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yabo2011-人工养殖并且可以食用昆虫有哪些?

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食用昆虫是可食用的昆虫的总称。由于昆虫具有蛋白质含量高、蛋白纤维少、营养成分易被人体吸收、繁殖世代短、繁殖指数高、适于工厂化生产、资源丰富等特点,而成为一理想的亟待开发的食物资源。实际上,早在1980年的第五届拉丁美洲营养学家和饮食学家代表大会上,就提出为了补充人类食品不足,应该把昆虫作为食品的来源的一部分。

中国的食虫历史早在3000年前的《尔雅》、《周礼》和《礼记》中就记载了蚁、蝉和蜂3种昆虫加工后供皇帝祭祀和宴饮之用。北方人喜食蝗虫、蚕蛹、蝉和豆天蛾幼虫;江浙一带人们爱吃蚕蛹;福建、两广一带捕食龙虱;四川的屁班虫、笋子虫、油蚱蜢、偷油婆等昆虫是美食家和酒客的最爱;台湾同胞最爱吃“香酥蟋蟀”;湘西人对炸马蜂幼虫感兴趣。在云南省,食用昆虫为全省各民族普遍的习俗,而且早已形成了极有民族特色的食虫文化,食用的种类和方法也丰富多样,仅烹调的方法就有13大类。并且贵州的仡佬族,广西东兰县长江、金谷一带的壮族和云南新平县境内的哈尼族人民都举行各自不同的“吃虫节”,到时家家户户餐桌上总少不了油炸蝗虫、腌酸蚱蜢、甜炒蝶蛹、油炸蚂蚱等别有风味的昆虫菜肴。

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原是野生昆虫,以往靠捕捉为药物来源,近些年来由于旧房翻新,油房、粮仓等木地板改为沥青、水泥地坪以及除四害讲卫生列入日常工作,使地鳖虫失去了自然生长的场所,因此单靠捕捉自然生长的虫子远远不能满足国内药用和出口的需要,为了广开药源,全国许多地方进行了人工饲养,取得了显著效果,人工饲养的地鳖是可以大量繁殖的。人工养殖地鳖虫是一项成本低,收益高、管理方便,设备简单,食料广泛,繁殖力强,适应性广,不与粮棉争地,不同作物争肥,利国利己的副业项目,集体、家庭和个人都可饲养,很有发展前途。而且具有适应力强,养殖成本较低,易饲养,生长快等优点,所以深得特种养殖户们的钟爱。

金蝉,是蝉科昆虫的代表种。金蝉可食用,有丰富的营养成份,据中国食品营养学院理化分析与研究发现:每100g黄金蝉若虫富含蛋白质72g、脂肪15g、灰分1.8g;此外,还含有人体必需的钙、磷、铁和多种维生素及微量元素。经科学分析,金蝉体内含有丰富的氨基酸、蛋白质及微量元素,人体必需氨基酸占氨基酸总量的46.63%。其药用价值亦很高。金蝉的皮(蝉蜕)也是一种中药,金蝉脱壳的成语也来自它。现在蝉的生活领地越来越少,为满足市场需求,不少人通过人工养殖的方式获取金蝉并取得不错的收益。

随着社会的发展和生活质量的不断提高,人类餐桌上已由鸡鸭鱼肉等传统型转为绿色野味型,营养丰富,肉质鲜嫩,味美如虾,在香港等地具有“飞虾”的美称,是各国人民的喜食佳品,在美国还举行“昆虫宴”招待贵宾,其中就有。据报导,有些肥胖和高血压、心脑血管疾病的患者多趋于食用昆虫,意欲达到减肥祛病之目的。随之而来的有些国家和地区都相应的兴起昆虫食品。用昆虫做菜,或制成罐头、饼干、雪糕等食品,十分畅销。

蚯蚓俗称曲蟮,中药称地龙,地龙性寒味咸。功能:清热、平肝、止喘、通络。主治高热狂躁,惊风抽搐,风热头痛,目赤、半身不遂等。地龙提取液有良好的定咳平喘的作用。蚯蚓灰与玫瑰油混合能治疗秃发。蚯蚓被广泛用于制药、轻化工业和养殖等,因此需求量大增,人工养殖受到重视,养殖蚯蚓,可利用有机废料(如:禽畜粪便、垃圾、植物槁柑、糖渣、食用苗渣、酒糟等)成本低,方法简单,促进了资源的循环利用。

蝎子虽然在我国分布很广,但随着中药市场的繁荣和人类对蝎子经济价值的逐步开发,作为传统名贵药材的全蝎,社会需求量日趋增多。养蝎具有投资少、人力少、饲养技术比成熟的特点。养蝎前期固定资产投资较少,养殖场所可充分利用庭院屋后,空房大棚。设施仅需要盆、砖等保温、保湿设施。养殖不需要多少人工,这项工作更适合心细、有韧性的体质不强的人从事。饲养技术比较成熟。科文

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射箭场有类似真人CS的野外版游戏,游客可用枪炮或弓箭前往狩猎。 此外,瓜牛公园还设有蜗牛房车营地、昆虫王国、卡卡BBQ、风铃慢道、自行车慢道、水上乐园、秋千森林、桃花源、果实农场、彩虹草原等十余项创意娱乐项目,适合亲子游玩、家庭聚会以及集体玩乐,给游客带来充满阳光气息与动感活力的奇妙之旅。

这些昆虫分别是已知最古老的草蛉幼虫、蚁蛉总科幼虫和猎蝽。 尽管这三大类昆虫都具有相似的伪装行为,但它们采取了不同的演化路线。草蛉幼虫身上的长刺是进行其伪装的辅助工具;蚁蛉幼虫则是通过背部和头部的软毛进行伪装;猎蝽幼虫的伪装武器是它们身上大量带钩硬毛。同时研究表明,进行伪装术的远古“伪装者”们都是幼虫。值得注意的是,并非所有这三大类昆虫幼虫都会进行伪装,这种伪装是有选择性的,根据周围环境的竞争压力而定…

一直以来,蝙蝠被认为是唯一一种能在完全黑暗的环境中飞行的动物,而现在,研究人员发现了一种结合了所有盲飞特征的昆虫,这表明该物种很有可能是世界上首个穴居飞行动物。据腾讯网报道,这个昆虫在克罗地亚的一处洞穴体系中约地下1000米处被发现,这个洞穴是世界上第14深洞穴。 研究人员认为,苍白的躯体颜色,退化的眼睛,以及长长的腿部等特征都表明它们是“典型的洞穴动物”。

英国《每日电讯报》30日报道,新加坡南洋理工大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校的工程师证明,不必大费周折去发明电子昆虫,活体昆虫本身就能够接受遥控。这一团队在平均身长3英寸(约7.6厘米)、体重8克的巨型花甲虫上做实验,将微型芯片通过有机蜂蜡固定在甲虫背部,将电极连接到腿部、视觉神经和飞行肌上。

共时理财和融都科技的闹剧还未冷却,网贷行业再次上演平台股东“金蝉脱壳”的戏码。工商信息显示,51理财运营方为北京五一金控信息技术有限公司,股东包括刘思宇、魏永勇和同系(北京)资本管理有限公司,分别持股78%、19.5%、2.5%。

这样大批量的活体昆虫为章凤口岸首次截获,在全国口岸也属罕见。 这些活体幼虫由3辆无牌摩托车运输入境,用鲜鸡蛋专用纸箱包装,每件6层,每层60只,层层整齐排列。幼虫体形硕大,幼虫期、蛹期均有,多以幼虫期为主,经初步鉴定均为蜣螂。

银川市兴庆区副区长冯德旺告诉记者,企业要想做大、做强,实现可持续发展,借力资本市场是一条捷径。实践证明,上市对企业发展将会产生全方位、深层次的带动作用,有利于通过资本市场实现低成本直接融资,有利于提高企业防控风险能力。 近年来,银川市和兴庆区高度重视企业上市、挂牌工作,确立了“主攻新三板、支持上主板、鼓励股权融资”的发展理念,并出台了鼓励和支持企业面向资本市场直接融资的一系列办法和措施,对于上主板、…

从中长期看,股市依然向好,但在股价快速上涨的背景下,短期要关注业绩增长能否和股价相匹配。

近期南船对旗下上市公司重组方案的调整,无疑引发了市场对此次南船业务整合的猜测。

“新三板+H”模式落地为资本市场对外开放揭开新篇章,为提升新三板市场管理水平和能力带来机遇。

港交所与股转的合作可参考沪港通、深港通的模式,预计今年6月7月将出现首批合资格三板企业上市。

现在企业拟IPO热情下降了很多,大部分企业对于是否要冲层保层保持着顺其自然的态度。

A股和新三板作为多层次资本市场核心组成部分,并购重组逐渐成为上下互通、有机联系的重要纽带。

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该书可供食用昆虫专业养殖户阅读,也可作为农业院校师生、昆虫学及食品学工作者的参考书。

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。..我们把蛹挑出来。放在盒子里面。盒子上下都垫一层纸把上面的纸喷湿,注意不要太湿然后放在温暖的地方等它羽化。有新的发展我会来更新…

成虫是这样放着..我的面面已经生了一批了当初2块钱50只现在应该有几百只了,成虫还很多还能生,第一批出生的也比较大了。
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成这样要怎么办 回复 举报来自Android客户端2楼2017-06-08 11:44 …就这样放着,等成了黑壳虫后再捡走,然后就静等

问题..本人入坑至今两年多了,进吧是不久前的事,以前都是自己一个人因为兴趣入的坑,自己找喜欢的品种,上网查相关知识,前后入手的了十几…

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准备好瓷盆两个,盆壁光滑。将盆刷洗干净,然后将面包虫放进去,盖上一层麦麸后再洒点面粉或玉米粉,盖上盖子后放置在气温30℃左右的地方。过一段时间,虫脱了几层皮后,开始变蛹,继而变成黑壳虫。这时要覆一层白菜叶,一方面供虫食用,一方面可使虫将卵产在菜叶上,菜叶干后不要换掉。再过一段时间,可见菜叶底下的麦麸有虫蠕动,这说明幼虫已经出卵。这时可把干菜叶提出,在麦麸上洒点面粉,在面粉上再盖一层菜叶,幼虫便会很快长大。喂鸟时可先将大的挑出来,对已经变成蛹的,可挑出放入另一准备好的盆中,再继续繁殖。在繁殖过程中,应注意以下问题:

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首先买来1元钱的面包虫(此时购买面包虫的数量要以饲养容器的大小而定),准备一个小盆饲养它们,家中的温度足以供它们生长,它们的食物是再便宜不过的麸子粉,把麸子粉跟它们放在事先准备好的饲养容器里,平时适当的给它们一点蔬菜吃,它们会长的更好!不久它们便会变成蛹,我为了防止面包虫吃掉虫蛹,所以把它们弄到了一个盘子里,过1周左右便会变成成虫(变成成虫期间无需管理),但要注意,如果你看见他们正在蜕皮从蛹里出来,千万别碰它们,我上次就是因为看它们蜕皮太费劲,所以就拽了一下,不但没有拽出来,反倒把它们的小命搭上了.由于刚从蛹里出来,它们的身体会很脆弱,待它们身体颜色发暗了以后,便可以把它们放到一个繁殖盒里,此盒的空间不必太大,大约长度在25~30CM之间,高度越10~15CM左右的塑料盒便可(吃完冰淇淋的盒子不错),盒子内铺上5~10CM的麸子粉此时你不必担心它们会跑出来,虽然长有翅膀,但它们飞不起来,5CM的高度它们绝对跑不出来!也不必担心它们回饿到,当成虫交配并产完卵死掉后的尸体,是它们的食物.过段时间,小心的翻开盒子内的麸子粉,便能看见附着在底部的虫卵.刚破卵而出的小面包虫大小越1MM,身体为纯白色.别看它们小,盒子内的麸子粉已经可以作为它们的食物了!此后, 就慢慢等待小虫子长大吧~注意:变蛹前的虫子可能会有死亡,也许数量不少,如不即使清理饲养盒内死掉的虫子和粪便,便会散发出臭味,清理会很麻…追答烦,但希望爬友们有耐心!小虫子会是很好的幼体毒虫的饲料,而小的面包虫市场上几乎是没卖的,只有靠咱们自己动手了!很高兴为你解答 :如果没有解决您的困惑 请您继续提问; 如果我的解答能帮助到您 麻烦您评价!已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起匿名用户

在任何养殖业或种植业中,品种对生产的效应都是巨大的。在饲养生产的初始阶段,应直接选择专业化培育的优质品种。优良品种的繁殖应与生产繁殖分开,优良品种的繁殖温度应保持在24~30℃之间,相对湿度应在60~70%之间。优良品种的成虫饲料应营养丰富,蛋白质、维生素和无机盐要充足,必要时可加入蜂王浆。

(1)饲养场地 工厂化规模生产黄粉虫可充分利用闲置空房,但为了集约化管理,最好相近连片,形成一定的产量规模;所用房间必须堵塞墙角孔洞、缝隙,粉刷一新,以达到防鼠、灭蚁、保持清洁的目的。

(2)饲养器具 工厂化规模生产必须要求饲养器具规格一致,以便于确定工艺流程技术参数。山东农业大学昆虫研究所科研基地黄粉虫养殖场采用72×30×15cm的标准饲养盘,内衬进口的油光纸。标准饲养盘底部及四周壁均具透风孔,以利于通风换气散发虫体集群呼吸的热量,衬纸要内光外糙,以防止黄粉虫幼虫、成虫沿壁爬出。为了节约成本,也可利用旧木料自行制作木盘,但规格必须与上述要求统一。

(3)饲养架 饲养盘放置于三角铁焊接而成的多层架上,架高一般为1.6~2.0米,具体高度依操作方便和房间高度而定。

(4)分离筛 用于分离幼虫和虫粪。分别备制20目、40目、50目铁丝网及尼龙丝分离筛,四周用1厘米木板。

(6)孵化箱和羽化箱 黄粉虫卵和蛹的发育是各生态史期中最长的,为了保证其最适温度和湿度需求,并防止蚁、螨、鼠等天敌的侵袭,山东农业大学昆虫研究所设计制作了孵化箱和羽化箱。箱内由双排多层隔板组成,两层之间的距离以饲养盘高度的1.5倍为宜,底层留出较大空间以便置水保湿。

(7)其它 温度计和湿度计、旧报纸或白纸(成虫产卵时制作卵卡)、塑料盆、喷雾器或洒水壶、镊子、放大镜等。

(1)卵的收集与孵化 在标准饲养盘底部附衬一张稍薄的白纸,上铺2厘米厚饲料,每盆中投放2000只(1000雌:1000雄)成虫,成虫即将卵均匀产布于产卵纸上,每张纸上可产5000~15000粒卵,两天取出一次,即制作成卵卡。

将卵卡纸另置于标准饲养盘中,上面覆盖1厘米厚麸皮,置于孵化箱中,1周后取出,进入生产车间。

(2)蛹的收集与羽化 由于工厂化规模生产要求自卵卡纸取放之日起尽量保持时间的一致,所以各虫态发育进度基本一致,化蛹也比较一致。待老熟幼虫达80%的蛹化率时,即在标准盘中加覆一层新鲜饲料后将其置于羽化箱中,7~10日后取出培育成虫产卵。中间可隔2~3天检查一次。

(3)饲养种群密度 黄粉虫为群居性昆虫,若种群密度过小,直接影响虫体活动和取食,不能保证平均产量与总产量;密度过大则互相磨擦生热,且自相残杀几率提高,增加了死亡率。所以,幼虫的密度一般保持在每盘60000条左右。幼虫越大相对密度应越小,室温高,湿度大,密度也应小一些。成虫密度一般在4000条/盘左右。

(4)管理注意事项 ①黄粉虫在饲养过程中易受老鼠、壁虎、蚂蚁的危害,尤以鼠害和蚁害较严重,应加以预防。②室内严禁放置农药。③应及时清除死亡虫尸,以免霉烂变质导致流行病发生。④严禁在饲料中积水或于饲料盘中见水珠。

黄粉虫各虫态适温为25~30℃,相对湿度75~85%。幼虫在0℃以上可安全越冬。10~15℃即可活动取食,但代谢过程缓慢。25~30℃时,食量增多,活动增强。低于0℃或高于37℃则有被冻死或热死的可能。成虫寿命一般为20~100天,成虫羽化后4~5天,开始交配产卵,一生中多次交配,多次产卵,每次产卵5~15粒,最多30粒,每个雌虫一生可产卵30~350粒。卵的孵化时间随温度高低有很大差异,在10~20℃时,需20~25天孵出,25~30℃时只需3~7天即可孵出。

幼虫经8次蜕皮化蛹,蛹期时间较长,温度10~20℃时,15~20天可羽化;25~30℃时,6~8天可羽化。

黄粉虫在繁殖期雌雄比一般为1:1。成虫一般交配多次。在此期间需要补充较好的营养,提供一个黑暗而宽松的环境,种群密度不宜过大。雌虫排卵时可以用纱网隔离,以防成虫取食卵块。

黄粉虫饲养过程中的小生态环境也十分重要。幼虫间运动互相磨擦生热,可使其局部温度升高2~3℃,所以在饲养时,室温超过30℃,应减小饲养种群密度,以防局部温度过高而造成死亡或疾病。饲料中含水量保持在15~18%,若湿度过大,加之粪便污染,易使虫体患病.

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黄粉虫又叫面包虫,在昆虫分类学上隶属于鞘翅目,拟步行虫科,粉甲虫属(拟步行虫属)。 原产北美洲,50 年代从苏联引进中国饲养。

黄粉虫干品含脂肪30%,含蛋白质高达50%以上,此外还含有磷、钾、铁、钠、铝等常量元素和多种微量元素。因干燥的黄粉虫幼虫含蛋白质40%左右、蛹含57%、成虫含60%,被誉为“蛋白质饲料宝库”。

黄粉虫为全变态昆虫,其一生(指一个生长周期),可分为卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。

卵:椭圆形, 乳白色, 表面有斑纹。卵长(1.72±0.27)mm, 卵宽(0.91±0.09)mm。8月份室内饲养所产卵的孵化率为88.24%。

幼虫:身体细长, 呈圆筒形, 老熟幼虫体长(24~29)mm,初孵幼虫为乳白色, 后变为黄褐色, 各节背面前后缘淡褐色, 节间及腹面为黄白色,各龄幼虫体长及头壳宽比较稳定,是幼虫分龄的主要依据。

蛹:幼虫长到50天后,长约2-3厘米,开始化蛹。蛹头大尾小,头部基本模样,两足(薄翅)向下紧贴胸部。蛹的两侧呈锯齿状,棱角。蛹初为白色半透明,体较软,渐变褐色后变硬。

成虫:扁平长椭圆形,体长(13.02±0.91)mm, 体(4.11±0.33) mm ,刚羽化成虫的鞘翅为米黄色, 前胸背板为褐色, 3h后鞘翅变为红褐色, 3~4d后, 成虫鞘翅颜色变为黑褐色,触角念珠状, 第3节长度短于第1、2节之和, 末节长宽相等, 且长于前一节, 鞘翅表面刻点很密。成虫的产卵前期约为3~5d,卵多为散产, 既可产在饲料中, 也可产在饲料底层的纸上。成虫在经过20目筛的上层疏松麦麸饲料中产卵,有97.4%的卵都产于纸上, 而在同等厚度(5cm)条件下, 用面粉代替麦麸, 只有21.4%卵产于纸上,没有饲料时成虫一般不产卵或产卵很少。

卵:卵壳表面带有粘液,因此,卵常常会十几粒粘在一起成为一团,或表面粘满了食料碎屑面难以被发现。卵壳薄而软,极易受机械损伤。未经触动的卵,孵化率达95%以上。卵期5~15天。

幼虫:幼虫喜群居,常团聚于潮湿、阴暗处。其食性与成虫相同。据对群养的500头幼虫进行食量测定,幼虫期共消耗麸皮221g,平均每头0.442g,按8000~10000头老熟幼虫重

约1kg计算,养成1kg老熟幼虫约需麸皮3.5~ 4.5kg。幼虫大部分为13~16龄,历期为70~156天。

(3)成虫寿命:据1986~1987年间饲养的3代成虫统计,寿命最短的2天,最长的196天,平均51天。

(4)活动:飞翔能力差,善爬行,喜群栖,常常数十头虫聚集在一处。白天喜躲在阴暗潮湿的间隙或食料中,夜间则十分活跃。

(5)交配与产卵:交配一般在羽化后的第3、4天后进行。白天黑夜均有交配现象,时间为1~ 5 分钟。成虫喜欢钻到饲养容器的底部产卵,产卵高峰一般在羽化后的30天内。

(6)食性:嗜食鼓皮、黄豆粉、菜叶、瓜皮、果皮等。人工饲养时,喂以豆渣、木薯渣、酒糟渣等,均能正常发育,但历期延长。常咬碎落人饲养盆中的软塑料、纸张、棉布、木块等杂物。

(1)当肉眼能看清幼虫体形时,要进行加温、增湿,促使其生长发育。升温可采取加大密度方法。增湿是定时(每天6-8次)向饲养盒洒水。但量要小,不能出现明水。在饲料中加大水分也能增湿。

(3)大小幼虫最好分开饲养,以免出现残食现象。(4)此期适宜温度为25一32℃,湿度60%-75%,麸皮湿度10%-15%。

幼虫个体间均有差异,表现在化蛹时间的先后,个体能力的强弱。刚化成蛹与幼虫混在一个木盘中生活蛹容易被幼虫在胸、腹部咬伤,吃掉内脏而成为空壳;有的蛹在化蛹过程中受病毒感染,化蛹后成为死蛹,这需要经常检查,发现这种情况可用0.310-6漂白粉溶液喷雾空间,以消毒灭菌。同时将死蛹及时挑出处理掉。挑蛹时将在2天内化的蛹放在盛有饲料的同一筛盘中,坚持同步繁殖,集中羽化为成虫。

用长60厘米,宽40厘米,高13厘米的木箱,放入3倍~5倍于虫重的混合饲料,将幼虫放入。再盖以各种菜叶等以保持适宜的温度。待饲料基本吃光后,将虫粪筛出,再添新料。如需要留种,则要减少幼虫的密度,一般一箱不超过250克。前几批幼虫化的蛹要及时拣出,以免被伤害,后期则不必拣蛹。

成虫期:成虫需镶入铁丝网,网的孔以成虫不能钻入为度,箱内四侧加镶防滑材料,以防逃。铁丝网下垫一张纸或木板,再撒入1厘米的混合料,盖菜叶保湿,最后将孵化的成虫放入,准备产卵。之后每隔7天将产卵箱底下的板或纸连同麦麸一起抽出,放入幼虫箱内待孵化。

饲料含水量15 % ,大气湿度70%左右。若饲料含水量超过18%或空气湿度大于85 % ,黄粉虫发育减慢并容易患病。幼虫很耐干旱,最适湿度为80~85%。在特别干燥的情况下,黄粉虫尤其是成虫有互相残食的习性。

黄粉虫幼虫活动的适宜温度为13~32℃,最适温度为25~29℃,低于10℃极少活动,低于0℃或高于35℃有被冻死或热死的危险。黄粉虫在0℃以上可以安全越冬,10℃以上可以活动吃食。在长江以南一年四季均可繁殖。黄粉虫卵的孵化时间随温度高低差异很大,在10~20℃时需20~25天可孵出,25~30℃时只需4~7天便可孵出。为了缩短卵的孵化时间,尽可能保持室内温暖。

不同饲料产卵量及历期有差异,人工饲料、麦麸、面粉、黄豆粉饲养的成虫,历期及产卵一分别为60-90天、人工饲料的配方为麦麸100克,葡萄糖20克,胆固醇0.5克,氯化胆碱0.02克,核黄素0.5毫克,水40毫升。

盆养黄粉虫,可采用旧脸盆等饲养用具,要求这些用具无破洞、内壁光滑。若内壁不光滑,可贴一圈胶带,围成一个光滑带,防止虫子外逃。另外,需要60目的筛子一个。

取得虫种后,先经过精心筛选,选择个大、活力强、色泽鲜亮的个体,普通脸盆可养幼虫0.3~0.6公斤。在盆中放入饲料,如麦麸、玉米粉等,然后放入幼虫虫种,饲料量为虫重的10%~20%。经3~5天,虫子将饲料吃完后,将虫粪用60目的筛子筛出。继续投喂饲料,并适当加喂一些蔬菜及瓜皮等水分含量高的饲料。

幼虫化蛹时,及时将蛹挑出存放。经8~15天,蛹羽化变为成虫。在盆的底部铺一张纸,然后在纸上铺一层约1厘米厚的精细饲料,将羽化后的成虫放在饲料上。温度为25℃时,成虫羽化约6天后开始交配产卵。黄粉虫为群居性昆虫,交配产卵必须有一定的种群密度,每平方米养1500~3000只。成虫产卵期需投喂较好的精饲料,除用混合饲料加复合维生素外,另加适量水分含量高的饲料。

成虫产卵时将产卵器伸至饲料下面,将卵产于纸上面,经3~5天卵纸上就粘满了虫卵,应该更换新卵纸。取出的卵纸按相同的日期放在一个盆中,待其孵化。温度为24℃~34℃时,经6~9天即可孵化。刚孵化的幼虫十分细软,尽量不要用手触动,以免使其受到伤害。将初孵化的幼虫集中放在一起饲养,幼虫经过15~20天,盆中饲料基本吃完,即可第一次筛除虫粪。筛虫粪用60目的筛子,以后每3~5天筛除一次虫粪,同时投喂1次饲料,饲料投入量以3~5天能被幼虫食尽为准。投喂菜叶或瓜果皮等应在筛虫粪的前一天,投喂量以1个晚上能被幼虫食尽为度,也可在投喂菜叶、瓜果皮前将虫粪筛出,第二天尽快将未食尽的菜叶、瓜果皮挑出。

(1)病因:发病原因主要是空气干燥,气温偏高,饲料含水量过低,使黄粉虫体内严重缺水而发病。一般在冬天用煤炉加温时,或者在炎夏连续数日高温(超过39℃)无雨时易于出现此类症状。

(2)症状:先从头尾部发生干枯,再慢慢发展到整体干枯僵硬而死。幼虫与蛹患干枯病后,根据虫体变质与否,又可分为“黄枯”与“黑枯”两种表现。“黄枯”是死虫体色发黄而未变质的枯死(见彩图66、67);“黑枯”是死虫体色发黑已经变质的枯死(见彩图68、69)。

(3)防治:在酷暑高温的夏季,应将饲养盒放至凉爽通风的场所,或打开门窗通风,及时补充各种维生素和青饲料,并在地上洒水降温,防止此病的发生。在冬季用煤炉加温时,要经常用温湿度表测量饲养室的空气湿度,一旦低于55%,就要向地上洒水增湿,或加大饲料中的水分,或多给青饲料,预防此病的发生。

(1)此病多发生于湿度大、温度低的多雨季节。因饲养场所空气潮湿,加上难筛而用力幅度过大造成虫体受伤,再加上管理不好,粪便及饲料受到污染而发病。

(2)症状:表现为病虫行动迟缓、食欲下降、产仔少、排黑便,重者虫体变黑、变软、腐烂而死亡(见彩图68、69)。病虫排的黑便还会污染其他虫子,如不及时处理,甚至会造成整盒虫子全部死亡。是一种危害较为严重的疾病,也是夏季主要预防的疾病。

(3)防治:发现此状况后应立即减少或停喂青菜饲料,及时清理病虫粪便,开门窗通风排潮,及时挑出变软变黑的病虫。若连续阴雨室内湿度大温度低时,可燃煤炉升温驱潮。

药物防治措施:可用0.25克氯霉素或土霉素拌豆面或玉米面250克/盒投喂,等情况转好后再改为麦麸拌青料投喂。

(1)病因:据日常观察,发生黑头病的原因是黄粉虫吃了自己的虫粪造成的。这与养殖户管理不当或不懂得养殖技术有关。在虫粪未筛净时又投入了青饲料,导致虫粪与青饲料混合在一起,被黄粉虫误食而发病。

(2)症状:先从头部发病变黑,再逐渐蔓延到整个肢体而死(见彩图72 )。有的仅头部发黑就会死亡。虫体死亡后一般呈干枯状,也可呈腐烂状(也有人认为黑头病属于干枯病)。

螨虫可说是动物界生命力最顽强、繁殖能力惊人的微小动物,能侵害绝大部分的动物,连人也不能幸免。螨虫的成虫体长不到1毫米,全身柔软,成拱弧形,灰白色,半透明有光泽。全身表面生有若干刚毛,有足4对。幼螨具足3对,长到若螨时具足4对,若螨与成螨极相似。高温、高湿及大量食物是螨虫生长的环境与物质条件,在这种条件下螨虫每15天左右发生一代,每头雌螨能产卵200粒,可见其繁殖力之强。

危害黄粉虫的螨虫主要是粉螨,欲称“糠虱”、“白虱”、“虱子”。夏、秋季节,在米糠、麦麸中很容易滋生,使饲料变质。如果把带有螨虫的米糠作饲料投喂时被带入盒内,在高温、高湿的适宜环境条件下,又有丰富的营养,螨虫繁殖力又极强,能在短时间内繁殖发展、蔓延到全部饲养盒中。(见粉螨图)

(1)病因:一般在7~9月份高温高湿容易发生螨虫病害。饵料带螨卵是螨害发生的主要原因。

(2)症状:螨虫一般生活在饲料的表面,可发现集群的白色蠕动的螨虫,寄生于已经变质的饲料和腐烂的虫体内,它们取食黄粉虫卵,叮咬或吃掉弱小幼虫和正在蜕皮的中幼虫,污染饲料。即使不能吃掉黄粉虫,也会搅扰得虫子日夜不得安宁,使虫体受到侵害而日趋衰弱,食欲不振而陆续死亡

2)防止病从口入:对于黄粉虫饵料,应该无杂虫、无霉变,在梅雨季节要密封贮存,米糠、麦麸、土杂粮面、粗玉米面最好先爆晒消毒后再投喂。掺在饵料中的果皮、蔬菜、野菜湿度不能太大。还要及时清除虫粪、残食,保持食盘的清洁和干燥。如果发现饲料带螨,可移至太阳下晒5~10分钟(饲料平摊开)即可以杀灭螨虫。加工饲料应经日晒或膨化、消毒、灭菌处理。或对麦麸、米糠、豆饼等饲料炒、烫、蒸、煮熟后再投喂。且投量要适当,不宜过多。

3)场地消毒:饲养场地及设备要定期喷洒杀菌剂及杀螨剂。一般用0.1%的高锰酸钾溶液对饲养室、食盘、饮水器进行喷洒消毒杀螨。还可用40%的三氯杀螨醇1000倍溶液喷洒饲养场所,如墙角、饲养箱、喂虫器皿等,或者直接喷洒在饲料上,杀螨效果可达到80%~95%以上。也可用40%三氯杀螨醇乳油稀释1000~1500倍液,喷雾地面,切不可过湿。一般7天喷1次,连喷2~3次,效果较好。

①将油炸的鸡、鱼骨头放入饲养池,或用草绳浸米泔水,晾干后再放入池内诱杀螨类,每隔2小时取出用火焚烧。也可用煮过的骨头或油条用纱网包缠后放在盒中,数小时将附有螨虫的骨头或油条拿出扔掉即可,能诱杀90%以上的螨虫。

②把纱布平放在池面,上放半干半湿混有鸡、鸭粪的养土,再加入一些炒香的豆饼、菜籽饼等,厚约1~2厘米,螨虫嗅到香味,会穿过纱布进入取食。1~2天后取出,可诱到大量的螨虫。或把麦麸泡制后捏成直径1~2厘米的小团,白天分几处放置在养土表面,螨虫会蜂拥而上吞吃。过1~2小时内再把麸团连螨虫一起取出,连续多次可除去70%螨虫。

根据斯坦福大学土木与环境工程系高级研究工程师吴Wei-Min合作的两项研究,它们能以聚苯乙烯泡沫塑料或其他形式的聚苯乙烯为食,蠕虫肠道中的微生物在此过程中生物降解塑料。对此,科学家指出,了解面包虫中的细菌如何进行这一壮举可能带来安全处理塑料废弃物的新选择。这个发现说明黄粉虫对于塑料的降解有着积极作用,或许这个发现能够解决如何处理“白色污染”的难题。

在实验室中,100条面包虫每天吃掉34~39毫克聚苯乙烯泡沫塑料——大约是一片小药丸的重量。这些蠕虫像处理任何食物来源一样,将约一半的塑料转变为二氧化碳。

在24小时内,他们把大部分剩余塑料以看上去像是微型兔子屎的可生物降解碎片排出。吴说那些固定以塑料为食的面包虫和吃正常饮食的一样健康,而且它们的排泄物看来可以安全地作为种植土使用。

包括吴的研究者们在早先的研究中已经显示印度谷螟的幼虫蜡虫在它们的肠道中有能降解聚乙烯的微生物,这种塑料用于薄膜制品如垃圾袋。然而,关于面包虫的新研究很重要,因为聚苯乙烯泡沫塑料被认为是不可生物降解的并且对于环境问题更大。

2015年北京航空航天大学杨军教授研究组、深圳华大基因公司赵姣博士等在环境学科领域的权威期刊《Environmental Science & Technology》上合作发表了两篇姊妹研究论文,证明了黄粉虫(面包虫)的幼虫可降解聚苯乙烯这类最难降解的塑料。2005年起,杨军团队开始研究塑料生物降解。主攻最难降解的聚苯乙烯等塑料降解。

科学家此前使用几种土壤无脊椎动物实验,如蚯蚓、千足虫、蛞蝓、蜗牛等看看其能否吃掉塑料。在饲喂14C标记的塑料如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),结果显示无法降解。

杨军认为,生物降解塑料的思路要开拓,不能只局限于微生物, 可以考虑鳞翅目昆虫、白蚁等, 海洋中的蛀船虫和钻孔蚌能侵蚀聚乙烯和海底电缆,也可考虑从这些生物中分离并克隆能产生活性基团的关键酶及其基因。

杨军团队的2014年研究发现,蜡虫(印度谷螟幼虫)能够咀嚼和进食聚乙烯PE薄膜,幼虫肠道分离出能够降解PE薄膜的两种菌株,即肠杆菌属YT1和芽孢杆菌YP1。随后研究团队发现,黄粉虫幼虫是一种吃掉塑料更为厉害的动物,其尺寸比蜡虫更大(通常长35毫米,宽度3毫米),其可以将泡沫塑料作为唯一食品。黄粉虫有4个生活阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。

第二步,嚼噬作用增加了聚苯乙烯泡沫与微生物和胞外酶的接触面积,所摄食的碎片在肠道微生物所分泌的胞外酶作用下,进一步解聚成小分子产物;

第三步,这些小分子产物在多种酶菌和黄粉幼虫自身酶的作用下,进一步降解并同化形成幼虫自身组织;

第四步残留的泡沫碎片与部分降解中间产物,混合部分肠道微生物,以虫粪的形态排泄出体内,在虫粪中泡沫塑料可能还会进一步继续降解。

“黄粉虫可以消化最难降解的聚苯乙烯塑料,其他相对容易降解的塑料,理论上黄粉虫同样可以消化。”杨军教授表示,目前国内已有厂商在考虑用人工培育黄粉虫或蜡虫来降解塑料废弃物。

不过他仍呼吁,应对日益严重的白色污染,少用或者禁用一次性的塑料产品,多使用可以重复利用的产品,才是对未来和子孙后代负责的态度。

锅巴:以普通方法加工锅巴,在拌米、面时加入6 %汉虾粉,其他加工方法相同。加过虫粉的锅巴有一种特殊的鲜虾风味。

饼干:饼干原料中,加入5 %的黄粉虫粉,制成的饼干不仅具有高蛋白质黄粉虫粉的风味,且营养倍增。

原料可以是黄粉虫幼虫,也可以用黄粉虫蛹。成品呈膨松状,金黄色,酥脆而香味浓郁。可调制成五香、麻辣和甜味等多种风味。可做成小包装方便食品,亦可上餐桌。

黄粉虫活体排杂—清洗—固化—冷冻—脱水—烘烤—研磨—浓缩—配料—均质—成品

调味粉的加工是将黄粉虫脱水后研磨成粉状,根据需要调味,其品味纯香,后味长久不散,可作调味品,调菜或加入各种米面小食品中,可使产品营养价值成倍提高,风味独特,且成本增加也甚微。

将烘干的黄粉虫用胶体磨加工成酱状,调配适量食用油、花生粉或芝麻粉等,调味后制成系列酱类产品。汉虾酱可单独作为产品,也可作酥糖馅、馅饼、夹心面包及各类包馅类食品。产品营养价值高,口感好。

黄粉虫粉冲剂饮料,将排杂后的鲜虫经过研磨、过滤、均质和调配等工艺,再经干燥喷粉等工艺制成细粉状冲剂,其蛋白质含量在30 %以上,维生素和微量元素含量十分丰富,饮料属果仁香型,是一种适含少年儿童和运动员食用的饮料。

1.蛋白质饲料宝库。据专家测试分析,黄粉虫鲜虫脂肪含量28.20%,蛋白质含量高达61%以上,此外还含有磷、钾、铁、钠、铝等常量元素和多种微量元素,及动物生长所必需的18种氨基酸,每100克干品含氨基酸高达947.91微克,其各种营养成份居各类食品之首,被誉为“蛋白质饲料宝库”。据饲养测定,1公斤黄粉虫的营养价值相当于25公斤麦麸,20公斤混合饲料和100公斤青饲料的营养价值。但是黄粉虫直接烘干粉碎之后作为饲料原料使用成本会相对较高,而且价格极不稳定,在饲料当中使用比较多的是黄粉虫经过脱脂深加工之后的粉末,也就是脱脂黄粉虫粉。

2.提高经济效益。近几十年实践证明:用黄粉虫作饲料喂养的蝎子、蜈蚣、蛤蚧、蛇、鳖、牛蛙、热带鱼和金鱼,不仅生长快、成活率高,而且抗病力强,繁殖力也大大提高;用黄粉虫作为一般畜禽的饲料添加剂应用,可以提高产品产量和质量,能有效降低饲料成本、提高经济效益,倍受养殖户和消费者的欢迎。

1.优质的高蛋白食品。黄粉虫不仅可作饲料,而且可以食用。其幼虫含粗蛋白56.58%,脂肪28.20%,蛹含粗蛋白57%,成虫含粗蛋白64%,其含量大大高于鸡蛋、牛肉、羊肉等常规动物性食品,且有易于消化吸收,被誉为昆虫中的“蛋白之王”。

2.营养丰富的绿色食品。黄粉虫所含高蛋白、游离氨基酸为哺乳动物的50-100倍、牛奶的11倍;脂溶性维生素a、d、e、k水溶性维生素b族的含量极为丰富,维生素b1是牛奶的15倍,维生素 b2是牛奶的1800倍,维生素b6是牛奶的52倍;另外,具有常量矿物质元素钙、钾、钠、镁等,微量矿物质元素铁、锌、铜、锰、钴、铬、硒、硼、碘等,营养素的含量均比牛奶和肉类丰富得多。在“合理膳食,均衡营养”的原则下,追求绿色昆虫蛹菜现成为一种时尚,倍受人们青眯。

3.老少皆宜的美味佳肴。黄粉虫口感好、风味独特、易于被消费者接受,可以烘烤、煎炸、加工成具有果仁味的蛋白饮品、精制蛋白粉等多种形式的食品。

现在,食用黄粉虫已经成为了现实。随着人们对食物的需求越来越千奇百怪,美国也出现了首家饲养昆虫的工业化农场。美国安大略湖的新千年农场中就饲养了3000万只蟋蟀和2000万只面包虫,而由这些虫子制作的食品也已经在超市中上架了。这家农场由赖安(Ryan)、贾罗德( Jarrod)以及达伦(Darren)兄弟三人共同建立,他们希望通过这种革新彻底改变人们的食物观念,并使他们农场中的昆虫成为人们餐桌上的一部分。

《本草纲目拾遗》云:”洋虫,出外洋,明末年始,传入中国。有饲以茯苓屑,红花,交桂末者,人食则色红而光泽可爱,入药尤良。”凡见此虫出没百里定有长寿老者。 医学研究证明黄粉虫的核黄素和VE含量都很高,VE有保护细胞膜中的脂类免受过氧化物损害的抗氧化作用,是一种不可缺少的营养素和药品。

黄粉虫脂肪含有丰富的不饱和脂肪酸,可提纯作为医用和化妆品用脂肪,能提高皮肤的抗皱功能,对皮肤病也有一定的治疗和缓解症状的作用,用黄粉虫为原料提取SOD作为美容养生产品原料,其抗衰老、防皱、美白、养颜效果也优于现有市场产品。

黄粉虫特有的甲壳素和抗菌肽,有降低血压、提高免疫、活化细胞、预防癌症、降血脂、降血压、调节血糖、抗衰老,调节机体环境等多种功能作用,可用于医药产品和保健产品。

另外,通过小鼠实验初步说明:黄粉虫具有一定的促进生长,益智,抗疲劳和抗组织缺氧的营养保健作用。杨兆芬等研究指出:黄粉虫幼虫干粉滤液具有较好的抗疲劳,延缓衰老和降低血脂及促进胆固醇代谢的功能,并能提高小鼠外周淋巴细饱转化和降低骨髓微核率;黄粉虫在活血强身、治疗消化系统疾病及康复治疗、老弱病人群的基本营养补充方面有着切实的辅助作用。

在《中药大辞典》1977年版记载:用花生仁、莲子、龙眼、红枣、杜仲、红花、槟榔、胡桃肉等饲养。作补气养血之药用。有活血化瘀,温中理气,还可治无名肿毒。用红花、大枣、胡桃三种药物饲养,能增强洋虫的药性,促进人体充分吸收和利用,调解造血器官的阴阳平衡,达到补肾填精益髓、健脾益气养血、凉血清热解毒、行气活血祛瘀功效。洋虫可以治疗骨髓增生低下性贫血,续发性贫血,血小板减少症,血小板功能障碍性疾病,凝血因子缺乏症等,疗效甚佳,有效率、缓解率达到100%,治愈率达85%以上。治疗白血病也有一定效果,它能提高白血病的缓解率,延长生存期。洋虫的副产物,如虫粪、虫皮等杂质,具有活血祛瘀、消肿止痛的作用;治疗挫伤、扭伤所致的皮下充血、肿胀等效果显著。研究表明,洋虫还具有很好的抗衰老作用。

在治疗肿瘤,使用化疗药物的同时,应用洋虫,能提高机体免疫功能,降低化疗药物的毒副作用,并还有一定的增效作用。洋虫能降低环磷酰胺的毒副作用,对环磷酰胺所致免疫器官萎缩、白细胞减少、体重降低有显著保护作用,并增强了对肿瘤的抑制作用。

1.黄粉虫养殖业利润不高导致没有大量的资金和人才进入,在餐饮方面的研发和销售人才缺口大。

2.关于黄粉虫菜肴消费定位的问题,作为普通食物材料的进入一些低档的餐馆,由于饮食习惯和餐馆小老板的思维有局限导致推广效果不理想,定位于高端餐饮的话黄粉虫幼虫的产量又比较大,蛹的活产、运输、保存都没有比较好的办法,倒是一些农家乐和一些以昆虫为主题的餐饮方式做的比较好。

3.黄粉虫富含这种Ento-蛋白质,可作为一种可持续的的蛋白源来代替鱼粉,另一个问题,Ento-蛋白质由于脱敏过程复杂,人们大量食用后少数人后有轻微皮肤过敏现象,因此,它的选择性受到限制。现在黄粉虫做保健品仍不是最佳选项,我们试图找出影响脱敏Ento-蛋白基因点,如果去掉Ento过敏基因,食用黄粉虫蛋白粉将会形成巨大市场。

随着我国经济迅速发展,人民生活水平提高,对优质动物蛋白质的需求量愈来愈大,畜禽生产亦必须相应迅速发展。但由于蛋白质资源相当缺乏,影响畜牧业的发展。因此,许多国家将人工饲养昆虫作为解决蛋白质饲料来源的主攻方向。黄粉虫的开发即是突出代表之一:一方面可以直接为人类提供蛋白,一方面作为蛋白饲利用。

昆虫种类繁多,其生物量可能超过陆地上所有动物的生物量,而且昆虫具有世代短,繁殖快,蛋白质含量高,营养丰富等特点,更为可贵的是许多昆虫特别是腐食性昆虫能够利用人和其他畜禽不能利用的废物,因而据有关报道估计,在21世纪初,昆虫将成为仅次于微生物菌体、单细胞生物之后的第三大蛋白质来源。我国作为缺乏蛋白质来源的国家,积极开发利用昆虫蛋白质资源具有重要的现实意义。

将昆虫作为饲料历史悠久,但在相当长的一个历史阶段,此领域的开拓停滞不前,到目前为止,规模不大,所占比例不高,亟待大力发展。当前,深入开展饲用昆虫资源普查,筛选出一批更理想的虫种,通过一系列选育工作,使蛋白质含量提高到80%以上;深入进行生理学、生态学等一系列研究,大幅度提高繁殖系数和年饲养代数;改进饲养技术和设备,扩大生产规模,提高工业化程度,改善生产流程,提高提取和深加工工艺以及自动化水平;生产多种多样,营养丰富,美味可口,成本不高,深受欢迎的产品。

黄粉虫于2005年刚从国外引进试养,各地在生产养殖技术上,还在不断探索与研究之中,所以在我国尚未形成规模产量,而市场需求急剧增加,尤其是以金龙鱼、银龙鱼为代表的名贵大型捕食性观赏鱼的迅速发展,亟需黄粉虫这类个体较大、营养较为全面的活体饵料进入市场。

黄粉虫养殖在国际市场上刚刚起步,在国内养殖还没有解决关键技术成功的先例,但据最新的消息报道,河南省一家研究所,通过长时间的试验和饲养,能根据不同生育期提供适宜的配合饲料,并在饲料配方、温湿度、变蛹羽化等关键技术方面,总结出黄粉虫饲养和繁殖的基本规律,率先在国内首先解决了黄粉虫养殖这项技术难题,从而为黄粉虫的规模化养殖创造了良好条件。

黄粉虫体形较大,体壁甲壳质所占比例较小,利于饲喂对象的消化,完全可以替代蟋蟀或与蟋蟀、蝗虫结合利用,尤其对于体形较大的捕食性动物、蜥蜴、两栖爬行类更具有独特的优势。随着养殖技术的成熟和饲料的成本的降低,黄粉虫的饲养成本可以基本与黄粉虫相当(产量和黄粉虫差不多,人力成本略高),黄粉虫不但是各种宠物和各种珍稀畜禽的绝佳饵料,蛹而且还可以作为高档菜肴供人们食用,生产处于起始阶段,同时黄粉虫养殖与开发属于农业生产范畴,没有技术、贸易壁垒和政策限制,与其它产业相比,无疑有巨大竞争能力。

刘光华, 曾玲, 甘咏红. (2002). 黄粉虫龄期及生活习性的观察. 仲恺农业工程学院学报, 15(3), 18-21.

彭中健, 黄秉资. (1993). 黄粉虫的研究. 应用昆虫学报, (2), 111-113.

yabovip42-读“长江流域三大城市群规划示意图”(如图)回答下列问题.

【解答】解:读图分析可知:()三大城市群主要处在长江的中游位于甲江西省(赣)、湖南省(湘)和乙湖北省(鄂)三省(区)内.(2)三大城市群所在区域属于亚热带季风气候土壤肥沃农业发展条件优越有大面积的水田分布是我国水稻、油菜的重要产区.(3)区域内便利的交通非常利于经济发展有被誉为“黄金水道”的长江水运沟通了东西联系是沿江地区发展经济的得天独厚的条件有纵横的铁路干线如①京九线、京广线、
更多精彩尽在这里,详情点击:https://gmlimo1.com/,油料作物浙赣线)图中乙地区位于我国二三级阶梯交界处河流的落差大水能丰富②三峡水电站的建成缓解了该地区能源短缺的问题是我国目前最大的水电站.(5)该区域属于亚热带季风气候降水集中的季节夏秋季节易发生洪涝灾害防治此灾害的措施有:植树造林退耕还湖加固大堤建立分洪工程兴修水库等.故答案为:()中赣(2)亚热带季风水田油菜(3)黄金水道京九(4)二、三②(5)洪涝植树造林退耕还湖加固大堤建立分洪工程兴修水库等.【分析】长江沿江地带已经形成的四大城市密集区分别是:以重庆为中心的长江上游城市群以武汉为中心的长江中游城市群以南京为中心的长江下游城市群以上海为中心的长江三角洲城市群.

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油菜菌核病的发生及危害油菜是我国乃至世界性的重要油料作物之一。油菜病毒病、菌核病以及霜霉病是油菜的三大病害 其中核盘菌 Sclerotinia sclerotiorum Lib de Bary 所引致的菌核病对油菜生产危害性最大。油菜菌核病最早是在1915年由印度Shaw首次报道 之后五大洲近100

油菜菌核病的发生及危害油菜是我国乃至世界性的重要油料作物之一。油菜病毒病、菌核病以及霜霉病是油菜的三大病害 其中核盘菌 Sclerotinia sclerotiorum Lib de Bary 所引致的菌核病对油菜生产危害性最大。油菜菌核病最早是在1915年由印度Shaw首次报道 之后五大洲近100个国家都有发现和流行 在我国则由朱凤美先生于1932年首次报道。油菜菌核病在我国的油菜种植区域均有发生以长江流域发病最为严重 其发病率一般为10—30 更有甚者高达80 严重影响油菜的品质与产量 带来的巨大的经济损失 。该病菌寄主范围广泛据报道核盘菌至少能够侵染75科408种植物 这些植物主要分布在亚热带、温带以双子叶植物为主 常见的主要寄主有大豆、豌豆和蚕豆等豆类植物以及油菜、向日葵等油料作物。油菜菌核病已经成为当前油菜生产和遗传育种中急需要解决的问题。菌核病的发生对我国油菜等油料作物生产的可持续性发展构成了重大威胁。 核盘菌生育周期过程一般以菌丝体 子囊孢子 菌核三种形态呈现 生活周期中90 时间以菌核的形式存在 病菌一般以孢子的形式传播、侵染宿主植物。其侵染途径一般为两种 一是土壤中的越冬菌核在下年环境条件适宜的春天迅速萌发成菌丝体来侵染敏感的寄主植物 另一途径则是核盘菌在温度适中、水分充足等适宜条件下 土壤中的菌核发育成子囊盘 并释放出大量的子囊孢子。油菜菌核病的发生与流行和许多因素有关 这些因素主要包括气候条件、越冬菌核数量、品种抗病性、耐病性以及油菜盛花期与子囊盘盛发期相吻合的程度等有关。一般来说气候条件中降雨量和湿度对其影响最大 越冬菌核越多 引发初侵染的子囊孢子数量越大。另外 播种期不当、连作、偏施氮肥也容易引起发病。 核盘菌在侵染过程中能够产生果胶酶、蛋白水解酶、纤维素酶、磷酸酶B等多种酶类物质 有利于病原菌穿透、繁殖从而引起寄主组织腐烂其中以果胶酶为主。草酸是一种有机酸 对动植物以及微生物有较强的毒害作用。它是一种很强的二价离子鳌合剂 不仅可以酸化寄主组织导致其萎蔫 10 11 还可以通过破坏寄主植物细胞壁 提高细胞溶解酶活性。 油菜菌核病的防治核盘菌属于兼性寄生物 其菌核抗逆性较强 这使得针对油菜菌核病的防治相对困难。目前针对油菜菌核病的防治主要采用以种植抗菌核病品种为基础 加强农田管理措施 辅以及时化学防治的综合治理措施。 对于农田管理措施改良可以从以下几方面进行预防。一是远离寄主消除减少初侵染源。二是适时迟播、合理密植。三是选择好油菜菌核病最佳防治适宜期。有研究表明在油菜开花高峰期 其采集的花瓣带菌率最高 因此该时期是油菜菌核病最佳防治期。四是改善田间小气候。菌核病的发生发展与环境条件关系非常密切 春季适宜的温度以及充沛的雨量有利于病菌大量繁殖侵染 其中湿度是菌核病发生与流行的决定因素。因此 油菜进行田整时需作深沟窄渠 降低田间湿度做到雨停不积水。五是及时摘除病、黄老叶。适时的摘除植株下部分的病、黄老叶不仅可以有效的减少病源同时可以改善田间通风透光条件 有利于防病。 化学防治是目前控制油菜菌核病的主要手段 主要是通过多种杀菌剂如多菌灵、速克灵、农利灵单剂以及20多种复配制剂在花期进行喷洒 另外筛选新药剂也是行之有效的方法。 选育和利用抗病品种是防治植物病害最安全、最经济、最有效的途径。植物抗病育种是指在育种目标中 将高产、优质、抗病等优良特征集合在一起进行选育品种。抗病性的具体要求一般包括该新品种主要抵抗的作物病害类型、抗病性类型以及抗病性程度等。主要的抗病品种选育途径包括传统育种、无花瓣育种以及基因工程育种。 近年来 由于病原菌抗药性的产生而导致防治效果下降以及人们对化学试剂污染问题的关注 可操作性强 、防治效果好、保护生态环境 同时能够促进农业的可持续发展的生物防治越来越受到广泛关注。据报道 已有30多种叶围、根围以及内生微生物的细菌、真菌或者其他相关生物可以通过营养寄生、重寄生、拮抗作用以及诱导植物系统获得抗病性四个方面进行作用。大量真菌可以通过在核盘菌菌核上寄生来破坏菌核的发育 这些重寄生真菌主要包括盾壳霉 Coniothyrium minitans 12 14 Gliocladiumccatenulatum 15 Pythiumoligandrum 16 、绿色木霉 Trichoderma viride harzianum、以及具钩木霉 hamatum17 19 。拮抗微生物包括 假单胞菌杆菌 Pseudomonas spp 20 、芽孢杆菌 Bacillus spp 21 、毛霉 Mucor spp 、青霉 Penicillium spp 22 、镰刀菌 Fusarium spp Verticilliumspp Hormodendrumspp 、葡萄穗霉 Stachybotrys spp 23 以及紫色附球菌 Epicoccum purpursacens 24 25 等。植物系统获得抗病性是指植物经过弱毒性或一些化学物质诱导又或者另一个病原物的接种 经过一定的时期被接种的植物产生新的、广谱的系统抗性。植物对病原菌侵染最初表现为过敏性坏死 即被感染的部位细胞迅速死亡 当病原物再次侵染或者其他病菌的侵染时能产生很强的抗性 该抗性水平可扩展至整个植株 故称为系统获得抗性。植物系统获得抗性的诱导激活剂3 一般有如真菌、细菌、病毒等生物诱导剂以及如水杨酸、草酸、诱导素等非生物诱导剂。在本文中 油菜菌核木聚糖酶激发子是一种生物诱导剂 其在一定程度上能够诱导非寄主植物产生抗性。 3植物病原菌互作研究进展 自然条件下 植物经常受到病毒、细菌、真菌和卵菌等病原菌的侵染 植物的抗病性和病原菌的致病性在长期相互协作、协同进化过程中逐渐形成了一种动态平衡 26 植物逐渐具有一定的抗菌范围如在受到病原物侵染时能够引起植物过敏反应 hypersensitive response HR 27 病原菌具有一定的致病范围如核盘菌能够使油菜等多种植物感染菌核病。目前 学术界对于植物与病原菌相互作用机制的理论研究存在多种模型和假说。 基因对基因假说该假说是由Flor 28 于1971年提出 假说认为植物抗病基因和病原菌无毒基因之间存在“一对一”的互作关系。植物对病原的抗性经常依赖于植物编码的抗性基因 产物以及潜在的病原编码的无毒基因avr 产物的识别。该种基因与基因间的识别可引起对病原的抑制、表型上的坏死损伤即过敏反应。而感染部位的细胞同时产生信号分子诱导其余部分使系统获得抗性 SAR 或者局部获得抗性 LAR 来阻止病原物的进一步扩展或者二次感染。该假说较好的解释了“植物产生抗病、感病反应”、“病原菌具有毒性、无毒性”等现象。Scofield等实验证明番茄抗性蛋白Pto与丁香假单孢菌 syringaeDC3000 Pst 无毒蛋白AvrPto在离体条件下发生直接互作 29 该实验为“基因对基因假说”提供了直接的证据。2001年 Dangle等提出了“警戒假说” 该假说认为植物抗病基因与病原菌无毒基因可以以间接互作的方式进行互作 是“基因与基因假说”的补充和发展。 2诱饵假说Van der Hoorn 30 等于2008年提出该假说 假说从进化的角度认为在含有R基因多态性的植物种群中 植物面临两种相反的自然选择力 导致警戒的效应分子靶标处于不稳定的状态。该理论中的“诱饵”为一个特异性识别效应分子 并且该效应分子本身不具有病害发生或者抗性方面的R蛋白。理论认为当植物种群中缺少R基因的个体中 自然选择压力驱动警戒子减弱其余效应分子的结合力来达到逃避检测的目的 当植物种群含有有功能性R基因个体 则通过有利于警戒子与效应分子互作的方式来提高病菌的感知力。 Zigzag理论Jones 31 等于2006年提出该假说 假说认为在植物与病原菌互作过程中 于病原菌具有某些不同于植物本身的物质即病原相关的分子模式 pathogen associated molecular patterns PAMPs 植物可以利用其自身进化出的受体蛋白对病原菌进行识别 从而触发病原相关分子模式触发的免疫反应 PAMP triggered immunity PTI 。目前越来越多研究证明细菌 32 36 、线 等病原物与植物互作也基本上符合这一理论。 1激发子种类激发子是一类能激活寄主植物产生防卫反应以达到抗病、防病目的的特殊化合物 47 54 。它包括一些生物类和非生物类激发子 非生物类的激发子是一些非生物来源的化合物 如金属离子、水杨酸、高浓度的盐类等 55 56 。生物源激发子则包括基于病程相关分子模式PAMPs的病原微生物 其他微生物和寄主植物或植物 病原物互作产生的某些组分。激发子从其化学组成上来说主要为寡糖 57 59 、糖蛋白 60 62 多肽和蛋白质等。目前在植物 病原菌互作系统中发现的蛋白多肽类的激发子种类较多 如harpins 63 、elicitin 64 、Nep1 necrosis ethyleneinducing peptide1 65 、RXLR蛋白家族 66 、转谷氨酰胺酶 67 、鞭毛蛋白 68 等。这些生物和非生物类的激发子都能广谱的诱导植物产生抗性。 木聚糖酶是一种由病原菌产生的对细胞壁组分有降解作用的酶类。有资料显示一方面 木聚糖酶酶由于能分解植物细胞壁而可能促进病原菌侵染 另一方面 木聚糖酶还可能诱发植物的抗病防御系统 57 。目前 国内外众多学者对木聚糖酶进行了大量的研究 工作主要集中其在致病过程中的功能研究 而其在植物防御中的作用则极少研究 对于能够引起油菜菌核病的核盘菌木聚糖酶的防御作用尚未有研究。本文研究的SsXYN是从核盘菌木聚糖酶中筛选出的可能符合条件的激发子基因通过其表达载体构建、原核诱导、蛋白电泳以及蛋白纯化、DAB染色测定活性氧来研究其是否能够诱导植物防卫反应以及与之相关的其他特征。 激发子引起的信号转导激发子 受体相互识别是植物启动抗病防卫反应的第一步 相关实验研究表明激发子受体大多数位于细胞膜上 69 74 。植物通过细胞表面或者亚细胞表面的受体分子与病原菌产生的激发子结合 形成抗病信号启动不同的级联信号转导途径 激活防卫基因的表达 通常表现为过敏反应。不同的激发子在不同的植物中都存在不同的信号转导途径 即使同一激发子在不同的植株中也存在不同的信号转导途径 75 。激发子与植物互作的分子机制涉及到蛋白激酶及蛋白质的可逆磷酸化、NO的产生、胞内离子浓度的变化、G蛋白、以及活性氧的迸发等。 在蛋白激酶及蛋白质的可逆磷酸化途径中 激发子被质膜或者胞内的受体激5 RLKs识别后 最先激活MAPKKK MEKK MAPKK MEK和MAPK组成典型的MAPK级联途径 76 。激发子可通过原生质膜作用于胞内外离子 有研究表明当植物悬浮细胞受到激发子处理后 会引起胞外大量的Ca2 迅速内流 同时胞内K 、Cl 外流 77 78 。NO是一种重要的信号分子 参与植物生长发育中许多重要的生理过程。NO可通过激活谷胱甘肽S转移酶和腺苷甲硫氨酸等蛋白参与防卫反应 79 或者通过激活MAPK来参与激发子诱发的细胞信号级联反应 诱导防卫基因和植保素的积累 最终诱发植物免疫反应 80 82 。另外 有研究证明 NO与H2O2不仅具有协同作用 而且能够调控彼此的积累 83 。G蛋白是一类参与跨膜信号转导GTP结合蛋白 它可通过与受体结合介导激发子信号转导途径来参与植物防卫反应 84 85 。活性氧 active oxygen species AOS 参与植物多种生理过程 能够调节生物和非生物胁迫基因的表达从而促使植物对外源信号作出应答 它的产生是诱导植物主动防卫反应中早期的一种标记性反应 86 87 。激发子能够诱导氧迸发产生O2 、H2O2以及OH 一般认为这些释放的活性氧主要来自于寄主植物细胞质膜结合的NADPH氧化酶复合物以及细胞壁中的氧化酶体系88 89 Doke于1983年首次报道了马铃薯与晚疫病菌的非亲和小种互作时有活性氧产生与亲和小种互作则不能产生大量AOS 90 。活性氧 是氧单电子还原反应的产物 正常细胞具有相关的保护机制 能够产生并维持胞内最低水平的活性氧浓度。但是 在某些特殊尤其是病理情况下 活性氧能够快速产生并急促释放即氧化爆发 91 。该过程中产生活性氧包括O2 、H2O2以及OH 一般认为这些释放的活性氧主要来自于寄主植物细胞质膜结合的NADPH氧化酶复合物以及细胞壁中的氧化酶体系活性氧的产生对于植物抗病性的建立具有重要的意义。活性氧在植物抗病中的作用一方面体现在活性氧可以直接攻击入侵的病原物 使细胞质膜过氧化 膜的通透性增大以及膜电位下降来降低病原物的活性达到抑制其繁殖或者杀死病原物的目的 92 93 另一方面 活性氧产生的活性氧尤其是H2O2能够作为信号物质引起下游防卫反应如植保素的合成 94 、防卫基因的表达 95 96 以及诱发过敏反应与细胞死亡的发生 97 98 。Yoshioka等 99 、Torres等 100 报道病原菌能够诱导的烟草NbrbohA和NbrbohB、拟南芥的AtrbohD和AtrbohF参与AOS的积累 且激发子诱导的气孔关闭密切相关。Desikan等 101 、Yoshioka等 102 报道激发子能够诱导土豆和拟南芥rboh基因进行上调表达 氧化爆发现象是植物与病原菌、激发子互作所引起的过敏反应中的早期事件之一 103 104 主要由两个阶段组成 第一阶段H2O2迸发强度相对较弱 持续时间短 持续上升后无突然增长 主要依赖于Avr R识别 105 第二阶段爆发强度较强、持续时间长 通常在处理后的2 106107 、植物、细菌 108 110 、线 等多种病原菌中均得到证实 当植物与病原菌互作时产生的活性氧是互作双方共同作用的结果。对不同性质的激发子对比实验表明 专化性和非专化性的激发子、植物细胞壁成分等诱导氧化爆发通常较快 但是产生的时间和强度取决于植物和激发子来源。本文所研究的木聚糖酶激发子亦能在一定程度上发生如上所述的活性氧迸发现象。 油菜菌核病是我国油菜的三大病害之一其危害所致的油菜损失约占总病害损失的80 。其致病机理主要是通过核盘菌 Sclerotinia sclerotiorum 产生的毒素 草酸、以及相关酶如木质素酶、果胶酶、纤维素酶等降解寄主细胞壁和角质层来软化、腐烂寄主组织 。目前针对油菜菌核病的防治主要以种植抗菌核病品种为基础农田管理措施改良 以及与化学农药结合进行综合治理 近年来能够促进农业的可持续发展的生物防治越来越受到广泛关注。对于油菜菌核病的生物防治 主要通过细菌、真菌或者其他相关生物进行营养寄生、重寄生、拮抗作用以及诱导植物系统获得抗病性四个方面进行作用 其中诱导植物系统获得抗性是近年来研究的热点。 植物病原细菌、真菌、病毒和线虫侵染抗性品种和非寄主植物后 在几个到十几个小时内侵部位通常都会引起植物过敏反应 hypersensitive response HR 导致植物细胞死亡从而抑制病原菌在植物体内的繁殖与扩散 该现象是植物对抗外来病原菌的一种快速的主动防卫反应机制。人们把能够诱导植物产生一些防卫反应的各类生物与非生物物质统称为激发子 其中来自于植物分子的激发子称为内源激发子 来自于微生物的激发子称为真激发子。激发子通过与细胞表面或者亚细胞表面的受体分子结合启动植物体内级联信号系统以及活化防卫基因的表达等防御机制在抗病性中发挥作用 而不是通过杀菌作用。因此在当前抗病育种无法解决抗性不稳定、化学防治造成严重生态环境恶化等难题的情况下 激发子与一般化学药剂直接作用于防治对象相比较 其是通过诱导植物本身抗病基因的表达来达到抗病防虫促进生长的作用 具有化学农药所不具备优势和特点 可作为一种新型微生物蛋白农药来解决农业生产病虫害问题。 木聚糖酶是一种由病原菌产生的对细胞壁组分有降解作用的酶类 它不仅可通过分解植物细胞壁来促进病原菌侵染 还可能诱发植物的抗病防御系统。目前 国内外众多学者对木聚糖酶进行了大量的研究 工作主要集中其在致病过程中的功能研究 而其在植物防御中的作用少有报道。在此 我们可以通过相关生物技术手段筛选可能符合条件的核盘菌木聚糖酶基因来研究其是否可以作为激发子诱导植物防卫反应以及其相关作用特征。在激发子可作为化合物诱导植物抗病性作用过程中 有研究表明活性氧 active oxygen species AOS 迸发是该反应的早期事件之一 其中活性氧包括O2 、H2O2以及OH 以H2O2为主。所谓活性氧迸发即在引起植物免疫防卫反应过程中 活性氧能够快速产生并急促释放。过敏反应中的活性氧研究一直是植物病理生理以及分子植物病理学的重要领域。 由于激发子诱发的非寄主抗性具有稳定和持久的特点 因此克隆油菜菌核病菌来源的激发子基因 并进行蛋白的激发子活性测定 对研究激发子诱发的非寄8 主抗性分子机理及油菜菌核病的防治具有深远的意义和广阔的应用前景。本文研究的SxXYN基因是通过油菜核盘菌基因芯片信息中筛选出的可能诱导植物产生非寄主抗性的木聚糖酶基因 利用RT PCR技术克隆SsXYN基因 构建pET32a SsXYN原核表达载体 并在此基础上对重组载体进行原核蛋白的诱导、SDS PAGE蛋白凝胶电泳、蛋白纯化、DAB染色活性氧鉴定。由于激发子能够诱导植物产生抗病防卫反应 因此我们亦用qRT PCR技术在不同时间段测定了相关防卫基因的表达 为后续研究激发子SsXYN通过何种信号通路来介导信号表达提供依据。 本研究旨在为揭示激发子诱发的非寄主抗性分子机理和应用激发子防治油菜菌核病奠定基础 对于开发以病原菌激发子为主要成分的新型生物农药 设计高效、低毒的植物病害控制策略具有重要的实践指导意义。 菌种和载体pMD19 T质粒由宝生物工程 大连 有限公司产品 大肠杆菌 Escherchia coli DH5α和BL21由本实验室保存 核盘菌Sclerotinia sclerotiorum NGA4菌株由安徽农业大学植保学院真菌研究室保存提供 克隆载体pMD 18 Simple购自大连宝生物公司植物表达载体pET32a以及本式烟均由南京农业大学植物保护学院惠赠。 酶和化学试剂T4DNA连接酶、RNase酶、限制性内切酶、逆转录试剂盒 大连宝生物公司 Trizol试剂盒 上海生物工程有限公司 DNA Marker TRANS公司 Taq DNA聚合酶 北京TIANGEN公司 琼脂糖凝胶DNA纯化回收试剂盒、质粒提取试剂盒 北京TIANGEN公司 DNA消化酶及RNA提取试剂盒 北京TIANGEN公司 Power SYBR Green PCR Master Mix 北京顺心万昌科技发展有限公司 其余化学试剂均为分析纯。 常用缓冲溶液和培养基见附录A。 抗生素及生长素卡那霉素 Kan 、氨卞霉素 Amp 均购自Sigma公司。见附录B。 仪器设备见附录C。 1核盘菌NGA4菌株的培养取NGA4菌株 接取适量菌体于100 mL 液体PDA培养基中。28 150 200 rpm摇菌培养约4d左右 直至其长出大量菌丝。 10 NGA4菌株mRNA的提取NGA4菌株mRNA总RNA的提取参照E TMTotal RNA Kit I试剂盒提取方法 具体步骤如下 取灭菌后的纱布过滤菌丝过滤完毕后将样品放入研钵中加液氮研磨 称量0 向离心管中加入Lyzingbuffer 400 室温放置5min后 14000 g离心5 min mL的离心管中加入350 70的乙醇 轻轻振荡混匀 将混合液加入RNA吸附柱中10000 g离心30 60 使得RNA结合于膜上弃废液 将吸附柱放在新的2mL收集管中 加入300 RNAWash buffer 10000 g离心30 60 RNAWash buffer 10000 g离心30 60 RNAWash buffer II 10000 g离心30 60 将吸附柱放在同一个收集管中10000 g离心2 min 弃废液 10 将吸附柱放入新的1 mL的EP管加入50 70预热的RNase free的水 室温放置5 min 接着10000 g离心1 min μL电泳检测质量剩下的放入 70 冰箱备用。 NGA4菌丝cDNA的合成用TIANScrip cDNA第一链合成试剂盒进行反转录。冰上操作 使用DEPC处理的Eppendorf管 RNA模板 TIANScripM MLV Oligo dT 15 Ramdom FirstStrand Buffer 和RNase Free ddH2O Supper Pure dNTP 溶解并置于冰上备用。 OligodT 15 SupperPure dNTP mMeach 补RNase Free ddH2O 定容至14 70加热5 min后迅速置于冰上冷却2 min 简短离心收集反应液后加入4 FirstStrand Buffer 含有DTT 200UTIANScript MLV混匀。如是随机引物 需将离心管

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yabo2018客户端-新型油料作物油莎豆全程机械化生产在我国实现技术突破

新华社武汉9月24日电(记者侯文坤)阵阵轰鸣声中,一台收获机前端的挖掘台在入土铲刀的协助下,准确地将一粒粒油莎豆“吃进肚中”……近日,位于湖北省监利县新沟镇梅湖村的油莎豆全程机械化生产技术示范基地迎来了丰收。这也意味着,经过中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学创新团队十多年的攻关,新型油料作物油莎豆全程机械化生产在我国实现技术突破,油莎豆高效生产成为可能。

中国农业科学院油料作物研究所副所长张学昆介绍,油莎豆在世界范围内是极具竞争力的新型油料作物,且可以在我国沙化地种植。发展油莎豆产业,逐步替代大豆进口,对保障我国食用油安全、提高食用油自给率具有重要作用。

中国农业科学院油料作物研究所油料作物逆境生物学创新团队执行首席邹锡玲介绍,在长期经验的积累上,该团队今年在50亩油莎豆全程机械化生产技术示范基地实现了多项技术突破:一是选育出大粒型适宜机械化播种和收获的高产高油新品种“中油莎2号”,经专家组现场测产,亩产干重约1050.2公斤,其单粒晒干后的块茎直径可达1.19厘米,较传统品种明显增大,这一特性能够有效提高油莎豆机械化播种和收获效率;二是通过无人机喷施矮壮素,抑制油莎豆地上茎叶徒长,有利于油莎豆产量进一步提高;三是通过机械改良、技术改进,创建起油莎豆全程机械化生产技术体系,相较于传统人工播种和收获,通过机械播种,无人机喷施农药以及机械收获,极大降低成本,提高效益。

邹锡玲说,这将为油莎豆在我国的规模化种植、产业链条塑造打下良好基础,同时也为我国优质食用油供给探索了一条高效的新途径,对缓解油料作物短缺奠定了新的技术支撑。

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