课题研究-五种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫取食、产卵

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1、五种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫取食、产卵行为的干扰作用摘要:应用四臂嗅觉仪测定了黄曲条跳甲成虫对蟛蜞菊、马缨丹、番茄、薇甘菊和飞机草5种植物挥发油的嗅觉反应。结果表明:5种挥发油在200mlmin-1流量下对黄曲条跳甲成虫都具有很强的驱避作用。通过选择性试验,进一步证实植物挥发油对黄曲条跳甲成虫取食及产卵行为具有一定驱避作用。关键词:黄曲条跳甲;植物挥发油;四臂嗅觉仪;行为干扰在昆虫选择适宜植物的化学通讯过程中,植物挥发性物质起着决定性作用,它调控着昆虫的多种行为1。从植物中分离出来的次生性物质多数对昆虫具有忌避和拒食作用2。如果一种昆虫对某种植物所形成的次生物质环境不能适应,便不以这种植物为

2、食,也不会产卵于这种植物上3。因此,可以利用非寄主植物挥发性物质来干扰、迷惑目标昆虫对其寄主植物及产卵场所的选择从而达到防治害虫的目的。相关研究在国外报道较多58。而国内现阶段相关报道主要集中于对害虫的引诱作用方面,对驱避作用的报道较少。本研究应用四臂嗅觉仪测定了黄曲条跳甲成虫对非寄主植物挥发油的嗅觉反应,并进一步通过选择性试验测定了挥发油对黄曲条跳甲成虫取食、产卵行为的干扰作用。为该害虫的非化学防治提供理论依据。1 材料与方法1.1 实验材料蟛蜞菊Wedelia chinensis(osb.) Merr、马缨丹Lantana camara L.、番茄Lycopersicon escnlent

3、um Mill采自华南农业大学校园,薇甘菊Mikania micrantha H. B. K采自深圳市布吉镇,飞机草Chromolaena odorata L.采自海南省澹州,选用5种植物的地上部分剪碎约1-2cm,风干。经水蒸气蒸馏,乙醚萃取,无水硫酸钠干燥,过滤后除去溶剂,得挥发油。提取率(油/干重)0.20.4%。供试昆虫黄曲条跳甲Phyllotreta striolata Fabricius采自华南农业大学昆虫生态室养虫室内。1.2 5种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫行为测定1.2.1 嗅觉行为测定研究使用的四臂嗅觉仪是根据Vet et al 9设计的。将四臂中的一个选择区作为处理臂,在气

4、味源瓶内加入2g植物挥发油,其余三个选择区为对照区。每一种植物挥发油测定3个流量:100 mlmin-1、150 mlmin-1、200 mlmin-1,每个流量测试30头成虫。每头试虫测定最长时间为5分钟。结合Dazzle Move Star(2000)软件,在计算机上同步观察试虫在观测室中的行为。用OLFA软件记录试虫做出的第一选择及在每个选择区内滞留时间和选择次数。1.2.2 产卵驱避作用和拒食作用测定对昆虫产卵驱避作用和拒食作用的测定以铝合金纱笼罩(60cm60cm60cm)作为生测装置。用塑料杯栽种菜心(34叶)作为试虫的寄生植物,每杯1株。将一张折成三折的滤纸片(1.52cm)插到

5、菜心苗旁边,将挥发油滴在滤纸片上,对照滴蒸馏水。每种植物挥发油设1ul、5ul、10ul、15ul四个浓度。每笼罩内呈对角线放置处理和对照各5杯,重复2次,从田间采回正在交尾的试虫饥饿3小时后,每笼罩内分别接入50对。采用张茂新设制的装置4调查产卵量,用方格纸统计黄曲条跳甲的取食量。各处理均用产卵忌避率和拒食率来评价挥发油对黄曲条跳甲的产卵驱避和拒食作用。2 结果与分析2.1 黄曲条跳甲对5种植物挥发油的嗅觉反应从黄曲条跳甲成虫在处理区和对照区滞留时间的差异可以看出(表1):5种植物挥发油在200 mlmin-1处理下分别与对照差异显著。表1.黄曲条跳甲成虫在不同流量挥发油处理中滞留时间比较流

6、量Flow rates(ml/min)挥发油Volatile试虫数Number100 150 200处理Treatment对照CK处理Treatment对照CK处理Treatment对照CK蟛蜞菊W. chinensis(osb.)300.150.101.310.06*0.050.031.280.06*0.050.03 1.300.07*马缨丹L. camara300.440.171.200.08*0.450.171.100.08*0.240.11 1.280.07*番茄L. escnlentum300.680.231.070.100.970.311.050.110.590.16 0.990.

7、08*薇甘菊M. micrantha300.030.021.540.02*0.030.011.520.02*0.010.00 1.380.05*飞机草C. odorata300.140.041.100.10*0.040.021.210.08*0.060.02 1.370.06*:在5%水平上差异显著(DMRT);Significant difference at P=0.05 by Duncans Multiple Rang Test.同时5种挥发油之间也表现出差异(表2),其中黄曲条跳甲成虫在薇甘菊、飞机草、蟛蜞菊三种挥发油处理区内滞留时间较短,表明这三种植物挥发油对该虫的驱避作用较强,且效

8、果要好于马缨丹和番茄挥发油。表2. 黄曲条跳甲成虫在不同流量挥发油处理中的嗅觉反应挥发油Volatile试虫数Number流量Flow rates(ml/min)100150200蟛蜞菊W. chinensis(osb.)300.150.10b0.050.03b0.050.03b马缨丹L. camara 300.440.17ab0.450.17ab0.240.11b番 茄L. escnlentum 300.680.23a0.970.31a0.590.16a薇甘菊M. micrantha300.030.02b0.030.01a0.010.01b飞机草C. odorata300.140.04a0.

9、040.01a0.060.02a 注:同列相同字母表示在5%水平上差异不显著 (DMRT);The same letter within one column means no significant difference at the P=0.05 level by Duncans Multiple Rang Test.2.2 5种植物挥发油对黄曲条跳甲的产卵忌避和拒食作用产卵忌避试验结果(图1)可以看出:5种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫产卵的忌避率随挥发油剂量的增加有不同程度地升高,飞机草和番茄挥发油在高剂量时的产卵忌避率变化趋于平稳。马缨丹挥发油在低剂量时的产卵忌避率较低,而高剂量时与蟛蜞

10、菊挥发油同时达到82%左右。选择性取食试验结果(图2)表明:5种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫都有一定的拒食作用。其中薇甘菊、飞机草、蟛蜞菊和番茄挥发油的效果较好,随剂量的增加拒食率呈上升趋势,以蟛蜞菊挥发油在15ul用量时拒食率最高,达到44%。马缨丹挥发油的拒食率基本维持在一定的水平上。图1.不同用量植物挥发油对黄曲条跳甲成虫产卵的忌避作用 图2. 不同用量植物挥发油对黄曲条跳甲成虫的拒食作用3 结论应用四臂嗅觉仪进行嗅觉反应测定,结果表明5种植物挥发油对黄曲条跳甲成虫都表现出一定的驱避作用,这种驱避作用干扰了黄曲条跳甲成虫正常的取食和产卵行为。选择性试验测得各种挥发油对该虫的拒食率和产卵忌避

11、率进一步证实了这种驱避作用的存在。这对改变以化学药剂为主的黄曲条跳甲防治现状,降低农药的使用所带来的负面影响,具有重要的现实意义。不同植物挥发油对黄曲条跳甲成虫的驱避作用有明显差异,这种差异可能是由植物挥发油中所含的次生代谢产物活性成分不同造成。但目前对具有产卵忌避作用和拒食作用的活性成分还不清楚,有待于深入研究。本研究选取的五种植物中有2种是危害十分严重的恶性杂草,目前还没有较好控制措施,如果将其挥发性物质在害虫防治中加以应用,必将缓解农药对环境的压力,从而实现有害资源的优化利用。【参考文献】 1 杜家纬植物昆虫间的化学通讯及其行为控制J植物生理学报,2001,27(3):1932002 钦

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13、1991,70:78866 Peterson J K,Horvat R J ,Elsey K DSquash leaf glandular trichome volatile:identification and influence on behavior of female pickleworm moth Diaphania nitidalisJJchem Ecology, 1994,20:209921097 Watson E,Baron GA laboratory assassement of behavioral responses of three strain of Oryzaeph

14、ilus surinamensis to three insecticides and the insecticides and the insect repellent N, N-diethl-m-toluamideJJStored Prop,Res, 1995,32:59678 Paul W Pare,James H TumlinsonPlant volatiles as a defense against insect herbivoresJPlant Physiology,1999,121:3253319 Vet L E M,Van Lenteren J C,Heymans M ,Meelis EAn airflow olfactometer for measuring olfactive responses of hymenopterous parasitoids and other small insectsJPhysiological Entomology,1983,8:97106213

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