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对水葫芦象甲安全性测定结果发现:在供试的具有代表性的23个科、46种植物中,水葫芦象甲只危害水葫芦,不危害其他任何的当地植物。控制效果实验表明:水葫芦象甲的成虫可大量取食水葫芦叶片和叶柄及茎杆,明显降低植株光合作用;幼虫则钻蛀茎杆,致使茎杆变黄、植株枯萎,甚至茎杆根部腐烂死亡;水葫芦象甲可十分有效地降低水葫芦植株的繁殖速率(t>0.01,差异显著);还可明显抑制植株个体生长量(t>0.01,差异显著);对水葫芦株高和根长也能起到明显的抑制作用;水葫芦象甲在昆明地区1年发生2~3代,卵、幼虫、蛹和成虫均可正常生长发育,高海拔并不影响水葫芦象甲的自然生长。 相似文献
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水葫芦象甲的寄主专一性及对水葫芦的控制作用 总被引:3,自引:0,他引:3
水葫芦象甲10科12种作物的寄主专一性测定结果表明,在选择性和非选择性条件下,该象甲的幼虫在植株间的转移性极差,大多在被测植物上存活2~5 d后死亡,成虫则可能因气温等自然条件不同而在被测植物上存活10~62 d,幼虫和成虫均不在被测植物上取食、寄生与产卵.象甲的成虫取食水葫芦叶片的正面叶肉、叶柄上部、匍匐枝与花柄表面形成取食斑,产卵于叶柄上中部;幼虫寄生于叶柄海绵组织内,形成向下的寄生通道,并自叶柄基部钻出在根表面纠集根毛化蛹;高龄幼虫对水葫芦的控制作用明显大于成虫和低龄幼虫.象甲对水葫芦的控制作用随其群体量的增加而逐步提高,当成虫和幼虫总量分别低于15,60头/m2时,对水葫芦的控制作用不明显;当成虫和幼虫总量分别超过25,190头/m2时,控制作用明显增强;当成虫和幼虫总量分别超过130,450头/m2时,天敌对水葫芦的控制作用达到顶峰,最终可使水葫芦密度比对照减少52.69%,株高下降67.19%,单株叶片数减少29.42%,最大叶直径减少41.33%,生物量减少64.82%. 相似文献
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水葫芦象甲对宁波地区10科12种作物的寄主专一性测定结果表明,在选择性和非选择性条件下,该象甲的幼虫在植株间的转移性极差,大多在被测植物上存活2~5天后死亡,成虫则可能因气温等自然条件不同而在被测植物上存活10~62天,幼虫和成虫均不在被测植物上取食、寄生与产卵。象甲的成虫取食水葫芦叶片的正面叶肉、叶柄上部、匍匐枝与花柄表面形成取食斑,产卵于叶柄上中部;幼虫寄生于叶柄海绵组织内,形成向下的寄生通道,并自叶柄基部钻出在根表面纠集根毛化蛹;高龄幼虫对水葫芦的控制作用明显大于成虫和低龄幼虫。象甲对水葫芦的控制作用随其群体量的增加而逐步提高,成虫总量15头/m2、幼虫60头/m2以下时,对水葫芦的控制作用不明显;成虫总量25头/m2、幼虫190头/m2以上时,控制作用明显增强;成虫总量130头/m2、幼虫450头/m2以上时,对水葫芦的控制作用达到顶峰,最终可使水葫芦密度比对照减少52.69%,株高下降67.19%,单株叶片数减少29.42%,最大叶直径减少41.33%,生物量减少64.82%,外观上可见大量叶片枯黄折倒、小分枝死亡和植株下沉。 相似文献
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在实验室条件下研究了不同浓度莠去津、百草枯、农达、2.4-D丁酯和灭草松对核盘菌菌丝生长、菌核萌发和菌核生长的影响。结果表明:5种化学除草剂均不抑制或促进核盘菌菌核的萌发;核盘菌在含有生产上推荐使用浓度的莠去津、农达和2.4-D丁酯的基本培养基上菌丝生长速度与对照相比差异不显著,而在含有推荐使用浓度的百草枯和灭草松的基本培养基上菌丝生长速度与对照相比受到极显著的抑制;推荐浓度的农达、莠去津和百草枯不影响菌核成熟,推荐浓度的2.4-D丁酯完全抑制菌核生长,而推荐浓度的灭草松部分抑制菌核生成。认为在杂草综合治理中,若使用核盘菌作为生物除草剂,可以配合使用农达和莠去津。 相似文献
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在比较4种方法使用斯氏线虫对香蕉假茎象甲Odoiporus longicollis Oliver幼虫的防治效果的基础上,应用生命表方法系统评价了用喷淋法使用斯氏线虫对香蕉假茎象甲的控制作用。结果表明,注射法、缓释法使用斯氏线虫对香蕉假茎象甲防治效果好。应用干扰作用控制指数和害虫种群数量持续降低指标评价斯氏线虫喷淋法处理成长蕉株对香蕉假茎象甲的田间控制作用。所试验的组合中大部分可以将香蕉假茎象甲种群趋势指数降到1以下,同样使用浓度下,线虫对香蕉假茎象甲种群的干扰作用控制指数随使用次数增加而逐渐降低,即控制作用增大;在同样使用次数下,干抗作用控制指数随使用浓度增大而降低。 相似文献
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温度对布奇水葫芦象甲成虫取食量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
水葫芦Eichhorniacrassipes (Mart.)是危害严重的多年生水生杂草 ,原产于南美 ,现广泛分布于北美、亚洲、大洋州和非洲的很多国家。近年水葫芦在中国南方各省扩散蔓延迅速 ,连片覆盖湖泊 ,堵塞河道 ,对航运、排灌、水产养殖等产生严重危害[1 ] 。目前生物防治是治理水葫芦的主要方法[2~6] 。中国自 1 995年开始引进天敌防治水葫芦[7] 。笔者研究了从泰国引进的水葫芦天敌布奇水葫芦象甲Neo chetinabruchiHustache成虫取食量的温度效应 ,旨在为利用其成虫防治水葫芦提供科学依据。1 材料与方法虫源 :布奇水葫芦象甲N .bruchi于 2 0 0 1年… 相似文献
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斯氏线虫防治香蕉假茎象甲的田间使用技术 总被引:4,自引:0,他引:4
运用均匀设计的试验方法,以干扰作用控制指数和害虫种群数量持续降低指标,评价了注射法使用斯氏线虫处理成长蕉株对香蕉假茎象甲的田间防治效果。结果表明:所有的试验组合均可以将香蕉假茎象甲种群趋势指数压到1以下:建立了斯氏线虫的使用浓度、使用次数与干扰作用控制指数之间回归模型:Y=0.9627-0.1308A-0.0382B,并分析了两因子对控制作用的影响。通过拟合给出了不同组合对香蕉假茎象甲种群的控制作用,为斯氏线虫的田间使用技术提供了科学依据。 相似文献
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水葫芦净化富营养化水体有机物的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
水葫芦的生长状况反映了水体的污染程度,对污水也有一定的净化作用。研究表明污水对水葫芦的生长有明显的促进作用,在中低等浓度(CODcr介于500-700mg/L)的污水中,水葫芦的生物量5d可增加一倍;水葫芦对不同浓度的污水有都有净化能力,在自然状态下,30d内对水中CODcr的去除率在66%-90%;水葫芦对污水中的CODcr去除速率符合一级动力学方程,且具有很好的相关性。 相似文献
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绿僵菌防治香蕉假茎象甲的使用技术 总被引:2,自引:0,他引:2
运用均匀设计的试验方法,以种群干扰作用控制指数和害虫种群数量持续降低指标评价了绿僵菌不同使用浓度和使用次数组合对香蕉假茎象甲种群的控制作用,建立了使用浓度(XA)、使用次数(XB)和干扰控制作用指数(Y)之间的回归模型:Y=1.349 9-0.101 8 XA-0.090 3 XB.并以害虫种群数量持续降低指标(I)小于1为标准,明确了8×107 mL-1使用3次、8×108 mL-1使用2次和8×108 mL-1使用3次,香蕉假茎象甲种群数量将持续降低,其中以8×108 mL-1使用3次的干扰控制作用指数值最小,为0.173 3,控制效果最好. 相似文献
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[目的]研究水葫芦(Eichhornia crassipes)根系活力与水体中氮浓度的关系。[方法]以不同氮营养水平培养水葫芦,研究水体中氮浓度对水葫芦根系活力的影响。[结果]氮浓度对水葫芦根系有较大的影响,在适宜的氮浓度水环境中水葫芦生长良好,并且根系活力和根系过氧化物酶活性都比较高。其中3.5 mg/L氮水平处理的水葫芦根系活力和根系过氧化物酶活性达到最高,过高的氮水平不但抑制水葫芦的根系活力,同时也抑制水葫芦根系的过氧化物酶活性。[结论]不同氮营养水平不仅影响水葫芦的根系活力,而且对根系过氧化物酶的活性也有明显影响。 相似文献
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信安市稻水象甲的传入及蔓延的控制对策 总被引:4,自引:0,他引:4
集安市稻水象甲的发生是该对外检疫对象首次传入吉林省的记载。本文记述了稻水象甲发现的时间,并根据在疫区的实地考察,初步分析了该检疫害虫传入的可能时间和途径,划定了疫区范围,提出了控制稻水象甲向腹地进一上不蔓延的几项措施。 相似文献
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水葫芦对加州鲈池塘水质及底泥净化作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
水葫芦具有良好的净水能力,但并未作为水质改良的途径进行推广。在模拟加州鲈养殖生态的池塘中施放密度为10株/m2的水葫芦,与不作处理的池塘作对比,处理8…d后,通过测定模拟池塘水体pH、氨氮、亚硝酸盐、总氮及总磷浓度等水质指标,底泥有机物及全磷含量等指标及池塘浮游生物量,评价水葫芦对加州鲈高密度精养池塘水体的净化作用。结果表明,水葫芦对水体pH无明显影响,水体中氨氮最大去除率达60.9%,总氮最大去除率达59%。水葫芦处理后,底泥有机物的最大去除率达65.6%,全磷的最大去除率达46.9%。水葫芦对浮游生物总量影响不明显,但显著降低了绿藻、蓝藻生物量,在一定程度上控制了浮游植物种群结构。 相似文献