点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:【智惠农民】蓟马之微,害农之巨:虫界致病“吸血鬼”的巨大威胁
首页> 光明科普云> 科普中国智惠农民> 生产技能 > 正文

【智惠农民】蓟马之微,害农之巨:虫界致病“吸血鬼”的巨大威胁

来源:光明三农2023-11-10 13:59

  农业生产中,有一种体型微小,隐匿性强的植食性害虫。它们体型非常小,在田间若是不仔细看,很难发现。此虫虽小,危害却很大,一年四季都有发生。此外,由于长期使用农药,该害虫已经具有了较强的抗药性。这种小虫就是西花蓟马,它们会如吸血鬼一般吸食植物的汁液,还是众多植物病毒病的传播载体,对农业生产造成了严重的危害和巨大的经济损失。

  西花蓟马是什么?

  西花蓟马(frankliniella occidentalis),是缨翅目蓟马科花蓟马属昆虫,它的寄主广泛,一般以吸取植物汁液为生。这种昆虫起源于美洲西部,随着贸易的发展逐渐传播至世界各处。2009年,西花蓟马首次在中国北京被发现,后迅速扩展到云南、贵州、浙江、山东、湖南等地。

  蓟马体型微小,隐匿性强,体色多为棕色或黑色。蓟马的一生要经历卵、若虫、伪蛹和成虫4个阶段,属于过渐变态的发育类型。其卵呈肾形,初产时为白色,长约0.25mm,将要孵化时呈现为红色。蓟马的若虫分为两个龄期,刚刚孵化的幼虫为乳白色,之后呈现为淡黄色。前蛹有发育完好的胸足、翅芽及未完全发育的触角,触角直立,行动迟缓;伪蛹触角发育完全,翅芽伸展,胸足伸长。成虫颜色变化较多,由浅黄色至深褐色,翅膀具有缨缘,体长1.3mm~1.7mm。

  西花蓟马的卵和二龄若虫(图片来自网络)

  西花蓟马的伪蛹和成虫(图片来自网络)

  西花蓟马的危害有哪些?

  西花蓟马的若虫和成虫都对植物有害,因而对蔬菜及花卉等多种农作物的危害很大,这种害虫以锉吸式口器取食植物的嫩叶、嫩芽、花、幼果的汁液等,植株受害叶片产生斑点或者缺刻,严重时叶片皱缩、畸形、产生锈褐斑,甚至凋萎,花器受到危害初期显现出白色斑点,最后变为褐色,而受害果实表皮产生创痕,严重的会导致果实脱落。这种将植物的汁液吸干的行径,与西方传说中的吸血鬼颇为相似,可谓昆虫界的吸血鬼。

  西花蓟马会伤及作物的叶、花和果实(图片来自网络)

  西花蓟马除了直接为害作物外,还是众多植物病毒的传播载体,其中,凤仙花叶病毒和番茄斑萎病毒对作物造成的危害最为严重,这种通过携带传播病毒间接为害作物从而造成的经济损失,远比西花蓟马吸食汁液造成的损失更加严重。

  除此之外,西花蓟马还具有很强的存活能力与繁殖能力,其在温室内可以全年不间断地繁殖,每年可以繁殖12~17代。蓟马在南方无需越冬,在北方则会躲藏在温室内继续为害经济作物。西花蓟马喜欢藏匿于作物的花芽等隐蔽处,并将卵产在花芽内,其成虫、蛹和卵都有很强的隐蔽性;因此,常规的防治方法很难对西花蓟马产生强有力的作用。

  番茄斑萎病(图片来自网络)

  西花蓟马的防治策略

  农业防治:由于蓟马有入土化蛹的习性,通过覆地膜,在提高地温的同时,还能有效地阻止蓟马化蛹。

  物理防治:蓟马具有趋蓝色的习性,使用蓝板诱杀成虫可以减少危害的种群密度。

  生物防治:西花蓟马的天敌众多,可以在西花蓟马种群密度低的时候释放七星瓢虫、小花蝽等进行捕食,也可以使用真菌等生物农药进行防治。

  化学防治:定植前1~2天对幼苗用吡虫啉、噻虫嗪进行灌根处理,减轻危害。在发病初期应选择触杀和内吸性好的药剂进行防治,如啶虫脒、噻虫嗪、多杀霉素等贴近叶片进行喷施。这些药剂应当注意轮换使用,延缓其抗药性的产生和发展。

  作者:李冲(湖北大学生命科学学院研究生在读)

  科学性把关:徐乐天(湖北大学教授、博士生导师)

  策划:赵清建 武玥彤

  编辑:卢敬雯(实习生)

阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0
推荐阅读
团队攻克了满足多功能、智能化的海缆敷设双通道布缆作业系统设计技术,使作业系统具备高度自动化和智能化水平。
2026-08-06 09:48
近日,云深处自主研发生产的四足机器人完成海关通关后出口瑞士,用于当地厂区安防、地下管网隐患排查等业务场景。“核电安全标准严苛,产品能够在瑞士核电站成功落地,充分印证国产机器人的稳定性和可靠性,我们已达成扩产合作意向。
2026-08-06 09:48
记者6日从中国科学院高能物理所获悉,我国科研人员领衔的北京谱仪Ⅲ实验国际合作组,历经15年实验研究,首次证明一类全新物质形态——胶球的存在。
2026-08-06 09:47
记者5日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研团队与合作者依托强流重离子加速器装置(HIAF),成功产生并鉴别了稀有原子核铪-153。实验中,团队利用HIAF增强器提供的铋-209束流轰击石墨靶,通过弹核碎裂反应产生放射性核素。
2026-08-06 09:47
记者日前从陆军军医大学新桥医院血液病医学中心获悉,由该中心张曦教授和宋清晓研究员领衔的研究团队,首次揭示了皮肤慢性移植物抗宿主病(cGVHD)“久治难愈”的核心机制,找到了打破纤维化恶性循环的关键“开关”。
2026-08-06 02:30
最初,动画和实拍泾渭分明,然而随着手工转描、仿真合成、运动捕捉这类手段的引入,动画和实拍开始相互渗透。AI对动画与实拍的缝合,会将影像艺术彻底引向“泛动画”的时代。
2026-08-05 09:33
衣服透气不闷汗、个性化定制汽车交付快、人形机器人型号多,商品性能更好、生产效率更高、创新活力更足……近年来,这些生产生活中的变化,折射出纳米制造、柔性制造、共享制造等新趋势。
2026-08-05 09:26
在这样的微观世界里,科学家操控原子和分子,设计制造具有特殊性能的新材料、新器件,这就是纳米制造。目前,纳米制造已经实现在原子分子量级设计新材料,按需定制材料的储能、催化、防腐、导电等特性,突破传统制造的性能天花板。
2026-08-05 09:26
近日,中国农业科学院都市农业研究所联合国内外科研单位,发现了改良生菜体内的营养和风味物质的基因密码。生菜在被人类驯化与改良的漫长过程中,口感和营养发生显著变化,这背后离不开关键基因的“调控”。
2026-08-05 09:24
当地时间3日,在意大利佛罗伦萨举办的第46届国际空间研究委员会(COSPAR)科学大会上,中国气象局王劲松研究员荣获威廉·诺德伯格奖章。王劲松是首位获此殊荣的中国科学家,并同步获得一颗小行星命名。此次获奖表明,我国空间科学与应用领域研究成果获得国际学术界高度认可。
2026-08-05 07:40
石墨烯,单层碳原子排成的蜂窝薄膜,薄到极致。但把它一层层摞起来时,层与层之间如何错位——用专业术语叫作堆垛方式——会彻底改写材料的“脾气”。
2026-08-04 03:05
中国石化重庆川维化工公司5万吨/年特种聚乙烯醇(PVA)树脂装置日前顺利一次开车成功并产出合格产品,首批货品已发往欧洲。至此,川维化工PVA总产能达21万吨/年,跃居全球单一工厂中最大的高端PVA生产基地。
2026-08-04 03:05
菱方堆垛的石墨烯有一个天然“超能力”:电子彼此间的相互作用强,集体表现出超导、磁性等奇特行为。这在物理学上叫“强电子关联”——电子不再是各自乱跑的粒子,而是有着充分沟通的步调一致的集体,像一支训练有素的“乐队”。
2026-08-04 03:05
今年上半年,人工智能领域一系列标志性成果密集落地。在技术、应用、生态、治理的协力牵引下,人工智能产业迸发出前所未有的发展活力,赋能实体经济的成效持续凸显。
2026-08-04 09:31
近日,由人力资源社会保障部、安徽省人民政府共同主办的“创赢未来”创业大赛(以下简称“大赛”)全国赛在安徽合肥圆满收官。在大赛同步举办的创业安徽成果展区,一瓶瓶单原子农药整齐陈列,它们同样是“人工智能+创业”的杰作。
2026-08-04 09:31
日前,华中科技大学同济医学院基础医学院郭峥教授团队首次证明:干细胞能够通过表观遗传机制“记忆”自身的分裂次数,像精密仪器般严格遵循着“8+1”的分裂计数规律。
2026-08-03 03:15
伴随着一阵嗡鸣声,国姓岙码头,满载饵料的农业无人机腾空而起,飞向远处的大黄鱼养殖基地。“引入农业无人机后,作业效率提升3倍以上,每年每个网箱预计可节约管理成本约5000元。
2026-08-03 09:16
中国气象局总工程师潘进军表示,中国气象智能预警方案“妈祖”,正发展为面向发展中国家的共享型、可定制、可持续的国际公共产品。
2026-08-03 09:15
碳计量是实现“双碳”目标的基础性工作,是科学核算碳储量、规范碳汇交易、推动生态产品价值实现的关键支撑。
2026-08-03 09:15
提高科技创新投入效能的关键,在于改革科研经费管理和评价机制。科技创新投入效能的提高,是关乎国家创新体系整体效能的系统工程。
2026-08-03 09:14
加载更多