文章信息
- 唐燕平, 刘桂华.
- Tang Yanping, Liu Guihua.
- 锈色粒肩天牛卵期预测预报的研究
- STUDY ON FORECAST OF OVIPOSITING OCCURRENCE TIME OF APRIONA SWAINSONI
- 林业科学, 2000, 36(6): 86-89.
- Scientia Silvae Sinicae, 2000, 36(6): 86-89.
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文章历史
- 收稿日期:1999-11-22
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作者相关文章
国槐(Sophora japonica L.)是合肥及其以北各市、县、乡镇、农村的重要绿化树种, 遭到锈色粒肩天牛(Apriona swainsoni (Hope))的严重危害, 以幼虫钻蛀取食危害韧皮部及木质部, 轻则造成树势衰弱, 重则植株枯死。此虫2a 1代, 幼虫期长达22个月, 蛀食危害期达13个月之久, 幼虫隐蔽在树皮下、木质部中, 一切防治手段难以奏效, 只有成虫期、卵期暴露在外, 尤其是产卵于树干基部裂缝中, 易于检查发现, 在卵产出至幼虫蛀入木质部前是人工、化学防治最佳时期, 因此, 准确掌握锈色粒肩天牛的卵期是防治成败的关键, 所以作者自1997年起, 连续3年对锈色粒肩天牛的卵期预测预报进行了比较全面的研究, 现将结果整理如下:
1 材料与方法 1.1 材料虫源 采自合肥环城公园、安徽农业大学校园国槐上。
仪器 LRH-250-GS人工气候箱; LRH-250-G光照培养箱; 周记型DWJ1-1温度计、DHJ1-1湿度计; DHW2型通风干湿表; 4ADV超声波加湿器; CASIOfx-180p计算器及PC586微机。
1.2 方法 1.2.1 卵期恒温测定在每年6月22日~7月30日锈色粒肩天牛产卵盛期的21:00~1:00, 用手电筒在校园内国槐干上寻找正在产卵的锈色粒肩天牛, 记录所产卵粒时间, 并做好标记, 次日6:00用电工刀切下带卵粒的树皮, 大小约2.5 cm×3.0 cm, 以同一晚产的卵为1组(15粒以上), 8:00前投入所需设置的人工气候箱内, 1998年设置温度为(35±0.5) ℃、(33±0.5) ℃、(31±0.5) ℃、(29±0.5) ℃、(27±0.5) ℃、(25±0.5) ℃、(23±0.5) ℃、(21±0.5) ℃; 1999年设置温度为: (34±0.5) ℃、(32±0.5) ℃、(30±0.5) ℃、(28±0.5) ℃、(26±0.5) ℃、(24±0.5) ℃、(22±0.5) ℃、(20±0.5) ℃每年共8组梯度, 箱内相对湿度控制为85%~95%, 白天光照不小于2000 Lux。5 d后自高温到低温逐日分8:00、12:00、16:00、20:00时4次检查记录幼虫孵化数量。孵化时间取前后两次检查的中间值, 再以加权法算出每组中卵发育的平均历期。
1.2.2 卵期变温测定1997~1999年, 6月20日~7月30日之间锈色粒肩天牛产卵期, 于21:00~1:00点用手电筒在校园国槐干上寻找正在产卵的天牛, 作好标记并记录下产卵时刻, 次日6:00用电工刀切下2.5~3.0 cm2的带卵粒树皮, 8:00前放入室内带脱脂棉蘸水保湿的培养皿中, 同一天所产的卵为1组, 每组卵不少于15粒, 1997年采卵10组, 1998年采卵9组, 1999年采卵12组。7 d后分8:00、12:00、16:00、20:00时4次观察检查记录孵化时刻, 直至全部孵化结束。这期间室内用自记温度计、自记湿度计记录每天的温度、湿度。为了提高记录的准确性, 每天8:00或14:00时用通风干湿表对温、湿度计校正1次, 室内相对湿度控制在80%以上。一种是对每组卵期采用加权法计算, 这1组中的平均历期和平均历期中的日平均温度(直线回归计算)。另一种是对每组中每粒卵进行历期统计, 并进行总积温累计, 按4舍5入法得出整数天; 以10℃为1梯度, 共划分为30组(加权直线回归计算)。
2 结果与分析 2.1 卵发育起点温度和有效积温 2.1.1 恒温直线回归计算将两年恒温实测结果列于表 1, 用直线回归法计算两年和两年之和的发育起点温度和有效积温。
其中, C为发育起点温度(℃), K为有效总积温(DD), SC为发育起点温度的标准误差, SK为有效总积温的标准误差。
2.1.2 变温计算直线回归计算根据1997~1999年室内变温测定和计算结果列于表 2。
根据室内变温当年饲养锈色粒肩天牛卵31组, 按加权法将原始数据分为30个列于表 3。
将表 3数据处理得:
将恒温、变温下测定的锈色粒肩天牛卵发育起点温度、有效积温、理论表达式及预测式列于表 4。
从表 4中可看出两种计算方法, 所得的结果均无显著差异, 任何一种预测式均可利用来进行预测预报, 但作者认为变温饲养测定昆虫更接近实际, 所需仪器设备简单, 又不受电源影响, 对基层单位不失为既简便而又行之有效的方法, 并以变温加权法计算更趋合理准确。
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