资源描述
玫瑰短喙象*
周贤1 严进1**
(1. 中国检验检疫科学研究院 动植物检疫研究所,北京100029)
Pantomorus cervinus (Boheman)
Zhou Xian1, Yan Jin1** (1 The Institute of Animal and Plant Quarantine, Chinese Academy of Inspection and Quarantine, Beijing 100029)
Abstract Pantomorus cervinus (Fuller rose beetle) is one of the most distructive Citrus root weevils,and also important pest of roses. It could cause extensive damage in the field and have a negative effect on international trade. For there is no Pantomorus cervinus in China, it is of great significance to learn more about it.
Key words Pantomorus cervinus (Boheman) Fuller rose beetle quarantine pest
摘要 玫瑰短喙象是柑桔和玫瑰上的的重要害虫,不仅降低了寄主植物的产量和质量,也严重威胁柑桔果实或花卉国际贸易,降低的市场价值和食用价值。该虫在我国尚无分布,深入研究该虫的危害特点和扩散途径等,对防治该虫有重要意义。
关键词 玫瑰短喙象 检疫性有害生物
玫瑰短喙象Pantomorus cervinus (Boheman)属鞘翅目Coleoptera、象虫科Curculionidae、粗喙象亚科Entiminae、蔷薇象属Pantomorus,源产于南美洲,现已扩散为世界性害虫,尤其是热带和亚热带水果产区。除南极洲外,世界上各大洲已都有分布。该虫是柑桔、香水月季、大黄和西番莲上的重要害虫,严重影响疫区寄主植物及其产品的国内调运和对外贸易[1]。1987年,日本将其列为进境检疫性有害生物;1997年,该虫被列为《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草名录(试行)》;2007年,该虫被列入《中华人民共和国进境植物检疫有害生物名录》。该虫是我国进境检疫性有害生物,一旦传入我国,将对我国的柑桔生产等带来毁灭性危害。我国与秘鲁、澳大利亚等国签署的柑桔输华议定书中,均将该虫列为我国关注的禁止进境检疫性有害生物。该虫也是新西兰猕猴桃出口日本、韩国贸易中关注的检疫性有害生物[2]。
1. 地理分布:
亚洲:日本,土耳其;
欧洲:俄罗斯,法国,西班牙,葡萄牙,意大利;
非洲:埃及,摩洛哥,南非,厄立特里亚;
大洋洲:澳大利亚(新南威尔士州、昆士兰州、南澳大利亚、塔斯马尼亚州、维多利亚州、西澳大利亚),新西兰,诺福克岛,中途岛;
拉丁美洲:阿根廷,巴西,智利,巴拉圭,秘鲁,乌拉圭、海地;
北美洲:加拿大(安大略省),美国(阿拉巴马、亚利桑那、加利福尼亚、康涅狄格、佛罗里达、佐治亚、夏威夷、伊利诺伊、印地安纳、艾奥瓦、路易斯安那、缅因、马里兰、马萨诸塞、密西西比、密苏里、蒙大拿、内布拉斯加、新泽西、纽约、北卡罗来纳、俄亥俄、俄
* 本研究由国家质检总局2010年动植检疫风险分析能力建设专项资助。
**严进yanjin_bj@。
克拉荷马、俄勒冈、宾夕法尼亚、南卡罗来纳、田纳西、德克萨斯、弗吉尼亚、威斯康星),墨西哥[1]。
2. 寄主
玫瑰短喙象为多食性害虫,寄主范围极其广泛,主要为阔叶植物,包括多种果树、观赏植物和杂草[3],对玫瑰和柑桔最具经济重要性,可在寄主植物的整个生长阶段为害寄主植物的叶和根。幼虫取食寄主植物的根,成虫取食寄主植物的叶、芽、花等器官。
主要寄主:柑桔属植物(Citrus)、柠檬(Citrus limon spp.)、宽皮桔(Citrus reticulata)、脐橙(Citrus sinensis)、葡萄柚(Citrus x paradisi)、南瓜属(Cucurbita spp.)、草莓(Fragaria ananassa)、菜豆属植物(Phaseolus spp.)、桃(Prunus persica)、Rheum hybridum、蔷薇属植物(Rosa spp.)、马铃薯(Solanum tuberosum)、猕猴桃(Actinidia spp.);
次要寄主:金合欢属植物(Acacia spp.)、柿子(Diospyros kaki)、胡桃(Juglans regia)、苹果(Malus domestica)、芭蕉属植物(Musa spp.)、西番莲(Passiflora edulis)、鳄梨(Persea americana)、油桐(Vernicia fordii)[1, 2]。.
除此之外,有经济重要性的寄主还包括美洲李(Prunus americana),杜鹃属植物(Rhododendron spp.)、秋海棠属植物(Begonia spp.)、黑莓和Rubus spp.、栀子属植物(Gardenia spp.)、木槿属植物(Hibiscus spp.)、绣球花属植物(Hydrangea spp.)、百合属植物(Lilium spp.)、栎属植物(Quercus spp.)、欧洲李(Prunus domestica)[4]。
3. 形态特征
卵:淡黄色,长圆柱形,长约1mm。卵多产于树皮裂缝、树叶间缝隙或果萼下部,聚产, 并覆有白色粘性保护物质。
幼虫:幼虫体白色,无足,头淡黄色,上颚黑色。随龄期增长,老熟幼虫肥大,头棕褐色,体长6~12mm,受到惊扰时虫体弯曲成半月型。
蛹:信息不详。
成虫:体壁坚硬,体棕灰色,混杂有鳞片白色,体长6~8.5mm。喙粗短,每个鞘翅上各有1个灰白色新月形斑点。眼位于头部两侧,并向外凸出,喙略向地面弯曲[1, 5]。
4. 生物学习性:
玫瑰短喙象主要以幼虫在土壤中越冬,但是在美国佛罗里达州,成虫全年可见,尤其气候较为温暖的地方,每年可发生2代 [6, 7]。目前仅发现该虫雌虫,繁殖方式为孤雌生殖[2]。
玫瑰短喙象成虫善爬行,经常出现在灌木、小树以及矮的植物上。雌成虫将卵聚产在一起,并有白色卵鞘保护。一般说来,卵多产于树皮裂缝、果实萼片内部,干枯树叶缝隙或粘附于石块下方[1]。据报道,在柑桔果园,该虫最喜欢产卵于果萼下面,很少将卵产于果实脐部或果面其他部位,产卵比例为83%,卵产在叶片或枝条上的比例分别为16%和1%[8]。雌虫产卵期可达3~5个月,每雌可产卵200余粒[6],也有报道说雌虫在其整个生命期内最多可产卵1000粒[9]。根据温度的不同,卵孵化需要2~6周时间[10]。
卵孵化后,无足幼虫掉落在地面上,蛀入土壤,低龄幼虫在地下61cm处较为活跃。在每年发生1代的地方,幼虫将在土壤中取食树根8~10个月。幼虫进入3龄后,转移到离地面较近的土层中活动,并建光滑的蛹室,为化蛹做准备。幼虫不断旋转腹部,将腹末分泌物均匀涂抹在蛹室中。蛹期约为1.5~2个月。从卵孵化,经幼虫和蛹的发育,整个周期大约需要12个月[5]。
成虫有翅,但不能飞行,羽化后爬到寄主植物上取食叶片、芽或者花。在佛罗里达州,该虫每年可发生2代,第一次羽化高峰为每年5月底到7月初,第二次羽化高峰为8月底到9月初[7]。成虫期为3~8个月[9]。
5. 为害特点:
玫瑰短喙象成虫和幼虫均可对寄主植物造成危害。成虫取食寄主植物叶片,幼虫取食寄主植物的根。在柑桔果园,成虫夜晚取食寄主植物嫩枝、新叶等部位,白天并不活跃。叶部被害状主要包括叶片残缺不全且边缘呈锯齿状,植株茎和未被取食的叶片上可见大量该虫排泄的黑色长圆柱状粪便[5]。大发生时,除叶片主脉外,其余部分被取食干净。由于叶面积的减少,植物光合作用下降,多糖等物质合成不足,严重影响了寄主植物的抗性、果实产量和品质。叶片被害后,还容易感染真菌等病害。
玫瑰短喙象低龄幼虫取食寄主植物的须根或者幼根,而高龄幼虫可因取食造成对根的环剥,在植物根的外部和内部取食,造成根系退化[5]。根部受害后,无法正常有效地吸收水分和养分,地上组织得不到根部吸收的水分和各种矿物质;树冠不能进行光合作用,根系得不到树冠合成的能量物质、结构物质等,根系无法再生,植株生长发育受阻,出现生长缓慢或萎蔫症状。长时间水分补给不足将导致植株死亡,被害根部更容易感染真菌病害(Phytopthora spp.)[5]。
6. 扩散方式:
玫瑰短喙象虽然有翅,但是不能飞行,主要以爬行方式进行扩散,主动扩散能力有限。在果园中,成虫羽化后钻出地表,爬行到达羽化孔附近的寄主植株上取食。成虫多停留在寄主植株或果实附近,一般来说,该虫几乎整个成虫期都呆在寄主植株上。
感染有该虫的寄主植物及其土壤基质的贸易往来、运输工具等是其长距离被动扩散的主要途径。该虫产卵于柑桔果实果萼内部或树皮裂缝内、干枯树叶间,卵可以随柑桔果实的贸易进行传播扩散,也可以随植株、落叶的运输进行扩散;幼虫孵化后即钻入土壤内部,并在土壤中化蛹,幼虫、蛹可随土壤等生长介质的运输进行传播;成虫可随植株的运输进行传播扩散。
柑桔果实贸易中,应特别注意来自疫区的柑桔果实,揭开果萼,检查内部是否携带玫瑰短喙象卵块;对于进境苗木、原木等,检查时应注意树皮裂缝等处有无卵块,根系是否有幼虫为害,严防该虫随贸易传入我国。
7. 防治措施:
有害生物综合治理可有效防治玫瑰短喙象。
果园检查:成虫羽化高峰期为最好的防治时期。由于该虫多在夜间活动,白天较为隐蔽,不容易被发现。成虫羽化期要经常检查果园情况,观察植株叶片是否为被该虫取食造成的锯齿状边缘,未被取食的叶片上是否有黑色长圆柱形粪便,尤其是离地面较近的叶片上。果实接近成熟时,揭开近地面果实的果萼,观察是否有卵块。对于观赏灌木,可敲打灌木,待成虫坠落后收集并检查数量,明确该虫的发生情况。
机械防治:玫瑰短喙象有翅但不能飞,成虫主要是通过爬行到达寄主植物的叶片取食。柑桔果园中,如果树树势过低,枝条接触地面,就利于成虫直接接触到寄主叶片。如果对果树进行修剪整枝,剪除生长过低的枝条,则成虫只能通过树干爬行到达树冠。在果树主干上缠绕包裹粘性物质或杀虫剂(溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯)可有效阻止成虫爬向枝干部位。涂抹材料应对果树无害或不能被果树吸收[1, 4]。
生物防治:据报道,寄生蜂Fidiobia citri可寄生50%的玫瑰短喙象卵块[11, 12],昆虫病原线虫异小杆属Heterorhabditis sp.和斯氏线虫Steinernema carpocapsae可寄生于幼虫,猎蝽Pristhesancus plagipennis[12]、病原真菌Beauveria bassiana和Metarhizium anisopliae均可防治该虫[12, 13]。在美国佛罗里达州,用B. bassiana strain 252防治该虫的致死率高达90% [14]。在澳大利亚,昆虫病原线虫异小杆属Heterorhabditis sp.在防治玫瑰短喙象中起到主要作用[12]。
化学防治:根据虫态的不同,应用不同的化学方法防治。针对成虫期和卵期的玫瑰短喙象,喷洒叶面杀虫剂能取得良好效果;针对幼虫和蛹,应采用化学药剂灌土毒杀。在美国佛罗里达,每年5月底成虫羽化期和6月初卵孵化期各喷洒一次叶面杀虫剂,可以有效减少成虫数量及产卵量,卵孵化率也急剧降低。卵触杀剂(Micromite 80WGS)药效残留期为6周,而该虫卵期仅为2~6周,叶片上新产的卵块或正在孵化中的卵将无法存活。幼虫孵化高峰期,对柑桔果园的树干涂抹合成拟除虫菊酯或对周围土壤进行合成拟除虫菊酯浸润处理将有效杀死1龄幼虫并阻止其到达根系[15]。
参考文献
1. Crop Protection Compendium, 2007 (光碟资料: EPPO & FAO 等合作出版).
2. David P L, Bridget J M, Shirley S D, et al. Larval survival of Fuller’s rose weevil, Naupactus cervinus, on common groundcover species in orchards of New Zealand kiwifruit. Journal of Insect Science, 2008, 8 (55): 1-10.
3. Chadwick CE. A review of Fuller's rose weevil (Pantomorus cervinus (Boh.)) (Col., Curculionidae). Journal of the Entomological Society of Australia, 1965, 2:10-20.
4. Anonymous. Rose insect pests. North Carolina Urban Integrated Pest Management: Service. (1996). http://ipm.ncsu.edu/urban/cropsci/c09w_orn/rosepest.html (6 April 2005).
5. Gyeltshen J, Hodges A. Fuller Rose Beetle, Naupactus godmanni (Crotch) (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). University of Florida IFAS Extension, EENY-375 (IN678), 2009.
http://if-srvv-edis.ifas.ufl.edu/in678
6. Woodruff RE, Bullock RC. Fuller's Rose Weevil Pantomorus cervinus (Boheman), in Florida (Coleoptera; Curculionidae). Division of Plant Industry Entomology Circulars, 1979. http://www.doacs.state.fl.us/pi/enpp/ento/entcirc/ent207.pdf (25 May 2006).
7. King JR. Occurrence, distribution and control of Fuller's rose beetle in Florida citrus groves. Proceedings of Florida State Horticultural Society, 1958, 71: 146-152.
8. Coats SA, McCoy CW. Fuller rose beetle (Coleoptera: Curculionidae) ovipositional preference on Florida citrus. Journal of Economic Entomology, 1990, 83: 860-865.
9. Masaki M, Kadoi M, Yoneda M. Effects of temperature on development of Fuller's rose weevil, Pantomorus cervinus (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae). Research Bulletin of the Plant Protection Service, Japan, 1996, 32: 7-13.
10. Lakin KR and Morse JG. A degree-day model for Fuller's rose beetle, Pantomorus cervinus (Boheman) (Col., Curculionidae) egg hatch. Journal of Applied Entomology, 1989, 107: 102-106.
11. Morse JG, DeMason DA, Arpaia MS, et al. Options in controlling the Fuller rose beetle. Citrograph, 1988, 73(7):135-140.
12. Smith D, Beattie GAC, Broadley R. Citrus pests and their natural enemies: integrated pest management in Australia (Series: Information series, Queensland Department of Primary Industries, Q197030), 1997.
13. McCoy CW, Bullock RC, Soares GG, et al. Pathogens of the citrus root weevil complex and the potential use of Beauveria bassiana as a microbial control agent in Florida. Proceedings of the International Society for Citriculture, 1984, 1:462-465.
14. Osborne LS, Boucias DG. A review of chemical antagonists to mycopathogens of citrus root weevils. Florida Entomologist, 1985, 68(3):409-416; [in Symposium: Biology and control of weevils associated with citrus in Florida and the West Indies].
15. L.W. Duncan, M.E. Rogers, C.W. McCoy, et al. 2011 Florida Citrus Pest Management Guide: Citrus Root Weevils. University of Florida IFAS Extension. (2010年11月) ENY-611. http://edis.ifas.ufl.edu/cg006.
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