【摘 要】
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磷化氢熏蒸失败导致抗性严重缺憾于杀虫效果评价方法不足,科学评价和预测熏蒸中的效果更加有利成功杀虫并避免抗性。本课题研究了抗性系数分别为440和1043倍的锈赤扁谷盗Cryptolestes ferrugineus(Stephens)两个品系(分别记为R440和R1043)各4个虫态在不同温度下磷化氢熏蒸致死时间,以期明确准低温对熏蒸致死害虫的延迟程度;研究了磷化氢熏蒸后存活锈赤扁谷盗的生长发育与种
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磷化氢熏蒸失败导致抗性严重缺憾于杀虫效果评价方法不足,科学评价和预测熏蒸中的效果更加有利成功杀虫并避免抗性。本课题研究了抗性系数分别为440和1043倍的锈赤扁谷盗Cryptolestes ferrugineus(Stephens)两个品系(分别记为R440和R1043)各4个虫态在不同温度下磷化氢熏蒸致死时间,以期明确准低温对熏蒸致死害虫的延迟程度;研究了磷化氢熏蒸后存活锈赤扁谷盗的生长发育与种群变化,以期探究抗性产生的生物原因;研究了熏蒸过程中锈赤扁谷盗成虫的视频行为反应,以期通过成虫行为反应异常视频图像监视来预测杀虫效果,为保证成功熏蒸杀虫提供新的技术支撑路径。主要结果为:(1)在温度18、23和28℃,磷化氢浓度200、300和400 m L/m~3下对抗性倍数分别为440和1043的两锈赤扁谷盗品系4个虫态的死亡率、致死时间进行比较。200、300和400 m L/m~3磷化氢浓度18℃完全致死R440品系锈赤扁谷盗各虫态所需时间分别为40、34和31 d,比23℃分别延长4.8、7.8和6.7 d,比28℃分别延长6.9、14.9和12.3 d;200、300和400 m L/m~3磷化氢浓度18℃完全致死R1043品系锈赤扁谷盗各虫态所需时间分别为52、38和37 d,比23℃延长6.3、1.9和3.1 d,比28℃分别延长9.5、5.6和6.9 d。随着温度和磷化氢浓度的降低完全致死锈赤扁谷盗各虫态的时间明显延长。两抗性不同锈赤扁谷盗品系不同虫态对磷化氢的耐受力均表现为蛹≈卵>成虫>幼虫。以准低温18℃及最耐受力虫态建立完全致死时间(y)和磷化氢浓度(x)之间的关系模型为:R440品系y=1935.2x-0.670、R1043品系y=5935.2x-0.237。(2)在温度30℃,相对湿度70%条件下对磷化氢熏蒸后不同存活率锈赤扁谷盗生长发育及种群变化进行观察。对照组及存活率为90%、80%、70%、60%的锈赤扁谷盗其子代各虫期的发育历期随着存活率的降低而显著延长。60%存活率下总发育历期与对照组相比延长6 d,且孵化率、化蛹率、羽化率均随存活率的降低而显著下降。随着存活率的降低其F0及F1代种群趋势指数分别由对照组的37.05和35.45下降到了5.7和19.78。同样的,F0和F1代成虫寿命及单雌产卵量也与种群趋势指数有相同的变化趋势。另外,随着繁殖代数的增加,磷化氢对锈赤扁谷盗的影响降低,F1代锈赤扁谷盗产卵量、寿命以及种群趋势指数较F0代均有显著回升。建立锈赤扁谷盗存活率(x)与发育历期(y)的关系模型R1043品系:y=0.0105x~2-2.075x+127.95、R440品系:y=0.0011x~2-0.3401x+47.742和锈赤扁谷盗子代种群趋势指数(y)与存活率(x)的关系模型R1043品系:y=0.0197x~2-2.294x+65.945、R440品系F0代:y=0.7844x-41.534和R440品系F1代:y=-0.009x~2+1.829x-57.339。(3)在温度18、23和28℃下,对磷化氢熏蒸过程中锈赤扁谷盗成虫的行为反应进行视频监测。不同温度下锈赤扁谷盗成虫行为异常及击倒比例随着熏蒸时间的增加呈明显的上升趋势。达到100%行为异常比例的熏蒸时间在18、23和28℃下分别需要23.38、17.22和12.28 d,与完全致死的时间差分别为5.32、2.68和2.52 d;达到100%击倒比例所需要的时间分别为22.01、16.88和13.69 d,与完全致死的时间差分别为5.21、4.32和2.11 d。成虫被击倒后继续熏蒸不同时间在不同温度下的苏醒比率有显著差异。击倒后继续熏蒸时间越长,锈赤扁谷盗成虫苏醒比率越低。18和23℃下继续熏蒸48 h后仍然有部分成虫能够苏醒,28℃下继续熏蒸24 h锈赤扁谷盗的苏醒比率仅为2.4%。结果表明,通过磷化氢熏蒸过程中锈赤扁谷盗成虫的行为反应预测其完全死亡的时间是可行的。建立锈赤扁谷盗死亡率(y)与击倒时间(x)的关系模型18℃:y=-0.0455x~2+4.1277x+0.3032、23℃:y=-0.0536x~2+4.5083x+3.6129、28℃:y=-0.2146x~2+9.3x-2.4828。
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