昆虫病原线虫
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昆虫病原线虫防治小白菜黄曲条跳甲的田间效果
赵丽稳;范雪莲;郭焕茹;葛芙蓉;翟婧;马小福
【期刊名称】《长江蔬菜》
【年(卷),期】2024()6
【摘要】为探索防治小白菜黄曲条跳甲的绿色防控方法,本试验比较了昆虫病原线虫、昆虫病原线虫混用化学农药及单用化学农药3种方式对小白菜黄曲条跳甲的田间效果试验。
试验结果表明,每667 m^(2)采用昆虫病原线虫3亿尾防治效果好,可有效避免化学药剂安全间隔要求,确保叶菜质量安全。
【总页数】3页(P73-75)
【作者】赵丽稳;范雪莲;郭焕茹;葛芙蓉;翟婧;马小福
【作者单位】浙江省宁波市农业技术推广总站;宁波市北仑区农业技术推广中心;宁波海通时代农业有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】S436.349
【相关文献】
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11个昆虫病原线虫品系对光肩星天牛的致死能力李宁 ;王志刚 ;阎爱华 ;黄大庄 ;毕拥国【摘要】测定了11个品系昆虫病原线虫对光肩星天牛成虫和幼虫的防治效果.结果表明:Heterorhabditis sp.ZH品系线虫对光肩星天牛成虫和幼虫均有较高致病力,为最佳线虫品系.侵染10d后成虫累计校正死亡率为94.59%,LT50为4.10d;侵染光肩星天牛幼虫4d后累计校正死亡率为100%,LT50为1.61 d.并测定了不同ZH品系线虫用量对光肩星天牛幼虫的致死能力,发现最优用量为3 500条/mL.【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2011(039)008【总页数】3页(P68-69,100)【关键词】昆虫病原线虫;光肩星天牛;致死能力【作者】李宁 ;王志刚 ;阎爱华 ;黄大庄 ;毕拥国【作者单位】河北农业大学,保定,071001;河北农业大学,保定,071001;河北农业大学,保定,071001;河北农业大学,保定,071001;河北农业大学,保定,071001【正文语种】中文【中图分类】Q959.17光肩星天牛[Anoplophora glabripennis(Motschulsky)]是我国主要的林木蛀干害虫之一。
其成虫、幼虫都可对寄主造成危害,成虫啃食嫩梢和叶脉,幼虫蛀食韧皮部和边材,并在木质部内蛀成不规则坑道,严重破坏树木生理机能,导致树势衰弱,受害严重时整株死亡[1]。
光肩星天牛的危害降低了木材的利用价值,使我国林业经济遭到巨大损失,并给生态环境造成极大的破坏,尤其近年来危害不断加重[2]。
寻求一种安全而有效的防治方法已成为亟待解决的问题。
其中生物防治以其特有的优势受到广泛关注。
昆虫病原线虫(Entomopathogenic nematode)作为害虫的专性寄生性天敌,因其具有携带强致病力共生细菌、杀虫速度快、能主动搜索寄主、无公害等优点,成为目前最具潜力的生物杀虫剂之一,已被广泛应用于多种害虫的生物防治,特别是钻蛀性害虫[3]。
昆虫病原线虫共生嗜线虫沙雷氏菌的基因组测序摘要嗜线虫沙雷氏菌,编号21420T(=CGMCC 1.6853T,DZ0503SBS1T),不属于昆虫病原线虫崇明拟异小杆线虫肠杆菌属,具有共生体与治病菌体两种生命周期,与昆虫病原线虫和害虫有多方面的关系。
为了更好得理解沙雷氏菌种这个罕见的特征,我们在这呈现嗜线虫沙雷氏菌21420T的基因组序列,第一个这个物种的基因组序列具有重大意义。
关键词嗜线虫沙雷氏菌共生体单分子实时测序完整基因组嗜线虫沙雷氏菌、编号21420T(=CGMCC1.6853T,DZ0503SBS1T),隶属于肠杆菌科,是一种革兰氏阴性、非孢子生、短杆型的运动型细菌。
作为最具代表性的粘质沙雷氏菌的沙雷氏菌属,观察到这种菌种能被红色素染色(Zhang et。
,2009)。
编号21420T的菌种本来不属于昆虫病原线虫崇明拟异小杆线虫肠杆菌属,是一个新物种。
报告指出,21420T是重要的共生生物,当线虫寄生于目标昆虫时能让线虫生存生长。
与其他沙雷氏菌属物种相比,这种罕见的共生效应已被称作为这种拥有荧光能力的菌种21420T的重要特点。
(Zhang et al.,2008)。
发光杆菌属和异短杆菌属的成员分别与线虫中的异小杆线虫属或斯氏线虫属具有典型的内共生关系。
这些细菌具有相似的生命周期即包括两个明显的角色:昆虫病原体和线虫共生体,并拥有两个不同的调节系统(查斯顿et al.,2011、古德里奇·布莱尔和克拉克,2007)。
在沙雷氏菌属中,一些物种在昆虫寄主中表现出致死效应(莱斯et al.,2002,努涅斯·瓦尔迪兹et al.,2008,帕蒂尔et al.,2011和坦et al.,2006)。
然而,已知的只有很少数成功案例能佐证这些细菌与昆虫病原线虫的共生关系当这些线虫寄生于无脊椎寄主上。
(彼得森和蒂萨,2012、托雷斯·巴拉甘et al.,2011)。
报道称嗜线虫沙雷氏菌21420T与昆虫寄主有同步的死亡率以及其与线虫具有共生关系(Zang et al.,2009)。
昆虫病原线虫
昆虫病原线虫(entomopathogenic nematode)指以昆虫为寄主的致病性线虫。
昆虫病原线虫以侵染期虫态存活于土壤中,侵染期线虫不取食,独立于昆虫体外自由生活,寻找或入侵昆虫寄主。
病原线虫寻找寄主的方式包括潜伏型、攻击型和中间型。
线虫对昆虫寄主有严格的识别机制,此识别行为可能受2次侵染时间间隔的影响。
线虫的识别机制可防止大量线虫聚集在同一寄主体内而出现竞争。
线虫感染害虫要经过侵染寄主,潜伏释放共生菌及毒素和害虫致死三个阶段,侵染阶段可进一步划分为找寻寄主,识别寄主和入侵寄主。
每种病原线虫都会与一种属肠细菌科嗜线虫致病杆菌属(Xenorhabdus)的细菌共生,线虫通过自然开口或节间膜进入昆虫体内,利用病原线虫的保护,释放体内携带的共生细菌,避免了昆虫对细菌的抗性作用。
进入昆虫体内后,肠内共生菌会在昆虫的血体腔中大量繁殖,产生毒素致昆虫死亡,并分解昆虫组织,以作为线虫食物来源。
这种共生系统有利于生物防治害虫。
昆虫病原线虫的侵染效率受线虫对环境的适应性,以及化学物质(CO2 、昆虫寄主的代谢物如尿酸等)、紫外线、温度、湿度、机械震动(环境中的机械震动可能会诱发线虫寻找寄主)等因素的影响。
国际上常用于防治害虫的线虫主要属于斯氏线虫科斯氏线虫属(Steinernema)和异小杆线虫科异小杆线虫属(Heterorhabditids)。
斯氏线虫有10个种,异小杆线虫有3个种。
斯氏线虫属的垂直扩散能力较强,异小杆线虫属水平扩散能力较强。
已开发出了不少杀虫线虫品种,均正式注册。
在工业化国家生物农药市场上,这类线虫的市场销售额仅次于苏云金芽饱杆菌,占第二位。
这类线虫,特别是土栖性及钻蛀性害虫,对寄主具主动搜寻能力,可规模化培养,使用方便,对人畜安全,不污染环境,在美国是免注册产品。
用昆虫病原线虫防治果树害虫、蔬菜害虫和草坪害虫,已取得一些成果。
如将斯氏线虫(S. carpocapsa)悬浮液喷施于果园土表(每亩一亿侵染期线虫),虫蛹被寄生死亡率达90%以上。
连续5年多点试验证明,其效果相当于常规施用农药,累计示范面积约达1万亩次。
用昆虫病原线虫防治高尔夫球场蛴螬,对目标害虫的感染率达75%以上,杀灭害虫的速度和防效均优于常用化学农药。
产业化昆虫病原线虫,需要有效的培养方法。
线虫的培养方法已从活体培养发展到离体培养,离体培养又从无菌培养到单菌培养。
单菌培养昆虫病原线虫,是在明确共生细菌营养作用的基础上,通过无菌操作技术,于人工培养基中加入共生细菌和线虫而建立的。
根据培养基的基质,可分为固体和液体培养。
在液体培养中,要控制共生细菌的菌体密度、菌型,筛选合适的培养基,线虫的制备方式,线虫发育的同步性,发酵参数,以及产品的后处理方式。