ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2025
Просмотров: 1689
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Министерство сельского хозяйства
Тема: Введение в энтомологию. Морфология насекомых. План
2. Гороховая зерновка относится к отряду Coleoptera, семейству Bruchidae.
3. Гороховая плодожорка- отряд Lepidoptera, семейство Tortricidae.
4. Гороховая тля- отряд Homoptera, семейство – Aphididae.
7.Клеверный долгоносик-семяед – отряд Coleoptera, сем. Curculionidae
9. Амбарный долгоносик относится к отряду Coleoptera, семейству Curculionidae.
10.Зерновая моль относится к отряду Lepidoptera, семейству выемчатокрылые моли Gelechiidae
11. Мучной клещ – отряд Acariformes, семейство – амбарные клещи- Acaridae
12. Система профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями запасов.
3. Капустная белянка, семейство – Pieridae, белянки, отряд чешуекрылые - Lepedoptera
2). Ростовый барьер . Он связан с характером роста различных органов растений и отдельных их частей. Во многих случаях рост растений выступает в качестве барьера при выборе насекомым растения в целом или отдельных его органов. Для откладки яиц (т.е. фактор антиксеноза) или же обуславливает самоочищение от вредителей, или оказывает антибиотическое влияние на вредителя. Например, быстрота проникновения личинок шведской мухи к конусу наростания злаков зависит от характера и темпов роста, а также внутреннего строения побегов, их мощности, количества листьев, окружающих конус нарастания. На устойчивом сорте количество слоев больше, по мере роста и разворачивания они вытесняют личинку, не пропускают её к конусу нарастания, и личинка гибнет.
3. Физиологический барьер- обусловлен содержанием в растении физиологически активных веществ, которые отрицательно влияют на жизнедеятельность насекомого. Чаще всего это вещества вторичного обмена растений.
4. Органогенетический барьерсвязан со степенью дифференциации растительных тканей. Например, устойчивость гороха к повреждению клубеньковыми долгоносиками обусловливается наличием пазушных почек, из которых при повреждении точки роста развиваются боковые побеги.
5. Атрептическийбарьер обусловлен специфическими особенностями молекулярного строения биополимеров растений, используемых фитофагами для питания. В процессе эволюции фитофаги приспособились к использованию определённых форм биополимеров. Для этого у насекомого имеются ферменты, способные разлагать, т.е. гидролизировать, определённые биохимические структуры. Естественно, что фитофаг должен получить наиболее легкоусвояемые биополимеры, чтобы реакции их гидролиза происходили как можно скорее. Поэтому сорта с легкоусвояемыми формами биополимеров будут сильнее повреждаться фитофагами и повышать их жизнеспособность, а сорта у которых более сложные биополимеры или такие, для размножения которых у фитофагов нет ферментов, будут сильно ослаблять вредителей, т.е. вызывать антибиоз.
В процессе сопряжённой эволюции растений с фитофагами выработалась система индуцированных барьеров, возникающих в ответ на заселение вредными организмами и повреждение ими. Иммунологические реакции растений зависят от характера и степени повреждения, от фазы онтогенеза, условий внешней среды.
Разберём подробнее, какие же индуцированные барьеры возникают у растений в ответ на повреждение вредителем.
1.Выделительный барьер.В процессе эволюции растение приспособилось синтезировать вещества, которые им не используются, а находятся в изолированном месте, например, в особых выростах эпидермиса. При повреждении растений вредителями или же вследствие их контакта с железистыми выростами происходит выделение этих веществ, что и приводит к гибели вредителей. У диких видов картофеля на листовых пластинках содержится значительное количество таких веществ. При соприкосновении с ними происходит гибель мелких насекомых (тли, листоблошки, цикадки) личинок колорадского жука 1 возраста.
Аналогично происходит гибель многих вредителей хвойных пород в результате смоловыделительной реакции растений на повреждение.
2). Некротический барьер.Аналогичен реакции сверхчувствительности при проникновении возбудителей заболевания. Для вредителей этот барьер имеет меньшее значение, поскольку характер взаимоотношений фитофага и кормового растения иной. Ведь в процессе питания вредитель не ограничивается повреждением одной клетки, а захватывает сразу значительную часть тканей, особенно листогрызущие вредители. Но даже трипсы, которые прокалывают лишь 1 клетку, завершив питание на 1, повреждает 2, 3 и т.д. И всё же для некоторых сосущих вредителей некротический барьер представляет препятствие. Например, устойчивые сорта винограда формируют раневую перидерму, что обособляет филлоксеру от здоровых тканей, тем самым лишает её питания и приводит к гибели.
3).Репарационный барьер– или восстановление утраченных органов. Репарационные процессы в зависимости от характера нанесённого вреда и возраста растений могут проявляться в различной форме в виде отрастания листовой поверхности или формирования новых органов взамен утраченным. В основе этих процессов лежит усиление обмена веществ и повышение активности фотосинтеза в уцелевших органах растений и усилении притока ассимилянтов в зоны формирования новых органов за счёт резервных меристемных тканей. Регулирующая роль в этом принадлежит фитогормонам. Например, при повреждении конуса нарастания шведской мухой к месту повреждения поступает кинетин. Это задерживает рост главного стебля, но пробуждается боковая почка. Под воздействием гиббереллина, который усиливает поступление питательных веществ, происходит рост боковых стеблей.
4).Галлогенетический и тератогенетический барьерырассматриваем вместе, поскольку они оба возникают в тех случаях, когда вредитель при питании выделяет в растительную ткань наряду с гидролитическими ферментами некоторые физиологически активные вещества (триптофан, индомелуксусную кислоту и некоторые др). Растения отвечают своеобразной реакцией: происходит усиление разрастания повреждённых тканей, что и приводит к образованию галл и терат. Таким образом, растение изолирует вредителя, но одновременно создаёт им благоприятные условия для питания и существования.
5).Оксидативный барьер.Сущность его в следующем. В ответ на повреждение фитофагами, в растениях повышается активность окислительно- восстановительных реакций:
а) повышается интенсивность дыхания;
б) образуются АТФ;
в) инактивизируются ферменты сосущих насекомых;
г) в результате окисления образуются высокотоксичные для насекомых вещества.
д) синтезируются фитоалексины.
6. Ингибиторный барьеробусловлен тем, что в ответ на повреждение вредителем растение вырабатывает ингибиторы пищеварительных ферментов фитофагов. Этот барьер важен для защиты растений от сосущих насекомых, которые отличаются внекишечным пищеварением и выделяют большое количество ферментов в ткани повреждаемого растения.
Вопросы для самоконтроля
Основные факторы иммунитета?
Чем отличается иммунитет растений от иммунитета к вредителям?
От чего зависит выносливость растений?
На какие две группы делятся иммуногенетические барьеры?
Какими мероприятиями можно воздействовать на выносливость растений?
Назовите факторы антибиоза?
Какие барьеры относятся к конституционным?
Что включают индуцированные барьеры?
Назовите формы проявления выносливости?
Какое влияние оказывает антибиоз на вредителя?
Лекция 8
Тема: Вредители многоядных и зерновых культур.
План
Основные многоядные вредители из отрядов прямокрылые и жесткокрылые.
Основные многоядные вредители из отряда чешуекрылые.
Скрытостебельные вредители зерновых и меры защиты от них.
Литература основная
Сельскохозяйственная энтомология. Под ред. А.А. Мигулина. М:Колос,1983г.
Беляев И.М. Вредители зерновых культур.- М.: Колос, 1974.
Дополнительная
С.Г. Бобинская, Т.Т. Григорьева и др. Проволочники и меры борьбы с ними.- Л; Колос,1965.
О.И. Мержеевская. Совки (Noctuidae) Белоруссии. –Мн.: Наука и техника, 1971.
С.М. Поспелов. Совки – вредители с.- х. культур. Л., Колос,1969.
В.Г. Долин. Личинки жуков – щелкунов (проволочники) европейской части СССР. Киев Урожай,1964.
Интегрированные системы защиты с.-х. культур от вредителей, болезней и сорняков. Под ред. Сороки С.В.- Мн. 2003.
Многоядные вредители? или полифаги, питаются многочисленными видами растений, относящимися к разнообразным ботаническим семействам. Они чаще всего не испытывают недостатка в пище, поэтому часто размножаются в больших количествах и являются опасными вредителями многих с.- х. культур. Часто вредят на посевах полевых и овощных культур. Многоядные вредители относятся к отрядам прямокрылые, жесткокрылые и чешуекрылые. К числу наиболее распространённых многоядных вредителей в условиях нашей страны из отряда прямокрылые (Orthoptera) относится медведка обыкновенная из семейства Gryllotalpidae – медведки. По внешнему виду она легко отличается от других вредителей, обитающих в почве. Это крупное насекомое до 50 мм в длину. Тело её сверху темно – бурое, снизу буровато- жёлтое с шелковистым блеском, покрыто густыми короткими волосками. Широкие надкрылья достигают половины длины брюшка, большие задние сложены вдоль брюшка в виде шнуров. Передние ноги копательные с граблеобразными широкими зазубренными голенями. Ротовой аппарат грызущий, направлен вперёд. На конце брюшка длинные опушённые церки.
Личинки медведки отличаются от взрослого насекомого (имаго) меньшими размерами и отсутствием крыльев. Наиболее сильно медведка вредит посевам пропашных и овощных культур. Взрослые медведки и их личинки перегрызают корни и подземные части стеблей, поедают высеянные семена, что приводит к изреживанию или гибели посевов, а при повреждении клубней и корнеплодов снижают их вес и товарные качества.
Имаго и личинки обитают в почве, предпочитая пониженные влажные места. Обнаружить вредителя нелегко. О том, что он появился на участке, можно судить по отверстиям в почве и по извилистым рыхлым земляным валикам, хорошо заметным после дождя, так как почва на них просыхает быстрее, чем на участке.
Медведка дает одно поколение в полтора года. Зимует медведка в личиночной и имагиальной фазах, часто забираясь в непромерзающий горизонт почвы на глубину до 1 м2, а также можно найти её в кучах навоза. В верхних слоях почвы весной появляется довольно рано, когда почва на глубине 15 –20 см прогревается до 8 –10 0С (вторая половина апреля – начало мая). Обитает в основном под землёй, делая норки и ходы. На поверхности появляются редко, как правило в ночные часы, в период спаривания, когда имаго могут издавать звуки и делать небольшие перелёты. Для откладки яиц самка на глубине 10 –15 см готовит гнездовую подземную камеру, в которой откладывает до 300 – 350 яиц. Медведка остаётся около гнезда и охраняет яйца и первое время отродившихся личинок. Личинки появляются в июне – июле и в течение 2 – 3 недель живут колонией в этих гнёздах. В дальнейшем личинки покидают колонию и ведут одиночный образ жизни. Фаза личинки продолжается 8-12 месяцев. Естественные враги медведки не имеют существенного значения в снижении численности этого вредителя. Имаго и личинок медведки поедают некоторые птицы, в частности скворцы, а из млекопитающих – землеройки.
Меры защиты: на этого вредителя отрицательно влияет глубокая основная обработка почвы и междурядные обработки почвы в посевах пропашных и овощных культур. При этом разрушаются гнёзда и ходы и ухудшаются условия жизни данного вредителя. Медведку можно вылавливать и с помощью почвенных ловушек. Для этого в междурядьях овощных культур выкапывают ловчие канавки длинной несколько метров, шириной 15 –20 см и глубиной 10 –12 см. На дне их делают колодцы, глубиной 10 –12 см. Насекомых, попавших в колодцы, утром собирают и уничтожают.
Осенью на участках, сильно заселённых медведкой, роют ямы 70 х 70 х 50 см и наполняют их конским навозом. Насекомые, привлечённые теплом согревшегося навоза, заползают в эти ямы. С наступлением морозов навоз из этих ям разбрасывают и медведки погибают.