寄生蜂和杀虫剂对烟粉虱种群的控制效果
调查杀虫剂使用对传粉昆虫种群和作物生产的影响
调查杀虫剂使用对传粉昆虫种群和作物生产的影响近年来,随着农业生产的不断发展,杀虫剂的使用越来越普遍。
然而,杀虫剂的使用对传粉昆虫种群和作物生产有着不可忽视的影响。
本文将从传粉昆虫的角度出发,探讨杀虫剂使用对农业生产的影响。
首先,我们需要了解传粉昆虫对作物生产的重要性。
传粉昆虫是指靠着风或者动物等方式将花粉从一朵花传到另一朵花上的昆虫。
这些昆虫在作物生产中起着非常重要的作用,它们能够促进作物的受精和繁殖,从而提高作物的产量和质量。
然而,杀虫剂的使用会破坏传粉昆虫的生态环境,导致它们的数量减少,从而影响作物的生产。
其次,我们需要了解杀虫剂的使用对传粉昆虫种群的影响。
杀虫剂的使用会对传粉昆虫的数量、种类和分布等方面产生影响。
一些研究表明,杀虫剂会导致传粉昆虫数量减少,特别是对于一些重要的传粉昆虫,如蜜蜂和蝴蝶等。
此外,杀虫剂还会影响传粉昆虫的种类,使得一些特定种类的传粉昆虫数量增加,而其他种类数量减少。
这样会导致传粉昆虫种群的失衡,从而影响作物的受精和繁殖。
最后,我们需要了解杀虫剂对作物生产的影响。
杀虫剂的使用可以有效地控制害虫,从而保护作物免受害虫侵害。
然而,杀虫剂也会对作物产生负面影响。
一些研究表明,杀虫剂会影响作物的生长和发育,降低作物的产量和质量。
此外,杀虫剂还会残留在作物中,对人体健康造成威胁。
综上所述,杀虫剂使用对传粉昆虫种群和作物生产有着不可忽视的影响。
为了保护生态环境和提高作物产量和质量,我们应该尽量减少杀虫剂的使用,并采取其他有效措施来控制害虫。
例如,可以采用生物防治、植物保护等方法来替代杀虫剂。
同时,也需要加强对杀虫剂使用的监管,确保其安全性和合理性。
只有这样才能实现农业可持续发展和人类健康生活的目标。
不同杀虫剂对温室烟粉虱的防效研究
不同杀虫剂对温室烟粉虱的防效研究作者:阮赞誉曹怡陆志杰林蔚红居梦婷沈秋兰来源:《安徽农学通报》2020年第13期摘要:为筛选出适合海宁地区防治温室烟粉虱的药剂,采用田间试验的方法测定了6种杀虫剂的防效。
结果表明:22%氟啶虫胺腈SC、50%噻虫胺WG、22.4%螺虫乙酯SC防治烟粉虱的速效性和持效性均较佳,明显优于其他药剂处理,10%烯啶虫胺AS的速效性较好,但持效性一般。
关键词:杀虫剂;温室;烟粉虱;防效中图分类号 S435 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2020)13-0092-02烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]属半翅目粉虱科,是一种食谱很广的世界性害虫。
该虫通过若虫和成虫取食植物汁液、分泌蜜露诱发煤污病、传播植物病毒及引起植物生理异常等方式进行为害,主要危害蔬菜、花卉、棉花、烟草等农作物[1]。
目前,烟粉虱在海宁地区主要的设施蔬菜上普遍发生,并呈逐年加重的趋势,成为海宁市大棚蔬菜中最难防控的害虫之一,若不及时有效的开展防治,将造成严重的产量损失[2]。
为了筛选防治烟粉虱的有效药剂,笔者对市面上常用的6种防治烟粉虱的杀虫剂进行了田间药效试验,旨在为生产上安全有效地控制烟粉虱以及科学使用农药提供依据。
1 材料与方法1.1 供试药剂 20%啶虫脒可湿性粉剂(德州祥龙生化有限公司)、10%烯啶虫胺水剂(河北德美化工有限公司)、22.4%螺虫乙酯悬浮剂(拜耳股份公司)、50%噻虫嗪水分散粒剂(陕西汤普森生物科技有限公司)、22%氟啶虫胺腈悬浮剂(美国陶氏益农公司)、50%噻虫胺水分散粒剂(日本住友化学株式会社)。
1.2 试验田概况试验地点设在海宁市斜桥镇祝东村海宁市植保监测场连栋温室大棚内,试验地块为壤土、肥力中等偏上。
供试作物为青椒,2019年3月10日定植,常规生产管理,各处理小区栽培管理措施一致。
1.3 试验设计试验共设7个处理:(1)20%啶虫脒WP 2000倍液喷雾;(2)10%烯啶虫胺AS 1500倍液喷雾;(3)22.4%螺虫乙酯SC 1000倍液喷雾;(4)50%噻虫嗪WG 2000倍液喷雾;(5)22%氟啶虫胺腈SC 1500倍液喷雾;(6)50%噻虫胺WG 3000倍液喷雾;(7)清水对照。
烟叶病虫害防治措施总结
烟叶病虫害防治措施总结在烟叶栽培过程中,病虫害是不可避免的挑战。
为了保证烟叶的质量和产量,农民们需要采取一系列的病虫害防治措施。
本文将对常见的烟叶病虫害以及相应的防治方法进行总结。
一、烟草霜霉病烟草霜霉病是一种常见的烟叶病害,它会导致烟叶生长不良、减产甚至死亡。
为了防治该病害,我们可以采取以下措施:1.合理选用品种:选择抗霜霉病的烟草品种是最有效的防治措施之一。
通过选择适应当地气候环境且抗性强的烟叶品种,可以有效减少病害发生的可能性。
2.加强田间管理:合理调控温度和湿度可以有效降低霜霉病的发生。
及时清除田间积水,保持通风良好,避免烟叶受潮,有助于减少病害传播。
3.药剂防治:在发病初期,可使用有效的杀菌剂进行喷洒。
严格按照使用说明进行操作,避免过多使用杀菌剂导致药害。
二、烟草烟青虫烟青虫是烟叶主要的害虫之一,它会造成烟叶叶面减少、叶片凹陷和腐烂等问题。
为了防治烟青虫,我们可以采取以下措施:1.定期监测:定期对烟田进行巡查,注意观察是否有烟青虫的存在。
若发现虫害,及时制定相应的防治措施。
2.生物防治:利用烟青虫的天敌进行生物防治是一种可行的方法。
例如,引入烟青虫寄生蜂等天敌,使其吞食烟青虫,起到有效的防治作用。
3.化学防治:在严重受虫害影响时,可以使用合适的农药进行防治。
但应注意选择安全、环保的农药,并在使用时遵循正确的操作方法,以避免对环境和人类健康造成伤害。
三、烟草烟粉虱烟粉虱是烟叶的常见害虫之一,它会引起烟叶黄化、卷曲、枯萎等现象。
为了防治烟粉虱,我们可以采取以下措施:1.灭虫灯防治:在田间适时设置灭虫灯,利用光源诱捕烟粉虱,起到一定的防治效果。
2.合理施肥:合理施肥可以增强烟叶的抵抗力,减少烟粉虱发生的可能性。
注意施肥量的控制,避免过度施肥造成寄主营养过剩。
3.生物防治:利用烟粉虱的天敌进行生物防治,例如引入烟粉虱寄生蜂等天敌,控制烟粉虱的数量。
四、其他常见病虫害防治措施除了上述的病虫害,烟叶还会遭受其他害虫和病害的侵扰。
一种测定杀虫剂对粉虱类害虫寄生蜂寄主定位能力影响的装置及使用
专利名称:一种测定杀虫剂对粉虱类害虫寄生蜂寄主定位能力影响的装置及使用方法
专利类型:发明专利
发明人:羊绍武,张晓明,陈国华,王子辽,李星星,王远,李明江
申请号:CN202010087245.8
申请日:20200211
公开号:CN111257547A
公开日:
20200609
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种测定杀虫剂对粉虱类害虫寄生蜂寄主定位能力影响的装置及使用方法,该装置包括活性炭洗气室,气体流量计,液体洗气瓶,测定管和抽气泵;本发明所述测定管管体底部右侧设置有待测寄生蜂接入口,左侧设置有与寄生蜂寄主定位相关的挥发物接入口。
测定管数量设置为4根,可同时观察4头寄生蜂;测定管放置于管架上,测定管之间设置隔离挡板,可有效避免寄生蜂之间的学习行为。
本发明采用较长的玻璃管作为主要测定器材,一般测定昆虫嗅觉反应的装置主要测定昆虫对不同物质的选择性,而本发明着重测定在杀虫剂影响下,寄生蜂对寄主定位时间的变化。
申请人:云南农业大学
地址:650201 云南省昆明市盘龙区沣源路452号
国籍:CN
代理机构:昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:王辉
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防治烟粉虱药剂增效配方筛选及混剂毒力测定
防治烟粉虱药剂增效配方筛选及混剂毒力测定
烟粉虱是一种常见的病虫害,严重影响农作物的生长和产量。
为了有效防治烟粉虱,需要选择合适的药剂增效配方以及进行混剂毒力测定。
在这项研究中,我们首先筛选了一系列可能具有增效作用的药剂。
然后,我们进行了药剂混剂的毒力测定,以确定最佳的配方。
“防治烟粉虱药剂增效配方筛选及混剂毒力测定”的研究结果如下:
我们从不同的化学品中筛选出了几种可能具有增效作用的药剂,包括杀虫剂、杀菌剂和植物生物活性物质。
这些药剂在单独使用时对烟粉虱的防治效果有限,但可能在与其他药剂混合使用时产生协同作用,增加防治效果。
接下来,我们进行了药剂混剂的毒力测定。
我们选择了几种常用的杀虫剂和杀菌剂,分别与烟粉虱进行混剂处理,并测定了混剂对烟粉虱的致死率和令其发育受阻的能力。
通过比较不同混剂的毒力,我们确定了最佳的混剂配方。
我们对最佳的混剂配方进行了大面积实验。
在真实的田间环境中,我们使用最佳混剂配方进行了烟粉虱的防治试验,并评估了其防治效果。
结果显示,最佳混剂配方在防治烟粉虱方面取得了显著的效果,虫害数量明显减少,作物的生长和产量得到了有效保护。
本研究通过筛选药剂增效配方并进行混剂毒力测定,找到了一种防治烟粉虱的可行方法。
这一方法对于解决烟粉虱带来的农业问题具有重要意义,并为今后病虫害防治研究提供了指导和参考。
烟粉虱的生物防治
烟粉虱的生物防治烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)],又称甘薯粉虱、棉粉虱,是热带和亚热带地区的重要害虫之一。
20世纪80年代中期以来,由于新生物型(B型)的出现和广泛传布,以及抗药性的迅速发展,已成为许多国家棉花、蔬菜和园林花卉等植物的主要害虫,平均每年在世界各地造成的经济损失超过3亿美元,在美国10年内所造成的损失超过10亿美元。
近年来,我国粉虱种群发生动态出现了明显变化,B型烟粉虱有逐年加重危害与蔓延的趋势。
在烟粉虱的治理中,生物防治是十分重要的控制手段,且烟粉虱的天敌资源丰富,各国学者对其天敌的研究和应用做了较多工作并已在生产实践中取得一定成效。
1 捕食性天敌的研究和应用目前已报道的烟粉虱捕食性天敌约有114种(隶属9目31科),其中瓢虫94种、捕食蝽25种、草岭14种、捕食螨17种。
虽然天敌种类较多,但实际应用的只有少数几种,且大部分属多食性捕食者。
Dean等指出多食性捕食者具有行为可塑性,可通过取食多种猎物提高其捕食作用,使种群得以繁衍。
1.1瓢虫类小黑瓢虫(Delphastus catalinae)原产于美国,为粉虱的专食性捕食者,在加州和弗罗里达等地已成功地应用于控制棉花和圣诞红上的烟粉虱,并已被引入欧洲和我国福建。
在室内,小黑瓢虫以取食粉虱卵的生殖力最强,而在田间取食粉虱若虫时生殖力较大。
当粉虱密度较低时还可取食红蜘蛛等其它猎物,但不能维持种群繁衍。
小黑瓢虫能够捕食已被寄生的粉虱若虫,但随着蚜小蜂的发育能被逐渐辨别而嗜食未被寄生的若虫。
小黑瓢虫已由多家公司生产销售,其温室作物推荐释放量为1头成虫/1.39-9.29m2。
有报道说,小毛瓢虫(Nephaspis oculatus)捕食烟粉虱的潜能虽低,但其搜索力明显强于小黑瓢虫,因此当粉虱密度较低时,该种瓢虫的种群密度较高。
1.2 捕食蝽类盲蝽Macrolophus caliginosus为多食性捕食者,取食烟粉虱的卵、若虫和成虫,且更嗜食粉虱卵;当粉虱密度较低时,还可取食某些花卉植物以维持其种群的延续。
5种杀虫剂对烟粉虱的田间防治效果评价
5种杀虫剂对烟粉虱的田间防治效果评价摘要测定了10%烯啶虫胺水剂、25%噻虫嗪水分散粒剂、3%阿维菌素乳油、48%毒死蜱乳油和25 g/L溴氰菊酯乳油5种杀虫剂对烟粉虱的田间防治效果。
结果表明:10%烯啶虫胺水剂675 mL/hm2、25%噻虫嗪水分散粒剂450 g/hm2以及3%阿维菌素乳油300、450 mL/hm2 4个处理防治烟粉虱均具有良好的速效性和持效性,且对黄瓜安全,建议在生产上推广应用。
关键词烟粉虱;药剂防治;防效;评价烟粉虱[Bemisia tabaci(Gennadius)],又称甘薯粉虱、棉粉虱,属同翅目粉虱科,是世界性分布的重要害虫之一。
近年来已成为我国蔬菜、棉花、园林花卉植物的主要害虫,且危害日益严重[1-2]。
烟粉虱具有寄主范围广、虫体小、繁殖快、世代重叠严重等特点,因而不易防治。
目前,对烟粉虱主要是化学农药防治,但是高频率使用杀虫剂对烟粉虱的抗药性形成产生了很大的选择压力,已导致烟粉虱对有机磷类、拟除虫菊酯类、烟碱类等药剂产生了不同程度的抗性[3-4],烟粉虱严重的抗药性问题已成为其难以治理的重要原因之一,也是世界烟粉虱发生区面临的重大问题。
为了筛选出对烟粉虱高效的对口药剂,指导上栗县农民合理用药,笔者开展了10%烯啶虫胺水剂等5种药剂对烟粉虱的田间药效试验,现将结果报道如下。
1 材料与方法1.1 试验材料供试药剂:10%烯啶虫胺水剂(连云港立本农药化工有限公司生产);25%噻虫嗪水分散粒剂(先正达中国有限公司生产);3%阿维菌素乳油(江苏丰山农化有限公司生产);48%毒死蜱乳油(美国陶氏益农公司生产);25 g/L溴氰菊酯乳油(拜耳作物科学公司生产),各药剂均由市场购得。
防治对象:烟粉虱。
供试作物:黄瓜,品种为方优二号。
1.2 试验设计试验于2010年在县城郊区的蔬菜基地进行,共设计9个处理,即10%烯啶虫胺水剂450 mL/hm2(A)、675mL/hm2(B);25%噻虫嗪水分散粒剂225 g/hm2(C)、450 g/hm2(D);3%阿维菌素乳油300 mL/hm2(E)、450 mL/hm2(F);48%毒死蜱乳油450 mL/hm2(G);25 g/L溴氰菊酯乳油300 mL/hm2(H),以清水作对照(CK)。
烟粉虱寄生蜂的应用
烟粉虱寄生蜂的应用烟粉虱Bemisia tabaci ( Gennadius) 属同翅目粉虱科, 属于世界性害虫,其寄主范围广泛。
烟粉虱可直接刺吸植物汁液,造成寄主营养缺乏,影响正常的生理活动。
若虫和成虫还可分泌蜜露,诱发煤污病,虫口密度高时,叶片呈现黑色,严重影响光合作用和外观品质;虫还可作为植物病毒的传播媒介,引发病毒病[1]。
烟粉虱被列为当今对农业造成较大灾害的 100种入侵害虫之一,它造成的全球每年经济损失超过 3亿美元[2]。
因此,烟粉虱的防治成为研究的热点。
烟粉虱的防治方法主要有药剂防治、物理防治、农业防治以及生物防治[3]。
化学防治目前仍是烟粉虱防治的主要手段之一 ,但烟粉虱体被蜡粉 ,且对大多数农药以及优乐得等生长调节剂类杀虫剂产生了不同程度的抗性. 面对烟粉虱为害日趋严重而化学防治难以奏效的现状 ,世界许多国家、地区都给予极大关注,从不同方面对其防治方法和控制策略进行了大量研究, 其中生物防治是研究的重点之一. 生物防治主要包括利用天敌昆虫和昆虫病原微生物 ( 主要有虫生真菌 ) 进行防治[4]。
本文着重概括了烟粉虱生物防治中的天敌昆虫寄生蜂防治的研究和应用情况。
2.烟粉虱寄生蜂种类Gerling等列出了桨角蚜小蜂属 11 种、恩蚜小蜂属 34 种、和埃宓细蜂属 2 种[5],浙江大学孟祥锋等总结了烟粉虱的寄生蜂种类 ,共计 56 种, 包括桨角蚜小蜂属15 种、恩蚜小蜂属 35 种、棒小蜂属 2 种、埃宓细蜂属 3 种、阔柄跳小蜂属1种等[6]。
根据研究统计,中国烟粉虱寄生蜂资源十分丰富,其种类目前约有 27 种,占世界总数的 54%。
其中,中国烟粉虱寄生蜂有桨角蚜小蜂属 6种,恩蚜小蜂属 21 种,主要分布在长江流域以南的福建、广东、广西、台湾和香港等地,其中台湾种类分布最多,有 17 种恩蚜小蜂和 3 种桨角蚜小蜂,占总数的 74.0%;其次是福建,有 12 种恩蚜小蜂和 3 种桨角蚜小蜂,占总数的55.6%[7].下面就主要对恩呀小蜂属、浆角蚜小蜂两个属进行描述。
不同杀虫剂对烟粉虱两种优势寄生蜂的毒性及风险评估
不同杀虫剂对烟粉虱两种优势寄生蜂的毒性及风险评估作者:羊绍武王子辽袁海博王远陈国华张晓明来源:《中国烟草科学》2020年第03期摘要:采用指形管药膜法分别测定了5种田间常用于防治烟粉虱的杀虫剂对烟粉虱两种优势寄生蜂—丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的毒性,明确不同杀虫剂对丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的安全性,为烟粉虱的综合防治和农药的合理施用提供科学依据。
结果显示,22.4%螺虫乙酯对丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的LC50最高,分别为136.465和119.408 mg/L;20%呋虫胺对丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的LC50最低,分别为14.496和9.259 mg/L;相较于浅黄恩蚜小蜂,不同杀虫剂对丽蚜小蜂的LC50相对较高。
供试杀虫剂中,22.4%螺虫乙酯和50%氟啶虫胺腈对两种优势寄生蜂的安全系数较高,均为中等风险;10%烯啶虫胺、10%溴氰虫酰胺和20%呋虫胺对两种优势寄生蜂的安全系数较低,均为高风险。
22.4%螺虫乙酯、50%氟啶虫胺腈对丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的毒性中等,田间用于防治烟粉虱时,应在保证防治效果的前提下适当降低杀虫剂浓度,减少施药次数,避开在寄生蜂成虫羽化高峰期施药;10%烯啶虫胺、10%溴氰虫酰胺和20%呋虫胺对丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂的毒性较高,不应在丽蚜小蜂和浅黄恩蚜小蜂发生期施药。
关键词:丽蚜小蜂;浅黄恩蚜小蜂;杀虫剂;毒性;风险评估Abstract: To evaluate the safety of different insecticides to two parasitoids Encarsia formosa and Encarsia sophia of Bemisia tabaci, and to provide scientific basis for integrated pest management and rational application of insecticides in B. tabaci control, laboratory toxicity of different insecticides on E. formosa and E. sophia was determined by residual film in glass tube method. Meanwhile, the risk of E. formosa and E. sophia was evaluated in laboratory conditions. The results showed that 22.4% spirotetramat showed the lowest laboratory toxicities on E. formosa and E. sophia during in all of the tested insecticides, with the LC50 being 136.465 mg/L and119.408 mg/L, respectively. The highest laboratory toxicities to both of this two parasitoids were from 20% dinotefuran among in all of the tested insecticides, with the LC50 being 14.496 mg/L against E. formosa and 9.259 mg/L against E. sophia, respectively. The LC50 of different kinds of tested insecticides against E. formosa were higher than that against E. sophia. Among which, 22.4% spirotetramat and 50% sulfoxaflor showed medium risk against both E. formosa and E. sophia, 10% nitenpyram, 10% cyantraniliprole and 20% dinotefuran showed high risk to the two parasitoids. 22.4% spirotetramat and 50% sulfoxaflor showed medium risk on E. formosa and E. sophia. The concentration of insecticides and the times of application should be properly reduced on the premise of ensuring the control effect when it was used to control B. tabaci in the field. Meanwhile, the application of these insecticides should be avoided to use during the peak period of adult parasitoid emergence. 10% nitenpyram, 10% cyantraniliprole and 20% dinotefuran had higher risk than the other two insecticides on E. formosa and E. sophia, which should be avoided to use during the active period of E. formosa and E. sophia in B. tabaci control.Keywords: Encarsia formosa; Encarsia sophia; insecticide; toxicity; risk evaluation烟粉虱(Bemisia tabaci),隶属半翅目(Hemiptera)、粉虱科(Aleyrodidae),其个体微小,生物型多样,是一种世界范围内为害的杂食性害虫[1]。
5种杀虫剂对烟粉虱的田间防治效果评价
烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius )],又称甘薯粉虱、棉粉虱,属同翅目粉虱科,是世界性分布的重要害虫之一。
近年来已成为我国蔬菜、棉花、园林花卉植物的主要害虫,且危害日益严重[1-2]。
烟粉虱具有寄主范围广、虫体小、繁殖快、世代重叠严重等特点,因而不易防治。
目前,对烟粉虱主要是化学农药防治,但是高频率使用杀虫剂对烟粉虱的抗药性形成产生了很大的选择压力,已导致烟粉虱对有机磷类、拟除虫菊酯类、烟碱类等药剂产生了不同程度的抗性[3-4],烟粉虱严重的抗药性问题已成为其难以治理的重要原因之一,也是世界烟粉虱发生区面临的重大问题。
为了筛选出对烟粉虱高效的对口药剂,指导上栗县农民合理用药,笔者开展了10%烯啶虫胺水剂等5种药剂对烟粉虱的田间药效试验,现将结果报道如下。
1材料与方法1.1试验材料供试药剂:10%烯啶虫胺水剂(连云港立本农药化工有限公司生产);25%噻虫嗪水分散粒剂(先正达中国有限公司生产);3%阿维菌素乳油(江苏丰山农化有限公司生产);48%毒死蜱乳油(美国陶氏益农公司生产);25g/L 溴氰菊酯乳油(拜耳作物科学公司生产),各药剂均由市场购得。
防治对象:烟粉虱。
供试作物:黄瓜,品种为方优二号。
1.2试验设计试验于2010年在县城郊区的蔬菜基地进行,共设计9个处理,即10%烯啶虫胺水剂450mL/hm 2(A )、675mL/hm 2(B );25%噻虫嗪水分散粒剂225g/hm 2(C )、450g/hm 2(D );3%阿维菌素乳油300mL/hm 2(E )、450mL/hm 2(F );48%毒死蜱乳油450mL/hm 2(G );25g/L 溴氰菊酯乳油300mL/hm 2(H ),以清水作对照(CK )。
4次重复,共36个小区,每个小区面积为30m 2,各小区随机区组排列,小区之间用塑料薄膜隔离。
黄瓜于2010年8月12日播种,株行距为33cm×70cm 。
烟粉虱的生物学特性测报及防控技术研究进展
烟粉虱的生物学特性测报及防控技术研究进展烟粉虱是一种常见的病虫害,它对烟草的生长和产量具有严重的危害。
烟粉虱主要以烟草为食,寄生在叶片的背面,以吸食叶肉细胞的汁液为主要营养来源。
烟粉虱的寿命较短,一般在15天左右,但其繁殖能力强,一般每只成虫每天可以产卵10-15粒,使得繁殖速度非常快,从而给烟农带来了很大的经济损失。
烟粉虱主要以飞行和被动传播的方式传播,飞行是其主要的传播方式。
烟粉虱寄生在烟草叶片上,随着烟草叶片的风吹和低温,烟粉虱会主动飞行到附近的烟草叶片上寄生。
烟粉虱对环境的适应能力很强,可以在较宽的温度和湿度范围内生活和繁殖,适应性也较强。
在烟粉虱的防控方面,目前主要采用的是化学防治和生物防治相结合的综合控制措施。
化学防治主要是选用具有高效、低毒、短效的农药进行喷洒。
生物防治主要采用烟粉虱的天敌进行控制,如瓢虫、蚜虫寄生蜂、寡钟蜂等。
烟粉虱的预警监测技术也得到了越来越多的关注,采用监测器具对烟粉虱的种群数量和分布进行实时监测,从而及时采取相应的防治措施。
随着科技的发展,人们对烟粉虱的防控技术也在不断研究和改进。
目前有关烟粉虱防控技术的研究主要包括以下几个方面:1. 农药研发和应用:研发具有高效、低毒、短效的农药,提高防治效果,减轻环境污染和对生态系统的影响。
还需要优化农药的使用方法和剂量,减少对农作物和自然环境的损害。
2. 生物防治研究:研究烟粉虱的天敌,尤其是瓢虫等昆虫的种类和数量,了解它们对烟粉虱的捕食和寄生作用,从而更好地利用它们进行生物防治。
3. 预警监测技术研究:利用现代科技手段,如无人机、遥感技术等,对烟粉虱的种群数量和分布进行实时监测和预测,从而提前采取相应的措施进行防治。
4. 抗性机制研究:研究烟粉虱对农药的抗性机制,从遗传、生理和分子水平上探究烟粉虱的抗性形成机制,为合理使用农药提供科学依据。
烟粉虱的生物学特性及其防控技术的研究是一个复杂而重要的课题,研究人员需要从各个方面进行深入研究,以保障烟农的利益和环境的可持续发展。
论文资料:烟粉虱寄生蜂的研究及应用
烟粉虱寄生蜂的研究及应用(文献综述)摘要:本文概述了烟粉虱寄生蜂的种类及在中国的分布情况、几种主要寄生蜂的生物学特性及其在生物防治中的应用情况。
关键词:烟粉虱;寄生蜂;研究进展;生物防治烟粉虱Bemisia tabaci Gennadius,又称甘薯粉虱、棉粉虱,属同翅目Homoptera,胸缘亚目Sternorrhyncha,粉虱科 Aleyrodidae,小粉虱属。
其主要通过刺吸寄主汁液、传播植物病毒以及引起植物异常等方式来为害作物。
近年来,随着该虫生物型B型的入侵和在我国的快速传播以及抗药性的不断增强,烟粉虱已经成为我国蔬菜、园林花卉和棉花等经济作物上的一种主要害虫,每年在世界各地造成的经济损失超过3亿美元。
目前烟粉虱的害虫综合治理主要包括4个方面:栽培及物理防治、作物抗虫性、化学防治和生物防治。
但随着烟粉虱抗药性的迅速发展以及大量使用化学杀虫剂对环境和人类健康的负面影响,生物防治在烟粉虱综合防治中发挥起着越来越重要的作用。
其中利用天敌对烟粉虱进行生物防治已成为国内外研究的一个重点。
本文将全面概述烟粉虱的主要寄生蜂的研究及其应用情况。
一、烟粉虱寄生蜂的种类烟粉虱的天敌资源十分丰富,主要可以分为3类:捕食性天敌、寄生性天敌和病原真菌。
其中寄生性天敌中,世界上目前已报道的烟粉虱寄生蜂种类约有50多种,其中恩蚜小蜂属Encarsia(膜翅目Hymenpotera:蚜小蜂科Aphelinidae)35种,桨角蚜小蜂属Eretmocerus (膜翅目Hymenpotera:蚜小蜂科Aphelinidae)15种,埃宓细蜂属 Amitus(膜翅目Hymenpotera:广腹小蜂科Platygasteridae)、棒小蜂属Signiphora和阔柄跳小蜂属Metaphycus(膜翅目Hymenpotera:跳小蜂科 Encyrtidae)各有几种,而且数目还在增多(孟祥锋等,2006)。
据研究统计,中国烟粉虱寄生蜂种类目前约有27种,占世界总数的54%,寄生蜂资源十分丰富。
农业昆虫学智慧树知到exam章节答案题库2024年浙江大学
农业昆虫学智慧树知到考试答案章节题库2024年浙江大学1.我国引进天敌成功的典型案例有()答案:引进花角蚜小蜂防治松突圆蚧###引进澳洲瓢虫、孟氏隐唇瓢虫防治介壳虫###引进丽蚜小蜂防治温室白粉虱2.昆虫中害虫的比例占()答案:1%左右3.本章的主讲老师是?答案:蒋明星4.作物田周围的植物生境条件越复杂,就越有利于增强天敌昆虫的控害作用。
()答案:对5.水稻害虫的绿色防控技术有:释放赤眼蜂;种植诱杀植物;种植蜜源植物增殖天敌等。
答案:对6.我国几种水稻螟虫中,以二化螟的地理分布最广。
()答案:对7.取食水稻的昆虫中,以哪一个目的种类最多?()答案:半翅目8.稻水象甲成虫取食叶片是造成水稻产量损失的重要原因之一。
()答案:错9.小菜蛾是一种抗药性很强的害虫。
()答案:对10.我国蔬菜害虫发生的复杂性体现在以下这些方面:害虫种类多;在小农户经营模式下,种植的蔬菜面积、种类、品种、茬口及管理复杂,故害虫发生状况复杂;设施蔬菜面积扩大,使一些害虫的发生规律发生变化;外来入侵种类的到来,使害虫发生更趋于复杂化。
答案:对11.以下方法中对烟粉虱具较好防治效果的有()。
答案:诱虫黄板###防虫网12.番茄黄花曲叶病毒病可以由种子传播。
()答案:错13.当前,斜纹夜蛾和甜菜夜蛾都是间歇性发生和为害的害虫。
()答案:错14.梨小实心虫是常绿果树上最常见的一种害虫。
()答案:错15.果园生态系统植物种类多,生境结构复杂,所以它不容易被我们调控。
()答案:错16.国际上第一个成功的传统生物防治案例是在果园完成的。
()答案:对17.斜纹夜蛾寄主范围很广,既可以危害蔬菜,也能危害柑橘、棉花等。
()答案:对18.改善通风透光条件是防治黑刺粉虱的一项重要措施。
()答案:对19.茶橙瘿螨和茶叶瘿螨世代重叠现象都很严重。
()答案:对20.以前我们认为的“茶尺蠖”其实是2个不同的近似种。
()答案:对21.茶丽纹象甲生物防治的重要措施之一是使用白僵菌制剂。
烟草病虫害绿色防控技术研究
烟草病虫害绿色防控技术研究烟草作为世界上最重要的经济作物之一,广泛种植于全球各地。
烟草病虫害一直是烟草种植者面临的严重问题之一。
传统的病虫害防控方法往往依赖化学农药,而这些农药对环境和人类健康造成潜在风险。
研究烟草病虫害的绿色防控技术对于环境保护和人类健康具有重要意义。
近年来,随着生物技术和生物防治技术的不断发展,绿色防控技术逐渐成为烟草病虫害防治的重要方向。
本文就烟草病虫害的绿色防控技术进行研究,以探讨其在烟草产业中的应用前景。
一、烟草病虫害的危害及传统防控方法1. 病害:烟草烟曲烟霉病是烟草生产中最常见的病害之一,会导致烟叶质量下降和产量减少。
传统防控方法是喷洒化学农药,但可能造成农药残留和环境污染。
2. 虫害:烟草烟粉虱是烟草生长期间常见的害虫,以吸食叶片汁液为害,直接影响烟叶品质和产量。
传统防控方法包括化学农药防治,但会对农作物和环境造成负面影响。
二、绿色防控技术1. 生物防治:利用天敌昆虫和病原微生物对害虫和病害进行防治,是一种绿色环保的防控方法。
可以通过释放寄生蜂控制烟草烟粉虱的数量,或者利用拮抗细菌防治烟曲烟霉病。
2. 植物抗性:通过培育抗病虫害的烟草品种,提高烟草对病虫害的抵抗力。
选育抗性品种是一种长期而有效的绿色防控技术。
3. 生物农药:利用植物提取物、微生物制剂等天然有机物替代化学农药,对烟草病虫害进行防治。
生物农药对环境友好,对人畜无毒副作用。
4. 生态防治:利用生态学原理,调节田间生态系统平衡,减少病虫害的发生。
通过合理的种植结构和轮作种植来控制病虫害。
5. 生物基因技术:利用基因编辑技术改良烟草品种,使其具有抗病虫害基因,从而实现对病虫害的绿色防治。
绿色防控技术在烟草产业中的应用前景十分广阔。
绿色防控技术符合现代社会环保和健康的要求,可以提高烟草产品的安全性和品质。
绿色防控技术可以降低烟草生产成本,提高农民的经济效益。
而且,绿色防控技术有利于改善农田生态环境,促进可持续农业发展。
常用杀虫剂对粉虱天敌-丽蚜小蜂的致死效应
h dtehg ett i efc n E c ri r s h oii f h sc rw hrg ltrI R) a o etA l ne t a h i s o c f to nas f moa,tetxct o ei etgo t e ua (G w slw s. l isci h x e ao y t n o — cd sc ue inf a tm r i o auta de g fE cri r s ni otb tt ame t fisciiet u a ie a sd s ic n ot t t d l n g so nas f moa i t h s, u r t n e t d op p e g i l a y ao s e o n c
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烟粉虱天敌种群在美国的建立_释放及监测
1前言B型烟粉虱BemisiatabaciGennadius于20世纪80年代中后期进入美国,随即大面积爆发为害。
它寄主范围广,世代重叠严重,当时的防治措施和天敌对其没有防治效果。
美国农业部各部门、各州的农业机构、大学和个体企业发起并参与了全国范围内多机构合作的研究计划,生物防治是这个计划中的重要部分。
我们在全球不同气候类型的地区寻找新的天敌,以适合美国当地不同气候类型的防治地区。
采集到的天敌经美国检疫部门检查后发现种类繁多,其中Eretmocerus和Encarsia占大多数,是烟粉虱寄生蜂数量最多的两个属。
释放天敌时,为了确保种群的纯度,以及区分寄生蜂实验室和田间种群,每次释放的个体都用RAPD-PCR作了标记。
RAPD标记能区分有明显形态差异的物种,以及从形态上难以辨别的不同地理种群。
外来天敌的原始亲本标本也送到了与我们合作的分类系统学家处作形态学研究,然后用于实验室和田间试验。
2烟粉虱天敌的隔离饲养及试验以RAPD-PCR标记方法与传统分类学方法相结合,我们鉴定出Eretmocerus属的11个种和Encarsia属的12个种。
寄生蜂和捕食天敌都在位于德州米申的USDA米申蚜虫生物防控中心进行饲养,以供美国各地区的试验和释放工作使用。
中心饲养的外来天敌名称见表1。
在对环境评估后,蚜虫生防中心批准了寄生蜂Eretmocerus属和Encarsia属的田间释放。
Encarsia属中某些种类是粉虱的主要寄生蜂,能自复寄生。
我们同时引入了四种烟粉虱的捕食天敌,包括三种瓢虫:SerangiumparcesetosumSicard、Serangiumsp.nov.和Clitostethusarcuatus(Rossi),以及一种双翅目昆虫Acletoxenusformosus(Loew)。
并在实验室条件下研究了前两种瓢虫。
Serangiumparcesetosum在亚利桑那州和加州作了田间释放试验,种群数量没有增加。
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收稿日期:2003-09-18 作者简介:邱宝利(1973-),男,讲师,博士.基金项目:广东省自然科学基金资助项目(010312和032261);国家“十五”攻关项目(2001BA509B0604);华南农业大学校长基金项目(42002K 03130);广东省广州市科技攻关联合资助项目(200201)寄生蜂和杀虫剂对烟粉虱种群的控制效果邱宝利,任顺祥,吴建辉,林 莉(华南农业大学资源环境学院昆虫学系,广东广州510642)摘要:比较了2种不同的防治措施对黄瓜烟粉虱种群雌蜂的防治效果.防治措施包括释放桨角蚜小蜂Eretmocerussp.和喷施2种化学农药.结果发现在相同放蜂密度(3头/株)下,放蜂2次和放蜂1次,3周后烟粉虱种群增长趋势指数分别为11176和16146,干扰作用指数分别为014242和015938,寄生蜂对烟粉虱若虫的寄生率分别达到50140%和33188%.喷施高效大功臣和高效氯氰菊酯(均为1000×,1次)3周后,烟粉虱种群增长趋势指数分别为6104和15166,干扰作用指数分别为012179和015649.4种处理的防治效果依次为放蜂2次>喷施高效大功臣>放蜂1次>喷施高效氯氰菊酯.关键词:烟粉虱;桨角蚜小蜂;农药;天敌释放;种群增长趋势指数中图分类号:S43613 文献标识码:A 文章编号:1001-411X (2004)01-0037-03E ffect of Eretmocerus sp.and chemical insecticides onBemisia tabaci (G ennaidus)in greenhouseQI U Bao 2li ,RE N Shun 2xiang ,W U Jian 2hui ,LI N Li(Entom ology Department ,C ollege of Res ources and Environment ,S outh China Agric.Univ.,G uangzhou 510642,China )Abstract :T w o different treatments including natural enemy Eretmocerus sp.release and chemical insecticides spraying were used to control Bemisia tabaci on cucumber plants in greenhouse.There were tw o release densi 2ty :low release density ,3female /plant one application in 3weeks ,and high release density ,3female/planttwice in 3weeks.T w o chemical insecticides (Super 2imidacloprid 1000×,Super 2cy permethrin 1000×)and water as control were used at the same time in 3greenh ouses.In 3weeks after natural enemy release ,the index of population trend of B.tabaci at the low and high release was 16146and 11176,while parasitism in the tw o treatments were 33188%and 50164%,respectively.The index of population trend of B.tabaci in the treat 2ment of super 2imidacloprid and super 2cy permethrin were 6104and 15166.In control ,the index of population trend of B.tabaci was 27172.The order of effect of different treatments of B.tabaci were :super 2imidacloprid (1000×,one application )>Eretmocerus sp.release ,3female/plant twice >Eretmocerus sp.release ,3fe 2male/plant one time >super 2cy permethrin (1000×,one application ).K ey w ords :Bemisia tabaci ;Er etmocerus sp.;insecticides ;natural enem y release ;index of population trend 烟粉虱Bemisia tabaci (G ennadius ),又称甘薯粉虱、棉粉虱,是一种属于同翅目粉虱科的多食性昆虫,广泛分布于世界各大洲的90多个国家和地区,为害的寄主植物目前已经超过600种[1].烟粉虱除直接为害寄主外,也因分泌蜜露,可诱发霉菌病,同时还可传播15种病毒并能引起40多种植物病害[2].早在20世纪40年代烟粉虱在我国就已有记载[3],过去发生为害一直不严重,未被列入主要害虫,但近年来,烟粉虱已逐渐成为蔬菜、经济作物、园林花卉上的一种重要害虫[4,5].在广东省烟粉虱的寄主植物近180种[6],主要集中在茄科、葫芦科和十字花科的蔬菜上,为害极为严重.由于烟粉虱寄主范围广,产卵量大,对一般的化学杀虫剂都产生了抗药性或交互抗性[7,8],单纯依靠化学农药已经很难将其危害控制在经济域值允许的范围之内,研究烟粉虱的生物防治技术对控制烟粉虱种群为害具有一定的实际意义. 第25卷第1期 2004年1月 华南农业大学学报(自然科学版)Journal of S outh China Agricultural University (Natural Science Edition ) V ol.25,N o.1 Jan.2004本文比较了释放烟粉虱的一种优势种寄生蜂(桨角蚜小蜂Eretmocerus sp.)和喷施2种化学农药(高效大功臣和高效氯氰菊酯)对烟粉虱种群的控制效果,为烟粉虱的综合防治提供参考.1 材料与方法111 材料供试寄生蜂为桨角蚜小蜂Eretmocerus sp.,采自天河体育中心园林植物扶桑Hibiscus rosa2sinensis植株上,在室内繁殖5代后供试验使用.供试农药为高效大功臣(w为5%可湿性粉剂,南京第一农药厂生产)和高效氯氰菊酯(415%乳油,南京第一农药厂生产).供试的蔬菜为黄瓜Cucumis sativas,品种为夏青2号,种子购自广东省农业科学院蔬菜研究所.112 方法试验于2001年10月至11月在华南农业大学教学实习农场进行.每个棚室面积约10m×15m,棚室之间用100目的尼龙纱网隔开,间距约115m.棚室内种植黄瓜,行距018m,株距013m,当黄瓜长至始花期时进行试验.试验期间日均温度约(27±3)℃,相对湿度约75%~90%,光照周期12h光∶12 h暗.试验分对照区、放蜂区和化防区.放蜂区分为2个区,放蜂1区按3头/株释放雌蜂,放蜂2次,分别在烟粉虱1龄若虫高峰期和3龄若虫高峰期释放;2区按3头/株释放雌蜂,在1龄若虫高峰期放蜂1次.化防区分为2区,化防1区用高效大功臣(1000×,喷施1次)进行防治,化防2区用高效氯氰菊酯(1000×,喷施1次)进行防治.在第1次放蜂的同一天,对2个化防区进行喷药.对照区不做任何处理,每个处理重复3次.各区均在放蜂后第2d进行调查,放蜂区和对照区每隔2d调查1次,化防区每个龄期调查1次,总共调查烟粉虱的一个世代(3周左右).调查时,间隔一定距离随机取样,每区选取20棵植株,每株黄瓜随机摘取上、中和下部的叶片各1片,记录烟粉虱各个虫期的数量以及田间各个虫期的死亡因子和数量,并计算相应虫期的各个作用因子的存活率,分别组建烟粉虱种群生命表.采用生命表方法和干扰作用控制指数[9]进行分析.2 结果与分析211 高效大功臣和高效氯氰菊酯对烟粉虱种群的控制效果 烟粉虱在对照区和化防区的田间种群生命表见表1.由表1中可知,对照区烟粉虱种群的趋势指数为27172,表明在无任何防治措施的条件下,烟粉虱表1 化防区和放蜂区烟粉虱种群生命表T ab.1 Life table of Bemisia tabaci natural pupulation in chemical treatment and p arasitoid releasing blocks虫期stage作用因子action factors1)化防区的存活率surviv orship in chemical treatment放蜂区的存活率surviv orship in parusitoid releasing blocks 对照control高效大功臣super2imidacloprid高效氯氰菊酯super2cypermethrin对照control放蜂1区parasitoidblock1放蜂2区parasitoidblock2卵egg捕食及其他predation and others0.94370.64460.79870.98240.97590.9856不孵non2hatch0.96060.95750.9615 1龄若虫1st instar nym ph捕食及其他predation and others0.95220.90260.84440.97020.98030.9843真菌寄生fungi parasitism0.98140.97190.9624 2龄若虫2nd instar nym ph捕食及其他predation and others0.85700.69520.84060.91790.95800.9428真菌寄生fungi parasitism0.93370.96410.8940 3龄若虫3rd instar nym ph捕食及其他predation and others0.80940.68390.82670.91270.92040.8778真菌寄生fungi parasitism0.88680.90370.9405 4龄若虫4th instar nym ph捕食及其他predation and others0.92870.69740.78650.94020.89060.9324真菌寄生fungi parasitism0.98780.93610.9124伪蛹pupa捕食及其他predation and others0.91400.76740.81070.96170.88880.9522真菌寄生fungi parasitism0.98510.91950.9802蚜小蜂寄生parasitoids parasitism0.96480.49600.6612不羽化non2emergence 1.00000.97080.9581成虫adult标准卵量F400400400400400400雌性概率P♀0.53400.53400.53400.53400.53400.5340达标卵量概率P F0.24530.24530.24530.24530.24530.2453种群趋势指数index of population trend27.72 6.0415.6627.7211.7616.46干扰作用控制指数index of population control 1.00000.21790.5649 1.00000.42420.5938 1)作用因子是针对放蜂区83 华 南 农 业 大 学 学 报 (自 然 科 学 版)第25卷下一代的种群数量比当代将增长27172倍.在化学防治区,喷施高效大功臣后,烟粉虱种群趋势指数为6104,而喷施高效氯氰菊酯后烟粉虱种群趋势指数仍达15166.2个不同处理区的干扰作用控制指数分别为012179和015649.说明高效大功臣对烟粉虱种群的控制效果大大优于高效氯氰菊酯.212 桨角蚜小蜂对烟粉虱种群的控制效果烟粉虱在放蜂区的自然种群生命表见表1.在放蜂1区,释放桨角蚜小蜂3周以后,烟粉虱种群的增长趋势指数为1117,在放蜂2区烟粉虱种群的增长趋势指数为16146,2个处理区的干扰作用控制指数分别为014242和015938.说明桨角蚜小蜂对烟粉虱有较好的控制作用,且释放2次对烟粉虱种群的控制效果明显优于释放1次的控制效果.3 讨论20世纪90年代以来,烟粉虱在我国呈现一种暴发势头,除了先前记载的分布省份以外[10],近年在贵州、江西、北京、天津、山西、河北、安徽、新疆等省(市、区)也已发现,在广东、新疆和北京的为害尤其严重[5,11,12],部分地区作物出现绝收情况.对烟粉虱的防治,一直是利用化学杀虫剂,杀虫剂的长期大量使用,不仅增加了烟粉虱的抗药性,而且也杀伤了烟粉虱的天敌,同时容易造成环境污染.据报道[11],在我国南方的天敌资源非常丰富,单是烟粉虱的寄生蜂就有19种,本文中利用的桨角蚜小蜂就是其中之一.研究表明,在无化学杀虫剂的条件下,烟粉虱可以被寄生蜂和某些真菌寄生而死亡,对照区内寄生蜂的寄生率在3周后就达到了3152%,在放蜂1区和2区,放蜂3周后烟粉虱因被寄生的死亡率分别达到了50141%和33188%,随着时间的增加,寄生蜂对烟粉虱的控制效果也会逐渐增加. 不同防治措施对烟粉虱的控制效果依次是:喷施高效大功臣(1000×,1次)>每株释放3头雌蜂,放蜂2次>喷施高效氯氰菊酯(1000×,1次)>每株释放3头雌蜂,放蜂1次.说明释放寄生蜂可以对烟粉虱有较好的防治效果,在实际应用时,还可以通过增加放蜂的密度和数量来提高控制效果,对环境不会有任何影响,应该大力提倡.目前,烟粉虱对有机磷、除虫菊酯等广谱性农药已经产生了很高的抗药性,防治效果较差,因此应避免使用.高效大功臣的有效成分是吡虫啉,对烟粉虱、温室白粉虱、飞虱、蚜虫等刺吸式口器的害虫具有较好的防治效果[13].作者认为,在防治烟粉虱时,应该改变过去单纯依靠化学农药来防治烟粉虱的观念,提倡以生物防治为主的综合防治技术,保护和充分利用烟粉虱的寄生性或捕食性天敌,辅以少量的类似吡虫啉等新型农药,注意使用时间和方法,对烟粉虱的防治可以取得令人满意的效果.参考文献:[1] SECKER A E,BE DFORD I A,M ARK H AM P G,et al.Squash,a reliable field indicator for the presence of B biotypeof tobacco whitefly,Bemisia tabaci[A].In:Brighton CropProtection C on ference Pest and Diseases[C].British CropProtection C ouncil,1998.837-842.[2] BROW N J K.Current status of Bemisia tabaci as a plant pestand virus vector in agro ecosystems w orldwide[J].FAO plantprot Bull,1994,42(2):1-32.[3] 周 尧.中国粉虱名录[J].中国昆虫学杂志,1949,3(4):1-18.[4] 陈连根.烟粉虱在园林植物上为害及其形态变异[J].上海农学院学报,1997,15(3):186-189,208.[5] 赵 莉,张 荣,肖 艳,等.危害棉花的重要害虫烟粉虱在新疆发现[J].新疆农业科学,2000,17(4):58-160.[6] 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