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松树蜂形态及危害特点的研究

更新时间:2009-03-28

松树蜂Sirex noctilio Fabricius属膜翅目Hymenoptera树蜂科Siricidae,原产于欧亚大陆和北非(Spradbery et al., 1978),主要寄主为松属Pinus spp. 植物(Schiff et al., 2012),该虫在原产地很少有造成灾害的报道(Hall, 1968)。1900年代早期在新西兰、1952年在澳大利亚的塔斯马尼亚 (Morgan et al., 1989; Carnegie et al., 2005)、1980年在乌拉圭 (Rebuffo et al., 1990)、1988年在巴西(Tribe, 1995; Iede et al., 1996)、1994年在南非(Tribe, 1995)、2004年在美国纽约(Hoebeke et al., 2005)都发现了松树蜂的入侵,松树蜂入侵后会对当地松属植物造成严重破坏,并且不断扩散,是国际上危害十分严重的林业入侵生物。在澳大利亚维多利亚东部的德拉泰特,大约1906 ha人工林中25%树木受到严重破坏,未间伐的人工林中,中龄树有超过70%的死亡率(Neumann et al., 1981)。

2013年首次在中国境内的黑龙江省发现松树蜂(Li et al., 2015),主要寄主为樟子松Pinus sylvestris var. mongolica, 对红松P. koraiensis、油松P. tabulaeformis、马尾松P. massoniana、云南松P. yunnanensis具有很高的潜在风险。由于是新发现的外来入侵生物,目前国内对松树蜂的形态学、生物学和生态学等各方面研究较少,对发现识别松树蜂造成一些困难。本文调查总结已发生地松树蜂形态特征及危害特点,为识别松树蜂提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

试验地分布在3个已发现松树蜂危害的林场,分别是黑龙江省大庆市新店林场、黑龙江省鹤岗市峻德林场和内蒙古自治区通辽市金宝屯林场。黑龙江省大庆市新店林场试验地为樟子松人工纯林,黑龙江省鹤岗市峻德林场和内蒙古自治区通辽市金宝屯林场试验地为樟子松人工混交林。

1.2 试验方法

1.2.1 形态特征调查

制作松树蜂雌雄成虫和幼虫标本,利用Leica DM500显微镜和Canon EOS 600D数码相机观察记录重要形态特征。

1.2.2 危害特征调查

在樟子松林地观察松树蜂雌成虫产卵后树干表面的危害特征。砍伐有松树蜂羽化孔的樟子松,利用劈木机(Log splitters HLS6T-52)解析松树蜂羽化后的樟子松木段,观察并记录树干内松树蜂的危害特征。

Li DP, Shi J, Lu M, et al. Detection and identification of the invasive Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae ) fungal symbiont, Amylostereum areolatum (Russulales: Amylostereacea), in China and the stimulating effect of insect venom on laccase production by A. areolatum YQL03 [J]. Journal of Economic Entomology, 2015, 108 (3): 1136-1147.

据文献报道,松树蜂危害辐射松等其他松属针叶树(Boissin et al., 2012),在我国东北地区,松树蜂只危害樟子松,并未发现其他松属林木受害。松树蜂对不同树龄的樟子松危害程度不同,30-40年生的樟子松受害最严重,20-30年生的樟子松受害较轻,没有发现树龄小于20年的樟子松被危害。持续调查结果表明,在健康寄主上虽发现松树蜂产卵但却并未发现羽化孔,解剖树干也没有幼虫钻蛀现象,而松树蜂在衰弱寄主上产卵后能完成整个生活史。综合松树蜂危害特征特征,其识别要点可概括为“樟、中、弱、干、泪、圆、堵”。根据松树蜂危害特点,利用“逐步排除”的方法可快速对松树蜂的发生情况进行初步排查 (Ayres et al., 2009),再根据幼虫和成虫的形态对疑似对象进行形态鉴定,最终确定是否为松树蜂。

广彩采用描、勾、织、填等多种彩绘方式,在白胎瓷上用各色颜料、金水、银水等绘制出明艳的图案后入窑烧制而成。其中,堆金织玉、折色人物、长行人物、没骨花卉为常用的绘画技法。

结果F检验显示P值为0.000,表明应当强烈拒绝原假设,认为固定效应模型明显优于混合回归,应该允许每位个体拥有自己的截距项。

2 结果与分析

2.1 松树蜂的形态特征

成虫体圆柱形粗壮,个体大小差异很大,体长10-44 mm,雌稍大于雄;两对膜翅,翅脉简单,触角黑色,雌雄两性腹末均尖状。雄虫头部和胸部具蓝色金属光泽,腹部基部和腹末呈黑色,中部桔黄色(图1-a),后足粗大、黑色(图1-b)。雌虫头部、胸部和腹部黑色,具有蓝色金属光泽(图1-c),胸足为桔黄色(图1-d);产卵器针状,约为体长1/3,休止时置于产卵鞘内(图1-e);产卵器腹面具刻点,腹面中部刻点间距与刻点本身直径近等长(图1-f);后足跗节第二节附节垫长度是跗节第二节的0.3-0.4倍(图1-g)。幼虫寡足型,乳白或淡黄色圆柱形(图1-h),尾部有橘红色尾突(图1-i)。卵乳白色,梭状,长1.0-1.5 mm(图1-j)。

2.2 松树蜂的危害特征

松树蜂雌虫羽化后即可产卵,在选定的寄主树干上,松树蜂雌虫利用产卵器将卵产于树皮下约1 cm处(图2-b),产卵孔直径约为0.5 mm(图2-a),产卵约0.5 h后可明显观察到树脂从产卵处流出,长时间流脂凝聚呈泪滴状(图2-c)。松树蜂雌虫贮菌囊内携带共生真菌Amylosereum areolatum(一种淀粉韧革菌)和无色的毒素黏液,产卵时,松树蜂将共生真菌A. areolatum和有毒黏液同时注入到寄主树干内。松树蜂的卵孵化后开始生长并向树干内钻蛀,树干表面无排粪孔,虫粪和蛀屑呈粉末状,紧实的堆满蛀道,颜色和蛀道周围组织无明显差别(图2-e)。蛹室形状大小和老熟幼虫蛀道无明显差别,一般在树皮下1-2 cm,成虫由蛹室垂直于树干羽化飞出。松树蜂羽化孔呈正圆形(图2-d),直径大小2.10-7.00 mm。

从本质上看,大数据也被称之为,“第三次浪潮的华彩乐章”。因此,我国也在5-10年大数据发展过程中,提出了具体的发展目标与发展任务。所谓的大数据就是在规模超出传统数据库的过程中,就可以利用对应的工具进行捕捉、储存、管理、分析数据等的主要内容探究。除此之外,大数据还展现了智能化的发展特点,可以在针对相关的内容进行行为与结果分析的时候,还可以针对其主要内容进行延伸,最终实现有效的功能性预测[2]。

在唐小果的想象中,糖人国不应该到处都是糖吗?房屋、墙壁、灯泡、地板,甚至连植物都应当是糖做成的……可这里反差也太大了吧!

  

图1 松树蜂形态图Fig.1 Morphology of Sirex noctilio注:a, 雄性成虫背面观; b, 雄性成虫侧面观; c, 雌性成虫背面观; d, 雌性成虫侧面观; e, 雌虫腹部和产卵器; f, 产卵器中部的刻点; g, 雌虫后足第二跗节垫是第二跗节长度的0.3-0.4倍; h, 老熟幼虫; I, 放大图例示尾针; j, 卵。Note: a, Male in dorsal view; b, Male in lateral view; c, Female in dorsal view; d, Female in lateral view; e, Abdomen and ovipositor of female; f, Ovipositor pits; g, Tarsal pad is 0.3-0.4 times as long as ventral length of tarsomere; h, Mature larva; I, Enlarged drawing of sclerotized spine; J, Egg.

  

图2 樟子松被松树蜂危害状Fig.2 Symptom of Pinus sylvestris damaged by Sirex noctilio注:a, 树皮表面的产卵孔;b, 木质部里的产卵道;c, 产卵后流出树脂;d, 正圆形羽化孔;e, 树干纵剖面中的幼虫和坑道,坑道内有紧密堆积的白色粉末状幼虫粪便。Note: a, The oviposition hole of S. noctilio on the surface of the bark; b, The oviposition drill of S. noctilio in the xylem; c, Resin on the bole of pine trees from attacks by S. noctilio; d, Emergence holes of S. noctilio are almost perfectly circular; e, Larvae and galleries in radial section. The galleries are tightly packed with fine, lightly colored frass.

2.3 松树蜂的寄主选择

黑龙江峻德林场和内蒙古金宝屯林场混交林地的调查统计结果表明,松树蜂的寄主为樟子松(表1),且主要危害近熟林和成熟林(表2)。

2.4 三种蛀干害虫的垂直分布

在黑龙江省大庆市新店林场,解析受害木20株,共发现3种蛀干害虫,分别为松幽天牛Asemum amurense、松树蜂和吉丁Phaenops sp.。

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表1 不同树种上松树蜂有虫株率

 

Table 1 Percentage of trees with Sirex noctilioin the different species

  

树种Treespecies有虫株率(%,n=30)Percentageoftreeswithinsects樟子松P.sylvestrisvar.mongolica10.94±8.67油松P.tabulaeformis0红松P.koraiensis0落叶松LarixgmeliniiKuzen.0白桦BetulaplatyphyllaSuk.0杨树Populus0榆树UlmuspumilaL.0

 

表2 不同树龄樟子松的有虫株率

 

Table 2 Percentage of different ages of Pinus sylvestriswith Sirex noctilio

  

树龄(年)Tree-age(years)有虫株率(%,n=30)Percentageoftreeswithinsects5011.04±9.474019.04±0.55310120

3种蛀干害虫羽化孔和幼虫在树干不同高度的分布如表3。由统计结果可知,在树干上,松树蜂垂直分布范围为0-4.20 m,90%的分布在0-3 m范围内;松幽天牛垂直分布范围为0-2.10 m,98%的分布在0-0.70 m范围内;吉丁垂直均匀分布在0-4.90 m的高度。

Carnegie AJ, Eldridge RH, Waterson DG. History and management of Sirex wood wasp in pine plantations in New South Wales, Australia [J].New Zealand Journal of Forestry Science, 2005, 35 (1): 3.

2.5 三种蛀干害虫危害特征比较

松树蜂、松幽天牛和吉丁在羽化孔形状与大小、在树干垂直分布高度、产卵方式与深度、卵的形状、危害特点和幼虫虫粪处理方式上有不同的特点(表4)。

Neumann FG, Minko G. The sirex wood wasp in Australian radiata pine plantations [J].Australian Forestry, 1981, 44 (1): 46-63.

解剖被害木可见松树蜂幼虫坑道横截面为正圆形,无排粪孔,虫粪和蛀屑都呈粉末状,紧实堆满蛀道,颜色和蛀道周围颜色无明显差别。松幽天牛幼虫主要危害干基部,并且羽化孔为椭圆形,树干多已枯死,危害部位多已腐朽;坑道横截面为椭圆形,坑道中空或有少量松散堆积的纤维状木屑。

 

表3 松树蜂与其他钻蛀性害虫的垂直分布统计表

 

Table 3 Quantitative distribution of emergence holes and larvae(three tree borers)in tree height

  

树高(m)Treeheight松树蜂Sirexnoctilio松幽天牛Asemumamurense吉丁Phaenopssp.羽化孔Emergenceholes幼虫Larvae羽化孔Emergenceholes幼虫Larvae羽化孔Emergenceholes幼虫Larvae0.00-0.3534198426150.35-0.70141230160.70-1.051811131.05-1.40201121.40-1.752311161.75-2.10241142.10-2.4514912.45-2.801961632.80-3.1515143.15-3.509133.50-3.85283.85-4.20144.20-4.5554.55-4.903

 

表4 三种蛀干害虫危害特征

 

Table 4 Damage characteristics of three borer species

  

特征Characteristics松树蜂Sirexnoctilio松幽天牛Asemumamurense吉丁Phaenopssp.羽化孔形状Shapeofemergenceholes正圆形Circle椭圆形OvalsD字形或半月形“D”orhalf-moon羽化孔大小(mm)Sizeofemergenceholes2.10-7.004.00-13.00约3.00在树干的垂直分布高度(m)Heightofverticaldistribu-tionintrunk 0-4.200-1.050-4.90产卵方式Ovipositionpattern产卵器插入树干产卵Ovipositionin-sertionintothetrunk咬一个刻槽,将卵产在刻槽内Biteanincisions,layaneggintotheincision产卵于枝干树皮裂缝内Laytheeggsinthebarkcrack产卵深度Ovipositiondepth产卵道深度不等,低于产卵器长度(产卵器一般长8mm左右)Spaw-ningchanneldepthrangeslessthanthelengthoftheovipositor(spawningtypicallylongabout8mm)在韧皮部内,未进入木质部Inthephloem,xylemdonotenter在韧皮部内,未进入木质部Inthephlo-em,xylemdonoten-ter

续上表

  

特征Characteristics松树蜂Sirexnoctilio松幽天牛Asemumamurense吉丁Phaenopssp.卵的形状Eggshape纺锤形Spindle-shaped长椭圆形Oblong扁圆形Oblate危害特点Gallerycharacteristics幼虫木质部蛀道危害Larvaeborexylem幼虫木质部蛀道危害Larvaeborexylem蛀食树皮和木质部边材部分Larvaeborebarkandsap-woodsection在危害较细树木时,三种害虫坑道特征没有明显的区别Whenharmsmallertrees,allthreepeststunnelfeaturesnosignificantdifference幼虫虫粪处理方式Treatmentoffrass虫粪堆积在坑道内Frassaccumulateintheirgallery虫粪排出坑道Frassdischargegallery堆积在坑道内Frassaccumulateintheirgallery

3 结论与讨论

2013-2015年,在3个松树蜂发生林场各选3个林班利用“五点取样法”选择样地,每个样地大小为30 m×30 m。调查记录样地内树木的种类、数量、树高、胸径和是否有松树蜂羽化孔等危害特征。选择有松树蜂羽化孔的虫害木20株砍伐后截段,每段长0.35 m,利用劈木机(Log splitters HLS6T-52)解析每段虫害木,统计各木段内蛀干昆虫的种类、虫态和数量,同时,记录各木段上羽化孔的形状、数量和大小。

值得注意的是,云杉大墨天牛Monochamus urussovi Fischer和云杉小墨天牛Monochamus sutor Jacobson的羽化孔也为圆形(袁菲,2010),但比松树蜂大,这两种天牛区别于松树蜂最显著的特征是具有清晰可辨的刻槽。常见小蠹,如落叶松八齿小蠹Ips subelongatus Motschulsky,羽化孔也为圆形 (袁菲,2010),但比松树蜂小,羽化孔直径大约为1 mm,同时,小蠹在树皮和木质部表面还有典型的坑道系统。其它树蜂,如泰加大树蜂Urocerus gigas taiganus(叶淑琴等,2003)羽化孔的形状、大小,蛀道特点和松树蜂相似,在危害特点上很难区别,但形态差异明显。

参考文献(References)

Ayres MP, Sullivan JM, Harrison T, et al. Diagnosing the presence of Sirex noctilio from examination of dead and dying pine trees [R]. Report for USDA Aphis, 2009.

Boissin E, Hurley B, Wingfield MJ, et al. Retracing the routes of introduction of invasive species: The case of the Sirex noctilio woodwasp [J]. Molecular Ecology, 2012, 21: 5728-5744.

勇于拼搏,甘于奉献,为三师卫生和红十字会事业的创新发展作出积极贡献。作为一名共产党员和公务员,周孝勇认真做好综合办公室各项日常事务管理工作和服务工作。单位工作人员少,工作任务重,他积极主动协助单位领导,认真处理各项业务工作。在卫生局工作多年来,他所负责的基本公共卫生服务和卫生防病、卫生项目规划、卫生监督、红十字会、支部党建等工作均取得了较好的成绩。

Morgan FD, Griffith JA. Forty years of Sirex noctilio and Ips grandicollis in Australia [J]. New Zealand Journal of Forestry Science, 1989, 19 (2/3): 198-209.

Hoebeke ER, Haugen DA, Haack RA.Sirex noctilio: Discovery of a palearctic siricid woodwasp in New York [J]. Newsletter of the Michigan Entomological Society, 2005, 50: 24-25.

Iede ET, Penteado SdoRC, Schaitza EG.Sirex noctilio problem in Brazil: Detection, evaluation and control. In:Training in the Control of Sirex noctilio by the Use of Natural Enemies [C]. Columbo, Brazil, 1996: 85-88.

1.2.3 寄主选择和垂直分布数据的调查与采集

Hall M. A survey of siricid attack on radiata pine in Europe [J]. Australian Forestry, 1968, 32: 155-162.

1)低压配电系统。现场施工运行作业使用电,从变压器引出主电源至防爆配电柜,分别为高压分离器、低压分离器、数采综合营房、电泵装油系统及相关自动化仪器仪表、视频监控、电伴热等设备供电。另在数采综合营房配备UPS不间断电源,为相关自动化仪器仪表及视频监控进行紧急供电,从而确保现场工艺装置的安全运行。

Rebuffo S. La "Avispa de la Madera:Sirex noctilio F. en el Uruguay[A]. República Oriental del Uruguay, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de Recursos Naturales Renovables, 1990.

根据目前填埋场的实测资料显示,填埋场一期工程已经填满,二期工程也进入填埋周期。根据测绘,填埋场目前剩余库容2.023×106m3,预计总填埋量为4.08×106t,到2023年填埋场将填满。

水中救生原本是指援救溺水者的应急措施,分间接救生和直接救生两种。前者可利用救生圈、竹竿、绳子或木板等工具进行抛拉,后者则需要救生人员直接入水进行施救[4]。进入游泳课程教学方式中的水中救生主要指直接救生,先由教师或救生员入水,运用救生技术将“溺水者”拖带上岸。如“溺水者”出现喝水、休克等状况,应立即帮助其清除口鼻内异物、排除呼吸道及腹内积水,做人工呼吸与其他护理工作。这些流程和注意事项,事先由教师进行教授,然后学生分组实践。因为是在教学场地内,所以学生的演练心理相对较为放松,但是通过实践和练习,也可以掌握救生的基本流程和要求。

Schiff NM, Goulet H, Smith DR, et al. Siricidae (Hymenoptera: Symphyta: Siricoidea) of the Western Hemisphere [J]. Canadian Journal of Arthropod Identification, 2012, 21: 1-305.

Spradbery JP, Kirk AA. Aspects of the ecology of siricid woodwasps (Hymenoptera: Siricidae) in Europe, North Africa and Turkey with special reference to the biological control of Sirex noctilio F. in Australia [J]. Bulletin of Entomological Research, 1978, 68 (3): 341-359.

Sun XT, Tao J, Ren LL, et al. Identification of Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) using a species-specific cytochrome C oxidase subunit I PCR assay [J]. Journal of Economic Entomology, 2016, 109 (3): 1424-1430.

Tribe GD. The woodwasp Sirex noctilio Fabricius (Hymenoptera: Siricidae), a pest of Pinus species, now established in South Africa [J]. African Entomology, 1995, 3 (2): 215-217.

Ye SQ, Sun JW, Xu SW,et al. Bionomics of Urocerus gigas taiganus [J]. Forest Pest and Disease, 2003, 22 (3): 19-20. [叶淑琴, 孙建文, 许水威, 等. 泰加大树蜂生物学特性的研究[J]. 中国森林病虫, 2003, 22 (3): 19-20]

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图8给出的是各降水等级ETS评分。由图可知,对于不同等级的降水预报,暴雨预报各方案评分最高。对于中雨的预报,控制预报评分较高,各集合方案效果不太理想;对于大雨的预报,据降水量调整方案评分大于其他几种方案,其次为传统BGM方案,据垂直速度调整方案效果最不理想,评分与控制预报大小相当;对于对人民日常生活影响较大的暴雨预报来讲,3种改进方案评分均高于传统BGM方案,其中据降水量调整方案评分最高,主要是由于其对强降水范围的模拟较准确。相较控制预报来讲,各集合预报方案暴雨预报效果均有所提升,据降水量调整方案对暴雨的预报提高百分比约为15%。

 
徐强,曹丽君,马金萍,任利利,孙雪婷,骆有庆,石娟
《环境昆虫学报》 2018年第02期
《环境昆虫学报》2018年第02期文献

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