CN109362654A - 一种异色瓢虫幼虫饲养装置及其饲养方法 - Google Patents

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    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
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    • A01K67/033Rearing or breeding invertebrates; New breeds of invertebrates

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Abstract

本发明涉及一种异色瓢虫幼虫饲养装置及其饲养方法,装置具体包括培养皿、培养皿盖、物理阻隔装置,所述物理阻隔装置置于培养皿中,所述物理阻隔装置上设有昆虫通过机构,方法包括建立豌豆蚜种群、用豌豆蚜饲养异色瓢虫成虫、收集异色瓢虫卵监测卵的孵化、每天更新添加蚜虫饲养新孵化的幼虫直至化蛹;本发明所占空间小,有利于实现异色瓢虫幼虫的集约化饲养,适于进行高密度的幼虫饲养;在饲养过程减小幼虫的聚集程度及相遇几率,从而降低自残率,以提高异色瓢虫产品的产出率;并通过集约化的饲养,降低生产成本,提高效率,从而促进异色瓢虫在生物防治中的推广与应用。

Description

一种异色瓢虫幼虫饲养装置及其饲养方法
技术领域
本发明属于天敌昆虫人工饲养技术领域,具体涉及一种异色瓢虫幼虫饲养装置及其饲养方法。
背景技术
生物防治是一种环境友好的害虫防治方法,对降低化学农药的使用量及提高农产品品质均具有重要作用。在实际应用中,有效的生物防治通常依赖大规模释放人工饲养的天敌昆虫,这就对高效的人工规模化饲养技术提出了要求。其中,科学的人工饲养装置及应用方法对提高天敌产出率、降低生产成本及节省劳力等均具有重要作用。
异色瓢虫是我国常见的一种优秀捕食性天敌,具有杂食性(可捕食多种害虫)、捕食量大、繁殖率高、环境适应性强等优点,在农林生产中具有广泛的应用前景。但在人工饲养过程中,异色瓢虫幼虫间存在自相残杀现象,尤以四龄幼虫最为严重。据报道,即使在食物充足的条件下,异色瓢虫四龄幼虫间的自相残杀率仍高达70%左右。严重的自相残杀会大大降低瓢虫成虫的产量,并浪费大量食物资源,已成为异色瓢虫幼虫人工饲养中的重要技术瓶颈。
目前通用的异色瓢虫幼虫人工饲养是将幼虫分散饲养在蚜虫-活体植物上,植物叶片及空间结构的阻隔能在一定程度上降低自相残杀的发生率。但该装置需占用大量空间,同时瓢虫分散在不同植株上,收集产品需耗费大量的人力与时间。因此急需创新异色瓢虫幼虫的饲养装置及其方法。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本发明提供了一种异色瓢虫幼虫饲养装置。
本发明所采用的技术方案为:一种异色瓢虫幼虫饲养装置,包括培养皿、培养皿盖、物理阻隔装置,所述物理阻隔装置置于培养皿中,所述物理阻隔装置上设有昆虫通过机构。
进一步地,所述物理阻隔装置由至少两个第一隔片等间距呈辐射状排列成圆形并固定交汇面构成,所述相邻两个第一隔片中部横向固定有隔带。
进一步地,所述物理阻隔装置由至少两个第二隔片相互交叉排列构成。
进一步地,所述物理阻隔装置由至少一个阻隔环带构成,所述阻隔环带上等间距设有隔板。
进一步地,所述昆虫通过机构为等腰直角三角形并设置在与培养皿构成封闭空间的第一隔片、隔带、第二隔片上。
进一步地,所述昆虫通过机构为矩形并等间距设在阻隔环带上。
进一步地,所述隔带与第一隔片通过热熔胶固定。
进一步地,培养皿、物理阻隔装置均采用透明塑料材料。
本发明的另一目的是提供一种异色瓢虫幼虫饲养装置的饲养方法。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种异色瓢虫幼虫饲养装置的饲养方法,包括如下步骤:
步骤(1)、将豌豆蚜接到蚕豆苗上,建立豌豆蚜种群;
步骤(2)、在培养皿内用豌豆蚜饲养异色瓢虫成虫;
步骤(3)、将异色瓢虫卵收集到培养皿中,并添加一浸透水的棉球保湿,监测卵的孵化情况;
步骤(4)、将新孵化的异色瓢虫幼虫用勾线笔轻轻挑到物理阻隔装置中,尽可能使幼虫均匀分布;
步骤(5)、将足量的豌豆蚜均匀添加到物理阻隔装置中,并盖上培养皿盖,用封口膜沿培养皿盖接缝处封住,以阻止低龄幼虫或蚜虫逃逸;
步骤(6)、从第二天开始,每天更新添加蚜虫,随着龄期的增加提高蚜虫的添加量直至化蛹。
进一步地,所述步骤(4)中异色瓢虫幼虫的饲养条件为温度23℃-25℃,湿度60-65%,光周期L:D=14h:10h。
本发明的有益效果为:所占空间小,有利于实现异色瓢虫幼虫的集约化饲养,适于进行高密度的幼虫饲养;在饲养过程减小幼虫的聚集程度及相遇几率,从而降低自残率,以提高异色瓢虫产品的产出率;并通过集约化的饲养,降低生产成本,提高效率,从而促进异色瓢虫在生物防治中的推广与应用。
附图说明
图1是本发明一种异色瓢虫幼虫饲养装置第一种实施方式的结构示意图;
图2是发明一种异色瓢虫幼虫饲养装置第二种实施方式的结构示意图;
图3是发明一种异色瓢虫幼虫饲养装置第三种实施方式的结构示意图。
图中:1、培养皿;2、物理阻隔装置;3、昆虫通过机构;4、第一隔片;5、隔带;6、第二隔片;7、阻隔环带;8、隔板;9、培养皿盖。
具体实施方式
如图1所示,一种异色瓢虫幼虫饲养装置包括透明塑料培养皿1、培养皿盖9、物理阻隔装置2,所述物理阻隔装置置于培养皿1中,所述物理阻隔装置2上设有昆虫通过机构3;物理阻隔装置2采用透明塑料材料,物理阻隔装置2由至少两个第一隔片4等间距呈辐射状排列成圆形并固定交汇面构成,相邻两个隔片4中部横向固定有隔带5,昆虫通过机构3为等腰直角三角形并设置在构成封闭空间A的第一隔片4、隔带5上。
图2给出了另一种异色瓢虫幼虫饲养装置的结构示意图,其中透明物理阻隔装置2采用了另一种装置,是由至少两个第二隔片6相互交叉排列构成,两个第二隔片6交叉处通过插接的方式连接,昆虫通过机构3为等腰直角三角形并设置在构成封闭空间A的第二隔片6上。
图3给出了本发明一种异色瓢虫幼虫饲养装置第三种实施方式的结构示意图,其中透明物理阻隔装置2由至少一个阻隔环带7构成,阻隔环带7上等间距设有至少两个隔板8,昆虫通过机构3等间距设在阻隔环带7上。
本发明实施方式一制作过程如下:将厚度为0.3mm的透明塑料带裁剪为宽1.5cm、长度分别为4.5cm的塑料带制作成第一隔片4;将8个第一隔片4等间距呈辐射状排列成圆形并固定交汇面,交汇面是由热熔胶固定;相邻两个第一隔片4中部横向固定有隔带5,隔带5为长度1.75cm的塑料带,通过热熔胶与第一隔片4连接,将制作完成的透明物理阻隔装置2放入直径为9cm的透明塑料培养皿1中,组合形成幼虫饲养装置。
一种异色瓢虫幼虫饲养方法,将上述三种实施方式的透明物理阻隔装置2分别放入到透明塑料培养皿1中,组合形成不同幼虫饲养装置,首先将豌豆蚜接到蚕豆苗上,建立豌豆蚜种群;在培养皿1内用豌豆蚜饲养异色瓢虫成虫,将异色瓢虫卵收集到培养皿1中,并添加一浸透水的棉球保湿,监测卵的孵化情况;将新孵化的异色瓢虫幼虫用勾线笔轻轻挑到物理阻隔装置2中,尽可能使幼虫均匀分布,异色瓢虫幼虫的饲养条件为温度23℃-25℃,湿度60-65%,光周期L:D=14h:10h;将足量的豌豆蚜均匀添加到物理阻隔装置2中,并盖上培养皿盖9,用封口膜(Parafilm)沿培养皿盖9接缝处封住,以阻止低龄幼虫或蚜虫逃逸;从第二天开始,每天更新添加蚜虫,随着龄期的增加提高蚜虫的添加量直至化蛹。
以空培养皿作对照,每一装置进行8个重复,将16头异色瓢虫1龄幼虫均匀挑入上述三种实施方式的装置中。
表一不同实施方式饲养异色瓢虫幼虫获得的新羽化成虫数及体重
由表一可以看出饲养16头一龄幼虫,实施方式一获得的成虫数量最多为11.4头与对照差异显著,且该实施方式饲养的雄成虫体重也显著高于对照。实施方式二、三获得的成虫数量(分别为9.2头、9.1头)也高于对照,但差异不显著。由此可知,实施方式一所述装置饲养效果最佳。
实施方式一的不同饲养密度效果测定:
(1)分别将16、24、32头新孵化的幼虫用勾线笔轻轻挑到饲养装置中,尽可能使幼虫均匀分布,重复4次。
(2)将足量的豌豆蚜均匀添加到装置中,并盖上培养皿盖9,用封口膜(Parafilm)沿培养皿盖接缝处封住,以阻止低龄幼虫或若蚜逃逸。
(3)从第二天开始,每天添加充足的蚜虫,并随着龄期的增加提高蚜虫的添加量直至化蛹,统计新羽化的成虫数并进行称重。
表二实施方式一不同密度饲养异色瓢虫幼虫获得的新羽化成虫数及体重
由表二可以看出在实施方式一中饲养不同密度的幼虫,最终获得的成虫数有显著差异,随着密度增大获得的成虫数增多。饲养24头、32头一龄幼虫最终获得的成虫数分别为18.5头与25头,具有极高的成虫产量。饲养32头一龄幼虫获得的新羽化成虫仍具有较高的体重(雌虫体重与24头密度无显著差异,雄虫体重与其他两个饲养密度均无显著差异)。结果表明,实施方式一是更适于进行高密度的幼虫饲养装置,所占空间小,有利于实现异色瓢虫幼虫的集约化饲养。
应用本饲养装置及饲养方法集约化饲养异色瓢虫幼虫,其衍射应用包括将装置连同异色瓢虫悬挂到田间,用于进行多种蚜虫的生物防治;将装置连同异色瓢虫蛹用于不同地区的交易运输。应当理解以上均包含在本发明的保护范围之内。
此外,本饲养装置不仅限于异色瓢虫的饲养,本装置可直接或经改进后适于其他捕食性瓢虫的饲养,用以降低自相残杀率。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种异色瓢虫幼虫饲养装置,其特征在于:包括培养皿(1)、培养皿盖(9)、物理阻隔装置(2),所述物理阻隔装置(2)置于培养皿(1)中,所述物理阻隔装置(2)上设有昆虫通过机构(3)。
2.如权利要求1所述的一种异色瓢虫幼虫饲养装置,其特征在于:所述物理阻隔装置(2)由至少两个第一隔片(4)等间距呈辐射状排列成圆形并固定交汇面构成,所述相邻两个第一隔片(4)中部横向固定有隔带(5)。
3.如权利要求1所述的一种异色瓢虫幼虫饲养装置,其特征在于:所述物理阻隔装置(2)由至少两个第二隔片(6)相互交叉排列构成。
4.如权利要求1所述的一种异色瓢虫幼虫的饲养装置,其特征在于:所述物理阻隔装置(2)由至少一个阻隔环带(7)构成,所述阻隔环带(7)上等间距设有隔板(8)。
5.如权利要求2或3所述的一种异色瓢虫幼虫的饲养装置,其特征在于:所述昆虫通过机构(3)为等腰直角三角形并设置在与培养皿(1)构成封闭空间的第一隔片(4)、隔带(5)、第二隔片(6)上。
6.如权利要求4所述的一种异色瓢虫幼虫的饲养装置,其特征在于:所述昆虫通过机构(3)为矩形并等间距设在阻隔环带(7)上。
7.如权利要求5所述的一种异色瓢虫幼虫的饲养装置,其特征在于:所述隔带(5)与第一隔片(4)通过热熔胶固定。
8.如权利要求1至4任一项所述的一种异色瓢虫幼虫的饲养装置,其特征在于:所述培养皿(1)、物理阻隔装置(2)均采用透明塑料材料。
9.如权利要求1至4任一项所述的一种异色瓢虫幼虫饲养装置的饲养方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤(1)、将豌豆蚜接到蚕豆苗上,建立豌豆蚜种群;
步骤(2)、在培养皿内用豌豆蚜饲养异色瓢虫成虫;
步骤(3)、将异色瓢虫卵收集到培养皿中,并添加一浸透水的棉球保湿,监测卵的孵化情况;
步骤(4)、将新孵化的异色瓢虫幼虫用勾线笔轻轻挑到物理阻隔装置中,尽可能使幼虫均匀分布;
步骤(5)、将足量的豌豆蚜均匀添加到物理阻隔装置中,并盖上培养皿盖,用封口膜沿培养皿盖接缝处封住,以阻止低龄幼虫或蚜虫逃逸;
步骤(6)、从第二天开始,每天更新添加蚜虫,随着龄期的增加提高蚜虫的添加量直至化蛹。
10.根据权利要求9所述的一种异色瓢虫幼虫饲养装置的饲养方法,其特征在于,所述步骤(4)中异色瓢虫幼虫的饲养条件为温度23℃-25℃,湿度60-65%,光周期L:D=14h:10h。
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