不同溶剂及浓度对圆盾蚧蜡质溶解性的对比试验

2023-07-11 15:16徐朝煜王飞王晓飞王其竹徐永杰
湖北林业科技 2023年3期
关键词:蜡质溶解性

徐朝煜 王飞 王晓飞 王其竹 徐永杰

摘要:核桃园里的圆盾蚧危害较大,其防治效果直接影响着核桃树木生长及产量。为了从根本上解决此类害虫防治难题,筛选出能快速溶解其表面蜡质的成分,使杀虫药轻松进入其体内,提升核桃病虫害防治能力。本次试验采用不同溶剂溶解圆盾蚧幼虫蜡质,筛选出高效溶解圆盾蚧蜡质的溶剂及其浓度。结果表明,含有钠离子的碱性物质对圆盾蚧幼虫的蜡质溶解效果较好,在圆盾蚧病虫害防治中,加入含有钠离子的碱性物质,有助于溶解蜡质,可达到更好的病虫防治效果。

关键词:圆盾蚧;蜡质;溶解性;病虫防治效果

中图分类号:S433.3文献标识码:A文章编号:1004-3020(2023)03-0043-03

Comparative Experiments on Solubility of Aspidiotini Waxy Layer in Different Solvents

Xu Chaoyu Wang Fei Wang Xiaofei Wang Qizhu Xu Yongjie

(1.Baokang County Walnut Technology Extension CenterXiangyang441600;

2.Baokang Forest AdministrationXiangyang441600;

3.Maliang Town Agricultural and Technology Centre in Baokang CountXiangyang441600;

4.Hubei Academy of ForestryWuhan430075)

Abstract:Aspidiotini in Walnut Orchard seriously affect its growth and production.To control these pests fundamentally,screen out ingredients that quickly dissolve the wax on their surfaces,allowing pesticides to enter their bodies easily.In this experiment,different solvents were used to dissolve the larval wax of scale insect,and the solvents and their concentrations were selected to rapidly dissolve the wax of scale insect.The results showed that the alkalinity containing sodium ions was more effective in dissolving the waxy matter of the larvae Aspidiotini.The addition of the alkalinity containing sodium ions was helpful in dissolving the waxy matter,the better effect of pest control can be achieved.

Key words:Aspidiotini;waxy layer;solubility;effect of pest control

自2008年国家鼓励大力发展木本粮油以来,湖北省鄂西山区开始引种核桃无性系苗木进行集约化规模种植,随着核桃栽培面积的逐年增加,以及大部分核桃林逐步进入结果盛期,核桃病虫危害日益严重,部分地区因病虫害减产高达40%以上,制约着全省核桃产业的健康稳定发展[1]。通过多年实地调查,初步摸清湖北省危害核桃的主要病害有11种,主要虫害有19种,其中圆盾蚧属于危害较重的一类虫害,防治复杂,难以根除[2]。圆盾蚧以刺吸植物液体的方式危害核桃树,通过刺吸核桃树枝干汁液[3-4],致使树势衰弱,影响产量,并且具有体积小、数量多、繁殖量大、隐蔽性强的特点,在病虫发生初期极难发现,待发现时大多已对整棵树造成严重灾害,甚至是成片虫害[5]。这类害虫还分泌蜡质粉末或坚硬的蜡块,将身体藏于蚧壳内,药物对它影响不大,常规防治方法难以根除[6]。湖北省已针对圆盾蚧虫害严重发生的情况提出科学、系统的监测措施和防控方案,但大多数林农对其生长特性、生活习性、发生规律没有准确认识,容易错过最佳防治时机,防治效果不佳。为了筛选出能快速溶解圆盾蚧表面蜡质的成分,使杀虫药轻松进入其体内,从而彻底根除此类害虫,本研究采用常用的化学溶液对圆盾蚧蜡质进行了溶解比较试验,为核桃树圆盾蚧防治提供科学依据。

1材料和方法

1.1试验材料

虫源材料选用冬季襄阳市保康县核桃树上寄生的圆盾蚧幼虫(带蜡质)。试验材料选用乙醇、纯乙酸、纯氢氧化钠、氢氧化钙、洗衣粉、肥皂、純氢氧化钠、氯化钠、次氯酸钠、碳酸氢钠、松脂酸钠11种常见的化学物质作为溶剂,用水稀释成不同浓度,比较溶解圆盾蚧蜡质能力。试验设备及仪器为烧杯、玻璃棒、烘箱、药匙、滤纸、玻璃漏洞、电子称重器。

1.2试验处理

试验分三组处理。第一组酸碱醇9个处理为:浓度分别为95%、75%、60%的乙醇,浓度分别为5%、10%、15%的乙酸,浓度分别为5%、10%、15%的氢氧化钠;第二组碱性溶剂12个处理为:浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的含有Na离子的洗衣粉溶液[7],浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的含有Na离子的肥皂溶液,浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的氢氧化钠,浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的氢氧化钙;第三组钠盐12个处理为:浓度分别为5.0%、1.0%、0.5的氯化钠;浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的次氯酸钠;浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的碳酸氢钠;浓度分别为5.0%、1.0%、0.5%的松脂酸钠。共11种溶剂33个处理对圆盾蚧蜡质层进行溶解[8]。

1.3试验方法

将采集的所有圆盾蚧幼虫放入在烘干箱,75 ℃烘干至恒重,挑出杂质,备用。分别把处理溶液放到烧杯中,作为溶剂使用。第1组酸碱醇9个处理试验,每1个处理秤重一定量且已烘干的圆盾蚧幼虫蜡质,记为G,放入处理溶液中溶解,每隔1 h充分搅拌1次,24 h后过用滤纸滤掉溶液,将滤掉后的物质放入烘干箱烘干至恒重,称重溶解后蜡质重量g。用以下公式计算第1组各处理溶剂对蜡质的溶解率,并记录各处理溶解前后照片。第2组、第3组的处理分别重复上述试验操作,同样按照公式计算出溶解率,并对比每组各处理溶解效果。

溶解率%(s)=溶解前已烘干的蚧壳虫蜡质(G)-溶解后蜡质重量(g)/溶解前已烘干的蚧壳虫蜡质(G)×100%

2结果与分析

2.1不同酸碱醇对圆盾蚧蜡质的溶解性

测定同等条件下不同溶剂不同浓度的酸碱醇对圆盾蚧蜡质的溶解性(表1)。结果表明:在乙酸中蜡质层溶解率明显优于对照组乙醇的3个处理,而在5%、10%、15%浓度氢氧化钠中蜡质层溶解率分别为46.73%、16.53%、26.87%,存在极显著差异。其中5%浓度氢氧化钠对圆盾蚧蜡质溶解性最好,其次是15%浓度氢氧化钠和乙酸的处理,而溶解性最差的是乙醇,说明碱性物质更容易溶解圆盾蚧蜡质。

2.2不同碱性物质对圆盾蚧蜡质的溶解性

测定同等条件下不同溶剂不同浓度的碱性物质对圆盾蚧蜡质的溶解性(表2)。结果表明,1%和5%浓度的氢氧化钠对圆盾蚧蜡质溶解性最好,分别达到91.09%和91.35%,溶解性最差的是氢氧化钙,1%和5%浓度的氢氧化钙溶解率仅为8.76%和17.45%。同时,由于洗衣服和肥皂中均含有钠离子,推测钠离子可能对圆盾蚧蜡质官能团溶解有促进作用。

2.3不同钠盐对圆盾蚧蜡质的溶解性

测定同等条件下不同溶剂不同浓度的钠盐对圆盾蚧蜡质的溶解性(表3)。结果表明,1%和5%浓度的碳酸氢钠对圆盾蚧蜡质溶解性最好,溶解率分别达到28.3%和28.0%。生产中常用的松脂酸钠仅在浓度5%的情况下效果较好,溶解率达到22.0%。

3結论及讨论

研究结果表明,酸碱醇三类物质相比较,碱性物质对圆盾蚧蜡质溶解性相对较好。碱性物质中,含有钠离子的碱性物质对圆盾蚧蜡质溶解性相对较好。含钠的盐类中,碱性较强的碳酸氢钠对圆盾蚧蜡质溶解性相对较好。圆盾蚧蜡质层经含钠离子的碱性溶液处理后,会结块形成固体或胶囊物质,该物质易溶于水,能显著加速蜡质层的溶解,含钠离子的碱性溶液溶解性大部分在25%以上,其中氢氧化钠溶解性最强。因此,钠离子碱性溶液对圆盾蚧钠质溶解具有更明显的促进效果。

圆盾蚧在成虫期能分泌蜡质覆盖虫体,形成厚实的蚧壳,药物很难直接触及虫体,随着以往常规杀虫剂的连续使用,圆盾蚧的耐药性逐渐加强,防治效果相应降低[6]。以往研究里只考虑到了使用不同杀虫剂(例如毒死蜱、噻杀扑、丙溴磷等)不同剂量研究比较圆盾蚧防治效果,但防治效果受时间和季节限制,即在卵期和若虫期进行,卵期还未形成蜡质时和若虫期若虫从蚧壳内爬出失去保护层时,防治效果才能理想。本次研究发现,含有钠离子的碱性溶液对圆盾蚧蜡质层溶解效果显著。因此,如果在杀虫剂中加入合理剂量的含钠离子碱性溶液,有助于溶解蜡质层,破坏蚧壳保护层,帮助杀虫药剂轻松进入虫体内,不论核桃园中的圆盾蚧在什么生长阶段,都可将其轻松消杀,达到更理想的防治效果,甚至对所有圆盾蚧防治研究具有重要参考意义。

参考文献

[1]张万军,王先保,白耀春,等.核桃病虫综合防治措施[J].河南林业科技,2010(3):94-95.

[2]王玉英.蚧壳虫的防治技术[J].吉林林业科技,2009,38(6):48-49.

[3]魏久锋.中国圆盾蚧亚科分类研究(半翅目:盾蚧科)[D].咸阳:西北农林科技大学,2011.

[4]新疆林业.防治蚧壳虫有新方法[J].新疆林业,1991(3):30.

[5]郭亚君.西安市园林植物蚧壳虫调查及其防治[J].陕西林业科技,2018,46(2):41-43.

[6]王成祥.不同药剂对介壳虫的防治试验研究[A]//第二届中国林业学术大会——S6森林昆虫与自然调控论文集[C].2009.

[7]沈慧.用洗衣粉防治介壳虫[J].西北园艺(果树),2005(3):53.

[8]李广操,柳晓磊,马叶,等.38%吡虫啉·噻嗪酮悬浮剂防治芒果介壳虫田间药效试验[J].农业科技通讯,2017(12):93-94.

(编校:唐岚)

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