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灰飞虱在麦田和杂草田的空间分布型比较

2020-02-06劳晓梅项楚一胡琪琪周国鑫王霞

浙江农业科学 2020年1期
关键词:飞虱若虫田块

劳晓梅,项楚一,胡琪琪,周国鑫,王霞*

(1.嘉兴市秀洲区农业种植业推广总站,浙江 嘉兴 314000;2.浙江农林大学植物保护系 浙江省农产品品质改良技术研究重点实验室,浙江 临安 311300)

灰飞虱Laodelphaxstriatellus(Fallén)是重要的农业害虫,主要为害水稻、小麦、玉米等作物,除刺吸汁液为害外,还传播多种病毒病[1]。空间分布型的研究是确定抽样技术的基础。在水稻和小麦上,灰飞虱的空间分布型呈聚集分布[2-3],但是由杂草迁入分蘖期稻田的灰飞虱(低密度下)为均匀分布[3]。灰飞虱的空间分布型在水稻、小麦上已有较多研究,但在杂草上的空间分布型还鲜见报道。笔者对浙北桐乡地区小麦田和杂草田灰飞虱空间分布型进行比较研究,并在多种寄主上调查灰飞虱的种群数量(包括杂草上的种群数量),旨在更全面地研究当地灰飞虱的发生规律。

1 材料与方法

1.1 调查

调查方法参照朱黎明[2]穗部灰飞虱调查方法。5月23日在桐乡市屠甸镇选择10块小麦田和10块杂草田,采用双平行线取样,每田块调查10个点,每点采用盆拍法调查0.11 m2(单个样方),记录每个点的灰飞虱若虫和成虫数量。

1.2 空间分布型分析

方法参照程家安[4]对褐飞虱的空间分布型和徐汝梅[5]对白粉虱的空间分布型研究中的方法,采用I、K、C和m*/m4个聚集度指标及Taylor和Iwao的m*~m等2个回归分析灰飞虱的空间分布型。

聚集指标I=s2/m-1;负二项分布K值,K=m/(s2-m);扩散系数C=s2/m。

Taylor回归:s2=amb两边取自然对数后作线性回归。

式中:s2为方差;m为平均密度;a为取样、统计因素;b为反映物种特定属性的聚集度指标。

Iwao的m*~m回归:m*=α+βm。

式中:m*为平均拥挤度(计算方法为m+s2/m-1);α为分布的基本成分按大小分布的平均拥挤度;β为基本成分的空间分布图式(若β<1,均匀分布;β=1,随机分布;β>1,聚集分布)[2,6-7]。

1.3 数据处理

在Excel中计算各聚集度指标值;回归方程在Origin 8.0中Fit linear处理得到;麦田和杂草田两者的显著性差异比较通过t测验法检验。

2 结果与分析

2.1 灰飞虱在不同田块间的空间分布型

由表1可知,10块麦田中,第4和第6块田的成虫聚集度指标I值分别为0.39和0.49,聚集度指标K值均>8,聚集度指标C值分别为0.10和0.09,聚集度指标m*/m值均为1左右,即这2组接近随机分布;其余28组的I值均>0,K值均<8,C值均>0,m*/m值均>1,符合聚集分布。

表1 灰飞虱在麦田的空间分布型

由表2可知,在10块杂草田的30组数据中,有4组为均匀分布,3组接近随机分布,1组符合随机分布,其余22组为聚集分布。

表2 灰飞虱在杂草田的空间分布型

2.2 灰飞虱在不同类型田的空间分布型比较

由表3可知,麦田成虫数据不符合Taylor回归方程(F=3.19,P=0.11),其他5组数据都符合回归方程(P<0.01)。Taylor回归表明,麦田若虫,若虫+成虫和杂草田成虫这3组的b>1,符合聚集分布;而杂草田若虫和若虫+成虫这2组的b<1,无法判断。

表3 灰飞虱在麦田和杂草田的Taylor回归分析比较

由表4可知,麦田成虫同样也不符合Iwao的m*~m回归(F=0.48,P=0.51),其余5组数据都符合回归方程(P<0.01)。m*~m回归表明,5组数据中均α>0,说明灰飞虱个体间相互吸引,分布的基本成分是个体群;麦田若虫,若虫+成虫和杂草田成虫这3组的β>1,基本成分的空间分布型为聚集分布;而杂草田若虫和若虫+成虫这2组的b<1,基本成分的空间分布型为均匀分布。

表4 灰飞虱在麦田和杂草田的m*~m回归分析比较

2.3 灰飞虱在不同类型田的比较

由表5可知,总体上来说,麦田和杂草田所有I>0,K<8,C>0,m*/m>1,符合聚集分布,且杂草田的K值比麦田小,说明杂草田的灰飞虱聚集度更加高。由图1可知,麦田和杂草田之间灰飞虱成虫的种群数量差异不显著(P=0.18),而麦田灰飞虱若虫的种群数量在是杂草田的4.99倍,差异极显著(P<0.01)。

表5 灰飞虱在麦田和杂草田的空间分布型比较

**表示差异极显著(P<0.01)。图1 麦田和草田的灰飞虱种群数量比较

3 小结与讨论

不同试验田块尽管种群数量差异较大,特别是在杂草田中密度最低的田块,0.11 m2为0.60头,麦田中密度最大的田块0.11 m2达到62.60头,折算成667 m2的虫量分别为3.24万头和338万头,故本研究中灰飞虱的空间分布型的比较是在高密度的情况下分析的。在高密度下,麦田和杂草田灰飞虱空间分布型的聚集度与种群密度没有明显的关系,杂草田中密度最小的第8块田的K值最小,聚集度反而最高。总体而言,麦田和杂草田的灰飞虱的空间分布型呈聚集分布,杂草田种群密度较麦田低,但聚集度较麦田高。本研究中总体密度较大,低密度下的情况还有待进一步研究。

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