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一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置

阅读:4发布:2020-11-19

专利汇可以提供一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,包括 箱体 (1),所述箱体(1)的内腔由 下 夹板 (2)和 上夹板 (3)分隔为底层(4)、 中间层 (5)和顶层(6),下夹板(2)和上夹板(3)的对应开孔处分别设置孔径不同的下分样筛(8)和上分样筛(9);顶层(6)顶壁下侧和上夹板(3)的下侧皆设有分别对应上分样筛(9)和下分样筛(8)的趋虫灯(10),且远离下分样筛(8)和上分样筛(9)的箱体(1)的 侧壁 上亦设有二次趋虫灯(11),二次趋虫灯(11)邻近的中间层(5)和顶层(6)的侧壁上分别设有灰飞虱出口(12)和杂虫出口(13)。本发明结构简单,可高效分离出整齐一致的生命 力 强的灰飞虱成虫。,下面是一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置专利的具体信息内容。

1.一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,包括采用不透光材料制成的箱体(1),其特征在于所述箱体(1)的内腔由夹板(2)和上夹板(3)分隔为底层(4)、中间层(5)和顶层(6),底层(4)上开有柜(7),下夹板(2)和上夹板(3)的对应开孔处分别设置下分样筛(8)和上分样筛(9),下分样筛(8)的孔径大于上分样筛(9)的孔径;顶层(6)顶壁下侧和上夹板(3)的下侧皆设有分别对应上分样筛(9)和下分样筛(8)的趋虫灯(10),且远离下分样筛(8)和上分样筛(9)的箱体(1)的侧壁上亦设有二次趋虫灯(11),二次趋虫灯(11)邻近的中间层(5)和顶层(6)的侧壁上分别设有灰飞虱出口(12)和杂虫出口(13)。
2.根据权利要求1所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的上夹板(3)和下夹板(2)皆采用不透光材料制成。
3.根据权利要求1或2所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的上夹板(3)和下夹板(2)与箱体(1)的内腔之间采用插拔式连接。
4.根据权利要求1所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的中间层(5)和顶层(6)内分别设有分隔中间层(5)和顶层(6)的卷帘门(14)。
5.根据权利要求4所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的下分样筛(8)、上分样筛(9)与灰飞虱出口(12)、杂虫出口(13)分别位于卷帘门(14)的两侧。
6.根据权利要求1所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的二次趋虫灯(11)相互独立地设置在中间层(5)和顶层(6)的侧壁上。
7.根据权利要求1或6所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的中间层(5)和顶层(6)设置二次趋虫灯(10)的侧壁为可开合侧壁(15)。
8.根据权利要求1所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的柜门(7)设置在底层(4)的正面
9.根据权利要求1所述的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,其特征在于所述的趋虫灯(10)固定设置在箱体(1)的内壁上。

说明书全文

一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置

技术领域

[0001] 本发明涉及农业科学技术领域,具体地说是一种结构简单、分离高效的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置。

背景技术

[0002] 灰飞虱,属于同翅目飞虱科,在世界上主要分布于东亚、东南亚、非洲、欧洲等广大地区,在我国各主要稻区也广泛分布,尤以长江中下游和华北地区发生较多。
[0003] 灰飞虱寄主非常广泛,尤其喜欢禾本科植物。除了稻、小麦、大麦高粱、玉米等大面积种植作物外,还包括千金子、野胡萝卜、蟋蟀草、英白、看麦娘、游草、蒿草、竹叶茅、双穗雀稗、早熟禾、车前草、稗草、三棱草、狗尾草、黄须菜、 食水稻、芦苇等多种禾本科植物。灰飞虱田间寄主的广泛性,加上轮作及种植方式的多样性,使得灰飞虱种群稻田、麦田、高粱地、田间杂草等互相转移的桥梁增多,增加了种群在全年各种环境下的存活机会。灰飞虱是温带昆虫,具有耐寒、耐饥饿的强抗逆能,增加了种群在各种环境条件下的存活机会,导致其适生范围非常广泛,普遍分布于东亚、东南亚、南亚的温带气候带。近几年全球气候变暖所致的暖冬和春季温度升高,有利于灰飞虱种群的安全越冬和迅速繁衍,使得灰飞虱的越冬虫源基数不断加大。目前防治灰飞虱主要措施是农业防治,以使用化学药剂为主, 导致灰飞虱对多种杀虫剂产生了抗药性,从而使这种单一的防治措施面临严峻的挑战,再加上灰飞虱的迁飞特性使得灰飞虱的杀灭非常困难。粳稻品种的推广与种植,导致水稻抗虫能力更加脆弱。所以自20世纪50年代以来灰飞虱逐渐发展成为亚洲水稻的主要害虫,尤其近年灰飞虱在许多地区多次大规模爆发,给农业生产带来严重损失。
[0004] 目在水稻生长前期,灰飞虱的危害除了以成虫、若虫刺吸水稻汁液, 引起植株黄叶、枯死,造成空秕率上升,千粒重下降, 稻米品质降低外,主要是它能在水稻生长前期作为传毒媒介,传播水稻条纹叶枯病、水稻黑条矮缩病等,给农业生产造成较大损失。在水稻生长后期,灰飞虱一般以较大种群密度聚居于稻丛中上部,成虫、若虫均刺吸水稻茎秆和叶片汁液。在虫口密度大时,稻株因体内汁液大量丧失而枯黄。灰飞虱在叶片或穗子上排出大量蜜露,会影响水稻光合作用,还会滋生霉菌,引起稻粒霉烂。江苏农科院测定发现,灰飞虱危害严重植株比正常植株轻8.92克,株高降低33cm,穗长和每穗粒数分别降低5.49cm和28.5粒,半实率和不实率分别增加36.3%和3.20%,减产达41.5%。灰飞虱是典型的刺吸式口器害虫,除直接危害造成损失外,还能够传播水稻条纹叶枯病毒、水稻黑条矮缩病毒及玉米粗缩病毒等多种病害。自20世纪50年代以来灰飞虱逐渐发展成为亚洲水稻的主要害虫,给农业生产带来严重损失。而灰飞虱介体传播的水稻条纹叶枯病毒和水稻黑条矮缩病毒成为危害长江中下游稻作区的两大主要病害。水稻条纹叶枯病在我国1963年江苏南部地区始发。此后全国许多地方都时有发生,许多地区流行成灾。目前该病在江苏、河南等省已成为重大的暴发性病害,是当前我国水稻上的一种分布广、发生重、为害大的重要病毒病。据
2
不完全统计,全国近年该病的发病面积已达270万hm 以上,一般田病穴率5%~30%,重病田块50%~60%,严重田块达80%以上,可造成水稻大面积减产,甚至绝收,给农民带来重大经济损失。水稻黑条矮缩病毒也是一种由灰飞虱传播的病毒病害,侵染水稻引发水稻黑条矮缩病,水稻一旦感病便无收获。近年来,随着耕作制度和栽培方式的变化、农田生态多样、冬季气候变暖和感病品种的大面积推广,水稻黑条矮缩病在江苏、浙江、湖南等省大规模爆发,给农业生产造成严重的危害。据江苏省植保站统计截止2007年病害已在该省沿海、淮北及里下河的盐城、连港、泰州、淮安、扬州和徐州等地严重发生,当年发生危害的面积达
30.8万亩,而2008年水稻黑条矮缩病的发生面积则超过400万亩,病害爆发流行的态势非常严峻。
[0005] 面对具有突发性和爆发性特点的病毒病害,筛选抗虫抗病品种应用于生产是最为直接有效的方法。由于水稻灰飞虱抗虫性鉴定以及水稻条纹叶枯病、黑条矮缩病抗病性鉴定需要大量灰飞虱成虫,而目前灰飞虱人工饲养难度较大、饲养成本较高。而灰飞虱在大田每年两次大爆发时期灰飞虱极易抓取,所以在灰飞虱爆发时期从大田抓取是获得实验所需大量灰飞虱成虫的最直接简便最经济的方式。
[0006] 然而,由于大田生态系统生长着多种昆虫,从大田抓取的灰飞虱群体中会混杂有大量杂质和杂虫,包括灰飞虱的天敌瓢虫、蜘蛛等多种昆虫混杂其间;而且大田抓取的灰飞虱虫龄并不整齐,各龄若虫和成虫混杂;另外,由于抓取时外力对灰飞虱的伤害,许多会死掉。如果直接应用,杂虫、灰飞虱死虫以及灰飞虱虫龄的不整齐会严重影响实验结果的可靠性。所以迫切需要设计一种灰飞虱纯化筛选装置,能从大田抓取的灰飞虱种群中纯化筛选灰飞虱,排除去杂虫的干扰,并且能够将灰飞虱成虫与若虫区分开来,选择纯净的灰飞虱成虫用于实验,保证实验结果的可靠性和科学性。该装置应用于作物灰飞虱抗虫性、灰飞虱介体病毒病的抗病性等抗性鉴定试验,用于灰飞虱寄主作物的资源发掘筛选、品种选育和遗传规律研究。

发明内容

[0007] 本发明的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种结构简单、分离高效的大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置。
[0008] 本发明的目的是通过以下技术方案解决的:
[0009] 一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,包括采用不透光材料制成的箱体,其特征在于所述箱体的内腔由夹板上夹板分隔为底层、中间层和顶层,底层上开有柜,下夹板和上夹板的对应开孔处分别设置下分样筛和上分样筛,下分样筛的孔径大于上分样筛的孔径;顶层顶壁下侧和上夹板的下侧皆设有分别对应上分样筛和下分样筛的趋虫灯,且远离下分样筛和上分样筛的箱体的侧壁上亦设有二次趋虫灯,二次趋虫灯邻近的中间层和顶层的侧壁上分别设有灰飞虱出口和杂虫出口。
[0010] 所述的上夹板和下夹板皆采用不透光材料制成。
[0011] 所述的上夹板和下夹板与箱体的内腔之间采用插拔式连接。
[0012] 所述的中间层和顶层内分别设有分隔中间层和顶层的卷帘门。
[0013] 所述的下分样筛、上分样筛与灰飞虱出口、杂虫出口分别位于卷帘门的两侧。
[0014] 所述的二次趋虫灯相互独立地设置在中间层和顶层的侧壁上。
[0015] 所述的中间层和顶层设置二次趋虫灯的侧壁为可开合侧壁。
[0016] 所述的柜门设置在底层的正面
[0017] 所述的趋虫灯固定设置在箱体的内壁上。
[0018] 本发明相比现有技术有如下优点:
[0019] 本发明通过采用不透明材料制成的箱体、上夹板、下夹板以及孔径不同分样筛和趋虫灯的配合,使得合适虫龄的灰飞虱体径仅能通过下分样筛而不能通过上分样筛,这样特定体径的灰飞虱成虫则滞留于中间层区域内;再利用二次趋虫灯将特定体径的灰飞虱成虫吸引到灰飞虱出口处的中间层区域,然后利用外界光线引出特定体径的灰飞虱成虫即完成特定体径灰飞虱成虫的捕获和纯化筛选。
[0020] 本发明的装置结构简单且使用方便,可高效分离出整齐一致的生命力强的灰飞虱成虫用于灰飞虱寄主作物的资源发掘筛选、品种选育和遗传规律研究等方面,适宜推广使用。附图说明
[0021] 附图1为本发明的结构示意图;
[0022] 附图2为大田来源未经筛选的灰飞虱;
[0023] 附图3为采用本发明的装置筛选到的灰飞虱成虫。
[0024] 其中:1—箱体;2—下夹板;3—上夹板;4—底层;5—中间层;6—顶层;7—柜门;8—下分样筛;9—上分样筛;10—趋虫灯;11—二次趋虫灯;12—灰飞虱出口;13—杂虫出口;14—卷帘门;15—可开合侧壁。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
[0026] 如图1所示:一种大田来源灰飞虱成虫的纯化筛选装置,包括采用不透光材料制成的箱体1,箱体1的内腔由下夹板2和上夹板3分隔为底层4、中间层5和顶层6,底层4的正面上开有柜门7,上夹板2和下夹板3皆采用不透光材料制成且上夹板2和下夹板3与箱体1的内腔之间采用插拔式连接,下夹板2和上夹板3的对应开孔处分别设置下分样筛8和上分样筛9,下分样筛8的孔径大于上分样筛9的孔径;另外可还采用固定板和活动板相结合的方式设置上夹板2和下夹板3,即上夹板2和下夹板3的固定板部分固定设置在箱体1内分隔箱体1的内腔,上夹板2和下夹板3的活动板部分采用插拔式连接与箱体1的内腔活动相连,此时可将下分样筛8和上分样筛9分别设置在上夹板2和下夹板3的活动板和固定板之间起到稳定设置的目的。顶层6顶壁下侧和上夹板3的下侧皆设有分别对应上分样筛9和下分样筛8的趋虫灯10,趋虫灯10固定设置在箱体1的内壁上,且远离下分样筛8和上分样筛9的箱体1的侧壁上亦设有二次趋虫灯11,二次趋虫灯11相互独立地设置在中间层5和顶层6的侧壁上且中间层5和顶层6设置二次趋虫灯11的侧壁皆设为独立的可开合侧壁15,在二次趋虫灯11邻近的中间层5和顶层6的侧壁上分别设有灰飞虱出口12和杂虫出口13。另外在中间层5和顶层6内分别设有分隔中间层5和顶层6的卷帘门14,卷帘门14的闭合可将中间层5和顶层6各分隔成两个相互独立的腔室,下分样筛8、上分样筛9与灰飞虱出口12、杂虫出口13分别位于卷帘门14的两侧。
[0027] 从大田抓取的灰飞虱群体中会混杂有大量杂质和大量杂虫,而且大田抓取的灰飞虱虫龄也不整齐,各龄若虫和成虫混杂,另外,由于抓取时外力损伤造成许多灰飞虱死亡。总体而言,大田捕获的灰飞虱杂质主要分为以下三类:
[0028] 第一类为灰飞虱死虫、杂质和弱趋光性昆虫:如断叶、杂草种子等杂质以及蜘蛛、二化螟幼虫等昆虫。
[0029] 第二类为大体型趋光性昆虫:如瓢虫、稻纵卷叶螟等昆虫。
[0030] 第三类为小体型趋光性昆虫(如稻蓟等昆虫)和灰飞虱若虫。
[0031] 通过实验发现,20目和24目的分样筛组合可以有效的滞留大部分灰飞虱成虫于装置中层,而第一类不能向着光源飞动,滞留于装置的底层4内;第二类大体型趋光性昆虫不能通过20目的下分样筛8,滞留于装置的底层4内;第三类小体型趋光性昆虫和灰飞虱若虫能通过24目的上分样筛9,继续移动到装置的顶层6内。所以,采用20目的下分样筛8和24目的上分样筛9的组合可以有效的分离出大部分灰飞虱成虫,能有效的屏蔽掉灰飞虱死虫、杂质和无(弱)趋光性昆虫、大体型趋光性昆虫、小体型趋光性昆虫和灰飞虱若虫的干扰,获得整齐一致的生命力强的灰飞虱成虫。且选择不同孔径的下分样筛8和上分样筛
9组合起来可以筛选得到不同虫龄的灰飞虱成虫。
[0032]
[0033] 表一 不同孔径分样筛滞留灰飞虱成虫、若虫和大田杂虫能力的差异。
[0034] 实施例一
[0035] 使用时,首先将下夹板2和上夹板3安装在箱体1的内腔中,并选择采用20目的下分样筛8和24目的上分样筛9组合,使得合适虫龄的灰飞虱体径仅能通过下分样筛8。打开中间层5顶部的趋虫灯10,关闭其它趋虫灯10和二次趋虫灯11,关上中间层5和顶层
6的卷帘门14和可开合侧壁15;然后将大田抓取的含有杂质、杂虫和死虫的灰飞虱置放于底层4内,并闭合柜门7;底层4内的灰飞虱和部分杂虫由于趋光性,会向中间层5移动,移动到下分样筛8时,特定虫龄的灰飞虱成虫与其它体型较小的杂虫会通过,而瓢虫、蜘蛛等灰飞虱天敌由于体型较大而滞留于底层区域,灰飞虱死虫和其它趋光性较弱的昆虫也滞留于底层区域。然后关闭中间层5顶部的趋虫灯10,打开顶层6处的趋虫灯10,由于趋光性,灰飞虱继续向上移动,到达上分样筛9时,体型较小的杂虫继续通过上分样筛9,进入顶层6内。由于中间层5与底层4分隔区的下分样筛8的孔径大于顶层6与中间层5分割区的上分样筛9的孔径,使得合适虫龄的灰飞虱体径仅能通过下分样筛8而不能通过上分样筛9,这样特定体径的灰飞虱成虫则滞留于中间层5区域。然后打开顶层6的可开合侧壁15上的二次趋虫灯11和顶层6内的卷帘门14,关闭顶层6处的趋虫灯10,待小体径杂虫进入顶层6内卷帘门14另一侧的区域后关闭该卷帘门14,小体径杂虫则滞留于顶层6的这一侧区域内,最后关闭顶层6的可开合侧壁15上的二次趋虫灯11,通过该纯化筛选装置外侧的光线即可将杂虫从杂虫出口13引出处理。同样,打开中间层5侧灯的可开合侧壁15上的二次趋虫灯11和中间层5内的卷帘门14,关闭中间层5内的趋虫灯10,待特定体径的灰飞虱成虫则滞留于中间层5内卷帘门14另一侧的区域后关闭中间层5内的卷帘门14,则筛选后的灰飞虱成虫即停留在中间层5的这一侧区域内,最后关闭中间层5的可开合侧壁15上的二次趋虫灯11,通过该纯化筛选装置外侧的光线即可将筛选后得到的灰飞虱成虫从灰飞虱出口12引出处理。采用本发明的装置筛选出的灰飞虱如图3所示,而大田来源未经筛选的灰飞虱则如图2所示;由图2可知,大田抓取的含有多种杂质、杂虫和死虫的灰飞虱中所需要的特定体径的灰飞虱成虫仅占比30%-85%(不同地区、不同时期的大田, 稻、麦田或秧田捕获得到的灰飞虱成虫比率差别较大),而由图3则知经过本发明的装置筛选后得到的灰飞虱成虫的比例为99%以上。
[0036] 本发明通过采用不透明材料制成的箱体1、上夹板2、下夹板3以及孔径不同分样筛和趋虫灯10的配合,使得合适虫龄的灰飞虱体径仅能通过下分样筛8而不能通过上分样筛9,这样特定体径的灰飞虱成虫则滞留于中间层5区域内;再利用二次趋虫灯11将特定体径的灰飞虱成虫吸引到灰飞虱出口12处的中间层5区域,然后利用外界光线引出特定体径的灰飞虱成虫即完成特定体径灰飞虱成虫的捕获和纯化筛选;该纯化筛选装置结构简单且使用方便,可高效分离出整齐一致的生命力强的灰飞虱成虫用于灰飞虱寄主作物的资源发掘筛选、品种选育和遗传规律研究等方面,适宜推广使用。
[0037] 以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内;本发明未涉及的技术均可通过现有技术加以实现。
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