Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
АО «КазАгроИнновация»
ТОО «КАЗАХСКИЙ НИИ ЗАЩИТЫ И КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ»
НОРМАТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОАГЕНТОВ (ЭНТОМОФАГОВ), СТАНДАРТЫ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА
Алматы 2012
Настоящие «Нормативы биологической эффективности биоагентов (энтомофагов), стандарты и методики определения их качества» подготовлены ТОО «Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений» по заказу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
© ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений» 2012 год.
СОДЕРЖАНИЕ
1 | Наиболее эффективные местные виды биоагентов (энтомофагов) для искусственного массового разведения и борьбы с особо опасными вредителями хлопчатника.........…………………………. | 6 |
1.1 | Краткая биология особо опасных вредителей хлопчатника и их энтомофагов………………………………………………………….. | 7 |
2 | Разработка рекомендаций по производственному разведению биоагентов (трихограммы, бракона, златоглазки) против особо опасных вредных организмов в биолабораториях .………………… | 10 |
2.1 | Технология массового производства трихограммы………………. | 10 |
2.2 | Технология массового производства бракона……………………… | 13 |
2.3 | Технология массового производства златоглазки………………… | 14 |
3 | Разработка рекомендаций по содержанию и хранению биоагентов (трихограммы, бракона, златоглазки) против особо опасных вредных организмов в биолабораториях …...………………………. | 16 |
3.1 | Оптимальные условия для содержания и хранения трихограммы…………………………………………………………. | 16 |
3.2 | Оптимальные условия для содержания и хранения бракона………………………………………………………………… | 17 |
3.3 | Оптимальные условия для содержания и хранения златоглазки….. | 18 |
4 | Стандарт и методика определения качества биоагентов (энтомофагов) ………………………………………………………… | 20 |
4.1 | Стандарт и методика определения качественных показателей трихограммы………………………………………………………… | 20 |
4.2 | Стандарт и методика определения качественных показателей бракона………………………………………………………………… | 23 |
4.3 | Стандарт и методика определения качественных показателей златоглазки…………………………………………………………… | 25 |
5 | Критерий биологической эффективности биоагентов (энтомофагов) при полевом применении с учетом норм и кратности их выпусков……................................................................. | 28 |
5.1 | Критерий биологической эффективности биоагентов хлопковой совки………………………………………………………………… | 28 |
5.2 | Критерий биологической эффективности биоагентов паутинного клеща……………………………………… | 29 |
6 | Норматив по определению биологической эффективности биоагентов (энтомофагов) – трихограммы, бракона и златоглазки против хлопковой совки и паутинного клеща на посевах хлопчатника…………………………………………………………. | 31 |
7 | Список использованных источников………………………..…….. | 35 |
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Биоагент (агент биологической борьбы) – полезный организм, используемый в биологической борьбе с вредными организмами (например, энтомофаг – в борьбе с насекомыми).
Бракон - Bracon hebetor насекомое размером взрослой особи до 4 мм, которое относится к семейству браконид (Braconidae) отряда перепончатокрылых (Hymenoptera). Данный энтомофаг используется в биологической защите растений от чешуекрылых вредителей растений и является наружным паразитом гусениц.
Златоглазка (обыкновенная) – Chrysopa carnea насекомое длиной тела до 20 мм и крылья в размахе достигают 15-30 мм из семейства хризопид (Chrysopidae) отряда сетчатокрылых (Neuroptera). Энтомофаг является хищником комплекса вредных насекомых и клещей с мягкими покровами тела (в различных фазах развития). Златоглазка поддается массовому размножению в искусственных условиях и используется как агент биологической борьбы.
Качество энтомофага (при массовом разведении) – совокупность свойств (физиологических, экологических, поведенческих) энтомофага, необходимых для его эффективного использования в биологической борьбе.
Кратность выпуска (энтомофага) – общее количество выпусков энтомофагов (при использовании их методом сезонной колонизации) на защищаемую культуру за сезон. Также нужно различать кратность выпуска энтомофагов против конкретного поколения целевого вредителя. К примеру, кратность выпуска трихограммы против одного поколения хлопковой совки составляет 3 выпуска, а общее количество за сезон составляет 9 выпусков против 3-х поколений хлопковой совки.
Массовое разведение биоагентов (энтомофагов) – разведение больших количеств энтомофагов в искусственных условиях. Массовым (в отличие от лабораторного) следует называть разведение насекомых для биологической защиты растений с приемлемым соотношением стоимости и прибыли в объемах, превышающих в 10 тыс. – 1 млн. раз количество потомков одной самки разводимого вида за генерацию. Цель массового разведения – выращивание в кратчайший срок на минимальной площади возможно большего числа плодовитых самок с наименьшими затратами труда и средств. Включает три тесно связанных между собой и одинаково важных процесса: размножение растений-хозяев или приготовление искусственных питательных сред для содержания насекомого-хозяина, на котором развивается энтомофаг; создание и сохранение соответствующих запасов насекомого-хозяина и энтомофага, свободного от вредных видов (маточная культура); непрерывное размножение полезного вида в таких количествах, которое требуется для намечаемой программы биологической защиты.
Трихограмма – мелкое насекомое размером до 1 мм, которое относится к семейству трихограмматид (Trichogrammatidae) отряда перепончатокрылых (Hymenoptera). Хотя различные виды трихограмм паразитируют в яйцах насекомых из разных отрядов, наибольший практический интерес представляет паразитизм в яйцах вредителей из отряда чешуекрылых (Lepidoptera) на хлопчатнике, кукурузе, овощных культурах, в садах и лесных насаждениях.
Условный гектар – участок плантации сельскохозяйственной культуры, на котором производился два и более выпуска энтомофагов. К примеру, если на 1 физическом гектаре посева хлопчатника трихограмма выпускалась 9 раз за сезон, то условный гектар равен 9.
Энтомофаг – хищник, который питается насекомыми, или паразит (паразитоид), развивающийся за счет насекомых. Для биологической защиты растений наибольшее практическое значение имеют насекомые из отрядов перепончатокрылых, жесткокрылых, полужесткокрылых, двукрылых, сетчатокрылых.
1 Наиболее эффективные местные виды биОагентов (энтомофагов) для искусственного массового разведения и борьбы с особо опасными вредителями хлопчатника
Комплексное использование биологических средств (биологические агенты, биологические препараты) в интегрированной системе защиты хлопчатника обеспечивает более высокую биологическую и экономическую эффективность защитных мероприятий. Биологические средства защиты снижают загрязненность окружающей среды инсектицидами, обеспечивают долговременный контроль за развитием основных вредителей (паутинный клещ, хлопковая совка и др.), создают условия для размножения и накопления энтомофагов на поле.
Многолетняя практика применения трихограммы в мире показала, что лучший эффект биологической борьбы достигается при использовании местных видов яйцеедов, приспособленных в процессе длительной эволюции к местным условиям. Разнообразие ландшафтных зон, обилие возделываемых культур, специфичность климата Казахстана вызывают необходимость выявления местных видов трихограммы, изучения их экологии. Это позволит рекомендовать производству для применения в борьбе с вредными чешуекрылыми наиболее перспективные виды яйцеедов.
В Казахстане наиболее полно изучены виды трихограммы: Trichogramma evanescens West., T.euproctidis, T. pintoi Voeg., T. рrincipum Sug. et Sor.; наиболее эффективными видами бракона являются Bracon hebetor Say., B, simonovi Kokuev.
Златоглазки в Казахстане представлены 15 видами: Chrysopa formosa Brauer, Ch. septempunctata Wesm., Ch. perla L., Ch. саrnеа Steph. и др.
Кроме биологических агентов (трихограмма, бракон, златоглазка), разводимых в биофабриках и биолабораториях и выпускаемых регулярно за лето на посевы хлопчатника, на этих посевах обитают до 60 видов других энтомоакарифагов. Среди них наиболее многочисленны и эффективны кокцинеллиды (Coccinella septempunctata L., Adalia bipunctata L., Adonia variegata Gz.); хищные клопы: ориус (Orius niger Wolff.) и набис (Nabis ferus L.); наездники: афидиус (Aphidius ssp.), микроплитис (Microplitis spectabilis Hal.), рогас (Rogas ssp.) и апантелес (Apanteles ssp.); хищный клещ – фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis Ath.–Henr); мухи тахины (Tachinidae); жужелицы (Carabidae) и др.
Своей полезной деятельностью, указанные биоагенты способны на 10-25% и более снизить численность многих вредителей, включая и совок. Однако это возможно лишь при отсутствии пестицидного прессинга на агробиоценозы. Из-за того, что паутинный клещ и хлопковая совка, повреждающие хлопчатник, отнесены к особо опасным вредителям, защитные химические меры против которых финансируются из государственного бюджета, наблюдается пестицидная нагрузка в хлопкосеющем регионе Казахстана. Следовательно, своевременная биологизация защитных мероприятий против вредителей хлопчатника на юге Казахстана позволит стабилизировать экологическую обстановку в этом регионе.
1.1 Краткая биология особо опасных вредителей хлопчатника и их энтомофагов
Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hubn.) – наиболее опасный вредитель хлопчатника на юге Казахстана, а также томатов, кукурузы, нута и других культур. Зимуют куколки в почве на глубине 8-10 см. В зависимости от погодных условий в конце апреля-мая из куколок вылетают бабочки, которые питаются нектаром цветов, спариваются, затем откладывают яйца. Одна бабочка способна отложить в среднем около 500 яиц, но отдельные самки могут откладывать до 3000 яиц. Откладывают яйца на различные растения, а на хлопчатник в период его бутонизации, поэтому первое поколение совки развивается на других культурах, а последующие поколения на хлопчатнике. В зависимости от температуры окружающей среды через 2-6 дней отрождаются гусеницы. Они в I-II возрастах повреждают листья, цветочные почки и бутоны в верхней части растений. По мере роста гусеницы переходят и повреждают средние и нижние ярусы кустов, поедая содержимое бутонов, цветов, сформировавшихся коробочек. Поврежденные плодоэлементы опадают, коробочки загнивают. Потери урожая от этого вредителя могут достигнуть 50% и более процентов.
За сезон развивается в 3-4 поколениях. Наибольшей численности совка достигает во втором-третьем поколениях (июль-август), в эти периоды она способна нанести наибольший вред, так как уничтожает сформировавшийся урожай. В отдельные годы второе и третье поколения вредителя, накладываясь друг на друга, сильно повреждают хлопчатник. В зоне хлопкосеяния численность ее ежегодно заметная. Вспышки ее массового размножения наблюдались в 1998, 2004 и 2010 годах.
Паутинный клещ (Tetranychus turkestani Ug. et. Nic.) - опасный вредитель хлопчатника. Жизнедеятельность обыкновенного паутинного клеща в условиях Южного Казахстана начинается с конца марта. В своем развитии клещ проходит следующие фазы: яйцо, личинка, пронимфа, дейтонимфа и имаго. Свежеотложенное яйцо имеет вид прозрачной капельки жидкости, в дальнейшем оно мутнеет и перед выходом личинки приобретает кремоватый оттенок. Форма шаровидная, оболочка без всякой скульптуры. Яйцо развивается в среднем 1,5-2 дня.
Самым характерным отличием личинки от следующих фаз развития является наличие только трех пар ног. Тело полушаровидное, окраска бледно-желтоватая. Вышедшая из яиц личинка сразу же проявляет большую активность, энергично ползает по листу, но не плетет паутинку. Паутину плетут взрослые особи, под ней они питаются и размножаются. Личинка развивается в среднем 4 дня. Пронимфа отличается от личинки сравнительно большим размером и присутствием четырех пар ног. По форме тела схожи с личинкой. Окраска светло-зеленного цвета. Пронимфа развивается в среднем 1-1,5 дня. Самцы после фазы пронимфы превращаются во взрослых клещей. Самки же имеют еще фазу дейтонимфы. По форме тела и по окраске она приближается к взрослой форме. Дейтонимфа проходит фазу развития в течении 2-3 дней.
Тело самки овальное, четыре пары ног. Тело покрыто ясно заметными щетинками. Окраска самки в летнее время зеленовато-желтое с темными пятнами по бокам. Самец значительно меньше самки и отличается более суживающимся к концу брюшком. Расположение щетинок и пигментация тела аналогичны самкам. Плодовитость самки варьирует от 30 до 756 яиц. На хлопковых полях, в естественных условиях самка за один день в среднем откладывает 6-7 яиц, при температуре воздуха 270С и относительной влажности воздуха 53%. В природных условиях продолжительность жизни самок составляет в среднем 9 дней, максимальная 14 дней, минимальная 3 дня.
Паутинный клещ перебирается на хлопчатник чаще всего в конце мая – начале июня. Оптимальными условиями для развития паутинного клеща являются температура 26-300С и относительная влажность воздуха 40-50%.
Трихограмма (Trichogramma pintoi Voeg.) – местный распространенный паразитоид яиц озимой, хлопковой, малой наземной (карадрины) и других видов совок. Этот вид используется для защиты посевов хлопчатника от совок на юге Казахстана. Величина трихограммы в зависимости от размеров яиц совок, на которых она развивалась, составляет от 0,25 до 0,9 мм. Самцы несколько меньше самок. Окраска трихограммы варьирует от бледно-желтого до черного цвета. Усики самки покрыты короткими редкими щетинками и заканчиваются утолщенной булавой, у самца усики покрыты густыми длинными щетинками, последние членики усиков слиты между собой. Самка трихограммы откладывает яйца в свежеотложенные яйца совок по 2-4 в каждое яйцо. Зараженные яйца приобретают черный цвет с синеватым оттенком, что позволяет легко отличить зараженные яйца от незараженных. Отродившиеся личинки питаются содержимым яиц совок и там же окукливаются. Развитие личинок трихограммы в яйцах завершается за 4-6 суток. Самцы вылетают раньше самок, а последние отрождаются готовыми к яйцекладке. Плодовитость самок составляет 40-50 яиц. Для развития и поисковой активности благоприятны температура воздуха 24-300С и влажность 60-80%. При температуре выше 300С и влажности ниже 30%, что наблюдается на юге Казахстана в июле-августе, плодовитость трихограммы уменьшается.
Трихограмма передвигается по растениям и способна перелетать на короткие расстояния – до 1,5-2 м. В течение одного поколения совок она развивается в 2-3 поколениях, а за сезон в 13-14 генерациях. Зимует в стадии личинок в яйцах совок и других чешуекрылых на межах и обочинах полей. В природе ее немного, поэтому на биофабриках и в биолабораториях налажено ее массовое разведение. Применяют трихограмму методом сезонной колонизации (периодические выпуски) в период яйцекладки совок. Разводят ее на яйцах зерновой моли (ситотроге). В целях поддержания качественных показателей и сохранения ее поисковой активности проводят пассаж (размножение) на природных хозяевах – яйцах озимой, хлопковой и других совок.
Бракон хебетор (Braсon hebetor Say.) – наружный паразит озимой, хлопковой, малой наземной (карадрины) и других совок, огневок и молей. Длина тела 0,2-0,3 см. Бракон заражает гусениц средних (III-IV) и старших (V-VI) возрастов. Прежде чем отложить яйца на поверхность гусеницы, самка парализует ее, введя яйцеклад в тело, отчего гусеница прекращает питание. За одни сутки бракон заражает 100-150 гусениц. Плодовитость самок от 100 до 800 яиц. Отродившиеся личинки питаются содержимым гусениц и окукливаются у ее остатков. В одной гусенице хлопковой совки может развиваться 20-25 личинок. В течение развития одного поколения хлопковой совки бракон развивается в 2-2,5, а за сезон в 6-7 поколениях.
Зимуют самки внутри неопавших скрученных листьев, в дуплах деревьев. Наиболее оптимальные условия для развития бракона температура воздуха 26-280С и относительная влажность 60-80%. При выпуске на поле питается нектаром цветов и гемолимфой гусениц и ведет активный поиск гусениц, за сутки, перелетая до 100 м, а поисковая способность составляет 500-550 метров. На биофабриках и биолабораториях местный вид бракона размножают на гусеницах большой вощинной огневки.
Златоглазка обыкновенная (Chrysopa carnea Steph.) – наиболее распространенный среди других видов златоглазок. Крылья в размахе до 40 мм. Личинки ее активно уничтожают яйца и гусениц младших возрастов озимой, хлопковой, малой наземной совок, а также тлей, трипсов, паутинного клеща. Личинка за день способна уничтожить 50-60 тлей, 200 клещей и значительное количество яиц и гусениц младших возрастов совок. Взрослая златоглазка питаются нектаром цветков, пыльцой, сахаристыми выделениями тлей и клещами.
Имаго зимует в постройках, жилых и нежилых помещениях. При среднесуточной температуре воздуха 11-160С златоглазки активны с апреля и обитают на люцерне, садах, затем в мае на хлопчатнике. Самки откладывают яйца на листья и стебли хлопчатника по одному (иногда больше) на длинных тонких ножках. Плодовитость самок составляет 190-700 яиц. Продолжительность развития яиц в зависимости от температуры воздуха 3-12, личинок – 12-15, пупарий – 6-8 дней. Взрослые живут 30-35 дней. За сезон златоглазка развивается в 3-5 поколениях. Наиболее благоприятны для ее развития температура воздуха 25-300С и влажность 60%. Златоглазку разводят на биофабриках и биолабораториях и выпускают в стадии яиц или личинок второго возраста в очаги развития совок, тлей, паутинного клеща.
2 Разработка рекомендаций по производственному разведению биоагентов (трихограммы, бракона, златоглазки) против особо опасных вредных организмов в биолабораториях
Среди биологических агентов для защиты посевов хлопчатника широкое применение получили трихограмма, бракон и златоглазка, используемые методом сезонной колонизации. Трихограмму, бракон и златоглазку массово производят в биолабораториях и биофабриках, используя для их размножения лабораторных хозяев.
2.1 Технология массового производства трихограммы
На биофабриках массовое размножение трихограммы осуществляется комплектом оборудования механизированной линии в соответствии c техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
Трихограмму разводят в производственных биолабораториях или на биофабриках, используя в качестве пищи яйца зерновой моли, или ситотроги (Sitotroga cerealella Oliv.), которую разводят на полноценном зерне ячменя. Технология массового разведения зерновой моли и трихограммы включает следующие основные операции:
1) Подготовка зерна для разведения зерновой моли (ситотроги).
2) Заражение зерна ситотрогой.
3) Получения бабочек и яиц ситотроги.
4) Хранение яиц зерновой моли.
5) Размножение и хранение трихограммы.
6) Обновление и накопление маточного материала.
Подготовка зерна ячменя для разведения зерновой моли. Обеззараживают зерно ячменя различными способами: термический – с помощью горячей воды, в автоклавах и путем химической фумигации. Влажное термическое обеззараживание предпочтительнее, так как оно обеспечивает получение мягкого зерна, более благоприятного для внедрения и развития гусениц зерновой моли. Его проводят путем погружения зерна в горячую воду (90-95оС) на 40-60с. Предварительно в воду добавляют марганцовокислый калий (1 г на 10 л воды), чтобы предотвратить появление плесени.
Обеззараженное зерно рассыпают в кюветы слоем не более 4 см и в течение 1-2 дней доводят до оптимальной (15-16%) влажности, поддерживая ее в течение всего периода развития зерновой моли. Влажность зерна определяют влагомером, а расчет необходимого количества воды в литрах проводят по формуле:
![]()
где: а – количество зерна в кювете, кг;
b – требуемая влажность зерна, %;
c – фактическая влажность зерна, %.
Заражение зерна ситотрогой. Для заражения зерна используют яйца зерновой моли, отложенные бабочками на 2-3-й день жизни, причем возраст всей партии яиц не должен отличаться более чем на сутки. Яйца помещают в термостат при температуре (24±1)оС и относительной влажности воздуха (85±5)% на 4-5 суток. При появлении первых паутинок всю партию яиц рассыпают тонким слоем на поверхности зерна из расчета 100 г яиц на 100 кг. Через 4-5 суток, когда гусеницы бабочек внедрятся в зерно, его тщательно перемешивают и в случае необходимости дополнительно увлажняют. В помещении поддерживают температуру (20±2)оС и влажность (80±5)%.
Получение бабочек и яиц зерновой моли. Через 2-3 дня после начала лёта бабочек зерно пересыпают в кассеты и устанавливают их в боксы. В одном боксе размещают десять кассет по 13-15 кг зерна в каждой. Обычно массовый лет бабочек начинается через 3-5 дней после загрузки кассет и продолжается в течение 15-18 дней. Выходящие из зерна бабочки через перфорацию кассет проникают в бокс, скапливаются в его нижней конической части и через открываемый клапан попадают в общий насекомопровод. Отсюда они воздушным потоком переносятся в молеприемники.
Бабочек собирают два раза в сутки, из молеприемников дозатором расфасовывают в вытяжном шкафу в малые контейнеры, закрывают сменной подложкой и поддоном и помещают на 4-5 суток в ячеистый термостат. Очистку малых контейнеров проводят ежедневно с помощью вакуумного устройства, смонтированного в вытяжном шкафу.
Собранные яйца очищают от примесей с помощью сит, вибратора, а затем – пневматического классификатора. Очищенные яйца суточного сбора взвешивают, расфасовывают в этикетированные бумажные пакеты (до 50 г в каждый), кассеты или чашки Петри и используют для воспроизводства моли (10-20%), разведения трихограммы или закладывают на хранение.
Средний выход яиц зерновой моли на биофабриках должен составлять 600 г со 100 кг зерна при длительности цикла сбора бабочек и яиц с одной партии заселенного зерна 35-45 дней и степени заселенности зерна около 75%.
Хранение яиц зерновой моли. Кратковременное хранение яиц при температуре 1-3оС и относительной влажности воздуха 85-90% для партии, предназначенной к воспроизводству, допускается не более 3-4 суток; для заселения трихограммой – не более 10 суток.
Для долгосрочного хранения, необходимого при круглогодичной работе биофабрики, разработан способ глубокого охлаждения яиц. При помощи специального устройства их помещают в жидкий азот в сосудах Дьюара и хранят в течение 6-12 месяцев при температуре –196оС. Затем яйца размораживают в воде, подогретой до 44-45оС, высушивают на гидрофильных плитах в течение 25-40 мин при 25-30оС и используют для разведения трихограммы. После расконсервации яиц зерновой моли трихограмма заселяет 58-60% яиц, отрождение паразита составляет 60-75%, а плодовитость соответствует уровню контроля.
Размножение трихограммы. Яйца зерновой моли наклеивают на стеклянные пластины или трехлитровые банки. Пластины или банки предварительно увлажняют конденсатом влаги при переносе пластин из холодильника, тонким слоем воды из увлажнителя воздуха или влажным паром. Яйца рассыпают на обе стороны пластины или по окружности банки, не приклеившиеся удаляют легким встряхиванием. Пластины вставляют в контейнеры (виварии) из органического стекла, а в имеющиеся в каждом из них пеналы помещают имаго трихограммы из расчета одна самка паразита на 20 яиц ситотроги. Контейнеры или банки ставят в климатическую камеру с автоматически регулируемой температурой, влажностью и фотопериодом, оптимальными для популяции, обитающей в данной географической зоне.
Яйца зерновой моли заселяют в течение 1-2 суток. Равномерности заселения достигают за счет поочередного включения ламп в автоматическом режиме. Трихограмма обладает положительным фототаксисом и скапливается на более освещенных участках пластин. После почернения яиц (фаза предкуколки трихограммы) их очищают в вытяжном шкафу с помощью набора сит, взвешивают и расфасовывают в этикетированные пакеты для реализации (для поля или воспроизводства) или в кассеты на хранение. На пакете или кассете указывают вид трихограммы, дату заселения и начала хранения, процент заселения и число особей. Обычно в 1 г содержится около 70-80 тысяч яиц, паразитированных трихограммой.
Обновление и накопление маточного материала. В целях обогащения генофонда исходной популяции трихограммы и повышения качества биоматериала рекомендуется проводить следующие мероприятия.
1) Сбор в природе большого числа (не менее 1500) яиц насекомых, паразитированных трихограммой.
2) Накопление трихограммы на маточном участке (0,5-1 га), расположенном на территории биофабрики. Этот участок ежегодно засевают сельскохозяйственными культурами с различным сроком созревания, которые искусственно заселяют фитофагами из отряда чешуекрылых и трихограммой. По периметру участок засевают нектароносными растениями.
3) Сбор с маточного участка кладок яиц, заселенных трихограммой, в августе-сентябре, выведение паразита, проведение двух осенних пассажей через яйца хозяев из расчета одна самка на десять яиц и введение трихограммы в диапаузу для длительного хранения.
4) Реактивация диапаузирующей трихограммы, групповое скрещивание в целях получения популяционного эффекта гетерозиса, сопровождаемое 2-3 пассажами через яйца основных хозяев.
5) Массовое разведение трихограммы с таким расчетом, чтобы в яйцах зерновой моли проходило развитие не более 3-4 поколений трихограммы.
Если маточного участка на территории биофабрики создать не удается, популяцию трихограммы обновляют ежегодно за счет сбора паразитированных яиц основных хозяев в агробиоценозах, где не проводили выпуска паразита.
Работа по обновлению и накоплению маточного материала должна сопровождаться таксономическим контролем видовой принадлежности трихограммы и оценкой ее качества.
2.2 Технология массового производства бракона
На биофабриках массовое размножение бракона осуществляется комплектом оборудования механизированной линии в соответствии c техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
Бракон разводят, используя в качестве лабораторного хозяина большую вощинную огневку (Galleria melonella L.). Разведение бракона состоит из следующих этапов: разведение хозяина, разведение паразита и хранение паразита.
Для разведения гусениц большой вощинной огневки используется питательная среда, в состав которой входит: кукурузная мука – 700 г., пшеничная мука – 350 г., сахар – 300 г., маргарин – 70 г., молоко – 350 г., дрожжи – 30 г., сухофрукты – 260 г., мерва – 100 г.. Из вышеуказанных ингредиентов готовят питательную смесь в духовом шкафу, периодически перемешивая массу для получения рассыпчатой смеси. Охлаждают смесь. Мерву и сухофрукты стерилизуют отдельно. Смешивают мерву, сухофрукты и мучную смесь, помещают в трехлитровые банки по 100-150 грамм смеси и закладывают в банки по 100 штук гусениц пятого-шестого возраста. Накрывают банки тканью и устанавливают банки в установку для разведения большой вощинной огневки. На мониторе компьютера задают температурный режим 320 С и относительную влажность 70%.Через 10-15 дней в банках появляются бабочки. В банки с вылетевшими бабочками закладывают приспособление для откладки яиц, состоящее из соединенных между собой деревянных планок. Каждые два-три дня меняют планки на чистые. С планок с помощью лезвия аккуратно снимают яйца большой вощинной огневки, которые дозируют по одному грамму. В чистые трехлитровые банки засыпают по 100 грамм простерилизованной мервы и по 1 грамму яиц, закрывают тканью и устанавливают во вторую установку для разведения большой вощинной огневки. Задается температурный режим и режим влажности. Когда гусеницы достигают второго и третьего возраста, гусениц пересыпают в садки по 5 банок на садок, или 25 банок на одну установку. Постепенно производят загрузку всех семи шкафов.
Садки накрывают плотной черной тканью, по мере необходимости (2-3 раза в неделю) подкармливают гусениц питательной смесью. Ежедневно собирают гусениц старших возрастов с поверхности ткани. Через 10-15 дней после закладки в шкаф №1 гусениц начинают отделять от питательной смеси на установке для деления гусениц по возрастам. Гусениц вместе с питательной смесью засыпают в кюветы, устанавливают вертикально в делитель, закрывают двери, включают температурный режим. Под действием температуры гусеницы покидают питательную смесь и падают в нижний отсек установки, где происходит их разделение на возрастные группы. Гусениц старших возрастов отправляют на заражение браконом, гусениц младших возрастов отправляют в шкаф №2 на доращивание.
Собранных гусениц старших возрастов фасуют в банки по 250 штук, куда вкладывают листы предварительно заготовленной на установке для гофрирования бумаги. Банки накрывают крышками из ткани, закрывают темной тканью и оставляют до тех пока гусеница не сплетет кокон.
Бракон фасуют в чистые банки на установке для сбора и счета бракона по 100 штук, подкармливают медом. Кассеты с окуклившимися гусеницами переносят в банки с браконом, закрывают крышками из ткани и размещают в установку для разведения бракона. На мониторе компьютера устанавливают температурный режим, режим фотопериода и режим влажности. Постепенно загружают все шкафы, на 10 день после заражения начинается вылет бракона. Часть бракона оставляют на воспроизводство, а основную часть используют для выпуска в поле.
2.3 Технология массового производства златоглазки
На биофабриках массовое размножение златоглазки осуществляется комплектом оборудования механизированной линии в соответствии c техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
Для личинок златоглазки полноценным заменителем естественного корма могут служить яйца, погибшие имаго зерновой моли – ситотроги, которую в массе размножают биофабрики при производстве трихограммы.
Ниже дается описание отдельных процессов массового разведения златоглазки, в основе которых лежит содержание энтомофага в благоприятных гидротермических условиях, выкармливание личинок яйцами ситотроги и подкормка взрослых насекомых медом и автолизатом пивных дрожжей.
Технология разведения златоглазки состоит из следующих основных производственных процессов:
1) Сбор природных популяций.
2) Подготовка корма.
3) Содержание взрослых насекомых в садках или банках.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


