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1.
从果园节肢动物群落调查取样及分析方法、组成结构及特征、影响果园节肢动物群落的因素、果园害虫的生态控制(EPM)等方面对我国果园节肢动物群落的研究进行综述,分析果园生草、不同防治方法、不同生境、不同管理水平对节肢动物群落的影响,为果园害虫的生态控制提供依据。  相似文献   
2.
抗氰戊菊酯甜菜夜蛾品系的交互抗性及相对适合度   总被引:1,自引:0,他引:1  
用氰戊菊酯对采自福建福州的甜菜夜蛾[Spodoptera exigua (Hubner)]进行抗性品系的选育.经连续10代的室内抗性选育,获得抗性倍数达698.5倍的抗性品系(Fen-R),与起始种群相比抗性提高了27.6倍.Fen-R抗性品系对溴氰菊酯具有7.3倍的交互抗性,对三氟氯氰菊酯、毒死蜱、灭多威、氟啶脲和虫螨腈不存在交互抗性.通过构建Fen-R抗性品系、敏感品系(S)的实验种群生命表,比较了一系列生长发育和繁殖特征,并采用净增殖率(R0)来确定其相对适合度.结果表明,Fen-R抗性品系与S品系相比,存在明显的生长发育和繁殖不利性,表现为幼虫发育历期延长、蛹重下降、产卵量和卵孵化率降低,Fen-R抗性品系的适合度为0.53.  相似文献   
3.
稻粉虱为害损失测定与经济阈值   总被引:3,自引:1,他引:2  
  相似文献   
4.
本文描述了稻粉虱的形态特征,研究了稻粉虱的为害习性、生物学特性、生活史、世代历期、种群动态、寄主、越冬和防治方法.结果表明,稻粉虱在福州地区1a发生8代,第3、4、5代是为害水稻的主害代,应用扑虱灵防治稻粉虱,防治效果达到90%以上  相似文献   
5.
通过测定褐稻虱成虫和若虫的羧酸酯酸含量、吸氧量和蛋白质含量,研究再生季稻株和连晚稻株对褐稻虱生理代谢的影响作用,结果表明再生季稻上的褐稻虱成虫和若虫的羧酸酯酶含量、吸氧量和蛋白质含量都明显低于连作晚稻.  相似文献   
6.
通过对再生稻受稻瘿蚊危害轻的现象的研究,明确了在稻瘿蚊重发区双季稻改再生稻可以有效地控制稻瘿蚊成灾;再生稻避蚊减害的原因是因为再生芽易受害期短和可能与再生稻的株型结构特点有关;不同播期的再生稻避蚊减害效果不一样。3月20日前播种的避蚊减害效果好;及时烤田是再生稻避蚊减害的关键技术之一。  相似文献   
7.
泽泻田莲纹夜蛾的诱集试验及田间药效试验初报   总被引:2,自引:2,他引:0  
开展莲子与泽泻按1∶9比例面积间栽的诱集试验,结果表明:莲子对莲纹夜蛾具有较强的诱集作用,且以太空莲36号品种诱集效果最好,其泽泻田间莲纹夜蛾的种群数量明显轻于对照。田间药效试验结果显示:15%安打SC、10%除尽SC这2种化学农药和2.5%菜喜SC、20%米满SC这2种生物农药对莲纹夜蛾幼虫都具有较高防效;99%绿颖OL作为一种对害虫无抗性风险的农药,是今后莲纹夜蛾综合治理的理想药剂。  相似文献   
8.
9.
抗性和敏感小菜蛾谷胱甘肽-S-转移酶和谷胱甘肽的比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了抗性和敏感小菜蛾谷胱甘肽 - S-转移酶 ( GSTs)在不同发育期的变化及有机磷类杀虫剂对虫体谷胱甘肽 ( GSH)质量摩尔浓度的影响 .结果表明 :抗性和敏感小菜蛾 GSTs比活力在各发育期中变化不大 ,但虫体 GSTs总活力随虫体生长发育而显著增加 ,在 4龄和蛹期达到最大值 .抗性小菜蛾 GSTs活力明显高于敏感小菜蛾 .甲胺磷和水胺硫磷对敏感小菜蛾幼虫 GSH影响不明显 ,但可导致抗性小菜蛾 GSH质量摩尔浓度的显著降低 .因此可以认为 ,GSTs活力增高和 GSH的结合作用应是小菜蛾对有机磷类杀虫剂抗性的重要机制 .  相似文献   
10.
以“捕食”、“寄生”、“其它”作用因子组建茶毛虫自然种群生命表 ,并采用控制指数 (IPC)法分析各作用因子对茶毛虫种群系统的控制作用 .这 3种作用因子对第 1- 4代茶毛虫的 IPC分别为 4 .2 0 6 5、3.2 345、1.4 32 4 ;7.80 0 8、4 .4 6 2 7、3.2 152 ;6 .32 10、4 .70 19、3.6 2 35;3.94 57、3.7858、1.36 0 0 .天敌是影响茶毛虫自然种群的重要因子 ,控制作用“捕食”大于“寄生”.不同温度下实验种群试验结果表明 ,温度与茶毛虫的卵孵化率 ,幼虫、蛹、成虫产卵前期存活率 ,成虫产卵量呈二次曲线关系 .卵孵化率模型为 Y =- 2 95.5115+31.0 2 54X -0 .6 2 54X2 ,幼虫存活率模型为 Y =- 12 2 .36 0 1+18.390 0 X - 0 .4 0 6 0 X2 ,蛹存活率模型为 Y =- 12 6 .3515+14.86 34X - 0 .3114X2 ,成虫产卵前期存活率模型为 Y =- 94 .382 9+16 .5889X - 0 .380 9X2 ,成虫产卵量模型为 Y =- 593.4 2 88+6 6 .30 86 X - 1.3886 X2 .  相似文献   
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