稻纵卷叶螟的人工饲料及制备方法

文档序号:208138阅读:358来源:国知局
专利名称:稻纵卷叶螟的人工饲料及制备方法
技术领域
本发明属于昆虫饲养技术领域,涉及稻纵卷叶螟的人工饲料配方,尤其是人工饲料中复合防霉剂的配方、抗氧化剂的使用以及饲料的配制方法。
背景技术
农作物的生产往往因农业害虫危害而造成巨大的经济损失,需要对重要农业害虫进行防治以挽回所造成的经济损失,由此需要对农业害虫的发生规律、发生条件以及防治技术进行深入的研究,而对昆虫的研究需要对昆虫在室内进行大规模的饲养,为试验提供研究材料,采用人工饲料对昆虫进行饲养就是这些研究工作中最基础的工作。目前许多农业害虫都可在室内进行大规模地连续继代饲养,如棉铃虫、甜菜夜蛾、粘虫、二化螟等害虫。稻纵卷叶螟Cnaphalocrocis medinalis Giien6e是我国水稻上的重要迁飞性害 虫,以幼虫吐丝纵卷稻叶,幼虫藏觅其中取食稻叶上表皮和绿色叶肉组织,影响水稻叶片的光合作用,常年给水稻生产造成极大的产量损失。对稻纵卷叶螟的研究由于该虫的饲养问题受到很大的限制,由于无法提供大量的供试虫源使许多研究工作无法开展,如防治药剂的室内筛选、杀虫剂抗药性研究等。一直以来人们试图解决稻纵卷叶螟的室内大规模饲养问题,在20世纪80-90年代日本学者曾尝试用水稻小苗(藤田等,1983)、或玉米苗(ffaldbauer and Marciano, 1983)饲养,我国廖怀建等(2011)也报道了用玉米苗饲养稻纵卷叶螟的技术。但用稻苗或玉米苗需要大量不断地培育小苗,需要较大的实验室空间,并且需要频繁的更换新苗工作量较大,人们还是希望能通过昆虫的人工饲料来饲养该虫(Ohmura etal,2000 ;雷妍圆,2007 ;李传明等,2011 ;柯明娟等,2011),但在饲养过程中最大的问题是稻纵卷叶螟在人工饲料上低龄幼虫的存活率很低,仍需对稻纵卷叶螟的人工饲料配方进行改进,找到造成低龄幼虫死亡率高的原因,从而提高幼虫的存活率。在室内使用人工饲料进行饲养的过程中,另一常见问题就是饲料发霉引起饲料变质,严重影响饲养昆虫的生长发育与存活,在人工饲料中需要添加防霉剂如山梨酸、尼泊金等来控制霉菌的发生与生长,这些防霉剂在昆虫的人工饲养中抑制微生物生长发挥了重要作用,如在甜菜夜蛾、二化螟等的人工饲料中均使用这2种防霉剂来防止饲料发霉,起到了很好的作用。在研究稻纵卷叶螟的人工饲养技术时,我们发现稻纵卷叶螟低龄幼虫对人们通常使用的防霉剂山梨酸、尼泊金甲酯在常用浓度下都很敏感,常规用量的山梨酸、尼泊金甲酯对稻纵卷叶螟的低龄幼虫的取食与生长发育有较强的抑制作用,如果人工饲料中不使用防霉剂则饲料发霉极其严重,昆虫无法取食,这就要求筛选出能用于稻纵卷叶螟人工饲养的防霉剂或复合型防霉剂,筛选的防霉剂能高效地抑制昆虫人工饲料中常见的霉菌,如黄曲霉与黑曲霉等,同时要求防霉剂对饲养昆虫有较好的安全性,对饲养昆虫的取食、生长、发育与繁殖没有不良影响。

发明内容
本发明的目的是针对目前稻纵卷叶螟人工饲养过程中出现的上述问题,提供一种人工饲料的配方,适宜饲养稻纵卷叶螟,从而实现该虫的室内大规模、长期的继代饲养,同时提供稻纵卷叶螟人工饲料的制备方法。并提供可用于其他昆虫人工饲料的安全防霉剂品种与复配剂配方,以解决昆虫人工饲养中存在的饲料发霉问题。本发明中稻纵卷叶螟的配方及各组分的份量为水70 80%、稻叶粉1.0
3.5%、麦胚粉2. O 7. 0%、玉米粉0-4. 0%、大豆粉O 3. 0%、干酪素2. 5% 3. 0%、砂糖I. 5 3. 5%、琼脂I. O 2. 5%、酵母2. O 4. 0%、昆虫饲料用油O. I O. 3%、抗氧化剂O. I 0.4%、抗生素O. 02 O. 045%、威氏盐O. 01 O. 02%、胆固醇O. 02 O. 04%,防霉剂O. 005 O. 025%、氯化胆碱O. 025 O. 05%、范氏维生素O. 002 O. 004%。上述稻纵卷叶螟人工饲料的制备按以下步骤进行I)按比例称取稻叶粉、麦胚粉、玉米粉、大豆粉、干酪素、砂糖、琼脂、威氏盐、胆固醇放入烧杯中,加水后拌匀;
2)浸泡30min后用微波炉加热使琼脂完全溶解,混匀;3)冷却到55°C后加入酵母、抗氧化剂、防霉剂、昆虫饲料用油、抗生素、氯化胆碱、范氏维生素,完全混匀后倒入玻璃皿或搪瓷盘内,冷却后即可使用。用上述人工饲料大批量饲养稻纵卷叶螟的方法按以下步骤进行I)将上述人工饲料切成条状,放入已消毒灭菌的平底玻璃管中,按入稻纵卷叶螟初孵幼虫,每管5头,用灭菌棉塞塞紧,将玻璃管置养虫室内饲养直到化蛹。所述养虫室内的环境条件为温度27±1°C,相对湿度70-80%,光照时间16L :8D。2)幼虫化蛹后,从玻璃管中取出,放入带盖的塑料盒中,盒中底部垫湿润的吸水纸用于保湿,每1-2日检查并加水保湿,塑料盒置于步骤I相同条件下的养虫室内饲养,直到成虫羽化;3)将羽化后的成虫放入IL的塑料杯中,杯内用湿润的脱脂棉保湿,并用棉球提供5%蜂蜜水做成虫的补充营养,杯口用透明保鲜袋封口,使稻纵卷叶螟成虫产卵于保鲜袋上,每杯内放成虫5对,每日检查产卵情况;4)已产卵的保鲜袋悬挂在玻璃缸上方,玻璃缸底部平铺人工饲料,幼虫孵化后会直接转移到人工饲料上。本发明中所述防霉剂可以是苯甲酸钠、山梨酸、尼泊金甲酯、纳他霉素、戊唑醇、嘧菌酯、咪鲜胺、咯菌腈、伏立康唑或伊曲康唑的其中之一,或其中2-3种同时使用,两种或两种以上混合使用效果更佳。本发明所述抗氧化剂可以是抗坏血酸、大豆磷脂,单独使用或两种混合使用。本发明所述昆虫饲料用油可以是亚麻油、米糠油、胚芽油,作用是为昆虫提供必需的不饱和脂肪酸。本发明所述抗生素可以是链霉素、氯霉素、金霉素,用于防止饲料中细菌的生长。本发明所述稻纵卷叶螟人T工饲料是在李传明等(2011)、柯明娟等(2011)配方的基础上优化研制而成,对人工饲料的主成分进行了改进,添加了抗氧化剂、食用油等成份,尤其是本发明中复合型防霉剂的使用使得该人工饲料具以下突出的优点I)本发明所述防霉剂的防霉效果好在稻纵卷叶螟人工饲料中,采用O. 15-0. 2%的浓度可完全控制霉菌的生长,20天内没有霉菌的生长,完全能满足稻纵卷叶螟幼虫室内饲养对防霉的要求。
2)本发明所述防霉剂对稻纵卷叶螟幼虫较安全,初孵幼虫接入人工饲料后幼虫喜食,幼虫存活率高远高于常规防霉剂(如山梨酸、尼泊金甲酯、甲醛)配制的人工饲料,该防霉剂也可用于其他昆虫的饲养。3)本发明所述人工饲料中使用的抗氧化剂可延长饲料的保鲜期,可使饲料长时间保持新鲜状态而有利于幼虫的取食,可大批量制备并贮存,减少了制备饲料所耗工时。4)本发明所述人工饲料添加的昆虫饲料用油可为昆虫提供足够的必需不饱和脂肪酸,使昆虫的羽化、展翅率都有了很大的提高。5)本发明所述人工饲料中使用的原料均易得,成本低。


图I是山梨酸对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果,横坐标是观察日数,纵坐标是发霉抑制百分率(% ) ο I. 500ppm, 2. 750ppm, 3. IOOOppm, 4. 1500ppm, 5. 2000ppm。
图2是纳他霉素对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.25ppm,2. 50ppm, 3. IOOppm, 4. 200ppm, 5. 300ppm
图3是苯甲酸钠对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.750ppm,2. IOOOppm,3. 1500ppm,4. 2000ppm
图4是脱氢乙酸对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.750ppm,2. IOOOppm,3. 1500ppm,4. 2000ppm
图5是戊唑醇对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.500ppm,2. IOOOppm,3. 2000ppm
图6是嘧菌酯对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I. lOOppm,2. 200ppm,3. 500ppm,4. IOOOppm, 5. 2000ppm。
图7是咪鲜胺对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.400ppm,2. 800ppm,3. IOOOppm, 4. 2000ppm。
图8是略菌腈对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.400ppm,2. 800ppm,3. lOOOppm,4. 2000ppm。
图9是百菌清对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。1.400ppm,2. 800ppm,3. lOOOppm,4. 2000ppm。
图10是伏立康唑对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I. IOOppm,2. 200ppm,3. 500ppm,4. lOOOppm。
图11是伊曲康唑对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I. IOOppm,2. 200ppm,3. 500ppm,4. lOOOppm。
图12是脱氢乙酸与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I山梨酸,2咯菌腈3伏立康唑4百菌清5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10尼泊金甲酯11苯甲酸钠。
图13是纳他霉素与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I山梨酸,2咯菌腈3伏立康唑4百菌清5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10尼泊金甲酯11苯甲酸钠。
图14是咯菌腈与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I山梨酸,2脱氢乙酸3伏立康唑4百菌清5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10尼泊金甲酯。
图15是山梨酸与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I脱氢乙酸,2咯菌腈3伏立康唑4百菌清5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10尼泊金甲酯11苯甲酸钠。
图16是百菌清与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I山梨酸,2咯菌腈3伏立康唑4脱氢乙酸5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10山梨酸11苯甲酸钠。
图17是尼泊金甲酯与其他防霉剂组合对人工饲料中黑曲霉(左)与黄曲霉(右)的抑制效果。I山梨酸,2咯菌腈3伏立康唑4百菌清5咪鲜胺6特比萘芬7嘧菌酯8戊唑醇9硝酸咪康唑10脱氢乙酸11苯甲酸钠。
具体实施方式

实施例I :稻纵卷叶螟人工饲料的配制称取稻叶粉3g、麦胚粉Sg、玉米粉4g、大豆粉3g、干酪素3g、砂糖6g、琼脂2. 3g、威氏盐30mg、胆固醇40mg放入250mL烧杯中,加水后拌勻,浸泡30min后用微波炉加热(合计加热3min)使琼脂完全溶解,混勻,冷却到55。后加入酵母5g、抗坏血酸O. 25g、防霉剂
O.01 O. 3g、水糠油O. 3mL、氯化胆碱50mg、链霉素40mg、范氏维生素3mg,完全混勻后倒入9cm培养皿内,冷却后即可使用。实施例2 :山梨酸对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用山梨酸作为防霉剂,使人工饲料中山梨酸的浓度分别为500ppm、750ppm、lOOOppm、1500ppm、2000ppm。试验观察方法同实施例2。山梨酸对黄曲霉与黑曲霉生长的抑制效果见图1,除了在最低浓度500ppm下对霉菌的抑制作用较差外,其他处理浓度的防霉效果均很好,750ppm即能有效地控制黄曲霉与黑曲霉的生长。实施例3 :纳他霉素对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用纳他霉素作为防霉剂,使人工饲料中纳他霉素的浓度分别为25ppm、50ppm、lOOppm、200ppm、300ppm,试验观察方法同实施例2。纳他霉素对黄曲霉与黑曲霉生长的抑制效果见图2,IOOppm与200ppm浓度下对黄曲霉与黑曲霉有一定的抑制效果,300ppm在弟20天时仍能完全抑制黄曲霉的生长,但对黑曲霉的抑制作用稍差。实施例4 :本甲酸纳对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用苯甲酸钠作为防霉剂,使人工饲料中苯甲酸钠的浓度分别为750ppm、lOOOppm、1500ppm>2000ppm,试验观察方法同实施例2。苯甲酸钠对黄曲霉与黑曲霉的生长有一定的抑制作用(见图3),对黑曲霉的抑制效果优于对黄曲霉的效果。实施例5 :脱氣乙酸对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用脱氢乙酸作为防霉剂,使人工饲料中脱氢乙酸的浓度分别为750ppm、lOOOppm、1500ppm、2000ppm,试验观察方法同实施例2。脱氢乙酸对黄曲霉与黑曲霉具有非常好的抑制效果(见图4),即使在较低的浓度(750ppm)下第20天时仍无霉菌的生长,说明该防霉剂在昆虫人工饲料中能非常有效地抑菌霉菌的生长。实施例6 :戊唑醇对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用戊唑醇作为防霉剂,使人工饲料中戊唑醇的浓度分别为500ppm、1000ppm、2000ppm,试验观察方法同实施例2。戊唑醇对黄曲霉与黑曲霉有较好的抑制作用(见图5),IOOOppm与2000ppm能有效地抑制霉 菌的生长,并且对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用基本相同。实施例7 :嘧菌酯对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用嘧菌酯作为防霉剂,使人工饲料中卩密菌酯的浓度分别为lOOppm、200ppm、500ppm、lOOOppm、2000ppm,试验观察方法同实施例2。嘧菌酯对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用具明显的剂量效应(见图6),高剂量有较好的抑制作用,尤其是对黑曲霉的抑制效果较好。实施例8 :咪鲜胺对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用咪鲜胺作为防霉剂,使人工饲料中咪鲜胺的浓度分别为400ppm、800ppm、lOOOppm、2000ppm,试验观察方法同实施例2。咪鲜胺对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用具明显的剂量效应(见图7),对黑曲霉的抑制效果优于对黄曲霉的抑制效果,2000ppm下基本能完全抑制霉菌的生长,第20天时仍无霉菌的发生。实施例9 :咯菌腈对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用咯菌腈作为防霉剂,使人工饲料中咯菌腈的浓度分别为400ppm、800ppm、1000ppm、2000ppm,试验观察方法同实施例2。咯菌腈对黄曲霉与黑曲霉具有很好的抑制效果(见图8),两种霉菌对咯菌腈的反应基本相同,2000ppm下基本能完全抑制霉菌的生长,第20天时仍无毒菌的发生。实施例10 :百菌清对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用百菌清作为防霉剂,使人工饲料中百菌清的浓度分别为400ppm、800ppm、1000ppm、2000ppm,试验观察方法同实施例
2。百菌清对黑曲霉有很好地抑制作用,但对黄曲霉的抑制效果较差(见图9),即使在较高浓度下(2000ppm)对黄曲霉的抑制作用不理想,但对黑曲霉的抑制作用非常好,400ppm就能达到很好的抑制效果。实施例11 :伏立康唑对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用伏立康唑作为防霉剂,使人工饲料中伏立康唑的浓度分别为lOOppm、200ppm、500ppm、lOOOppm,试验观察方法同实施例2。伏立康唑在人工饲料中对黑曲霉的抑菌效果优于对黄曲霉的抑菌效果(图10),500ppm即可完全抑制黑曲霉的生长,第20天时仍未见黑曲霉的发生,对黄曲霉完全抑制需要IOOOppm的浓度。实施例12 :伊曲康唑对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用伊曲康唑作为防霉剂,使人工饲料中伊曲康唑的浓度分别为lOOppm、200ppm、500ppm、lOOOppm,试验观察方法同实施例2。伊曲康唑在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌效果均不明显(图11),在较高浓度下(IOOOppm)才对黑曲霉表现一定的抑制作用。实施例13 :脱氢乙酸与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用脱氢乙酸与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中脱氢乙酸与其他各防霉剂的浓度各为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。脱氢乙酸防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图12,脱氢乙酸与山梨酸、尼泊金甲酯、百菌清等防霉剂组合对黑曲霉与黄曲霉均有很好的抑菌效果,尤其是对黑曲霉的抑菌效果更好。与硝酸咪康唑、苯甲酸钠的组合抑菌效果稍差。实施例14 :纳他霉素与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用
按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用纳他霉素与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中脱氢乙酸的浓度各lOOppm,另外一种防霉剂的浓度为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。纳他霉素防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图13,脱氢乙酸与山梨酸、脱氢乙酸、百菌清等防霉剂组合对黑曲霉与黄曲霉有很好的抑菌效果。与硝酸咪康唑、苯甲酸钠的组合抑菌效果较差。实施例15 :咯菌腈与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用咯菌腈与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中脱氢乙酸与其他防霉剂的浓度各为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。咯菌腈防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图14,咯菌腈与戊唑醇、尼泊金甲酯、脱氢乙酸的组合对黑曲霉与黄曲霉有很好的抑菌效果,第20天时仍未见霉菌生长,与硝酸咪康唑、山梨酸组合的抑菌效果稍差。实施例16 :山梨酸与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用山梨酸与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中山梨酸与其他防霉剂的浓度各为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。山梨酸防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图15,山梨酸与伏立康唑、嘧菌酯、戊唑醇、尼泊金甲酯、脱氢乙酸的组合对黑曲霉与黄曲霉有很好的抑菌效果,第20天时仍未见霉菌生长,与硝酸咪康唑、苯甲酸钠、咯菌腈组合的抑菌效果稍差。实施例17 :百菌清与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用百菌清与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中百菌清与其他防霉剂的浓度各为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。百菌清防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图16,百菌清与脱氢乙酸组合对黑曲霉与黄曲霉有很好的抑菌效果,第20天时仍未见霉菌生长,与苯甲酸钠、伏立康唑、盐酸特比萘芬、硝酸咪康唑、戊唑醇组合的抑菌效果较差。实施例18 :尼泊金甲酯与其他防霉剂组合对黄曲霉与黑曲霉的抑制作用按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时使用尼泊金甲酯与另外一种防霉剂的组合作为防霉剂,使人工饲料中尼泊金甲酯与其他防霉剂的浓度各为lOOOppm,试验观察方法同实施例2。尼泊金甲酯防霉剂组合物在人工饲料中对黑曲霉与黄曲霉的抑菌作用见图17,尼泊金甲酯与山梨酸、嘧菌酯组合对黑曲霉与黄曲霉有很好的抑菌效果,第20天时仍未见霉菌生长,与其他防霉剂的组合物分别有一定的抑菌效果,与苯甲酸钠、百菌清、硝酸咪康唑组合的抑菌效果较差。实施例19 :复合防霉剂对稻纵卷叶螟幼虫存活的影响按实施例I的方法配制人工饲料,在添加防霉剂时按下表I中的量添加与使用防霉剂,制备好的饲料切成条形放入玻璃管中,再向管中接入稻纵卷叶螟的初孵幼虫,每管中接入5头,每个处理重复4次,每重复5管,每处理共用幼虫100头。接好幼虫的玻璃管置27±1°C,相对湿度70-80%,光照L16 8D的养虫室内,5天后观察幼虫的存活情况,计算幼虫的存活率。配方I为大多数昆虫人工饲料中使用的防霉剂组合(山梨酸+尼泊金甲酯),根据幼虫存活率的数据,配方2、3、6、7、9的复合型防霉剂都能产生较高的幼虫存活率,优于配方I的幼虫存活率,因些纳他霉素与山梨酸或(和)尼泊金甲酯的复合型防霉剂,以及山梨酸与戊唑醇或嘧菌酯的复合型防霉剂能用于稻纵卷叶螟的人工饲养中作为防霉剂防止霉 菌的污染与生长。表I防霉剂对稻纵卷叶螟幼虫存活率的影响
幼虫存活率%
配方防霉剂比例浓度 -
第10天第20天
配方I山梨酸+尼泊金甲酯1:10.2%4534
配方2 纳他霉素+山梨酸1:100.11%7754
配方3纳他霉素+尼泊金甲酯1:100.11%7635
配方4纳他霉素+嘧菌酯1:100.11%4519
配方5纳他霉素+戊唑醇1:100.11%25O
配方6山梨酸+啼菌酯1:10.2%6238
配方7山梨酸+戊唑醇1:10.2%5121
配方8尼泊金甲酯+嘧菌酯1:10.2%19O
2:15:15 0.16%6736
配方9纳他霉素+山梨酸+尼泊金甲酯 -
1:10:10 0.21%5329
权利要求
1.一种稻纵卷叶螟的人工饲料,其特征在于该人工饲料配方与各组分含量为水70 80%、稻叶粉I. O 3. 5%、麦胚粉2. O 7. O %、玉米粉0-4. O %、大豆粉O 3. 0%、干酪素I. 5% 3. 0%、砂糖L 5 3. 5%、琼脂L O 2. 5%、酵母2. O 4. 0%、昆虫饲料用油O. I O. 3%、抗氧化剂O. I O. 4%、抗生素O. 02 O. 045%、威氏盐O. 01 O. 02% ppm、胆固醇O. 02 O. 04 %、防霉剂O. 005 O. 025 %、氯化胆碱O. 025 O. 05 %、维生素O. 002 O.004%。
2.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于所述防霉剂组成与含量为纳他霉素O O. 03%、山梨酸和/或尼泊金甲酯O. I O. 3%、戊唑醇和/或嘧菌酯O O.3% .
3.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于所述抗生素的成份与组分含量为链霉素0-0. 2 %、氯霉素0-0. I %、金霉素0-0. 1%。
4.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于所述昆虫饲料用油的成份与含量为亚麻油0-0. 2%、米糠油O. 1-0. 5%、玉米胚芽油0-0. 4%。
5.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于所述抗氧化剂的成份与含量为抗坏血酸O. 1-0. 3%、大豆磷脂0-0. 2%。
6.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于稻叶粉的制备按以下方法进行取分蘖期水稻的健康稻叶,用微波炉将稻叶快速烤干,再用植物粉碎机将烤干的稻叶磨成粉末,制成的稻叶粉过80目筛后置4°C条件下保存备用。
7.根据权利要求I所述的稻纵卷叶螟人工饲料,其特征在于按以下步骤进行制备 1)按比例称取稻叶粉、麦胚粉、玉米粉、大豆粉、干酪素、砂糖、琼脂、威氏盐、胆固醇放入烧杯中,加水后拌匀; 2)浸泡30min后用微波炉加热使琼脂完全溶解,混匀; 3)冷却到55°C后加入酵母、抗氧化剂、防霉剂、昆虫饲料用油、氯化胆碱、抗生素、维生素,完全混匀后倒入玻璃皿或搪瓷盘内,冷却后即可使用。
全文摘要
本发明涉及一种稻纵卷叶螟的人工饲料配方及其制备方法,属于昆虫饲养技术领域。该配方由以下成份配制而成水、稻叶粉、麦胚粉、玉米粉、大豆粉、干酪素、砂糖、琼脂、酵母、防霉剂、抗氧化剂、昆虫饲料用油、抗生素、氯化胆碱、威氏盐、胆固醇、维生素。配方中使用的防霉剂由纳他霉素、山梨酸、尼泊金、戊唑醇、嘧菌酯中的2-3个成份组成,抗氧化剂是抗坏血酸与磷脂的混合物,昆虫饲料用油是亚麻油、米糠油、胚芽油的混合物,抗生素可以是链霉素/氯霉素/金霉素。用该配方饲养稻纵卷叶螟可显著提高幼虫的存活率,为稻纵卷叶螟的室内研究创造了基础。
文档编号A23K1/14GK102907577SQ20121036941
公开日2013年2月6日 申请日期2012年9月28日 优先权日2012年9月28日
发明者苏建亚, 任秀贝, 王业成, 张树坤, 郑雪松 申请人:南京农业大学
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