胡 勇,韋 蘭,楊茂發(fā),3*,歐后丁,王 博,王秀琴
低溫冷藏對煙草粉螟親代和子代適合度的影響
胡 勇1,韋 蘭2,楊茂發(fā)2,3*,歐后丁2,王 博1,王秀琴2
(1.貴州省煙草公司貴陽市公司,貴陽 550002;2.貴州大學(xué)昆蟲研究所,貴州山地農(nóng)業(yè)病蟲害重點實驗室,貴陽 550025;3.貴州大學(xué)煙草學(xué)院,貴陽 550025)
為明確低溫冷藏對煙草粉螟親代和子代適合度的影響,根據(jù)年齡-齡期兩性生命表理論,對5 ℃冷藏160 d后的煙草粉螟5齡幼蟲親代生殖適合度及其子代發(fā)育歷期、存活率、繁殖率和種群參數(shù)進(jìn)行研究。結(jié)果表明,低溫冷藏160 d后煙草粉螟F0代的蛹期顯著長于對照,雌雄成蟲壽命、平均繁殖力和產(chǎn)卵時間均顯著低于對照;但在F1代中,除了低溫處理的平均繁殖力(148.29粒)顯著高于對照(113.93粒)外,其他參數(shù)均無顯著差異。研究表明,低溫冷藏顯著降低煙草粉螟親代的適合度,對子代的適合度則無顯著影響。
煙草粉螟;低溫冷藏;生命表;種群參數(shù)
煙草粉螟[(Hübner)]隸屬鱗翅目Lepidoptera、螟蛾科Pyralidae,是一種重要的世界性倉儲害蟲。該蟲不僅以幼蟲直接取食為害煙葉,為害過程中產(chǎn)生的蟲糞、蟲尸也會降低煙葉品質(zhì)[1-4]。目前對該蟲的防治以化學(xué)防治(熏蒸劑和保護(hù)劑)為主[5-6],存在腐蝕金屬設(shè)備、增強(qiáng)該蟲抗藥性和污染環(huán)境等問題。因此,為減少化學(xué)防治帶來的危害,煙草粉螟的生物防治備受關(guān)注[4,7-9]。麥蛾繭蜂[(Say) ]是該蟲的一種優(yōu)勢寄生蜂[7-9]。為獲得充足的麥蛾繭蜂,在以煙草粉螟為寄主繁育該蜂的體系中,利用低溫冷藏寄主的方法極其重要。
低溫冷藏是將昆蟲置于低溫環(huán)境中以減緩昆蟲發(fā)育和代謝速率,延長其貨架期以大量用于繁育天敵的一種方法[10-11]。然而,低溫冷藏可能會降低昆蟲的適合度[12],包括存活率和繁殖率等指標(biāo)[13-15]。如亞洲玉米螟()蛹在5 ℃下冷藏15 d后羽化率、平均產(chǎn)卵量和卵的孵化率均顯著降低[16];同樣,棉鈴蟲齒唇姬蜂(Uchida)在6~10 ℃下冷藏35 d后,雌蜂的產(chǎn)卵量也顯著下降[17]。
人工飼料飼養(yǎng)的煙草粉螟具有發(fā)育時間短、存活率高和繁殖率強(qiáng)等特點[2]。5齡幼蟲能大量繁育麥蛾繭蜂[8-9],且作為煙草粉螟主要越冬蟲態(tài)易于冷藏[18],但冷藏對其親代(F0)和子代(F1)適合度的影響機(jī)制尚不清楚。因此,本文基于年齡-齡期兩性生命表理論分析5 ℃下冷藏?zé)煵莘勖?齡幼蟲160 d對其F0代和F1代生長發(fā)育和繁殖的影響,旨在完善該蟲的飼養(yǎng)技術(shù),為大量飼養(yǎng)麥蛾繭蜂提供充足寄主。
煙草粉螟初始蟲源于2016年5月采自貴州省煙草公司貴陽市公司煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中心倉庫,并在貴州大學(xué)昆蟲研究所用人工飼料連續(xù)飼養(yǎng)多代[7],采用煙草粉螟5齡幼蟲進(jìn)行低溫冷藏試驗。
1.2.1 低溫冷藏?zé)煵莘勖腇0代生殖適合度測定 根據(jù)本研究組前期研究結(jié)果,煙草粉螟最長能冷藏160 d且可作為麥蛾繭蜂的寄主,故本文僅研究冷藏160 d(試驗組)和未冷藏(對照組)的5齡幼蟲。
試驗組挑取10頭煙草粉螟5齡幼蟲于直徑6.0 cm、高2.9 cm、口徑7.5 cm的養(yǎng)蟲盒中(養(yǎng)蟲盒四周用昆蟲針打孔保持空氣流通,下同),并置于5 ℃的低溫人工氣候箱(型號:DRXM-358A,寧波江南儀器廠生產(chǎn))內(nèi)冷藏160 d后取出,未冷藏的煙草粉螟作為對照。再將各處理煙草粉螟單頭置于養(yǎng)蟲盒中并放入溫度(28±1)℃、相對濕度(75±5)%、光周期16 L:8 D的人工氣候箱內(nèi)繼續(xù)飼養(yǎng),兩個處理分別取44頭和47頭。每日觀察記錄幼蟲的存活、化蛹和羽化。成蟲羽化后將雌雄成蟲按1:1隨機(jī)配對(共2頭)后引入含有C3F煙葉(2 cm×2 cm,下同)的透明塑料養(yǎng)蟲盒(直徑10 cm、高8 cm、盒蓋有直徑為4.5 cm的小孔,并粘貼80目紗網(wǎng),下同)中,每24 h觀察記錄煙草粉螟產(chǎn)卵量和成蟲壽命,直至所有成蟲死亡。
1.2.2 低溫冷藏?zé)煵莘勖腇1代適合度測定 取1.2.1中各處理煙草粉螟卵作為F1代試蟲,將1粒卵移至含有少量人工飼料的養(yǎng)蟲盒,每個處理70粒。再將養(yǎng)蟲盒置于28 ℃的人工氣候箱中繼續(xù)飼養(yǎng),每天觀察記錄卵的孵化和各蟲態(tài)發(fā)育情況。成蟲羽化后,將羽化24 h內(nèi)的雌雄成蟲隨機(jī)配對(1雌和1雄)后引入含有C3F煙葉的透明塑料養(yǎng)蟲盒,每24 h更換煙葉并記錄煙草粉螟產(chǎn)卵量和成蟲壽命,直至所有成蟲死亡。
1.2.3 煙草粉螟年齡-齡期兩性生命表的建立和分析 根據(jù)年齡-齡期兩性生命表理論[19-21]統(tǒng)計F0代煙草粉螟的壽命、繁殖率和F1代生命表原始數(shù)據(jù),并在Visual BASIC環(huán)境下使用TWOSEX-MSChart[22]程序計算各蟲態(tài)發(fā)育歷期、特定年齡-齡期存活率(s)、特定年齡繁殖率(f4)、壽命期望值(e)和種群參數(shù):內(nèi)稟增長率()、周限增長率()、凈增殖率(0)和平均世代時間()。各參數(shù)定義和計算公式參考WANG等[2]的方法。
使用TWOSEX-MSChart程序[22]計算各參數(shù)的平均值,標(biāo)準(zhǔn)誤使用bootstrap(重復(fù)100 000次)技術(shù)估計[23]。各處理的差異顯著性用TWOSEX-MSChart程序里的Paired bootstrap test檢驗[2,24]。使用Excel 2019作圖。
由表1看出,低溫冷藏?zé)煵莘勖?齡幼蟲160 d后F0代的生殖適合度(雌成蟲壽命和繁殖率)顯著降低,但蛹均能發(fā)育并羽化為成蟲(羽化率為100%)。低溫冷藏導(dǎo)致蛹期(10.50 d)顯著延長,但雌雄成蟲壽命、平均繁殖力和產(chǎn)卵時間均顯著降低(<0.001),且平均繁殖力(45.32粒)僅為未冷藏的45.26%。此外,低溫冷藏未顯著改變煙草粉螟成蟲產(chǎn)卵前期和雌雄蟲比例。
表1 低溫冷藏對煙草粉螟F0代生長發(fā)育和繁殖的影響
注:表中數(shù)據(jù)為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤。同行不同小寫字母表示由Paired bootstrap test 程序檢驗在< 0.05水平差異顯著。括號中的數(shù)據(jù)表示每個階段的煙草粉螟數(shù)。下同。
Note: data in the table are mean ±. Different lowercase letters in the same row indicate significant difference at the level of< 0.05 tested by the Paired bootstrap test program. The numbers in parentheses represent the number of testat a particular stage. The same below.
由表2看出,低溫冷藏對F1代的生長發(fā)育無顯著影響,幼蟲期、蛹期和成蟲前期的時間與對照無顯著差異。
低溫冷藏后,煙草粉螟成蟲前期存活率為45.71%,比對照低10%,但兩者差異不顯著。從特定年齡-齡期存活率(s)曲線看出(圖1),處理和對照煙草粉螟卵期(60.0%和67.14%,)、幼蟲期(85.71%和82.98%)和蛹期(100%和100%)的存活率相似。由于煙草粉螟個體發(fā)育速率不同,導(dǎo)致明顯的齡期重疊現(xiàn)象,但處理與對照相似。兩種處理中雌成蟲壽命均短于雄成蟲(表2、圖1),但相同性別的壽命無顯著差異(表2)。低溫冷藏的煙草粉螟總產(chǎn)卵前期、產(chǎn)卵時間與對照相似(表2、圖2),但平均繁殖力(148.29粒)顯著高于對照(113.93粒)。在產(chǎn)卵期內(nèi),煙草粉螟特定年齡繁殖率(f4)呈現(xiàn)先升后降的趨勢,但在對照組中后期出現(xiàn)波動。在兩種處理中,煙草粉螟均于第35天開始產(chǎn)卵,特定年齡繁殖率f4均在第36天時達(dá)到最大(34.71粒和42.50粒)。當(dāng)同時考慮存活率(l)和種群繁殖率(m)時,煙草粉螟種群凈繁殖率(lm)無較大波動,同樣表現(xiàn)出先升后降的趨勢(圖2)。此外,兩種處理的煙草粉螟雌蟲比例無顯著差異,但對照組的雌雄比率(雌蟲/雄蟲)小于試驗組(表2)。
在冷藏0和160 d兩種處理中,煙草粉螟壽命期望值(e)相似,且均隨年齡的增大而逐漸降低(圖3),但因卵的死亡率高于幼蟲,故導(dǎo)致卵的壽命期望值明顯低于幼蟲。
表2 低溫冷藏對煙草粉螟F1代發(fā)育歷期、壽命和繁殖率的影響
注:0 day,未冷藏(對照組);160 day,冷藏160 d(試驗組)。下同。
圖2 不同冷藏時間煙草粉螟F1代種群存活率和繁殖率
圖3 不同冷藏時間煙草粉螟F1代各蟲態(tài)的壽命期望值
特定年齡-齡期繁殖值(v)表示在年齡、齡期的個體對未來種群的貢獻(xiàn)(圖4)。冷藏0和160 d煙草粉螟初始卵的繁殖值(01)分別為1.08和1.09,其完全等于周限增長率(表3)。隨年齡增長,煙草粉螟的繁殖值逐漸增大,在雌蟲羽化時急劇增大,當(dāng)雌蟲產(chǎn)卵時,繁殖值最大,表明對未來種群增長的貢獻(xiàn)最大。冷藏0和160 d的繁殖值均在第35天達(dá)最大,分別為130.12粒和157.68粒。
冷藏160 d對煙草粉螟F1代種群參數(shù)無顯著影響。即內(nèi)稟增長率()、周限增長率()、凈增殖率(0)和平均世代時間()均與對照的煙草粉螟無顯著差異(表3)。
圖4 不同冷藏時間煙草粉螟F1代各蟲態(tài)的繁殖值
表3 不同冷藏時間煙草粉螟的種群參數(shù)
低溫冷藏可降低煙草粉螟的新陳代謝,延長其貨架期,有利于該蟲的研究與應(yīng)用。在本研究中,低溫冷藏?zé)煵莘勖?齡幼蟲160 d后其羽化率仍為100%,原因可能是5齡幼蟲已經(jīng)發(fā)育完全且于低溫(< 20℃)和短光照(<14 h)的條件下發(fā)生了滯育,當(dāng)條件適宜(溫度28 ℃,光周期16 L:8 D)時,解除滯育后的幼蟲能正?;己陀鸹痆25]。然而,煙草粉螟經(jīng)低溫冷藏后F0代產(chǎn)卵量顯著降低,僅為對照的45.26%,這可能是長期冷藏的幼蟲為維持其生存消耗了成蟲期與卵形成的部分相關(guān)物質(zhì)[26]。而在F1代中,低溫冷藏的煙草粉螟平均繁殖力(148.29粒)顯著高于對照(113.93粒),其可能是越冬代煙草粉螟在次年暴發(fā)成災(zāi)的原因[1]。
性比是昆蟲適合度的重要指標(biāo),在多數(shù)研究中被定義為雌蟲與雄蟲的比率[20-21],但CHEN等[27]研究指出,這種比率不能反映成蟲的存活率與種群的繁殖率。因此,為同時表征這些指標(biāo),本研究使用雌蟲比例和雄蟲比例的概念。在F0代中,冷藏的煙草粉螟仍保持較高的雌蟲比例,這與以人工飼料和煙葉為食的煙草粉螟具有較高的雌蟲比例相一致[2]。說明冷藏?zé)煵莘勖?齡幼蟲未改變其雌雄比例,這可能是該蟲的性別由卵期決定且不受外界因素影響。在F1代中,未冷藏的煙草粉螟雌蟲比例略低于低溫冷藏,且雌雄比率<1,而低溫冷藏的雌雄比率>1,導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因有待進(jìn)一步研究。除低溫冷藏的F1代平均繁殖力顯著高于對照外,其他指標(biāo)(發(fā)育歷期、成蟲壽命和產(chǎn)卵時間)未受其顯著影響,且這些指標(biāo)與WANG等[2]以人工飼料為食的煙草粉螟具有相似的結(jié)果,表明經(jīng)低溫冷藏的煙草粉螟轉(zhuǎn)移至適宜條件后,子代同樣具有較高的適應(yīng)性。此外,種群參數(shù)是評價不同處理條件對昆蟲影響的重要指標(biāo)[2,8,21],本研究中,低溫冷藏?zé)煵莘勖鳩1代具有較高的內(nèi)稟增長率()、周限增長率()和凈增殖率(0),表明低溫冷藏對煙草粉螟F1代適合度無顯著影響,可用低溫冷藏的方式儲存煙草粉螟5齡幼蟲。
繼代效應(yīng)(Intergenerational effects)指遭受逆境脅迫(如高溫、低溫和殺蟲劑)的親代昆蟲將其不利因素傳遞給無脅迫條件的子代,從而影響子代生活史的一種現(xiàn)象[14]。本研究中,低溫冷藏顯著降低F0代煙草粉螟的生殖適合度,但這些不利影響并未傳遞給F1代,即在煙草粉螟中未發(fā)生繼代效應(yīng)。這種現(xiàn)象在寄生蜂中也較常見,如低溫冷藏麗蚜小蜂()蛹時,F(xiàn)1代的生命表參數(shù)未受影響[28]。同樣,CHEN等[29]研究發(fā)現(xiàn)冷藏未成熟的寄生蜂(Girault)時,F(xiàn)1代的壽命、繁殖率、寄生率和F2代的發(fā)育、存活率、性比不受冷藏時間延長的影響。綜上所述,5 ℃冷藏?zé)煵莘勖?齡幼蟲的適宜時期為0~160 d,這為煙草粉螟的綜合利用奠定了理論基礎(chǔ)。
試驗結(jié)果表明,低溫冷藏?zé)煵莘勖鳩0代的生殖適合度顯著降低,但F1代的平均繁殖力顯著升高,且對種群參數(shù)無顯著影響,低溫冷藏可完善煙草粉螟飼養(yǎng)技術(shù),并能儲存大量寄主用于規(guī)?;庇湺昀O蜂,從而提高該蜂的應(yīng)用潛力。
[1] 鄧紅英,歐后丁,金鑫,等. 貴陽市煙倉煙草粉螟消長動態(tài)及蟲源分析[J]. 植物保護(hù),2018,44(6):172-176.
DENG H Y, OU H D, JIN X, et al. Population dynamics and resource of(Hübner) in the tobacco warehouses in Guiyang [J]. Plant Protection, 2018, 44(6): 172-176.
[2] WANG X Q, GüNCAN A, OU H D, et al. Artificial diet significantly enhance fitness and be applicable in mass-rearing of(Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae)[J]. Crop Protection, 2021, 147: 105684.
[3] 高家合,王革,李天飛,等. 煙草粉螟的生物學(xué)特性研究[J]. 西南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2000,22(1):45-48.
GAO J H, WANG G, LI T F, et al. Studies on the biology ofHübner[J]. Journal of Southwest Agricultural University, 2000, 22(1): 45-48.
[4] 歐后丁,金鑫,王秀琴,等. 6種性誘劑誘芯對貴州煙草粉螟引誘效果[J]. 植物保護(hù),2018,44(4):202-206.
OU H D, JIN X, WANG X Q, et al. Efficacy evaluation of six pheromone lures on trapping(Hübner)[J]. Plant Protection, 2018, 44(4): 202-206.
[5] 宋澤民,韓忠明,孟昭能,等. 硫酰氟對煙倉不同蟲態(tài)煙草粉螟的熏殺效果[J]. 中國煙草科學(xué),2013,34(3):100-104,109.
SONG Z M, HAN Z M, MENG Z N, et al. Fumigant effect of sulfuryl fluoride on(Hübner) with different life stages in tobacco warehouse[J]. Chinese Tobacco Science, 2013, 34 (3): 100-104, 109.
[6] 韓忠明,孟昭能,周再軍,等. 6 種殺蟲劑對煙草粉螟幼蟲的室內(nèi)毒殺效果[J]. 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2014,41(1):87-91.
HAN Z M, MENG Z N, ZHOU Z J, et al. Indoor poisonous effects of six insecticides on the larva of tobacco moth(Hübner) [J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2014, 41(1): 87-91.
[7] 歐后丁,金鑫,王秀琴,等. 麥蛾繭蜂對煙草粉螟的控制潛能研究[J]. 中國煙草科學(xué),2019,40(5):44-51.
OU H D, JIN X, WANG X Q, et al. Control efficiency ofSay against(Hübner)[J]. Chinese Tobacco Science, 2019, 40(5): 44-51.
[8] OU H D, ATLIHAN R, WANG X Q, et al. Host deprivation effects on population performance and paralysis rates of(Hymenoptera: Braconidae)[J]. Pest Management Science, 2021, 77(4): 1851-1863.
[9] OU H D, ATLIHAN R, WANG X Q, et al. Host deprivation effects on the functional response and parasitism rate of(Hymenoptera: Braconidae) on(Lepidoptera: Pyralidae) in the laboratory[J]. Journal of Economic Entomology, 2021, 114(5): 2024-2031.
[10] GHAZY N A, SUZUKI T, SHAH M, et al. Effect of long-term cold storage of the predatory miteat high relative humidity on post-storage biological traits[J]. BioControl, 2012, 57(5): 635-641.
[11] COUDRON T A, ELLERSIECK M R, SHELBY K S. Influence of diet on long-term cold storage of the predator(Say) (Heteroptera: Pentatomidae)[J]. Biological Control, 2007, 42(2): 186-195.
[12] COLINET H, BOIVIN G. Insect parasitoids cold storage: a comprehensive review of factors of variability and consequences[J]. Biological Control, 2011, 58(2): 83-95.
[13] HANCE T, BAAREN V J, VERNON P, et al. Impact of extreme temperatures on parasitoids in a climate change perspective[J]. Annual Review of Entomology, 2007, 52 (52): 107-126.
[14] CHEN H L, OPIT G P, SHENG P, et al. Maternal and progeny quality ofSay (Hymenoptera: Braconidae) after cold storage[J]. Biological Control, 2011, 58 (3): 255-261.
[15] 韋蘭,歐后丁,王秀琴,等. 低溫馴化冷藏對麥蛾繭蜂成蟲壽命和繁殖的影響[J]. 山地農(nóng)業(yè)生物學(xué)報,2022,41(2):76-81.
WEI L, OU H D, WANG X Q, et al. Effect of cold acclimation storage on adult longevity and reproduction of[J]. Journal of Mountain Agriculture and Biology, 2022, 41(2): 76-81.
[16] 徐偉麗,袁忠林,劉兆良,等. 低溫冷藏對亞洲玉米螟蛹發(fā)育及成蟲繁殖力的影響[J]. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,33(4):247-249,289.
XU W L, YUAN Z L, LIU Z L, et al. Impact of low temperature storage on pupae development and adult fecundity of(Lepidoptera: Pyralidae)[J]. Journal of Qingdao Agricultural University (Natural Science), 2016, 33(4): 247-249, 289.
[17] 魯梅雪. 棉鈴蟲齒唇姬蜂人工繁育關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)[D]. 鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學(xué),2019.
LU M X. Research and development of the key techniques ofmass-rearing[D]. Zhengzhou: Henan Agricultural University, 2019.
[18] 張皓,張德勝,花保禎. 煙草粉斑螟(Hübner)生活史與種群動態(tài)研究[J]. 中國煙草學(xué)報,2012,18(2):28-32.
ZHANG H, ZHANG D S, HUA B Z. Seasonal history and population dynamics of tobacco moth(Hübner)[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2012, 18(2): 28-32.
[19] CHI H, LIU H. Two new methods for the study of insect population ecology[J]. Academia Sinica Bulletin of the Institute of Zoology, 1985, 24(2): 225-240.
[20] CHI H. Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals[J]. Environmental Entomology, 1988, 17(1): 26-34.
[21] CHI H, YOU M S, ATLIHAN R, et al. Age-stage, two-sex life table: an introduction to theory, data analysis, and application[J]. Entomologia Generalis, 2020, 40(2): 103-124.
[22] CHI H. TWOSEX-MSChart[CP/OL]. (2020-03-27)[2021-08-30]. http://140.120.197.173/Ecology/prod02.htm.
[23] HUANG Y B, CHI H. Age-stage, two-sex life tables of(Coquillett) (Diptera: Tephritidae) with a discussion on the problem of applying females age-specific life tables to insect populations[J]. Insect Science, 2012, 19(2): 263-273.
[24] WEI M F, CHI H, GUO Y F, et al. Demography of(Hemiptera: Psyllidae) reared on four cultivars of(Rosales: Rosaceae) andPears with estimations of confidence intervals of specific life table statistics[J]. Journal of Economic Entomology, 2020, 113(5): 2343-2353.
[25] BELL C H. The regulation of development during diapause in(Hübner) by temperature and photoperiod[J]. Journal of Insect Physiology, 1983, 29(6): 485-490.
[26] 沈祖樂,李翌菡,周雅婷,等. 天敵昆蟲低溫貯藏研究進(jìn)展[J]. 熱帶作物學(xué)報,2017,38(2):374-380.
SHEN Z L, LI Y H, ZHOU Y T, et al. Review on the cold storage research of insect natural enemies[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2017, 38(2): 374-380.
[27] CHEN G M, CHI H, WANG R C, et al. Demography and uncertainty of population growth of(Lepidoptera: Crambidae) reared on five host plants with discussion on some life history statistics[J]. Journal of Economic Entomology, 2018, 111(5): 2143-2152.
[28] LóPEZ S N, BOTTO E. Effect of cold storage on some biological parameters ofand(Hymenoptera: Aphelinidae)[J]. Biological Control, 2005, 33(2): 123-130.
[29] CHEN W L, LEOPOLD R A, HARRIS M O. Cold storage effects on maternal and progeny quality ofGirault (Hymenoptera: Mymaridae)[J]. Biological Control, 2008, 46(2): 122-132.
Effects of Cold Storage on Maternal and Progeny Fitness of(Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae)
HU Yong1, WEI Lan2, YANG Maofa2,3*, OU Houding2, WANG Bo1, WANG Xiuqin2
(1. Guizhou Tobacco Company, Guiyang Branch Company, Guiyang 550002, China; 2. Institute of Entomology of Guizhou University, Guizhou Provincial Key Laboratory for Agricultural Pest Management of the Mountainous Regions, Guiyang 550025, China; 3. College of Tobacco Science of Guizhou University, Guiyang 550025, China)
In order to determine the effects of cold storage on maternal and progeny fitness of(Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae), the parental reproductive fitness of5th instar larvae and the developmental time, survival rate, fecundity, and population parameters of their offsprings after cold storage at 5 ℃ for 160 days were studied based on the age-stage, two-sex life table theory. The results showed that the pupal period of F0generation ofwas significantly longer than that of the control after 160 d of cold storage, whereas the longevity of male and female adults, mean fecundity and oviposition days were significantly lower than the control. However, in F1generation, no significant differences were observed for different parameters except average fecundity of. The average fecundity of(148.29 eggs) stored at low temperature was significantly higher than the control (113.93 eggs). In conclusion, cold storage significantly reduced the fitness of parental generation of, but had no significant effect on the fitness of progenies.
; cold storage; life table; population parameters
S435.72
A
1007-5119(2022)03-0026-07
10.13496/j.issn.1007-5119.2022.03.005
貴州省煙草公司貴陽市公司科技項目(2019-03);中國煙草總公司貴州省公司科技項目(201934)
胡 勇(1977-),男,農(nóng)藝師,主要從事烤煙栽培與病蟲害綠色防控。E-mail:huyong202108@163.com
,E-mail:gdgdly@126.com
2021-09-06
2022-01-31