吸虫塔与田间麦蚜种群数量变化关系研究

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1、吸虫塔与田间麦蚜种群数量变化关系研究摘要吸虫塔是长期监测小型迁飞性昆虫时空动态的大型植保设备。本研宄旨在应用吸虫塔技术对田间麦蚜种群动态变化进行跟踪,并与田间系统调查数据对比分析。通过试验,结果表明,吸虫塔数据与田间系统调查数据呈一定的相关关系,能够反映田间麦蚜种群数量动态变化。关键词麦蚜;吸虫塔;种群动态;相关性中图分类号S435.122+.2文献标识码A文章编号1007-5739(2016)03-0145-01吸虫塔(SuctionTrap)是长期监测小型迁飞性昆虫时空动态的大型植保设备,用于迁飞性害虫种群的监控和生态学研究[1]。其工作原理是通过空气动力装置的强力抽吸,将飞过上

2、方的蚜虫类小型昆虫吸入其下部样品收集瓶中,并可用于中长期监测。麦蚜是一类世界性害虫,常见的3种麦蚜(禾谷缢管蚜、麦长管蚜、麦二叉蚜)世界各地均有分布,我国则遍布全国P]。其中禾谷缢管蚜在南方冬麦区常易成灾,近年来灾区呈向北扩展的趋势;麦长管蚜在南北麦区都可造成危害;麦二叉蚜分布偏北,在西北和华北地区为害严重[3-5]。本研宄在安新县植保站院内(北纬30.5°,东经114.3建立吸虫塔收集麦蚜,并对其进行分类鉴定,弄清安新地区麦蚜的主要种类及其数量动态变化,探索安新地区麦4牙的迁飞动态。通过吸虫塔数据和田间系统调查数据对比分析,研究麦蚜种群的迁飞动态、主要种群的迁飞数量及动态。1材料与

3、方法1.1试验概况试验时间为2012—2015年。吸虫塔安装在安新县植保站院内,田间系统调查在安新县安新镇留村。选择当地生长均匀一致、肥水条件好的早熟品种麦田2〜3块作为系统观测田,每块田面积不少于1334m21.2调查内容与方法1.2.1吸虫塔调查。3—6月进行吸虫塔调查,每7d调查1次,麦蚜发生高峰期每3d调查1次,调查蚜虫的种类及其数量。1.2.2田间系统调查。3_6月田间系统调查,每5d调查1次,麦蜡发生高峰期每3d调查1次。调查有蚜株数、蚜虫种类及其数量[6]。采用单对角线5点取样,每点固定50株,当姆量超过500头/百株时,每点可减少至20株。1.2.3气象数据。记录当地

4、风力、风向、气温、降水等气象数据资料。2结果与分析2.1麦蚜种类及发生动态变化经过4年的数据监测,吸虫塔和田间系统调查结果基本一致,麦蚜主要种类为麦长管蚜、麦二叉蚜。2015年禾谷缢管蚜蚜量有所增加。麦蚜发生高峰期一般在每年的5月中下旬1、2)。在麦蚜发生早、上升快的年份,发生始盛期会提前到4月底至5月上旬,例如2014年、2015年。在麦蚜发生晚的年份,发生盛末期会延迟到6月上旬。2.2吸虫塔和田间系统调查数据相关性分析对2012—2015年每年的吸虫塔和田间系统调查数据用DPS9.5进行相关性分析均得出,相关系数临界值a=0.05时,r=0.7545,a=0.01时,r=0.87

5、45,偏相关分别为0.8880、0.9850、0.249K0.7011。因r〉0.7,说明2012-2015年每年度吸虫塔和田间系统调查数据均有相关性,为极显著水平下高度相关。2.3麦蚜迁飞与气象因子的关系麦蚜迁飞指的是有翅蚜的迁飞。而麦蚜羽化的决定因素是气温,经过调查发现,最高气温高于28°C连续3d以上保持稳定时,麦蚜开始大量羽化迁飞,5〜7d开始普见有翅蚜。一般蚜虫的迁飞行为发生在白天,且多在晴朗有微风的天气。风速和风向对蚜虫迁飞的路径和迁飞的距离有极大的影响。风力的推进作用是其实现远距离迁飞的关键。蚜虫远距离的迁飞时达到大气边界层,随气流迁飞到100km以外的地方。大风会使起

6、飞推迟,但不能抑制起飞。3结论与讨论试验结果表明,吸虫塔数据和田间系统调查数据呈一定的相关性,能够真实地反映麦蚜种群发生发展动态,可以作为麦蚜种群监测、探索麦蚜发生迁移规律的有效手段之一。以后还需经过多年多地多点调查试验,并与田间系统调查数据对比分析,建立科学的麦蚜吸虫塔监测预报指标体系。4参考文献[1]张强,高月波,张伟,等.吸虫塔内昆虫群落日节律研究[J].吉林农业大学学报,2013(6):646-650.[2]李代玲,刘元美,赵秀春,等.麦蚜混合种群田间动态分布及空间分布型[J].江西植保,2004,27(2):59-60.[1]国伟,沈佐锐.麦蚜迁飞的研究进展[J].中国农学

7、通报,2004,20(6):251-254.[2]郁振兴,武予清,蒋月丽,等.利用HYSPLIT模型分析麦蚜远距离迁飞前向轨迹[J].生态学报,2011,31(3):889-894.[3]陆云,尹姣,李克斌,等.我国麦蚜飞翔及迁飞研究进展[J].中国植保导刊,2014,33(12):21-25.[4]刘爱芝,李世功.麦蚜和天敌田间种群动态及天敌控制效果[J].河南农业科学,1991(4):15-17.

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