三叶斑潜蝇 -起源与分布 三叶斑潜蝇原产于北美,20世纪70年代以前并不属于重要害虫,由于滥用广谱性杀虫剂,使其自然控制天敌大量死亡,使得该虫成为重要害虫。据报道由于该虫的危害,1981-1985年美国加利福尼亚州菊花损失9300万美元,佛罗里达州旱芹一度不能生产,损失900万美元;土耳其温室中石竹被害株率58.3%,室外菊花被害率达30%,巴勒克埃西省豌豆被害株率100%;印度番茄减产25%;蓖麻叶上虫道面积达60%,韩国樱桃番茄被害叶片率高达60%以上;该虫南非已上升为第2大蔬菜害虫。 自20世纪60年代以后,随国际贸易传播蔓延到世界其他国家和地区,但主要集中于温带地区,较少分布于热带。一些年来三叶斑潜蝇先后在我国大陆周围的台湾(1988)、菲律宾(1984)、日本(1990)、印度(1993)和韩国(1994)等地相继出现。目前三叶斑潜蝇的发生地区有:我国台湾、韩国、日本、菲律宾、印度、塞浦路斯、以色列、黎巴嫩土耳其、也门、奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、冰岛、意大利、马耳他、荷兰、挪威、波兰葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、英国、南斯拉夫、贝宁、科特迪瓦、埃及、埃塞俄比亚、几内亚、肯尼亚、马达加斯加、毛里求斯、马约特岛、尼日利亚、留尼汪、塞内加尔、南非、苏丹、坦桑尼亚、突尼斯、赞比亚、津巴布韦、加拿大、美国巴哈马、巴巴多斯、百慕大、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、瓜德罗普、危地马拉、马提尼克岛、特立尼达和多巴哥、巴西、哥伦比亚、法属圭亚那、圭亚那、秘鲁、委内瑞拉、美属萨摩亚、密克罗尼西亚、关岛、北马里亚纳群岛、萨摩亚、汤加(其中有的国家或地区声称已根除)。成为世界性的蔬菜,瓜类和观赏植物最重要的害虫之一。 2.危害方式 三叶斑潜蝇的危害主要有:(1)危害幼苗。当幼苗和移栽植物 上发生严重的潜道时,导致植株显著延缓生长或死亡。(2)引起作物减产。斑潜蝇的刺伤和取食,使叶绿素细胞被毁,植株光合作用能力削弱,严重时还引起叶片脱落。(3)传播病害造成机械伤口使细菌和真菌易于侵入寄主。(4)降低植物的商品价值。当蔬菜或花卉叶片上出现斑潜蝇潜道和取食伤点时,其商品价值大大降低。 三叶斑潜蝇的取食伤口为白色斑点,容易被肉眼所观察。产卵伤口较小,且都很圆。潜道通常白色,带有湿黑或干褐区域,典型的蛇形,盘绕紧密,形状不规则。当幼虫成熟时,潜道加宽。 三叶斑潜蝇 -形态特征和生物学特性1.形态特征 成虫交尾后产卵,一般产于叶表皮的下面,卵在2~5d内孵化,气温不同有所差别。初孵幼虫几乎是透明状的,到2龄和3龄变黄色。幼虫发育期也随温度和寄主植物不同而异,但平均气温高于24℃时,一般幼虫发育期为4~7d。气温高于30℃时,未成熟幼虫的死亡率迅速上升。老熟幼虫化蛹前常常爬出潜叶隧道或咬一小孔爬出,从叶面落入土中化蛹,也有在叶片内部化蛹的现象。高湿和干燥环境不利于三叶斑潜蝇的化蛹。在20~30℃时幼虫化蛹后7~14d羽化,低温下,羽化推迟。成虫羽化时间集中在8∶00~14∶00,雄虫通常较雌虫先出现。羽化24h后即可交配产卵,一次交配可满足头雌虫所有卵受精。成虫飞翔能力较强,大约可飞行100m,寿命约为15~30d,雌虫的寿命比雄虫稍长。产卵量随温度和寄主植物而不同。三叶斑潜蝇雌成虫15℃条件下在芹菜上每次产卵25粒,30℃左右每次产卵400粒。1头雌虫在豌豆上可产卵493粒,在菊花上则可产卵639粒。 三叶斑潜蝇 -传播途径 三叶斑潜蝇1传播与扩散 2 传播途径 三叶斑潜蝇 -寄主植物三叶斑潜蝇寄主范围十分广泛,比美洲斑潜蝇和南美斑潜蝇更广,已记载的寄主有菊科、葫芦科茄科、伞形科、毛茛科、石竹科、十字花科、锦葵科报春花科、豆科、唇形花科、蝶形花科、石蒜科、金莲花科和禾本科等20余科共300多种植物;其中菊科、葫芦科和茄科植物及伞形科的旱芹是其选择产卵和取食危害的嗜好寄主,在对菊花、芹菜和番茄种作物的选择上,三叶草斑潜蝇最喜欢菊花,其次为芹菜。重要寄主作物包括菊花、百日菊、石竹花大丽花、丝石竹花、黄瓜、南瓜、甜瓜、旱芹、番茄、马铃薯、豌豆、菜豆、豇豆、甜菜、菠菜、蒜、韭、洋葱、青菜、白菜、莴苣、甘蓝、辣椒、西瓜、棉、苜蓿和大麦等作物。三叶斑潜蝇寄主范围与美洲斑潜蝇、番茄斑潜蝇、拉美斑潜蝇有重叠现象。 三叶斑潜蝇 -预防和综合治理1.物理防治 三叶斑潜蝇用溴甲烷(methylbromide)40gm熏蒸3小时,可将丝石竹切花上的三叶斑潜蝇完全杀死。2000~1000Gy的剂量是各个虫态的致死剂量,用750~25Gy剂量处理,幼虫仍可存活,但化蛹率降低且大多数的蛹不能羽化。悬挂黄板诱杀成虫。在保护地内架设黄板诱杀保护地中的斑潜蝇成虫,黄板的悬挂高度保持在作物上方20cm,并保持黄板的黏着性,可收到很好的效果。2.药剂防治 卵期可用溴甲烷;幼虫期可用灭蝇胺、氟虫脲、除虫脲、溴氰菊酯、三唑磷、抗蚜威、杀虫隆等;成虫期可用氯氰菊酯、敌敌畏、氟铃脲、涕灭威等;蛹期可用氟铃脲。 将菊花切条浸于吡嘧磷pyrazophos(30Ec)的药液中1~5分钟,也可阻止三叶斑潜蝇潜蝇斑的形成,然而,时间过长将产生药害。用吡嘧磷及毒死蜱chlorpyrifos(4Ec)浸泡可以有效地控制1龄幼虫,毒死蜱与氯氰菊酯permethrin及氟氯氰菊酯cyfluthrin一样对成虫也有控制效果。但吡嘧磷是控制2龄及3龄幼虫唯一较有效的药剂。 化学防治在三叶斑潜蝇早期防治上发挥着巨大的作用,但由于化学农药的滥用,使得斑潜蝇的防治更为严峻。在美国的加州,氯菊酯登记2年后,该虫对它的抗性增强了20倍;在加拿大,对定菌磷敏感性1年即下降了15倍;在日本,开始时期佳硫磷很有效,后来效果也明显降低;美国佛罗里达州治理三叶斑潜蝇的农药有效期平均不超过3年,旱芹一度不能生产就是因为无药可治。已发现该虫对有机磷农药多个品种,如一零五九、毒死蜱和三唑磷等有交互抗性。据日本和美国等地的试验,脱离农药一定时期,并不能使该虫恢复对药剂的敏感性。抗药性的产生意味着防治办法的选择受到限制,防治更加困难。Leibee报道,美国佛罗里达州报道蔬菜上使用氯化烃类、有机磷酸酯类和二氯苯醚菊酯防治斑潜蝇不再有效。Keil等指出,南加利福尼亚菊花上使用二氯苯醚菊酯防治三叶斑潜蝇失败Mason等证明,夏威夷阿胡地区不同的三叶斑潜蝇种群对二氯苯醚菊酯和戊氰菊酯的忍耐性明显不同,这些忍耐性的差异与种群采集地点的农药施用类型有关。针对产生抗性的研究表明,交替用药和间断使用农药可以用于抗性治理。为什么三叶斑潜蝇比其它的斑潜蝇种对药剂的抗性发展明显加快,因为三叶斑潜蝇的繁殖能力大,是其它一些重要斑潜蝇种的3倍,而且三叶斑潜蝇常发生在温室作物上,农药施用比大多数大田作物量大且更频繁。正确理解这些因素能帮助制定一些降低斑潜蝇抗药性发展速度的防治策略。抗性发展的模拟模型可以用来评价影响抗性发展的各因素,和制定不断变化的防治策略,这种模拟是对抗性控制的一种有益手段。 3.生物防治 利用和保护天敌主要是寄生性天敌(寄生蜂),在虫口密度不高时,生物防治具有良好的控制作用。 斑潜蝇属的寄生蜂种类非1常多,大约有40种以上。Ganaspidiumutrlis是三叶斑潜蝇的幼虫和蛹的寄生蜂,是一个非常有前途的生物防治应用种类。荷兰花了5年时间开发利用寄生蜂Dacnusasibirica,建立起自己的种群,来防治三叶斑潜蝇。美国也正在积极地使用生物农药来防治斑潜蝇如,苏运金杆菌(Dipel)和农用抗菌素阿佛米丁。 4.加强检疫 欧美一些国家规定禁止从疫区输入带虫蔬菜和花卉,或在输入前3个月,每月检查确认无此类害虫,或置室温3~4天使卵孵化再经0℃冷藏1~2周杀死幼虫后方可输入。[1][2] 来源:http://www.uchis.com/kunchong/257389/ |