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蓟马是农作物上常见的重要害虫,其通过直接取食作物和间接传播病毒给作物造成了巨大的经济损失。目前蓟马的防控依然是以化学防治为主,然而化学防治导致的农药抗性、环境污染、食品安全等问题日益严重,急需发展绿色防控措施。已有研究表明,利用蓟马聚集信息素对蓟马进行监测和防治具有很好的效果。为了更好地应用蓟马聚集信息素进行田间防治,本试验在实验室内通过固相微萃取结合气相色谱-质谱联用技术对蓟马三种聚集信息素组分在不同诱芯载体中的释放规律进行了研究,结果如下:
1.通过研究不同SPME萃取时间和不同剂量下西花蓟马和花蓟马聚集信息素组分(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate、棕榈蓟马聚集信息素组分(R)-lavandulyl3-methyl-3-butenoate的释放速率发现,在橡胶塞和PVC管两种载体中,SPME萃取时间(30min、th、2h)对三种聚集信息素组分的释放速率或没有显著影响,或随时间增加呈降低趋势:而三种聚集信息素剂量(100000ng、10000ng、1000ng)对释放速率具有显著差异,剂量越高,释放速率越大。因此,在本研究试验方法下,选择萃取时间30min、聚集信息素剂量100000ng为释放速率试验的最佳方案。
2.通过研究抗氧化剂BHT对聚集信息素组分释放速率的影响发现,加入BHT对三种聚集信息素在两种诱芯载体上的初始释放速率没有显著影响。
3.橡胶塞和PVC管两种载体上三种聚集信息素组分释放规律的研究结果显示:三种聚集信息素组分在PVC管上的初始释放速率要显著高于在橡胶塞上的初始释放速率。同时,三种聚集信息素在两种载体上的长期释放规律随时间增加均呈逐渐降低趋势,但释放规律具有显著差异。neryl(S)-2-methylbutanoate和(R)-lavandulyl3-methyl-3-butenoate两种组分在PVC管中初始释放速率远高于橡胶塞中的释放速率,但2d时其在PVC管中的释放速率迅速下降,之后lw-8w释放速率低于在橡胶塞中的释放速率。(R)-lavandulyl acetate组分在PVC管中的初始释放速率略高于在橡胶塞中的释放速率,2d时在PVC管中的释放速率降至低于在橡胶塞中的释放速率,之后lw-8w释放速率显著低于在橡胶塞中的释放速率。
4.储藏条件对三种聚集信息素组分释放规律的研究结果显示:室温(25℃)储藏条件下,三种聚集信息素在两种诱芯载体上的释放速率随存放时间的延长逐渐降低;-20℃储藏条件下,三种聚集信息素在两种诱芯载体上的释放速率随存放时间的延长或相对稳定,或有一定程度的起伏,但8w时间内释放速率均维持在较高水平,即-20℃可作为聚集信息素诱芯储藏的条件。
5.通过研究(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比的释放比例变化发现,(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate在1∶1、1∶2、1∶4、1∶8的配比下,随释放时间的延长neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例总体逐渐下降,但前两周(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比下neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例相对稳定,2w后neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例迅速降低,之后维持稳定。
综上所述,三种蓟马聚集信息素组分的释放速率随时间延长呈逐渐下降趋势,(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比的释放比例随时间延长而发生变化,但在2w内相对稳定。PVC管中聚集信息素释放速率高于橡胶塞,但随时间延长迅速降低,与橡胶塞相比持效期短。-20℃低温储藏可显著避免聚集信息素组分释放速率随时间降低趋势,可作为聚集信息素诱芯储藏的条件。以上结果为蓟马聚集信息素的制备、储存、合理应用等提供理论指导。
1.通过研究不同SPME萃取时间和不同剂量下西花蓟马和花蓟马聚集信息素组分(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate、棕榈蓟马聚集信息素组分(R)-lavandulyl3-methyl-3-butenoate的释放速率发现,在橡胶塞和PVC管两种载体中,SPME萃取时间(30min、th、2h)对三种聚集信息素组分的释放速率或没有显著影响,或随时间增加呈降低趋势:而三种聚集信息素剂量(100000ng、10000ng、1000ng)对释放速率具有显著差异,剂量越高,释放速率越大。因此,在本研究试验方法下,选择萃取时间30min、聚集信息素剂量100000ng为释放速率试验的最佳方案。
2.通过研究抗氧化剂BHT对聚集信息素组分释放速率的影响发现,加入BHT对三种聚集信息素在两种诱芯载体上的初始释放速率没有显著影响。
3.橡胶塞和PVC管两种载体上三种聚集信息素组分释放规律的研究结果显示:三种聚集信息素组分在PVC管上的初始释放速率要显著高于在橡胶塞上的初始释放速率。同时,三种聚集信息素在两种载体上的长期释放规律随时间增加均呈逐渐降低趋势,但释放规律具有显著差异。neryl(S)-2-methylbutanoate和(R)-lavandulyl3-methyl-3-butenoate两种组分在PVC管中初始释放速率远高于橡胶塞中的释放速率,但2d时其在PVC管中的释放速率迅速下降,之后lw-8w释放速率低于在橡胶塞中的释放速率。(R)-lavandulyl acetate组分在PVC管中的初始释放速率略高于在橡胶塞中的释放速率,2d时在PVC管中的释放速率降至低于在橡胶塞中的释放速率,之后lw-8w释放速率显著低于在橡胶塞中的释放速率。
4.储藏条件对三种聚集信息素组分释放规律的研究结果显示:室温(25℃)储藏条件下,三种聚集信息素在两种诱芯载体上的释放速率随存放时间的延长逐渐降低;-20℃储藏条件下,三种聚集信息素在两种诱芯载体上的释放速率随存放时间的延长或相对稳定,或有一定程度的起伏,但8w时间内释放速率均维持在较高水平,即-20℃可作为聚集信息素诱芯储藏的条件。
5.通过研究(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比的释放比例变化发现,(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate在1∶1、1∶2、1∶4、1∶8的配比下,随释放时间的延长neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例总体逐渐下降,但前两周(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比下neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例相对稳定,2w后neryl(S)-2-methylbutanoate/(R)-lavandulyl acetate释放比例迅速降低,之后维持稳定。
综上所述,三种蓟马聚集信息素组分的释放速率随时间延长呈逐渐下降趋势,(R)-lavandulyl acetate和neryl(S)-2-methylbutanoate两种聚集信息素组分不同配比的释放比例随时间延长而发生变化,但在2w内相对稳定。PVC管中聚集信息素释放速率高于橡胶塞,但随时间延长迅速降低,与橡胶塞相比持效期短。-20℃低温储藏可显著避免聚集信息素组分释放速率随时间降低趋势,可作为聚集信息素诱芯储藏的条件。以上结果为蓟马聚集信息素的制备、储存、合理应用等提供理论指导。