虫害与土壤管理
虫害与土壤管理

荔枝大造桥虫幼虫龄数的划分

发布时间:2012-03-23 19:34:27  点击:2411 次

摘要:近年来,大造桥虫Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller)在荔枝上发生严重危害。幼虫龄数的确定是开展害虫生物生态学研究和制定防治措施的基础。目前,国内外对大造桥虫幼虫龄数的划分存在争议。本研究通过田间取样和室内饲养,采集大造桥虫各龄幼虫。测定其头壳宽度,并根据头壳宽度的频次分布推测大造桥虫幼虫分6龄。利用Crosby指数和指数曲线拟合进行验证,结果均表明该幼虫分6龄是合理的。1~6龄幼虫的头壳宽度分别为0.301、0.534、0.940、1.544、2.307、3.374 毫米 

  Division of larval instars of the litchi giant looper, Ascotis selenaria (Lepidoptera: Geometridae)

Dong Yi-Zhi, CHEN Bing-Xu*, XU Shu, LI Peng-Yan

(Plant Protection Research Institute, Guangdong Agricultural Sciences, Guangzhou, 510640, China)

Abstract:The litchi giant looper Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller) has become one of the serious pests in Litchi in recent years, which infests young leaves and shoots. The larval instar numbers should be determined before further studying on its biology, ecology and IPM. However, division of larval instars of A. selenaria is in dispute. In this study, larval samples of different instars were collected from both the field and the laboratory, and the head capsule width of the larvae was measured. The results showed that the larvae were divided into 6 instars based on the frequency histograms of head capsule width, which was verified by the Crosby’s ratio and exponential curve fitting. The head capsule width of 1st instar larvae was 0.301 mm, the 2nd instar 0.534 mm, the 3rd instar 0.940 mm, the 4th instar 1.544 mm, the 5th instar 2.307 mm, the 6th3.374 mm.

Key words: Ascotis selenaria; larval instar; head capsule width; Crosby’s ratio; exponential curve fitting

大造桥虫Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller)是一种世界性害虫,广泛分布于亚洲、欧洲和非洲,在国内分布于华南、华中、华东和西南等地区(何本极,1990)。该虫食性广,可为害甘蓝、桑树、大豆、花生、大白菜、樟树、棉花、柑桔、水杉、鳄梨、苹果、咖啡、茶叶等作物和林木(Wysoki,1982;李笃宪和周德荣,1992)。近年来,尺蛾在荔枝上发生严重危害,大造桥虫是其中的主要种类之一(彭成绩等,2006;成家宁等,2010;赵冬香等,2010)。该虫以幼虫取食危害荔枝嫩芽、嫩梢,导致叶片残缺和新梢折断,影响荔枝来年的成花坐果,给荔枝的高产稳产造成威胁。

   幼虫龄数的确定是开展害虫生物生态学研究和制定防治措施的基础。目前,国内外对大造桥虫研究主要侧重于形态特征、生活史、田间发生规律和生活习性等,对幼虫龄数的划分缺乏系统研究。王先炜等(1999)通过观察认为大造桥虫幼虫有5龄,而余虹等(2001)则报道creatacea亚种幼虫有6龄,两者在幼虫龄数和各龄幼虫头壳宽度等数据上差异很大。胡梅操等(1986)和孙兴全等(2009)认为大造桥虫幼虫有5龄,但并未提及分龄方法、指标和标准。本研究通过测量头壳宽度,并对其数据进行分析和验证,系统研究了大造桥虫幼虫龄期的划分,以明确其幼虫龄数,旨在为荔枝大造桥虫生物生态学特性研究和防治措施的制定提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

   大造桥虫(Ascotis selenaria)幼虫采自广东省湛江市廉江的荔枝园。在温度26±1 ℃、相对湿度为75%的养虫室中以荔枝嫩叶饲养。

1.2 试验方法

1.2.1幼虫标本采集

   田间采集:2011年4月16日在广东省湛江市廉江的荔枝园采集幼虫,将幼虫和预蛹状态的幼虫分开,保存在75%的乙醇中待测。室内采集:将田间采集的部分幼虫以荔枝嫩叶进行室内饲养。至成虫后,将其接入养虫笼(60 厘米 × 60 厘米 × 60 厘米),放入装有600 毫升水的三角瓶,再将荔枝嫩梢插入瓶中,供其产卵,每天更换荔枝嫩梢,每2天更换三角瓶中水。三天后,每天收集养虫笼中的虫卵,收集6天。将虫卵放入培养皿,以保鲜膜封口(防止初孵幼虫逃离)。定期检查卵的孵化情况,收集100头左右初孵幼虫,保存在75%的乙醇中待测。其余初孵幼虫以荔枝嫩梢饲养,每2天收集30头幼虫,保存在75%的乙醇中待测,以保证样本中各个龄期幼虫数量均衡。幼虫进入预蛹状态后,收集约50头预蛹,保存在75%的乙醇中待测。

1.2.2幼虫龄期划分

鳞翅目幼虫相邻龄级的头壳宽度存在一定的几何级数关系,称作Dyar法则。本文对大造桥虫幼虫头壳宽度进行测定和频数分布分析,绘制其头壳宽度的频数分布图确定幼虫的分龄,并应用Brooks指数、Crosby指数和指数曲线拟合验证分龄的合理性(魏书军等,2006;2008)。Crosby指数大于10%表示分龄指标不合理(Loerch and Cameron,1983)。

   Brooks指数=(xn和xn-1分别表示第n龄和n-1龄幼虫头壳宽度的平均值)

   Crosby指数=(bn和bn-1分别表示第n和n-1个Brooks指数)

1.2.3幼虫头壳宽度测量

应用Olympus SZX10体视镜(成像系统为QIMAGINGTM MicroPublisher 3.3 RTV),将单头幼虫头部拍成照片,再以Image-Pro Express 6.3软件测量其头壳宽度,共测量460头幼虫。

1.2.4数据处理

   用SPSS 17.0绘制幼虫头壳宽度的频数分布图,用SAS 8.01对数据进行指数曲线拟合、t检验和模型拟合的适合性检验(卡方检验)。

2 结果与分析

   2.1 大造桥虫幼虫头壳宽度的频数分布

   根据频次分布图(图1),大造桥虫幼虫头壳宽度的可明显分为6个分布区。通过室内孵化,测定了50头初孵幼虫的头壳宽度,其数值均在频次分布图的第1个区域。此外,测定43头处于预蛹状态幼虫的头壳宽度,并与头壳宽度位于频次分布图第6域的幼虫进行t检验,结果显示两类幼虫头壳宽度差异不显著(t=1.348,P=0.1809>0.05),表明两类幼虫处于同一龄。由于鳞翅目昆虫预蛹是处于末龄幼虫阶段,因此频次分布图的第6分布区为大造桥虫末龄幼虫头壳宽度的分布区。由此推断,大造桥虫幼虫分为6龄。

图1  大造桥虫幼虫头壳宽度频次分布图

Fig. 1  Frenquency histograms of head capsule width of A. selenaria larvae

 

2.2 大造桥虫各龄幼虫头宽统计参数

   幼虫头壳宽度的Brooks和Crosby指数见表1。当幼虫分6龄时,Crosby指数均小于10%,说明幼虫分6龄是合理的。

表1  大造桥虫各龄幼虫头壳宽及其统计参数

Table 1 Head capsule width and its statistical parameter of A. selenaria instars

龄数

Instar

变幅 (mm)

Class limits

均值 (mm)

Mean

样本数

No. of

samples

变异系数 (%)

Coefficient

of variation

Brooks指数

Brooks’ ratio

Crosby指数

Crosby’s ratio

1

0.26~0.37

0.30±0.002

84

5.695

-

-

2

0.42~0.70

0.53±0.006

81

9.798

1.7723

-

3

0.82~1.10

0.94±0.007

87

7.010

1.7615

-0.0061

4

1.27~1.80

1.54±0.009

95

5.853

1.6423

-0.0676

5

1.95~2.56

2.31±0.015

61

5.191

1.4943

-0.0901

6

2.93~3.72

3.37±0.024

52

5.101

1.4627

-0.0211

 

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