CN112005990A - 轻型微虫笼及其应用 - Google Patents

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刘勇
张德咏
陈建斌
张卓
程菊娥
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    • A01M1/14Catching by adhesive surfaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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Abstract

本发明提供了一种轻型微虫笼及其应用,本发明的轻型微虫笼包括管体和纱网,纱网粘合在管体的底部,管体的顶部设有粘合剂涂层。其自重轻、可整体透光、粘接于叶片上,对叶片基本无损伤、可轻轻旋动至轻型微虫笼与叶片分离,计数后再次润湿轻型微虫笼粘合剂涂层后重新安置进行后续实验。可应用于活体植株上昆虫生物学研究,具有单位叶片测定样本量高,操作简单快捷,不损伤叶片,测定结果更加准确可靠等优势。

Description

轻型微虫笼及其应用
技术领域
本发明涉及基因工程和植物保护技术领域,尤其涉及轻型微虫笼及其应用。
背景技术
刺吸式害虫是园林植物害虫中较大的一个类群。针状口器是这类害虫的共同特点,常群居于嫩枝、叶、芽、花蕾、果上,汲取植物汁液,掠夺其营养,造成枝叶及花卷曲,甚至整株枯萎或死亡。刺吸式害虫通常具有个体小,繁殖力强,种群数量大,生命周期短但全年发生世代多,种群危害期长等特点。刺吸式害虫除了直接对寄主植物造成损害以外,其分泌蜜露可以粘附在植物叶片表面,阻碍植物正常的生理活动并诱发煤污病等多种病害,同时刺吸式害虫还是植物病毒的传播媒介,是一种给农林业和园艺产业造成严重危害的害虫。常见的刺吸式害虫包括木虱类、蝽类、叶蝉类、蚜类和叶螨类等。
昆虫生物学是研究昆虫的个体发育史,包括昆虫从生殖、胚胎发育、胚后发育、直至成虫各时期的生命特征。测定昆虫生物学参数对防治或利用昆虫具有重要意义,如昆虫作为植物病毒的传播载体,带毒与无毒情况下,昆虫的繁殖力,发育历期,取食偏好、寿命等生物学参数有所不同。目前现有技术公开了多种单头小型刺吸式昆虫生物学测定方法,采用塑料杯压在叶片上,用夹子固定,这种方法存在测定效率和样本量低,对植物叶片有损伤等缺点。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种轻型微虫笼及其应用,本发明的轻型微虫笼自重轻、可整体透光、粘接于叶片上,对叶片基本无损伤、可轻轻旋动至轻型微虫笼与叶片分离,计数后再次润湿轻型微虫笼粘合剂涂层后重新安置进行后续实验。可应用于活体植株上昆虫生物学研究,具有单位叶片测定样本量高,操作简单快捷,不损伤叶片,测定结果更加准确可靠等优势。
为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种轻型微虫笼,包括管体1和纱网2,所述纱网2粘合在所述管体1的底部11,所述管体1的顶部12设有粘合剂涂层3。
上述的轻型微虫笼,进一步的,所述管体1由PCR管切除管底和管盖得到。
上述的轻型微虫笼,进一步的,通过热熔方式切除所述PCR管的管底和管盖。
上述的轻型微虫笼,进一步的,所述管体1的顶部12的直径为7~8毫米。
上述的轻型微虫笼,进一步的,所述纱网2通过热熔方式粘合在所述管体1的底部11。上述的轻型微虫笼,进一步的,在所述管体1的顶部12设置网状纹路。
上述的轻型微虫笼,进一步的,在所述管体1的顶部12用加热后的200目金属网挤压,通过热熔方式在所述管体1的顶部12形成网状纹路。
上述的轻型微虫笼,进一步的,所述粘合剂涂层3由粘合剂涂布于所述管体1的顶部12制备得到。
上述的轻型微虫笼,进一步的,所述粘合剂由淀粉糊精与2~3倍质量的水加热到55℃~65℃后,使用氢氧化钠调节至中性获得。
基于一个总的技术构思,本发明还提供了一种所述的轻型微虫笼在用于活体植株上昆虫生物学研究中的应用。进一步的,本发明提供的轻型微虫笼可用于活体植株上昆虫生物学参数测定。进一步的,本发明提供的轻型微虫笼可用于刺吸式害虫的生物学参数测定。
上述的应用,进一步的,所述应用的方法为:将昆虫置于叶片上或放于轻型微虫笼内,用少量水润湿轻型微虫笼管口的粘合剂涂层3后,轻轻按压于叶片背面5~10秒,透过管壁观察所述昆虫。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
(1)本发明提供了一种轻型微虫笼,包括管体1和纱网2,纱网2粘合在管体1的底部11,管体1的顶部12设有粘合剂涂层3,轻型微虫笼通过粘合剂涂层3粘贴在叶片上,其优势在于:
第一,相比已公开微虫笼,轻型微虫笼自重轻,每片叶片根据面积大小安置多个轻型微虫笼,而不导致叶片折断;
第二,轻型微虫笼可整体透光,活体叶片安置轻型微虫笼部位不会因长期无光照产生白化;
第三,相比于夹持类型的微虫笼,轻型微虫笼粘接于叶片上,对叶片基本无损伤,即不影响叶片正常生长和昆虫行为,同时便于在不损伤叶片情况下反复摘取和安置轻型微虫笼;
第四、轻型微虫笼可以有效限制刺吸式害虫行动范围,避免应刺吸式害虫活动导致无法追踪和统计。
第五、对于繁殖力等实验,可轻轻旋动至轻型微虫笼与叶片分离,计数后再次润湿轻型微虫笼粘合剂涂层后重新安置进行后续实验,获得刺吸式害虫在寄主植物叶片上准确的数据。
(2)本发明提供了一种轻型微虫笼,粘合剂涂层3主要成分为淀粉糊精,具备高生物相容性,低流动性,低挥发性,干燥快和粘度适中的特性,干燥后形成半透明胶膜,用水润湿后可重新恢复粘性,不影响叶片正常生长和昆虫行为,同时便于在不损伤叶片情况下反复摘取和安置轻型微虫笼。
(3)本发明提供了一种轻型微虫笼,所述纱网2通过热熔方式粘贴于管体1底部11切口,避免化学粘合剂对昆虫行为的影响。
(4)本发明提供了一种轻型微虫笼,切除PCR管盖及管底的方法为热熔切除法,确保管体1在外力剪切作用下不产生明显形变。
(5)本发明提供了一种轻型微虫笼,管体1顶部12的网状纹路使用加热后的200目金属网快速压制而成,网状纹路可以增大轻型微虫笼与粘合剂涂层3的结合力度,增加粘合剂涂层的面积,使其在叶片上粘结性更强。
(6)本发明还提供了一种轻型微虫笼在用于活体植株上昆虫生物学研究中的应用,该应用方法直接作用于活体植物叶片表面,可以真实反应昆虫,尤其是刺吸式害虫在寄主植物上的生物学行为特性;同时,显著提高实验样本数量和测定效率。采用本发明方法测定刺吸式害虫繁殖力与寿命结果准确。
附图说明
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。
图1为本发明实施例提供的轻型微虫笼立体结构示意图,其中,1为管体,2为纱网,11为管体的底部,12为管体的顶部,3为粘合剂涂层。
图2为本发明实施例提供的轻型微虫笼结构示意图,其中,1为管体,2为纱网,11为管体的底部,12为管体的顶部,3为粘合剂涂层。
图3为同一叶片上现有微虫笼与轻型微虫笼安置数量对比照片。
图4为轻型微虫笼固定于三生烟叶片背面照片。
图5为桃蚜在轻型微虫笼中的照片;图5A为桃蚜在轻型微虫笼中繁殖情况照片;图5B为桃蚜若虫在轻型微虫笼中蜕皮情况照片。
具体实施方式
以下结合说明书附图和具体优选的实施例对本发明作进一步描述,但并不因此而限制本发明的保护范围。
以下实施例中所采用的材料和仪器均为市售。
实施例1:
本发明的一种轻型微虫笼,参见图1,包括管体1、纱网2和粘合剂涂层3,纱网2粘合在管体1的底部11,粘合剂均匀的涂布在管体1的顶部12,形成一层粘合剂涂层3。本发明的轻型微虫笼由于设置有粘合剂涂层3,粘合剂涂层3用水润湿后可直接粘贴在活体植物的叶片上,粘合剂不会损坏叶片的结构,不影响叶片的正常生长以及昆虫的行为。同时当考察昆虫繁殖力等实验时,需要将轻型微虫笼和叶片分离,计数后再次安装在叶片上进行后续实验。常规的微虫笼,采用夹子固定叶片和微虫笼,反复使用不可避免的导致叶片损坏。本发明的轻型微虫笼顶部的粘合剂涂层3,用水湿润后就可以恢复粘性,可反复使用。当需要从叶片上取下来时,只要轻轻旋动就可以使轻型微虫笼和叶片分离,不损坏叶片。
做为本实施例的优选实施方式,管体1通过以下方式获得:选择一根PCR管,通过热熔方式切除管底和管盖,得到管体1,管体1的顶部12的直径为7~8毫米。本发明的管体1体积小,质量轻,管壁是透明的,可以直接通过透过管壁观察成虫或幼虫的发育历期、蜕皮情况,并对成虫或幼虫进行实验统计。
同时参见图3:现有的微虫笼体积大,质量重,一片叶子上最多只能放置一个微虫笼。同时,叶片生长在植株上,如果安装的微虫笼太重,叶片极易折断,影响实验准确性。本发明的轻型微虫笼,体积小,质量轻,不会折断叶片,同时可以在单一叶片上安置大量的轻型微虫笼,以适应不同实验的要求。
做为本实施例的另一优选实施方式,纱网2通过热熔方式粘合在管体1的底部11,并沿底部11外壁边缘剪切下多余纱网2,形成轻型微虫笼底部防逃逸网,同时保证轻型微虫笼中空气流通。纱网2通过热熔方式粘合,相比于化学试剂粘合,更环保,并不会因为化学试剂的气味等影响昆虫的行为。
做为本实施例的另一优选实施方式,用加热后的200目金属网挤压管体1的顶部12,金属网的热度使得管体1顶部12塑料融化,在顶部12形成网状纹路。网状纹路增大了粘合剂涂层3和管体1顶部12的接触面积,增大了轻型微虫笼与粘合剂涂层3的结合力度。
进一步的,粘合剂涂层3的主要成分为淀粉糊精、水和氢氧化钠。其制备过程为:将淀粉糊精与2~3倍质量的水混合,加热到55℃~65℃并搅拌30分钟,使用氢氧化钠调节至中性,制备成粘合剂。将粘合剂涂布于管体1的顶部12,干燥后形成粘合剂涂层3。
由于粘合剂涂层3的制备过程中未添加挥发性化学成分,该粘合剂基本无挥发性。第二、由于该粘合剂主要成分为淀粉糊精,因此具备高生物相容性,与叶片接触不会导致接触部位白化或枯萎死亡。
第三、该粘合剂具备粘度适中的特点,能使轻型微虫笼能稳定粘接在叶片背面且取下时不会损伤叶片。
第四、该粘合剂干燥快,干燥后形成半透明胶膜,用水润湿后可重新恢复粘性。由此粘合剂干燥形成的粘合剂涂层3即不影响叶片正常生长和昆虫行为,同时便于在不损伤叶片情况下反复摘取和安置轻型微虫笼。
申请人将90个轻型微虫笼安装在活体植株的叶片上,每个需至少反复摘取和安置10次,即近900次摘取未发现有叶片损伤,且每个微虫笼一直反复使用至蚜虫死亡,粘合剂涂层均还可使用,即涂层至少反复使用10次以上。证明本申请的轻型微虫笼可直接粘贴在叶片上,并具有较强的粘性,可以满足昆虫生物学参数测定的需要。
本实施例的轻型微虫笼的制备方法:
(1)制备管体1:选择一根顶部直径为7~8毫米的PCR管,通过热熔方式切除管底和管盖,形成管体1。
(2)加热管体1的底部11后,压盖在纱网2上,管体1底部11的塑料热熔后与纱网2粘结在一起。用剪刀沿着管体1底部11外壁,将多余的纱网2剪掉。
(3)取200目金属网用火加热后压盖在管体1的顶部12,待管体1的顶部12的塑料微融后取下,在管体1的顶部12形成了网状纹路。
(4)将粘合剂均匀的涂布在管体1顶部12的网状纹路上,干燥后形成粘合剂涂层3,完成轻型微虫笼的制备。
实施例2:
一种实施例1轻型微虫笼在用于单头刺吸式害虫生物学参数测定中的应用,其应用方法为:
将3株5~6片真叶的三生烟放置于温室内,温度控制在25±1℃,湿度控制在80% ,光照:黑暗=16:8。挑选三龄期桃蚜若虫置于叶片背面,将实施例1的轻型微虫笼用水湿润后,粘贴在叶片上,限制其活动范围。每株烟草使用2片叶片进行测定实验。每片叶片安置15个轻型微虫笼,每笼1头桃蚜,共计90个实验重复。每24小时观察一次,记录首次出现新生若虫的时间和若虫数量,轻轻移除轻型微虫笼并用显微解剖镊子将新生若虫去除。润湿粘合剂涂层后将轻型微虫笼重新安置于桃蚜所在区域。其后每24小时记录一次新生若虫数量,去除若虫并重新安置轻型微虫笼直至成虫死亡。统计单头桃蚜生产的若虫数量并对90个重复进行统计学分析。
图4为轻型微虫笼固定于三生烟叶片背面照片。图5为桃蚜在轻型微虫笼中的照片;图5A为桃蚜在轻型微虫笼中繁殖情况照片;图5B为桃蚜若虫在轻型微虫笼中蜕皮情况照片。
从图中可以看出:本发明的轻型微虫笼可以清楚的观察到桃蚜的繁殖情况。根据观察结果,25℃时,桃蚜在健康三生烟上的繁殖力为24.01±1.29,与已报道结果一致,准确率高。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神实质和技术方案的情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同替换、等效变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (10)

1.一种轻型微虫笼,其特征在于,包括管体(1)和纱网(2),所述纱网(2)粘合在所述管体(1)的底部(11),所述管体(1)的顶部(12)设有粘合剂涂层(3)。
2.根据权利要求1所述的轻型微虫笼,其特征在于,所述管体(1)由PCR管切除管底和管盖得到。
3.根据权利要求2所述的轻型微虫笼,其特征在于,通过热熔方式切除所述PCR管的管底和管盖。
4.根据权利要求1所述的轻型微虫笼,其特征在于,所述纱网(2)通过热熔方式粘合在所述管体(1)的底部(11)。
5.根据权利要求1所述的轻型微虫笼,其特征在于,在所述管体(1)的顶部(12)设置网状纹路。
6.根据权利要求5所述的轻型微虫笼,其特征在于,在所述管体(1)的顶部(12)用加热后的200目金属网挤压,通过热熔方式在所述管体(1)的顶部(12)形成网状纹路;
和/或,所述管体(1)的顶部(12)的直径为7~8毫米。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的轻型微虫笼,其特征在于,所述粘合剂涂层(3)由粘合剂涂布于所述管体(1)的顶部(12)制备得到。
8.根据权利要求7所述的轻型微虫笼,其特征在于,所述粘合剂由淀粉糊精与2~3倍质量的水加热到55℃~65℃后,使用氢氧化钠调节至中性获得。
9.一种权利要求1至8中任一项所述的轻型微虫笼在用于活体植株上昆虫生物学研究中的应用。
10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述应用的方法为:将昆虫置于叶片上或放于轻型微虫笼内,用少量水润湿轻型微虫笼管口的粘合剂涂层(3)后,轻轻按压于叶片背面5~10秒,透过管壁观察所述昆虫。
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