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遼寧省榛黃達癭蚊種群動態和防治適期研究

2021-04-08 03:52:14李維根馬海軍王洪平
中國果樹 2021年2期

李維根,姜 策,陳 靜,馬海軍,孟 威,高 萍,王洪平

(1遼寧省綠色農業技術中心,沈陽110034)(2沈陽農業大學植物保護學院)

榛是四大堅果之一,因其獨特的風味和豐富的營養深受廣大消費者喜愛。榛種類豐富,有平榛、歐榛以及平歐雜交榛,其中平榛主要栽培在我國東北地區。遼寧省作為榛的主要產區之一,以平榛居多,栽培面積近13.3萬hm2,主要分布在遼寧省東部和北部山區,平均667 m2產量50~60 kg,按目前市場售價,正常情況下平均667 m2收益約1 000元[1]。多數平榛處于半野生狀態,病蟲害發生較重,榛黃達癭蚊(Dasinura corylifalva)為其常發害蟲之一。該蟲通過幼蟲取食葉片,形成蟲癭,爭奪葉片養分,影響葉片功能,減少光合產物,導致產品質量下降;也可為害果實,引起榛果品質低下。危害嚴重時,被害株率可高達98%,榛果被害率26%~87%[2]。

目前,生產中防治榛黃達癭蚊仍以化學防治為主,且尚無明確的防治適期和防治指標,造成盲目用藥和濫用藥,不利于榛產業的健康發展[2-5]。為此,我們于2016—2018年進行了相關的試驗,現將試驗結果總結如下。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地設在遼寧省撫順市東洲區章黨鎮上二村上二北溝,地理位置為東經123°57′29.43′′,北緯41°59′21.12′′,海拔243 m。試驗地年平均氣溫為6.6 ℃,≥10 ℃年活動積溫2 700~3 200 ℃,無霜期為130~150 d,平均年降水量為760~790 mm。試驗調查區總面積約21 000 m2。

1.2 調查方法

2016—2018年每年從5月10日左右開始調查,到7月10日左右結束,每隔7 d左右到田間調查榛黃達癭蚊的發生情況。采用對角線法5點取樣,每點隨機調查300個枝條,隨機分成4個大約相等的樣方,總計每次調查1 500個枝條,采取有放回抽樣,下次抽樣仍有抽到的概率。調查時,按樣方、樣點記錄調查到的有效蟲癭數量。有效蟲癭是指新鮮有生長趨勢的蟲癭,干癟、枯死的蟲癭不計算。

1.3 數據處理與分析方法

因每次調查均為隨機區組方式調查,調查到的蟲癭都保留在枝條上,下次調查的就是累計結果,因此,需要減去上次調查到的枝條蟲癭數,才能體現蟲癭的增量。

1.4 種群聚集度分析方法

Kunou CA指標[6]:CA=(s2-m)/m2;叢生指標[7]:I=s2/m-1;聚塊性指標[8]:m*/m,m*=m+s2/m-1;平均擁擠度[9-10]:m*=α+βm。式中,s2為樣本平方和,m*為平均擁擠度,m為樣本平均值,α 為截距,β 為斜率。

2 結果與分析

2.1 調查結果

2016年調查結果表明,榛黃達癭蚊蟲癭增量最多的日期是6月19日,較上次調查(6月10日)增加154個蟲癭,此后蟲癭數量仍然很多,但增量是下降的(表1)。

表1 2016年榛黃達癭蚊蟲癭數動態 個

2017年調查結果表明,榛黃達癭蚊蟲癭增量最多的日期是6月20日,比上次調查時間(6月9日)增加84個蟲癭,此后數量開始下降(表2)。

2018年調查結果表明,榛黃達癭蚊蟲癭增量最多的日期是6月12日,較上次調查時間(6月3日)增加109個蟲癭(表3)。

表2 2017年榛黃達癭蚊蟲癭數動態 個

表3 2018年榛黃達癭蚊蟲癭數動態 個

2.2 種群動態數據分析

由圖1可知,榛黃達癭蚊蟲癭增量變化情況為:2016年6月19日達到高峰,然后蟲癭增量下降,6月26日增量為負值,說明6月26日后沒有新的蟲癭產生,而原有的蟲癭逐漸干癟、枯死。2017年6月20日達到高峰,6月末以后不再增加新蟲癭,原有蟲癭逐漸干癟、枯死。2018年6月12日有1個顯著的高峰,6月下旬蟲癭增量不再增加。連續3年的試驗結果表明,榛黃達癭蚊1年完成1代,每年危害造成的蟲癭數量變化呈單峰型曲線,2018年稍早些,2016年和2017年相近。這些與以往研究結果時間表述方面有所差異[11]。

2.3 防治適期的推測

由圖2可知,榛黃達癭蚊蟲癭數量變化情況為:2016年6月19日達到高峰,2017年6月27日達到高峰,2018年6月25日達到高峰。一般按蟲癭率達到10%進行防治。從連續3年得到的數據分析,2016年達到10%蟲癭率的時間約為6月10日,2017年約為6月9日,2018年約為6月7日,說明年度間差異較小,基本可以按照特定時間進行藥劑防治。考慮到卵的發育歷期需要5~7 d,因此防治成蟲產卵盛期需要再提前7 d左右。

圖1 2016—2018年榛黃達癭蚊蟲癭增量變化情況

圖2 2016—2018年榛黃達癭蚊蟲癭累積量動態

2.4 種群空間分布型的時間動態分析

對2016—2018年調查結果按樣方數據進行分析,計算每次調查各樣方的平均擁擠度和平均密度值,分析二者的線性關系,計算出Iwao公式中的α值和β 值,計算出決定系數R2,然后計算出每次調查的平均擁擠度以及平均種群密度,計算出聚塊性指標,然后計算每次調查的叢生指標和CA指標。

2016年5月13日、20日調查,蟲癭數量極少,所以無法獲得以樣方為單位的平均擁擠度截距值和斜率值(α 值和β 值),也無法計算決定系數R2,后面的結果表明,種群密度較低時,個體間排斥,但呈聚集分布,單個個體存在,而種群密度較高時,則以個體群為存在單位。叢生指標、CA指標和聚塊性指標結果表明,5月27日開始調查的數量結果,都是聚集性分布(表 4)。

2017年調查結果與2016年相似。根據平均擁擠度的分析,5月26日以后調查,密度較高時,仍然是個體群為主,密度較低時,以單個個體為主。但5月26日以前,各項聚集度指標都表明,均勻分布和隨機分布現象都可出現,這是由于種群密度低,調查誤差較大導致。而后面數次結果都是聚集性分布(表5)。

表4 2016年榛黃達癭蚊蟲癭數聚集度指標

表5 2017年榛黃達癭蚊蟲癭數聚集度指標

2018年試驗結果與前2年差異不大。平均擁擠度參數表明,5月28日表現為個體間排斥,表現為聚集分布,再以后則都是個體間相互吸引聚集,表現為不均勻的聚集分布。聚塊性指標則表明早期為均勻分布,后來則為聚集分布。叢生指標與聚塊性指標結果相同(表6)。

表6 2018年榛黃達癭蚊蟲癭數聚集度指標

2.5 垂直分布特性分析

垂直分布特點是:蟲癭基本都在上部葉片或果上,中部及以下的部位基本沒有蟲癭。蟲癭在葉片上的分布極其不均勻。有時一片葉片上多達14個蟲癭,而很多葉片上卻沒有蟲癭,說明其分布聚集度變化很大。

3 結論

本試驗結果表明,隨著時間的推移,榛黃達癭蚊蟲癭數量逐漸增加,至高峰后下降。種群數量變化的前期,空間分布型呈稀疏的泊松分布,后來都趨近于不均勻的核心分布或嵌紋分布。由于5月蟲癭數量較少,調查誤差會較大,導致計算結果誤差較大,甚至出現結果與事實不相符的情況。這就需要增加調查數量,降低相應的誤差。

昆蟲種群空間分布型的聚集性指標還有幾種,如Taylor冪法則等也是常用方法[12-13],雖然本文沒有采用,但用這些方法分析出來的結果應該與本文結論相似。本文通過定期抽樣調查幼蟲造成蟲癭的數量動態,掌握幼蟲危害的數量動態。這種方法對抽樣時間要求不嚴格,獲得的蟲癭數量和變化動態數據都十分穩定,便于觀察和計數。根據蟲癭數量的動態變化,結合文獻記載榛黃達癭蚊在遼寧地區為1年發生1代等生物學特性,就可以確定合適的防治時期。最后獲得統計學意義上的幼蟲數量動態,再根據卵的發育進度,推算產卵前期的末期,作為成蟲防治的最后時期,也是最佳防治適期。通過3年試驗,發現不同年份的發生量和發生時間以及增長數量都存在差別,但最佳防治時期卻相近,最有利于化學防治。

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