二化螟以老熟幼虫进入滞育状态而越冬,短光照是诱导其滞育的关键因子。冬季的低温是昆虫越冬的直接障碍,不同种类及不同发育阶段、不同个体的昆虫抗寒性差异极大。通过稻芽荸荠喂饲法,测定了二化螟在不同温度和光周期下的临界光周期;并...二化螟以老熟幼虫进入滞育状态而越冬,短光照是诱导其滞育的关键因子。冬季的低温是昆虫越冬的直接障碍,不同种类及不同发育阶段、不同个体的昆虫抗寒性差异极大。通过稻芽荸荠喂饲法,测定了二化螟在不同温度和光周期下的临界光周期;并通过茭白喂饲法测定了滞育幼虫与非滞育幼虫体重、含水量,以及滞育幼虫过冷却点,初步研究了二化螟滞育以及抗寒性。结果如下:(1)北京种群在22℃、25℃2、8℃下的临界光周期分别为12 h 25 min、12 h 30 min1、2 h 35 min;两地理种群之间差异显著,且有随着纬度升高而临界光周期延长的趋势;(2)滞育幼虫的含水量比非滞育幼虫的低,平均体重大于非滞育幼虫;(3)滞育幼虫的平均过冷却点明显小于非滞育幼虫,因而其抗寒性增强。展开更多
文摘二化螟以老熟幼虫进入滞育状态而越冬,短光照是诱导其滞育的关键因子。冬季的低温是昆虫越冬的直接障碍,不同种类及不同发育阶段、不同个体的昆虫抗寒性差异极大。通过稻芽荸荠喂饲法,测定了二化螟在不同温度和光周期下的临界光周期;并通过茭白喂饲法测定了滞育幼虫与非滞育幼虫体重、含水量,以及滞育幼虫过冷却点,初步研究了二化螟滞育以及抗寒性。结果如下:(1)北京种群在22℃、25℃2、8℃下的临界光周期分别为12 h 25 min、12 h 30 min1、2 h 35 min;两地理种群之间差异显著,且有随着纬度升高而临界光周期延长的趋势;(2)滞育幼虫的含水量比非滞育幼虫的低,平均体重大于非滞育幼虫;(3)滞育幼虫的平均过冷却点明显小于非滞育幼虫,因而其抗寒性增强。