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Ecological Characteristics of Shivaphis pteroceltis (Hemiptera: Aphididae), A New Pest on Pteroceltis tatarinowii

青檀新害虫青檀绵叶蚜的生态学特性


[目的] 对青檀绵叶蚜的有效积温、温度对体型大小的影响、种群动态和趋性等生态学特性进行研究,为该害虫的综合防治奠定基础。[方法] 有效积温: 设置5个处理温度,将若干头无翅孤雌成蚜放入置好青檀叶的培养皿内,采用改进的树叶圆片法饲养,观察并记录不同温度处理下的发育历期,通过回归直线法计算出发育起点温度和有效积温; 温度对体型大小的影响: 设置不同的温度梯度,将若干头无翅孤雌成蚜放入置好青檀叶的培养皿内,采用改进的树叶圆片法饲养,观察、测量并记录每头成蚜的体长和体宽,所得数据用SPSS软件分析不同温度间蚜虫体型是否有显著性差异; 种群动态: 定期观察青檀绵叶蚜从越冬卵的孵化至叶片完全脱落的种群动态,然后绘制青檀绵叶蚜种群动态图表以及有翅蚜与无翅蚜数量及动态图表; 趋性: 根据蚜虫趋黄的特性,用黄色诱虫板在林间进行诱捕,在试验地树冠的不同高度悬挂黄板,每天定时统计蚜虫数量,最后进行数据汇总和处理。[结果] 青檀绵叶蚜的发育起点温度(C)和有效积温(K)分别为(6.40±1.01)℃和(223.11±13.12)日度,计算得出K‘/K=15.89,预测青檀绵叶蚜在山东枣庄地区1年可发生15~16代; 在一定温度范围内,温度越高发育历期越短,相同龄期体型越小; 在山东枣庄该虫有3个高峰期,分别是6月上旬(10日左右)、7月下旬(30日左右)和9月中旬(20日左右),种群动态受风雨等环境因素影响较大; 在树冠中下层设置黄板对该虫的诱杀效果较好。[结论] 在17~29℃温度范围内,青檀绵叶蚜的发育速率随温度升高而加快,发育历期随温度升高而缩短; 对该虫在林间的发生规律及消长趋势进行总结,可为预测预报及综合防治提供理论依据; 在实际生产推广黄板诱杀应用中,黄板应悬挂于树冠的中下层,诱捕时间应避开天敌瓢虫的高发期。

[Objective] Shivaphis pteroceltis is a new pest on Pteroceltis tatarinowii, a member of the national grade Ⅲ rare and endangered tree species. The pests had the characteristics of rapid propagating, large quantity, strong outbreak, and long time damage, and cause serious damage to leaves, fruits and young branches of P. tatarinowii. Based on the study of the biological characteristics of S. pteroceltis, the ecological characteristics, such as the effective accumulated temperature, the influence of temperature on the size, population dynamics, and the phototaxis, were further studied in this paper, to lay a foundation for integrated control the pest. [Method] Five treatment temperatures were set to calculate the development threshold temperatures and effective accumulated temperatures by the linear regression method. Developmental duration of the insect under different temperatures was observed and recorded by rearing some wingless parthenogenetic aphids in culture dish in which the leaves of P. tatarinowii were placed, and the improved method of leaf discs was used to rear the aphids. The body length and body width of each aphid were observed, measured and recorded in different temperature gradients. SPSS was used to analyze the data of body length and body width to investigate whether there was a significant difference on aphid size between different temperature treatments. Population dynamics from the hatch of the winter egg of S. pteroceltis to the leaf blade was regularly observed, and then the population dynamics figure of S. pteroceltis and winged and wingless aphids quantity dynamic figure were drawn. According to the characteristics of aphid yellow taxis, the yellow boards were hanged at different heights in P. tatarinowii forest in study sites. The number of aphids was daily counted, and at last the data was collected and processed. [Result] The results showed: the developmental threshold temperature was (6.40±1.01)℃ and the effective cumulative temperature was 223.11 day degree±13.12 day degree, and the K‘/K=15.89, indicating that there were 15-16 generations every year in Zaozhuang area. Within a certain range, with the increase of temperature, the development duration was shorter, and the size was smaller in the same age. There were three peaks of the aphid outburst, June 10th, July 30th and September 20th, in Zaozhuang City, Shandong Province. Population dynamics was sensitive to the environment factors such as wind and rain. The trapping effect of yellow sticky card was better in the lower canopy. [Conclusion] In the temperature range of 17-29℃, with the increasing of temperature, the developmental rate of aphid increased and the developmental duration decreased. The pest occurrence trend and the change law provide a theoretical basis for the prediction and comprehensive control. In order to reduce the manslaughter for natural enemy of the pests, such as ladybird, in actual production, the high-incidence season of the natural enemy should be avoided in trapping the pests.


全 文 :第 52 卷 第 5 期
2 0 1 6 年 5 月
林 业 科 学
SCIENTIA SILVAE SINICAE
Vol. 52,No. 5
May,2 0 1 6
doi:10.11707 / j.1001-7488.20160514
收稿日期: 2014 - 07 - 14; 修回日期: 2015 - 08 - 29。
基金项目: 山东省农业良种工程重点课题(2013LZA04001)。
* 周成刚为通讯作者。中国科学院动物研究所乔格侠研究员和姜立云副研究员对种名的鉴定和试验给予指导,枣庄市市中区林业局和山
东宏大园艺科学研究所对本研究给予大力支持,山东农业大学森林保护专业卢希平、乔鲁芹、尹淑艳等老师在试验和文章撰写方面给予指导,
山东农业大学殷灿对英文摘要提出修改意见,邯郸市森防站陈爱英、丁岐峰在文章修改过程中提出宝贵意见,在此一并表示感谢。
青檀新害虫青檀绵叶蚜的生态学特性*
李伟伟1,2 安广池3,4 郭淑霞1 赵洋民5 周成刚2,6 李吉全7 殷 灿2
(1. 邯郸市林业局森防站 邯郸 056002; 2.山东农业大学植物保护学院 泰安 271018;
3.枣庄市市中区林木保护站 枣庄 277102; 4.山东宏大园艺科学研究所 枣庄 277117;
5.枣庄市森防检疫站 枣庄 277800; 6.山东省林业有害生物防控工程技术研究中心 泰安 271018;
7.郓城县郓州办事处农林站 菏泽 274700)
摘 要: 【目的】对青檀绵叶蚜的有效积温、温度对体型大小的影响、种群动态和趋性等生态学特性进行研究,为
该害虫的综合防治奠定基础。【方法】有效积温: 设置 5 个处理温度,将若干头无翅孤雌成蚜放入置好青檀叶的培
养皿内,采用改进的树叶圆片法饲养,观察并记录不同温度处理下的发育历期,通过回归直线法计算出发育起点温
度和有效积温; 温度对体型大小的影响: 设置不同的温度梯度,将若干头无翅孤雌成蚜放入置好青檀叶的培养皿
内,采用改进的树叶圆片法饲养,观察、测量并记录每头成蚜的体长和体宽,所得数据用 SPSS 软件分析不同温度间
蚜虫体型是否有显著性差异; 种群动态: 定期观察青檀绵叶蚜从越冬卵的孵化至叶片完全脱落的种群动态,然后
绘制青檀绵叶蚜种群动态图表以及有翅蚜与无翅蚜数量及动态图表; 趋性: 根据蚜虫趋黄的特性,用黄色诱虫板
在林间进行诱捕,在试验地树冠的不同高度悬挂黄板,每天定时统计蚜虫数量,最后进行数据汇总和处理。【结果】
青檀绵叶蚜的发育起点温度(C)和有效积温(K)分别为(6. 40 ± 1. 01)℃和(223. 11 ± 13. 12)日度,计算得出 K /K =
15. 89,预测青檀绵叶蚜在山东枣庄地区 1 年可发生 15 ~ 16 代; 在一定温度范围内,温度越高发育历期越短,相同
龄期体型越小; 在山东枣庄该虫有 3 个高峰期,分别是 6 月上旬(10 日左右)、7 月下旬(30 日左右)和 9 月中旬(20
日左右),种群动态受风雨等环境因素影响较大; 在树冠中下层设置黄板对该虫的诱杀效果较好。【结论】在 17 ~
29 ℃温度范围内,青檀绵叶蚜的发育速率随温度升高而加快,发育历期随温度升高而缩短; 对该虫在林间的发生
规律及消长趋势进行总结,可为预测预报及综合防治提供理论依据; 在实际生产推广黄板诱杀应用中,黄板应悬挂
于树冠的中下层,诱捕时间应避开天敌瓢虫的高发期。
关键词: 青檀; 青檀绵叶蚜; 新害虫; 生态学特性
中图分类号: S718. 7 文献标识码: A 文章编号: 1001 - 7488(2016)05 - 0120 - 06
Ecological Characteristics of Shivaphis pteroceltis (Hemiptera: Aphididae),
A New Pest on Pteroceltis tatarinowii
Li Weiwei1,2 An Guangchi3,4 Guo Shuxia1 Zhao Yangmin5 Zhou Chenggang2,6 Li Jiquan7 Yin Can2
(1. Forest Protection Station of Handan Forestry Bureau Handan 056002; 2. College of Plant Protection,Shandong Agricultural University Tai’an 271018;
3. Forest Protection Station of Central District of Zaozhuang Zaozhuang 277102; 4. Horticulture Research Institute of Shandong Hongda Zaozhuang 277117;
5 . Forest Protection and Quarantine Station of Zaozhuang Zaozhuang 277800; 6 . Engineering Research Center of Forest Pest
Management of Shandong Province Tai’an 271018; 7 . Agriculture and Forestry Station of Yunzhou Office Yuncheng County Heze 274700)
Abstract: 【Objective】Shivaphis pteroceltis is a new pest on Pteroceltis tatarinowii,a member of the national grade Ⅲ
rare and endangered tree species. The pests had the characteristics of rapid propagating,large quantity,strong outbreak,
and long time damage,and cause serious damage to leaves,fruits and young branches of P. tatarinowii. Based on the
study of the biological characteristics of S. pteroceltis,the ecological characteristics,such as the effective accumulated
temperature,the influence of temperature on the size,population dynamics,and the phototaxis,were further studied in
this paper,to lay a foundation for integrated control the pest. 【Method】Five treatment temperatures were set to calculate
第 5 期 李伟伟等: 青檀新害虫青檀绵叶蚜的生态学特性
the development threshold temperatures and effective accumulated temperatures by the linear regression method.
Developmental duration of the insect under different temperatures was observed and recorded by rearing some wingless
parthenogenetic aphids in culture dish in which the leaves of P. tatarinowii were placed,and the improved method of leaf
discs was used to rear the aphids. The body length and body width of each aphid were observed,measured and recorded in
different temperature gradients. SPSS was used to analyze the data of body length and body width to investigate whether
there was a significant difference on aphid size between different temperature treatments. Population dynamics from the
hatch of the winter egg of S. pteroceltis to the leaf blade was regularly observed,and then the population dynamics figure
of S. pteroceltis and winged and wingless aphids quantity dynamic figure were drawn. According to the characteristics of
aphid yellow taxis,the yellow boards were hanged at different heights in P. tatarinowii forest in study sites. The number
of aphids was daily counted,and at last the data was collected and processed. 【Result】 The results showed: the
developmental threshold temperature was (6. 40 ± 1. 01 ) ℃ and the effective cumulative temperature was 223. 11 day
degree ± 13. 12 day degree,and the K /K = 15. 89,indicating that there were 15 - 16 generations every year in Zaozhuang
area. Within a certain range,with the increase of temperature,the development duration was shorter,and the size was
smaller in the same age. There were three peaks of the aphid outburst,June 10th,July 30th and September 20th,in
Zaozhuang City,Shandong Province. Population dynamics was sensitive to the environment factors such as wind and rain.
The trapping effect of yellow sticky card was better in the lower canopy. 【Conclusion】In the temperature range of 17 - 29
℃,with the increasing of temperature, the developmental rate of aphid increased and the developmental duration
decreased. The pest occurrence trend and the change law provide a theoretical basis for the prediction and comprehensive
control. In order to reduce the manslaughter for natural enemy of the pests,such as ladybird,in actual production,the
high-incidence season of the natural enemy should be avoided in trapping the pests.
Key words: Pteroceltis tatarinowii; Shivaphis pteroceltis; new pest; ecological traits
青檀绵叶蚜(Shivaphis pteroceltis Qiao,Jiang and
An, 2014 ) 隶 属 于 昆 虫 纲 ( Isecta ) 半 翅 目
( Hemiptera ) 蚜 科 ( Aphididae ) 斑 蚜 亚 科
(Callaphididae)绵叶蚜属 ( Shivaphis Das,1918) (乔
格侠 等, 2005; Jiang et al., 2014 ),是 在 青 檀
(Pteroceltis tatarinowii)上发现的一个蚜虫新物种和
新害虫。
青檀是青檀属唯一的树种,为我国特有的纤维
资源树种,被列为国家三级保护稀有树种 (傅立国
等,1992),也是青檀绵叶蚜的唯一寄主(赵建文等,
2014)。青檀不仅是极好的园林绿化树种,也具有
重要的经济价值(丁佐龙等,1997)。
青檀绵叶蚜严重危害青檀叶片、果实及幼嫩枝
条,导致叶片褪绿变黄、卷曲甚至脱落,造成种子无
法发育,严重影响青檀结实,虫体产生的蜜露还会诱
发严重的煤污病。由于长期进化与适应,青檀对大
多数病虫害具有较高的抵抗能力,而青檀绵叶蚜是
为数不多的能够对青檀造成严重危害的害虫之一,
具有繁殖快、数量多、暴发性强、危害时间长等特点,
对不同地区、不同种源的青檀没有选择性 (安广池
等,2014; 刘和风等,2014)。国内外对该类昆虫生
态学特性方面的研究鲜有详细报道,仅见张广学等
(1990)、张万玉等(1994)和 Jiang 等(2014)等对该
属的新种或新记录种有简单记述,朱承美等(1997)
研究了朴绵叶蚜( S. celti)的生物学特性,以及笔者
对青檀绵叶蚜生物学特性的研究 (李伟伟等,
2015)。本研究通过在山东枣庄林间调査和山东泰
安室内饲养观察及利用多种试验方法,对该虫的生
态学特性进行了系统研究。
1 材料与方法
1. 1 有效积温
2014 年 7 月,从枣庄采集青檀绵叶蚜,在山东农
业大学实验室进行试验。设置 17,20,23,26,29 ℃ 5
个处理温度,用毛笔挑取 30 头健壮的青檀绵叶蚜无
翅孤雌成蚜放入置好青檀叶的培养皿内,采用改进的
树叶圆片法(刘树生,1987; 宫亚军等,2006)饲养:
将植物营养液煮沸并灭菌,稍冷却后在超净工作台上
倒入直径 9 cm 的灭菌培养皿中,高度约为培养皿的
1 /2; 选择健壮、大小适中且无病斑的完整青檀叶片,
将叶片正面贴在培养基上,反面朝上,用毛笔挑取青
檀绵叶蚜并转移到叶片上; 然后分别放入 17,20,23,
26,29 ℃ 的培养箱内(光照 ∶ 黑暗14 h∶ 10 h,相对湿
度 75% ),6 h 后挑出成蚜,保证各处理均有 20 头初
产若蚜,记录每头若蚜蜕皮、发育直至下一代若蚜产
生的时间。设置 4 次重复。
121
林 业 科 学 52 卷
通过观测得出蚜虫发育的最适温度,基于公式
计算出发育起点温度(C)和有效积温(K)。
C 和 K 的计算采用回归直线法:
K = N(T - C)。
令 v = 1 /N,则
T = C + Kv。
式中:v = 1 /N 为发育速率;N 为发育历期;T 为处理
温度。
应用最小二乘法求系数 C,K 和标准误差
SC,SK:
C = ∑ v
2∑T -∑ v∑ vT
n∑ v2 - (∑ v)
2 ;
K =
n∑ vT -∑ v∑T
n∑ v2 - (∑ v)
2 ;
SC =
∑(T - T) 2
n - 2
[1
n
+ v

2
∑ ( v - v-) 2槡
];
SK =
∑(T - T) 2
(n - 2)∑ ( v - v-)槡 2

式中: T为理论温度;n 为样本数;SC 为发育起点温
度的标准误差;SK为有效积温的标准差; v

为平均发
育速率。
根据上述公式,在 Excel 中插入数学和三角函
数等计算出 K,C,SC,并在 Excel 中插入图表,利用
温度与青檀绵叶蚜平均发育历期数据,选择指数函
数 N = ae - bT进行拟合 (杨忠岐,2000),与实际值
比较。
1. 2 温度对体型大小的影响
设置 17 和 29 ℃ 2 个处理温度,将 30 头无翅孤
雌成蚜放入置好青檀叶的培养皿内,采用改进的树
叶圆片法饲养,然后分别放入 17,29 ℃的培养箱内
(光照 ∶黑暗14 h∶ 10 h,相对湿度 75% ),6 h 后挑出
成蚜,保证各处理均有 20 头初产若蚜,在培养箱中
培养至成蚜。设置 4 次重复。
根据成蚜是否有翅,分类测量每头成蚜的体长
和体宽,所得数据采用 SPSS 软件分析不同温度间蚜
虫体型是否有显著性差异。
1. 3 种群动态
2013 年,在枣庄试验地观察青檀绵叶蚜从越冬
卵的孵化至叶片完全脱落的种群动态。青檀叶片长
出后每月 10,20,30 日在试验地随机调查 200 个叶
片和 40 个有虫叶片,直至叶片完全脱落。观察并记
录 200 个叶片上成蚜和若蚜总头数以及 40 个有虫
叶片上有翅蚜和无翅蚜总数,所得数据采用 Excel
软件进行统计分析并绘制青檀绵叶蚜种群动态图表
以及有翅蚜与无翅蚜数量及动态图表。
1. 4 趋性
根据蚜虫趋黄的特性,用黄色诱虫板(济南祥辰
科技,规格 25 cm × 20 cm)在林间进行诱捕。在试验
地等距离悬挂 3 组黄板,每组在树冠的中层和下层各
1 张,每隔 1 天更换 1 次黄板。雨后更换 1 次黄板。
每天定时统计蚜虫数量,如遇雨天则在雨前进行
统计。
2 结果与分析
2. 1 有效积温
根据不同温度处理下的发育历期(N)(表 1),通
过公式计算得出青檀绵叶蚜的发育起点温度(C)和
有效积温(K)分别为(6. 40 ± 1. 01)℃和 (223. 11 ±
13. 12)日度。温度与发育速率的回归方程为: T =
6. 40 + 223. 11v。
表 1 不同温度处理下青檀绵叶蚜的发育历期
Tab. 1 Developmental period of S. pteroceltis at different temperatures
温度
Temperature /℃
发育历期 Developmental duration (mean ± SD) / d
1 龄
First instar
2 龄
Second instar
3 龄
Third instar
4 龄
Fourth instar
成蚜(至产仔)
Adult aphid( to breeding)
世代
Generation
17 4. 45 ± 0. 31 4. 23 ± 0. 50 3. 76 ± 0. 57 4. 13 ± 0. 32 3. 42 ± 0. 36 20. 00 ± 0. 21
20 3. 40 ± 0. 39 3. 39 ± 0. 37 2. 91 ± 0. 17 3. 77 ± 0. 35 3. 15 ± 0. 51 16. 62 ± 0. 65
23 2. 77 ± 0. 09 2. 67 ± 0. 10 2. 90 ± 0. 14 3. 42 ± 0. 07 2. 26 ± 0. 10 14. 02 ± 0. 41
26 2. 32 ± 0. 07 2. 12 ± 0. 07 2. 37 ± 0. 15 2. 78 ± 0. 08 1. 83 ± 0. 07 11. 42 ± 0. 21
29 1. 97 ± 0. 06 1. 85 ± 0. 06 2. 10 ± 0. 05 2. 33 ± 0. 05 1. 41 ± 0. 05 9. 73 ± 0. 10
32 3. 78 ± 0. 25 2. 60 ± 0. 36 3. 50 ± 0. 42 — — —
将 2013 年日平均温度(枣庄市气象局)稳定连
续超过发育起点温度(6. 40 ℃ )的每日平均气温减
去此发育起点温度的累加和,即为本地区超过发育
起点的有效积温(K),经计算得 K = 3 544. 8 日度,
K /K = 15. 89,预测青檀绵叶蚜在山东枣庄地区 1 年
可发生 15 ~ 16 代。
试验中发现,17 ~ 29 ℃范围内,青檀绵叶蚜的
发育速率随温度升高而加快,发育历期随温度升高
221
第 5 期 李伟伟等: 青檀新害虫青檀绵叶蚜的生态学特性
而缩短。但在 32 ℃时,青檀绵叶蚜的发育速率并没
有随着温度的升高加快,而是减慢,且死亡率大幅增
加,不能正常发育为成蚜。
发育历期与温度关系选择指数方程 N = ae - bT
进行非线性回归,求得 N = 55. 92e - 0. 6T (图 1),相关
系数 R = 0. 999 5,表明该指数关系比较显著,相关
程度较高。
2. 2 温度对体型大小的影响
不同温度下青檀绵叶蚜孤雌成蚜的体长和体宽
差异均极显著(表 2),无论是无翅孤雌蚜还是有翅
孤雌蚜,17 ℃时的体长和体宽均显著大于 29 ℃时
的体长和体宽,说明在一定温度范围内,随着温度的
升高青檀绵叶蚜的体型可能呈减小的趋势;但由于
本试验设计的温度梯度有限,故不能准确判断该温
度范围。
图 1 青檀绵叶蚜发育历期与温度的关系
Fig. 1 The relationship between the temperature and
developmental duration of S. pteroceltis
表 2 不同温度下青檀绵叶蚜的体长和体宽①
Tab. 2 Body length and width of S. pteroceltis at different temperatures mm
温度
Temperature /℃
无翅孤雌蚜
Apterous viviparous females
有翅孤雌蚜
Alate viviparous females
体长
Body length
体宽
Body width
体长
Body length
体宽
Body width
17 1. 66 ± 0. 06A 0. 75 ± 0. 03A 1. 80 ± 0. 09A 0. 71 ± 0. 03A
29 1. 26 ± 0. 09B 0. 56 ± 0. 05B 1. 46 ± 0. 08B 0. 60 ± 0. 02B
①P = 0. 01.
2. 3 种群动态
本试验中,蚜虫种群动态以叶片为单位进行调
查。虽然 3 月下旬越冬卵已经开始孵化出干母,但
当时的寄主植物青檀叶片还没有长出,所以无法统
计蚜虫数量。直至 5 月 10 日(2013 年 4 月中下旬
在枣庄地区出现倒春寒,温度降至 0℃以下,导致该
年青檀叶片长出较晚)青檀叶片开始大量出现时才
开始统计。
由图 2 可知,2013 年 5 月 10 日—11 月 10 日蚜
虫种群数量波动较大,有 3 个高峰期,分别是 6 月
10 日、7 月 30 日、9 月 20 日左右。5 月 10 日,青檀
叶片刚长出,蚜虫迅速从嫩枝转移到叶片,短期内单
位叶片虫口密度较大,由于总叶片数量较少,因此并
不能说明此期蚜虫的种群数量较大。5 月 17 日前
后,受一场大范围降雨影响 (由于雨水冲刷和雨后
植物含水量过多,酸度增大,从而引起蚜虫消化不良
大量死亡),蚜虫种群密度和种群数量明显下降; 且
伴随着青檀叶片逐渐接近于生长期正常叶片数量,
单位叶片的虫口密度急剧下降,5 月 20 日左右虫口
密度降到最低值。5 月 20 日后,随着温度升高,孤雌
蚜繁殖周期缩短,蚜虫种群数量慢慢回升,到 6 月
10 日左右达到第 1 个高峰。6 月 10 日后,受降雨和
天敌(尤其是瓢虫)暴发等因素影响,蚜虫种群数量
在波动中有所降低。7 月 10 日后,随着天敌种群数
图 2 青檀绵叶蚜在林间的种群动态
Fig. 2 The population dynamics of S. pteroceltis in the field
量降低和有翅孤雌蚜比例增加,种群迅速扩散并大
量繁殖,在 7 月 30 日左右达到第 2 个高峰。7 月 30
日后,雨季的到来和林间高温(高于最适温度)高湿
形成小气候,不利于蚜虫的生长和繁殖,蚜虫种群数
量急剧下降。8 月 10 日后,随着温度降低(接近最
适温度)和降雨减少,蚜虫种群数量开始回升,在 9
月 20 日左右达到第 3 个高峰。9 月 20 日后,随着
温度持续降低(低于最适温度)和性蚜的产生,蚜虫
种群数量在波动中降低,11 月 10 日左右叶片大部
分脱落,蚜虫转移到树枝上产生越冬卵后逐渐死亡。
在山东枣庄地区,2013 年 5 月初干雌产生的后
321
林 业 科 学 52 卷
代中开始出现有翅蚜,有翅蚜的数量和比例明显低
于无翅蚜,8 月 20 日有翅蚜的数量和比例达到最低
值,这可能与 8 月降雨较多有关 (风雨对蚜虫种群
数量影响较大,尤其对有翅蚜的影响更大)。5—9
月有翅蚜和无翅蚜全部是孤雌蚜,10 月初开始产生
性蚜,有翅蚜由多数孤雌蚜和少数雄性蚜组成,无翅
蚜由多数孤雌蚜和少数雌性蚜组成,11 月有翅蚜以
雄性蚜为主,无翅蚜以雌性蚜为主(图 3)。
图 3 青檀绵叶蚜有翅蚜和无翅蚜数量及动态
Fig. 3 The number and dynamic of alatae and apterous aphid
2. 4 趋性
根据蚜虫趋黄的特性,在预试验中采用黄板和
黄盆 2 种诱捕方法进行对比,结果发现黄盆诱捕能
力较弱,平均每盆每天诱捕数量不到 1 头,因此选择
黄板进行诱捕,诱捕效果如图 4,5。
由图 4,5 可知,2013 年 7 月 6 日—8 月 11 日,
共出现了 2 个较大的高峰期,分别在 7 月 10 日和 7
月 27 日左右,高峰期过后蚜虫数量在波动中下降,
其中 7 月 15 日和 8 月 1 日蚜虫数量下降受降雨影
响较大(7 月 15—19 日和 8 月 1—3 日分别有 2 次
连续强降雨),8 月 6 日下降较明显,可能与长期诱
捕降低了有翅蚜种群数量有关。
由图 4 可知,不同悬挂高度的黄板诱捕绵叶蚜
的动态大致相同,即树冠下层的黄板诱捕的蚜虫数
略大于树冠中层,这可能与青檀绵叶蚜在树冠下层
分布较多有关 (刘和风等,2014)。由图 5 可知,7
月 6 日—7 月 15 日,黄板对瓢虫[以龟纹瓢虫
(Propylea japonica)为主]诱捕数量较多,可能与龟
纹瓢虫发生的高峰期有关,7 月 15 日后对瓢虫的诱
捕作用明显减弱。
3 结论与讨论
3. 1 温度的影响
在山东枣庄,青檀绵叶蚜的发育起点温度和有
图 4 不同悬挂高度黄板诱捕青檀绵叶蚜情况
Fig. 4 The numbers of S. pteroceltis trapped at
different suspension height by yellow boards
图 5 黄板诱捕青檀绵叶蚜和瓢虫的数量对比
Fig. 5 The comparison of the numbers of
S. pteroceltis and ladybeetle trapped by yellow boards
效积温分别为(6. 40 ± 1. 01)℃和(223. 11 ± 13. 12)
日度,温 度 与 发 育 速 率 的 回 归 方 程 为: T =
6. 40 + 223. 11v。
在 17 ~ 29 ℃温度范围时,青檀绵叶蚜的发育速
率随温度升高而加快,发育历期随温度升高而缩短。
但在 32 ℃时青檀绵叶蚜的发育速率减慢,且死亡率
大增,表明该温度接近其致死温度或者亚致死高
温区。
不同温度下青檀绵叶蚜孤雌成蚜的体长和体宽
差异均极显著,17 ~ 29 ℃温度范围内随着温度的升
高青檀绵叶蚜的体型可能呈减小的趋势,这可能与
温度升高发育历期缩短有关。今后应增设温度梯度
进行试验,以准确判断该温度范围。
3. 2 种群动态
2013 年山东枣庄青檀绵叶蚜种群数量有 3 个
高峰期,分别是 6 月 10 日、7 月 30 日、9 月 20 日左
右; 有翅蚜数量和比例明显低于无翅蚜,在 8 月份
达到最低; 种群动态受风雨、温度、天敌等环境因素
影响波动较大。对该虫在林间的发生规律及消长趋
421
第 5 期 李伟伟等: 青檀新害虫青檀绵叶蚜的生态学特性
势进行总结,可为预测预报及综合防治提供理论
依据。
3. 3 趋性
青檀绵叶蚜对黄色具有正趋性,生产上可合理
利用这一特性,采用黄色黏虫板诱杀蚜虫,减少虫害
的传播和蔓延。悬挂于树冠下层的黄板诱捕的蚜虫
数略大于树冠中层,但在瓢虫(以龟纹瓢虫为主)发
生的高峰期诱捕瓢虫的数量较多,因此,在实际生产
推广黄板诱杀应用中,黄板应悬挂于树冠的中下层,
诱捕时间应避开天敌瓢虫的高发期。
参 考 文 献
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(责任编辑 朱乾坤)
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