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圆果大赤螨的种群动态及其对龙眼角颊木虱的控制作用

2011-06-09邱良妙占志雄

环境昆虫学报 2011年4期
关键词:虫态木虱眼角

邱良妙,占志雄,吴 玮

(福建省农业科学院植物保护研究所,福州 350013)

龙眼角颊木虱Cornegenapsylla sinica Yang et Li属同翅目、木虱科,寄主单一,只为害龙眼,成虫在幼嫩新梢刺吸为害,严重时造成嫩梢枯死,若虫终生固定在叶背吸食为害,造成叶片畸形扭曲,龙眼角颊木虱是龙眼最主要的害虫之一,也是龙眼鬼帚病的重要传毒介体 (陈景耀等,1992;邱良妙等,2008;占志雄等,2004,2009a);圆果大赤螨Anystis baccarum Linnaeus是一种捕食性螨类,活动能力强,爬行速度快,广泛分布于龙眼、柑橘、茶树等十几种植物上,是害螨、蚜虫、介壳虫、木虱等农业害虫的重要天敌 (李隆术和李云瑞,1988),国内外对圆果大赤螨控制害虫方面已有一些文献报道 (吴伟坚和沈叔平,1990;吴洪基,1994;Cuthbertson et al.,2003a,2003b;曾兆华等,2007;廖冬晴等,2010)。在对福建省龙眼园昆虫群落系统调查中发现圆果大赤螨的发生十分普遍,能大量捕食龙眼角颊木虱、粉蚧、粉虱、蓟马、瘿螨等龙眼害虫,尤其是对龙眼角颊木虱具有显著的动态跟随效应和生物控制作用,是龙眼园重要的捕食性天敌,具有极高的保护和利用价值,但有关圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的捕食作用方面尚未见有文献报道,为探讨圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的生物控制作用,笔者系统调查了圆果大赤螨在龙眼园的发生规律并研究了其对龙眼角颊木虱的捕食功能反应,旨在为保护和利用圆果大赤螨进行生物防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

圆果大赤螨Anystis baccarum Linnaeus从福建省福州市龙眼果园上捕捉,选取大小一致、健康活泼的成螨作为捕食功能反应试虫;龙眼角颊木虱Cornegenapsylla sinica Yang et Li采自相同果园的龙眼树春梢。

1.2 试验容器

用瓶身内径8 cm,瓶口内径7.2 cm,高10.5 cm,容积为500 cm3玻璃瓶作为功能反应器。

1.3 试验条件

在智能人工气候箱 (生产厂家:宁波海曙赛福实验仪器厂,型号:PRX-350C)进行,试验环境设置为25±1℃,光周期为14L∶10D,相对湿度75±5%。

1.4 试验方法

1.4.1 圆果大赤螨与龙眼角颊木虱的田间种群动态关系

选定同一品种的龙眼果园,采用5点取样法,每点2株树,每株树按东、南、西、北四个方位各选择一个枝梢,周年逐月调查每个枝梢上的龙眼角颊木虱卵、若虫和圆果大赤螨的种群数量,每个月按上、下旬各调查1次,每个月调查2次。

1.4.2 圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的捕食功能反应试验

将从果园捕捉的圆果大赤螨饥饿24 h,在捕食功能反应器中同时放入1头圆果大赤螨成螨和N头同一虫态的龙眼角颊木虱,龙眼角颊木虱的密度梯度分别为 60、120、240、360、480头/瓶,24 h后在体视显微镜下镜检残余的猎物数量,记录不同猎物密度条件下圆果大赤螨的日捕食量,每处理6次重复。

1.5 数据处理

捕食功能反应采用HollingⅡ型圆盘方程进行拟合 (Solomn,1949;Holling,1959;丁岩钦,1980;黄振等,2006;王峰巍等,2010),其数学模型为:

式中,N为猎物密度;Na为被捕食的猎物数量;T为捕食者发现和处理猎物的总时间 (本试验为1 d,即T=1);a为瞬时攻击率;Th为天敌处理一头猎物所需的时间;a、Th值可由线性最小二乘法求算。

本试所作各项数据的统计分析均采用SPSS 13.0软件进行处理;绘图用Excel 2003软件绘制。

2 结果与分析

2.1 圆果大赤螨与龙眼角颊木虱的田间种群数量动态关系

图1 圆果大赤螨与龙眼角颊木虱的田间种群动态关系(福州,2009)Fig.1 The relation of population dynamics between A.

图1可见,圆果大赤螨在福州地区一年中有两个发生高峰期,分别是3~5月份和9~10月份,与龙眼角颊木虱的种群动态呈显著的动态跟随关系。1~2月份处于低温时期,龙眼角颊木虱若虫处越冬状态,圆果大赤螨数量极低;3月份龙眼角颊木虱越冬若虫开始陆续羽化、交尾并产卵,圆果大赤螨开始在树梢活动觅食;4月份,龙眼角颊木虱卵和孵化的低龄若虫数量达到高峰,圆果大赤螨种群数量亦达全年最高峰;5~6月份,大量的龙眼角颊木虱低龄若虫发育成高龄若虫并陆续羽化,圆果大赤螨种群数量呈快速下降趋势;7~8月份,属全年最炎热的高温时期,大量龙眼角颊木虱滞育,卵和若虫数量低,未见有圆果大赤螨在树梢活动;9~10月份,气温回落,适宜龙眼角颊木虱大量产卵和孵化,圆果大赤螨种群数量又呈一高峰;10月份达到全年第2个高峰;11月份,气温大幅下降,龙眼角颊木虱以2~3龄若虫陆续进入越冬,仅有少量卵和初孵若虫,圆果大赤螨数量下降;12月份仍有一定数量的圆果大赤螨在龙眼树梢上活动。

2.2 圆果大赤螨对不同虫态龙眼角颊木虱的日捕食量差异分析

由表1可以看出,圆果大赤螨对龙眼角颊木虱不同虫态的取食选择性存在显著差异 (p<0.01),在相同猎物密度条件下,圆果大赤螨对龙眼角颊木虱不同虫态的取食选择性大小顺序依次为:1龄若虫>卵>2龄若虫>3龄若虫,对4龄若虫表现为不取食,即显著地趋向于选择取食低龄 (1~2龄)若虫和卵。

表1 圆果大赤螨对不同虫态龙眼角颊木虱的日捕食量差异分析Table 1 Anaysis on the number of different development stages of C.sinica predated by A.baccarum

表2 圆果大赤螨对不同虫态龙眼角颊木虱的的捕食功能反应和参数Table 2 Parameters and predatory functional response of A.baccarum to different developmental stages of C.sinica

2.3 圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的捕食功能反应模型

图2 圆果大赤螨对不同虫龄龙眼角颊木虱的捕食功能反应Fig.2 Functional response of A.baccarum on different development stages of C.sinica

由图2可见,不同猎物密度下圆果大赤螨对龙眼角颊木虱各虫态的日捕食量都是随着猎物密度的增加而增加,用Holling圆盘方程拟合表明,圆果大赤螨对龙眼角颊木虱卵、若虫的捕食功能反应均属于HollingⅡ型,其捕食功能反应圆盘方程及其参数如表2。1/Na与 1/N的相关系数r> r0.01(3)=0.9587,表明圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的捕食量与猎物密度线性回归关系显著;对所拟合方程的理论捕食量与试验实际捕食量进行卡方测验 χ2<χ20.01(4)=13.277,表明理论捕食量与试验实际捕食量高度吻合,所拟合的方程能够较好地反映在不同猎物密度下圆果大赤螨对龙眼角颊木虱各虫态的捕食作用。

3.结论与讨论

吴洪基 (1994)在广州对九里香上圆果大赤螨调查结果表明,圆果大赤螨全年有2个最高峰,分别是3~4月份、10~11月份,夏季高温停止发育进入越夏,田间见不到活动的圆果大赤螨,冬天无越冬现象;Cuthbertson and Murchie(2004)对北爱尔兰苹果园的圆果大赤螨种群动态调查表明,圆果大赤螨在春季、秋季是发生高峰期,其中5月份的田间数量最大,其次为10月份,而夏季和冬季的数量则较少。本研究表明,圆果大赤螨在福州市龙眼园的发生有两个高峰,全年最高峰在4月份,第二个高峰在10月份;在7~8月份炎热夏季,龙眼树梢上未发现有活动的圆果大赤螨;12月份至次年2月份,处于冬季低温期,仍有一定数量的圆果大赤螨在树梢上觅食活动,但种群数量较低,本试验结果与已报道有关圆果大赤螨周年种群动态的总体趋势基本一致,这应该是与环境相互适应及选择的结果。

捕食功能试验表明,圆果大赤螨成螨对龙眼角颊木虱1龄若虫、卵和2龄若虫具有较强的捕食作用,对3龄若虫的捕食作用较弱,而对4龄若虫表现为不捕食。李跃增和黄邦侃 (1995)报道,龙眼角颊木虱1、2龄若虫分泌的蜡丝较短,色泽为淡黄至乳白色,翅芽未显露,3龄若虫的蜡丝变长,颜色加深,翅芽显露,4龄若虫的前后翅芽重叠明显。因此,圆果大赤螨成螨的捕食选择与龙眼角颊木虱的发育程度具有密切相关性,显著地趋向于捕食低龄若虫和卵。由于圆果大赤螨的发育较复杂 (吴洪基,1994;廖冬晴等,2010),本文仅选择成螨进行捕食功能反应试验,可能对圆果大赤螨的捕食及生物控制作用的科学评价造成影响,应进一步研究探索圆果大赤螨其它螨态对猎物的捕食功能,并在圆果大赤螨对龙眼角颊木虱的选择性机制及人工饲养与扩繁技术等方面深入研究,为利用圆果大赤螨进行生物防治提供更为充实的科学依据。

田间调查和室内试验均表明,圆果大赤螨对龙眼角颊木虱具有显著的动态跟随效应和生物控制作用,是龙眼园重要的捕食性天敌,具有作为有效天敌应用于龙眼角颊木虱生物防治的潜力,应注意加强保护和利用。曾兆华等 (2007)研究表明,吡虫啉对圆果大赤螨的毒性和捕食功能影响较小;Laurin and Bostanian(2008)研究表明,氯氟氰菊酯对圆果大赤螨的毒性高,噻虫嗪、吡虫啉等烟碱类杀虫剂对其毒性低;占志雄等(2009a,2009b)等报道,烟碱类杀虫剂对龙眼角颊木虱具有较高的生物活性和良好的防治效果,而且其对天敌瓢虫的安全性大于拟除虫菊酯类杀虫剂。因此,在对龙眼角颊木虱进行化学防治中,应该科学合理的选择防治药剂,有效协调生物防治与化学防治,保护利用圆果大赤螨等重要天敌,充分发挥天敌的自然控制作用,减少化学农药的使用,维护果园生态平衡,达到害虫持续控制的目的。

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