一种瓜实蝇幼虫人工饲料及其制备方法与流程

文档序号:11696810阅读:533来源:国知局

本发明涉及农业生物技术领域,涉及热带废弃物木薯渣在瓜实蝇幼虫饲料中的应用,具体涉及一种瓜实蝇幼虫人工饲料及其制备方法。



背景技术:

木薯manihotesculentacrantz是中国热带、亚热带地区重要的经济作物和燃料作物,是仅次于水稻、甘薯、甘蔗和玉米的第五大作物,每年产量在600万吨以上。薯渣是木薯提取淀粉或者生产燃料乙醇后的副产品,主要由木薯的外皮、破碎细胞壁组织组成。木薯渣含有丰富的碳水化合物,在木薯淀粉渣中的含量可高达60%以上,而在木薯酒精渣中含量更高,是一种廉价的饲料来源,常用于动物饲养中。中国每年加工木薯淀粉所产生的木薯渣产量大约有30万吨,加上加工酒精等其他产品的木薯渣总计达150万吨左右。然而由于木薯渣中蛋白质含量较低,加之其粗纤维含量较高且难被动物消化,抑制了其木薯渣的广泛应用。

实蝇属于双翅目diptera、实蝇科tephritidae,是双翅目昆虫中种类最多、形态变化最大的类群,实蝇几乎遍布世界各地,寄主范围广,约250种直接危害商业种植或野生的水果或蔬菜,是国际公认的危险性害虫,许多国家将其列为重要检疫对象。有调查数据显示,桔小实蝇、瓜实蝇和南亚果实蝇是海南岛经济意义最大的果蔬实蝇害虫,其寄主植物范围主要包括35种果蔬经济作物。

瓜实蝇是瓜菜园的优势种,可造成葫芦科、茄科、番木瓜科和西番莲科等作物果实严重减产的主要害虫。瓜实蝇危害严重地区能造成60-70%的损失,局地甚至绝收,给农业生产带来严重的经济损失,包括中国在内的多个国家和地区都将瓜实蝇列为重要的检疫对象。

为深入研究瓜实蝇,研究者往往需要大量健康发育一致的瓜实蝇害虫作为试验材料。为此,国内外学者对瓜实蝇饲料进行了大量研究。目前,南瓜、玉米粉、酵母粉、蔗糖、对羟基苯甲酸钠是瓜实蝇幼虫人工饲料中的主要组成成分,通过筛选,选出了最优饲料配方。然而这种饲料往往需要纸浆、麦麸等作为介质和填充剂,从而为瓜实蝇补充氮源、部分维生素及粗纤维和不饱和脂肪酸,使饲料的质地满足其幼虫的摄食特性,并满足瓜实蝇营养质与量的充填作用。但是,纸浆、麦麸的使用导致饲料后期易发生酸臭、腐烂和霉变,产生很重的异味,腐蚀实验设备,影响实验室人员健康,特别是对实验室环境造成严重影响。

此外,以纸浆、麦麸为介质的瓜实蝇幼虫饲料易导致后期幼虫化蛹及羽化率低,从而影响瓜实蝇的后续科学实验。



技术实现要素:

本发明的一个主要目的在于克服现有技术中的至少一种缺陷,提供一种瓜实蝇幼虫人工饲料及其制备方法。

为了实现上述技术方案,本发明采用以下技术方案:

根据本发明的一个方面,提供一种瓜实蝇幼虫人工饲料,包括南瓜、玉米粉、啤酒酵母粉、蔗糖、木薯渣、防腐剂、酸度调节剂和水。

根据本发明的一实施方式,所述瓜实蝇幼虫人工饲料的原料配方为:

南瓜20g~200g、玉米粉10g~200g、啤酒酵母粉2g~80g、蔗糖2g~100g、木薯渣20g~200g、防腐剂0.1g~30g、酸度调节剂0.2ml~10ml和水50ml~500ml。

根据本发明的一实施方式,所述瓜实蝇幼虫人工饲料的原料配方为:

南瓜100g、玉米粉100g、啤酒酵母粉20g、蔗糖20g、木薯渣100g、防腐剂0.4g、酸度调节剂0.8ml和水100ml。

根据本发明的一实施方式,所述防腐剂采用对羟基苯甲酸钠。

根据本发明的一实施方式,所述酸度调节剂采用浓盐酸。

根据本发明的一实施方式,还包括碱性中和剂或酸性中和剂有机酸。

根据本发明的一实施方式,所述碱性中和剂采用碳酸钙,所述酸性中和剂有机酸采用醋酸。

根据本发明的另一个方面,提供一种瓜实蝇幼虫人工饲料的方法,至少包括以下步骤:

用分析天平称取南瓜100g、玉米粉100g、啤酒酵母粉20g、蔗糖20g、木薯渣100g及防腐剂0.4g,用移液器量取酸度调节剂0.8ml和水100ml;

将南瓜榨成南瓜汁,将木薯渣捣碎成木薯渣粉末;

在一容器中,用水将南瓜汁、玉米粉、蔗糖、啤酒酵母粉、木薯渣粉末和对羟基苯甲酸钠溶解、混匀,并搅拌均匀;

向上述容器中加入浓盐酸继续搅拌均匀,得到瓜实蝇幼虫人工饲料。

根据本发明的一实施方式,向加入浓盐酸的容器中加入碱性中和剂或酸性中和剂有机酸将瓜实蝇幼虫人工饲料的ph值调至4.0~5.0。

由上述技术方案可知,本发明具备以下优点和积极效果中的至少之一:

使用本发明所述的瓜实蝇幼虫人工饲料能够确保其瓜实蝇幼虫正常发育,同时可保持饲料在后期不易霉变和异味产生,适于在室内瓜实蝇幼虫的人工大量饲养。其中,木薯渣作为一种新型的填充剂,不仅能够为幼虫补充丰富的氮源、维生素及粗纤维和不饱和脂肪酸,同时也使瓜实蝇幼虫人工饲料的粘度适中,利于幼虫的生长发育。

使用本发明所述瓜实蝇幼虫人工饲料后,瓜实蝇的卵孵化率、化蛹率、羽化率和平均蛹重分别为:74.54±0.0582%、95.13±0.0348%、91.43±0.0846%、18.581±0.7319mg,均高于对照组。对木薯渣4个添加量之间进行比较,发现添加100g木薯渣的效果最好。本发明证明了采用木薯渣替代现有技术中的麦麸、卫生纸浆作为瓜实蝇幼虫饲料的填充剂是完全可行的,不仅对其发育没有影响,而且还有促进作用。

本发明将热带废弃物木薯渣进行二次利用,新的瓜实蝇幼虫饲料配方简单适用,经济环保,不仅解决了现行瓜实蝇幼虫饲料后期易霉变变质和异味散发的问题,而且为木薯渣的利用提供了新的方向,具有显著的生态、经济和社会效益。

具体实施方式

为了详细说明本发明瓜实蝇幼虫人工饲料的技术内容、操作过程等,以下结合实施方式作进一步说明。

本发明所述一种瓜实蝇幼虫人工饲料,包括南瓜100g、玉米粉100g、啤酒酵母粉20g、蔗糖20g、木薯渣100g、对羟基苯甲酸钠0.4g、浓盐酸0.8ml和水100ml,其具体制备方法包括以下步骤:

第一步:用分析天平称取南瓜100g、玉米粉100g、啤酒酵母粉20g、蔗糖20g、木薯渣100g及防腐剂0.4g,用移液器量取酸度调节剂0.8ml和水100ml;

其中,南瓜、玉米粉和啤酒酵母粉为瓜实蝇提供蛋白质和维生素及果糖;蔗糖是碳源,主要提供碳水化合物,是实蝇正常生长发育的必须物质;木薯渣为瓜实蝇补充氮源、部分维生素及粗纤维和不饱和脂肪酸,使饲料的质地能满足其幼虫的摄食特性,并满足瓜实蝇营养质与量的充填作用;所述防腐剂用于杀灭饲料中的霉菌,防止饲料腐败变质。

第二步:将南瓜榨成南瓜汁,将木薯渣捣碎成木薯渣粉末;

第三步:在一容器中,用水将南瓜汁、玉米粉、蔗糖、啤酒酵母粉、木薯渣粉末和对羟基苯甲酸钠溶解、混匀,并搅拌均匀;

第四步:向上述容器中加入浓盐酸继续搅拌均匀,得到瓜实蝇幼虫人工饲料。

进一步地,向加入浓盐酸的容器中加入碱性中和剂或酸性中和剂有机酸将瓜实蝇幼虫人工饲料的ph值调至4.0~5.0,备用。

采用本发明制备方法制成的瓜实蝇幼虫人工饲料进行幼虫饲养,将1500粒的卵均匀接入上述人工饲料中,进行20天左右的幼虫饲养。

如下表1、表2所示,其中表1为瓜实蝇幼虫人工饲料配方表,表2为不同配方瓜实蝇幼虫人工饲料饲养幼虫效果比较表。

表1瓜实蝇幼虫人工饲料配方表

表2不同配方瓜实蝇幼虫人工饲料饲养幼虫效果比较表

注:表中数据是平均数±标准差,同列数据后标有不同字母表示经最小显著性差异法(lsd)检验差异性显著(p<0.05)

试验方法与生物学参数统计说明:

1)试验方法

取饲养盒15个,每3个盒为一个试验重复,共计5个重复。每盒接入100粒左右的卵于饲料表面铺好的纸巾上,盖上盒盖后再用遮光布覆盖,置于饲养室的条件下进行饲养,6d后检查记录卵孵化幼虫数,计算卵孵化率。当卵孵化后幼虫即钻入饲料内取食,发育至成熟。

卵孵化率(%)=孵化幼虫数/供试卵数×100

2)化蛹率和平均蛹重

当多数幼虫发育至3龄时,将幼虫饲养盒置于长75cm、宽45cm沙箱中的支架上,打开盒盖后具有弹跳习性的老熟幼虫先后跳入沙箱中,每隔2h收集3龄幼虫1次,选其中50头左右放入化蛹箱内供其在略湿沙层中化蛹,经5d化蛹结束后筛沙取蛹。分别记录和统计其蛹数和蛹总重量,计算其化蛹率和平均蛹重。

化蛹率(%)=蛹数/供试3龄幼虫数×100

平均蛹重(mg)=蛹总重量(mg)/蛹数

3)羽化率

将收集的瓜实蝇蛹(计数)放入底部铺有一层深度约2cm洁净湿沙的塑料碗(直径10cm)内,置于饲养笼内,待成虫全部羽化后,检查和记录已羽化的蛹壳数(=羽化成虫数)和未羽化的蛹数,计算其羽化率。

羽化率(%)=羽化成虫数/供试蛹数×100

综上所述,在正常条件下,使用本发明所述的瓜实蝇幼虫人工饲料能够确保其瓜实蝇幼虫正常发育,同时可保持饲料在后期不易霉变和异味产生,适于在室内瓜实蝇幼虫的人工大量饲养。其中,木薯渣作为一种新型的填充剂,不仅能够为幼虫补充丰富的氮源、维生素及粗纤维和不饱和脂肪酸,同时也使瓜实蝇幼虫人工饲料的粘度适中,利于幼虫的生长发育。

使用本发明所述瓜实蝇幼虫人工饲料后,瓜实蝇的卵孵化率、化蛹率、羽化率和平均蛹重分别为:74.54±0.0582%、95.13±0.0348%、91.43±0.0846%、18.581±0.7319mg,均高于对照组。对木薯渣4个添加量之间进行比较,发现添加100g木薯渣的效果最好。本发明证明了采用木薯渣替代麦麸、卫生纸浆作为瓜实蝇幼虫饲料的填充剂是完全可行的,不仅对其发育没有影响,而且还有促进作用。

本发明将热带废弃物木薯渣进行二次利用,新的瓜实蝇幼虫饲料配方简单适用,经济环保,不仅解决了现行瓜实蝇幼虫饲料后期易霉变变质和异味散发的问题,而且为木薯渣的利用提供了新的方向,具有显著的生态、经济和社会效益。

应可理解的是,本发明不将其应用限制到本文提出的部件的详细结构和布置方式。本发明能够具有其他实施例,并且能够以多种方式实现并且执行。前述变形形式和修改形式落在本发明的范围内。应可理解的是,本文公开和限定的本发明延伸到文中提到或明显的两个或两个以上单独特征的所有可替代组合。本文所述的实施例说明了已知用于实现本发明的最佳方式,并且将使本领域技术人员能够利用本发明。

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