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雪莲果温室白粉虱的发育起点温度和有效积温的研究



全 文 :·植物保护· 北方园艺2013(19):128~130
作者简介:涂勇(1978-),男,四川南充人,硕士,副教授,现主要从
事植物保护等研究工作。E-mail:tuy-019@163.com.
基金项目:四川省教育厅青年基金资助项目(09ZB078)。
收稿日期:2013-05-14
雪莲果温室白粉虱的发育起点温度和有效积温的研究
涂   勇
(西昌学院 农业科学学院,四川 西昌615013)
  摘 要:以雪莲果为试材,在恒温10、15、20、25、30℃条件下对寄主雪莲果上的温室白粉虱
(Trialeurodes vaporariorum (Westwood))各虫态以及全世代的发育历期、发育起点温度和有效积
温进行了研究。结果表明:随着温度升高,其发育历期呈缩短趋势,发育速率与温度呈直线关系;
雪莲果温室白粉虱卵、若虫、拟蛹、成虫和全世代的发育起点温度分别是(7.4±0.71)、(8.9±
1.94)、(8.0±0.59)、(9.4±0.64)、(8.4±0.85)℃;对应的有效积温依次为(86.6±4.28)、(109.1±
16.2)、(54.1±1.20)、(44.1±2.22)、(296.6±18.55)℃/d。依据发育起点温度和有效积温,预测
出雪莲果温室白粉虱在西昌的年发生代数为6.4~7.3代,此结果符合田间发生规律和调查实际
情况。
关键词:雪莲果;温室白粉虱;发育历期;发育起点温度;有效积温
中图分类号:S 436.421.2 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2013)19-0128-03
  温室白粉虱(Trialeurodes vaporariorum (Westwood))
属昆虫纲同翅目粉虱科,俗称小白蛾子,在各省及自治
区广泛分布。自20世纪70年代以来,由于大面积发展
温室、塑料大棚等保护地蔬菜,温室白粉虱种群数量逐
年上升,已成为温室和露地栽培蔬菜及花卉水果的重要
害虫之一,并有扩大蔓延的趋势。其成虫、若虫在寄主
叶背吸食汁液,使受害叶片褪绿变黄,萎蔫,甚至枯死。
其分泌的蜜露能引起煤烟病的发生,污染叶片和果实、
影响植物光合作用、降低产品品质。温室白粉虱是一种
多食性害虫,已知寄主有121科898种,危害作物达200
多种,在经济作物中主要危害黄瓜、冬瓜、甜瓜、西葫芦
等各种瓜类和茄科、豆科、花卉以及其它农作物[1-4]。
雪莲果(Smalanthus sanchifalius)自传入我国的十
余年来,其相关的理论和技术研究较少,并且只主要集
中在引种栽培和加工技术方面。近年来该虫也为害了
雪莲果,且其危害程度呈逐年加重的趋势。目前关于温
室白粉虱为害雪莲果的情况尚鲜见报道,其发生规律及
其防治技术更是乏人问津。近年来,由于雪莲果在西昌
地区的大面积种植,其病虫害的发生情况尤其是温室白
粉虱等害虫的危害已日趋严重,对当地雪莲果的种植业
带来了较大的影响,因此研究温室白粉虱对雪莲果的为
害情况及防治方法具有重大的理论价值和现实意义。
为能准确地掌握温度对该虫生长发育的影响,进一步了
解该虫在西昌地区的发生规律,于2011年5~10月,对
西昌地区雪莲果上发生的温室白粉虱进行了发育历期
的研究,以期为该虫的预测预报及综合防治提供理论
依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
供试材料雪莲果于2011年5月下旬采自西昌学院
科学试验田。LRH-250-GS人工气候箱,上海银泽仪器
设备有限公司生产。
1.2 试验方法
试验过程中采用直径9cm的培养皿,在培养皿中
放入普通吸水滤纸。将清洁的新鲜雪莲果叶片正面贴
在滤纸上,叶背朝上,叶缘用湿润的脱脂细棉条围住,在
培养皿中加适量水,以此构成隔离的饲养台。试验在
LRH-250-GS人工气候箱中进行,每日光照时间为12h,
相对湿度85%~90%,试验设置10、15、20、25℃和30℃
(误差为±0.5℃)5个温度等级,试虫均按设定温度进行
饲养。每个培养皿内的雪莲果叶片上接入30头雌白粉
虱成虫让其产卵,待产卵符合试验数量(每片叶上保留
25~30粒虫卵供该次试验研究)时挑出成虫,取其卵继
续于5个恒温箱内培养至若虫、拟蛹、成虫。最终试验
要求每个处理至少30头,重复3次。每天8:00、12:00、
16:00、20:00和22:00分5次记录卵、若虫、拟蛹及成虫
的发育进度和历期。在若虫期每天上午喂食新鲜雪莲
果叶片,并清除杂物,保持清洁[5]。全代发育历期的计
算均采用陈志兵等[6]以“卵历期+若虫历期+拟蛹历
期+成虫历期”的方法进行,并计算出雪莲果温室白粉
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北方园艺2013(19):128~130 ·植物保护·
虱的发育起点温度和有效积温。
1.3 项目测定
利用以上试验中观察所得数据的结果,并依据昆虫
的发育速率与温度关系建立直线回归数学模型[6],每个
处理舍去最大值和最小值的重复,得出不同温度下的发
育历期从而计算温室白粉虱的发育起点温度(C)和有效
积温(k),所用公式[7]如下:
T=C+KV,V=1/N;
C=∑V
2∑T-∑V∑VT
n∑V2-(∑V)2

K=n∑VT-∑V∑Tn∑V2-(∑V)2

Sc= ∑
(T-T′)2
n-2

n+
珚V2
∑(V-珚V)( )槡 2 ;
Sk= ∑
(T-T′)2
(n-2)∑(V-珚V)槡 2。
其中,T是温度,n为数据组数,C为起点发育温度,
K为有效积温常数,V为发育速率(发育历期的倒数),珚V
为平均发育速率,Sk、Sc分别为K、C的标准误差,r是T、
V的相关系数。
温室白粉虱发生代数的预测公式[8-9]:
基于积温公式K=N(T-C),设某地某阶段时间对
该虫可提供的有效积温为K1,则:K1=∑N(T-C)。
通过试验所得的全世代有效积温常数K,M=K1/K
从而预测出发生代数M。
1.4 数据分析
所有数据采用DPS 3.0统计软件进行分析处理。
2 结果与分析
2.1 雪莲果温室白粉虱的发育过程
雪莲果温室白粉虱卵长约0.2mm,长椭圆形,基部
有卵柄,初产卵淡绿色,覆有蜡粉,逐渐变褐色,孵化前
呈黑色。1龄若虫体长约0.29mm,2龄若虫0.37mm,
3龄若虫0.51mm,淡绿色或黄绿色,4龄若虫又称拟蛹,
体长0.7~0.8mm,体侧有刺。椭圆形,初期体扁平,逐
渐加厚成蛋糕状。各种虫态包括绿卵、黑卵、若虫、拟
蛹、成虫,且世代重叠[10-12]。成虫体长1.0~1.5mm,淡
黄色,翅端半圆状遮住整个腹部,翅脉简单,沿翅外缘有
一排小颗粒,翅面覆盖白蜡粉,多于早上羽化,刚羽化成
虫体嫰黄色,翅半透明,停息时双翅在体上合成屋脊状
若蛾类,待翅硬后再飞到嫰叶上取食,成虫飞翔能力很
弱,有趋黄性,忌避白色、银灰色,喜群集于寄主嫩叶背
为害、产卵,各虫态在植株上呈垂直分布。
2.2 雪莲果温室白粉虱各虫态在不同温度下的发育
历期
从表1可以看出,从10~30℃雪莲果温室白粉虱都
能正常的完成世代发育。在不同温度条件下,相同发育
阶段的历期随温度升高而缩短,温度对温室白粉虱各虫
态的发育历期及发育速率有显著影响,在10、15、20、25、
30℃时,其卵、若虫、拟蛹及成虫的全世代历期分别为
143.8、43.1、26.3、19.4、13.2d。在10℃完成1个世代发
育需要143.8d,而30℃只需要13.2d,缩短了10倍以
上。由此表明,在10~30℃时,温度对温室白粉虱的发
育有明显的促进作用,温度越高,该虫发育速率越快,完
成1个虫期或世代所经历的时间越短。在相同温度下,
若虫发育历期最长,卵次之,成虫发育历期最短。
表1    温室白粉虱在不同恒温条件下各虫态及
    卵-成虫发育历期(2011年,西昌) d
虫态 10℃(历期) 15℃(历期) 20℃(历期) 25℃(历期) 30℃(历期)
卵 34.2  11.6  6.4  5.2  3.8
若虫 50.2  14.5  11.2  8.2  4.8
拟蛹 29.2  7.6  4.5  3.1  2.5
成虫 30.2  9.4  4.2  2.9  2.1
总计 143.8  43.1  26.3  19.4  13.2
  随着温度的逐渐增加,卵历期,若虫历期、拟蛹、成
虫以及全世代历期呈明显下降趋势。10℃温度条件下,
全世代发育极其缓慢。15~30℃温度区间,各虫态发育
历期与温度基本上呈直线关系。
2.3 雪莲果温室白粉虱各虫态的发育起点温度和有效
积温
由表2可知,温室白粉虱全世代中,卵的发育起点
温度最低为7.4℃,成虫的发育起点温度最高为9.4℃。
有效积温常数最大的是若虫期为109.1℃/d,最小的是
成虫期为44.1℃/d。根据有效积温法则和凉山州西昌
气象局室外气象资料,采用直线回归法计算温室白粉虱
各虫态的发育起点温度和有效积温,统计2011年5月
下旬至10月中旬期间满足温室白粉虱世代发育起点温
度,经有效积温公式计算K1=2 031.8℃/d,据表2可知
温室白粉虱的世代发育有效积温常数为K=296.6℃/d,
由M=K1/K(M为试验期间温室白粉虱发生代数)推算
出,2011年5月下旬始到10月中旬,西昌地区温室白粉
虱在室外发生6.8代。
表2 温室白粉虱各虫态及卵-成虫发育起点
  温度和有效积温常数测定结果(2011年,西昌)
虫态
发育起点
温度/℃
Sc
有效积温
/℃·d
Sk 发育速率与温度回归关系
卵 7.40  0.71  86.60  4.28  T=7.40+86.60V(r=0.997)
若虫 8.90  1.94  109.10  16.20 T=8.90+109.10V(r=0.969)
拟蛹 8.00  0.59  54.10  1.20  T=8.00+54.10V(r=0.998)
成虫 9.40  0.64  44.10  2.22  T=9.40+44.10V(r=0.996)
全世代 8.40  0.85  296.60  18.55 T=8.40+296.60V(r=0.992)
发生代数 6.8
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3 结论与讨论
该试验结果表明,在10~30℃恒温条件下,温室白
粉虱各发育阶段的温度与速率呈正相关,且达到极显著
水平(P<0.01),发育历期随温度的升高而缩短。各虫
态起点发育温度范围为7.4~9.4℃,由于不同地区所处
的地理环境不同,除温度以外的其它因素如湿度、光照、
营养等也不同程度地影响各虫态的起点发育温度和发
育历期,所以试验结果在西昌地区具有参考意义。通过
田间调查发现,2011年5月下旬始到10月中旬西昌地
区温室白粉虱在雪莲果上共发生7代,与试验推算数据
相吻合。
该试验是在人工气候箱内恒温进行的,其它环境因
子如湿度、光周期和光照强度的设定只能尽量接近自然
状态,因此试验所得数据与其在自然变温条件下的实际
发育状况存在一定差异,但试验结果仍然具有重要的参
考价值。在实际工作中,可以运用该试验得到的各虫态
发育起点温度和有效积温数据预测一定温度下雪莲果
温室白粉虱相应虫态的发育历期,进而对害虫发生期进
行测报,以适时防治,从而有效地控制白粉虱,实现雪莲
果的无公害防治。
参考文献
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Study on Developmental Threshold Temperature and Effective Accumulated Temperature of
Trialeurodes vaporariorum (Westwood)on Smalanthus sanchifalius
TU Yong
(School of Agricultural Science,Xichang Colege,Xichang,Sichuan 615013)
Abstract:Taking Smalanthus sanchifalius as material,the developmental periods,the developmental threshold
temperature and efective accumulated temperature of Trialeurodes vaporariorum (Westwood)on Smalanthus
sanchifalius were studied under five constant temperatures with 10,15,20,25℃and 30℃in the laboratory.The results
showed that the developmental periods gradualy cut down with a rise of temperature.A linear relationship was found
between the developmental velocity and the temperature.The developmental threshold temperature of egg,nymphae,
subnymph,adult and the yearly generation of Trialeurodesvaporariorum(Westwood)on Smalanthus sanchifalius were
(7.4±0.71),(8.9±1.94),(8.0±0.59),(9.4±0.64)and(8.4±0.85)℃respectively;Their corresponding efective
accumulated temperature were(86.6±4.28),(109.1±16.2),(54.1±1.20),(44.1±2.22)and(296.6±18.55)℃/d
respectively.Based on the investigation of its annual life history,it could be concluded that the occurrence of Trialeurodes
vaporariorum(Westwood)on Smalanthus sanchifalius was 6.4~7.3generations annualy in Xichang.The results
were according with its actual occurrence records and field investigations.
Key words:Smalanthus sanchifalius;Trialeurodes vaporariorum (Westwood);developmental periods;developmental
threshold temperature;efective accumulated temperature
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