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斑翅果蝇的发生与防治

蠕虫虱子属于双科水虱子(1931年),属于双叶海棠科。该果蝇最早1916年在日本山梨县草莓果园中发现,20世纪80年代在美国夏威夷定殖。近年来,该果蝇传入美国大陆、加拿大以及欧洲地区,并在当地迅速扩散。斑翅果蝇寄主广泛,可为害草莓、蓝莓、苹果、枇杷、猕猴桃以及无花果等60多种水果。与其他果蝇不同的是,该果蝇可将卵产于成熟、未成熟果实,并在其中孵化、取食为害,斑翅果蝇危害日益受到EPPO、澳大利亚、新西兰以及美国等有关政府部门高度关注,先后发布预警或将其列入检疫性有害生物名单。目前,国内有关斑翅果蝇文献仅限于局部地区发生和田间诱捕技术研究报道,未见生物学特性方面内容。国外现有相关报道不多,少数涉及到其生物学特性研究较为零散,未见相关产卵以及发育特性等方面系统研究。作者于近期对该果蝇生物学特性进行了较为系统的研究,现将结果整理如下。1材料和方法1.1寄生虫的来源供试斑翅果蝇由美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校(UCSD)提供,隔离饲养于实验室内供试。1.2实验方法1.2.1玻璃缸下蛹的观察室内收集蛹,观察并记录其羽化情况。将蛹置于直径为12cm,高为9cm圆形玻璃缸中,每一玻璃缸中放入蛹150头。每2h观察1次。当观察到蛹即将羽化时,取出10头即将羽化的蛹,观察其破蛹、展翅及体壁、色斑的变化情况。成虫羽化后,继续观察其活动及取食情况。每一处理重复3次。1.2.2人工饲料的配制实验在人工气候箱中进行,实验温度分别为16℃、19℃、22℃、25℃、28℃,误差范围为±0.5℃;相对湿度65%,误差范围为±5%。光照时间为8:00~17:00。以有补充营养和无补充营养两种方法饲养果蝇成虫。有补充营养的养虫瓶内放入1小杯水和1小块人工饲料供果蝇取食;无补充营养的养虫瓶内只放入1小杯水。放入养虫瓶内的水和人工饲料,每2d更换1次。每日观察1次。每一处理观察虫数不少于30头。人工饲料配制方法:在锅中加入1000mL水,煮沸后加入50g玉米颗粒,煮至无颗粒残渣;加入4g琼脂、110g红糖,蒸煮搅拌45min;加入25g酵母粉,蒸煮搅拌1h(期间加水定容至1000mL);冷却至60~70℃,加入5mL丙酸,将培养基倒入养虫管,置4℃以下冰箱内储存(下同)。1.2.3调查养虫管路成虫的饲养管情况将性已成熟但未交过尾的雌雄成虫各1头放入盛有人工饲料的饲养管中进行观察,每2h观察1次,统计养虫管内成虫交配、产卵等情况。每一养虫管放入1对成虫。重复不少于30次。1.2.4养虫管的饲养实验条件同1.2.2。将斑翅果蝇成虫雌雄配对,放入盛有人工饲料的养虫管中,然后将养虫管分别放入16℃、19℃、22℃、25℃和28℃温度下饲养,每日检查养虫管中的卵粒数,同时更换新盛有人工饲料的养虫管让其取食和产卵。每一养虫管内放入1对成虫。每一处理重复不少于26次。1.2.5人工养虫管的饲养将斑翅果蝇卵接种到人工饲料内饲养。将卵转接于人工培养基表面,然后将养虫管分别放入设置为16℃、19℃、22℃、25℃和28℃的人工气候箱中饲养,每日1次(卵期每2h1次),观察各种温度处理下斑翅果蝇的发育情况。每一饲养管接种卵1粒。接种卵粒重复数不少于50次。1.3温度对斑翅果蝇成虫发育历期的影响根据不同温度下各虫态的发育速率,计算发育起点温度和有效积温。计算公式如下:式中:C为发育起点温度(℃);K为有效积温(日·度);T为处理温度(℃);V为发育速率;n为温度处理组数。温度对斑翅果蝇成虫寿命、产卵、发育历期影响的显著性检验采用Duncan氏新复极差检验。发育历期与温度的关系采用下列直线方程进行拟合。式中:N为发育历期(d);T为温度(℃);a为回归常数;b为回归系数。2结果与分析2.1寄生虫的生物学特性2.1.1成虫体、前体及染色体成虫羽化时,以头部顶破蛹壳顶端,从裂缝中钻出。斑翅果蝇雌、雄比例为0.94:1。30头果蝇统计结果表明,成虫破蛹和展翅时间分别为3~48s(11.43±1.79s)和12~56min(30.90±1.96min)。刚羽化成虫体壁柔软,全身色淡,之后体壁逐渐变硬并暗化,经约1h后体色即变为正常色,再经1d左右形成稳定色斑。该虫绝大多数在白天羽化,6~18点羽化百分率达80.17%,其中6~8点羽化最盛,占全天的42.26%(图1)。在实验室里,只要光照充足,成虫全天均能取食。2.1.2有补充营养时成虫寿命测定实验结果表明,无补充营养时16℃饲养的雌、雄虫平均寿命分别为65.06h和59.58h,显著长于其他温度处理(P<0.05);有补充营养时19℃饲养的雌、雄虫平均寿命分别为1521.92h和2149.85h,显著长于其他温度处理(P<0.05)(雌虫16℃除外)。补充营养能显著延长雌、雄虫寿命,各温度处理下有补充营养饲养的成虫寿命均显著长于无补充营养。无补充营养时,相同温度处理下雌、雄虫寿命无显著差异,但有补充营养时雌、雄虫寿命有显著差异(22℃时除外)(表1)。2.1.3交配过程干扰观察结果表明,成虫羽化后20~41.5h(29.51±1.34h)开始交配。交配前,雄虫立于雌虫正前方,翅展呈90°;围绕雌虫呈半圆形跑动,翅展呈180°;雄虫不停的左右跑动,头部顶向雌虫腹部,同时不停挑动雌虫;雌虫或躲避或站立不动,站立不动时,雌虫会微张翅膀,不停地上下摆动;雌虫躲避时雄虫紧追雌虫身后,重复上述动作,直到雄虫前足抱紧雌虫腹部,进行交配。交配时,雄虫紧抱雌虫,雌虫或站立原地,或拖着雄虫爬行。交配结束后,雄虫用前足整理触角及膜翅,雌虫用后足整理膜翅及腹部末端。交配多数发生在4:00~9:00和14:00~19:00。交配时长5~30min(19.95±0.77min),交配过程受外界环境干扰较少。雌雄虫均可多次交配。产卵主要集中在晚上,以18:00~22:00产卵最多,占全天的56.88%(图2)。2.1.4产卵天数及产卵日数斑翅果蝇成虫的产卵前期随温度升高而缩短,16℃时平均产卵前期显著长于其他温度处理,为10.17d;而28℃时仅为2.08d。13℃时雌虫不产卵。25℃时产卵量显著高于其他温度处理,平均每雌产卵量为516.38粒;22℃时产卵天数显著长于其他温度处理(16℃除外),平均每雌产卵天数为82.71d(表2)。逐日产卵观察结果表明,16℃时雌虫在羽化后7~50d产卵较多,占全部产卵量的58.24%,其中羽化后第12天为产卵高峰日,每雌平均日产卵量6.76粒;19℃时产卵峰期在羽化后5~40d,占全部产卵量的69.11%,其中羽化后第7天为产卵高峰日,每雌平均日产卵量14.85粒;22℃在羽化后4~37d产卵较多,占全部产卵量61.95%,其中羽化后第5天为产卵高峰日,每雌平均日产卵量13.21粒;25℃在羽化后3~30d产卵较多,占全部产卵量60.42%,其中羽化后第4天为产卵高峰日,每雌平均日产卵量22.23粒;28℃在羽化后2~19d产卵较多,占全部产卵量87.46%,其中羽化后第4天为产卵高峰日,每雌平均日产卵量16.92粒(图略)。可见,斑翅果蝇雌虫的适宜产卵温度为22~25℃。2.2斑翅果蝇3发育历期及温度拟合方程通过计算得到斑翅果蝇的发育起点温度为10.90℃,世代有效积温为154.16日·度。卵、幼虫和蛹的发育起点温度分别为6.75℃、11.05℃和11.16℃,有效积温分别为14.82、73.57和67.00日·度。各代发育历期依同期气温高低而异,16℃、19℃、22℃、25℃、28℃世代发育历期分别为31.25d,17.35d,13.74d,10.95d和9.59d(表3)。在16~28℃实验温度下,斑翅果蝇的发育历期和温度呈线性关系,卵、幼虫、蛹和全代的拟合方程如下:卵:N1=2.63-0.07T1(r1=-0.932*)幼虫:N2=25.84-0.81T2(r2=-0.880*)蛹:N3=24.57-0.78T3(r3=-0.919*)全代:N=53.04-1.66T(r=-0.901*)式中:N:发育历期(d);T:为温度(℃);r:相关系数;*:表示相关系数达到显著水平。3斑翅果蝇发育的特点中国是世界水果生产大国,园林水果种植面积1200万hm2以上,年产量超过1.43亿t。中国同时也是水果消费大国,年进口水果300多万t,进口品种包括苹果、柑橘、猕猴桃、葡萄、樱桃、蓝莓以及草莓等。上述水果多数为斑翅果蝇寄主,水果进口数量增多加大了该果蝇传入风险。因此,有必要开展斑翅果蝇生物学、检疫处理和防治方法的研究,以为该果蝇检疫处理和田间防治提供理论指导。斑翅果蝇为温带、亚热带地区果蝇种类,发育包括卵、幼虫、蛹以及成虫等阶段。本研究结果表明,斑翅果蝇卵、幼虫、蛹期以及世代的有效积温分别为14.82、73.57、67.00日·度和154.16日·度,16℃、19℃、22℃、25℃、28℃世代发育历期分别为31.25d、17.35d、13.74d、10.95d和9.59d。该研究结果较KanzawaT和WalshD等的报道时间短,与SasakiM等报道15℃时平均发育历期30d、18℃时19d、22℃时14d、25℃和28℃时10d研究基本一致。斑翅果蝇发育起点温度为10.90℃,卵、幼虫和蛹的发育起点温度分别为6.75℃、11.05℃和11.16℃,相关温度略高于KanzawaT和Dean等研究结果。温度影响斑翅果蝇雌虫产卵时间和产卵数量。研究结果表明,斑翅果蝇13℃时雌虫不产卵,而MitsuiH认为该果蝇10~32℃范围均可产卵。雌虫产卵前期随温度升高而缩短,其中以28℃时平均产卵前期时间最短。雌虫以25℃产卵数量最多,平均每雌

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