在田间增加对未成熟果蝇的检测可以引发及时的努力,以消除这些破坏性害虫的种群。与手工切割和目视检查相比,将寄主水果糊在袋子中并将果肉通过一系列筛子时,检测晚龄幼虫更快、更准确。
Tephritidae家族的果蝇是世界上最具破坏性和入侵性的农业害虫之一。许多国家开展了昂贵的根除计划,以消除初期人口。在根除计划期间,将齐心协力检测幼虫,因为这强烈表明繁殖种群并有助于确定感染的空间范围。发现未成熟的生命阶段会触发额外的控制和监管行动,以遏制和防止害虫的任何进一步传播。传统上,幼虫检测是通过切割单个寄主果实并目视检查来完成的。这种方法是劳动密集型的,因为只能加工有限数量的水果,并且错过幼虫的可能性很高。测试了一种提取技术,该技术结合了i)在塑料袋中糊状的宿主水果,ii)通过一系列筛子过滤果肉,iii)将保留的果肉放入红糖水溶液中,以及iv)收集漂浮到表面的幼虫。该方法在佛罗里达州进行了评估,使用由 Anastrepha suspensa自然感染的现场收集的番石榴。为了模仿更能代表果蝇根除计划的低种群,夏威夷的芒果和木瓜被已知数量的少量 背蝇幼 虫感染。该方法的适用性在被 背蝇芽孢杆菌 自然感染的番石榴上进行了现场测试,以评估该方法在紧急果蝇计划期间工人经历的条件下。在田间和实验室试验中,糊化和筛分果肉比切割水果更有效(需要更少的时间)和更敏感(发现更多的幼虫)。将果肉漂浮在红糖水溶液中有助于检测早期的龄幼虫。对重要绒毛蚴宿主的果肉进行捣碎和筛分可能会增加在紧急项目期间检测到幼虫的可能性。
蝇果蝇是最具破坏性的农业害虫之一,其中蝇属、芽蝇属和蝇属的风险最大1。许多地区处于外来果蝇建立的高风险中,基于1)历史入侵和相关划界和根除计划,2)果蝇寄主材料到达入境口岸的高到达率,以及3)有利于建立繁殖种群的气候条件。加利福尼亚州每年经历多次入侵和发现火山灰炎2。在过去的一个世纪里,全球已经有200多次针对火山炎的入侵和根除计划,近几十年来这一过程显着加速3。尽管这些计划中的绝大多数都成功地消灭了入侵的果蝇3,4,但这些入侵的经济和环境负担仍然很高,并且建立的可能性始终存在;最近的一个灾难性例子是非洲大陆背侧芽孢杆菌感染5。
在紧急果蝇计划期间,将齐心协力地检测和控制入侵物种的繁殖种群。例如,佛罗里达州对绒毛虫入侵的反应是施用土壤淋水(在果实寄主植物的滴灌线下),并在发现交配雌性和/或幼虫的地点周围200米半径内去除寄主果实6。这些行动和策略有助于杀死土壤中的幼虫和蛹,并从该地区的水果中去除任何卵和幼虫。在一些根除计划中,大量的寄主果实被去除。2015年,在佛罗里达州6的背 背双歧杆菌 根除计划中,超过100,000公斤的水果被摧毁。据估计,仅在隔离区,种植者和相关行业的经济损失就超过1070万美元7。
为了在检疫区发现蝇科幼虫,一小队昆虫学家在雌蝇检测区周围200米半径内收集寄主果实,并切割并目视检查每个果实的幼虫6。由于人力资源有限,可能拥有数百个宿主,这项任务变得困难,特别是在商业生产区和住宅场的植物多样性很高的地区。此外,切割寄主果实时可能会漏掉幼虫。在一项评估入境口岸水果切割的研究中,发现与将受感染的水果保持数周并计算化蛹基质中发现的幼虫和蛹相比,切割水果在检测悬念A. suspensa方面没有那么有效8。
有水果切割的替代品来检测感染 9,10,11,12,13。例如,红糖漂浮法和热水法都是用于检测收获樱桃中西方樱桃果蝇的公认程序9,10。红糖法包括将压碎的水果放入糖水溶液中并收集漂浮到顶部的幼虫。红糖漂浮法是专门为满足出口樱桃的监管规则而开发的,这些规则要求包装厂监测检疫果蝇害虫。还有一个经批准的美国-加拿大蓝莓认证计划,包括红糖水漂浮、盐水漂浮或煮沸以支持植物检疫14。在测试糖和热水漂浮的准确性时,研究人员使用筛分方法来确定遗漏了多少幼虫9,10,11,12,13。一项研究表明,将压碎的蓝莓混合在盐溶液中并通过可重复使用的咖啡过滤器过滤溶液在检测铃木果蝇幼虫方面比目视检查盐和糖溶液表面要好四倍14。此外,气相色谱法用于检测柑橘15中的悬蚴幼虫。这些方法尚未在实地调查中检验其适用性。
我们的目标是开发和测试一种使用筛分和糖水漂浮在田间发现蝾螈幼虫的方法。与传统的水果切割方法相比,这种方法可以更有效地检测未成熟的果蝇,支持在果蝇根除计划期间及时控制繁殖种群。
我们的目标是开发一种高效且有效的方法来在田间寻找蝾螈幼虫。启动根除计划或建立隔离区的动机是检测交配的雌性或幼虫6,这表明繁殖种群。目前切割和目视搜索水果的方法在寻找幼虫方面效率低下,因为通常存在的寄主果实比单独检查的要多得多。此外,在新入侵的地区,蜥蜴的数量可能很低,这使得在大量水果中发现幼虫的机会非常困难。例如,在佛罗里达州2015年根除背侧芽孢杆菌的计划中,确定了54种不同的宿主物种,并切割了4,000多个水果。在这次根除计划中,芒果中只发现了少数幼虫,没有发现其他宿主被感染6。我们发现,与水果切割相比,MSF/MS方法在处理含有大量果肉(芒果、番石榴和木瓜)的水果时,在检测悬蚴和背侧双歧杆菌幼虫方面更灵敏、更快。使用糊状和筛分方法可以检查的宿主果实数量较大,再加上稀有幼虫检测的增加,可能会增加早期发现侵扰的可能性。早期发现繁殖种群可以增加根除的可能性并降低该计划的成本。
我们的实验表明,切割和目视检查水果的工人检测到的幼虫数量差异很大。切割水果的工人分别错过了芒果和木瓜中50%和75%的 背蝾螈 幼虫。相比之下,使用MS方法分别加工芒果和木瓜果实时,只有5%和15%的幼虫被遗漏。同样,一项评估入境口岸水果切割情况的研究表明,检查员发现的受感染水果和幼虫的数量差异很大8。研究表明,经验丰富的港口检查员在切割和目视检查水果时遗漏了64%-99%的悬 蚧 幼虫和16%-82%的受感染水果8。我们的研究结果表明,糊涂和筛分方法可以降低工人错过检测受感染水果的可能性。
糖和热水漂浮是确保樱桃和蓝莓不含果蝇的系统方法中的公认方案14.将货物的一部分压碎到溶液中,然后检查员目视检查糖溶液表面是否存在卵和幼虫。尽管与切割单个水果相比,可以加工更多的水果,但使用这些技术发现幼虫的概率仍然受到检查员的能力、存在的幼虫的阶段和数量以及水果类型的影响8.我们发现,像其他背炎一样,背侧双歧杆菌和悬苣苔从果肉中脱落并漂浮到表面。有趣的是,我们发现,对于较大的晚龄幼虫,这是紧急和根除计划的目标,因为它们可以通过形态学识别,包括糖漂浮并没有提高方法的准确性。事实上,添加漂浮方法使木瓜的加工时间增加了90%,芒果的加工时间增加了48%。增加的处理时间加上额外的材料(即水、垃圾箱、糖等)在操作上不支持在野外搜索大量 instar 时添加此步骤。当目标是检测包括早期龄期在内的所有阶段时,例如在入境口岸和包装厂,糖浮法可能是合适的。用细网筛过滤糖溶液很可能提供最准确的卵和早期幼虫11,12。
MS 和 MSF 技术适用于易于糊化且果肉量大的水果。铁皮状幼虫倾向于钻入果肉中,这使得视觉检测变得困难。MS和MSF方法的一个关键方面是将幼虫与果肉分离。筛分过程去除纸浆,从而将幼虫暴露在筛网上。同样,糖水法通过使幼虫漂浮,而果肉沉到锅底,将幼虫与果肉分开。很容易观察到通过MS或MSF方法从纸浆中分离的幼虫在筛网或水面上移动。尽管捣碎、筛分和任选漂浮法大大提高了检测重要寄主果实中蝾螈幼虫的速度和准确性,但该过程可能不适用于所有果实。例如,具有硬果肉的寄主水果,如绿色鳄梨或种子/果核较大且果肉相对较少的水果,如热带杏仁,可能更容易通过手工切割和目视检查进行加工。
我们发现,当加工相对较少的水果(5-10)时,MS和MSF方法更快。如果加工更多的水果,差异可能会更大,这可能是紧急果蝇计划所必需的和典型的。去除浮选步骤进一步提高了检测速度,而不会影响发现大型蝴蝶幼虫(>3 mm)的准确性。我们展示了这些技术可以带到现场,模拟工人在紧急果蝇计划期间所经历的条件。我们的研究表明,MS方法可以更及时地检测晚龄幼虫,并随后根除蜥蜴繁殖种群。无国界医生可用于检测目前未被根除计划针对的卵和早期幼龄。
The authors have nothing to disclose.
我们要感谢Silvia Durand,Teri Allen,Jose Alegria和Alejandra Canon在佛罗里达大学处理番石榴方面的帮助,感谢Rick Kurashima,Jean Auth和Bruce Inafuku帮助评估夏威夷人工感染的水果,以及Michael Stulberg对手稿早期版本的有益评论。该项目部分由美国农业部APHIS和佛罗里达大学合作协议资助,部分由美国农业部-ARS(项目2040-22430-027-00D)支持。本初步出版物中的调查结果和结论尚未由美国农业部正式传播,不应被解释为代表任何机构的决定或政策。本出版物中提及的商品名称或商业产品仅用于提供特定信息,并不意味着美国农业部的推荐或认可。美国农业部是一个机会均等的提供者和雇主。
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