潜蛾类害虫的防治

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柑橘潜叶蛾的为害情况及防治对策

柑橘潜叶蛾的为害情况及防治对策

② 发生 规律 。 主要 以蛹 和幼虫 在
秋 梢 、晚秋梢 和冬 梢 上过 冬 ,翌 年
掌握在 成虫 为害低 峰期统 一放 梢 ( 我 地 柑 橘 园 常在 7月上 旬 至 8 上 旬 月 出现 1 成虫 为害 低峰期 ) 次 ,中断幼
4 5 ~ 月发 生 , ~ 月 为害 猖獗 ,夏 、 6 9 秋梢 受害最 重 。在 热带 、 亚热带 地 区 周 年 均 可为 害 ,但 各 地发 生 代 数 不
的抹芽放梢措施 , 使抽梢一致 , 恶化 潜叶蛾幼虫的食料条件 , 打断其食物
链 , 少虫源 和喷 药次 数 。这 是 防 以减 治潜 叶蛾 的根本措 施 。
二是 通过 肥水 管理 ,抑制 虫源 。
有 2 %甲萘 威 可湿 性 粉剂 6 0~8 0 5 0 0
伤 口和形成 的叶片卷 曲硬化为柑橘 溃疡病病菌的入侵及螨蚧 、 卷叶虫等
选用 1 %阿维菌素乳油 50 . 8 00倍液或纯沼液直接喷施 ,
幽 兰
!.7 o1l _
越 冬提供 了有利 条件 , 常导致 溃疡 病
大 发生 , 增加 了害虫冬 季防治困难 。
倍 液 ,5 2%杀虫 双水剂 60 80 0 ~ 0 倍液 ( 树 禁 用 )2%丁 硫 克 百 威 乳 油 柚 , 0 20 30 00~ 00倍 液 ,%氟 虫 脲 乳 油 5 10 ~10 倍液 ,8 00 50 1 %阿维菌素 40 . 0O 倍液等 。 药时间 : 喷 杀幼虫 最好 是在临 近 中午高 温期 喷药 ,但要掌握好农 药
下 取食 叶 肉 , 成 白色 的虫 道 , 叶 形 使 片卷 曲硬化 , 造成 叶片卷缩或 落叶 , 使 新梢 生长停 滞而影 响树 势 , 影 响 也会

山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术

山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术

山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术作者:石朝鹏高中强孟璐璐王丹王同伟朱军生张德满孙作文来源:《山东农业科学》2023年第11期关键词:番茄潜叶蛾;植物检疫;监测预警;绿色防控番茄潜叶蛾Tuta absoluta(Meyrick)又称番茄麦蛾、番茄潜麦蛾或南美番茄潜叶蛾,是一种毁灭性入侵害虫,属鳞翅目(Lepidoptera)麦蛾科(Gelechiidae)。

该虫起源于南美洲的秘鲁,于1917年在万卡约地区被发现并命名,一直是南美洲番茄产区的重要害虫。

随着全球农产品贸易的发展,其危害已扩散至欧亚非大陆。

截至2021年2月11日,发生和疑似发生的国家和地区超过100个,成为一种世界性检疫入侵害虫。

2017年8月,张桂芬等首次在我国新疆伊犁地区露地番茄上发现该虫潜食为害,之后在云南、贵州、广西、宁夏、湖南、江西等19省(直辖市、自治区)相继发生,并将持续扩散。

番茄潜叶蛾的发育包括卵、幼虫、蛹和成虫四个虫态,主要以幼虫为害,各龄期幼虫均可潜食植物叶片或蛀食植物嫩芽、嫩茎、嫩梢、花蕾及幼果等。

该虫寄主广泛,已知寄主涉及茄科、豆科、葫芦科、菊科、黎科、旋花科、十字花科、苋科、锦葵科、禾本科等11科50余种植物,尤其喜食番茄,危害严重时可造成番茄减产甚至绝产。

山东省是全国重要的蔬菜产区,茄科类蔬菜常年种植面积超40万hm2,同时也是重要的蔬菜交易中心。

番茄潜叶蛾的入侵对茄科蔬菜产业安全产生巨大威胁。

针对这一农业重大害虫,国内外学者从其生物学特性、扩散途径、适生性分析、快速鉴定、诱集监测、综合防控及抗药性等方面开展了大量研究。

本文在总结前人研究的基础上,分别从植物检疫、监测预警、绿色防控(包括生态调控、生物防治、理化诱控及科学用药)等方面提出建议,以期为番茄潜叶蛾的有效防控提供参考。

1植物检疫植物检疫是一项防止检疫性有害生物传人、定殖及扩散的重要植保措施。

从番茄潜叶蛾在全球的传播方式看,其远距离传播主要借助来自发生区的茄科蔬菜或花卉的果实、种苗、集装箱/装货箱、包装物/填充物及其运输工具等的跨境跨区域运输,而中短距离扩散则主要通过气流传播。

山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术

山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术

㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(11):19~25ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.11.003收稿日期:2023-11-02基金项目:济南市农业应用技术创新计划项目(CX202101)ꎻ2023年山东省农业重大技术协同推广计划项目 设施蔬菜绿色轻简高效生产关键技术 (SDNYXTTG-2023-4)作者简介:石朝鹏(1984 )ꎬ男ꎬ博士ꎬ高级农艺师ꎬ主要从事农作物病虫害预测预报工作ꎮE-mail:sszzpp123456@163.com通信作者:孙作文(1968 )ꎬ男ꎬ正高级农艺师ꎬ主要从事农作物病虫害绿色防控技术研究与推广工作ꎮE-mail:sunzuowen@163.com山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术石朝鹏ꎬ高中强ꎬ孟璐璐ꎬ王丹ꎬ王同伟ꎬ朱军生ꎬ张德满ꎬ孙作文(山东省农业技术推广中心ꎬ山东济南㊀250013)㊀㊀摘要:番茄潜叶蛾PhthorimaeaabsolutaMeyrick起源于南美洲的秘鲁ꎬ是一种毁灭性入侵害虫ꎬ于2023年入侵山东ꎬ相继在多个县(市㊁区)有零星发生ꎮ该虫传播性强㊁危害大ꎬ在作为全国蔬菜重要产区的山东省具有极大的潜在暴发风险ꎮ为有力阻遏番茄潜叶蛾进一步扩散ꎬ本文从植物检疫㊁监测预警㊁绿色防控(包括生态调控㊁生物防治㊁理化诱控及科学用药)等方面提出防控策略和建议ꎬ以期为有效防控番茄潜叶蛾的扩散为害ꎬ保障蔬菜产业安全和农业高质量发展提供技术支撑ꎮ关键词:番茄潜叶蛾ꎻ植物检疫ꎻ监测预警ꎻ绿色防控中图分类号:S433.4㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)11-0019-07OccurrenceandGreenPreventionandControlTechnologiesofTutaabsolutainShandongProvinceShiZhaopengꎬGaoZhongqiangꎬMengLuluꎬWangDanꎬWangTongweiꎬZhuJunshengꎬZhangDemanꎬSunZuowen(ShandongAgriculturalTechnologyExtensionCenterꎬJinan250013ꎬChina)Abstract㊀TutaabsolutaꎬwhichoriginatedinPeruꎬSouthAmericaꎬisadevastatinginvasivepest.ThispestinvadedShandongProvincein2023andhadbeenfoundtooccursporadicallyinmanycounties.Theto ̄matoleafminerishighlycontagiousandharmful.IthasgreatpotentialoutbreakriskinShandongProvinceꎬwhichisanimportantvegetableproducingareainChina.Inordertoeffectivelypreventthefurtherspreadoftomatoleafminerꎬthepreventionandcontrolstrategiesandopinionswereputforwardfromtheaspectsofplantquarantineꎬmonitoringandearlywarningꎬandgreenpreventionandcontrol(includingecologicalregulationꎬbiologicalcontrolꎬphysicalandchemicalinductionandcontrolꎬandscientificdruguse)ꎬsoastoprovidetechnicalsupportforeffectivelypreventingandcontrollingthespreadoftomatoleafminerandensuringthesafetyofvegetableindustryandhigh ̄qualityagriculturaldevelopmentinShandongProvince.Keywords㊀TutaabsolutaꎻPlantquarantineꎻMonitoringandearlywarningꎻGreenpreventionandcontrol㊀㊀番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)又称番茄麦蛾㊁番茄潜麦蛾或南美番茄潜叶蛾[1]ꎬ是一种毁灭性入侵害虫ꎬ属鳞翅目(Lepidoptera)麦蛾科(Gelechiidae)[2]ꎮ该虫起源于南美洲的秘鲁ꎬ于1917年在万卡约地区被发现并命名ꎬ一直是南美洲番茄产区的重要害虫ꎮ随着全球农产品贸易的发展ꎬ其危害已扩散至欧亚非大陆ꎮ截至2021年2月11日ꎬ发生和疑似发生的国家和地区超过100个ꎬ成为一种世界性检疫入侵害虫[3]ꎮ2017年8月ꎬ张桂芬等[4]首次在我国新疆伊犁地区露地番茄上发现该虫潜食为害ꎬ之后在云南㊁贵州㊁广西㊁宁夏㊁湖南㊁江西等19省(直辖市㊁自治区)相继发生ꎬ并将持续扩散[5]ꎮ番茄潜叶蛾的发育包括卵㊁幼虫㊁蛹和成虫四个虫态ꎬ主要以幼虫为害ꎬ各龄期幼虫均可潜食植物叶片或蛀食植物嫩芽㊁嫩茎㊁嫩梢㊁花蕾及幼果等[3ꎬ6]ꎮ该虫寄主广泛ꎬ已知寄主涉及茄科㊁豆科㊁葫芦科㊁菊科㊁黎科㊁旋花科㊁十字花科㊁苋科㊁锦葵科㊁禾本科等11科50余种植物ꎬ尤其喜食番茄ꎬ危害严重时可造成番茄减产甚至绝产[7]ꎮ山东省是全国重要的蔬菜产区ꎬ茄科类蔬菜常年种植面积超40万hm2ꎬ同时也是重要的蔬菜交易中心ꎮ番茄潜叶蛾的入侵对茄科蔬菜产业安全产生巨大威胁ꎮ针对这一农业重大害虫ꎬ国内外学者从其生物学特性㊁扩散途径㊁适生性分析㊁快速鉴定㊁诱集监测㊁综合防控及抗药性等方面开展了大量研究ꎮ本文在总结前人研究的基础上ꎬ分别从植物检疫㊁监测预警㊁绿色防控(包括生态调控㊁生物防治㊁理化诱控及科学用药)等方面提出建议ꎬ以期为番茄潜叶蛾的有效防控提供参考ꎮ1㊀植物检疫植物检疫是一项防止检疫性有害生物传入㊁定殖及扩散的重要植保措施ꎮ从番茄潜叶蛾在全球的传播方式看ꎬ其远距离传播主要借助来自发生区的茄科蔬菜或花卉的果实㊁种苗㊁集装箱/装货箱㊁包装物/填充物及其运输工具等的跨境跨区域运输[2ꎬ8]ꎬ而中短距离扩散则主要通过气流传播[2]ꎮ受侵染的茄科蔬菜生产温室和种苗基地ꎬ在其后续入侵和扩张中也起到了中转作用[9]ꎮ针对番茄潜叶蛾危害大㊁扩散迅速的特点ꎬ欧盟㊁美国㊁加拿大㊁澳大利亚㊁巴基斯坦等国家和组织均已将其列为检疫性有害生物ꎬ而我国迄今还未将它纳入«中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录»(以下简称名录)[10]ꎮ建议尽快将番茄潜叶蛾增补进«名录»ꎬ采用SS ̄COⅠ等快速检测技术[11]ꎬ加大对口岸等的检疫工作力度和执法力度ꎬ实施严格的产地检疫㊁入境检疫㊁调运检疫和追踪检疫ꎮ2㊀监测预警高效精准监测是及时有效防控番茄潜叶蛾的重要前提ꎮ目前ꎬ对番茄潜叶蛾的监测主要通过性诱捕器实现ꎮ性诱捕器由粘虫板和带有性诱剂的诱芯组成[12]ꎮ粘虫板一般采用深色板ꎬ如黑色㊁红色㊁蓝色㊁绿色等[13-14]ꎮ性诱剂为番茄潜叶蛾雌性信息素ꎬ主要成分是(3Eꎬ8Zꎬ11Z)-十四碳三烯乙酸酯(TDTA)[15]ꎬ次要成分是(3Eꎬ8Z)-十四碳烯醇乙酸酯(TDDA)[16-17]ꎮ单纯使用TDTA对番茄潜叶蛾具有良好的引诱作用[18]ꎬ而将TD ̄TA和TDDA按照95ʒ5的比例混合使用ꎬ效果更优[19]ꎮ国外商业化番茄潜叶蛾性信息素的剂量主要有0.5㊁0.8mg和3.0mg[20-22]ꎬ可根据种植模式和农业环境选择不同剂量的诱芯[20]ꎮ国内商业化的番茄潜叶蛾性信息素主要由青岛罗素生物技术有限公司㊁北京水光科技有限公司㊁北京中捷四方生物科技股份有限公司和中国科学院动物研究所四家单位生产ꎬ特异性较强ꎬ引诱效果较好ꎬ但不同产品间存在显著差异[23]ꎮ要实现对番茄潜叶蛾的快速精准监测ꎬ就必须利用现有的性诱技术开发智能化监测终端ꎬ构建集自动监测数据采集㊁人工数据采集㊁监测数据挖掘分析㊁病虫发生分布地理信息系统㊁预警信息发布㊁测报工作管理等功能于一体的数据分析平台ꎬ在番茄潜叶蛾发生初期ꎬ及时发布预报信息ꎬ为番茄潜叶蛾的防控决策提供数据支撑ꎮ3㊀绿色防控3.1生态调控3.1.1㊀抗性品种㊀国外学者研究野生番茄时发现ꎬ其对番茄潜叶蛾的抗性主要与植物基因型㊁叶片和根茎毛状体密度及分泌的化合物有关ꎮ20世纪90年代以来ꎬ特别是在巴西ꎬ人们一直在大力发展抗番茄潜叶蛾的番茄品种ꎮ其抗性机制主要是番茄叶表面的毛状体能够分泌杀虫化合物[24]ꎮ目前ꎬ世界上用于生产的番茄抗性品种还比较少ꎬ且仅表现为中等抗性水平[25-28]ꎮ3.1.2㊀田间管理㊀在番茄种植时清除田间及周边茄科近缘种杂草ꎬ收获后清除残枝败叶和落果ꎬ能有效减少番茄潜叶蛾卵和虫口数量[27]ꎮ发生严重的棚室可在休棚时利用夏季高温配合熏蒸剂进行高温闷棚ꎬ最大程度杀灭番茄潜叶蛾的各龄虫态[28]ꎮ加强水肥管理ꎬ合理施用氨基瓜糖㊁芸苔素内酯㊁腐植酸和生物菌剂(荧光假单胞菌和枯草芽孢杆菌)ꎬ能够提高作物免疫诱抗能力ꎬ减轻番茄潜叶蛾危害[29]ꎬ减少氮肥施用量也能对该虫存活率等产生不利影响ꎬ从而降低其种群密度[30-31]ꎮ此外ꎬ茄科蔬菜保护地还应在棚室出入口和风口处及时安装60目防虫网ꎬ对番茄潜叶蛾起到良好的阻隔作用[32-33]ꎮ02山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀3.1.3㊀种植功能植物㊀周边种植芝麻㊁金盏菊等功能植物ꎬ为盲蝽㊁寄生蜂等自然天敌提供良好栖境ꎬ增强自然天敌控害能力[34-36]ꎮ3.2㊀生物防治3.2.1㊀天敌昆虫㊀据报道ꎬ世界范围内已知番茄潜叶蛾天敌约有210种ꎬ这些天敌多以其卵或幼虫作为捕食或寄生对象ꎮ其中ꎬ寄生性天敌约113种ꎬ以寄生蜂为主ꎬ赤眼蜂科和姬小蜂科应用最为广泛[37]ꎬ前者均为卵寄生蜂ꎬ如暖突赤眼蜂Trichogrammaachaeae㊁卷蛾分索赤眼蜂T.bactrae和短管赤眼蜂T.pretiosum[38-44]ꎻ后者多为幼虫寄生蜂ꎬ如芙新姬小蜂Neochrysocharisformos㊁长腹伲姬小蜂Necremnusartynes及潜叶蛾伲姬小蜂N.tutae[45-51]ꎮ捕食性天敌约97种ꎬ以半翅目㊁鞘翅目㊁膜翅目等昆虫为主ꎬ目前研究和应用比较广泛的是盲蝽科烟盲蝽Nesidiocoristenuis和短小长颈盲蝽Macrolophuspygmaeusꎬ但在应用实践中ꎬ后者对作物更为安全[52-54]ꎮ目前ꎬ国内学者研究发现ꎬ本土天敌如螟黄赤眼蜂㊁东亚小花蝽等对番茄潜叶蛾卵也具有较强的寄生或捕食能力ꎬ表现出较大的生物防治潜力[55-56]ꎮ3.2.2㊀微生物源农药㊀防治害虫常见的微生物源农药主要包括病原真菌㊁病原细菌和病原线虫ꎮ病原真菌一般具有较好的广谱性和持效性ꎬ不易产生抗性且对环境友好ꎬ是一种理想的化学农药替代品[57-58]ꎮ现有研究表明ꎬ特定菌株的白僵菌和绿僵菌对番茄潜叶蛾的卵㊁幼虫㊁蛹都有很好的致死作用[59]ꎬ应用潜力很大ꎮ目前ꎬ尚未有针对番茄潜叶蛾的商业化产品ꎬ已在生产中使用的球孢白僵菌Beauveriabassiana㊁金龟子绿僵菌Metarhiziumanisopliae和虫草棒束孢Isariafarino ̄sa等微生物制剂对番茄潜叶蛾的防治效果有待进一步验证[59-63]ꎮ病原细菌是另一种应用广泛的微生物源农药ꎬ最为常见的是苏云金芽胞杆菌BacillusthuringiensisBerliner(简称Bt)ꎮBt主要通过胃毒作用防控鳞翅目害虫ꎬ表现出很好的特异性ꎬ且对人畜和环境都较为安全[64]ꎮ目前ꎬ利用Bt防控番茄潜叶蛾在国内外均有报道ꎬ国外使用的商业化菌株主要是B.thuringiensisvar.kurstaki和B.thuringiensisvar.aizawaii[65-66]ꎮ国内ꎬ张桂芬等[67]研究了BtG033A对番茄潜叶蛾的防控效果ꎬ结果显示ꎬ在室内条件下ꎬBtG033A对番茄潜叶蛾各龄幼虫的毒力均较高ꎻ在田间条件下ꎬ药后7d对1龄和2龄幼虫的校正死亡率均为100%ꎬ表现出良好的防控效果ꎮ此外ꎬBtG033A对寄生性天敌低毒ꎬ两者可协同应用[68]ꎮ病原线虫在害虫防治中应用最广的是斯氏科和异小杆科线虫[69]ꎮ病原线虫适用于防治隐蔽性害虫ꎬ如天牛㊁韭蛆等钻蛀性或土栖性害虫[70-71]ꎮ目前ꎬ世界上已报道的防治番茄潜叶蛾的病原线虫主要有小卷蛾斯氏线虫Steinernemacarpocapsae㊁夜蛾斯氏线虫S.feltiae和嗜菌异小杆线虫Heterorhabditisbacteriophoraꎬ这3种病原线虫对番茄叶片表面和潜道内幼虫控制效果良好㊁作用迅速[72]ꎮ病原线虫的生物活性与害虫的栖息环境密切相关ꎬ喜阴暗潮湿的环境ꎮ因此ꎬ在生产中应尽量避光使用ꎮ3.2.3㊀植物源提取物㊀以往研究发现ꎬ从芳香植物中提取的精油对某些害虫具有灭杀㊁拒食或驱避作用ꎬ其主要成分为萜烯ꎬ根据碳原子数分为单萜烯㊁二萜烯和倍半萜烯ꎮ由于其成分复杂ꎬ与单一活性成分的合成杀虫剂相比ꎬ害虫更难产生抗性[73-75]ꎬ且植物精油对番茄潜叶蛾的天敌具有良好的选择性[76]ꎮ利用植物提取物防控番茄潜叶蛾的研究国外多有报道ꎮ如Safia等[77]从Euca ̄lyptusglobulus㊁E.radiata和E.citriodora3种桉树中提取的精油对番茄潜叶蛾3龄和4龄幼虫均表现出很好的杀虫活性ꎮCosta等[78]以Pogostemoncablin(Lamiaceae)为原料制备精油和18%乳油制剂ꎬ两种剂型LD10分别使成虫产卵率降低了78.5%和85.4%ꎬ且在番茄叶上喷洒两种剂型对成虫也有驱避作用ꎮ3.3㊀理化诱控性信息素是昆虫释放的一种化学物质ꎬ用来吸引同一物种的异性前来交配ꎮ在已知的鳞翅目昆虫雌性性信息素中ꎬ大多数由两种或两种以上化合物混合组成ꎬ这些化合物能够远距离吸引雄性个体前来求爱和交配ꎮ利用鳞翅目害虫的这种趋化性对其进行防控具有灵敏度高㊁专一性强㊁省工省力㊁安全无害等优点[79-80]ꎮ诱捕器一般由特定形状的捕获装置和性信息素制作的诱芯组成ꎬ诱控效果与捕获装置的类型㊁颜色㊁悬挂高度㊁布置密度ꎬ以及诱芯所用性信息素种类等因素密切相关ꎮWalekar[81]㊁王树明[82]等研究发现ꎬ水盆式和三角形诱捕器效果优于其他类型诱捕器ꎮ番茄12㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术潜叶蛾对不同波长光线的驱性差异较大ꎬ如蓝色诱捕器对其诱集效果显著优于其他颜色ꎬ偏紫蓝光不仅可诱集雄虫ꎬ还可诱集雌虫[83]ꎮ而国外学者研究结果表明ꎬ黑色诱捕器诱虫数量多于其他颜色[13]ꎮ根据番茄潜叶蛾的活动规律和空间分布特点ꎬ成虫在不同高度的虫口密度存在显著差异ꎮ谢显彪等[84]研究发现ꎬ将船型诱捕器悬挂于距离地面0.8~1.2m处诱集效果最好ꎻ谈钇汐等[85]比较了40~60㊁90~110cm和140~160cm3个悬挂高度ꎬ发现40~60cm处诱蛾量最多ꎻ张桂芬等[14]研究了距离地面0㊁0~20㊁60~80㊁120~140cm和180~200cm5种悬挂高度ꎬ结果表明将诱捕器直接放于地面诱集效果最好ꎮ3.4㊀科学用药目前ꎬ化学防治是控制农业有害生物最主要的手段ꎬ特别是在害虫发生或迁入初期ꎬ能够迅速㊁有效控制其种群数量[86]ꎮ在番茄潜叶蛾防控上ꎬ国内研究人员开展了一系列药剂防效的筛选工作ꎬ对番茄潜叶蛾卵㊁幼虫或成虫有较高毒力的药剂有乙多 甲氧虫㊁乙基多杀菌素㊁氯虫苯甲酰胺㊁阿维 氯苯酰㊁甲氧虫酰肼㊁阿维菌素㊁四唑虫酰胺㊁甲氨基阿维菌素苯甲酸盐㊁呋虫胺㊁虫螨腈 虱螨脲㊁甲维盐 茚虫威㊁甲氧虫酰肼 茚虫威㊁高效氯氰菊酯㊁高氯 甲维盐㊁甲维 高氯氟㊁鱼藤酮等[87-89]ꎮ此外ꎬ在杀虫剂中添加助剂可起到农药减量增效的作用ꎬ如杨石有等[90-91]在茚虫威和氯虫苯甲酰胺中添加有机硅Silwet408㊁矿物油或芦荟精油ꎬ杀虫剂按照推荐用量减量10%~20%依然取得了较好的防治效果ꎮ4㊀小结基于国外对番茄潜叶蛾的防控经验ꎬ对该虫的防控在防治时期上要抓早㊁抓少㊁抓小ꎬ在防治措施上以化学杀虫剂为主ꎬ但不能单纯依赖化学农药ꎮDesneux等[2]通过调查问卷的方式ꎬ评估了29个国家在防控番茄潜叶蛾过程中各种措施的权重问题ꎬ结果表明ꎬ在番茄潜叶蛾原发生地㊁早期入侵地和新入侵地ꎬ化学防控都是最主要的防控措施ꎮ然而化学农药的过量使用导致害虫抗药性㊁农药残留和生态安全等问题日趋严重ꎬ加之番茄潜叶蛾潜食为害具有隐蔽性的特点ꎬ化学药剂难以发挥理想的防治效果ꎮ因此ꎬ安全高效㊁对环境友好的防治措施才是番茄潜叶蛾可持续治理的发展方向ꎮ在欧洲㊁北美洲及中东地区的实践证明ꎬ综合运用抗虫品种㊁生态环境调控㊁释放或保护天敌昆虫以及以性信息素为基础的诱控技术为最有效的防控措施ꎮ国内在借鉴国外原发地和早期入侵地所积累的相关知识㊁经验与成功案例的同时ꎬ还应注重本土天敌及引入外来天敌的开发利用ꎬ加大性信息素㊁植物源提取物及病原微生物的研究力度ꎮ在防控实践中ꎬ要大胆创新ꎬ探索多种防治措施的联合应用ꎬ如天敌昆虫之间协同应用ꎬ天敌与病原微生物㊁性信息素等方法的结合ꎬ以及性信息素与化学农药的联合使用等ꎮ因此ꎬ番茄潜叶蛾的绿色防控措施不是一成不变的ꎬ需要根据其入侵范围和时间ꎬ以及在当地的发生规律进行适当调整ꎬ以达到理想的防控效果ꎮ番茄潜叶蛾入侵我国较晚ꎬ在本地天敌资源开发利用㊁病原微生物㊁植物源提取物㊁性信息素研究等方面处于起步阶段ꎬ且在番茄潜叶蛾防控上ꎬ国内尚无登记杀虫剂[92]ꎮ因此ꎬ番茄潜叶蛾绿色防控技术的研发㊁集成及应用任重道远ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀马菲ꎬ张俊华ꎬ于艳雪ꎬ等.番茄麦蛾[J].植物检疫ꎬ2011ꎬ25(5):55-58.[2]㊀DesneuxNꎬWajnbergEꎬWyckhuysKAGꎬetal.BiologicalinvasionofEuropeantomatocropsbyTutaabsoluta:ecologyꎬgeographicexpansionandprospectsforbiologicalcontrol[J].JournalofPestScienceꎬ2010ꎬ83(3):197-215. [3]㊀陆永跃.警惕番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)在我国持续扩散入侵[J].环境昆虫学报ꎬ2021ꎬ43(2):526-528. [4]㊀张桂芬ꎬ刘万学ꎬ万方浩ꎬ等.世界毁灭性检疫害虫番茄潜叶蛾的生物生态学及危害与控制[J].生物安全学报ꎬ2018ꎬ27(3):155-163.[5]㊀农业农村部种植业管理司.关于将番茄潜叶蛾纳入«一类农作物病虫害名录»管理公开征求意见的通知[EB/OL].(2023-10-23)[2023-11-02].http://www.zzys.moa.gov.cn/tzgg/202310/t20231023_6438874.htm.[6]㊀海永强ꎬ刘媛.番茄潜叶蛾的形态特征和生物学习性[J].中国植保导刊ꎬ2022ꎬ42(8):24-28.[7]㊀张桂芬ꎬ冼晓青ꎬ张毅波ꎬ等.警惕南美番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)在中国扩散[J].植物保护ꎬ2020ꎬ46(2):281-286.[8]㊀CamposMRꎬBiondiAꎬAdigaAꎬetal.FromthewesternPa ̄laearcticRegiontobeyond:Tutaabsoluta10yearsafterinva ̄dingEurope[J].JournalofPestScienceꎬ2017ꎬ90(3):787-796.[9]㊀BiondiAꎬGuedesRNCꎬWanFHꎬetal.Ecologyꎬworld ̄widespreadꎬandmanagementoftheinvasiveSouthAmericantomatopinwormꎬTutaabsolut:pastꎬpresentandfuture[J].22山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀AnnualReviewofEntomologyꎬ2018ꎬ63:239-258. [10]国家质量监督检验检疫总局.中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录(更新至2017年6月ꎬ441种)[EB/OL].(2017-06-14)[2023-11-02].http//www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zvfg/gfxwj/dzwjy/201706/t20170614_490858.htm. [11]张桂芬ꎬ刘万学ꎬ郭建洋ꎬ等.重大潜在入侵害虫番茄潜叶蛾的SS-COⅠ快速检测技术[J].生物安全学报ꎬ2013ꎬ22(2):80-85.[12]中国农业科学院植物保护研究所.南美番茄潜叶蛾专用粘虫板:ZL201920312103.X[P].2019-12-10.[13]Uchoa ̄FemandesMAꎬVilelaEF.FieldtrappingofthetomatowormꎬScrobipalpuloidesabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)usingvirginfemales[J].AnaisdaSociedadeEn ̄tomologicadoBrasilꎬ1994ꎬ23(2):271-276.[14]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ刘万学ꎬ等.诱捕器颜色和悬挂高度对番茄潜叶蛾诱捕效果的影响[J].中国农业科学ꎬ2021ꎬ54(11):2343-2354.[15]AttygalleABꎬJhamGNꎬSvatošAꎬetal.(3Eꎬ8Zꎬ11Z) ̄38ꎬ11 ̄Tetradecatrienylacetateꎬmajorsexpheromonecomponentofthe:tomatopestScrobipalpuloidesabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].Bioorganic&MedicinalChemistryꎬ1996ꎬ4(3):305-314.[16]GriepinkFCꎬvanBeekTAꎬPosthumusMAꎬetal.Identifi ̄cationofthesexpheromoneofScrobipalpulaabsoluta:determi ̄nationofdoublebondpositionsintripleunsaturatedstraightchainmoleculesbymeansofdimethyldisulphidederivatization[J].TetrahedronLettersꎬ1996ꎬ37(3):411-414. [17]SvatošAꎬAttygalleABꎬJhamGNꎬetal.SexpheromoneoftomatopestScrobipalpuloidesabsoluta(Lepidoptera:Gelechi ̄idae)[J].JournalofChemicalEcologyꎬ1996ꎬ22(4):787-800.[18]FerraraFAAꎬVilelaEFꎬJhamGNꎬetal.EvaluationofthesyntheticmajorcomponentofthesexpheromoneofTutaabsolu ̄ta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].JournalofChemicalEcologyꎬ2001ꎬ27(5):907-917.[19]SalasJ.CapturadeTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)entrampascebadasconsuferomonasexual[J].RevistaColom ̄bianadeEntomologíaꎬ2004ꎬ30(1):75-78.[20]HassanNꎬAl ̄ZaidiS.Tutaabsoluta ̄Pheromonemediatedmanagementstrategy[J].InternationalPestControlꎬ2010ꎬ52(3):158-160.[21]ChermitiBꎬAbbesK.ComparisonofpheromoneluresusedinmasstrappingtocontrolthetomatoleafminerTutaabsoluta(Meyrickꎬ1917)inindustrialtomatocropsKairouan(Tuni ̄sia)[J].EPPOBulletinꎬ2012ꎬ42(2):241-248. [22]CaparrosMegidoRꎬHaubrugeEꎬVerheggenF.Pheromone ̄basedmanagementstrategiestocontrolthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae):areview[J].Bio ̄technologieꎬAgronomieꎬSociétéetEnvironnementꎬ2013ꎬ17(3):475-482.[23]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ刘万学ꎬ等.4种性信息素产品对新发南美番茄潜叶蛾引诱效果研究[J].植物保护ꎬ2020ꎬ46(5):303-308ꎬ320.[24]GuedesRNCꎬPicançoM.ThetomatoborerTutaabsolutainSouthAmerica:peststatusꎬmanagementandinsecticideresist ̄ance[J].EPPOBulletinꎬ2012ꎬ42(2):211-216. [25]GharekhanigHꎬSalek ̄ebrahimiH.LifetableparametersofTu ̄taabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)ondifferentvarietiesoftomato[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2014ꎬ107(5):1765-1770.[26]RostamiEꎬMadadiHꎬAbbasipourHꎬetal.Lifetableparam ̄etersofthetomatoleafminerTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)ondifferenttomatocultivars[J].JournalofAp ̄pliedEntomoligyꎬ2017ꎬ141(1/2):88-96.[27]张治科ꎬ吴圣勇ꎬ雷仲仁.宁夏地区新发农业入侵生物番茄潜叶蛾的发生危害及防控[J].中国瓜菜ꎬ2022ꎬ35(11):111-116.[28]李栋ꎬ李晓维ꎬ马琳ꎬ等.温度对番茄潜叶蛾生长发育和繁殖的影响[J].昆虫学报ꎬ2019ꎬ62(12):1417-1426. [29]MohamadiPꎬRazmjouJꎬNaseriBꎬetal.PopulationgrowthparametersofTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)onto ̄matoplantusingorganicsubstrateandbiofertilizers[J].JournalofInsectScienceꎬ2017ꎬ17(2):1-7.[30]BlazhevskiSꎬKalaitzakiAPꎬTsagkarakisAE.Impactofni ̄trogenandpstassiumfertilizationregimesonthebiologyofthetomatoleafminerTutaabsoluta[J].EntomologiaGeneralisꎬ2018ꎬ37(2):157-174.[31]HanPꎬDesneusNꎬBeckerCꎬetal.Bottom ̄upeffectsofirri ̄gationandplantresistanceonTutaabsoluta:implacationsforintegratedpestmanagement[J].JournalofPestScienceꎬ2019ꎬ92(4):1539-1370.[32]何云川ꎬ毛植尧ꎬ王田珍ꎬ等.番茄潜叶蛾危害特征及14目防虫网的隔离效果[J].西北农业学报ꎬ2022ꎬ31(7):921-929.[33]苏银玲ꎬ包玲凤ꎬ木万福ꎬ等.云南地区番茄潜叶蛾绿色防控技术[J].长江蔬菜ꎬ2023(13):57-58.[34]NaselliMꎬZappalaLꎬGugliuzzoAꎬetal.OlfactoryresponseofthezoophytophagousmiridNesidiocoristenuistotomatoandalternativehostplants[J].Arthropod ̄PlantInteractionsꎬ2017ꎬ11(2):121-131.[35]BalzanMV.Floweringbankerplantsforthedeliveryofmulti ̄pleagroecosystemservices[J].Arthropod ̄PlantInteractionsꎬ2017ꎬ11(6):743-754.[36]ArdanuyAꎬFiguerasMꎬMatasMꎬetal.Bankerplantsandlandscapecompositioninfluencecolonisationprecocityoftomatogreenhousesbymiridpredators[J].JournalofPestScienceꎬ2022ꎬ95:1-13.[37]梁永轩ꎬ郭建洋ꎬ王绮静ꎬ等.番茄潜叶蛾生物防治研究进展[J].热带生物学报ꎬ2023ꎬ14(1):88-104.[38]CabelloTꎬGallegoJRꎬVilaeꎬetal.BiologicalcontroloftheSouthAmericantomatopinwormꎬTutaabsoluta(Lep.:Gelechiidae)ꎬwithreleasesofTrichogrammaachaeae(Hym.:Trichogrammatidae)intomatogreenhousesofSpain[J].IOBC/WPRSBulletinꎬ2009ꎬ49:225-230.32㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术[39]SarhanAAꎬOsmanMAMꎬMandourNSꎬetal.Parasitiza ̄tioncapabilityoffourrichogrammatidspeciesagainstthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechi ̄idae)underdifferentreleasingregimes[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2015ꎬ25(1):107-112.[40]BallalCRꎬGuptaAꎬMohanMꎬetal.ThenewinvasivepestTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)inIndiaanditsnaturalenemiesalongwithevaluationofTrichogram ̄matidsforitsbiologicalcontrol[J].CurrentScienceꎬ2016ꎬ110(11):2155-2159.[41]ParraJRPꎬZucchiRA.TrichogrammainBrazil:feasibilityofuseaftertwentyyearsofresearch[J].NeotropicalEntomolo ̄gyꎬ2004ꎬ33(3):271-281.[42]ChailleuxAꎬDesneuxNꎬSeguretJꎬetal.AssessingEuropeaneggparasitoidsasameanofcontrollingtheinvasiveSouthA ̄mericantomatopinwormTutaabsoluta[J].PLoSONEꎬ2012ꎬ7(10):e48068.[43]ChailleuxAꎬBiondiAꎬHanPꎬetal.Suitabilityofthepest ̄plantsystemTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae) ̄tomatoforTrichogramma(Hymenoptera:Trichogrammatidae)parasit ̄oidsandinsightsforbiologicalcontrol[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2013ꎬ106(6):2310-2321.[44]GodaNFꎬEl ̄HeneidyAHꎬDjelouahKꎬetal.IntegratedpestmanagementofthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)intomatofieldsinEgypt[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2015ꎬ25(3):655-661.[45]ZappalàLꎬBiondiAꎬAlmaAꎬetal.NaturalenemiesoftheSouthAmericanmothꎬTutaabsolutaꎬinEuropeꎬNorthAfricaandMiddleEastꎬandtheirpotentialuseinpestcontrolstrate ̄gies[J].JournalofPestScienceꎬ2013ꎬ86(4):635-647. [46]BiondiAꎬChaillcuxAꎬLambionJꎬetal.IndigenousnaturalenemiesattackingTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)inSouthernFrance[J].EgyptianJournalofBiologicalPestCon ̄trolꎬ2013ꎬ23(1):117-121.[47]CalvoFJꎬSorianoJDꎬBolckmansKꎬetal.Hostinstarsuita ̄bilityandlife ̄historyparametersunderdifferenttemperaturere ̄gimesofNecremnusartynesonTutaabsoluta[J].BiocontrolScienceandTechnologyꎬ2013ꎬ23(7):803-815. [48]BodinoNꎬFerraciniCꎬTavellaL.IshostselectioninfluencedbynatalandadultexperienceintheparasitoidNecremnustutae(Hymenoptera:Eulophidae)?[J].AnimalBehaviourꎬ2016ꎬ112:221-228.[49]BodinoNꎬFerraciniCꎬTavellaL.Functionalresponseandage ̄specificforagingbehaviorofNecremnustutaeandN.cos ̄mopterixꎬnativenaturalenemiesoftheinvasivepestTutaabso ̄lutainMediterraneanarea[J].JournalofPestScienceꎬ2019ꎬ92:1467-1478.[50]Crisol ̄martínezEꎬVanderBlomJ.Necremnustutae(Hyme ̄nopteraꎬEulophidae)iswidespreadandefficientlycontrolsTu ̄taabsolutaintomatogreenhousesinSESpain[J].IOBC/WPRSBulletinꎬ2019ꎬ147:22-29.[51]GuleriaPꎬSharmaPLꎬVermaSCꎬetal.Lifehistorytraitsandhost ̄killingrateofNeochrysocharisformosaonTutaabsolu ̄ta[J].BioControlꎬ2020ꎬ65(9):401-411.[52]CabelloTꎬGallegoJRꎬFernandezFJꎬetal.Biologicalcon ̄trolstrategiesfortheSouthAmericantomatomoth(Lepidopter ̄a:Gelechiidae)ingreenhousetomatoes[J].JournalofEco ̄nomicEntomologyꎬ2012ꎬ105(6):2085-2096.[53]UrbnaejaAꎬMontónHꎬMolláó.SuitabilityofthetomatoborerTutaabsolutaaspreyforMacrolophuspygmaeusandNesidioco ̄ristenuis[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2009ꎬ133(4):292-296.[54]BiondiAꎬZappalàLꎬDiMauroAꎬetal.CanalternativehostplantandpreyaffectphytophagyandbiologicalcontrolbythezoophytophagousmiridNesidiocoristenuis?[J].BioControlꎬ2016ꎬ61(1):79-90.[55]王瑞娟ꎬ代晓彦ꎬ刘艳ꎬ等.东亚小花蝽成虫对番茄潜叶蛾卵的捕食能力[J/OL].山东农业科学ꎬ2023(2023-10-31).https://link.cnki.net/urlid/37.1148.S.20231031.1017.002.[56]代晓彦ꎬ王瑞娟ꎬ刘艳ꎬ等.3种本土赤眼蜂对番茄潜叶蛾卵的寄生能力比较[J/OL].山东农业科学ꎬ2023(2023-11-01).https://link.cnki.net/urlid/37.1148.S.20231101.0833.002.[57]农向群ꎬ张泽华.昆虫病原真菌的生态适应性及其生物防治应用策略[J].中国生物防治学报ꎬ2013ꎬ29(1):133-141.[58]KlieberJꎬReinekeA.TheentomopathogenBeauveriabassianahasepiphyticandendophyticactivityagainstthetomatoleafminerTutaabsoluta[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2016ꎬ140(8):580-589.[59]YukselEꎬAcikgözCꎬDemirciFꎬetal.Effectsoftheento ̄mopathogenicfungiꎬBeauveriabassianaꎬIsariafarinoseandPurpureocilliumlilacinumꎬoneggsofTutaabsoluta(Lepidop ̄tera:Gelechoodae)[J].TürkiyeBiyoloikMücadeleDergisiꎬ2017ꎬ8(1):39-47.[60]Abdel ̄BakyNFꎬAlhewairiniSSꎬAl ̄AzzazyMMꎬetal.Effi ̄cacyofMetarhiziumanisopliaeandBeauveriabassianaagainstTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechoodae)eggsunderlabora ̄toryconditions[J].PakistanJournalofAgriculturalSciencesꎬ2021ꎬ58(2):743-850.[61]MartaRꎬMarcosGꎬAndrésF.EffectivityofentomopathogenicfungusstrainsontomatomothTutaabsolutaMeyrick(Lepidop ̄tera:Gelechiidae)larvae[J].AgriculturaTécnicaꎬ2006ꎬ6(2):159-165.[62]ContrerasJꎬMendozaJEꎬMartínez ̄AguirreMRꎬetal.Effi ̄cacyofenthomopathogenicfungusMetarhiziumanisopliaea ̄gainstTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2014ꎬ107(1):121-124. [63]KaracaGꎬErolABꎬÇıg㊅gınBAꎬetal.Efficacyofsomeento ̄mopa ̄thogenicfungiagainsttomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2022ꎬ32(1):84.42山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀[64]关正君ꎬ鲁顺保ꎬ霍艳林ꎬ等.转Bt基因抗虫作物对非靶标害虫的影响[J].生物多样性ꎬ2018ꎬ26(6):636-644. [65]GiustolinTAꎬVendramimJDꎬAlvesSBꎬetal.Susceptibili ̄tyofTutaabsoluta(Meyrick)(Lep.ꎬGelechiidae)rearedontwospeciesofLycopersicontoBacillusthuringiensisvar.kurstaki[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2001ꎬ125(9/10):551-556.[66]González ̄CabreraJꎬMolláOꎬMontónHꎬetal.EfficacyofBa ̄cillusthuringiensis(Berliner)incontrollingthetomatoborerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].BioControlꎬ2011ꎬ56(1):71-80.[67]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ张杰ꎬ等.苏云金芽胞杆菌G033A对新发南美番茄潜叶蛾的室内毒力及田间防效[J].中国生物防治学报ꎬ2020ꎬ36(2):175-183.[68]蒋正雄ꎬ陈恒ꎬ孙英ꎬ等.苏云金芽胞杆菌G033A对三种赤眼蜂寄生番茄潜叶蛾能力的影响[J/OL].中国生物防治学报ꎬ2023(2023-10-25).https://doi.org/10.16409/j.cnki.2095-039x.2023.01.055.[69]刘奇志ꎬ赵映霞ꎬ严毓骅ꎬ等.我国昆虫病原线虫生物防治应用研究进展[J].中国农业大学学报ꎬ2002ꎬ7(5):65-69.[70]刘天英ꎬ赵国玉ꎬ张利焕ꎬ等.以虫治虫技术的应用 生物天敌昆虫病原线虫防治韭蛆[J].长江蔬菜ꎬ2018(3):56-57.[71]Batalla ̄carreraLꎬMortonAꎬGarcía ̄del ̄pinoF.Efficacyofen ̄tomopathogenicnematodesagainstthetomatoleafminerTutaabsolutainlaboratoryandgreenhouseconditions[J].BioCon ̄trolꎬ2010ꎬ55(4):523-530.[72]Said ̄AlAhlHAꎬHikalWMꎬTkachenkoKG.Essentialoilswithpotentialasinsecticidalagents:areview[J].JournalofEnvironmentalPlanningandManagementꎬ2017ꎬ3(4):23-33.[73]IsmanMB.Commercialdevelopmentofplantessentialoilsandtheirconstituentsasactiveingredientsinbioinsecticides[J].PhytochemistryReviewsꎬ2020ꎬ19:235-241.[74]IsmanMB.Botanicalinsecticidesinthetwenty ̄firstcentury fulfillingtheirpromise?[J]AnnualReviewofEntomologyꎬ2020ꎬ65:233-249.[75]RaveauRꎬFontaineJꎬLounès ̄HadjSahraouiA.Essentialοilsaspotentialalternativebiocontrolproductsagainstplantpatho ̄gensandweeds:areview[J].Foodsꎬ2020ꎬ9(3):365. [76]ParreiraDSꎬAlcántara ̄delaCruzRꎬDimatéFARꎬetal.BioactivityoftenessentialoilsonthebiologicalparametersofTrichogrammapretiosum(Hymenoptera:Trichogrammatidae)adults[J].IndustrialCropsandProductsꎬ2019ꎬ127:11-15. [77]SafiaCꎬFerroudjaMBꎬDyhiaG.Larvicidaleffectofeucalyp ̄tusessentialoils(E.globulusꎬE.radiataandE.citriodora)onL3andL4larvaeofthetomatoleafminerTutaabsoluta(Meyrickꎬ1917)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].BulletinofPure&AppliedSciences ̄Botanyꎬ2022ꎬ41B(1):43-52. [78]CostaTLꎬSantosRCꎬSantosAAꎬetal.LethalandSuble ̄thaleffectsofanessentialoil ̄basedemulsionofpatchouliꎬPogostemoncablin(Lamiaceae)ꎬonthetomatoleafminer[J].Agricultureꎬ2023ꎬ13(8):1-10.[79]张岩ꎬ刘敬泽.昆虫的性信息素及其应用[J].生物学通报ꎬ2003ꎬ8(12):7-10.[80]江南纪ꎬ王琛柱.草地贪夜蛾的性信息素通讯研究进展[J].昆虫学报ꎬ2019ꎬ62(8):993-1002.[81]WalekarRVAꎬMamathaB.MonitoringofTutaabsoluta(to ̄matoleafminer)usingpheromonetraps:arecentinvasivepestinIndia[J].EnvironmentandEcologyꎬ2017ꎬ35(4A):2971-2976.[82]王树明ꎬ冯凡ꎬ王田珍ꎬ等.不同诱捕器对番茄潜叶蛾诱集效果试验[J].云南农业科技ꎬ2020(3):21-22. [83]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ赵静娜ꎬ等.重大果蔬害虫番茄潜叶蛾对蓝紫光的趋向性研究[J].应用昆虫学ꎬ2022ꎬ59(6):1394-1403.[84]谢显彪ꎬ孟继枝ꎬ赵国安ꎬ等.田间不同诱捕器悬挂高度和不同诱芯对番茄潜叶蛾诱集效果评价[J].植物检疫ꎬ2023ꎬ37(3):44-47.[85]谈钇汐ꎬ付开赟ꎬ贾尊尊ꎬ等.诱捕器颜色㊁悬挂高度与位置对番茄潜叶蛾诱捕效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2022ꎬ59(5):1144-1155.[86]DesneuxNꎬHanPꎬMansourRꎬetal.Integratedpestmanage ̄mentofTutaabsoluta:practicalimplementationsacrossdiffer ̄entworldregions[J].JournalofPestScienceꎬ2022ꎬ95(1):17-39.[87]阿米热 牙生江ꎬ阿地力 沙塔尔ꎬ付开赟ꎬ等.9种杀虫剂对番茄潜叶蛾的防治效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2020ꎬ57(12):2291-2298.[88]庾琴ꎬ郭晓君ꎬ封云涛ꎬ等.6种杀虫剂对南美番茄潜叶蛾的毒力及田间防效[J].生物安全学报ꎬ2022ꎬ31(4):345-350.[89]付开赟ꎬ李爱梅ꎬ丁新华ꎬ等.10种杀虫剂对番茄潜叶蛾防治效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2022ꎬ59(5):1165-1172.[90]杨石有ꎬ张蕊ꎬ李宏琳ꎬ等.3种喷雾助剂对5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂防治番茄潜叶蛾的增效作用[J/OL].植物保护ꎬ2023(2023-04-10).https://doi.org/10.16688/j.zwbh.2022645.[91]杨石有ꎬ张蕊ꎬ李宏琳ꎬ等.农药助剂对茚虫威防治番茄潜叶蛾的减量增效作用[J].环境昆虫学报ꎬ2023ꎬ45(2):536-542.[92]中国农药信息网[DB].[2023-11-01].http://www.chi ̄napesticide.org.cn/.52㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术。

重大入侵害虫番茄潜叶蛾在我省首次发现及防控对策

重大入侵害虫番茄潜叶蛾在我省首次发现及防控对策

番茄潜叶蛾Phthorimaea absoluta Meyrick ,起源于南美洲,是一种世界性入侵害虫[1],具有扩散快、爆发性强、毁灭性大、防控难等特点。

番茄潜叶蛾一旦入侵、定殖成功,对番茄生产造成的经济损失一般在50%以上,严重时高达80%~100%,已对全球番茄产业的健康发展构成严重威胁[2]。

2023年7月,在吉林省长春市日光温室番茄上发现番茄潜叶蛾幼虫典型为害症状,经样本采集、幼虫室内饲养,成虫羽化后鉴定为番茄潜叶蛾(见图1)。

1起源及分布番茄潜叶蛾,又名番茄麦蛾、番茄潜麦蛾和南美番茄潜叶蛾,属鳞翅目(Lepidoptera ),麦蛾科(Gelechiidae )。

于1917年,在南美洲秘鲁首次被发现,并命名为Tuta absoluta Meyrick ,20世纪中下叶,该虫遍布南美洲各国。

2004年欧洲和地中海植物保护组织将其列为A1级别的检疫害虫,但仍未能阻止其入侵[1-2]。

2006年该虫入侵欧洲西班牙,仅用3年时间迅速蔓延到地中海盆地大多数国家和地区,随后以800千米/年的速度向东和向南传入亚洲和非洲。

截止2021年底,番茄潜叶蛾已扩散至全球五大洲100多个国家和地区,成为一种世界性的重大入侵害虫[1-3]。

番茄潜叶蛾自2017年在我国新疆伊犁州被首次报道以来,仅6年时间已在我国西北、西南、华中、华北、东北的15个省份及直辖市发生,且呈持续扩散、多地爆发的态势[1-3]。

2形态特征其生命周期分为卵、幼虫、蛹、成虫4个阶段。

①卵:椭圆形,长约0.35mm ,宽约0.22mm ,乳白色至橘黄色[4](见图2)。

②幼虫:咀嚼式口器,分4个龄期。

1龄幼虫奶白色,体长0.8~1.5mm ,头部黑褐色,前胸背板后缘具一棕褐色锚形纹;2龄和3龄幼虫黄白色至淡绿色,体长0.9~4.9mm ,头部棕黄色,前胸背板后缘具两条黑色眉形纹;4龄幼虫绿色,偶见背部淡粉色,体长4.2~7.3mm [4-5](见图3)。

潜叶蛾类害虫

潜叶蛾类害虫
第三节: 落叶果树潜叶蛾类害虫
• 一、金纹细蛾
• 金纹细蛾(Lithocolletis ringoniella)属
鳞翅目、细蛾科,在全国各地均有分布。
• (一)为害征状
其为害苹果属的果树如苹果、海棠、山 定子等。幼虫开始在叶片反面表皮下取食, 然后取食海绵组织。到后期在栅栏组织上 下穿食,并吐丝收紧下表皮,而使下表皮 皱缩,叶片向下弯曲。叶片正面留有网状 失绿斑,叶反面仅留下表皮。
• 幼虫:
• 老熟幼虫体长4.8~6毫米, 体淡绿色,稍 扁。头及臀部尖削,腹部第1—4节宽大。 胸足3对,腹足4对,臀足1对,极细小。
茧: 长约6毫米,白色,在一担架形的丝幕 上做茧,蛹呈淡绿色。
• 一年发生5代,以冬型成虫在果园中潜藏越 冬。成虫来年春季活动的很早,但不产卵。 当桃树开花期(4月中、下旬),成虫开始 产卵。卵产在叶片反面,多喜产在叶缘的 锯齿处的叶肉组织中,卵散产,但一片叶 往往有多粒卵。
足正常,但第四对腹足退化。
低龄幼虫
• 蛹:
• 体长4毫米,黄绿色,复眼红色,头部两 侧有一对角状突起,触角比身体长。
• 发生规律:
• 一年发生5代,以蛹在被害叶片中做茧 越冬。来年3月底至4月上旬羽化成虫。 所有一代卵产在发芽早的树种和品种上, 如苹果砧木、根孽苗和海棠以及早熟品 种上。
• 卵多产在叶片背面脉纹两侧。单雌产卵 量为45—50粒。一代卵期11—13天, 其余4代为7—9天,此时为全年防治的 第一次关键时期。初孵小幼虫多由卵与 叶片接触处蛀入,于5月中下旬,大约 在苹果谢花后20天左右化蛹,第一代蛹 期8—10天,其他为8天左右。5月下旬 羽化成虫。
• 卵产在已经长成的叶片上。
• 一代成虫于5月下旬发生,6月上旬发生二 代幼虫,以后为每月一代。10月中、下旬 产生冬型成虫陆续越冬。

不同药剂对番茄潜叶蛾的防治效果初探

不同药剂对番茄潜叶蛾的防治效果初探

第5期(总第389期)2022年5月No.5 MAY文章编号:1673-887X(2022)05-0174-03不同药剂对番茄潜叶蛾的防治效果初探许海阳1,贺晓红2,赵慧琳3,刘晓东1,郝子平2,靳彦卿3,沈晓强3(1.河北威远生物化工有限公司,河北石家庄050060;2.晋中市太谷区动植物检疫站,晋中太谷030800;3.山西省植物保护植物检疫中心,山西太原030001)摘要为探索不同药剂对番茄潜叶蛾的防治效果,筛选出高效、低毒、低残留、环境友好型防治药剂,选用30%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂等4种杀虫剂,开展了番茄潜叶蛾幼虫防治效果试验。

结果表明:30%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂、15%甲维盐·茚虫威悬浮剂、25%甲氧虫酰肼·茚虫威悬浮剂在施药后3d的虫口减退率均在90%以上,可有效防控番茄潜叶蛾幼虫。

以30%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂的防效最好,持效期最长,施药后7d处理的虫口减退率可达93.2%。

试验药剂均对番茄作物安全,可作为化学防控番茄潜叶蛾的轮换药剂使用。

关键词番茄潜叶蛾;不同药剂;防治效果中图分类号S436.412文献标志码A doi:10.3969/j.issn.1673-887X.2022.05.063Control Effects of Different Pesticides on Tomato Leaf MinerXu Haiyang1,He Xiaohong2,Zhao Huilin3,Liu Xiaodong1,Hao Ziping2,Jin Yanqing3,Shen Xiaoqiang3(1.Hebei Weiyuan Biochemical Co.,Ltd.,Shijiazhuang050060,Hebei,China;2.Taigu Animal and Plant Quarantine Station,Taigu030800,Shanxi,China;3.Shanxi Plant Protection and Plant Quarantine Center,Taiyuan030001,Shanxi,China) Abstract:In order to explore the control effect of different pesticides on tomato leaf miner and screen out high-efficiency,low toxici‐ty,low residue and environment-friendly pesticides,this study selected four pesticides such as30%dinitrile and loudiurea suspension to carry out the control effect test of tomato leaf miner larvae.The results showed that30%dinitrile·loudiurea suspension,15% methotrexate·indomethacin suspension and25%methoxyhydrazide·indomethacin suspension all had a population decline rate of more than90%three days after application,which could effectively control the larvae of tomato leaf miner.The control effect of 30%dinitrile·loudiurea suspension was the best,and its duration was the longest.The insect mouth decline rate of7days after appli‐cation could reach93.2%.The tested chemicals are safe for tomato crops,and can be used as a rotation agent for chemical control of tomato leaf miner.Key words:tomato leaf miner,different agents,control effect番茄潜叶蛾(Tuta absoluta(Meyrick)属于鳞翅目麦蛾科,是一种世界性害虫,对番茄等作物具有毁灭性危害,严重时会造成损失80%~100%[1-3]。

柑橘潜叶蛾发生特点及防治措施

柑橘潜叶蛾发生特点及防治措施

柑橘潜叶蛾发生特点及防治措施一、柑橘潜叶蛾的发生特点(一)生活习性柑橘潜叶蛾是一种狭义寄主动物,主要寄生于柑桔科植物。

成虫主要以树冠内的新梢和叶片为觅食对象,寄主植物主要包括柑橘、橙子、柠檬等柑桔类作物。

成虫羽化后很快开始交配和产卵,其产卵方式为雌虫在叶片上产卵,产卵量一般为每叶片10-20粒不等。

卵期约5-7天,幼虫孵化后钻入叶片内部,在叶片上形成独特的蛹室,完成幼虫期约为8-10天,完全变态后成虫羽化。

(二)发生规律柑橘潜叶蛾在一年中主要发生2-3代,发生高峰期通常在夏季。

阳光充足、温度适宜、湿度较高的环境条件有利于柑橘潜叶蛾的发生和繁殖。

其卵期、幼虫期和蛹期的温度要求分别为25-30℃、20-25℃和20-30℃。

在这些适宜的生活条件下,柑橘潜叶蛾的繁殖速度较快,容易形成虫害发生流行的局部疫病。

(三)危害程度柑橘潜叶蛾主要以柑橘叶片为食,其幼虫在叶片内形成的“矿隧”严重影响了叶片的光合作用和水分蒸发,导致叶片变黄、枯萎,进而影响柑橘的生长和果实的发育。

严重的情况下,柑橘枝叶凋零,影响整株树木的生长。

柑橘潜叶蛾的虫害对柑桔类作物的生产和质量造成了一定的影响,因此对其进行科学有效的防治尤为重要。

二、柑橘潜叶蛾的防治措施(一)农艺措施1. 合理栽培:加强柑桔园地力管理,合理施肥,提高树体抗逆性,增强植株的自身免疫力。

2. 疏叶通风:保持柑桔类园地内的空气流通,减少湿度,减少虫害的发生和传播。

3. 剪除被害部位:发现柑桔潜叶蛾虫害后,及时剪除被害叶片,减少虫害传播范围。

(二)化学防治1. 防治时机:在柑橘潜叶蛾的危害高发期,如夏季,可以采用化学农药喷雾进行防治,以防止病虫害的发生和传播。

2. 选择合适农药:可选择对柑橘潜叶蛾有良好防治效果的农药,如有机磷类、拟除虫菊酯类和内吸性杀虫剂等。

3. 注意施药技巧:在喷雾时应选择风速小、气温低、湿度大的天气,施药时保持均匀,避免雨水冲刷。

(三)生物防治1. 使用天敌:引入柑橘潜叶蛾的天敌进行生物防治,如瓢虫、蚜小蜂等,以降低害虫数量。

苹果园螺纹潜叶蛾的发生规律和综合防治策略

苹果园螺纹潜叶蛾的发生规律和综合防治策略

苹果园螺纹潜叶蛾的发生规律和综合防治策略摘要:苹果园螺纹潜叶蛾是苹果树的重要害虫之一,以其幼虫潜叶取食,严重影响叶片的光合作用,导致苹果树生长不良、产量下降。

本文通过分析螺纹潜叶蛾的发生规律,提出了一系列综合防治策略,旨在有效控制该害虫的发生,保障苹果园的健康稳定发展。

关键词:苹果园;螺纹潜叶蛾;发生规律;综合防治一、引言苹果园螺纹潜叶蛾是鳞翅目潜叶蛾科的一种昆虫,广泛分布于我国辽宁、河北、山西、山东、河南、陕西等地。

该害虫以幼虫潜食苹果树叶片的叶肉为害,形成螺旋状虫道,虫粪排出于隧道中,使被害叶片呈现黑色螺纹状,严重影响叶片的光合作用,导致树势衰弱、早期落叶,甚至影响果实产量和品质。

因此,对苹果园螺纹潜叶蛾的发生规律和综合防治策略进行研究,具有重要的理论和实践意义。

二、苹果园螺纹潜叶蛾的发生规律1.生物学特性:螺纹潜叶蛾的成虫白天活动,有趋光性,喜在树冠内膛中下部光滑的老叶背面产卵。

幼虫孵化后,从卵壳下直接蛀入叶肉取食,呈螺旋状串食叶肉,粪便排于隧道中显出螺纹形黑纹。

幼虫期约26天,老熟幼虫从虫斑一角咬孔脱出,结茧化蛹。

2.发生代数与越冬:在辽宁、河北、山西晋中年生3代,山西南部、山东、河南、陕西等地则为4代。

以蛹茧在枝、干缝隙处越冬。

翌年4月中旬至5月中旬成虫羽化。

三、苹果园螺纹潜叶蛾的综合防治策略1.农业防治:1.1 及时清除果园落叶,刮除老树皮,消灭部分越冬蛹。

1.2 结合冬季管理,在枝干上束草诱虫进入化蛹越冬,休眠期取下集中烧毁。

1.3 加强果园肥水管理,增强树势,提高树体抗虫能力。

2.生物防治:保护利用天敌,如潜蛾姬小蜂、金纹细蛾羽角姬小蜂等,减少害虫数量。

3.化学防治:3.1药剂防治应抓住成虫发生盛期和各代幼虫发生期进行。

推荐药剂及用量用法如下:①25%喹硫磷乳油600-700倍液:在幼虫孵化高峰期喷施,每隔7-10天喷施一次,连续2-3次。

②50%丁苯硫磷乳油800-1000倍液:同样在幼虫孵化高峰期喷施,每隔10天喷施一次,连续2次。

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1.潜蛾类主要害虫
(1)杨白潜蛾分布于内蒙古、黑龙、吉林、辽宁、河北、山东、河南等地,此虫是杨树叶部重要害虫之一。

主要危害毛白杨、加拿大杨、唐柳等杨树。

杨白潜蛾的成虫体长3~4mm,翅展8~9mm。

头部白色,上有一束白色毛簇,复眼黑色,常为触角节的鳞毛覆盖,前翅银白色,有光泽,前缘近1/2处有一条伸向后缘呈波纹状的斜带,带的中央黄色,两侧也具有褐线一条,后缘角有一个近三角形的斑纹,后翅银白色,披针形,缘毛极长;老熟幼虫体黄白色,头部及每节侧方生有长毛3根。

杨白潜蛾1年发生2~4代,以蛹在茧中越冬。

除落叶上有茧外,在唐柳树干的鳞形气孔上,加拿大杨和柳树的树皮裂缝内,也都有大量越冬茧。

翌年春季4月中旬~5月下旬,杨树放叶后羽化的成虫,当天交尾产卵,卵产在叶的正面,孵化出幼虫潜入叶内取食叶肉,幼虫老熟后从叶正面咬孔而出,生长季节多在叶背面吐丝作“I”字形茧化蛹。

(2)杨银叶潜蛾分布于辽宁、吉林、黑龙江、河北、甘肃、河南、山西、山东、内蒙古等地。

危害小青杨、小叶杨、加拿大杨、朝鲜杨、中东杨、北京杨等。

杨银叶潜蛾的成虫体长 3.5mm,翅展6~8mm,全体银白色密被银白色鳞片。

前翅中央有两条褐色纵纹,其间呈金黄色,上面纵纹的外
方有1条源出于前缘的短纹,下方纵纹的末端有1条向前弯曲的褐色弧形纹,后翅缘毛细长,呈灰白色。

雌蛾腹部肥大,雄蛾腹部尖细;幼虫浅黄色,体表光滑,足退化,腹部第8、9两节侧方各生一突起,腹部末端分成叉。

杨银叶潜蛾1年发生3~4代,以成虫在地表缝隙及枯枝落叶层中越冬,或以蛹在被害的叶上越冬,翌年春天气稍微转暖成虫开始活动,产卵于顶芽的尖端或嫩叶上,卵散产,幼虫孵化后突破卵壳,潜入表皮下取食,蛀食后留有弯曲的虫道,老熟幼虫在虫道末端吐丝将叶向内折1mm,做成近椭圆形的蛹室化蛹。

2.潜蛾类防治方法
(1)在发生严重地方,4月份以前,扫除落叶,集中烧毁。

(2)在幼虫孵化初期、盛期和成虫交尾产卵时,喷40%乐果乳油、或50%马拉硫磷乳油800~1000倍液,以杀死幼虫和成虫。

(3)在杨苗出圃后收集落叶,消灭在叶片上越冬的蛹。

(4)苗圃地、片林、防护林可设置黑光灯诱杀成虫。

(5)推荐使用劳恩格润巡斧稀释1500-2000倍液,即每瓶100克兑水150-200公斤,进行均匀喷雾;或使用金刃兑水75-100公斤,进行均匀喷雾。

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