检索结果(检索关键词为:壁蜂;结果共24条)
  • 石晓宇,邹怡,罗阿蓉,牛泽清,朱朝东
    应用昆虫学报 2022年59卷第6期 DOI:10.7679/j.issn.2095-1353.2022.124
    关键词: 壁蜂,农作物授粉,罩笼实验,农业景观,蜜蜂授粉
    摘要:

  • 欧阳芳,门兴元,肖治术
    应用昆虫学报 2022年59卷第6期 DOI:10.7679/j.issn.2095-1353.2022.129
    关键词: 壁蜂传粉,生态效益,作物类型,作物产量,作物品质
    摘要:

  • 吴燕如
    动物分类学报 2004年第3期 DOI:
    关键词: 蜜蜂总科,切叶蜂科,壁蜂族,新种,中国
    摘要: 记述壁蜂族Osmiini 4属 1 0新种 :方角壁蜂Osmia(s.str.) quadricornutasp .nov .,拟红壁蜂Osmia (s.str.)rufinoidessp .nov .,延边壁蜂Osmia (s.str.) yanbia nensesp .nov .,陕西壁蜂Osmia (Helicosmia)shaanxiensesp .nov .,吉林壁蜂Osmia (Melanosmia) jilinensesp .nov .,新疆栉壁蜂Stenosmiaxinjiangensesp .nov.,脊臀裂爪蜂Che lostoma (s.str .)carinocaudatasp .nov .,长舌裂爪蜂Che lostoma (Ceriaheriades)longilabrarissp .nov .,红角拟孔蜂Hoplitis (Alcidemea)rufoatennailssp .nov .,波氏拟孔蜂Ho plitis (Megalosmia) popovisp .nov .。模式标本均保存于中国科学院动物研究所

  • 肖云丽; 唐文颖; 刘存辉; 于凯; 公义; 杨勤民; 张玉国; 曲诚怀; 王利平; 国栋; 于玲雅
    应用昆虫学报 2019年56卷第6期 DOI:
    关键词: 壁蜂授粉,蜜蜂授粉,苹果,大樱桃,授粉功能
    摘要: 【目的】传粉昆虫在果树生产中发挥着非常重要的授粉服务功能。但有关壁蜂授粉、蜜蜂授粉对苹果和大樱桃的服务功能不清楚。本论文针对苹果、大樱桃传粉昆虫不足、果品品质不高等科学问题,连续3年系统地调查和分析了胶东半岛主要传粉昆虫(壁蜂、蜜蜂)对苹果、大樱桃的产量与品质促进作用,以评价传粉昆虫对苹果与大樱桃的生态服务功能。【方法】2015-2018年在山东省胶东半岛选择了6个果园进行了壁蜂、蜜蜂释放与不放蜂对照处理,系统测定了经壁蜂授粉、蜜蜂授粉、常规授粉等不同的授粉处理后苹果、大樱桃的座果率、Vc含量、可溶性固形物、总糖及产量的变化。【结果】利用壁蜂、蜜蜂授粉可以显著提高苹果、大樱桃的座果率、Vc含量、可溶性固形物、总糖、总酸含量及风味(固酸比)值;可以增加苹果、大樱桃产量,显著提高其果品品质;而且壁蜂授粉的效果均高于蜜蜂授粉。【结论】在胶东果园可以通过释放壁蜂和蜜蜂,以提高苹果、大樱桃的授粉服务功能;且由于壁蜂具有耐低温、采集速度快、授粉效率高、管理简便、应用成本低的优势,壁蜂的应用前景更为广阔。

  • 刘丽; 李丽莉; 李超; 欧阳芳; 于毅; 郑礼; 叶保华; 门兴元; 张思聪
    应用昆虫学报 2018年55卷第6期 DOI:
    关键词: 凹唇壁蜂,滞育后阶段,过冷却点,冰点,生化物质
    摘要: 【目的】凹唇壁蜂Osmia excavata Alfken是我国北方果树的主要授粉昆虫,发挥着重要的传粉增产生态服务功能。掌握其滞育后阶段抗寒性特点,并从生理生化水平上探讨耐寒机制,对于凹唇壁蜂的保护与利用具有重要意义。【方法】本文系统测定了滞育后阶段及出茧后凹唇壁蜂雌蜂、雄蜂的过冷却点、冰点,自由水、脂肪、蛋白质、海藻糖含量,过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)、乙酰胆碱酯酶(AchE)的活性。【结果】凹唇壁蜂雌蜂、雄蜂的抗寒性差异不大,滞育后阶段过冷却点和冰点在出茧前逐渐升高、出茧后降低。其中,出茧日凹唇壁蜂雌蜂、雄蜂的过冷却点、冰点最高(抗寒性最低),分别为﹣12.35℃、﹣9.98℃和﹣12.63℃、﹣8.91℃。在滞育后阶段雄蜂脂肪含量显著高于雌蜂,雌蜂的蛋白质含量显著高于雄蜂,出茧后雄蜂的脂肪含量均迅速下降,雌蜂的蛋白含量迅速下降。出茧前,雄蜂的超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、乙酰胆碱酯酶酶活性高于雌蜂;出茧后,雌蜂的酶活显著升高。在滞育后阶段,凹唇壁蜂雌蜂、雄蜂体内的海藻糖均呈显著降低趋势,出茧日雌蜂的海藻糖含量比茧后190 d下降了64.5%。【结论】滞育后阶段凹唇壁蜂有较强的抗寒性。在出茧前抗寒性逐渐降低,出茧后抗寒性升高。海藻糖代谢可能是凹唇壁蜂滞育后阶段能量消耗的重要途径。雄蜂的个体较小,但是有比雌蜂功能更强的抗氧化系统。