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ab s t r a c t abs tract a l e u r o g ly p h u s o v a t u s ( t r o u p e a u ) , 1 8 7 8 h a s a w o r l d w i d e d i s t r i b u t i o n a n d b e l o n g s t o t h e c o m m o n e s t p e s t s o f v a r i o u s f o o d .t h i s p a p e r s t u d i e s s y s t e m a t i c a l l y o n p o p u l a t i o n e c o l o g y o f a . o v a t u s .t h e m a i n r e s u l t s w e r e a s f o l l o w s : 1 . e ff e c t o f t e m p e r a t u r e o n d e v e l o p m e n t o f a . o v a t u s : t h e d u r a t i o n a m o n g a ll i m m a t u r e s t a g e s w e r e s h o r te n e d w i t h i n c r e a s i n g t e m p e r a t u r e . b e t w e e n 2 0 0 a n d 3 2 00 , d e v e l o p m e n t a l t i m e w a s 3 9 . 1 3 d a y s a t 2 0 00 a n d 1 4 . 7 d a y s a t 3 2 1c . t h e a n a l y s i s s u g g e s t e d t h a t t h e r e l a t i o n s h ip b e t w e e n d e v e l o p m e n t a n d t e m p e r a t u r e s w a s f i tt e r f o r lo g i s t ic e q u a t i o n m o d e l . a n d t h e d e v e l o p m e n t a l t h r e s h o l d t e m p e r a t - u re a n d e ff e c t i v e t e m p e r a t u r e s u m m a t i o n o f d i ff e r e n t d e v e l o p m e n t a l s t a g e s w e r e w o r k e d o u t b y t h e l i n e a r r e g r e s s i o n e q u a t i o n a n d l i d i a n - m o s o p t i o n a l m e t h o d s . a n d w e c o n s i d e r e d t h a t l i d i a n - m o s o p t i o n a l m e t h o d s i s b e t t e r t h a n t h e l i n e a r re g re s s i o n e q u a t i o n b y c .v 2 . t h e e x p e r i m e n t a l p o p u l a t i o n l i f e t a b l e s o f a . o v a t u s : t h e l o n g e s t l o n g e v it y w a s 4 2 .8 7 0 d a y s a t 2 0 0 , a n d t h e m a x i m u m t o t a l e g g s p e r f e m a l e w e r e 7 0 . 8 2 8 a t 2 8 0. t h e e x p e r i m e n t a l p o p u l a t i o n l i f e t a b l e s o f a . o v a t u s w e r e c o n s t r u c t e d a t 2 0 0, 2 4 c ,2 8 0c a n d 3 2 0c . t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e n e t r e p r o d u c t i v e m t e ( r o ) r e a c h e d t h e h i g h e s t v a l u e s o f 4 5 . 5 3 2 a t 2 8 c , a n d t h e i n t r i n s i c r a t e o f n a t u r a l i n c re a s e ( r . ) a n d f i n i t e r a t e o f i n c re a s e ( % ) i n c r e a s e d w i t h t e m p e r a t u r e t o a p e a k o f 0 . 1 5 6 a n d 1 . 1 6 9 a t 2 8 0. t h e t i m e f o r p o p u l a t i o n t o d o u b l e w a s s h o r te s t o f 4 .4 3 1 d a y s a t 2 8 c.h o w e v e r , t h e s e x r a t i o w a s i n c r e a s e d w i t h i n c r e a s i n g t e m p e r a t u r e s . 3 . t h e i n fl u e n c e o f h i g h e r t e m p e r a t u r e ( 3 7 c - 4 9 c) o n d i ff e r e n t s t a g e s o f a . o v a t u s : a t 4 9 0 c , it t a k e d 3 5 m i n t o k i l l a l l t h e a d u lt s , 3 0 m i n t o a l l t h e t o n y m p h s a n d 2 5 mi n t o a l l t h e l a r v a , b u t i t t a k e d 4 2 h t o k i l l a l l t h e a d u l t s , 2 i h t o k i l l a l l t h e t o n y m p h s a n d 1 8 h t o k i l l a l l t h e l a r v a a t 4 0 0c . a t 3 7 0 c , i t c o u l d c o n t i n u e g r o w t h . 4 . t h e p r e d a t i o n o f c h e y l e t i d a e t o a . o v a t u s : t h e p r e d a c e o u s r o l e o f 3 m it e s o f c h e y l e t i d a e t o ao v a t u s w a s s t u d i e d i n d i ff e r e n t d e n s i t y , t h e r e s u l t s s h o w e d t h a t ab s t r a c t t h e n u m b e r o f f e e d i n g w a s t h e m a x i u m f o r c h e y l e t u s e r u d i t u s . a t fi v e c o n s t a n t t e m p e r a t u r e s , a l l t h e fu n c t i o n a l r e s p o n s e o f c h e y l e t u s e r u d i t u s o n a . o v a t u s e x h i b - i t e d h o ll i n g s t y p e - 1 1 f u n c t i o n a l r e s p o n s e . t h e a d u lt f e m a l e o f c h e y l e t u s e r u d i t u s w a s t h e m o s t e ff i c i e n t p r e d a t o ry s t a g e , f o l l o w e d b y t h e a d u a l t m a l e , t o n y m p h a n d l a r v a ; a m o n g a l l s t a g e s a n d t e m p e r a t u r e s , a d u l t f e m a l e w a s t h e m o s t e f f i c i e n t p r e d a t o ry s t a g e a t 2 8 c . t h e p r e d a t o r s d e n s i ty a ff e c t e d i t s p r e y i n g r a t i o a n d t h e p re y i n g r a t i o d e c r e a s e d w it h t h e i n c r e a s i n g p r e d a t o r s d e n s i ty . k e y w o r d s : a l e u r o g ly p h u s o v a t u s ; d e v e l o p m e n t a l p e r i o d s ; l i f e t a b l e ; h i g h e r t e m p e r a - t u r e ; p r e d a c e o u s f u n c t i o n i v 学位论文独创性声明 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果.据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含 其他 人已 经发 表 或 撰写过的 研究成果, 也不包含为获得 而昌大母 或其他教 育 机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学 位 论 文 作 者 签 名 (手 写 ): 1 n签 字 日 期 : -)- 7 年 l yj o f fi 学位论文版权使用授权书 本学位论文 作 者完全了 解南昌大李 有关保留、 使用学位论文的 规定, 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅 和借阅。 本 人 授权南昌大李可以 将学位论文的全部 或部分内 容编入有关数据库 进行检索,可以 采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学 位 论 文 作 者 签 名 。手 写 ): 5 a :, 冶 签 字 日 m : 问 年 ” 了 日 导师签名 ( 手写) : 签字日期:月l 2日 学位论文作者毕业后去向: 工作单位: 通讯地址: 第 1 章 前言 第 1 章 前言 1 . 1 课题的提出 椭圆 食粉 蜗a l e u r o g ly p h u s o v a t u s ( t r o u p e s u ) 隶属于节肢 动物门、 蛛形纲、 无 气门目 、粉蜗科、食粉靖属,是世界分布的储藏物害靖之一,尤其在我国潮湿 的南方,椭圆食粉蜡的危害更加严重,该瞒常发生于数皮、小麦、鸡饲料、面 粉、干果、蜜饯等储藏物及中药材中,以其尸体、排泄物、难闻的代谢产物和 蜕下的皮,以及由于椭圆食粉蜗的存在所产生的微生物而污染和破坏储藏物和 中药材p -3 1 ; 对于 球茎类作物和食用菌等的 栽培也有很大的 危害性14 1 ;同时,国 内外的许多研究结果表明椭圆食粉蜗还能侵袭人体,引起多种疾病,如皮炎、 哮喘、 肠蜡症、 肺蜗病、 尿靖症等15 - 7 1 。目 前我国 一些南方 省市利用椭圆 食粉蜗 来饲养钝绥靖,并开展 “ 以瞒治靖”的生物防治。因而, 探明椭圆食粉蜻的生 物学、生态学特性,为有效地防治储藏物中椭圆食粉靖的为害及合理利用椭圆 食粉靖提供科学的理论依据. 1 . 2 粉蜻生态学研究概况 1 . 2 . 1粉蛾种群消长的 研究 粉蜡在不同的 环境与季节的孽生密度是不一样的,通过对其消长的调查可 以 达 到 更 好 的 防 护 作 用 . p a r k in s o n , c .l .18 1调 查了 2 0 个 星 期 间 小 麦上 的 三 种蜡 在 2 0 时, 不同湿度下的数量情况。 发现在相对湿度9 0 % 下, 粗脚粉蜗a c a r u s s i r o l . 在每个测试管里增加到1 4 0 0 0 只后又下降到5 0 0 0 只,害嗜鳞瞒l e p i d o g ly p h u s d e s t r u c t o r 在 增加 到 8 0 0 只后又降 到 3 0 。 只, 长 食酪蜗 t y r o p h a g u s lo n g lo r 种 群上升 到2 2 0 0 之后又回到最初原有的数量; 在相对湿度7 5 % 下, 粗脚粉蜗和长食酪蜗比 相对湿度9 0 % 时的 数量要低, 分别剧烈增加到3 0 0 0 只, 1 0 0 0 只以后又分别降到5 0 0 只,6 0 0 只,而害嗜鳞蜻在相对湿度7 5 %下数量增加到了1 5 0 0 只后刁 降到4 0 0 只。 孙庆田 等 19 1 在2 0 0 0 - 2 0 0 1 间 进行 研究发现粗足粉蜻以 雌蜗在贮藏物内 越冬, 越冬 第 1 章 前言 的雌蜗翌年6 月中旬复苏即可在贮藏物内取食、为害,7 月中旬至8 月中旬为该靖 盛发 期, 8 月下旬 开始越冬。 邹志文等 1 0 1 2 0 0 3 .4 - 2 0 0 3 .7 对仓储麦数中 纳氏 皱皮蜗 s u i d a s i a n e s b i t t i 种群数量消长的调查表明纳氏 皱皮蜗在仓储麦数中的自 然种群 数量高峰期出 现在5 月中旬。 胡浩文等 i l l 通过2 0 0 3 .3 - 2 0 0 4 .4 在田 间对刺足根瞒 r h iz o g ly p h u s e c h i n o p u s 消长规 律的调查发现在9 月下旬 一 1 0 下旬之间 该蜗数量最 多.崔玉宝等 1 2 1 在2 0 0 2 年3 月 一2 0 0 3 年2 月调查学生 宿舍瞒 类孽生情况, 发现全 年均可检出蜗类,各月检出率为1 9 . 7 2 %- 9 1 . 6 0 ,以6 -8 月检出率较高。此外 a t h a n a s s i o u , c .c i 等人对粉蜗的消长作了一系列的调查:1 9 9 9 .6 - 2 0 0 0 .2 对大约9 0 吨小麦进行调查,发现了1 5 种昆虫和1 2 种蟒, 其中 粗脚粉靖和害嗜鳞蜗及很多 种昆虫拥有绝对的数量,并且在9 - 1 0 月之间瞒和昆 虫的密度是最大的1 1 3 1 . 2 0 0 0 .6 - 2 0 0 1 . 3 期间对大约4 . 5 吨小麦进行调查发现了 8 种昆 虫, 2 5 种靖, 其中腐食 酩瞒和家食甜蜗g ly c y p h a g u s d o m e s t io u s 及捕食蜗阳罩单梳嶙 a c a r o p s i s s o l l e r 量 最丰富,并且秋天 蜗和昆 虫的 数量最多1 14 1 ; 而在2 0 0 5 年 p 5 1 发表的 文章中 表明 在 调查的仓储小麦中发现了 9 种昆虫,加种蜡,粗脚粉粉瞒和害嗜鳞蜗及捕食靖马 六甲肉食蜗c h e y l e t u s m a l a c c e n s is 量最多,其中秋天蜗和昆虫的密度最大。 k a s u g a ,s . 等1 1 1 9 9 7 .5 - 1 9 9 8 .5 研究温室条件下农作物土壤里的似食酪瞒 t y r o p h a g u s s i m i l e s 的 消长, 发 现在一年中 较冷的月 份, 耕作及周边土 壤里蜗更多, 而 在 较 暖 和的 月 份 里 , 这 些 土 壤中 的 蜻 减少。 p a l y v o s ,n .e . 等 i 飞0 0 0 .7 - 2 0 0 1 .3 在 小麦的储藏库中 对小麦中的粉瞒数量和种类进行了 调查,发现了2 4 种粉靖,其 中 腐 食 酪 蜗 和 伯氏 嗜 木 4 c a lo g ly p h u s b e r l e s e 占 大 多 数, 并 且 在1 0 - 1 1 月 份 和1 月 中 旬后蜻的密度是最大的。 1 . 2 . 2粉蜗发育历期的研究 粉蜗的生活史分卵、 幼瞒、 第一若蜗、 第三若瞒、 成瞒五个时期, 在进入一 若瞒、第三若蜻和成瞒之前,各有一短暂的静息期。 一些粉瞒存在休眠体,如 粗脚粉m、小 粗脚粉m c a r u s f a r r i s . 嗜木蜗等有活 动 休眠体, 静粉w a c a r u s i m m o b i l is 等有不活动的休眠体。 但不同种类粉蜗生活史各有不同, 而且受不同环 第 1 章 前言 境 ( 温度、湿度、食物)影响时,其生活史会有所变化。椭圆食粉蜗在温度2 3 和 相对 湿度8 7 % 的 条件下,以 麦 胚作饲 料, 生活周需2 - 3 个星期 i s 忻介六和 沈兆 鹏1 1 9 1 的 工作表明, 在温度2 5 和相对湿度7 5 % 的条件下, 椭圆 食粉蜗的生 活 周平 均1 6 天1 0 小时. 阎孝玉等120 1 以 小麦胚研成粉与酵 母片以 4 : 1 的比 例混合做饲 料, 把椭圆食粉靖分别置于2 0 1 c , 2 2 . 5 1c , 2 5 c, 2 7 . 5 以 及3 0 和相对湿度 7 5 % , 8 5 % 条件下培养,其发育最快的相对湿度和温度为8 5 % 和3 0 0c ,平均1 0 天 ( 2 4 0 小时) 就可完成一代,发育最慢的相对湿度、温度为7 5 % 和2 0 0c ,其生活周 期长 2 5 .6 天( 6 1 2 小时) ,是8 5 % 的相对湿度以 及3 0 条件下的 2 .5 倍。由 这篇论文 还可知在同一相对湿度条件下, 温度增高, 其发育速度加快。 而在同一温度下, 椭圆食粉蜗生长发育的速度随相对湿度的升高而加快,并且随着温度的升高, 生活周期的差值逐渐减少,在2 2 .5 1c , 2 5 1c , 2 7 . 5 以及3 0 时,椭圆食粉蜗的 生 活 周 期 分 别 相 差 2 .3 天、 2 天、 0 .6 天, 与 2 0 时 相比 大 为 减 少. a - m .c u n n in g t o n 2 11 和m . s o l o m o n 对粗脚粉蜻的完全发育的物理极限进行了广泛而详细的研究 c u n n in g t o n 研究了 一系列温、 湿 度的 变化对粗脚粉蜻发育的影响, 证实了 粗脚 粉 蜗发生所必需的温度范围在2 5 到3 0 或3 1 之间, 相对湿度范围在6 2 % 和饱和 状态 之间. 孙庆田 等 1 9 1 在2 0 0 2 年发表的 论 文表明 粗脚粉蜗在 2 5 1c 、 相对湿度 5 %条件下, 完成一代所需时间1 5 d 后若瞒。 夏斌等5 5 1 研究了 普通肉 食瞒不同 蜻态对腐 食酪蜗在1 2 c, 1 6 c , 2 0 1c , 2 4 1c , 2 8 五个恒温状态下的功能反应。结果表 明,2 4 -2 8 是普通肉食蜻具有较高捕食效能的温区范围普通肉食蜗不同靖态 对腐食酪蜻的功能反应均属于h o i l i n g 1 1 型,其中雌成瞒捕食能力最强,其次是 雄蜿、幼若瞒; 在猎物密度不变的情况下,捕食蜗自 身密度对捕食率有干扰作 用,密度升高,捕食率下降。 1 . 3 椭圆 食粉蜻生物学、生态学研究 椭圆 食 粉 瞒 广 泛 分 布 于 贮 藏 物 中 , 是 贮 粮中 主 要 害 瞒, 早 在1 9 6 1 年, h u g e s h s 就做过研究, 发现椭圆 食粉蜗a l e u r o g ly p h u s o v a t u s 在温度2 3 和相对湿度8 7 % 的 条 件下, 以 麦胚作饲 料, 生活周需2 一个星期。 忻介六和 沈兆鹏1 1 9 1 的工作表明, 在温度2 5 和相对湿度7 5 %的条件下, 椭圆食粉蜗的生活周平均1 6 天1 0 小时; 雌雄交配时间为 2 - 4分钟,一生中进行多次交配,交配后 1 - 3天产卵,产卵持 续4 - 6 天,每个雌蜗能产卵3 3 - 7 8 个, 平均5 5 . 5 个; 并且就他们的观察,没有 发现椭圆食粉蜻有孤雌生 殖现象。 阎 孝玉等12 0 1 以 小麦胚研成粉与酵母片以4 : 1 的比 例混合做饲料,把椭圆食粉靖分别置于 2 0 c, 2 2 .5 0, 2 5 c, 2 7 . 5 以及 3 0 和相对湿度 7 5 % , 8 5 % 条件下培养,发现其发育最快的相对湿度和温度为 8 5 % 和3 0 0c , 平均1 0 天( 2 4 0 小时) 就可完成一代。在同一相对湿度条件下, 温 度增高,其发育速度加快; 而在同一温度下, 椭圆食粉蜗生长发育的速度随相 对湿度的升高而加快。 然而,目 前尚未发现国内外对椭圆食粉蜗生态学进行较系统的研究。椭圆 食粉蜗是我国南方省市主要发生的粉蜗之一,本论文对椭圆食粉靖生物学、种 群生态学进行较详尽的 研究,为进一步了解该蜗的发生规律与机制,为有效地 控制和利用椭圆食粉蜻提供科学的理论依据,同时为控制其它贮藏物害瞒提供 参考。 第 i 章 前言 本论文主要从以下四个方面开展研究:1 .温度对椭圆食粉蜗发育历期的影 响;2 .椭圆食粉蜻实验种群生命表的建立;3 .高温对椭圆食粉靖的作用研究; 4 .肉食瞒对椭圆食粉蜻的捕食作用。 第2 章 温度对椭圆食粉蜿发育历期的影响 第2 章 温度对椭圆食粉蜗发育历期的影响 2 . 1 材料与方法 2 . 1 . 1试验器材准备 智能型人工气候箱( r x z - 2 6 0 b , 江南仪器厂) 5台、钻孔的有机玻璃板、1 3 5 胶卷盖、小毛笔、培养皿 ( 直径6 c m ,高1 .5 a n )、双筒解剖镜. 2 . 1 . 2 供试虫源 从南昌小兰乡的细糠中分离出椭圆食粉蜻,部分个体制成标本以作鉴定, 椭圆食粉瞒置于智能型人工气候箱内 用培养皿制成的水栅台饲养, 2 5 士 0 .5 c , 8 5 % r h繁殖1 - 2 代后供实验。 21 . 3 群体饲养 在直径6 c m培养皿里放入直径5 . 5 c m的海绵, 上铺一直径为5 c m的黑色纸 和4 c m的塑料薄膜制成水栅台,用以椭圆食粉蜗的群体饲养。 2 . 1 . 4个体饲养 用小毛笔将正在交配的成靖挑入饲育器( 1 3 5 胶卷盖) 中, 每个饲育器( 1 3 5 胶卷盖)挑入5 - 1 0 对,共挑 1 0 个饲育器 ( 1 3 5 胶卷盖),1 2 小时后在饲育器 ( 1 3 5 胶卷盖)中挑出所产的卵放入钻孔有机玻璃板的孔中,每个孔放1 个卵, 共挑6 0 个孔,并用盖玻片封住。然后放入己设定好温度的人工气候箱中 进行处 理, 每隔1 2 小时观察一次,并且及时更换补充孔内的饲料,每天加少许水以 保 证孔内湿度。试验设三次重复。 2 . 1 . 5 温度设置 温度设置为 1 6 1c, 2 0 c, 2 4 c , 2 8 1c , 3 2 五个梯度,相对湿度 ( r h )为 8 5 9 6 ,无光照。 2 . 1 . 6 发育历期测定 第z 章 温度对椭圆食粉蟒发育历期的影响 将产出的卵挑入钻孔有机玻璃板,放在已设好温度的人工气候箱中开始观 察,在双筒实体镜下,每隔1 2 小时观察一次,记录各个卵的孵化及生长情况, 并且及时更换补充孔内的饲料,每天加少许水以保证孔内湿度。试验设三次重 复。 2 . 2 数据分析方法 2 . 2 . 1 温度与发育速率的关系 线性日 度模型( 丁岩钦【1 s ) , 1 9 8 0 ): v (t ) = c c / k ) + (1/ k )t ( 2 . 1 ) 其 中 k ” 为 温 度 t 时 的 发 育 速 率 , k 为 有 效 积 温 , c 为 发 育 起 点 温 度 。 l o g i s t i c 模型( d a v i s o n (5 71 , 1 9 4 4 ) : v (t ) = k i (1 + e 0 -at ( 2 . 2 ) 其 中 : v (, ) 为 温 度 t 时 的 发 育 速 率 , k 为 最 大 发 育 速 率 , a , b 分 别 为 模 型 系 数 . 2 . 2 . 2 发育起点温度、有效积温和变异系数 本实验采用回归直线法和李典漠提出的直接最优法两种方法计算。 直线回归法: 二 = (t 一 c y v ( 2 . 3 ) 其中 k 为有效积温, v 为发育速率, t 为环境温度, c 为发育起点温度。 直接 最 优法( 李 典 漠 (5 8 ) , 1 9 8 6 ) : 发育起点温度: y t ,d ? 一 d y不 d , c = 0 . , p o o s 从表5 .2 可知:1 ) 在同一温度下, 普通肉 食蜗不同蜡态处理猎物时间以雌成 蜻最 短, 其次是 雄靖、 若蜗、 幼蜡。 2 ) 在同 一温度处理中, 均以 雌成蜻的 最大日 捕食 量最大, 而幼蜗的 捕食量最少。 3 ) 从攻击系数与处理时间的比 值 “ 叽分析: 同一温度处理的a /th 值都是雌瞒雄蜻若瞒幼瞒。由此可见, 雌成蜡捕食椭 圆食粉蜻的能力最强、其次是雄瞒、若蜻、幼靖。雌成蜻较高的捕食效能,表 明它是各发育阶段中最有效的生物防治作用物. 从表5 .2 还可以 看出, 在各温度处理中, 雌成瞒在2 8 时, 其a / 几 的值高于雌 成蜗在其它温度时的 a / t i, 值, 表明雌成蜗在2 8 时, 具有较高的捕食效能。 另外, 从最大日 捕食量也可看出,普通肉 食蜗在2 8 时的捕食量高于其它温度下的捕 食量。因此可以 认为,普通肉食蜗以 椭圆食粉靖为猎物,在2 8 时具有较高的 捕食效能。 5 . 4 . 3不同温度下普通肉食蟒自身密度对捕食椭圆食粉蜗的干扰反应 第5 章 肉食靖对椭圆食粉蜗的捕食作用 捕食者或寄生物在一定的空间范围内,常常对邻近的同种其他个体的存在 有着明显的反应。捕食蜻常以增加局部扩散的倾向来对同种个体的相遇行为起 反 应, 亦即 相互 千扰效应。 w a tt ( 1 9 5 9 ) 的 千扰竞争模型可 较好的 描述 普通肉 食靖 自 身密度的干扰试验。 其公式方程为: a = a e x -普通肉 食瞒雌成蜗密度, a 一攻击系数,即搜寻效应,口 一在无竞争情况下攻击率估计,即寻找参数,b - 种内 竞争估计参数,即 相互干 扰参数。 在 1 6 c, 2 0 1c , 2 4 1c , 2 8 1c , 3 2 1c , 3 6 普通肉 食蜗对自 身密度的 干扰试验结果( 表5 . 3 ) e 表5 . 3不同 温度下普通肉 食蜗自身密度千扰反应数据 t a b l e 5 . 3 d a t a o f a u t o i n t e r f e r e n c e d e n s it y o f c h e y l e t u s e r u d i t u s a t d i ff e r e n t t e m p e r a t u r e s 温 度捕食蟒密度 平均捕食量( 头/ 日 方程相关系数 . . . . . . . 口 . . . 口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 口 . . . . . . . . . . l 1 . 3 3 3 1 6 c a = 1 .2 4 9 尸 1 0 4 0 . 9 1 7 * 2 0 1 c 4 . 3 3 3 3 . 8 8 9 3 . 2 0 0 2 . 9 0 5 2 . 6 3 0 a = 4 .5 5 0 x 0 -2 2 0 . 9 5 9 * * 2 4 c 6 . 6 6 7 5 . 6 6 7 5 . 0 6 7 4 . 2 3 8 3 . 5 5 6 a = 7 .0 7 7 x 0 。 9 4 0 * ,.且,j月 2 8 1 c 8 . 0 0 0 6 . 6 6 7 5 . 0 0 0 4 . 9 5 2 4 . 2 5 9 a = 8 3 0 5 x -0 .z e s0 . 9 7 0 * * 5 . 6 6 7 4. 8 8 9 佗曰,口oj 3 2 c 4 . 3 3 3 3 . 8 5 7 3 . 51 9 a = 5 . 8 6 5 x - 0 . 9 7 4* * 第5 章 肉食蜻对椭圆食粉婉的捕食作用 3 6 5 . 0 0 0 4 . 4 4 4 4 . 2 0 0 3 . 7 6 2 3 . 0 0 0 a = 5 .2 7 0 x 0 1 97 0 . 8 8 6 1内j13翻了0 a 为 攻 击系 数, x 为普 通肉 食m雌成m密 度.以 上r p o . o f 从表5 .3 可以 看出:在固定椭圆食粉瞒猎物密度情况下,普通肉食蜗雌成蜗 在各处理温度下其自 身密度对其取食活动均有干扰作用, 随自 身密度增加, 其 攻击系数a 减少。可见一定的猎物密度范围内,捕食者越多相互间干扰越大。 根据不同 温度及不同自 身密度条件下,捕食量的变化绘制图5 .6 。图5 .6 直 观的显示出,从 1 6 开始,随温度的升高,普通肉食瞒对椭圆食粉蜗捕食量增 多,到 2 8 时,普通肉食蜻雌成蜗的捕食量达到最大,然后随着温度的升高, 普通肉食蜻的捕食量反而呈下降趋势。但是在各个温度下,随着普通肉食蜗自 身密度的增加,捕食量都是减少。 o 口 a x 1 6 c 2 0 c 2 4 c 2 8 c 3 2 c 3 6 c x 尸.r 08 x白.口 x盛.0 幽.口 xb-.口 吞-.口 月一七目通占nd 水叫解绍亥十 0 1 2 3 4 56 7 8 9 1 0 自 身密度( 头) 图56 六种恒温状态下普通肉食蜻雌蜻在不同密度下的捕食情况 f i g 5 . 6 p r e d a c i o u s c a p a c i t y o f f e m a l e c h e y l e t u s e r u d i t u s a t d i ff e re n t d e n s it i e s a t 6 c o n s t a n t t e mp e r a t u r e s 第6 章 小结与讨论 第 s 章 小结与讨论 6 . 1椭圆食粉蜻生活史研究 8 . 1 . 1不同温度下椭圆食粉蜗的发育历期 椭圆食粉蜗的发育历期受温度的影响很大,关于椭圆食粉蜻的发育历期己 有一些报道。 在1 6 0, 2 0 0, 2 4 c , 2 8 0, 3 2 下本实验的发育历期分别为8 0 . 8 0 , 3 9 . 1 3 , 2 7 . 7 3 , 1 7 .9 1 , 1 4 . 7 d ,发育历期的时间随温度的升高而缩短,且发育历 期的变化幅度随温度的升高而变小。 h u g h e s l s o f 究 表明 椭圆 食 粉 瞒 在 温 度2 3 和 相 对 湿 度8 7 % 的 条 件 下 , 以 麦 胚作饲料, 生 活周 需2 - 3 个星期。 忻介六 和沈兆 鹏( 1 9 6 4 ) 9 1 的工作表明, 在温度 2 5 和相对湿度7 5 % 的条件下, 椭圆食粉靖的生活周平均1 6 天 1 0 小时。 而阎孝 玉等( 1 9 9 2 ) 2 0 1 以 小 麦胚研成粉与酵 母片以4 : 1 的比 例混合做饲料, 发 现在 8 5 % 的相对湿度条件, 椭圆食粉蜗在2 0 0, 2 2 . 5 0c , 2 5 0, 2 7 . 5 以 及3 0 时完成一 代所需的时间分别为2 3 .2 天、1 7 .7 天、1 2 .4 天、1 1 .6 天和1 0 天。 这些研究报道 的椭圆食粉靖的发育历期明显比本实验短,可能是因为本实验选择的食物、光 照、湿度、做实验的季节等因素与他们的不同造成的。因此,可以利用各生态 因子对其发育历期的影响,延长它的发育历期或者引起它的不发育等等来控制 椭圆食粉靖,但这还有待进一步实验研究. 6 . 1 . 2有效积温和发育起点 实验结果表明 椭圆食粉靖各蜗态的发育起点温度及有效积温各不相同.同 时直线回归法和直接最优法两种方法计算的发育起点温度和有效积温略有不 同,用直接最优法算得卵期、幼瞒、 第一若瞒、 第三若蜗的发育起点温度分别 为1 1 . 5 1 8 0c , 1 3 -5 3 6 1c , 1 2 .8 1 1 0c , 1 2 .2 0 1 0, 有效积温分别为7 6 . 4 1 8 日 度、 5 4 .0 3 2 日 度、 5 5 . 1 1 1日 度、 6 1 . 8 4 6日 度; 用直线回归法算得的发育起点 温度分别为 1 2 .0 2 7 0, 1 4 .6 2 3 0, 1 3 . 8 1 7 0、 1 1 .8 8 2 0, 有效积温分9 11 为7 1 .8 1 9 e 7 度、 4 5 .0 5 5 日 度、 4 6 . 7 8 0 日 度、5 9 . 9 1 2 日 度,在同一发育阶段采用直接最优法计算出的发 第6 章 小结与讨论 育起点温度要比直线回归法的低,而计算出的有效积温要比直线回归法高。并 且用直接最优法算得的变异系数较小,所以用直接最优法所得的结果比 较合适。 有效积温可以预测生物发生的世代数,预测害虫来年发生程度等等,因此 在控制和防治害瞒上有一定的指导作用。但有效积温的应用也存在局限性,发 育起点温度和有效积温是蜻以及昆虫等的基本生物特性, 受很多自 然因素和人 为因素的影响,而且它们在恒温和变温条件下的发育速率不一样,如果自 然变 温的平均温度和恒温相同, 那么变温和恒温两者的有效积温相同,但变温条件 下的瞒及昆虫等的发育要比恒温快,同时还受食物、活动环境等影响。而本实 验未考虑这些因素,所以上述结果与实际情况会有一定差异,但其结果仍有重 要的参考价值,如果在应用中结合仓库调查加以 修正,其结果将更准确. 8 . 1 . 3 温度与发育速率的关系 采用 线性日 度 模型 与l o g i s t i 。 模型拟合 各蜗 态及 整个 未成熟 期的 发育 速率 与温度的关系,从相关性检验值看,两种模型均较好地模拟了各瞒态的发育速 率 与 温 度的 关系。 l o g i s ti。 模型 在各 9 态进行 模拟的 相 关系 数比 线 性日 度模型 模 拟的 系 数高, 说明l o g i s t i c 模型能 较好地模拟各蜡态发 育速率与温度的关系。 6 . 2椭圆食粉蜻种群生命表和种群生命参数 6 . 2 . 1 温度对椭圆食粉蜗成蜗寿命、产卵历期、 产卵量的影响 实验结果显示在4 个恒定温度,8 5 % r h下,椭圆食粉瞒的产卵期和成蜗寿 命都随温度的升高而缩短, 产卵前期 1 - 5 天,平均产卵期均在 1 0 天以上,每雌 每日 产卵 量和每雌总 产卵量在2 8 时 最多. 忻介 六和沈兆 鹏( 1 9 6 4 ) i 9 1 观察表明 椭圆 食粉靖一生中进行多次交配, 交配后1 - 3 天产卵, 产卵持续4 - 6 天, 每个雌 蜻产卵3 3 - 7 8 个, 平均5 5 . 5 个:并且就他们观察,没有发现椭圆食粉蜗有孤雌 生殖现象。本实验发现椭圆食粉蜗的产卵期要更长,其余都与忻介六和沈兆鹏 观察到的现象相吻合。 从m , 曲线可以看出, 在2 0 1c . 2 4 0c . 2 8 下只有一个明显的产卵高峰, 在 3 2 下有两个明显的产卵高峰。且产卵高峰一般都出现在产卵期的早期,只有 第6 章 小结与讨论 3 2 下还有一个产卵高峰在产卵期的末期.实验种群存活率曲线表明,随着温 度的升高,种群个体死亡率增加,在高温时死亡相对集中,但总体上看是渐进 的。 生命表系统地记录在自 然条件下或实验条件下,靖及昆 虫等种群在整个生 活周期中,各个发育阶段的死亡数量和生殖力,由 此根据死亡和出生的数据估 计下一世代种群消长的趋势,用于害虫的数量测报,评价各种防治措施对控制 害虫的作用以 及应用在害虫的科学管理上。本实验数据是在恒温恒湿条件下对 椭圆食粉靖单个饲养得到的,在实际中不可能有这样恒定的温度和湿度,也不 会有单一的瞒态和生态环境,但是这些数据可以为研究自然条件下椭圆食粉瞒 的生物学、生态学特性积累资料和经验。 6 . 2 . 2 温度对生命参数的影响 本实验的内 察增长率在4 个温度下分别为0 .0 5 9 , 0 . 1 0 7 , 0 . 1 5 6 , 0 . 1 2 8 :以 2 0 时 最小, 周限 增长率分别为1 .0 6 0 , 1 . 1 1 3 , 1 . 1 矽、 1 . 1 3 6 4 个温度下的周限 增长率都大于1 , 说明在这4 个温度下, 椭圆食粉靖种群的下一代都是呈增长趋 势的, 种群加倍的时间分别为1 1 . 8 3 9 , 6 . 4 9 3 . 4 .4 3 1 , 5 .4 3 7 ,以2 8 时加倍时间 最短,2 0 时加倍时间最长。对内察增长率及其它种群参数的研究,综合考虑 了种群的发育速率、生殖力和死亡率,能较为准确地反映出种群的特性,可以 用以评估椭圆食粉蜻等害蜻在不同温度、湿度和捕食对象条件下的种群发展趋 势6 1 。 在今后的 研究中, 通过比 较对同 种贮粮上的多 种害靖的 种群发展趋势, 结合其它因素, 来确定害蜗的发生高峰期以及害蜗的最适发育温湿度等,以便 利用物理防治、 化学防治和生物防治等来对害瞒进行有效的防治。 本实验4 个温度下的子代雌雄性比分别为1 .0 , 1 .6 , 1 . 8 , 2 .0 , 3 2 时的性 比 最大,可以 看出,在实验温度下,随着温度的升高, 子代雌雄性比是逐渐增 大的, 在更高或更低温度下的性比是否也符合这个变化趋势,还有待进一步研 究。 从本实验的结果可以看出, 在1 6 v- 3 2 区间内, 椭圆食粉瞒能够生长繁殖, 第6 章 小结与讨论 尤其是2 8 左右,比较适宜种群的发育繁殖,在更高温度如3 2 下, 椭圆食粉 蜻的生长繁殖活动开始下降,这为抑制椭圆食粉靖的大量繁殖提供了参考依据. 6 . 3高温对椭圆食粉蛾的影响 在8 5 % r h 恒湿条件下用3 7 .0 , 4 0 .0 , 4 3 .0 , 4 6 .0 , 4 9 . 0 五种高温处理椭圆食 粉蜗成瞒、若蜻、幼蜗的结果表明,成蜗耐高温的能力最强,若靖次之,幼靖 最弱; 随着试验温度的升高, 椭圆食粉蜗死亡的处理时间急剧缩短。 4 9 . 0 时, 成靖3 5 m i n 全部死亡,若瞒3 0 m i n 全部死亡,幼蜻全部死亡只需2 5 m i n ,这比 r o d i o n o v 6 2 1 报道的 在5 0 .0 时1 5 分钟、 5 5 时 1 0 分钟即 可 将粗足粉蜻各生 活期 全 部杀 死和沈祥林等 6 3 报道的 在 4 7 . 5 时 2 5 分钟、 5 0 .0 时1 5 分钟即 可将腐食 酪靖成 蜗全部杀死的时间要长,说明椭圆食粉蜻对高温的忍耐力可能比粗足粉蜻,腐 食酪瞒强;而在4 0 .0 时, 成蜗需处理4 2 小时才全部死亡, 若蜻需2 1 小时, 幼瞒 也要1 8 小时。各蜡态的蜻在3 7 时生长不受很大影响,说明在保证湿度的情况 下, 椭圆食粉靖靖可以 在3 7 生长。但是从高温的处理来看,椭圆食粉瞒的高 温耐受力还是不高的, 所以 生产中可以 利用高温杀靖,如烘干杀瞒、日 光曝晒 杀蜗等。 6 . 4肉食蜻对椭圆食粉蜻的捕食作用 椭圆食粉蜡的捕食性天敌不只一种, 通过对三种天敌对椭圆 食粉蜗的捕食 作用发现,普通肉食靖的捕食效能较好,因此生产上用普通肉食瞒来控制储粮 中的椭圆食粉靖应该可以取得较好的效果。 功能反应是捕食作用研究中常用的测定方法。本实验表明普通肉 食蜗各瞒 态对 椭 圆 食粉蜗 都 有 一定的 捕食能 力, 其功能 反 应 都为 h o l l in g 1 1 型。 其中 雌 成 蜗 的捕食能力最强, 其次为雄蜗、 若瞒、 幼蜗。 在不同温度处理下的试验结果表 明, 普通肉 食蜻在2 8 时具有较高的 捕食效能。 在1 6 下捕食效能很低, 在3 2 0c , 3 6 的较高温状态
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