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捕食螨對西花薊馬的防治應用

2025-09-24 00:00:00趙倩兮張迎軍蘇海艷陳靜
河南農業·科技版 2025年4期

捕食螨是西花薊馬的捕食性天敵,可以有效控制西花薊馬為害作物。相關工作人員總結了巴氏新小綏螨、胡瓜鈍綏螨、斯氏鈍綏螨3種常見捕食螨在西花薊馬防治上的研究與應用,供種植戶參考。

一、概述

西花薊馬屬于纓翅目,薊馬科,花薊馬屬,在目前已知的薊馬種群中,約占1/3。西花薊馬原屬于北美洲,隨著全球貿易往來日益頻繁,2003 年首次于北京溫室被發現入侵跡象,此后迅速擴散傳播。該害蟲以植食性為主,寄主植物有500多種。已經報道的被為害的園藝作物有石榴、桃、梨、草莓、香蕉、柑橘類、獼猴桃、葡萄、木瓜、杧果、番荔枝、茄科蔬菜、生菜等,還有各類花卉及煙草等經濟作物,對農業生產的影響較大。西花薊馬常利用其銼吸式不對稱口器吸取植物汁液和花粉花蜜,造成機械損傷,少數薊馬還可捕食螨類的卵。為害植物后會造成葉片或者花瓣受損、褪綠卷曲變形,影響光合作用,嚴重時會導致大量落花或整株萎蔫;為害果實后會留下多個疤痕及斑點,造成果實畸形,影響果實品質,嚴重時還會造成落果,給農業生產帶來巨大的經濟損失。除了直接為害外,西花薊馬還可作為媒介傳播多種植物病毒,其傳播病毒引發的植物病害對農業生產的為害遠超過取食和產卵造成的影響。

西花薊馬的適應性極強,遍布全國多個省份。因其體型微小,發育期短,世代重疊嚴重,成蟲、若蟲均可為害,因此較難防治。在農業生產實踐中,人們大多采用成本低、見效快的化學藥劑進行防治,但隨著用藥時間的不斷延長,在殺蟲劑的長期篩選下,西花薊馬對氨基甲酸酯、啶蟲脒、溴氰菊酯、吡蟲啉、多殺菌素和阿維菌素等多種化學藥劑產生了一定的抗藥性。不僅如此,西花薊馬多寄生于植物花芽及葉腋下,產卵于植物組織內,藥劑很難接觸蟲體,防治效果逐年下降。因此,具有對環境友好、有效期長等顯著優點的生物防治逐漸得到重視,成為西花薊馬綜合防治的重要環節。防治措施主要包括投放捕食螨類、寄生蜂類、草蛉類、瓢蟲類等捕食性天敵,以及施用球孢白僵菌、綠僵菌、蠟蚧菌等微生物菌劑。其中,捕食螨類是目前應用廣泛、商品化程度較高的薊馬天敵產品。多個研究表明,其可有效控制薊馬的種群數量。

20世紀中葉開始,長期不科學過量施用化學農藥的弊端逐漸顯現,小型害蟲變異快,易產生抗藥性,同時農藥對環境污染較大,破壞了田間的生態平衡,使原本受天敵壓制的小型害蟲為害性變大。20世紀70年代,研究人員從瑞典引進了植綏螨科的智利小植綏螨應用于葉螨防治。20世紀90年代初,國內捕食螨研究工作開始起步,許多學者從生物學特性、生態習性以及保護利用策略等多個方面對捕食螨進行了大量細致研究。在此階段,多個捕食螨新種被發現,基礎研究工作逐漸成熟。進入21世紀后,隨著國家對環境保護的一系列政策出臺、市場對食品安全的重視及消費者對綠色食品的需求,綠色環保可持續的防治技術成為研究熱門,在一定程度上推進了捕食螨的研究與應用。捕食螨的人工飼養技術研究取得突破,成功改變了最初依靠花粉及自然獵物飼養的高成本培育方式,為捕食螨作為天敵商品推廣提供了極大便利。捕食螨已成為當前商業化程度最高的生物防治商品,其發育速度快、生境廣泛、捕食能力強,可以捕食多種害蟲,尤其是對小型吸食類害蟲,如薊馬、葉螨、蚜蟲等有很好的自然控制作用。捕食螨類中的植綏螨科種群容易規模化生產,是目前應用最廣泛的捕食螨類,其中,斯氏鈍綏螨、巴氏新小綏螨及胡瓜鈍綏螨已在生產上取得良好效果,均可用于對西花薊馬的防治。

二、巴氏新小綏螨在西花薊馬防治上的應用

巴氏新小綏螨屬于植綏螨科,新小綏螨屬,是多食性捕食螨類,可捕食薊馬、葉螨、蚜蟲、粉虱等多種微小昆蟲。其具有抗藥性強,食性廣泛、世代更新快、飼養簡單等優點,主要分布在我國亞熱帶及溫帶地區,其人工養殖及釋放技術較為成熟,已建有多處大型繁育基地,是目前商品化程度較高、產量較大的捕食螨之一。該螨適宜的繁殖溫度為25~30 ℃,相對濕度在80%左右,喜歡在頂部葉背面產卵,與西花薊馬的產卵特性一致,有助于螨孵化后快速找尋獵物并獲得穩定捕食區域,從而形成優勢。已有眾多研究表明,巴氏新小綏螨可以有效控制西花薊馬種群數量,但其防控效果受不同螨態、環境溫度、獵物密度、釋放方式、釋放次數等多種因素的影響。一般雌成螨捕食能力更強,捕食量在一定范圍內隨溫度升高而增加,在28 ℃條件下最好,超過32 ℃則明顯下降。同時,同一溫度下,捕食量隨西花薊馬密度的增加而增加,但西花薊馬初孵若蟲種群密度不變時,其捕食能力隨密度的增加而降低。釋放策略是影響薊馬防控效果的重要因素,目前主要有淹沒式和接種式兩種類型。巴氏新小綏螨采用的是接種式釋放策略,即將裝有捕食螨的釋放袋以某一特定方式固定于植株某一特定位置進行釋放。該策略在單次釋放時所需數量相對較少,但需要增加釋放次數。釋放次數直接關系到薊馬防控效果的持續性。多次釋放能夠補充捕食螨的數量,使其在較長時間內保持對西花薊馬的控制能力。但在實際應用中,確定釋放次數需要綜合權衡防控效果和成本投入,以找到最佳的平衡點。同時,研究表明,在防治對象和周邊雜草上同時釋放巴氏新小綏螨,其對西花薊馬的防效要顯著優于單一在防治對象或在周邊雜草上釋放的防效,推測這可能與西花薊馬的活動范圍有關。

值得關注的是,巴氏新小綏螨對作物中的西花薊馬具備較強的跟隨、搜尋及定位能力。而且,葉螨的存在能夠提高巴氏新小綏螨捕食薊馬的概率,促進其種群增長,進而增強對西花薊馬的防治效果。在實際應用中,巴氏新小綏螨與小花蝽等其他天敵或球孢白僵菌等生物菌劑聯合使用,可顯著增強對西花薊馬的防控效果。然而,有研究發現,當巴氏新小綏螨與白僵菌聯合使用時,盡管其捕食能力不受影響,但會明顯排斥白僵菌液處理過的葉片。鑒于此,研究人員建議,在田間實際操作時,白僵菌和捕食螨適宜采用間隔施用的聯合方式,以此充分發揮兩者的協同優勢,達成對西花薊馬更為理想的防控效果。

三、斯氏鈍綏螨在西花薊馬防治上的應用

斯氏鈍綏螨屬植綏螨科,鈍綏螨屬,是一種多食性捕食螨,可捕食薊馬、葉螨、粉虱等微小害蟲,在獵物不足時還可取食花粉為生。其捕集效率較高,已在50多個國家廣泛推廣使用。我國經過一段時間的引進風險評估后于2011年正式從荷蘭引進,且研制出具有自主知識產權的斯氏鈍綏螨工廠化生產技術及工藝流程,廣泛應用在溫室小型害蟲防治上。相較于其他捕食螨類,斯氏鈍綏螨的引進時間較晚,因此,國內關于該螨類的田間應用主要集中在葉螨、煙粉虱等上,對西花薊馬的防治應用不多。然而,已有相關報道表明,斯氏鈍綏螨捕食西花薊馬的能力較強,其若螨和成螨均能捕食西花薊馬的1齡若蟲,其中,雌成螨的捕食量相對較高,平均搜尋時間低于20 min,相較于巴氏新小綏螨,也更耐高溫,超過32 ℃仍可產卵。當周圍環境中存在多種獵物時,斯氏鈍綏螨對于西花薊馬的捕食選擇并不固定,會受諸多因素的綜合影響。以西花薊馬與煙粉虱共存的情形為例,斯氏鈍綏螨的雌成螨在不同的種群密度下,會對西花薊馬的1齡若蟲表現出一定程度的捕食偏好;然而,其雄螨和若螨卻更傾向于捕食煙粉虱的1齡若蟲和卵。在實驗室條件下,斯氏鈍綏螨對西花薊馬若蟲的捕食功能反應符合 Holling-Ⅱ模型,其捕食效能在30 ℃時達到最大,對西花薊馬1齡若蟲的日均捕食量隨溫度升高而增加,隨其自身密度增加而降低,種間競爭增強。斯氏鈍綏螨可在胡椒、黃瓜及茄子等作物上建立種群,其防治效果顯著好于巴氏新小綏螨及胡瓜鈍綏螨。在田間應用時,輔助投放花粉并提前釋放斯氏鈍綏螨,可以有效建立穩定的捕食螨種群,以控制薊馬。當獵物充足時,斯氏鈍綏螨與黃瓜新小綏螨、巴氏新小綏螨之間的集團內捕食作用較弱,可利用該組合防控西花薊馬。

四、胡瓜鈍綏螨在西花薊馬防治上的應用

胡瓜鈍綏螨同屬植綏螨科,鈍綏螨屬,1997年被引入我國,用于防控薊馬和葉螨等害蟲已有20多年歷史。其食性廣泛,發育時間短,目前已實現工廠化生產。一項研究表明,胡瓜鈍綏螨的捕食產卵能力均顯著高于巴氏鈍綏螨,但它們冬季的防治效果低于其他季節,推測這種情況可能與短日照誘導的生殖滯育有關,同時濕度過低也會降低捕食螨卵的孵化。有研究發現,在蕓豆株、菊花、玫瑰等植物上按一定比例釋放胡瓜鈍綏螨,可以顯著控制西花薊馬發生,降低其種群數量。還有研究發現,在茄子、辣椒及番茄等茄科植物上,胡瓜鈍綏螨更易受到被西花薊馬為害植株的吸引,原因可能與植株受害后產生的揮發性物質有關。白僵菌與胡瓜鈍綏螨聯合使用可以進一步增強對西花薊馬的防治效果。還有報道稱西花薊馬可捕食螨的卵,日捕食量達2粒,但深層研究還未見報道。

五、化學藥劑對捕食螨應用的影響

在病蟲害防治領域,化學防治目前仍是主要方式,但化學藥劑在消滅害蟲的同時,會對作為天敵的捕食螨產生影響,進而破壞生態平衡,不利于蟲害的有效防治,其對捕食螨應用的影響也較為復雜。多數傳統化學藥劑,如有機磷類、擬除蟲菊酯類,具有顯著的負面作用。一方面,它們會直接對捕食螨產生毒性,抑制其體內關鍵酶的活性,擾亂神經系統,最終致使捕食螨死亡。另一方面,在低致死劑量下,這些藥劑也會干擾捕食螨的繁殖,降低產卵量和卵孵化率,還會削弱其搜索獵物的能力,使防控效果大打折扣。例如,柑橘園常用殺菌劑咪鮮胺和除草劑草甘膦等,都對巴氏新小綏螨有極大毒性,會導致捕食螨死亡,影響其種群數量;甲氰菊酯、阿維菌素等對巴氏新小綏螨同樣具有較大毒性,不僅影響其捕食能力和捕食量,還會干擾其產卵;四氯蟲酰胺會影響胡瓜鈍綏螨的捕食能力,苦參堿、滅幼脲、阿維菌素對斯氏鈍綏螨也具有高毒性。

然而,合理選擇并使用化學藥劑,也能帶來積極作用。部分化學藥劑對捕食螨具有較高的正向選擇性。有研究表明,毒死蜱和螺螨酯對巴氏新小綏螨就表現出這樣的特性。此外,通過把握好施藥時間或采用時間差策略等方法,能在防治病蟲害的同時,保障捕食螨在防治體系中繼續發揮防控作用。像乙基多殺菌素、噻蟲嗪等對巴氏新小綏螨毒性較大的化學藥劑,可采取間隔使用的方式,降低對捕食螨的影響。

有機氯、有機磷和菊酯類農藥對捕食螨均有毒性,其中,菊酯類藥物總體毒性最大。因此,捕食螨抗藥性品系的篩選至關重要。早在1952年,研究者就發現捕食螨對硫磷類藥物具有一定抗性。此后,隨著研究的逐步深入,科研人員圍繞捕食螨抗藥性品系展開了大量探索與培育工作,并取得了豐碩成果。田肇東等人成功篩選出多蟲畏具有抗性的捕食螨品系;常靜等人選育出的巴氏新小綏螨對溴氰菊酯的抗性比原始敏感品系高出226.38倍,并且明確了該抗性屬于不完全顯性多基因遺傳;王莉等人以毒死蜱致死中濃(LC50)作為選擇壓力,歷經21代篩選,培育出對毒死蜱抗性倍數達34.77倍的巴氏新小綏螨品系;冉春等近年篩選出可抵抗500倍液高效氯氰菊酯和毒死蜱的巴氏新小綏螨抗藥品系,不僅建立了巴氏新小綏螨對甲氰菊酯的抗性分子標記技術,還優化了抗藥性捕食螨高效繁育技術。通過研究發現,其甲氰菊酯抗性品系與高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、噻蟲嗪等藥劑存在顯著交互抗性。盡管已有抗藥品系推廣,但在田間將捕食螨和農藥配合使用時,仍需充分考量化學藥劑對捕食螨類的影響,以實現病蟲害的有效防治與生態平衡的維護。

六、捕食螨推廣應用存在的問題及展望

總之,捕食螨應用是害蟲生物防治的一大利器,眾多國內外研究也取得很好的成效,但客觀來講,推廣應用仍存在一些待解決的問題。經調研,一方面,捕食螨的規模化擴繁技術雖然比原來更加成熟,但對比化學藥劑,生產成本偏高。在我國當前仍以分散種植為主的種植模式下,許多農戶更傾向使用化學藥劑,不愿接受性價比不高的防治方法。還有一些農戶,雖然意識到捕食螨防控的好處,但較高的防治成本讓他們望而卻步,這些都限制了捕食螨的大面積推廣應用。另一方面,化學藥劑對捕食螨的影響是雙向的,即使能產生正向作用的聯合使用,有時也會因為不科學使用而使效果大打折扣。像西花薊馬這種微小的害蟲,通常都具有較強的適應能力與繁殖力,易對捕食螨產生抗性,隨著時間推移,防控效果就可能逐漸減弱。同時,當前全球氣候異常,復雜多變的田間環境也會干擾捕食螨的生存及捕食效能,影響防治穩定性。

未來,相信通過基因編輯技術有望選育出抗性更強、適應范圍更廣、捕食能力更強的捕食螨新品系,而物聯網、大數據等新技術也將進一步賦能捕食螨防治領域,通過實時監測田間環境、害蟲種群密度等,實現捕食螨的精準投放,精準防控。

作者簡介:趙倩兮(1994—),女,陜西西安人,碩士,助理農藝師,主要從事果樹栽培技術推廣工作。

基金項目:陜西省科技廳科技計劃項目重點研發計劃一般項目(2024NC-YBXM-047);西安職業技術學院科研一般項目(2023YB13)。

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