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相似文献
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1.
【目的】为解决当前苹果园二斑叶螨Tetranychus urticae抗药性高、防治效果差、用药量大的问题,评价当前登记药剂及果园正在使用的药剂对二斑叶螨的防治效果。【方法】采用室内生测的方法比较了10种登记药剂,9种果园正在使用的药剂对二斑叶螨的毒力效果。【结果】选用的登记药剂中,80%的药剂对二斑叶螨效果差,甚至失去控制作用,防治效果低于66.67%,仅双甲脒、阿维菌素48 h防效在92.68%以上;果园常用药剂螺螨酯、虫酰肼、噻虫啉对二斑叶螨均表现出很好的防治效果,48 h防效达到84.09%-100%。【结论】目前80%以上的登记单剂药剂对二斑叶螨失去了防控效果,这是果园二斑叶螨防效差的主要原因,常用药剂螺螨酯、虫酰肼、噻虫啉等对二斑叶螨防效好。建议增加高效药剂登记或更换防治药剂,保证对二斑叶螨的防效,降低果园用药量,提高果园用药系统的精准性。二斑叶螨防治不能仅依赖化学药剂,要充分发挥果园生态系统的自然控害功能,延缓抗药性发展。  相似文献   

2.
【目的】以螨治螨是害虫生物防治的一个重要部分,也是果园害虫生态控制的重要措施。通过在苹果园人为释放捕食螨的方法,定量分析加州新小绥螨Neoseiulus californicus(McGregor)和东方钝绥螨Amblyseiusorientalis(Ehara)对苹果园2种害螨(苹果全爪螨Panonychusulmi(Koch)和山楂叶螨TetranychusviennensisZacher)捕食效果,为开展果园害虫生态调控提供科学依据。【方法】于2019年5-10月份在胶东半岛烟台市牟平区果园中释放加州新小绥螨和东方钝绥螨,比较分析释放捕食螨区域与对照苹果树上苹果全爪螨和山楂叶螨种群数量的变化。【结果】2种捕食螨均能适应当地果园生态环境,释放后能够迅速发挥控害作用。其中,加州新小绥螨对叶螨的控制作用达到84.8%-100%,东方钝绥螨对叶螨的控制作用达到90%-100%,且东方钝绥螨的防治效果略优于加州新小绥螨。【结论】加州新小绥螨和东方钝绥螨2种捕食螨在胶东半岛对苹果叶螨防控效果比较理想,均可作为苹果园叶螨生物防治的天敌。  相似文献   

3.
<正> 伪钝绥螨Amblyseius fallacis(Garman)原产于美国东部和中西部以及加拿大北部地区,是控制果园中二斑叶螨Tetranychus urticae(Koch)和苹果全爪螨Panonychus ulmi(Koch)的一种重要的捕食性天敌。早在50年代初该螨就引起人们的注意,开始从生物学、饲养、繁殖技术等方面加以研究。70年代初,Croft等人研究发现了该螨对谷硫磷、对硫磷等有机磷农药有很强的抗性,对在美国果园中普遍使用的氨基甲酸酯类有中等程度的抗性,而对有机氯  相似文献   

4.
柑橘全爪螨Panonychus citri(McGregor)是柑橘上的重要有害生物,控制上目前仍以化学防治为主,捕食螨也在一些果园采用。安全性较高的农药正不断推广应用,一些生物源农药也已大面积使用。不过这些农药对柑橘全爪螨及其它柑橘害虫的田间控制效果如何,是否影响到商品捕食螨和果园自然天敌的种群维持与发展及其对柑橘害虫的持续控制,仍需较多而深入地检测和评估。2011年4—2012年1月,在广东省封开县,选择了3个不同害虫防治措施(以阿维菌素为主,巴氏新小绥螨Neoseiulus barkeri+矿物油乳剂为主,胡瓜新小绥螨N.cucumeris+苦参碱为主)的果园,调查比较了不同害虫防治措施对柑橘全爪螨的防治效果及对柑橘园中天敌类群的影响。试验结果显示,以巴氏新小绥螨+矿物油乳剂为主和以胡瓜新小绥螨+苦参碱为主的果园内自然天敌的丰富度高于以阿维菌素为主的果园,其群落结构也有所不同,它们对柑橘全爪螨和其它柑橘害虫的田间持续控制效果也比以阿维菌素为主的措施更好。  相似文献   

5.
我国常见的两种异绒螨   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 异绒螨属Allothrombium隶于绒螨科(Trombidiidae),能捕食蚜虫和二斑叶螨等害虫,因此加强对异绒螨的研究对害虫综合治理有一定意义。我们在农田和果园中采到了一些异绒螨,并对其中一种进行了实验室饲养和野外观察。现将最常见的两种:红异绒螨和小枕异绒螨(新记录)记述如下,供有关实际工作者参考。 一、红异绒螨Allothrombium lerouxi Moss(图1)  相似文献   

6.
【目的】筛选山楂叶螨Amphitetranychus viennensis Zacher对螺螨酯的抗药性,并明确其对7种杀螨剂的交互抗性。【方法】采用室内生物测定的方法,研究山楂叶螨对螺螨酯的抗性发展趋势及其交互抗性。【结果】用螺螨酯筛选山楂叶螨21代,抗性上升11.65倍;抗性品系对乙螨唑存在明显的交互抗性,抗性倍数为6.30;对噻螨酮存在负交互抗性,抗性倍数为0.69;对阿维菌素、炔螨特和三唑锡不存在交互抗性,抗性倍数分别为1.15、1.25、1.78;对哒螨灵和联苯肼酯有产生交互抗性的可能,抗性倍数分别为3.46和2.79。【结论】螺螨酯防治山楂叶螨存在抗性风险,抗螺螨酯的山楂叶螨品系会产生交互抗性,上述结果可为果园科学使用螺螨酯和合理轮换用药提供理论依据。  相似文献   

7.
西方盲走螨防治山楂叶螨的研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 在经常使用化学农药的果园里叶螨为害已成为突出的生产问题。我国北方苹果产区山楂叶螨Tetranychus vienensis Zacher的为害普遍严重,由于目前杀螨剂种类不多,数量不足,加  相似文献   

8.
叶螨是一类重要的农业有害生物,近年来,在我国各地危害呈上升趋势,严重制约了粮棉果蔬等产业的可持续健康发展。在公益性行业(农业)科研专项叶螨项目资助下,课题组明确了东北果园、华北果园和北方蔬菜田叶螨种群消长规律,开展了朱砂叶螨Tetranychus cinnabarinus(Boisduval)、二斑叶螨Tetranychus urticae Koch和柑橘全爪螨Panonychus citri(McGregor)的种群遗传结构研究,在共生菌对叶螨生殖影响方面取得了重要进展,在生物防治和药剂防治方面已取得可喜的成绩,组建了3个叶螨的综合防治技术体系,示范面积共达3万多亩。  相似文献   

9.
【目的】为了明确香橼柠檬园中,捕食螨及叶螨发生动态,明确天敌捕食螨对叶螨的自然控制作用。【方法】定期定点,在果园中采用振落法统计捕食螨和叶螨数量;田间采集叶片室内统计柑橘瘿螨数量;盘拍后采集捕食螨标本,室内玻片鉴定捕食螨种类。【结果】在不使用化学杀螨剂的香橼柠檬园中,植绥螨科种类是香橼柠檬树上天敌捕食螨中的优势种类;植绥螨科中的优势种类是纽氏肩绥螨Scapulaseius newsami;纽氏肩绥螨种群在田间可以保持稳定的增长;镰螯螨科种群受环境影响较大,种群数量变化趋势和柑橘瘿螨Phyllocoptes oleiverus相似。【结论】在不使用化学杀螨剂的香橼柠檬园中,捕食螨种类丰富,自然天敌可以有效的发挥对柑橘全爪螨Panonchus citri的控制作用。  相似文献   

10.
1990年春发生于福建南平市郊桔全爪螨群体的虫霉流行病,其病原鉴定为弗州新接合霉。经毒力、宿存力以及传播途径等初步考察结果表明:该菌具有较高的流行能力。流行病的消长显示:果园的郁闭度和降雨量是影响疾病流行的主要生态因子;高郁闭度果园中弗州新接合霉对桔全爪螨种群密度具显著的调节作用。  相似文献   

11.
山楂叶螨和苹果全爪螨抗药性的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
经1984~1988年测定,在河北省昌黎及附近地区的果园内,山楂叶螨对三氯杀螨醇、杀虫脒、水胺硫磷、E605和乐果分别产生了5~99倍的抗药性;苹果全爪螨对三氯杀螨醇、杀虫脒和水胺硫磷分别产生了2~4倍的抗药性。但两种叶螨对尚未用过的拟除虫菊酯类杀虫杀螨剂功夫菊酯(Karate)未产生明显的抗性。  相似文献   

12.
【目的】植绥螨是柑桔园的重要天敌。桔园杂草假臭草常被误认为藿香蓟而被保留或种植,但其在维持植绥螨上的生态功能是否与藿香蓟相似,尚无报道。了解植绥螨在桔树和藿香蓟、假臭草上的时空分布,可为筛选果园杂草及其它合理保护和增殖桔园植绥螨措施提供参考。【方法】本文采用常规摘叶法调查植绥螨和柑桔全爪螨Panonychuscitri(McGregor)在桔树上的时空分布,以及采用整株取样法调查附近藿香蓟和假臭草上的植绥螨种群。【结果】发现植绥螨在桔树树冠外层的种群密度在夜晚23:30较高,而柑桔全爪螨正好相反,在白天15:30密度更高。在白天藿香蓟上的植绥螨显著多于假臭草上的,在夜晚两种草上的植绥螨无显著差异。植绥螨在白天多栖息于藿香蓟上,晚上则从藿香蓟转出至外面。【结论】藿香蓟对广谱性捕食螨天敌冲绳钝绥螨Amblyseius okinawanus增殖作用明显,建议果园留种藿香蓟;选择在桔树树冠外层植绥螨分布较少而全爪螨分布较多的白天时间段喷施安全性较高的农药,可以较好地达到控制全爪螨又保护捕食螨的效果。  相似文献   

13.
<正> 深点食螨瓢虫Stethorus punctillum Weise是果树叶螨的有效天敌,每头日食叶螨成虫20头左右。为保护它安全过冬,我们在1979、1981年春对苹果、梨园进行了越冬部位调查,现将结果叙后,供参考。 选择管理粗放的果园,树龄为20年生,检查树体上和土壤中的越冬瓢虫数量。土壤调查以树干为中心,分东、西、南、北四个方位,以30  相似文献   

14.
在对巴基斯坦杧果种植区苏加堡的杧果树螨类区系研究中,发现短须螨属(蜱螨亚纲:细须螨科)1新种:礼短须螨。文中记录并描述了该新种。新种的背饰特点是:前背中侧近分颈沟处具网状纹、外侧具纵向条纹;具6对末体背侧毛。雄螨 未采到。正模♀,1994年1月1日采自巴基斯坦,苏加堡杧果园的落叶中;副模1,1994年11月3日采自马尔坦南3km处的杧果树叶,曼苏采。模式标本保存于农业大学农业昆虫系螨类研究室,费沙拉堡,巴基斯坦。新种的背饰独特,略与短须螨属中具7对末体背侧毛的种相像,但具6对末体背侧毛的种皆无此种背饰。  相似文献   

15.
利用捕食螨防治柑橘全爪螨Panonychus citri已有大面积应用,但捕食螨田间防治效果常受到果园使用化学农药的影响,相应配套技术是捕食螨应用的瓶颈问题。2010年6~10月,在广东省四会市罗源镇柑橘园,分别采用五种处理方式(常规化学农药;化学农药加巴氏新小绥螨Neoseiulus barkeri;单独使用矿物油乳剂;单独使用巴氏新小绥螨;矿物油乳剂加巴氏新小绥螨)防治柑橘全爪螨,设不采取任何防治措施的样地为对照。试验结果显示,各处理的种群干扰控制指数分别是3.7195、1.4942、0.2439、0.2053、0.0488,校正虫口减退率分别是-271.95%、-49.42%、75.61%、79.47%、95.12%。化学农药防治对柑橘全爪螨的控制作用不理想,影响了巴氏新小绥螨的持续控制作用;巴氏新小绥螨能较好地发挥对柑橘全爪螨的控制作用,矿物油乳剂表现出较好的长期控制效果,矿物油乳剂配合巴氏新小绥螨对柑橘全爪螨有较好的协同控制作用。  相似文献   

16.
山楂叶螨对三氯杀螨醇抗性研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用FAO规定的测定叶螨抗药性的玻片浸渍法,测定了我国北方苹果园的主要害螨——山楂叶螨对三氯杀螨醇的抗性。连续5年使用三氯杀螨醇的试验结果表明,山楂叶螨种群对这种杀螨剂的抗性指数是7.5。抗性种群的异质性明显大于敏感种群。表明抗性种群有形成高抗种群的趋势,像这种类型的果园,应减少三氯杀螨醇的用量,以延缓抗性的发展。  相似文献   

17.
叶螨个体小、分布广、繁殖力高、扩散速度快,易对化学杀虫剂产生抗性,在农业生产中为害严重且防治困难,是世界性的重要害虫。在果园等农业生态系统中,深点食螨瓢虫Stethorus punctillum Weise是食螨瓢虫和叶螨天敌中的优势种,对叶螨种群的生物防治起着极其重要的作用。本文综述了深点食螨瓢虫的研究进展,主要包括形态特征、地理分布、发生规律、生态学、行为学、人工饲养等方面的研究,阐明了深点食螨瓢虫作为叶螨天敌的重要作用,以期为充分利用该瓢虫生物防治叶螨提供科学参考。  相似文献   

18.
释放巴氏钝绥螨对沙田柚上橘全爪螨的防治效果   总被引:3,自引:1,他引:2  
2007~2008年开展释放巴氏钝绥螨Amblyseius barkeri(Hughes)防治沙田柚上橘全爪螨Panonychus citri McGregor试验示范。结果表明:巴氏钝绥螨能在江西省吉安市沙田柚果园大量繁殖,每株成年沙田柚树上释放3~4盒巴氏钝绥螨,每盒含巴氏钝绥螨600头以上,可有效控制橘全爪螨的危害,减少施药次数和农药用量,节约防治成本,改善橘园生态环境和果品品质。  相似文献   

19.
胡瓜钝绥螨对苹果全爪螨的生物防治效果   总被引:3,自引:0,他引:3  
以生命表参数及天敌在室内和田间的应用效果来评价胡瓜钝绥螨对苹果全爪螨的控制效果.结果表明:胡瓜钝绥螨取食苹果全爪螨,能够完成发育历期并产卵,在(25±1)℃条件下一个世代仅需9.54d;其雌螨产卵期(24.85d)和寿命(38.52d)都比猎物的产卵期(15.93d)和寿命(34.79d)长,雌螨的平均产卵量仅为苹果全爪螨的56.1%;苹果全爪螨净增殖率(R0)和内禀增长率(rm)分别比胡瓜钝绥螨高103.9%和13.2%.室内释放情况下,无论益害比是1:30还是1:150,释放20d后防治效果均可达95%以上;在苹果示范园释放胡瓜钝绥螨,60d后防治效果达91.73%,比化防园高23.77%.表明胡瓜钝绥螨具有优良天敌的重要特征,在每叶苹果全爪螨低于2头时,果园释放胡瓜钝绥螨能有效控制苹果全爪螨的种群增长.  相似文献   

20.
谌有光 《昆虫知识》2011,48(2):431-434
60年来我国落叶果树叶螨的种群演变反映了果树害虫防治体系的变迁,从而窥见我国果树病虫害防治技术的进步。果树叶螨种群的变化与果园病虫害防治方法及药剂种类的变化有明显的相关性,建议果园管理者一定要合理使用化学农药,积极使用生物农药、植物源农药及矿物源农药,促进果树生产健康、可持续地发展。  相似文献   

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