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        百合地下害蟲主要種類調查及生物(源)農藥篩選

        2022-08-08 03:56:10孟秀鵬梁巧蘭魏列新姜玉玲梁旭東
        植物保護 2022年4期

        孟秀鵬, 梁巧蘭*, 魏列新, 藺 珂, 岳 陽, 姜玉玲, 梁旭東

        (1. 甘肅農業(yè)大學植物保護學院, 甘肅省農作物病蟲害生物防治工程實驗室, 蘭州 730070;2. 甘肅省蘭州市七里河區(qū)農業(yè)技術推廣站, 蘭州 730050)

        蘭州百合LiliumdavidiiDuch為百合科百合屬多年生球根草本植物,是我國食用百合主要栽培品種之一,其口感甘甜、營養(yǎng)豐富,可藥食兩用。蘭州百合為甘肅省的特色產業(yè),截至2017年底,甘肅省百合種植面積約1.3萬 hm2,產量達7.64萬t,產值13.19億元[1],其中,臨洮縣百合種植面積約2 800 hm2,產量約11 250~15 000 kg/hm2[2],2020年臨洮縣百合種植面積增加為3 733.33 hm2,年采挖面積約866.67 hm2,商品量達1 100萬kg,總產值約1.53億元,銷往廣東、福建、上海等地[2-3]。

        近年來,地下害蟲為害百合越來越嚴重,已成為造成百合減產的主要因素之一。地下害蟲不僅直接取食百合根系及鱗莖,還導致被取食的缺口處病原物侵入增加,嚴重影響百合產量和品質,使經濟收益降低。據報道,在蘭州市七里河區(qū)百合田間地下害蟲主要有小云斑鰓金龜PolyphyllagracilicornisBlanchard、金針蟲、螻蛄和小地老虎Agrotisipsilon(Rottemberg),其中小云斑鰓金龜對百合為害率為12.5%~67%,蟲口密度為5.2~91頭/m2,平均蟲口密度為17.8頭/m2,因地下害蟲為害造成百合產量損失15%左右,嚴重時,可高達20%以上[4];臨洮縣為害百合的地下害蟲有地老虎、螻蛄、蠐螬、金針蟲等,主要通過啃食幼苗(莖)地下根系,使植株倒伏、死亡,造成根腐死苗[5]。

        目前地下害蟲的主要防治措施為化學藥劑防治,如選用30%辛硫磷CS、18%噻蟲胺FS、3%辛硫磷GR、60%吡蟲啉FS、5%二嗪磷GR等[6-7]化學殺蟲劑進行防治;但化學藥劑的大量、重復使用,不僅污染環(huán)境而且降低百合的品質,嚴重影響綠色、有機、無污染百合的生產,選用生物農藥替代化學藥劑進行防治,是減輕污染的有效途徑。而對于為害定西市臨洮縣百合的地下害蟲發(fā)生情況、種類、為害特點及生物防治藥劑篩選等研究尚未見系統(tǒng)報道。為此,本研究通過對臨洮縣百合田間地下害蟲發(fā)生為害情況進行了調查,并針對主要地下害蟲進行了生物(源)農藥室內篩選,研究結果對指導蘭州百合地下害蟲有效防治、促進蘭州百合綠色生產、提高產量和品質具有重要意義。

        1 材料與方法

        1.1 供試殺蟲劑

        植物源藥劑:1%苦皮藤素乳油(EC),新鄉(xiāng)市東風化工有限公司;2%苦參堿水劑(AS),河北瑞寶德生物化學有限公司;1.5%除蟲菊素水乳劑(EW),內蒙古清源保生物科技有限公司;1%印楝素水分散粒劑(WG),成都綠金生物科技有限責任公司。

        微生物源藥劑:1.8%阿維菌素乳油(EC),8 000 IU/μL 蘇云金桿菌懸浮劑(SC),山東魯抗生物農藥有限責任公司;200億孢子/g球孢白僵菌粉劑(DP),200億孢子/g綠僵菌粉劑(DP),200億孢子/g卵孢白僵菌粉劑(DP),鹽城市神微微生物菌種科技有限公司。

        化學藥劑:25%二嗪磷乳油(EC),山東惠民中聯(lián)生物科技有限公司;40%辛硫磷乳油(EC),山東埃森化學有限公司。

        1.2 供試土壤

        取自甘肅省定西市臨洮縣百合地,40目網過篩,121℃濕熱滅菌30 min,150℃干熱滅菌1 h,冷卻后備用。

        1.3 主要設備及用具

        高溫滅菌鍋(LDZF-75L-II,上海申安醫(yī)療器械廠);電子天平(Q/SGYM1009,奧豪斯儀器(上海)有限公司);智能人工氣候箱,(QRDN-1500T-4LED,杭州琦勝電子科技有限公司);奧林巴斯體視顯微鏡(SZX16-EP50,甘肅嘉瑞貿易有限責任公司);養(yǎng)蟲瓶(直徑12 cm,高8.5 cm)等。

        1.4 百合地下害蟲發(fā)生種類及為害情況調查

        調查地點:于2020年9月-10月百合采挖期,對甘肅省定西市臨洮縣6年生的百合種植田中地下害蟲發(fā)生情況進行調查。臨洮縣位于甘肅中部干旱地區(qū),屬于溫帶大陸性氣候,海拔在1 620~3 670 m[8],年日照總時數2 665.5 h,年平均氣溫7℃,年平均降水量300~700 mm,無霜期80~190 d[9]。

        調查方法及內容:在百合田間采取隨機取樣與詢問調查相結合的方式,每次調查將百合地塊隨機分為若干個大小相等,3 m×5 m的小區(qū),隨機抽取其中30個小區(qū),每個小區(qū)進行五點式取樣,共150個樣點,每個樣點樣方大小為40 cm×80 cm×30 cm,對百合田間地下害蟲發(fā)生及為害情況進行調查,包括地下害蟲的發(fā)生種類、數量、植株被害程度及特點等;并將采集的百合被害種球、地下害蟲和田間土壤等帶回實驗室,部分害蟲飼養(yǎng)于實驗室人工氣候箱中用于后續(xù)藥劑篩選試驗,飼養(yǎng)條件為黑暗,溫度(25±1)℃,RH(70±10)%,土壤濕度16.67%;部分用于鑒定,通過觀察昆蟲形態(tài)特征,結合查閱書籍、文獻等資料進行分類與鑒定[10-14],并按下式計算蟲口密度及被害株率。

        1.5 生物農藥篩選

        1.5.1幾種生物(源)農藥對主要害蟲殺蟲活性

        采用拌土法,測定幾種生物(源)農藥對為害百合的主要地下害蟲的殺蟲活性,土壤中藥劑濃度用mg/g或孢子數/g表示[15]。將2%苦參堿AS、1%印楝素WG、1%苦皮藤素EC、1.5%除蟲菊素EW、1.8%阿維菌素EC、8 000 IU/μL蘇云金桿菌SC、200億孢子/g球孢白僵菌DP、200億孢子/g綠僵菌DP、200億孢子/g卵孢白僵菌DP和40%辛硫磷EC、25%二嗪磷EC等11種供試藥劑分別按照推薦使用濃度的7倍配制母液,配制好的母液取200 mL,加入到上述滅菌處理的 1 200 g干土中混勻,使土壤中各藥劑的濃度為各自的推薦濃度,即:1.0 mg/g、2.0 mg/g、2.0 mg/g、5.0 mg/g、2.2 mg/g、9.0 mg/g、40.0×107孢子/g、40.0×107孢子/g、40.0×107孢子/g和2.5 mg/g、9.0 mg/g,使土壤濕度為16.67%[16],將每個藥劑處理的毒土分成6等份,裝入經過75%乙醇消毒的6個養(yǎng)蟲瓶中(直徑12 cm,高8.5 cm),以1 200 g滅菌土壤中加入200 mL滅菌水為空白對照,以40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC處理的土壤為化學藥劑對照;然后將每個藥劑處理的養(yǎng)蟲瓶分成2組,作為1個處理的3個重復;然后挑取大小一致、健康、活動性強的兩種主要害蟲幼蟲(3齡)若干頭,每個養(yǎng)蟲瓶中接入15頭,放入適量百合鱗片、根作為食料,土壤保持濕潤,蓋好蓋子,做好標記,置于溫度(25±1)℃,RH(70±10)%,土壤濕度16.67%,黑暗條件的養(yǎng)蟲室中。分別于處理后24 h開始每天定時觀察、記錄各處理試蟲的死亡情況,用毛筆輕觸蟲體,不動或不能正常爬行者視為死亡[17],連續(xù)觀察14 d,按下式計算試蟲的死亡率和校正死亡率。

        校正死亡率=(處理組死亡率-對照組死亡率)/(1-對照組死亡率)×100%。

        1.5.2幾種殺蟲劑對百合主要地下害蟲的致死中濃度及致死中時測定

        參照室內殺蟲劑毒力測定方法,根據殺蟲活性及預試驗結果,將校正死亡率在50%以上的藥劑設置5個系列濃度,以體型較大的試蟲為供試對象時,各藥劑濃度分別為1.8%阿維菌素EC:0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 mg/g,1%苦皮藤素EC:0.20、0.40、0.80、1.60、3.20 mg/g,200億孢子/g球孢白僵菌DP:2.50×107、5.00×107、10.00×107、20.00×107、40.00×107孢子/g,200億孢子/g綠僵菌DP和200億孢子/g卵孢白僵菌DP:5.00×107、10.00×107、20.00×107、40.00×107、80.00×107孢子/g,40%辛硫磷EC:0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 mg/g,25%二嗪磷EC:0.075、0.15、0.30、0.60、1.20 mg/g。以體型較小的試蟲為供試對象時,各藥劑濃度分別為1.8%阿維菌素EC:0.02、0.04、0.08、0.16、0.32 mg/g,1%苦皮藤素EC:0.05、0.10、0.20、0.40、0.80 mg/g,200億孢子/g球孢白僵菌DP:0.188×107、0.375×107、0.75×107、1.50×107、3.00×107孢子/g,200億孢子/g綠僵菌DP和200億孢子/g卵孢白僵菌DP:0.75×107、1.50×107、3.00×107、6.00×107、12.00×107孢子/g,40%辛硫磷EC:0.02、0.04、0.08、0.16、0.32 mg/g,25%二嗪磷EC:0.02、0.04、0.08、0.16、0.32 mg/g。

        用滅菌水按上述各藥劑最大濃度的7倍配制母液,然后采用對半稀釋法,用滅菌水對藥液進行稀釋,配成5個系列濃度,以滅菌水為對照;按照與1.5.1相同方法制備各藥劑各個濃度的藥土,使各藥劑在土壤中最終濃度為上述設置的濃度,使土壤濕度為16.67%,將每個藥劑濃度處理的毒土分成3等份,裝入經過75%乙醇消毒的3個養(yǎng)蟲瓶中,作為3個重復,以滅菌水處理的滅菌土壤為空白對照,以40%辛硫磷EC、25%二嗪磷EC處理的土壤為化學藥劑對照,按1.5.1中方法接入試蟲、加入飼料,蓋好蓋子,做好標記,放入適宜條件的人工氣候箱中飼養(yǎng),分別于處理后24 h開始每天定時觀察、記錄各處理試蟲的死亡情況,連續(xù)觀察18 d,計算不同藥劑不同濃度處理試蟲在不同時間的死亡率和校正死亡率,以處理后各藥劑不同濃度不同時間時死亡率達到20%~90%范圍內的校正死亡率計算各藥劑的毒力回歸方程和LC50等。

        在預試驗基礎上以各藥劑推薦濃度測定對小云斑鰓金龜幼蟲的致死中時,對棕色鰓金龜致死中時測定中1.8%阿維菌素EC、1%苦皮藤素EC、40%辛硫磷EC、25%二嗪磷EC、200億孢子/g球孢白僵菌DP、200億孢子/g綠僵菌DP和200億孢子/g卵孢白僵菌DP 的濃度分別為2.2 mg/g、2.0 mg/g、2.5 mg/g、9.0 mg/g、2.0×107孢子/g、2.0×107孢子/g和2.0×107孢子/g;根據每天試蟲死亡規(guī)律,確定致死中時計算的時間區(qū)段,分別統(tǒng)計整理每個時間區(qū)段內的累積死亡率,并計算校正死亡率和致死中時LT50[18]。

        1.5.3數據分析

        采用Excel 2010進行數據統(tǒng)計,利用SPSS 20.0軟件采用Duncan氏新復極差法對地下害蟲發(fā)生量占比及蟲口密度等進行差異顯著性檢驗[19-21];將校正死亡率轉換為幾率值,濃度和時間分別轉換為對數(lg和ln);采用幾率值-濃度對數、幾率值-時間對數分析法(Dokersk),模擬出回歸方程,求出LC50、LT50及其95%的置信區(qū)間等[22-23]。

        2 結果與分析

        2.1 為害百合的地下害蟲種類及發(fā)生情況調查

        在9月-10月百合采挖期,通過調查發(fā)現,為害甘肅省定西市臨洮縣百合的地下害蟲主要有5種:小云斑鰓金龜PolyphyllagracilicornisBlanchard、棕色鰓金龜HolotrichiatitanisReitter(圖1, 圖2a~d)、小地老虎Agrotisipsilon(Rottemberg)、溝金針蟲PleonomuscanaliculatusFaldermann和韭菜遲眼蕈蚊BradysiaodoriphagaYangetZhang(表1)。

        9月份調查發(fā)現小云斑鰓金龜幼蟲的平均種群密度為10.48頭/m2,發(fā)生量占地下害蟲總數的66.16%,棕色鰓金龜幼蟲的平均種群密度為4.08頭/m2,發(fā)生量占地下害蟲總數的25.81%;小地老虎和溝金針蟲平均種群密度和發(fā)生量占比分別為0.73頭/m2、4.61%和0.54頭/m2、3.42%;10月份調查發(fā)現地下害蟲以棕色鰓金龜幼蟲為主,平均種群密度為7.79頭/m2,發(fā)生量占96.86%,小地老虎和韭菜遲眼蕈蚊平均種群密度和發(fā)生量占比分別為0.17頭/m2、2.12%和0.08頭/m2、1.02%。百合植株和鱗莖被害率分別為49.44%和28.28%。方差分析表明,為害百合的兩種蠐螬與其他幾種地下害蟲蟲口密度及發(fā)生量占比之間差異顯著(α=0.05)(表2)。

        表2 臨洮縣百合地下害蟲發(fā)生情況1)Table 2 Occurrence of underground pests on lily in Lintao county

        2.1.2蠐螬為害特點

        通過調查和鑒定發(fā)現,為害臨洮縣百合的地下害蟲以小云斑鰓金龜和棕色鰓金龜為主。這兩種蠐螬主要為害百合根系和鱗莖,取食肉質根,斷口整齊、導致根系生長零亂和稀疏,為害嚴重時,根系被全部取食,只剩下鱗莖(圖2e~f);被害鱗莖呈現不規(guī)則褐色缺口或凹陷,有蟲糞(圖2g),而未被為害的百合肉質根系粗、纖維根數量多且纖細、鱗莖完整(圖2h)。

        圖2 為害百合的蠐螬種類及其為害癥狀Fig.2 Grubs species and their damage symptoms to lily

        2.2 生物(源)農藥篩選

        2.2.19種生物(源)農藥對兩種蠐螬的殺蟲活性

        9種生物(源)農藥對兩種蠐螬3齡幼蟲的殺蟲活性結果表明,藥后7 d各藥劑在推薦濃度下的殺蟲活性存在差異,其中生物源農藥1.8%阿維菌素EC處理的小云斑鰓金龜幼蟲校正死亡率最高,為95.56%,介于化學藥劑40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC處理的蠐螬校正死亡率84.44%和100%之間;其次是200億孢子/g球孢白僵菌 DP,校正死亡率為82.22%,其余藥劑處理的均在57.78%以下;1.8%阿維菌素EC、200億孢子/g球孢白僵菌DP和化學藥劑25%二嗪磷EC、40%辛硫磷EC處理的棕色鰓金龜幼蟲校正死亡率均為100%,1%苦皮藤素EC、200億孢子/g 綠僵菌DP和200億孢子/g卵孢白僵菌DP處理的棕色鰓金龜幼蟲的校正死亡率均在75.56%以上,其余藥劑處理的棕色鰓金龜幼蟲的校正死亡率均低于33.33%(表3)。

        表3 11種殺蟲劑對兩種蠐螬的殺蟲活性(7 d校正死亡率)1)Table 3 Insecticidal activity of 11 insecticides against two grubs (corrected mortality after 7 d)

        2.2.27種殺蟲劑對兩種蠐螬的致死中濃度LC50

        通過拌土法測定了校正死亡率在50%以上的5種生物(源)殺蟲劑和2種化學殺蟲劑對蠐螬3齡幼蟲的致死中濃度,結果表明生物源農藥1.8%阿維菌素EC對小云斑鰓金龜幼蟲和棕色鰓金龜幼蟲的活性均最高,LC50分別為0.161 mg/g和0.060 mg/g,1%苦皮藤素EC殺蟲活性次之,LC50分別為0.408 mg/g和0.147 mg/g,但這兩種生物源農藥的殺蟲活性均低于化學藥劑40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC,兩種化學藥劑的LC50分別為0.125、0.147 mg/g和0.035、0.049 mg/g;200億孢子/g球孢白僵菌DP和200億孢子/g綠僵菌DP對小云斑鰓金龜幼蟲的殺蟲活性均高于200億孢子/g卵孢白僵菌DP的殺蟲活性,其LC50分別為5.558×107、8.483×107孢子/g和12.052×107孢子/g;200億孢子/g球孢白僵菌DP對棕色鰓金龜幼蟲殺蟲活性最高,LC50為0.362×107孢子/g,200億孢子/g卵孢白僵菌DP的活性最低,LC50為2.269×107孢子/g,200億孢子/g綠僵菌DP的活性介于二者之間;這7種藥劑對小云斑鰓金龜幼蟲的活性均低于對棕色鰓金龜幼蟲的活性(表4,表5)。

        卡方檢驗表明,當df=3時,所測定的幾種藥劑的χ2均小于7.81(α=0.05),表明差異不顯著,毒力回歸方程均符合實際(表4,表5)。

        ?愛新覺羅·弘歷:《游焦山作歌疊舊作韻》,高晉:《南巡盛典》卷二三,光緒壬午年秋七月,上海點石齋縮印本,第19頁。

        表4 7種殺蟲劑對小云斑鰓金龜3齡幼蟲的活性測定1)Table 4 Activity of seven insecticides to the 3rd instar larvae of Polyphylla gracilicornis

        表5 7種殺蟲劑對棕色鰓金龜3齡幼蟲的活性測定Table 5 Activity of seven insecticides to the 3rd instar larvae of Holotrichia titanis

        續(xù)表5 Table 5(Continued)

        2.2.37種殺蟲劑對兩種蠐螬的致死中時LT50

        5種生物(源)殺蟲劑和2種化學殺蟲劑對2種蠐螬3齡幼蟲的致死中時測定結果表明,5種生物(源)農藥中, 1.8%阿維菌素EC處理濃度為2.2 mg/g時對小云斑鰓金龜幼蟲和棕色鰓金龜幼蟲的致死中時均最短,LT50分別為2.237 d和1.393 d; 200億孢子/g卵孢白僵菌DP孢子濃度為40.0×107孢子/g和2.0×107孢子/g時,分別對這2種試蟲的致死中時最長,LT50為10.414 d和7.412 d;其余生物藥劑對這2種試蟲的致死中時介于二者之間,且均長于兩種化學藥劑對這兩種試蟲的致死中時;40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC處理濃度為分別為2.5 mg/g和9.0 mg/g時對兩種蠐螬的致死中時分別為1.966、1.625 d和1.371、1.171d(表6,表7)。卡方檢驗表明,當df=3時,所測定的幾種藥劑的χ2均小于7.81(a=0.05),表明差異不顯著,校正死亡率幾率值和時間對數之間回歸方程均符合實際(表6、表7)。

        表6 7種殺蟲劑對小云斑鰓金龜3齡幼蟲的LT50Table 6 LT50 values of seven kinds of insecticides to the 3rd instar larvae of Polyphylla gracilicornis

        續(xù)表6 Table 6(Continued)

        表7 7種殺蟲劑對棕色鰓金龜3齡幼蟲的LT50Table 7 LT50 values of 7 kinds of insecticides to 3rd instar larvae of Holotrichia titanis

        續(xù)表7 Table 7(Continued)

        3 結論與討論

        2020年9月-10月對甘肅省定西市臨洮縣百合田間地下害蟲發(fā)生情況調查發(fā)現,為害百合的地下害蟲有蠐螬、金針蟲、地老虎、遲眼蕈蚊等4類,分屬于3目4科5種,其中小云斑鰓金龜、棕色鰓金龜為主要發(fā)生及為害種類,其次是小地老虎、溝金針蟲和韭菜遲眼蕈蚊。不同時間兩種金龜子幼蟲發(fā)生數量及為害存在差異,9月份以小云斑鰓金龜幼蟲發(fā)生為害為主,發(fā)生量占地下害蟲總數的66.16%,平均種群密度為10.48頭/m2,其次是棕色鰓金龜幼蟲,發(fā)生量占地下害蟲總數的25.81%,平均種群密度為4.08頭/m2;10月份,則以棕色鰓金龜幼蟲發(fā)生為主,發(fā)生量占地下害蟲總數的96.86%,平均種群密度為7.79頭/m2,蟲口密度比9月份增加3.71頭/m2;主要通過取食百合的根系和鱗莖造成危害,使百合根系數量稀少,鱗莖呈現不規(guī)則褐色缺口或凹陷,影響營養(yǎng)及水分運輸,影響植株生長,導致產量降低。

        藥劑篩選發(fā)現,微生物源農藥1.8%阿維菌素EC和200億孢子/g球孢白僵菌DP對兩種蠐螬均具有較高的殺蟲活性和速效性,藥后7 d,校正死亡率在82.22%以上,對小云斑鰓金龜幼蟲和棕色鰓金龜幼蟲的LC50分別為0.161、0.060 mg/g 和5.558×107、0.362×107孢子/g,LT50分別為2.237 d(2.2 mg/g)、1.393 d(2.2 mg/g)和6.645 d(40.0×107孢子/g)、4.940 d(2.0×107孢子/g);200億孢子/g綠僵菌DP殺蟲活性和速效性次之,植物源農藥1%苦皮藤素EC對兩種蠐螬的LT50值介于1.8%阿維菌素EC和200億孢子/g球孢白僵菌DP的LT50值之間,但5種生物(源)農藥對兩種蠐螬殺蟲活性均低于40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC,致死中時均長于40%辛硫磷EC和25%二嗪磷EC處理,供試的5種生物(源)農藥和2種化學藥劑對小云斑鰓金龜幼蟲的殺蟲活性均低于對棕色鰓金龜幼蟲的殺蟲活性,致死中時則長于對棕色鰓金龜幼蟲的致死中時。

        據報道小云斑鰓金龜與棕色鰓金龜在甘肅省多個地區(qū)均有發(fā)生,而小云斑鰓金龜相較于棕色鰓金龜分布及發(fā)生為害更廣,為甘肅省東部優(yōu)勢種之一[24],也是蘭州百合地下害蟲的優(yōu)勢種[4]。本研究調查也發(fā)現小云斑鰓金龜幼蟲9月上旬以前主要分布在百合種球及根系生長的土層(10~25 cm),發(fā)生數量較大,為害嚴重,為百合田間優(yōu)勢種,10月上旬下潛至土層40~70 cm越冬[25],故10月調查時在35 cm以內的土層中未見到該種群,而棕色鰓金龜幼蟲則在10月中下旬主要分布在土壤30 cm左右的深度,為害百合鱗莖及根系,這與曹洪建等[12]報道的山東省膠東地區(qū)為害果樹的棕色鰓金龜幼蟲在10月中下旬下潛至30 cm以下的土層越冬的研究存在差異,可能與各地的氣候、環(huán)境因素有關。

        據報道,生物(源)農藥阿維菌素、綠僵菌、白僵菌和化學農藥辛硫磷、二嗪磷用于田間蠐螬的防治具有較好的防治效果;3%辛硫磷顆粒劑和0.5%阿維菌素顆粒劑施用不同劑量,通過土壤處理對黃瓜種植田中蠐螬7 d后防效分別為54.77%~69.31%和53.55%~55.24%[26];10%二嗪磷GR、40%辛硫磷EC和150億孢子/g球孢白僵菌WP對花生田蠐螬的防效分別為72.34%、63.83%和65.96%[27];金龜子綠僵菌MG 375 kg/hm2拌土處理花生田30 d后,對蠐螬的平均校正防效在75.58%以上[28];金龜子綠僵菌乳粉劑在土壤中濃度分別為3×107、5×107、1×108孢子/g時,對3齡蠐螬的LT50分別為10.18、8.42 d和6.79 d[29];40%辛硫磷乳油、50%二嗪磷乳油通過灌注處理發(fā)現對暗黑鰓金龜2齡幼蟲的LC50分別為17.38 mg/L和15.43 mg/L[30]。而有關利用生物(源)農藥防治百合田間蠐螬的研究鮮見報道,本研究采用藥劑拌土法研究了5種生物(源)藥劑1.8%阿維菌素EC、1%苦皮藤素EC、200億孢子/g球孢白僵菌DP、200億孢子/g綠僵菌DP、200億孢子/g卵孢白僵菌DP和2種化學藥劑40%辛硫磷EC、25%二嗪磷EC對為害百合的兩種蠐螬殺蟲活性和致死中時,發(fā)現各藥劑對棕色鰓金龜的LC50小于對小云斑鰓金龜的,5種生物(源)農藥中1.8%阿維菌素EC的殺蟲活性略低于化學藥劑25%二嗪磷EC、40%辛硫磷EC,致死中時較短,表現出較好的速效性;1%苦皮藤素EC對兩種蠐螬的LC50值和LT50值為1.8%阿維菌素EC 2.45~2.53倍和2.14~2.66倍;本研究發(fā)現200億孢子/g球孢白僵菌DP、200億孢子/g綠僵菌DP和200億孢子/g卵孢白僵菌DP對兩種蠐螬的致死率均高于張麗坤等[31]報道的對東北大黑鰓金龜HolotrichiaoblitaFaldermann的致死率,這3種微生物農藥中,200億孢子/g球孢白僵菌DP對兩種蠐螬的LC50最小、LT50最短,200億孢子/g卵孢白僵菌DP的LC50最大、LT50最長,200億孢子/g綠僵菌DP的LC50和LT50值介于二者之間。

        綜上所述,在臨洮縣百合田間,小云斑鰓金龜與棕色鰓金龜為主要的發(fā)生及為害種類,并且存在生態(tài)位重疊,在不同月份及土層深度對百合進行為害,通過直接取食百合的根系及鱗莖影響生長和產量,還會導致病原物通過被取食的鱗莖缺口入侵的概率增加,并且影響百合產量和品質,導致經濟收益降低。小云斑鰓金龜與棕色鰓金龜相比,越冬時下潛的深度較深,給秋季結合百合收獲進行人工防治帶來難度,使來年為害更加嚴重。本研究針對小云斑鰓金龜幼蟲和棕色鰓金龜幼蟲篩選出活性高的微生物源農藥1.8%阿維菌素EC和200億孢子/g球孢白僵菌DP以及植物源農藥1%苦皮藤素EC,生物農藥不僅可以有效防治蠐螬,而且可降低化學藥劑防治所引起的殘留污染,提高百合的品質,對有效防治百合地下害蟲,促進百合產業(yè)發(fā)展具有重要意義。但是對于為害百合的小云斑鰓金龜和棕色鰓金龜的發(fā)生規(guī)律、這5種生物源農藥對小云斑鰓金龜3齡幼蟲的殺蟲活性低于對棕色鰓金龜3齡幼蟲的殺蟲活性的原因以及這5種生物源農藥的田間防治效果、不同蠐螬的防治適期、最佳防治方法等問題尚未涉及,還有待進一步研究。

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