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家蠶品種對高溫多濕抗性的調查試驗

2015-03-07 06:28:57楊忠生
四川蠶業 2015年4期

楊忠生

(四川省蘇稽蠶種場,四川 樂山 614013)

家蠶品種對高溫多濕抗性的調查試驗

楊忠生

(四川省蘇稽蠶種場,四川樂山614013)

摘要:為探明不同家蠶品種對高溫多濕抗性的差異,筆者對我單位保育的10個家蠶品種進行抗高溫、多濕試驗,結果顯示:不同品種之間有顯著差異,以乙9(932江蘇保存品系,2000年從何斯美老師處引進)對高溫多濕的抗性最好;雜交種的綜合抗性與其對高溫多濕抗性存在一定的正相關關系。探索建立家蠶品種對高溫、多濕抗性鑒定平臺。

關鍵詞:家蠶品種高溫多濕抗逆性

關于家蠶品種對高溫多濕環境的抵抗力研究不多。李慶榮[1]等通過對不同家蠶品種對高溫高濕的耐受力調查表明,不同品種對高溫高濕的抵抗力存在明顯的差異,中系品種的高溫高濕耐受力相對較高,而日系品種的高溫高濕抵抗力較差,其中最好的為中系品種932(高)。我省不同蠶區氣候特征多樣,差別明顯,攀西地區以春季干燥、夏秋季高溫多濕為主,川南、川東以夏秋季高溫多濕為主。研究品種對高溫、多濕的抗性,發掘對高溫、多濕抵抗力較好的育種素材,有針對性地培育綜合抗性好的區域家蠶品種,對產業的可持續發展具有重要意義。

1試驗材料與方法

1.1 供試蠶種

供試蠶種分兩類:一類是保存蠶品種資源,包括A71、E06、甲16、甲66、乙9、乙94、乙99、932、峨、風10個品種;另一類是一代雜交種,包括:九·芙×七·湘、峨·眉×風·光、峨·眉×風·光B、峨·眉×白玉B、峨·眉B×風·光、峨·眉B×風·光B、P17×992·994 7個雜交組合。

1.2 試驗地點

四川省蘇稽蠶種場。

1.3 試驗時間

2014年夏、秋季。

1.4 試驗設置

1.4.1不同品種對高溫多濕的抗性檢測。

2014年夏季進行,設置3種處理,即高溫常濕:溫度35±0.5℃、濕度≤70%;高溫多濕:溫度35±0.5℃、濕度≥85%;對照:溫度24~28℃、濕度70%~85%。

10個資源品種,每個品種混合收蟻1.5g,4齡第2天數蠶,每組試驗飼養100頭×3區,共9區。數蠶后當天分別進入試驗設置的溫、濕度,各試驗區溫、濕度一直保持到上蔟結繭后滿4d,上蔟后第5天開始用自然溫、濕度保護到采繭調查。蠶期每天給桑3次,給桑時間為8∶00、14∶00、21∶00,給桑時開門窗通氣,給桑結束關閉門窗。

進入試驗設置后,每次給桑前調查病、死蠶,并做好記錄。上蔟滿7d后調查蠶繭,調查項目包括:結繭率、死籠率(健蛹率)、統一生命率、全繭量、繭層量、繭層率等。

1.4.2不同品種雜交組合對高溫多濕的抗性檢測

2014年秋季進行,設置兩種處理:高溫多濕:溫度35±0.5℃、濕度≥95%;對照:溫度20~27℃、濕度70%~85%。

7個雜交組合,每個雜交組合混合收蟻1.5g,4齡第2天數蠶,高溫多濕試驗設置區飼養100頭,對照區飼養4×400頭。高溫多濕區五齡餉食前1h進入試驗設置的溫、濕度,并一直保持到上蔟結繭后滿4d;第5天開始用自然溫、濕度保護到采繭調查,每天給桑2次(給桑時間:8∶00、20∶00)。為保持溫、濕度穩定,不開門窗通風換氣。對照區采用自然溫、濕度飼養。

進入試驗設置后,每次給桑前調查病、死蠶,并做好記錄;上蔟滿7d后調查蠶繭,調查項目包括:結繭率、死籠率(健蛹率)、統一生命率、全繭量、繭層量、繭層率等。

1.5 技術處理

相同試驗設置區在同一間蠶房飼養,盡量保持各飼養區的溫濕度、養蠶技術處理和給桑數量、質量的一致性。高溫試驗區由于試驗環境惡劣,為減少飼養人員操作時間,各試驗區進入設置后不除沙,為防止蠶頭遺落,保證試驗的準確性,每區只飼養100頭。

2試驗結果與分析

2.1 試驗結果:見表

表1 2014年夏季不同品種高溫、多濕抗性試驗成績表

注:1、因篇幅關系,每項成績為3區平均成績。

2、由于給桑時關閉電熱管,蠶室溫度降至30℃左右,每天接觸35℃高溫約18h左右。

表2 2014年秋季不同品種雜交種高溫、多濕抗性試驗成績表

注:1、因篇幅關系,對照成績為品種組合的4區平均成績;高溫多濕為單區成績。

2、5齡起蠶至上蔟第7天,全天24h溫度35±0.5℃、濕度95%以上。

2.2 分析與結論

2.2.1用Excel中的TTEST函數對試驗數據進行組間差異性分析,百分數轉化成反正弦值,分析結果如下:

圖1 不同飼育條件不同品種結繭率比較

2.2.1.1在高溫常濕條件下,乙9結繭率最高,峨比乙9略低,但差異不顯著;乙94結繭率最低,E06比乙94略高,但差異不顯著。

2.2.1.2在高溫多濕條件下,乙9結繭率最高,極顯著高于其它所有參試品種;E06結繭率最低,除A71外,極顯著低于其它參試品種。

2.2.1.3高溫常濕條件下,乙99的死籠率最低,風的死籠率最高。

2.2.1.4高溫多濕條件下,乙9的死籠率最低,風的死籠率最高。

表3 高溫常濕條件下品種間結繭率差異性分析表

表4 高溫多濕條件下品種間結繭率差異性分析表

表5 高溫常濕條件下品種間死籠率差異性分析表

表6 高溫多濕條件下品種間死籠率差異性分析表

圖2 不同飼育條件不同品種死籠率比較圖

2.2.1.5高溫條件下,無論濕度高低,乙9的統一生命力最高,風的統一生命力最低。

圖3 不同飼育條件不同蠶品種統一生命率比較圖

2.2.1.6高溫條件下,無論濕度高低,品種的全繭量均有不同程度下降,高溫干燥時,全繭量降幅增大,與高溫干燥條件下桑葉失水速度快有關聯。

圖4 不同飼育條件不同蠶品種全繭量比較圖

2.2.1.7高溫條件下,無論濕度高低,品種的繭層量均有不同程度下降,濕度對繭層量的影響有增有減。

2.2.1.8高溫條件下,品種的繭層率有升有降;高溫對全繭量的減幅大于繭層量。

圖5 不同飼育條件不同蠶品種繭層量比較圖

圖6 不同飼育條件不同蠶品種繭層率比較圖

圖7 高溫多濕條件下不同雜交組合統一生命率比較

2.2.1.9高溫多濕條件下,雜交組合F17×992·994的統一生命力最高,峨·眉B×風·光其次;雜交種抗高溫多濕好的,其對照強健性相對好些。

2.2.2結論

2.2.2.1在35℃高溫條件下,無論濕度高低,均對蠶兒的生長發育有顯著影響;健康性、全繭量、繭層量均顯著下降,高溫對全繭量的影響大于繭層量。

2.2.2.2不同品種對高溫、多濕飼育環境的抗性存在差異。高溫常濕條件下,結繭率以品種乙9最好,乙94最差;高溫多濕條件下,結繭率以品種乙9最好,E06最差。

2.2.2.3在35℃高溫條件下,對品種風的化蛹影響最為顯著,幾乎不能化蛹。高溫常濕條件下,乙99的死籠率最低,高溫多濕條件下乙9的死籠率最低。

2.2.2.4雜交種對高溫多濕環境的抗性與其綜合抗性存在正相關關系,對高溫多濕抗性好的雜交組合,其綜合抗性就好;此結論需進一步考證。雜交種對高溫、多濕的抗性除了與親本有關外,與雜交配合力也有關聯。

2.2.3討論

2.2.3.1因異常試驗數據的原因,有些看似差異很大的平均數,因組內差異大,導致組間方差分析差異不顯著。今后需加強試驗精度,減少人為誤差。

2.2.3.2高溫對全繭量的影響大于繭層量,假如逆向思維,是否意味著在品種選育過程中,提高全繭量比提高繭層率更易導致品種強健性下降?

2.2.3.3由于試驗條件偏高(全天24h35℃,RH95%),蠶兒死亡率較高,以后試驗條件設置可考慮與自然養蠶環境相似,白天高溫多濕(34℃,防干膜覆蓋),晚上溫度略低(28℃,不覆蓋),蓋防干膜可增加蠶座小環境濕度、保持桑葉新鮮,降低飼料因素對試驗的影響。

2.2.3.4雜交種對高溫多濕環境的抗性與其綜合抗性存在正相關關系,由于試驗只開展一次,且未見類似論文報道,難免孤證之嫌,需進一步考證。

2.2.3.5希望通過研究、探索,發掘培育高抗性家蠶品種的新素材,同時繼續研究蠶品種對高溫多濕抗性的最佳鑒定方法,建立家蠶夏秋新品種抗性鑒定平臺。

參考文獻

[1]不同家蠶品種對高溫高濕耐受力調查,肖慶榮等,《廣東蠶業》 第47卷 第3期.

作者簡介:楊忠生(1969年-),男,大學本科,農藝師,從事家蠶種質資源保存及家蠶遺傳育種工作。

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