首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
前期实验表明,锈赤扁谷盗喜食含酵母的食物,且发现添加酵母可增加锈赤扁谷盗种群数量,为明确酵母对锈赤扁谷盗生长繁殖和行为调控的影响,本文测定了取食含不同浓度活性酵母和灭活酵母食物的锈赤扁谷盗发育历期、羽化成虫数量、初羽化体重、雌雄比以及成虫体重增长率等生物学参数;利用四臂嗅觉仪比较了活性、灭活酵母和酵母提取物及其挥发物对锈赤扁谷盗的引诱力,及利用GC-MS分析三种酵母挥发物组分。结果表明,活性酵母和灭活酵母处理锈赤扁谷盗羽化成虫数量显著高于对照;添加活性酵母、灭活酵母均可缩短锈赤扁谷盗的发育历期;添加灭活酵母可显著提高羽化雌成虫比例和初羽化雌成虫的体重增长率。锈赤扁谷盗对灭活酵母具有较强的偏好性,这可能与灭活酵母挥发物中特有的二丁基化羟基甲苯等11种化合物有关。综上所述,摄取的酵母可能主要为锈赤扁谷盗提供营养物质,灭活酵母更适合作为锈赤扁谷盗生长发育的营养源;灭活酵母及其挥发物对锈赤扁谷盗具有较高的引诱作用,这为明确酵母对锈赤扁谷盗的引诱作用和利用提供参考。  相似文献   

2.
研究了经食品级惰性粉处理的稻谷中锈赤扁谷盗的生存时间,并在实仓验证了散装稻谷仓粮堆表层应用惰性粉拌粮的防治效果。用纯惰性粉处理锈赤扁谷盗的生存时间为0.8 d,采用150 mg/kg惰性粉拌粮法处理的稻谷中锈赤扁谷盗生存时间为0.9 d;无惰性粉处理的活虫样和稻谷样中锈赤扁谷盗的生存时间分别为13.3 d和18.6d。研究表明,惰性粉拌粮对锈赤扁谷盗有显著的防治效果,实仓试验中应用惰性粉可以减少锈赤扁谷盗的数量,但其应用技术有待进一步研究。  相似文献   

3.
研究了不同低氧环境对锈赤扁谷盗生长发育的影响,结果表明,10%的低氧环境能够显著延长锈赤扁谷盗的发育历期,并有效抑制卵的孵化、幼虫的蛹化和蛹的羽化。5%的低氧环境则能完全抑制锈赤扁谷盗的生长发育。  相似文献   

4.
在中国主要储粮生态区的海南、广东、云南、福建、浙江、湖南、湖北、河南、山东、辽宁、山西和黑龙江等12个省77个地市,现场采集调查了具有代表性的粮库、小麦粉厂、米厂、饲料加工厂和农户等共计505个。在所有调查的12个省内均有米扁虫和锈赤扁谷盗分布发生,除湖南省、山西省和黑龙江省外其余各调查省份均采集到小蕈甲。从发现害虫的单位总个数与调查单位的总个数之比(发现比率)看,米扁虫、小蕈甲和锈赤扁谷盗的发现比率分别为18.81%、11.48%、45.94%,锈赤扁谷盗的发现比率远高于米扁虫和小蕈甲的发现比率。比较不同省份中调查害虫分布发生的广泛性可看出,在海南省调查锈赤扁谷盗的发现比率与米扁虫和小蕈甲的发现比率相似,在山东省锈赤扁谷盗的发现比率略低于米扁虫发现比率,在黑龙江省的锈赤扁谷盗发现比率与米扁虫发现比率一致,其他所调查诸省份中锈赤扁谷盗的发现比率(14.29%~69.81%)显著高于米扁虫(3.03%~36.17%)和小蕈甲(0~33.92%),在我国主要储粮生态区多数省份中锈赤扁谷盗的分布发生程度远大于米扁虫和小蕈甲。  相似文献   

5.
锈赤扁谷盗耐干燥、耐低温,抗药性强,繁殖能力强,一旦感染就会在仓内大量繁殖,引起粮食发热,还可能伴随着其它储粮害虫的产生.利用锈赤扁谷盗善于飞行,具有较强的趋光性的特点,尝试用碘钨灯进行诱杀锈赤扁谷盗的试验.试验效果表明:碘钨灯诱杀锈赤扁谷盗表现一般,但诱捕效果良好.通过方案调整,碘钨灯诱捕结合盛有敌敌畏溶液的药剂盒以...  相似文献   

6.
锈赤扁谷盗是当前普遍发生且采用磷化氢熏蒸难以有效治理的储粮害虫,为了探讨抗性锈赤扁谷盗的实仓治理效果,在大型浅圆仓中采用磷化氢与二氧化碳仓外施药环流熏蒸实仓,研究了对5个高抗性锈赤扁谷盗品系的现场杀虫效果,并比较了室内模拟熏蒸条件下磷化氢对高抗性锈赤扁谷盗的致死情况。试验结果为:在实仓条件下,磷化氢浓度在700ml/m~3以上维持3d,在500ml/m~3以上维持11d,抗性系数为560~668倍的5个强抗性锈赤扁谷盗品系在15d内完全死亡;在模拟熏蒸条件下,保持磷化氢浓度500ml/m~3,完全杀死同样抗性的锈赤扁谷盗品系需要24d。在实仓熏蒸下,采用磷化氢和二氧化碳仓外施药、环流并保持磷化氢浓度在760~370ml/m~3的浓度变化水平,可在15d的时间内完全致死强抗性锈赤扁谷盗,且致死效果明显好于模拟条件下单独采用500ml/m~3磷化氢浓度的杀虫效果,仓外施药中二氧化碳和较高磷化氢浓度有利于促进对抗性锈赤扁谷盗的熏蒸治理。  相似文献   

7.
分析了42~62 ℃的极端高温、10~25 ℃的常规温度和-5~-15 ℃的极端低温对三种扁谷盗属害虫的致死作用,研究了极端低温下锈赤扁谷盗、长角扁谷盗和土耳其扁谷盗对温度的敏感差异性,评估了控温储粮技术防治扁谷盗害虫的可行性。在极端高温下, 54 ℃处理75 min、58 ℃处理60 min、62 ℃处理45 min能够完全杀灭锈赤扁谷盗成虫。在常规温度下,锈赤扁谷盗幼虫12 d死亡率低于30%,其死亡数量随时间的延长而增大。在极端低温下,长角扁谷盗对极端低温较为敏感,其次为土耳其扁谷盗、锈赤扁谷盗。极端温度防治害虫的有效性取决于有效的温度、足够的暴漏时间和处理物料的安全性。极端低温通常比极端高温需要更长的暴露时间,但长时间暴露在极端温度下被处理商品受损的风险将进一步增大。  相似文献   

8.
通过对锈赤扁谷盗的特性及生活习性进一步认识、了解,分析当前基层粮库防治工作方面的不足,寻找相应的防治对策,为锈赤扁谷盗防治工作提供科学依据。  相似文献   

9.
在散装储藏稻谷的平房仓中比较研究了紫外诱杀灯、瓦楞纸板和取样筛检检测储粮害虫的效果。在夏季近4个月的研究观察中,发现紫外诱杀灯可较取样筛检早近2个月大量检测到锈赤扁谷盗,早约2个月检测到较多的谷蠹,紫外诱杀灯没有诱集到赤拟谷盗。瓦楞纸板诱捕锈赤扁谷盗和赤拟谷盗较取样筛检法所得时间早、数量多,但在检测到谷蠹的时间上要比取样筛检晚4周的时间。随着环境温度的升高,紫外诱杀灯和瓦楞纸板诱集到锈赤扁谷盗和赤拟谷盗的数量都有增加和波动,瓦楞纸板诱集到谷蠹的数量变化很小。  相似文献   

10.
采用拌粮法对已感染锯谷盗和锈赤扁谷盗的稻谷原粮进行处理,以明确多杀菌素新剂型对两种储粮害虫的杀虫效果。实验结果表明,锯谷盗对多杀菌素纳米水剂的敏感性低于锈赤扁谷盗,供试药剂对锯谷盗和锈赤扁谷盗的最高校正死亡率分别为71.70%和90.29%。测定了不同浓度的多杀菌素纳米水剂与甲基嘧啶磷乳油复配防治效果,结果表明,锯谷盗和锈赤扁谷盗的校正死亡率分别在82.90%和97.95%以上,均显著高于单剂使用多杀菌素纳米水剂的防治效果。研究发现多杀菌素纳米水剂的防治效果受昆虫种类、药剂浓度、处理时间和环境温度等因素的影响。在实际应用中,可结合多种影响因素,改进应用技术,综合制定防治策略,有效防治储粮害虫。  相似文献   

11.
研究了不同饥饿条件下6种重要储粮害虫赤拟谷盗、锯谷盗、锈赤扁谷盗、米象、谷蠹和烟草甲成虫的耐饥饿能力.研究结果表明,对于羽化后1周龄的6种储粮害虫成虫,赤拟谷盗和烟草甲成虫耐饥饿能力较强,耐饥饿时间可达到30 d以上,其次为锯谷盗、锈赤扁谷盗和谷蠹成虫,耐饥饿时间可达到15 d以上,米象成虫耐饥性最弱,7 d后死亡率即...  相似文献   

12.
研究了不同初始虫口密度(0、2、15头/kg小麦粉)的不同储粮害虫(锈赤扁谷盗成虫、赤拟谷盗成虫、赤拟谷盗成虫与锈赤扁谷盗成虫混合)发生对储藏小麦粉温度及环境湿度变化的影响.结果表明,在全部实验观察期间,随着实验时间延长,害虫为害引起小麦粉温度升高,初始感染害虫虫口密度越高小麦粉温度也越高;不同起始虫口密度的不同虫种害...  相似文献   

13.
为了解不同氮气浓度处理对锈赤扁谷盗Cryptolestes ferrugineus (Stephens)种群适合度的影响,本研究采用构建生命表的方法,研究了95%和98%两种氮气浓度胁迫24 h后锈赤扁谷盗试验种群的生长发育情况,并以此分析了不同氮气浓度对锈赤扁谷盗各生命参数和种群适合度的影响。结果显示,与对照组相比:95%氮气浓度处理后,子代锈赤扁谷盗的孵化率、化蛹率、羽化率均呈现下降的趋势,分别下降了2.00%、11.34%、8.80%,卵、幼虫、蛹及总发育历期分别延长了0.2 d、2.0 d、0.4 d、2.6 d:98%氮气浓度处理后,子代锈赤扁谷盗的孵化率、化蛹率、羽化率均呈现下降的趋势,分别下降了6.00%、25.33%、13.51%,卵、幼虫、蛹及总发育历期分别延长了0.4 d、4.3 d、1.0 d、5.8 d。此外,氮气气调胁迫导致处理当代锈赤扁谷盗单雌产卵量显著减少,子代雌虫占比升高,但子代单雌产卵量未受到影响。本研究分析了氮气气调胁迫对锈赤扁谷盗种群适合度的影响,为氮气气调防治储藏物害虫提供了参考依据。  相似文献   

14.
锈赤扁谷盗等储粮害虫抗药性很强,通过一次常规用药剂量熏蒸很难将其彻底杀灭,我库采用紫外灯诱捕结合磷化氢熏蒸防治锈赤扁谷盗取得良好效果,可以减少磷化氢熏蒸次数、节约费用、降低储粮成本。  相似文献   

15.
本文评估了不同食物组合对锈赤扁谷盗的诱虫效果,并分析了不同温度、虫口密度、食物挥发物等因素对引诱剂诱虫效果的影响。结果表明:在室内和实仓,食物组合5和17对锈赤扁谷盗都具有较好的引诱效果。食物组合5在20~30 ℃下随温度增高诱虫活性升高,30 ℃时具最高诱虫活性26.39%;2.5~15头/kg虫口密度下诱虫率为22.22%~51.85%。食物组合17在实仓中最大诱虫率为75.56%,最长持效期可达40 d。食物挥发物在食物组合诱虫中起重要作用,食物组合5挥发物诱虫率为对照诱芯的2.20倍;锈赤扁谷盗触角对食物组合5挥发物的1~100倍稀释液均有明显的电生理活性。本研究筛选出2个锈赤扁谷盗食物源引诱剂,有望用于粮仓等锈赤扁谷盗的种群动态监测和绿色防控。  相似文献   

16.
采用索氏提取法,以丙酮作为有机溶剂制备掌叶苹婆种子提取物,并利用滤纸药膜法研究了掌叶苹婆种子提取物对玉米象、谷蠹和锈赤扁谷盗3种试虫成虫的触杀作用。结果表明,掌叶苹婆种子丙酮提取物对玉米象、谷蠹和锈赤扁谷盗3种试虫成虫具有很强的触杀作用,且触杀作用随着处理时间延长和处理剂量增加而显著增强。在浓度3.923 mg/cm2处理剂量下处理96 h后提取物对3种试虫的触杀作用校正死亡率均达到100%。掌叶苹婆种子丙酮提取物对玉米象、谷蠹和锈赤扁谷盗成虫的触杀毒力LD50值分别为:0.875、0.716和1.389 mg/cm2。3种试虫成虫对提取物的敏感性为谷蠹>玉米象>锈赤扁谷盗。  相似文献   

17.
潜在危害的储粮害虫大黑粉盗Cynaeus angustus研究缺乏,掌握其磷化氢耐受力有助于科学治理。采用快速击倒和FAO推荐方法测定了磷化氢对大黑粉盗的KT50值和毒力方程,并与赤拟谷盗Tribolium castaneum和锈赤扁谷盗Cryptolestes ferrugineus进行了比较,测定了100、200、300、400、500 mL/m3磷化氢模拟熏蒸中3种害虫卵、幼虫、蛹和成虫不同时间的死亡率。磷化氢对大黑粉盗、赤拟谷盗和锈赤扁谷盗的KT50值分别为7、127和3 736 min,相应毒力方程斜率值b为3.67、8.28和9.94,相应LC50值为0.008、1.34和5.88 mg/L。害虫不同虫态在100~500 mL/m3浓度下的半数致死时间LT50值于大黑粉盗卵为4~2 h、幼虫4~1 h、蛹4~1 h、成虫3~1 h,于赤拟谷盗为卵12~5 d、幼虫11~5 d、蛹13~7 d、成虫10~4 d,于锈赤扁谷盗为卵28~13 d、幼虫为18~9 d,蛹26~11 d,成虫17~9 d。相应的完全致死时间(LT100)于大黑粉盗卵为21~6 h、幼虫8~3 h、蛹9~6 h、成虫5~3 h,于赤拟谷盗卵为21~18 d、幼虫21~15 d、蛹27~18 d、成虫21~12 d,于锈赤扁谷盗卵为54~30 d、幼虫42~30 d、蛹48~30 d、成虫36~25 d。所测大黑粉盗为磷化氢敏感品系,其各虫态对磷化氢的耐受力为卵>蛹>幼虫>成虫,其耐受力远小于赤拟谷盗和锈赤扁谷盗磷化氢抗性品系。  相似文献   

18.
<正> 试验用谷象、米象、谷蠹、锈赤扁谷盗、锯谷盗和赤拟谷盗6个品种甲虫的13个品系(有的叫小种)的各个发育期,在15℃和25℃温度下,置于密闭的熏蒸箱内熏蒸。其中已知7个品系的成虫对磷化氢抗性。结果发现除抗品系的成虫具有抗性外,其发育未成熟期即卵、幼虫、和蛹也具有抗性,在抗性品系甲虫的整个生活史中,抗性最大的是蛹。锯谷盗、赤拟谷盗、锈赤扁谷盗和谷蠹的敏感品系各发育期,在15℃和25℃温度下,密闭4天,可以控制,虽然其中后两者在15℃时的磷化氢剂量要高达2克/米~3,但相  相似文献   

19.
为保证国家粮食安全,寻找有效的储粮害虫生物防治的方法,本文研究了黄色花蝽Xylocoris flavipes Reuter雌成虫对3龄的赤拟谷盗Tribolium castaneum Herbst、锈赤扁谷盗Cryptolestes ferrugineus Stephens、锯谷盗Oryzaephilus surinamensis Linnaeus、嗜卷书虱Li poscelis bostrychophila Badonnel的防控能力,在室内条件下研究了黄色花蝽对以上几种储粮害虫的3龄幼虫的捕食功能反应方程,以及对以上储粮害虫寻找效应、种内干扰反应和对不同猎物的捕食偏好。结果表明:黄色花蝽雌成虫对3龄的赤拟谷盗、锈赤扁谷盗、锯谷盗、嗜卷书虱的捕食功能反应方程均符合HollingⅡ圆盘方程。根据方程拟合发现黄色花蝽对3龄嗜卷书虱日捕食量最大,最大为44.6头/d。黄色花蝽对各种害虫的寻找效应均随着猎物密度的增大而减小。当猎物的密度达到一定数量后,随着黄色花蝽数量的增多,捕食猎物的平均捕食率随之下降。通过比较黄色花蝽对不同害虫的捕食偏好性Cain指数,结果表明黄色花蝽更偏好捕食锯谷盗和锈赤扁谷盗。  相似文献   

20.
与磷化氢环流熏蒸相比,采用高压诱捕灯结合敌敌畏防治锈赤扁谷盗取得更好的效果,通过对比实验表明:高压诱捕灯结合敌敌畏诱杀锈赤扁谷盗可以做到早发现、早防治,有效控制害虫数量,减少对粮食危害、降低害虫抗药性,节省储粮费用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号