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      灰飛虱在麥田和雜草田的空間分布型比較

      2020-02-06 11:28:02勞曉梅項楚一胡琪琪周國鑫王霞
      浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:飛虱若蟲田塊

      勞曉梅,項楚一,胡琪琪,周國鑫,王霞*

      (1.嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)業(yè)種植業(yè)推廣總站,浙江 嘉興 314000;2.浙江農(nóng)林大學(xué)植物保護(hù)系 浙江省農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改良技術(shù)研究重點(diǎn)實驗室,浙江 臨安 311300)

      灰飛虱Laodelphaxstriatellus(Fallén)是重要的農(nóng)業(yè)害蟲,主要為害水稻、小麥、玉米等作物,除刺吸汁液為害外,還傳播多種病毒病[1]。空間分布型的研究是確定抽樣技術(shù)的基礎(chǔ)。在水稻和小麥上,灰飛虱的空間分布型呈聚集分布[2-3],但是由雜草遷入分蘗期稻田的灰飛虱(低密度下)為均勻分布[3]。灰飛虱的空間分布型在水稻、小麥上已有較多研究,但在雜草上的空間分布型還鮮見報道。筆者對浙北桐鄉(xiāng)地區(qū)小麥田和雜草田灰飛虱空間分布型進(jìn)行比較研究,并在多種寄主上調(diào)查灰飛虱的種群數(shù)量(包括雜草上的種群數(shù)量),旨在更全面地研究當(dāng)?shù)鼗绎w虱的發(fā)生規(guī)律。

      1 材料與方法

      1.1 調(diào)查

      調(diào)查方法參照朱黎明[2]穗部灰飛虱調(diào)查方法。5月23日在桐鄉(xiāng)市屠甸鎮(zhèn)選擇10塊小麥田和10塊雜草田,采用雙平行線取樣,每田塊調(diào)查10個點(diǎn),每點(diǎn)采用盆拍法調(diào)查0.11 m2(單個樣方),記錄每個點(diǎn)的灰飛虱若蟲和成蟲數(shù)量。

      1.2 空間分布型分析

      方法參照程家安[4]對褐飛虱的空間分布型和徐汝梅[5]對白粉虱的空間分布型研究中的方法,采用I、K、C和m*/m4個聚集度指標(biāo)及Taylor和Iwao的m*~m等2個回歸分析灰飛虱的空間分布型。

      聚集指標(biāo)I=s2/m-1;負(fù)二項分布K值,K=m/(s2-m);擴(kuò)散系數(shù)C=s2/m。

      Taylor回歸:s2=amb兩邊取自然對數(shù)后作線性回歸。

      式中:s2為方差;m為平均密度;a為取樣、統(tǒng)計因素;b為反映物種特定屬性的聚集度指標(biāo)。

      Iwao的m*~m回歸:m*=α+βm。

      式中:m*為平均擁擠度(計算方法為m+s2/m-1);α為分布的基本成分按大小分布的平均擁擠度;β為基本成分的空間分布圖式(若β<1,均勻分布;β=1,隨機(jī)分布;β>1,聚集分布)[2,6-7]。

      1.3 數(shù)據(jù)處理

      在Excel中計算各聚集度指標(biāo)值;回歸方程在Origin 8.0中Fit linear處理得到;麥田和雜草田兩者的顯著性差異比較通過t測驗法檢驗。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 灰飛虱在不同田塊間的空間分布型

      由表1可知,10塊麥田中,第4和第6塊田的成蟲聚集度指標(biāo)I值分別為0.39和0.49,聚集度指標(biāo)K值均>8,聚集度指標(biāo)C值分別為0.10和0.09,聚集度指標(biāo)m*/m值均為1左右,即這2組接近隨機(jī)分布;其余28組的I值均>0,K值均<8,C值均>0,m*/m值均>1,符合聚集分布。

      表1 灰飛虱在麥田的空間分布型

      由表2可知,在10塊雜草田的30組數(shù)據(jù)中,有4組為均勻分布,3組接近隨機(jī)分布,1組符合隨機(jī)分布,其余22組為聚集分布。

      表2 灰飛虱在雜草田的空間分布型

      2.2 灰飛虱在不同類型田的空間分布型比較

      由表3可知,麥田成蟲數(shù)據(jù)不符合Taylor回歸方程(F=3.19,P=0.11),其他5組數(shù)據(jù)都符合回歸方程(P<0.01)。Taylor回歸表明,麥田若蟲,若蟲+成蟲和雜草田成蟲這3組的b>1,符合聚集分布;而雜草田若蟲和若蟲+成蟲這2組的b<1,無法判斷。

      表3 灰飛虱在麥田和雜草田的Taylor回歸分析比較

      由表4可知,麥田成蟲同樣也不符合Iwao的m*~m回歸(F=0.48,P=0.51),其余5組數(shù)據(jù)都符合回歸方程(P<0.01)。m*~m回歸表明,5組數(shù)據(jù)中均α>0,說明灰飛虱個體間相互吸引,分布的基本成分是個體群;麥田若蟲,若蟲+成蟲和雜草田成蟲這3組的β>1,基本成分的空間分布型為聚集分布;而雜草田若蟲和若蟲+成蟲這2組的b<1,基本成分的空間分布型為均勻分布。

      表4 灰飛虱在麥田和雜草田的m*~m回歸分析比較

      2.3 灰飛虱在不同類型田的比較

      由表5可知,總體上來說,麥田和雜草田所有I>0,K<8,C>0,m*/m>1,符合聚集分布,且雜草田的K值比麥田小,說明雜草田的灰飛虱聚集度更加高。由圖1可知,麥田和雜草田之間灰飛虱成蟲的種群數(shù)量差異不顯著(P=0.18),而麥田灰飛虱若蟲的種群數(shù)量在是雜草田的4.99倍,差異極顯著(P<0.01)。

      表5 灰飛虱在麥田和雜草田的空間分布型比較

      **表示差異極顯著(P<0.01)。圖1 麥田和草田的灰飛虱種群數(shù)量比較

      3 小結(jié)與討論

      不同試驗田塊盡管種群數(shù)量差異較大,特別是在雜草田中密度最低的田塊,0.11 m2為0.60頭,麥田中密度最大的田塊0.11 m2達(dá)到62.60頭,折算成667 m2的蟲量分別為3.24萬頭和338萬頭,故本研究中灰飛虱的空間分布型的比較是在高密度的情況下分析的。在高密度下,麥田和雜草田灰飛虱空間分布型的聚集度與種群密度沒有明顯的關(guān)系,雜草田中密度最小的第8塊田的K值最小,聚集度反而最高。總體而言,麥田和雜草田的灰飛虱的空間分布型呈聚集分布,雜草田種群密度較麥田低,但聚集度較麥田高。本研究中總體密度較大,低密度下的情況還有待進(jìn)一步研究。

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