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柞蚕卵繁育短角平腹小蜂的方法及在林木食叶害虫防治的应用

摘要

本发明公开了一种柞蚕卵繁育短角平腹小蜂的方法:在培养环境下将短角平腹小蜂属卵寄生蜂饲喂营养物质后,按雌蜂∶寄主卵为1:20~1:40接入;24小时后去除母蜂,将被寄生的卵置于培养环境中进行发育;待子代蜂羽化后,饲喂营养物质,并适时更换寄主卵,繁蜂前20天内,每次更换寄主卵后,将接入短角平腹小蜂属雌蜂的总数量和寄主卵的数量比控制在不低于1:15;所述寄主卵为新鲜柞蚕未受精剖腹水洗卵。同时公开了繁育得到的短角平腹小蜂在林木食叶害虫防治的应用。本发明证明了利用柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育短角平腹小蜂属卵寄生蜂具有高效性以及对靶标害虫防治的可行性,实现了利用柞蚕卵高效大量繁育短角平腹小蜂属卵寄生蜂的目的。

著录项

  • 公开/公告号CN116171943A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2023-05-30

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 贵州大学;

    申请/专利号CN202310301812.9

  • 发明设计人

    申请日2023-03-27

  • 分类号A01K67/033;A01G13/00;

  • 代理机构北京创赋致远知识产权代理有限公司;

  • 代理人汤磊

  • 地址 550025 贵州省贵阳市花溪区贵州大学

  • 入库时间 2024-04-18 19:52:40

说明书

技术领域

本发明涉及短角平腹小蜂繁育,特别是一种使用柞蚕卵为寄主,繁育短角平腹小蜂的方法。

背景技术

银杏大蚕蛾Caligula japonica(Moore,1862),英文名称:The Japanese giantsilkworm,俗称白果虫、白果蚕、白毛虫、核桃大蚕蛾等,隶属于鳞翅目Lepidoptera,大蚕蛾科Saturniidae,黄目天蚕蛾属Caligula。该害虫为亚洲特有种,一年发生一代,以卵越冬。银杏大蚕蛾危害范围广,扩散速度快,经统计,它可取食包括核桃Juglans regia L.、板栗Castanea mollissimaBl.、银杏Ginkgo bilobaL.等在内的32科52属65种经济林果树木,但绝大部分地区以核桃或/和核桃楸为主食对象。该害虫可将成片果树树叶大部分或者全部进行蚕食,严重时仅剩满树的叶脉和幼果,因危害后的树木不能进行光合作用而使生长受阻,加速其衰老和干枯死亡,果实大量或全部脱落,造成大面积减产或绝收,是一种对核桃等果树长势和产量影响十分严重的害虫;其次,该害虫具有杂食性、突发性和暴食性,一旦发生将会对果树造成毁灭性危害。当前,国家林业有关部门已将银杏大蚕蛾作为林业害虫主要监测对象加以防控。

短角平腹小蜂(Mesocomysspp.)隶属于膜翅目(Hymenoptera)旋小蜂科(Eupelmidae);该属寄生蜂全世界目前报道的有11种,我国已知共有6种,分别为白跗短角平腹小蜂M.albitarsis、枯叶蛾短角平腹小蜂M.trabalae、短柄短角平腹小蜂M.breviscapis、M.menzeli、落叶松短角平腹小蜂M.superansi和松毛虫短角平腹小蜂M.orientalis,它们均为林木食叶害虫(如银杏大蚕蛾、松毛虫、枯叶蛾等)的天敌。尤其是在近六年(2017-2022年),发明人团队在对我国西部核桃产区重大害虫银杏大蚕蛾卵寄生性天敌调查时发现枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂为当地银杏大蚕蛾卵的绝对优势卵寄生蜂。短角平腹小蜂在工厂化生产时和其他卵寄生蜂一样,需要大量的寄主卵,且不同于能用米蛾卵和麦蛾卵等小卵繁育的赤眼蜂,短角平腹小蜂仅能用大卵柞蚕卵等进行繁育。柞蚕因适于野外大规模人工饲养、蚕茧价格低廉、应用柞蚕卵繁蜂具有操作简单、繁蜂效率高、质量优、储藏期长和便于包装及运输等特点,我国目前已普遍应用柞蚕卵来工厂化繁殖多种卵寄生蜂并用于农林业害虫生物防治中,如:松毛虫赤眼蜂和螟黄赤眼蜂(少数品系)已被大面积释放防治农业生产上大量发生的重要鳞翅目害虫玉米螟、水稻二化螟等;麻纹蝽平腹小蜂在南方荔枝产区被广泛应用于防治荔枝蝽蟓,并取得了显著的经济、生态和社会效益。然而,尽管柞蚕卵已作为我国人工大量繁育赤眼蜂、平腹小蜂等卵寄生蜂的优良替代繁殖寄主,但在高效利用其繁育更多种类天敌(拓宽可育天敌类群)和提高繁蜂效率(优化工艺流程)方面仍待进一步完善。在前期研究中已发现短角平腹小蜂可寄生柞蚕卵,但哪种状态的柞蚕卵最适宜繁育这些寄生蜂,其繁育潜能、母蜂利用时间以及子代蜂能否对靶标害虫进行有效寄生等仍然未知,明确这些关键生产工艺和生物学参数对利用柞蚕卵高效繁育短角平腹小蜂属卵寄生蜂并将其应用在林木食叶害虫防治中具有重要意义。

发明内容

发明目的:针对上述问题,本发明的目的是提供一种通过提高作为寄主的柞蚕卵利用效率,高效繁育短角平腹小蜂的方法,以及这种短角平腹小蜂在林木食叶害虫防治的应用。

技术方案:一种柞蚕卵繁育短角平腹小蜂的方法,包括以下步骤:

步骤100:在培养环境下,将短角平腹小蜂属卵寄生蜂饲喂营养物质后,按雌蜂∶寄主卵为1:20~1:40接入;

步骤200:24小时后去除母蜂,将被寄生的卵置于培养环境中进行发育;

步骤300:待子代蜂羽化后,饲喂营养物质,并适时更换寄主卵,繁蜂前20天内,每次更换寄主卵后,将接入短角平腹小蜂属雌蜂的总数量和寄主卵的数量比控制在不低于1:15;

所述寄主卵为新鲜柞蚕未受精剖腹水洗卵。

进一步的,所述培养环境为环境温度20~28℃、空气相对湿度50~90%、光周期0L:24D~24L:0D。

进一步的,所述营养物质为可延长寄生蜂寿命的糖原物质,包括果糖、蜂蜜、葡萄糖、蔗糖,以水溶液饲喂。

进一步的,步骤100中,所述短角平腹小蜂属卵寄生蜂是从原寄主羽化的,原寄主包括银杏大蚕蛾卵、松毛虫卵、枯叶蛾卵;所述短角平腹小蜂属卵寄生蜂包括枯叶蛾短角平腹小蜂、白跗短角平腹小蜂。

进一步的,步骤300中,更换寄主卵的时间为每1~2天一次,每次更换全部寄主卵。

进一步的,经步骤200发育得到的子代蜂再作为母蜂时,该子代蜂利用时间控制在羽化后20日以内。

一种上述的柞蚕卵繁育得到的短角平腹小蜂的应用,将繁育得到的短角平腹小蜂用于林木食叶害虫防治,具体应用方法为:释放短角平腹小蜂前,调查田间虫口密度,在害虫产卵后,按寄生蜂∶害虫卵为1:20~1:60,选择一次长效防蜂方法在晴天无雨时进行操作,每亩地3~5个点均匀释放,寄生蜂羽化方式为持续羽化。

有益效果:与现有技术相比,本发明的优点是:1、通过评估林木食叶害虫银杏大蚕蛾优势卵寄生蜂枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂对柞蚕卵不同状态的寄生选择适应性,明确高效繁育该类寄生蜂的最佳柞蚕卵状态为未受精剖腹水洗卵;同时,通过测试寄生蜂在柞蚕最佳状态卵上的繁育潜能及对靶标害虫银杏大蚕蛾卵的寄生能力,证明了利用柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育短角平腹小蜂属卵寄生蜂具有高效性以及对靶标害虫防治的可行性,实现了利用柞蚕卵高效大量繁育短角平腹小蜂属卵寄生蜂的目的;2、拓宽了基于柞蚕卵为中间寄主繁育和利用更多天敌种类新模式,通过优化生产工艺提高了柞蚕卵利用效率,极大推动除赤眼蜂和平腹小蜂以外优势卵寄生蜂种类在农林业生产上的大面积推广应用。

附图说明

图1为本发明柞蚕卵繁育短角平腹小蜂方法及在林木食叶害虫防治应用的流程图;

图2为两种短角平腹小蜂在受精自产水洗卵、未受精剖腹水洗卵上的寄生卵粒数统计情况;

图3为两种短角平腹小蜂母蜂利用时间估计。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明。

一种柞蚕卵繁育短角平腹小蜂的方法,结合附图1所示,具体包括以下步骤:

步骤100:在环境温度20~28℃、空气相对湿度50~90%、光周期0L:24D~24L:0D的培养环境下,将从银杏大蚕蛾卵、松毛虫卵、枯叶蛾卵等原寄主羽化的短角平腹小蜂属卵寄生蜂,如枯叶蛾短角平腹小蜂、白跗短角平腹小蜂等,饲喂营养物质后,按雌蜂∶寄主卵为1:20~1:40接入;

步骤200:24小时后去除母蜂,将被寄生的卵置于上述同样的培养环境中进行发育;

步骤300:待子代蜂羽化后,饲喂营养物质,并每1~2天更换全部寄主卵,繁蜂前20天内,每次更换寄主卵后,将接入短角平腹小蜂属雌蜂的总数量和寄主卵的数量比控制在不低于1:15。

所用的寄主卵均为新鲜柞蚕未受精剖腹水洗卵。营养物质为可延长寄生蜂寿命的糖原物质,糖原物质属碳水化合物,包括果糖、蜂蜜、葡萄糖、蔗糖等,以水溶液饲喂,例如质量浓度30%的蜂蜜水、1mol/L的果糖水。

为了节约生产成本,大量繁蜂时,如用步骤200发育得到的子代蜂再作为母蜂时,该子代蜂利用时间控制在羽化后20日以内。

将本发明柞蚕卵繁育短角平腹小蜂的方法繁育得到的短角平腹小蜂用于林木食叶害虫防治,结合附图1所示,具体应用方法为:释放短角平腹小蜂前,调查田间虫口密度,在害虫产卵后,按寄生蜂∶害虫卵为1:20~1:60左右,选择一次长效防蜂方法在晴天无雨时进行操作,每亩地3~5个点均匀释放,寄生蜂羽化方式为持续羽化,即释放的寄生蜂处于不同发育阶段,随着银杏大蚕蛾的羽化产卵,寄生蜂在田间陆续羽化,达到持续控制的效果。林木食叶害虫主要指鳞翅目,幼虫阶段取食植物叶片进行生存,如银杏大蚕蛾、松毛虫、枯叶蛾、天幕毛虫等。

以下通过试验对比本发明方法繁育得到的短角平腹小蜂的效果,以及在林木食叶害虫防治的效果。

试验一

利用柞蚕卵繁育枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1、材料

1.1、供试蜂种

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1.2、供试寄主

五种状态柞蚕卵:受精自产水洗卵、受精自产未水洗卵、未受精自产水洗卵、未受精自产未水洗卵、未受精剖腹水洗卵

1.3、试验地点

贵州大学精细化工研究开发中心

1.4、试验处理

取1头充分交配且已饲喂1mol/L果糖水3天的枯叶蛾短角平腹小蜂(或白跗短角平腹小蜂)雌蜂,接入含有总数为60粒寄主卵(五种状态柞蚕卵的其中一种)的玻璃试管(直径×长度:2.5×12.0cm,一种寄生蜂与一种寄主卵形成一个试验样)中,将其放入在25±1℃、70±5%RH、光周期14L:10D的人工培养箱(SANYOMLR-351H)内。24小时后去除母蜂,将被寄生的卵放置于上述人工培养箱继续发育,每种寄生蜂的每个寄主卵处理有20个重复。8天后,每日检查短角平腹小蜂的羽化蜂数,直至蜂全部羽化,最后记录羽化总蜂数、羽化短角平腹小蜂数以及残留短角平腹小蜂数。每个×处理重复20次。在寄生蜂羽化结束后(连续20天无小蜂羽化),在体视显微镜下(Leica S6E)解剖所有无羽化孔的寄主卵,以确定是否有可识别的寄生蜂尸体。在经过洗涤的寄主卵上可观察到有明显的寄生蜂产卵痕迹,并且在寄生后7天内,洗涤过的寄主卵的卵壳颜色由白色变为灰色。然而,很难区分自然产的卵是否被寄生,以及寄生蜂是否在卵期或幼虫阶段死亡。对于每个处理的重复,基于那些有羽化孔或可识别的寄生蜂尸体的寄主卵的数量来估计其寄生数。根据羽化的成蜂数量计算每只羽化寄生蜂的发育历期(从产卵到成蜂羽化)和雌性子代比例。

此外,为评估受精和未受精的柞蚕卵之间可能存在的寄主质量差异而影响其发育而来的雌蜂的适合性(如个体大小、载卵量和实际繁殖力等),比较了由受精自产水洗卵和未受精剖腹水洗卵发育而来的20只雌成蜂的个体大小(体长、后足胫节长度)和每种寄生蜂的载卵量。将初羽化(<2h)的未交配雌蜂置于玻璃管中,在-80℃条件下冷冻30分钟,然后在体视显微镜(Leica DFC450,M165C,Singapore)下解剖,记录卵子总数(包括未成熟和成熟卵数)。使用显微镜上自带的LAS V4.8软件测量每只解剖雌蜂的体长和后足胫节长度。

为测试实际的繁殖力,收集了由两种状态寄主卵发育而来且新羽化的小蜂(<6h),并将其分别放入透明塑料接蜂罐(直径:9.0cm,高度:14.0cm)中让其充分交配3天,并提供1mol/L果糖溶液作为寄生蜂的食物。从第四天开始每天向每对寄生蜂提供60粒未受精剖腹水洗卵,放在带有封口布的透明玻璃管(12.0×2.5cm)中,连续更换10天。所有更换下来的试验寄主卵都被转移到新的试管中,放置在培养箱中让其继续发育,逐日检查小蜂羽化情况,其他条件如上述试验中所述。每个处理20个重复。

2、试验结果

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂在不同状态柞蚕卵上的生测结果如表1所示。数据分析结果表明,两种短角平腹小蜂均寄生未受精剖腹水洗卵数量最多,且子代蜂均完全成功羽化,雌性比接近90%,具有非常高的“蜂-卵”适合度。

表1两种短角平腹小蜂在不同状态柞蚕卵上的生物学参数比较

不同状态柞蚕卵繁育的枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂子代蜂的生测结果如表2所示。数据分析结果表明,柞蚕卵受精与否对其繁育而来的子代蜂测试的体长、后足胫节长度、10天能寄生总卵量等生物学参数均无显著影响,并且由未受精剖腹水洗卵繁育而来的白跗短角平腹小蜂雌蜂体内抱卵量显著多余其由受精自产水洗卵繁育来的。

表2不同状态柞蚕卵繁育的两种短角平腹小蜂子代蜂的生物学参数比较

统计两种短角平腹小蜂在受精自产水洗卵、未受精剖腹水洗卵上的寄生卵粒数情况,如附图2所示。短角平腹小蜂饲喂三天基本是产卵能力最强的时候,该图中显示的是饲喂三天的小蜂的寄生量范围(20个重复),由于已得知柞蚕卵受精与否对其繁育而来的子代蜂的生物学参数均无显著影响,因此每种短角平腹小蜂的寄生卵粒数是将两种卵发育而来的小蜂寄生的数据合并显示,可见在提供了足量的寄主卵(60粒)情况下,每种短角平腹小蜂的寄生卵粒数范围基本可以确定在1:20~1:40,随着小蜂日龄增加,蜂质量下降,逐日寄生卵数量也略降低,但可基本确定逐日寄生卵的数量就在1:20~1:40,因此得到首次接入寄主卵时按雌蜂∶寄主卵为1:20~1:40接入,每次更换寄主卵时将接入短角平腹小蜂属雌蜂的总数量和寄主卵的数量比控制在不低于1:15。

综上,试验一结果表明柞蚕未受精剖腹水洗卵是繁育两种短角平腹小蜂的寄主卵最佳状态,以及得出最佳蜂卵比及更换寄主卵的蜂卵比。

试验二

利用柞蚕卵高效繁育枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1、材料和方法

1.1、供试蜂种

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1.2、供试寄主

柞蚕卵未受精剖腹水洗卵

1.3、试验地点

贵州大学精细化工研究开发中心

1.4、试验处理

取即将羽化的寄生卵挑单卵置于指形管中(L:3cm,D:1cm),选取同一天初羽化(<6h)时未交配的单头枯叶蛾短角平腹小蜂(或白跗短角平腹小蜂)雌蜂和雄蜂进行配对并接入事先备有40粒新鲜柞蚕未受精剖腹水洗卵(卵卡:6×1.5cm)的试管内(L:12cm,D:3cm),同时提供30%蜂蜜水,每24小时更换柞蚕卵与蜂蜜水,检查记录雌雄蜂存活情况,直至雌蜂死亡;并将换下来的卵卡放入小试管中(L:7cm,D:2cm)置于25±1℃、70±5%RH、光周期14L:10D的环境条件下培养(SANYOMLR-351H)。同时每天记录小蜂羽化数、雌雄比,直到不再有羽化蜂为止(连续20天未见羽化出蜂后进行解剖未出蜂卵粒),最后统计寄生卵粒数、羽化蜂数、残留蜂等。

2、试验结果

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂在柞蚕未受精剖腹水洗卵(中间寄主最佳繁育状态)上雌雄蜂寿命、产卵天数、一生繁殖力、产雌数及羽化率等主要生物学结果如表3所示。数据分析结果表明,两种短角平腹小蜂在柞蚕未受精剖腹水洗卵上具有优良的表现,一生均可繁育子代330头以上,子代雌蜂数量在240头左右,雌性比在72%以上,且未发现残留蜂。

表3两种短角平腹小蜂在不同状态柞蚕卵上的生物学参数比较

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两种短角平腹小蜂母蜂利用时间估计,如附图3所示,以累积净产雌数量占总净产雌数90%为节点,此时白跗短角平腹小蜂从羽化后算正好是19天(21~40),枯叶蛾短角平腹小蜂24天(22~46),因此得到子代蜂再作为母蜂时,从生产成本考虑,该子代蜂利用时间控制在羽化后20日以内。

综上,试验二结果表明柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育短角平腹小蜂具有高效性。

试验三

室内利用柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的短角平腹小蜂寄生靶标害虫银杏大蚕蛾卵1、材料和方法

1.1、供试蜂种

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1.2、供试寄主

银杏大蚕蛾卵

1.3、试验地点

贵州大学精细化工研究开发中心

1.4、试验处理

试验在室内实验室条件下进行(25±1℃、70±5%RH、光周期14L:10D)。为了确定枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂在不同日龄银杏大蚕蛾卵上的表现,结合银杏大蚕蛾羽化产卵规律和当地气候等因素,选择了4个不同日龄(0、10、20和30日龄)的银杏大蚕蛾卵,以尽可能覆盖在田间可能被这些小蜂寄生的绝大部分寄主卵。收集从柞蚕未受精剖腹水洗卵新羽化的成蜂(<6h),并以10对为一组,引入有封口布的圆柱形透明塑料接蜂罐中(直径×高度,9.0×14.0cm)中自由交配3天,同时提供30%蜂蜜水作为寄生蜂的食物。实验中所有的测试寄生蜂均为饲喂并交配3天的雌蜂。预实验观察发现,寄生蜂饲喂3天后在24小时内寄生银杏大蚕蛾卵量不超过30粒。因此,在试验中提供的寄主卵为50粒(即寄主卵是过量的)。单头雌蜂引入一个透明玻璃试管(10.0×1.5cm)中,里面含有一个条形纸卡(5.0×1.0cm),粘有0、10、20或30日龄的50个寄主卵,并提供30%蜂蜜水。每种寄生蜂在每个测试每个日龄的卵时操作方法都是相似的。如果在接蜂24小时后发现雌蜂死亡,该重复则视为无效。24小时后,去掉雌蜂,将卵卡置于培养箱继续发育,每天检查所有卵卡是否有寄生蜂羽化。

在羽化开始后,若连续20天没有寄生蜂出现,则在体式显微镜(Leica,S6E)下解剖所有没有寄生蜂羽化孔的寄主卵,以确定每个卵的状态,即死的或者未被寄生的,或寄生但未羽化出蜂的,统计其残留寄生蜂数量。每种寄生蜂和寄主日龄处理共15个有效重复。对于每个处理的测试指标均进行了计算,具体如下:

(i)被寄生的卵粒数=(存在寄生蜂羽化孔的寄主卵的数量+含有残留寄生蜂卵、幼虫、蛹或成蜂的寄主卵的数量)

(ii)子代蜂羽化率=(具有寄生蜂羽化孔的寄主卵的数量×100/被寄生的卵粒数)

(iii)雌性后代百分比=(羽化和未羽化的雌成蜂数量×100/羽化和未羽化成蜂的总数量)。

此外为进一步确定两种短角平腹小蜂对银杏大蚕蛾卵一生的寄生潜能,也进行了以下生命表试验:取即将羽化的寄生卵挑单卵置于指形管中(L:3cm,D:1cm),选取同一天初羽化(<6h)时未交配的单头雌蜂和雄蜂进行配对并接入事先备有40粒银杏大蚕蛾卵(卵卡:6×1.5cm)的试管内(L:12cm,D:3cm),同时提供30%蜂蜜水,每24小时更换银杏大蚕蛾卵与蜂蜜水,检查记录雌雄蜂存活情况,若雄蜂死亡,则及时补充雄性,若雌蜂死亡则试验结束;并将换下来的卵卡放入小试管中(L:7cm,D:2cm)置于25±1℃、70±5%RH、光周期14L:10D的环境条件下培养(SANYO MLR-351H)。同时每天记录小蜂羽化数、雌雄比,直到不再有羽化蜂为止(连续20天未见羽化出蜂后对未出蜂卵粒进行解剖),最后统计寄生卵粒数、羽化卵粒数、残留蜂等。

2、试验结果

柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂在不同日龄银杏大蚕蛾卵上的生物学结果如表4所示。数据分析结果表明,柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂可有效寄生不同日龄银杏大蚕蛾卵,前者和后者的子代雌性比分别在74%和84%以上,且二者羽化率均在90%以上。

表4两种短角平腹小蜂在不同日龄银杏大蚕蛾卵上的生物学参数比较

此外,通过测试两种短角平腹小蜂一生对银杏大蚕蛾卵的寄生潜能(表5)可知,白跗短角平腹小蜂在银杏大蚕蛾卵上表现远优于枯叶蛾短角平腹小蜂,前者在其靶标寄主上雌成蜂寿命(22.7天)和产卵天数(16.0天)为后者的近3倍,一生消灭害虫数前者(190.4粒/雌)几乎为后者的4倍。

表5两种短角平腹小蜂在银杏大蚕蛾卵上的生物学参数比较

试验三结果表明,由柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的两种短角平腹小蜂对靶标害虫银杏大蚕蛾卵均可有效寄生,尤以白跗短角平腹小蜂表现最佳。

试验四

野外释放利用柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的短角平腹小蜂寄生靶标害虫银杏大蚕蛾卵

1、材料和方法

1.1、供试蜂种

枯叶蛾短角平腹小蜂和白跗短角平腹小蜂

1.2、供试寄主

银杏大蚕蛾卵

1.3、试验地点

甘肃省陇南市康县和文县核桃产区银杏大蚕蛾严重发生危害地块

1.4、试验处理

在应用卵寄生蜂进行害虫生物防治时须摸清楚害虫的产卵时期、卵发育期和数量等情况,通过先前调查蛹、观测成虫以及虫卵,掌握害虫发蛾产卵的初期、盛期和末期,从而进行适时、适量放蜂。

具体操作如下:释放前调查虫口密度,在银杏大蚕蛾发生区待其产卵后,按寄生蜂与害虫卵比例为1:30左右,选择晴天无雨时进行操作,每亩地3个点均匀释放。因银杏大蚕蛾羽化周期长、产卵时间跨度大,故在释放小蜂时可采取一次释放分批羽化方式进行(即释放的寄生蜂处于不同发育阶段,随着银杏大蚕蛾的羽化产卵,寄生蜂在田间陆续羽化,达到持续控制的效果)。放蜂后于当年冬季采集银杏大蚕蛾越冬卵(越冬卵会有部分存在羽化孔,此为被寄生蜂寄生后已在当年羽化),调查其寄生率。以未放蜂区为对照。防效采用校正寄生率表示,具体计算公式如下:

2、试验结果

释放短角平腹小蜂对银杏大蚕蛾卵的寄生率如表6所示。可见,柞蚕未受精剖腹水洗卵繁育的短角平腹小蜂释放至野外后,相比于未放蜂的对照区,寄生率提升了50%以上,总体卵块寄生率达到82%以上。

表6释放短角平腹小蜂对银杏大蚕蛾卵块的寄生率

试验四结果表明,柞蚕卵繁育的短角平腹小蜂在野外对靶标害虫也能进行有效寄生,且防效优良,可用于野外银杏大蚕蛾的生物防治。

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