Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Монашенка

    Опустошительные вирусные эпизоотии отмечались в различных странах для многих опасных сельскохозяйственных и лесных вредителей (совка-гамма, озимая совка, серая зерновая совка, капустная и репная белянки, монашенка, непарный и кольчатый шелкопряды, боярышница, златогузка, рыжий сосновый и другие пилильщики). Однако массовая гибель насекомых от вирусных болезней происходит не всегда. Обычно заболевания быстро распространяются лишь при большой численности вредных насекомых. Поэтому уже много лет назад возникла мысль использовать вирусы для борьбы с вредными насекомыми путем активного внесения инфекционного начала в популяции вредителей. [c.125]


    Алтайский край Шелкопряд-монашенка 13 81 [c.49]

    На рис. 18 отображена динамика численности жужелиц в Бийском лесхозе Алтайского края по учетам в 1973 г. на трех пробах после трехкратного воздействия на район расположения ловушек инсектицидных аэрозолей. Даты аэрозольных обработок 7, 11 июня и 19 июля 1973 г. обозначены вертикальными стрелками. Первые две обработки сделаны против монашенки, последняя — против сосновой пяденицы. Анализ динамики численности пауков не приводится, так как малоубедителен из-за низкой уловистости. [c.90]

    Кроме регистрации отчетливого токсического действия опыливания и опрыскивания инсектицидами на полезную фауну, ряд исследований посвящен избирательной токсичности этих обработок путем применения специальной тактики с учетом биологии вредных и полезных насекомых. Подчеркиваются [161 —166] пути сохранения энтомофагов при химической борьбе с вредителями лесов, возможности сочетания химических обработок с деятельностью паразитов при борьбе с весенним комплексом лесных насекомых. Эти пути и возможности заключаются в том, что обработка больших площадей в сжатые сроки против младших возрастов вредных насекомых способствует сохранению основной массы естественных врагов, которые, будучи паразитами, как правило, запаздывают в своем развитии по сравнению с хозяином и в момент обработки находятся в покоящихся стадиях развития и недоступны действию яда. Это, в частности, относится к очагам хвое- и листогрызущих насекомых весеннего комплекса (шелкопряды непарный и кольчатый, монашенка, зеленая дубовая листовертка). В результате этих исследований выявлена общая закономерность чем старше воз- [c.95]

    Очень интересным инсектицидом контактного действия является хлорофос, мало токсичный для людей и животных. Пожалуй, это один из наиболее безопасных фосфорорганических инсектицидов, поэтому его применяют для борьбы с насекомыми не только на полях, но и в закрытых помещениях (например, для уничтожения мух в домах, конюшнях и хлевах). Уничтожая мух и других насекомых, препарат ограничивает распространение опасных болезней. Хлорофос оказался особенно эффективным для уничтожения грызущих насекомых (гусениц, майских жуков, июньского хруща, монашенок). [c.407]

    Мертвые гусеницы очень быстро разлагаются, так как бактерии проникают в их тело и разрушают все ткани, так что содержимое тела превращается в суспензию полиэдров, заключенную в хитиновую оболочку. Кожный покров таких мертвых гусениц очень легко разрывается даже при слабом прикосновении, и из гусеницы вытекает коричневая жидкость. Мертвые гусеницы обычно находятся на растениях в характерном положении — удерживаются последней или первой парой ножек. Разложившиеся остатки внутренних органов мертвой гусеницы стекают в нижнюю часть, где образуется каплевидное утолщение, оболочка которого может разорваться даже от ветра. При массовой гибели гусениц монашенки или непарного шелкопряда от полиэдроза жидкость из мертвых разложившихся гусениц стекает по ветвям и стволу сплошными потеками. Полиэдры разносятся также различными паразитическими мухами и другими организмами, питающимися остатками гусениц и куколок. Такие случаи можно наблюдать на больных полиэдрозом гусеницах ивовой волнянки. Мухи-тахины разносят полиэдры на поверхности тела или с экскрементами, разные хищные насекомые, клещи или пауки также служат переносчиками инфекции из мертвых гусениц. [c.88]


    Вторая возможность — прогноз развития определенных видов вредителей по их зараженности вирусами. Яйца таких вредителей, как непарный шелкопряд или монашенка, в лабораторных условиях можно побудить к развитию намного раньше, чем в природе, что даст возможность по гусеницам 1—2-го возраста определить степень заражения природной популяции полиэдрозом. Имеющийся в настоящее время опыт свидетельствует, что популяции, в которых, по лабораторным данным, 40—50% особей заражено полиэдрозом, погибают в течение лета полностью, и, следовательно, в таких случаях нет необходимости в проведении химической борьбы. [c.92]

    Это заболевание известно под названием вершинная болезнь монашенки. Название связано с тем, что зараженные гусеницы перед гибелью вползают на верхние ветви дерева, прикрепляются паутинкой ножками к ветвям и после гибели остаются целыми скоплениями висеть вниз головой, представляя собственно мешочки, наполненные жидкостью с полиэдрами. Здоровые гусеницы в это время держатся на нижерасположенных ветвях. Это создает впечатление, что болезнь проявилась только на верхних ветвях, где и гибнут все находящиеся там гусеницы. Такое специфичное поведение при болезни наблюдается не только у монашенки, но и при полиэдрозе гусениц кольчатого шелкопряда. Объясняется это ежедневными миграциями гусениц по веткам дерева. На ночь все гусеницы заползают на верхние ветки дерева, где они собираются на концах веток. С наступлением утра и до полудня гусеницы сползают вниз к развилкам ветвей. Больные гусеницы прикрепляют себя паутинкой за ножки к ветке и всей колонией держатся так всю холодную ночь, однако утром с потеплением они уже неспособны освободиться от паутинки и остаются висеть на конце ветки. То же явление повторяется в следующие ночи, и число мертвых гусениц на верхушках деревьев все возрастает. Заболевшие гусеницы внешне мало отличаются от здоровых, если не считать заметного блеска и вздутия покровов. Лишь непосредственно перед гибелью гусеницы внезапно теряют подвижность и, как указывалось, остаются висеть вниз, головой на ветке, зацепившись последней парой ног. В течение суток после гибели гусеницы содержимое ее тела превращается в коричневатую жидкость. Шкурка гусеницы становится очень хрупкой и разрывается даже от легкого прикосновения. [c.96]

    Значение полиэдроза как биологического средства борьбы против монашенки получило всеобщее признание после массовых эпизоотий вредителя, вызванных полиэдрозом на всей территории его массового размножения в средней Европе в 1898—1900 гг. и в 1917—1927 гг. Последний раз полиэдроз послужил причиной перелома в массовом размножении монашенки в период ее градации в 1937—1941 гг. в Чехословакии. [c.97]

    Даже при невысокой численности монашенки, которая имела место в лесах Чехословакии с 1930 по 1960 гг., полиэдрозом было заражено до 60% редко встречающихся гусениц. В настоящее время полиэдроз повсеместно сопутствует его хозяину — монашенке. [c.98]

    Рейф " путем разбрасывания мертвых гусениц распространял инфекцию полиэдроза в лесах штата Массачусетс, хотя еще и не знал характера этой болезни. Чепмен и Глезер в 1912—1916 гг. изучали новую болезнь, и Глезеру [120] путем фильтрации гемолимфы удалось получить инфекционный вирус. Глезер не считал полиэдры существенной частью инфекции. Симптомы болезни у непарного шелкопряда и у монашенки очень сходны. Внешний вид больных гусениц, почти до их гибели, мало изменяется, а после гибели гусеницы быстро разлагаются. Мертвые гусеницы также остаются висеть на растениях, цепляясь парой передних или задних, а часто также и средних ног. [c.99]

    Опыты с искусственным заражением показали, так же как и в других случаях, что применение биопрепарата для опыливания более эффективно, чем опрыскивание. Опрыскивание и опыливание в природных условиях суспензией препарата с содержанием 10 —10 спор в I мл вызывали 100%-ную смертность гусениц монашенки и сосновой пяденицы. Установлено, что повышение дозы препарата мало влияло на инкубационный период возбудителя. [c.359]

    Симптомы вирусных болезней. Болезни ядерного полиэдроза известны примерно у 170 видов насекомых. Среди них наиболее хорошо изучены полиэдрозы тутового шелкопряда (желтуха), монашенки, непарного шелкопряда и елового общественного пилильщика. В начальный период пораженные личинки больных насекомых мало отличаются от здоровых. Инкубационный период болезней типа желтухи у разных насекомых длится от 5 до 20 дней, обычно около недели. По мере развития заболевания >1ичинки становятся вялыми, теряют аппетит и стараются подниматься вверх по растению. Тело их слегка вздувается и изменяет окраску. Незадолго до гибели гусеницы прикрепляются задними (ложными) ножками к веткам и повисают вниз головой. Вследствие разжижения тканей тело гусениц превращается в мутную жидкость, которая вытекает из легко разрывающихся покровов. Эта жидкость не имеет неприятного запаха, характерного при гнилостном разложении бактериями. Инфекционная жидкость является источником дальнейшего распространения болезни среди здоровых насекомых. [c.124]

    Начало наших работ по применению фосфорорганических препаратов для получения инсектицидных аэрозолей из МАГа относится к 1970 г. Это были опыты физико-химического содержания. В следующем, 1971 г., в Семипалатинской области были поставлены первые опыты на личинках итальянской саранчи с применением хлорофоса и карбофоса и получены положительные результаты. Препаративные формы этих пестицидов изготовлены на основании рекомендаций ВНИИХСЗР. Результатом работ был вывод о необходимости изучения температурно-временного режима образования аэрозоля, так как он решающим образом влияет на токсичность образующегося аэрозоля (см. также 4). Одновременно результаты этих экспериментов показали, что эмульсия карбофоса при термомеханическом способе диспергирования, вероятно, не будет перспективной. Такой вывод относится к промышленно выпускаемому концентрату эмульсии карбофоса с количеством действующего вещества 30%. В 1973 г. нами поставлен опыт применения аэрозоля из карбофоса в производственных условиях. Энтомологическими объектами испытания служили гусеницы шелко-пряда-монашенки и сосновой пяденицы. Против каждого из этих насекомых опыт поставлен па площади в несколько сотен гектаров. Эффективность аэрозоля составила соответственно 83 и 93 %. В опыте с сосновой пяденицей установлена эффективная дальность облака в 2 км . [c.56]


    Большая работа проделана объединенными силами Тюменской авиабазы и ИХКиГ в Алтайском крае в 1973 г. Здесь создалась угроза гибели ценных приобских боров и ленточных боров, расположенных в степной зоне Алтая. Эти боры были заселены хвоегрызуш,ими насекомыми, наиболее опасная из которых — сосновая пяденица. Борьба проведена успешно и с хорошими экономическими показателями. Техническая эффективность составила 97% по сосновой пяденице и 81% по щелкопряду-монашенке. Часть очага обработана с самолетов. Результаты представлены в табл. 13. [c.59]

    Особо подчеркивается, что повторные вспышки вредных насекомых — не обязательное следствие химобработок при умелом применении инсектицидов [161]. Доказательством этого служат многолетние данные по Челябинской области [167] в очагах непарного шелкопряда, монашенки и сосновой пяденицы, где на протяжении 13 лет не было обнаружено нж одного случая сокращения межвспышечного периода в результате разовой химической обработки леса. [c.96]

    Коломиец Н. Г. Влияние авиационно-химической борьбы с шелко-нрядом-монашенкой на фауну насекомых соснового бора.— В кн. Исследования по биологическому методу борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Новосибирск, 1964, с. 148—151. [c.144]

    Симптомы главнейших вирусных болезней. Болезни ядерного полиэдроза известны более чем у 200 видов насекомых. Среди них наиболее хорошо изучены поли-эдрозы тутового шелкопряда (желтуха), монашенки, непарного шелкопряда, хлопковой и капустной совок, американской белой бабочки, елового общественного пилильщика и некоторых других видов насекомых. [c.233]

    Нередко животные организмы подвергаются заражению грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Гриб мюскарди-нп часто вызывает массовую гибель насекомых в почве. Гусеницы ряда бабочек погибают от бактериальной болезни — фляшерии. При этом заболевании гусеницы превращаются в жидкую массу. Бактериальные заболевания бывают у слизней и особенно часто у мышей и крыс. От вирусных заболеваний гибнут в массе гусеницы непарного шелкопряда, монашенки, сосновых пилильщиков. Массовые заболевания животных, в том числе и насекомых, называются эпизоотиями. [c.22]

    На вспышки размножения некоторых вредителей леса полиэдрозы влияют настолько серьезно, что возникает вопрос, не являются ли интервалы между градациями непарного шелкопряда (11 лет), монашенки или кольчатого шелкопряда периодом, в течение которого полиэдренные вирусы сохраняют вирулентность в биотопе, пока инфекционный материал почти полностью не смывается дождем или не будет удален из биотопа с отпавшими частицами коры и т. п. В конце градации биотоп бывает сплошь заражен полиэдрами и источником инфекции являются лесная подстилка и кора деревьев. В течение следующих двух лет этот материал способен заразить и уничтожить новую развивающуюся популяцию. В последующие годы число случаев заражения постепенно сокращается, и наконец заражение совсем прекращается. Переселившиеся из смежных биотопов в бывший очаг болезни особи откладывают яйца, из которых развивается здоровая популяция. При дальнейшем размножении насекомых на вновь заселенной площади происходят контакты отдельных особей с исключительно редкими, сохранившимися остатками полиэдров на стволах деревьев и т. п., и постепенно создается ситуация с неуклонно нарастающим латентным заражением. С увеличением числа контактов между особями в биотопе зараженность популяции возрастает и появляются первые случаи открытой инфекции. Стимулом для массовой гибели всей популяции от полиэдроза является не столько степень заражения популяции, сколько неблагоприятные погодные условия. Когда погода остается нормальной, массовая гибель насекомых может задержаться на год или больше. Если же в критический период происходят резкие изменения погоды— дожди, сильное похолодание и т. п., развитие болезни уско- [c.90]

    Использование полиэдрозов и мероприятия по защите от полиэдроза- Известно очень много попыток исследователей использовать полиэдроз как средство борьбы с различными вредителями. Ружичка в период сильного размножения монашенки в Чехии пытался собирать подстилку в лесах, где популяции вредителя были сильно заражены полиэдрозом, для распространения инфекции вируса в других заселенных монашенкой лесах. Несмотря на то что в этих опытах было использовано 10 т инфицированного материала подстилки, какого-либо ощутимого результата добиться не удалось. Комарек и Брейндл [144] описывали другой случай использования зараженной лесной подстилки для распространения эпизоотии полиэдроза в лесах со здоровой популяцией монашенки. В результате произошло совмещение искусственного заражения с естественно развивающейся эпизоотией, и поэтому невозможно было точно оценить эффективность проведенного мероприятия. Эти же авторы проводили и авиационное опрыскивание лесов суспензией полиэдров с целью ускорения развития эпизоотии, но достигли лишь латентного заражения популяции, а в острой форме болезнь не проявилась. [c.91]

    Полиэдроз монашенки сыграл, по-видимому, самую значительную роль в истории изучения полиэдренных болезней насекомых, особенно в период получения морфологических и гистологических данных. Современный уровень наших знаний об этом виру- [c.95]

    К заражению восприимчивы все стадии развития — от гусениц первых возрастов до куколок, в слабой степени заражение передается даже бабочкам. Ружичка [200] наблюдал, что больные самки шелкопряда откладывают яйца на нижнюю часть ствола, так как они настолько ослабевают, что не в состоянии подняться выше, в крону. При анализе большого числа особей во время массовых вдпышек размножения монашенки обнаруживают полиэдры вируса в ядрах клеток куколок [125]. [c.96]

    Пероральное заражение удается в лабораторных условиях. Инкубационный период длится 7 дней, а через 4—6 недель возникает острая форма болезни. Во многих случаях болезнь остается в латентной форме. Инъекция свободных вирусов в гемолимфу повышает смертность подопытных насекомых. Примерная LDso= =5X10- г при введении полиэдров с кормом и 4ХЮ-1з г при инъекции [47]. Болезнь довольно специфична для монашенки, однако в связи с тем. что в последние годы исследований не велось, другие хозяева неизвестны. [c.97]

    Ружичка [199] и Комарек пытались ускорить развитие эпизоотии монашенки путем внесения инфекционного материала в леса со здоровой популяцией этого вредителя. Помимо разбрасывания собранной в лесах загрязненной полиэдрами подстилки, они выпускали в леса гусениц, искусственно зараженнкх полиэдрозом. С помощью специальной пушки они выстреливали в кроны деревьев смесь подстилки с полиэдрами. Результаты этих опытов оказались неудовлетворительными, процент зараженных гусениц был очень невелик, отмечена гибель небольшой части гусениц на земле, что, однако, объясняется недостатком пищи, так как листья были объедены полностью. [c.98]

    В связи с тем что диагноз полиэдроза для куколок и бабочек монашенки очень сложен, а для яиц практически невозможен, прогнозирование развития болезни в наступающем году возможно по гусеницам, выведенным в лаборатории из яиц, собранных в лесах. Этот метод в 1943 г. предложил Бергольд [38], исследовавший зимой гусениц 2—3-го возраста, выведенных из яиц, собранных в лесу, и установивший сильное развитие полиэдроза. Несмотря на то, что затем с наступлением весны, в ловчих поясах собиралось по 200 гусениц на одно дерево, массового размножения монашенки не произошло без какого-либо вмешательства человека. Из 4000 собранных в лесу контрольных гусениц ни одна не дожила до 4 го возраста. Такой же случай зарегистрирован нами при последней градации монашенки в Румынии. Анализ гусениц 2-го возраста, выведенных зимой из яиц, собранных в разных местах обитания вредителя, показал, что они были заражены полиэдрозом более чем на 46%. Такая степень заражения достаточна для того, чтобы можно было ожидать перелома в массовом размножении. Так и произошло в действительности — массовой вспышки размножения вредителя не было. [c.98]

    В ряде случаев при химической борьбе с монашенкой изучалось влияние инсектицидов на развитие полиэдроза. Еще опытами Комарека [142] было установлено, что применение соединений мышьяка уменьшает роль полиэдроза как фактора, ограничивающего численность вредителя. Аналогичное влияние оказывают и контактные инсектициды. [c.98]

    Эта болезнь изучалась в Европе параллельно с полиэдрозом монашенки, и многие авторы считали их идентичными. Наиболее ранние данные приведены в работах Эшериха и Мияджимы [94], Эшериха [93] и других авторов. В связи с тем что на полиэдроз [c.98]

    Гершензон [102] интралимфально заражал гусениц разных семейств Nymphalidae, а также гусениц ивовой волнянки. Однако ему не удалось заразить гусениц монашенки, дубового и тутового шелкопряда, боярышницы, различных видов пядениц, белянок и пр. [c.99]

    Весьма вероятно, что в старом материале, т. е. в давно собранных гусеницах монашенки или непарного шелкопряда, с которыми работал Криг, наряду с возбудителями цитоплазменного полиэдроза часто имелась примесь возбудителей кишечного полиэдроза. [c.131]

    Микроспоридиозы диких шелкопрядов и некоторых других бабочек. К этой группе болезней отнесены микроспоридиозы крупных гусениц, живущих колониями непарного шелкопряда, монашенки, ивовой волнянки и златогузки. В прежние годы массовых размножений этих вредителей, когда их не подавляли применением инсектицидов, изучению роли микроспоридий не уделялось достаточного внимания, поэтому имеющиеся в литературе данные о вызываемых ими болезнях относятся лишь к последнему времени. Микроспоридиозы сопутствуют градациям названных вредителей и вызывают спад или ему способствуют. Возбудители микроспоридиозов, во многих случаях отличающиеся морфологически, имеют несколько общих хозяев из числа указанных выше возможность некоторых перекрестных заражений показана в таблице 20. [c.514]


Смотреть страницы где упоминается термин Монашенка: [c.112]    [c.237]    [c.16]    [c.23]    [c.47]    [c.48]    [c.65]    [c.75]    [c.83]    [c.87]    [c.91]    [c.95]    [c.96]    [c.96]    [c.97]    [c.104]    [c.130]    [c.359]    [c.27]   
Биологические методы борьбы с вредителями (1984) -- [ c.66 , c.96 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте