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实验室条件下惰性粉对海南地区高抗性扁谷盗系害虫的致死效应评价

2021-08-19张红建王青松梁爱文谢更祥

粮食与食品工业 2021年4期
关键词:惰性储粮抗性

邹 易,张红建,王青松,梁爱文,谢更祥

海南省粮油科学研究所 (琼海 571400)

20世纪60年代以来,磷化氢熏蒸是防治储粮害虫的主要手段。据报道,我国每年大约有90%的粮食要用磷化氢熏蒸来防治储粮害虫[1]。然而长期、单一、大量使用磷化氢,使储粮害虫产生了严重的抗药性,处于热带地区的海南尤为严重。谢更祥等[2]曾对海南地区9个品系的扁谷盗进行了抗药性测定研究,结果表明:9个品系的扁谷盗抗药性差异显著,抗性系数在125~2 556之间,其中8个品系集中在1 300~2 556之间。许多粮食储备基层单位防化员也反映,经磷化氢常规熏蒸处理后1~2个月的粮食,首先发现活动性的害虫是扁谷盗,虫口密度比较大,每千克粮达10头以上;普遍反映此虫难以被杀死,稻谷储存1年,有时要熏蒸3~4次。因此,寻找防虫效果好、非化学防治害虫技术是我们目前工作的迫切需求。

惰性粉是一类性质稳定、不易产生化学反应的粉状物质[3],其杀虫机理是:惰性粉与昆虫相摩擦时,惰性粉吸收昆虫体表的类酯层破坏表皮,使昆虫失去了对体内水分蒸发的控制能力,同时惰性粉强烈吸附昆虫体液,导致昆虫因脱水死亡。这种物质比较轻,易吸湿,由硅酸钠盐类提炼而成,本身具有杀虫作用,与传统的硅藻土储粮防护剂相比,具有速度快、用量小、成本低和受环境影响小等优点[4],符合粮食安全、绿色储粮的需要,是一种具有巨大研究开发价值和广阔应用前景的天然杀虫剂[5]。

惰性粉防虫技术对海南地区高抗性扁谷盗系害虫是否有防控效果,目前尚未见有关报道。因此,本文研究了实验室条件下惰性粉对海南地区不同品系的高抗性扁谷盗的致死效应,并比较了不同条件下惰性粉对扁谷盗的控制效果,为在海南仓储实仓实验提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

7个品系的扁谷盗试虫,从海南7个有代表性的市县地方储备库中采集后经培养获得,具体来源见表1。每个品系试虫均在实验室中培养数十代,饲养的饲料为60%燕麦粉+30%全麦粉+10%酵母[2],饲养环境条件为温度30 ℃,相对湿度为70%~75%。挑选10日龄的成虫作为试虫。

表1 试虫来源情况

1.2 药剂

食品级惰性粉,河南未来机电工程有限公司提供,以无结晶二氧化硅超微粒子组成的高纯度的白色蓬松粉末为主要原料生产的绿色储粮防护剂。

1.3 仪器设备

培养箱、培养瓶、培养皿、小毛笔、刷子、温度计等。

1.4 方法

1.4.1惰性粉用量对7种高抗性扁谷盗系害虫的致死作用的影响

采用拌粮方法,将99 g完整颗粒稻谷和1 g破碎稻谷加入500 mL棕色广口瓶中,按0 mg/kg、50 mg/kg、100 mg/kg、150 mg/kg、200 mg/kg、250 mg/kg规格,分别称取相应剂量的惰性粉加入稻谷中并搅拌均匀,分别接入7种成虫,每种成虫接入50头,瓶口加盖滤纸封口防止害虫逃逸,室温条件下进行培养,每隔24 h拿出并检查记录成虫的死亡数后,将稻谷及剩余存活成虫移回广口瓶,封好瓶口,继续培养。计算相应的成虫死亡率。

1.4.2环境温度对7种高抗性扁谷盗系害虫致死作用的影响

方法同1.4.1,称取最佳用量惰性粉加入稻谷中并搅拌均匀,接种成虫后,放入恒温培养箱,分别在25 ℃、30 ℃、35 ℃条件下进行培养,每隔24 h拿出并检查记录成虫的死亡数后,将稻谷及剩余存活成虫移回广口瓶,封好瓶口,继续培养。计算相应的成虫死亡率。

1.4.3环境湿度对7种高抗性扁谷盗系害虫致死作用的影响

方法同1.4.2,加入惰性粉,接种成虫后,放入恒温培养箱,控制温度在最佳培养温度,分别在60%、65%、70%、75%湿度条件下培养,每隔24 h拿出并检查记录成虫的死亡数后,将稻谷及剩余存活成虫移回广口瓶,封好瓶口,继续培养。计算相应的成虫死亡率。

1.4.4粮食水分含量对7种高抗性扁谷盗系害虫致死作用的影响

调节稻谷的水分分别为11%、12%、13%、14%、15%,方法同1.4.3,加入惰性粉,接种成虫后,放入恒温培养箱,在最佳的温度湿度条件下培养每隔24 h拿出并检查记录成虫的死亡数后,将稻谷及剩余存活成虫移回广口瓶,封好瓶口,继续培养。计算相应的成虫死亡率。

1.4.5杂质含量对7种高抗性扁谷盗系害虫致死作用的影响

调节稻谷水分含量至最佳,调节稻谷杂质0.5%、1.0%、1.5%、2.0%,方法同1.4.4,加入惰性粉、接种成虫后,放入恒温培养箱培养,每隔24 h拿出并检查记录成虫的死亡数后,将稻谷及剩余存活成虫移回广口瓶,封好瓶口,继续培养。计算相应的成虫死亡率。

1.5 数据处理

死亡率=死亡虫数/供试虫数×100%

数据采用EXCEL记录,由SPSS数据分析软件进行显著性分析(P=0.05)。

2 结果与讨论

2.1 惰性粉用量对7种高抗性扁谷盗系害虫致死的作用影响情况

由表2可知,实验所用的惰性粉对7种海南地区高抗性扁谷盗系害虫均具有明显的致死作用,且这种致死作用随着惰性粉用量的增加和处理时间的延长有显著的提高,且对比7组成虫在不同惰性粉浓度下死亡率,发现,惰性粉对海南地区7种高抗性的扁谷盗系害虫的防治效果相近。观察成虫在第3 d的死亡率变化发现,随着惰性粉浓度的升高,成虫的死亡率迅速上升并在150 mg/kg时基本达到100%致死率,结合散装粮的储粮成本及惰性粉添加量选择150 mg/kg为惰性粉实仓应用的最佳添加量。

表2 不同惰性粉用量对7种高抗性扁谷盗系害虫的致死作用影响情况

2.2 环境温度对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

由表3可知,在同一处理条件下,7种高抗性扁谷盗系害虫的死亡率由高到低为:35 ℃>30 ℃>25 ℃,说明同一处理时间下,惰性粉对7种高抗性扁谷盗系害虫的防治效果基本一致,随着温度的升高防虫效果而逐渐升高,在温度为35 ℃条件下的防治效果最佳。这可能是因为温度的升高增加了害虫活动的频率[6],致使其体臂黏附了更多的惰性粉,加速了害虫死亡。结合海南地区全年实仓散装粮平均储粮温度在30 ℃左右,选择30 ℃为最佳环境温度进行后续实验。

表3 不同环境温度对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

2.3 环境湿度对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫致死的影响情况

由表4可知,在同一处理条件下,7种高抗性扁谷盗系害虫的死亡率由高到低为:60%>65%>70%>75%,说明在同一处理条件下,随着环境湿度的增加会降低惰性粉的杀虫效果,在湿度为60%下防治效果最好。这可能是因为相对湿度的增加降低了体臂黏附的惰性粉对害虫体液吸附的能力,且高湿条件有效的减少了害虫自身水分的流失,维持了害虫自身的水分平衡,进而降低了害虫的死亡率。结合海南地区实仓散装粮全年平均储粮环境湿度在60%左右,选择60%为最佳环境湿度进行后续实验。

表4 不同环境湿度对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

2.4 粮食水分含量对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

由表5可知,在同一处理条件下,7种高抗性扁谷盗系害虫的死亡率由高到低为:11%>12%>13%>14%>15%,说明在同一处理条件下,随着粮食水分含量的增加会降低惰性粉的杀虫效果,在粮食水分含量为11%时防虫效果最好,因为害虫主要从粮食中获得水分,自身代谢再排出水分,形成体内水分平衡,粮食的水分含量高,就为害虫提供有效的水分供给,延长了害虫的死亡时间。观察成虫在第3 d的死亡率变化发现,随着粮食水分含量的升高,成虫的死亡率逐渐下降,在12%时基本达到100%致死率,结合实仓散装粮全年平均储粮水分含量在12%左右,选择12%为最佳粮食水分含量进行后续实验。

表5 不同粮食水分含量对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

2.5 杂质含量对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

由表6可知,在同一处理条件下,杂质含量对7种高抗性扁谷盗系害虫的致死效果没有明显影响,只在杂质含量为0.5%时,在48 h内致死效果较低。说明在一定条件下,杂质含量的增加或降低不会影响惰性粉的杀虫效果,而当杂质含量过低对储粮的温度和湿度影响降低,间接降低害虫的活跃度,减少了其体臂黏附的惰性粉,降低了害虫死亡率。

表6 不同杂质含量对惰性粉致死7种高抗性扁谷盗系害虫的影响情况

3 结论

本研究首次比较了惰性粉对7种海南地区高抗性扁谷盗系害虫的致死效果,并探讨了不同条件下惰性粉对海南地区扁谷盗系害虫的防治效果影响。结果表明:惰性粉对海南地区7种高抗性的扁谷盗系害虫的防治效果相近,对不同品系、抗性不同及选择性没有显著差别,均具有良好的杀虫效果;惰性粉的杀虫效果受惰性粉含量、环境温湿度的影响较大,为实仓提供指导意见,需注意温湿度的控制。

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