检索结果(检索关键词为:天牛;结果共316条)
  • 孙飞; 李祥瑞; 刘小侠; 张青文
    应用昆虫学报 2010年第47卷第2期 DOI:
    关键词: 超微结构;;感器;;触角;;松褐天牛;;功能
    摘要: 利用扫描电镜和透射电镜对松褐天牛Monochamus alternatus Hope不同类型触角感器的超微结构进行了观察和研究。在松褐天牛触角上存在6种类型的感器:机械感器、锥形感器、毛型感器、耳形感器、刺形感器和栓锥形感器。机械感器壁厚无孔,淋巴腔中无树突。锥形感器壁薄多孔,有50多个树突分支,每个分支有1~10个微管。毛型感器单壁,壁上有小孔,孔数相对较少,感器内树突1~8个不等,树突内含不同数量的微管。耳形感器,壁薄多孔,内部有少于5个的树突分支,树突内含有数量不等的微管。刺形感器又分为2个亚型:Ⅰ型壁上具纵脊无孔,顶端有孔;Ⅱ型壁上无脊无孔,顶端具单孔。刺形感器Ⅰ型和Ⅱ型均壁厚无孔,树突鞘一直通到顶端小孔。栓锥形感器上半部具纵脊无孔,下端有少量孔,顶端具三瓣状开口的孔。对感受器功能的讨论认为:机械感器不是化学感器;锥形、毛型和耳形感器是嗅觉感器;刺形和栓锥形感器可能是接触化学(味觉)感器。

  • 姚艳霞; 赵文霞; 淮稳霞
    应用昆虫学报 2009年第46卷第5期 DOI:
    关键词: 苹楔天牛;;形态学;;生物学;;植物检疫
    摘要: 苹楔天牛Saperda candida Fabricius(鞘翅目Coleoptera:天牛科Cerambycidae)原产北美,主要危害果树,300多年来被认为是原产地果园最具毁灭性的害虫。2008年该害虫首次传入欧洲(德国费马恩岛),因而受到许多国家的重视。该害虫的寄主植物苹果、梨、李、山楂等果树在我国种植非常广泛,具有十分重要的经济价值。该天牛会随着寄主植物的引进、调运进行远距离传播,我国应加强对该害虫的检疫。文章就其形态特征、危害特点、生物学特性及潜在风险作一阐述。

  • 李升; 刘强
    应用昆虫学报 2009年第46卷第3期 DOI:
    关键词: 四合木;;濒危植物;;红缘天牛;;槐绿虎天牛;;为害
    摘要: 在内蒙古西鄂尔多斯国家级自然保护区内,采用野外观察、随机抽取样方,结合解剖病害植株,对危害四合木(Tetraena mongolica Maxim)的2种天牛红缘天牛Asias halodendri(Pallas)和槐绿虎天牛Chlorophorus diadema(Motschulsky)的为害株率和为害特点进行研究。结果表明,2种天牛对四合木的危害十分严重,将成为导致四合木近期灭绝的主要威胁;在整个保护区范围内,4个地段的为害程度不同,2种天牛的分布情况也不同;2种天牛的危害特点以及对寄主造成的危害也有显著差别。

  • 诸葛飘飘; 葛红梅; 王满囷; 吴胜兵; 罗森林; 张国安
    应用昆虫学报 2009年第46卷第2期 DOI:
    关键词: 桑天牛;;触角;;下颚须;;下唇须;;感器
    摘要: 利用扫描电镜观测桑天牛Apriona germari(Hope)成虫的触角、下颚须和下唇须上感器的分布及超微结构。结果表明,雌、雄桑天牛触角上共存在6种感器,即毛形感器、锥形感器、刺形感器、芽形感器、鳞形感器和棒形感器,其中锥形感器分5种亚型,刺形感器分2种亚型,且部分感器在雌雄成虫触角上的分布模式及数量存在差异,如棒形感器及角锥形感器丛模式仅在雄虫触角上发现,而雌虫触角上的细锥形感器和耳锥形感器多于雄虫,芽形感器少于雄虫;下颚须和下唇须存在5种感器,即毛形感器、刺形感器、末梢锥形感器、钟形感器和隙缝感器,各种感器在雌、雄天牛下颚须和下唇须上的分布和数量无明显的区别。

  • 杨建霞; 郝德君; 戴华国
    应用昆虫学报 2008年第6期 DOI:
    关键词: 松墨天牛;;纤维素酶;;酯酶;;羧酸酯酶
    摘要: 室内采用在马尾松、黑松、火炬松、湿地松和雪松皮下接入松墨天牛Monochamus alternatus Hope幼虫的方法,探明5种寄主植物对松墨天牛幼虫的存活、钻蛀取食及纤维素酶、酯酶、羧酸酯酶活性的影响。结果表明,5种寄主植物对松墨天牛幼虫存活和钻蛀取食有显著影响,接种于马尾松的天牛幼虫存活率100%;接种于雪松的松墨天牛幼虫存活率仅55.56%。松墨天牛取食不同寄主后,其体内纤维素酶、酯酶和羧酸酯酶活性存在显著差异。其中以取食火炬松的Cx酶活性最高,为(4.5754±0.1975)μmol·g-1(FW)·min-1,C1酶和β-l,4-葡萄糖苷酶活性以取食马尾松的松墨天牛幼虫消化道中最高,分别为(2.8199±0.0510)μmol·g-1(FW)·min-1与(3.0793±0.1733)μmol·g-1(FW)·min-1;而以取食黑松和马尾松的酯酶、羧酸酯酶活性最高,分别为1372.74mmoD/min·μg和744.82mmoD/min·μg。