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2024年7月12日发(作者:)

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第24卷第】期 

昆虫天敌 

V0J 24 N0 1 

Mar.2O02 

2O02年3月 

NATURAL ENKMIES OF IN蝴 rs 

文章编号:1001—6155( ̄002-}01—015一∞ 

对小地老虎呼吸作用的影响 

李芳谌建舂陈家骅 

福州 350002) (福建农林大学植物保护学院

摘 要:利用红外c 分析仪测定小地老虎幼虫呼吸节律的变化结果显示:小地老虎幼 

虫呼吸节律属于不规则波动型,取食含皿烟叶的幼虫呼出的c 量显著低于对照组,且呼 

吸节律的波动性电明显增大,说明小地老虎幼虫取食&后,呼吸代谢受到一定干扰,出现 

呼吸水平降低及代谢紊乱现象。 

关键词:小地老虎;皿;呼吸节律 

中固分类号:¥476+.19 文献标识码 

小地老虎Agrot/s ypd2on Rottemberg属鳞翅目夜蛾科,是一种迁飞性重要农业害虫。 

在福建省春秋两季主要为害烟苗、蔬菜等作物,严重时造成缺苗、断垄,甚至要毁苗重 

播[ 。 

近年来,国内外许多学者对小地老虎的生物防治进行了广泛的研究 有关盈的研 

究表明:苏云金杆菌的许多亚种对小地老虎都有一定的致死毒性 J。 对小地老虎亚 

致死效应主要表现为,幼虫和蛹发育延迟、成虫产卵期延迟、寿命减短、产卵量下降, 

成虫与蛹变形 等。 

呼吸代谢是昆虫最基本的生理特征, 对小地老虎呼吸代谢的影响也是其亚致死 

效应的一个重要方面。笔者利用红外co2分析仪来测定小地老虎高龄幼虫取食 后呼 

吸代谢的变化情况,旨在从生理学角度证明 对小地老虎的影响以供更全面地评价 

对小老虎幼虫的控制应用。 

1材料和方法 

1.1虫源:在福建农林大学田间,利用黑光灯诱集小地老虎成虫,交成虫雌雄配对置于 

养虫笼内烟株上交配产卵,卵粒孵化即得小地老虎幼虫,经大量饲养,选择发育整齐的 

3龄幼虫做供试虫。 

福建省烟草公司资助项目(1997.11) 

作者简介:李芳,女(1963.),硕士,副研究员 

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6 昆虫天敌 第24卷 

1.2 Bt制剂:Bacillus kurstaki由美国加州大学昆虫系提供,属库斯塔克亚种。 

1.3供试仪器:红外co2分析仪(美CID公司生产,C1—301型) 可对供试虫呼出的 

cO2量进行连续自动记录,试验温度为25±2 ̄C时,气体流速为600nil・min一 

1.4试验地点:福建农林大学甘蔗所农业部重点开放试验室。 

1.5试验方法 

1.5.1 Bt感染方式:采用叶片浸醮法 J,处理组幼虫饲喂含高浓度(O.9×lo9 m1)的 

皿菌苔悬液烟叶叶片(O.9×lo9 mJ ),对照组饲喂无 烟叶(清水处理)。每次理l5 

头幼虫,重复二次,取平均值。 

1.5 2呼吸节律测定:用红外co2分析仪测定幼虫处理1d、2d、3d、4d、5d幼虫,并 

分别设对照处理,尽量选择个体差异小的幼虫做为供试虫。幼虫测试前先放在电子天平 

上称重,取平均值 将装有5只供试虫的小网室放人co2分析仪的密闭气室中,进行测 

定 测试毕,幼虫放回原饲养环境继续饲养。cO2分析仪每5mln采样一次,共采样3o 

次。 

2结果与分析 

由于大气中cO2体积分数不是一恒定值,故起始体积分数有些差异。供试幼虫在密 

闭的气室内不断地进行气体交换,释放出co2,使气室中CO2不断增加,可用下列公 

式l1】算出每小时每克虫体重呼出的Co2量,并计算出不同处理天数小地老虎释放的CO2 

量 

P=C×F× ×丽 

式中P为每小时每克体重昆虫呼出的co2量(mg・g ・hour~;C为气室内co2浓度 

(ppm)F气体流量(L・h ;A虫体重(g),t为测试时室温(oc)。 

王荫长l4 J通过测定CO2浓度变化的 

波形,将昆虫的呼吸节律归不规则波动 

. 

型、等幅波动型、周期爆发型、周期间 : 

歇型四种 。从图二可知,小地老虎呼 

童。2 

吸节律属于最常见的一种类型即不规则 

N0 15 

波动型。 

曼o J 

由于全变态昆虫在幼虫期呼吸量会 

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随着体重的增加而增加,所以对照组在 

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每喂饲ld后呼出的CO2量都会较前一天 

多+由图一可知:处理ld后小地老虎幼 

虫呼出的co2量较对照组减少35.64%, 

图一不同处理时间小地老虎释放的c 量 

2d后减少40.76%.3d后减少了48.17%,而喂食5d后,co2呼出量减少尤为明显为 

64.53%,说明 在虫体内产生毒性作用,导致幼虫呼吸代谢水平明显下降。在体重方 

面.饲喂5天后,对照组幼虫的平均体重比初始体重增加了2.42倍,即2.039g,而处 

理组幼虫仅比初始体重增加了1.23倍,即1.088g。影响幼虫呼吸量的因子是多方面的. 

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第1期 李芳等:&对小地老虎呼吸作用的影响 l7 

除体重外,幼虫的生育期即蜕皮前后对呼吸量也有很大影响。图一,处理2d、3d呼吸 

量特别高,是因为幼虫处在呼吸跃变期即蜕皮时期,4d、5d后又趋于平缓,故呼吸量 

有所下降。 

图二中的5个曲线图分别表示饲喂高浓度威烟叶I、2、3、4、5d后,对照组和处 

理组c嘎体积分数的变化情况,五个曲线图均表明:对照组和处理组体积分数都呈缓慢 

增长之势。对照组幼虫呼吸强度变化平稳,而处理组波动较大,呼出的C02量也明显减 

少,说明小地老虎幼虫取食 菌体后,幼虫体内生理代谢受到影响,呼吸代谢紊乱, 

蛐 

气体交换不稳定使气室内c0 体积分数变化不定,趋势线上下起伏,波动较大,而对照 

组幼虫则由于生长发育正常,气室内c02稳定累积,趋势线呈平稳增长之势。 

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6加 

圈二、^饲嗄1d后砰暖代j|r的变化 

B.饲嗳2d后砰暖代谢的变化 

c饲嗳3d后呼嗳代谢的变化 

n嘲嚷4d后呼嗳代j|『的变化 

E.饲嗳5d后呼吸代谢的变化 

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18 昆虫天敌 第24卷 

3讨论 

昆虫的呼吸代谓提一个复杂的生理过程,既受外界环境影响(如湿度,温度,病害 

等),又受内部生理活动的制约l61。小地老虎幼虫3龄后潜人土中,在龄期交替时,其 

呼吸代谢也会产生变化,这种内外因素综合作用是较为复杂的,因而本试验利用C02分 

析仪仅能对小地老虎呼吸代谢及 的影响做一个大体上的认识,只能定性地说明&对 

小地老虎呼吸代谢有明显的干扰作用。本试验结果也是盈对小地老虎有明显亚致死效 

应的有力佐证。 

根据笔者以往的试验, 对小地老虎低龄幼虫(1龄~2龄)有一定致死率,但对 

3龄以上幼虫致死率极低,几乎为零_2J。故本试验采用3龄幼虫。从总体上看,&对夜 

蛾科害虫效果不理想,但这并不意味着&对夜蛾科无能为力。我们可以充分利用&的 

亚致死效应,采用&与低剂量农药的组合来达到防治目的,Al-Zubabi..4aNO利用 与 

农药的协同增效作用,使用低剂量的Baem stmine(苏云金亚种),分别与几种农药结合 

来防治小地老虎,取得较满意的防效u ,其中的机理应该是 使小地老虎幼虫生理机 

能下降,从而提高了幼虫对农药的敏感度,Bt制剂与低剂量化学农药混用,如此既减 

少了农药的使用量,又提高了防治效能,这应该是小地老虎防治的一种有效途径。 

参考文献: 

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第1期 李芳等:皿对小地老虎呼吸作用的影响 19 

嘲oFBT oNRESPoRA110NOFTHELARVAE 

OF AGROTIS YPSILON(ROTTEMBERG) 

ⅡFang CHENJianchu ̄CHEN Jiahua 

(Fujlan AgrlcLdture and Forestry Unlver.Fuzlmu.350O'2) 

Absla'act:The rsapimtion of the larvae of Agrot/s ypsifon(Rohembetg)infected by Bt"was deter— 

mined by Infra-red C gas analyzer.The results showed that the paLterm of respiratory rhythm of 

Agrotis ypsilon larvae belonged to variable amplitude sacillated type,the released co2 of treated lar- 

vaew衄si fleandylowerthanthe contro1.Themultindicatedthatthemetabolism ofthetreated 

larvae was intefiered and the respiratory emtabolism level w舾decreased. 

Key Words:Agrotis ypsilon(Rottemberg);Bt;respirator},rhythm 

本文标签: 幼虫呼吸代谢