2 害虫检测监测技术

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果树病虫害监测技术

果树病虫害监测技术

果树病虫害监测技术果树是农业中重要的经济作物之一,但常常面临病虫害的侵袭,给果树生长和产量带来威胁。

为了及时发现病虫害并采取有效的控制措施,果树病虫害监测技术应运而生。

本文将介绍几种常用的果树病虫害监测技术和其应用效果。

一、生物感应技术生物感应技术是利用果树蕴藏的生物特征来监测病虫害的一种方法。

典型的应用是利用昆虫的触角感知化学物质,通过设置诱虫灯或诱虫板来吸引果树害虫。

通过监测诱虫灯或诱虫板上捕获的昆虫数量和种类,可以推断果树病虫害的严重程度和类型。

此外,还可以利用果树散发的气味来吸引鸟类等天敌,以降低害虫的数量。

二、图像识别技术图像识别技术利用计算机视觉技术和人工智能算法,通过对果树叶片、果实等部位的图像进行处理和分析,实现对病虫害的自动识别和分类。

该技术可以快速准确地判断果树是否受到病虫害的威胁,并确定特定病虫害的类型。

这对果树种植者来说,能够提前采取相应的防治措施,有效减少经济损失。

三、传感器技术传感器技术是利用感测器和物联网技术,实现对果树环境参数的实时监测。

通过监测果树的温度、湿度、光照等环境指标的变化,结合专业的数据处理算法,可以预警病虫害的发生和传播趋势。

果树种植者可以根据传感器提供的数据,及时调整水肥管理和灌溉措施,提高果树的抗病虫害能力。

四、无人机遥感技术无人机遥感技术是利用无人机搭载的遥感设备,对果树进行航测和影像采集,通过对采集到的数据进行处理和分析,实现对果树病虫害的精确监测。

无人机能够快速覆盖大面积果树种植区域,捕捉果树生长情况的细微变化,发现病虫害的蔓延。

同时,无人机遥感技术还能够提供果树生长状态和产量的评估,为果树管理提供重要参考依据。

综上所述,果树病虫害监测技术多样且广泛应用于果树种植的各个环节。

生物感应技术、图像识别技术、传感器技术和无人机遥感技术等技术手段的不断发展,为果树病虫害的防控提供了更加科学、精确和高效的方法。

通过合理应用这些技术手段,果农可以及时发现果树病虫害,采取措施控制发展,提高果树产量和品质,促进果树行业的可持续发展。

病虫害检测技术 高光谱

病虫害检测技术 高光谱

高光谱技术检测病虫害
高光谱技术是一种非接触、无损、快速、实时的检测技术,它通过分析物体反射或发射的光谱信息,可以获取物体的空间、结构和化学成分等信息。

在病虫害检测中,高光谱技术可以通过分析植物叶片的光谱信息,判断植物是否受到病虫害的影响。

高光谱技术在病虫害检测中的应用主要包括以下几个方面:
1. 病害识别:通过对病害植物和健康植物的光谱进行比较,可以找出病害植物的特征光谱,从而实现病害的识别。

例如,对于真菌性病害,其叶片的光谱特征会与健康植物有所不同,通过这种差异可以实现病害的识别。

2. 病虫害程度评估:通过对病虫害植物的光谱进行分析,可以评估病虫害的严重程度。

例如,对于受到虫害的植物,其叶片的光谱特征会发生变化,通过这种变化可以评估虫害的严重程度。

3. 病虫害预测:通过对植物光谱的变化趋势进行分析,可以预测病虫害的发生和发展。

例如,对于一些常见的病虫害,其发生和发展过程中,植物叶片的光谱特征会发生变化,通过监测这种变化趋势,可以预测病虫害的发生和发展。

4. 病虫害防治:通过对病虫害植物的光谱进行监测,可以为病虫害的防治提供科学依据。

例如,通过监测植物叶片的光谱特征,可以了解病虫害的发展情况,从而制定出科学的防治策略。

高光谱技术在病虫害检测中具有很大的应用潜力,可以提高
病虫害检测的准确性和效率。

然而,高光谱技术也存在一些问题,如设备成本高、数据处理复杂等,这些问题需要进一步研究和解决。

农业生产中的病虫害监控技术

农业生产中的病虫害监控技术

农业生产中的病虫害监控技术农业是国民经济的重要组成部分,而病虫害对农作物的生长和产量造成了严重威胁。

为了保障农作物的健康生长和提高农业生产的效益,农业生产中的病虫害监控技术显得尤为重要。

本文将介绍农业生产中常用的病虫害监控技术,以及这些技术在农业生产中的应用。

一、灯光诱捕技术灯光诱捕技术是利用特定波段的光线吸引昆虫进入陷阱,从而减少农作物上的害虫数量。

这种技术通过选择害虫感兴趣的光谱进行照射,吸引害虫进入陷阱,并避免农作物的直接损害。

同时,灯光诱捕技术可以很好地减少对环境的污染,对农业生产具有较高的安全性和环保性。

二、性信息素技术性信息素技术是一种利用昆虫性信息素引诱其与之配对的方法,从而干扰繁殖过程,控制害虫数量的方法。

这种技术可以准确识别害虫种类,并根据特定情况设计合理的剂量和时间,使害虫误以为有伴侣存在,从而降低害虫的繁殖率并减少对农作物的损害。

性信息素技术不仅可以提高农作物产量,还能有效减少农药的使用量,具有较好的经济和环境效益。

三、生物防治技术生物防治技术是通过引入或增加天敌或寄生虫来控制病虫害。

这种技术能够减少对化学农药的依赖,降低农药残留带来的环境风险,对于提高农作物的产量和质量具有重要作用。

生物防治技术的关键是选择合适的天敌或寄生虫,确保其与目标病虫害之间的适应度和生态适应性匹配,并在适当的时间和剂量下释放,以实现病虫害的有效控制。

四、红外线遥感技术红外线遥感技术是一种通过检测农田的热量辐射状况来监测病虫害的技术。

这种技术可以通过无人机或卫星的红外线遥感器来获取农田的红外线图像,进而分析农田中病虫害的分布情况,并及时采取相应的控制措施。

红外线遥感技术具有高效、快速、准确的特点,能够辅助农民和相关部门对农田的病虫害进行监测和管理,提高农作物的抗病虫害能力,增加农作物产量。

综上所述,农业生产中的病虫害监控技术包括灯光诱捕技术、性信息素技术、生物防治技术以及红外线遥感技术等。

这些技术在农业生产中发挥着重要的作用,可以减少农作物的病虫害损失,提高产量和质量,同时降低农药的使用量,对环境保护具有积极意义。

病虫害监测与防治技术的创新

病虫害监测与防治技术的创新

04
案例分析
Chapter
成功案例一:无人机监测技术在苹果园的应用
无人机监测技术
利用无人机搭载高分辨率相机和多光谱成像系统,对果园进行空中 拍摄,获取病虫害发生区域的详细图像和光谱信息。
技术优势
无人机监测技术具有高效、快速、灵活的优点,能够实现大范围监 测,提高监测效率和准确度。
应用效果
通过无人机监测技术,果农可以及时发现病虫害,采取有效防治措施 ,减少农药使用量,提高苹果产量和品质。
质量。
05
未来展望
Chapter
病虫害监测技术的发展方向
智能化监测
利用物联网、大数据和人工智能技术,实现病虫害监测的自动化和 智能化,提高监测效率和准确性。
遥感技术应用
利用卫星和无人机遥感技术,实现大范围、快速、准确的病虫害监 测,为防治工作提供及时、全面的数据支持。
生物传感器监测
研发新型生物传感器,实现对病虫害的快速、无损监测,提高监测 的实时性和灵敏度。
病虫害监测与防治技术的创新
汇报人:可编辑 2024-01-06
目录
• 病虫害监测技术 • 病虫害防治技术 • 创新技术在病虫害监测与防治中的应用 • 案例分析 • 未来展望
01
病虫害监测技术
Chapter
传统监测技术
人工调查
通过人工实地调查,记录病虫害 发生情况,但效率低下,易受人 为因素影响。
生物防治技术
生物防治技术是利用天敌昆虫、病原微生物等生物资源来控制病虫害的方法,具有 安全、环保、可持续等优点。
生物防治技术可以有效降低化学农药的使用量,减轻对环境的污染,保护生态平衡 。
然而,生物防治技术的见效时间较长,且受到环境条件和生物资源的影响较大,需 要与其他防治技术结合使用。

虫害检测治理方案

虫害检测治理方案

虫害检测治理方案随着现代农业技术的不断更新,虫害检测和治理成为保障农产品高质量的重要手段。

本文将介绍虫害检测和治理的基本知识,并提供几种常用的虫害治理方案。

一、虫害检测分类虫害检测可分为以下几类:1. 监测技术分类监测技术分类可分为粘板诱捕法、害虫性诱剂药饵法、气味诱捕法、声波诱捕法和色诱法等。

其中,粘板诱捕法和害虫性诱剂药饵法是较为常用的虫害监测技术。

粘板诱捕法是在叶面张贴黄色的胶贴板,通过粘附在板上的虫子种类及数量,评估病虫害发生趋势。

而害虫性诱剂药饵法则是研制适宜害虫口感的药饵,采用药饵调制器放置在适当的位置,以引诱害虫自然食用,检测害虫种类及其数量。

2. 检测指标分类检测指标分类可分为外观检测、X射线检测、分子检测和色谱检测等。

其中,外观检测是最常见的检测手段,通过观察农业生产中的虫卵及虫体的形态、大小、颜色、纹理和数量等特征,判断有无虫害发生以及其类型和程度。

二、虫害治理方案虫害治理方案主要包括以下几个方面:1. 生物防治生物防治是利用杀虫菌、昆虫病毒、天敌昆虫、寄生性昆虫、微生物和植物提取物等天然敌害因子对害虫进行治理。

相对于化学防治,生物防治具有环保、不会产生残留物等优点。

2. 化学防治化学防治是利用化学农药对虫害进行治理,这是传统的虫害治理方式。

常见的化学农药有有机磷、氨基甲酸酯等,其优劣之间,尽管化学防治效果显著,但是由于残留物会危害人类健康,因此并不推荐大规模使用。

3. 环境控制环境控制是指通过调控大气、土壤、水源、温度等环境因素来防治虫害。

例如,利用高温、高湿或低温、低湿性措施对作物进行保护,控制害虫数量,达到防治虫害的目的。

4. 物理防治物理防治是指利用物理方法来治理虫害。

例如利用红外线、超声波、紫外线等物理因素杀死害虫,或采用隔离、灭蚜、清粉等方法进行虫害治理。

三、结语虫害检测和治理是现代农业中的重要环节,检测和治理的方法和手段多种多样,必须根据实际情况对其进行综合应用。

病虫害监测与预警技术

病虫害监测与预警技术

病虫害监测与预警技术病虫害是农作物生产中常见的问题之一,给农民带来了相当大的经济损失。

为了提高农作物的产量和质量,病虫害的监测与预警技术显得尤为关键。

本文将介绍一些常见的病虫害监测与预警技术,并对其优缺点进行讨论。

一、化学方法化学方法是一种广泛应用于病虫害监测与预警的技术。

该方法通过使用化学物质来吸引、捕获病虫害,进而监测其数量和分布情况。

常见的化学方法包括使用性信息素和化学合成的诱捕剂等。

优点:化学方法操作简单,成本较低,可以在大面积农田使用。

同时,对于某些特定的病虫害,化学方法更为有效。

缺点:化学方法对环境有一定的影响,可能对益虫产生副作用,造成生态失衡。

此外,部分病虫害对化学物质的敏感度较低,可能无法有效诱捕。

二、生物学方法生物学方法是一种注重利用天然生物资源来监测和预警病虫害的技术。

该方法包括天敌引入、昆虫诱杀菌、昆虫农药等。

优点:生物学方法相对环保,能够降低农药使用量。

同时,通过引入天敌,可以建立生态平衡,控制病虫害的种群数量。

缺点:生物学方法需要选择适合的天敌进行引入,而引入的过程可能会伴随一些风险。

另外,一些农民对生物学方法的理解和接受度有限。

三、遥感技术遥感技术是一种通过遥感卫星、飞机、无人机等手段获取农田信息的技术。

利用红外光谱、多光谱图像等获取作物生长状态和病虫害发生程度等信息,从而进行病虫害的监测和预警。

优点:遥感技术可以非常迅速地获取大范围的农田信息,并对病虫害进行监测和评估。

同时,由于不需要直接接触作物,可以减少人力物力的投入。

缺点:遥感技术对设备和专业知识要求较高,需要较大的投资成本。

此外,遥感技术在一些特殊天气条件下(如云雾等)可能存在一定的局限性。

四、智能化监测系统随着物联网和人工智能的迅速发展,智能化监测系统在病虫害监测与预警方面发挥了重要作用。

智能化监测系统通过传感器实时监测农田环境和作物生长情况,结合大数据和机器学习算法进行分析和预测。

优点:智能化监测系统具有实时性和准确性高的特点,可以更好地了解病虫害的发生和传播情况。

农业病虫害的危害评价与监测技术

农业病虫害的危害评价与监测技术

农业病虫害的危害评价与监测技术农业作为人类生存和发展的基础产业,其生产过程中常常受到病虫害的威胁。

病虫害的发生不仅会影响农作物的产量和质量,还可能对生态环境和农业可持续发展造成严重影响。

因此,对农业病虫害的危害进行准确评价,并采用有效的监测技术及时发现和防控病虫害,对于保障农业生产安全、提高农产品质量和保护生态环境具有重要意义。

一、农业病虫害的危害农业病虫害对农作物的危害主要表现在以下几个方面:1、影响农作物产量病虫害会直接侵害农作物的根、茎、叶、花、果等部位,导致植株生长不良、发育受阻,从而影响农作物的产量。

例如,小麦锈病会使叶片枯黄,降低光合作用效率,导致麦粒干瘪、减产;玉米螟会蛀食玉米茎秆和果穗,造成玉米倒伏、缺粒,严重时甚至颗粒无收。

2、降低农产品质量病虫害不仅会减少农作物的产量,还会降低农产品的质量。

受到病虫害侵害的农作物,其外观可能会出现斑点、畸形、腐烂等现象,影响农产品的商品价值。

同时,病虫害还可能导致农产品中有毒有害物质的积累,如农药残留超标,对人体健康造成潜在威胁。

3、破坏农业生态平衡大规模的病虫害爆发可能会打破农业生态系统的平衡。

一些病虫害的天敌可能会因为病虫害的过度繁殖而数量减少,而一些害虫则可能因为缺乏有效的制约而迅速蔓延。

此外,过度使用农药防治病虫害还可能会对土壤、水源和空气造成污染,影响生态环境的健康。

4、增加农业生产成本为了防治病虫害,农民需要投入大量的人力、物力和财力,购买农药、化肥、防治设备等,增加了农业生产成本。

同时,如果防治效果不佳,还可能导致病虫害反复发生,进一步加大了防治成本。

二、农业病虫害的危害评价为了科学有效地防治农业病虫害,首先需要对其危害程度进行准确评价。

危害评价通常包括以下几个方面:1、病虫害发生程度评估通过实地调查和监测,统计病虫害的发生面积、发病株率、害虫密度等指标,评估病虫害的发生程度。

一般来说,发生程度越严重,危害越大。

2、农作物损失评估根据病虫害的发生情况和农作物的生长阶段,结合实验数据和模型预测,评估病虫害对农作物产量和质量的损失程度。

病虫害防治中的病害监测与诊断技术

病虫害防治中的病害监测与诊断技术

病虫害防治中的病害监测与诊断技术病虫害对农作物的产量和品质造成严重威胁,为了及时发现病害并采取相应的防治措施,病害监测与诊断技术的发展变得尤为重要。

本文将介绍病虫害防治中的病害监测与诊断技术的相关内容。

1. 病害监测技术病害监测技术是指通过对农田、果园等农作物生长环境和植株状况的监测,及时发现病害的存在并确定其发生程度。

病害监测技术的发展使农民能够更加准确地掌握农作物生长状态,及时采取相应的防治措施。

(1)遥感监测技术遥感监测技术是通过利用航空遥感或卫星遥感技术,对农田进行全面观测和监测,获取农作物的生长信息和病虫害发生情况。

这种技术具有快速、高效和无侵入性的特点,能够实现大范围区域的病害监测和快速反馈。

通过利用红外遥感图像等,可以准确识别出植被的异常情况,从而判断是否存在病害。

(2)生物传感器技术生物传感器技术是通过利用生物材料的特异性和敏感性,对病原微生物进行检测和监测。

这种技术主要基于生物反应的特性,通过检测病原微生物在生物材料上引起的生物化学或生物物理变化,从而实现对病害的监测和诊断。

生物传感器技术具有高灵敏度、高特异性和实时监测的优点,广泛应用于农田、温室和果园等农作物病害的监测。

2. 病害诊断技术病害诊断技术是指通过对病害样品进行分析和鉴定,确定病害的种类和发生原因,为制定科学合理的防治方案提供依据。

病害诊断技术的发展为农业生产提供了有效的技术支持,能够准确诊断病害,指导农民进行防治工作。

(1)分子生物学技术分子生物学技术是通过对病原微生物的DNA、RNA或蛋白质进行提取、扩增和分析,从而确定病原微生物的种类和数量。

这种技术具有高度的灵敏度和特异性,能够迅速诊断出病原微生物,并提供详细的病害信息。

分子生物学技术被广泛应用于病害的鉴定和分子流行病学研究中。

(2)传统诊断技术传统诊断技术是指基于病害样品的形态学、生理学和生态学特征进行鉴定和诊断的技术。

这种技术主要通过观察病害样品的形态结构和病征表现,辅以生理学实验和生态学观察,从而判断病害的类型和病原。

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一、储粮害虫(螨)监测方法
3、瓦楞纸板法诱捕粮库粮堆表层 储粮昆虫(螨)种类研究工作
瓦楞纸板法具位置布置
13个省份39个粮食仓储单位
上万个瓦楞纸板诱捕器
形态鉴定、分子鉴定技术
结论:瓦楞纸板诱捕器在粮库中粮堆表面能够诱捕到 储粮昆虫(螨)29种,其中主要有嗜虫书虱、锈赤扁 谷盗、赤拟谷盗、米象、谷蠹、麦蛾、米象小蜂等26 种储粮昆虫,同时诱捕到强壮肉食螨等3种螨类。
三种方法对同时诱集 到的储粮害虫数量基 本均呈粘虫色板法> 波纹纸板法>取样筛 检法。其中粘虫色板 法诱集到的储粮害虫 数量远高于其它两种 方法,尤其书虱和扁 谷盗,比波纹纸板诱 捕器和取样筛检法均
大一个数量级。
一、储粮害虫(螨)监测方法
结论: 粘虫板诱捕器法和瓦楞纸板诱捕
法优于取样筛检法。
一、储粮害虫(螨)监测方法
小眼书虱 Liposcelis paeta Pearman
麦蛾科 Gelechiidae
麦蛾 Sitotroga cereatella Olivier
卷螟科 Phycitidae
印度谷螟 PLodia interpunctella Huebner
皮蠹科 Dermestidae 黑毛皮蠹 Attagenus unicolor japonicus Reitter
一、储粮害虫(螨)监测方法
2、储粮害虫(螨)监测 运用观察检查、取样检查、诱捕检查等方法
,系统、准确检查粮堆或环境内的粮害虫(螨) 发生数量,连续获取害虫(螨)种群相关信息, 得到全年发生规律,为预测储粮害虫(螨)发生 趋势、种群动态及潜在的危害提供基础数据,也 为治理储粮害虫(螨)提供决策依据。
广东
14 -
-
-
-
-
-
-
- --
高温区
15 -
-
+
-
-
-
-
- --
16 -
-
-
-
-
+
-
- +-
17 +
+
+
-
+
-
- ++
广西
18 -
-
+
-
-
+
-
- --
19 -
-
+
+
+
+
-
- --
海南
20 -
-
-
+
-
-
+
- --
备注:“+”为有; “-”为无
一、储粮害虫(螨)监测方法
7、储粮害虫监测技术研讨会
Different sampling sites
谷盗科 Ostomatidae
大谷盗 Tenebroides mauritanicus Linnaeus
锈赤扁谷盗 Cryptolestes ferrugineus Stephens
扁甲科 Cucujida
长角扁谷盗 Cryptolestes pusillus Schoenherr
土耳其扁谷盗 Cryptolestes turcicus Grouville
金小蜂科 Pteromalidae 米象小蜂 Lariophagus distinguendus Forster
囊螨科 Ascidae
跗蠊螨 Blattisocius tarsalis (Berl.) 基氏蠊螨 Blattisocius keegani Fox
肉食螨科 Cheyletidae 强壮肉食螨 Cheyletus fortis Oudemans
粉食性
赤拟 锯谷 谷盗 盗
嗜虫 书虱
嗜卷 书虱
无 小眼 色 麦 书虱 书 蛾

-
-
-
+ - + - - --
+
-
-
+ - + - - --
-
-
+
+ + + - - -+
+
-
-
+ + + + - --
+
-
-
+ + - + - --
-
+
-
- - + - - -+
+
-
-
+ - - + - --
+
-
-
+ - + - - -+
小菌虫 Alphitobius laevigatus Fabricius
拟步甲科 Tenebrionidae 黄粉虫幼虫 Tenebrio molitor Linnaeus
赤拟谷盗 Tribolium castaneum Herbst
长蠹科 Bostrychidae 谷蠹 Rhizopertha dominica Fabricius
中温、高温区采样地点(9个省21个粮库)

蛀食性
储粮 区

库 编 号
米 象
玉 米 象
谷蠹
福建 1 - -
-
2 -+ -
3 -+ -
重庆 4 - -
-
中温
5+- +

湖北 6 - -
-
7-- +
江西 8 - 9+- +
浙江 10 - -
+
备注:“+”为有; “-”为无
锈赤 扁谷

长角扁 谷盗
土耳其 扁谷盗
锯谷盗科 Silvanidae
米扁虫 Ahaseverus advena Walker 锯谷盗 Oryzaephilus surinamensis Linnaeus
大蕈甲科 Erotylidae 褐蕈甲 Cryptophilus integer Heer
小蕈甲科 Mycetophagidae
黄色小蕈甲 Typhaea pallidula Reitter
嗜卷书虱、 米扁虫
花斑皮蠹
籼稻
粳稻
同 粮 堆 诱 捕
麦蛾、锈赤扁谷盗、 锯谷盗、褐蕈甲、 米象、玉米象
嗜虫书虱、 无色书虱、 赤拟谷盗
到 的 储

小麦
玉米
长角扁谷 盗、米象 小蜂


黄色小蕈 甲、洋虫、
印度谷螟

黄粉虫

(瓦楞纸板诱捕法)

0:00至5:00随着仓内温度的降低,嗜虫书虱活动强 度逐渐减弱;5:00至17:00随着仓内温度的增加, 嗜虫书虱活动强度逐渐加强; 17:00至24:00随着 仓内温度的降低,嗜虫书虱活动强度逐渐减弱。 (粘虫色板诱捕法)
一、储粮害虫(螨)监测方法
结论: (1)粘虫板诱捕器是一种操作简单、 价格低廉、无污染、对扁谷盗和书虱 诱捕效果好的诱捕器。 (2)有助于在害虫发生初期监测到储 粮害虫。
一、储粮害虫(螨)监测方法
5、粘虫色板诱捕法、瓦楞纸板 诱捕法与筛检法的比较研究
一、储粮害虫(螨)监测方法
害虫种类
粘虫色板法
嗜虫书虱
+
Liposcelis entomophila Enderlein
小眼书虱
+
Liposcelis paeta Pearman
锈赤扁谷盗
+
Cryptolestes ferrugineus Stephens
长角扁谷盗
+
Cryptolestes pusillus Schoenherr
赤拟谷盗
+
Tribolium castaneum Herbst
象虫科 Curculionidae
米象 sitophilus oryzae Linnaeus 玉米象 Sitophilus zeamais Motschulsky
窃蠹科 Anobiidae
药材甲 Stegobium paniceum Linnaeus
花蝽科 Anthocoridae
黑色食虫蝽成虫及幼虫 Lyclocoris sp. 黄褐食虫蝽成虫及幼虫 Xylocoris galactinus Fieber
一、储粮害虫(螨)监测方法
瓦楞纸板诱捕器示意图
结论:
(1)瓦楞纸板诱捕器 是一种操作简单、价格 低廉、无污染、效果好 的诱捕器。 (2)瓦楞纸板诱捕器 可应用于诱捕多种主要
储粮害虫。
一、储粮害虫(螨)监测方法
4、粘虫色板法诱捕粮库粮堆表 层储粮昆虫种类研究
仓内粘虫色板、取样筛检布点图
蓝、黄粘虫色板诱捕储粮害虫种类及其数量
+
-
-
- - + - - --
+
-
-
- - - + - --
中温区 储粮害虫种类
储粮区

云南
粮 库 编 号
蛀食性
米 象
谷蠹
锈赤 扁谷

长角 扁谷 盗
粉食性
赤拟 嗜虫 谷盗 书虱
嗜卷 书虱
小眼 书虱
无 色麦 书蛾 虱
11 -
-
+
-
+
-
-
- +-
高温区
12 -
-
13 -
-
+ -
+
-
-
-
+
---
储粮害虫种类
储粮害虫种类
锈赤扁谷盗 长角扁谷盗
米象 麦蛾 嗜虫书虱 小眼书虱 谷蠹 赤拟谷盗
储粮害虫数量(头)
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