Симптомы
При повреждении видны отверстия у основания цветочных бутонов, причем последние выдолблены. Прицветники растопырены и закручены вниз. Листья и побеги также могут поедать личинки. Более крупные личинки внедряются в созревающие зеленые коробочки; молодые коробочки опадают после повреждения личинками. На гладколистных сортах взрослые особи откладывают меньше яиц. На томатах молодые плоды поражаются и опадают; более крупные личинки могут проникать в более старые плоды. Вторичное заражение другими организмами приводит к гниению. На кукурузе яйца откладываются на рыльца, личинки внедряются в початки, а развивающееся зерно потребляется. Распространены вторичные бактериальные инфекции. У сорго личинки питаются развивающимся зерном, прячась в головке в дневное время. Предпочтительны сорта с компактной головкой. На листве нута иногда потребляются целые небольшие растения; более крупные личинки проникают в стручки и поедают развивающиеся семена.
Профилактика и контроль
Введение
H. armigera является опасным вредителем в большинстве районов, где он встречается, повреждая широкий спектр пищевых, волокнистых, масличных, кормовых, товарных и садовых культур. Его основной статус вредителя связан с его мобильностью, полифагией, высокой скоростью размножения и диапаузой, что делает его особенно хорошо приспособленным к использованию временных местообитаний, таких как искусственные агроэкосистемы. Его пристрастие к собираемым частям основных продуктов питания и ценным культурам, таким как хлопок, помидоры, бобовые и табак, обуславливает высокие экономические издержки его вреда. Высокий уровень контроля, необходимый в этих обстоятельствах, и отсутствие в большинстве случаев адекватного естественного контроля означает, что обычно необходимо применять химические или, в лучшем случае, комплексные методы контроля.
Регуляторный контроль
Из-за сильного распространения H. armigera усилия по регулированию притока H. armigera в сельскохозяйственные культуры, как правило, нецелесообразны. Некоторые культурные методы, такие как принудительное 'закрытие' сезон, могут рассматриваться как нормативные, но чтобы быть эффективными, они будут зависеть от строгого соблюдения, географической изоляции и отсутствия значительной альтернативной популяции диких хозяев в этом районе.
Другим аспектом регулирующего контроля является использование инсектицидов, против которых H. armigera имеет сильную начальную резистентность, и "жестких" инсектицидов. инсектициды, особенно опасные для естественных врагов. Примером этого является стратегия управления устойчивостью, разработанная в Австралии, где использование пиретроидов было ограничено определенными фазами сезона выращивания хлопка, главным образом для сведения к минимуму отбора на устойчивость.
Культурный контроль и санитарные методы
В качестве тактики управления популяциями H. armigera использовались культурные манипуляции с посевами или системой земледелия, а также управление земельными ресурсами. В прошлом широко применялись и рекомендовались ловушки и посадка растений-хозяев, хотя и с ограниченным успехом. Что касается хлопка, у отвлекающих хозяев, кукурузы и сорго, был слишком короткий привлекательный период для поддержания популяций; тенденция этих и ранее посаженных культур к увеличению или созданию заражения была серьезным недостатком.
Сопротивление растения-хозяина
Большое внимание уделяется посадке сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых или толерантных к H. armigera, особенно хлопчатника, голубиного гороха и нута. Многие виды сельскохозяйственных культур обладают определенным генетическим потенциалом, который селекционеры могут использовать для получения сортов, менее подверженных повреждению вредителями; это может принимать форму антибиоза (неприятности), антиксеноза (отсутствия предпочтения) и толерантности. Однако при наличии комплекса вредных организмов взаимодействие не всегда может быть благоприятным. Например, на растениях с голыми листьями хлопчатника откладывалось меньше яиц, однако и выживаемость личинок, и восприимчивость к поражению жассидами были выше. Сорта нута, арахиса и голубиного гороха с разной степенью устойчивости были выведены в ICRISAT в Индии.
В последние годы методы генной инженерии позволили ввести гены, несущие токсичный элемент Bacillus thuringiensis, в такие культуры, как хлопок и помидоры. Хотя этот метод все еще находится на ранней стадии, трансгенные сорта сельскохозяйственных культур имеют большие перспективы для использования в системах IPM против H. armigera. Однако, как и при использовании всех устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерного селекционного давления на фактор устойчивости, поэтому в таких системах часто рекомендуется сочетание как устойчивых, так и восприимчивых сортов для его уменьшения.
Биологический контроль
В то время как стратегии ИЗР, как правило, направлены на обеспечение режима, при котором максимально возможное преимущество местных агентов биологической борьбы используется, их самостоятельное подавление популяций H. armigera до уровня ниже экономического порога без использования инсектицидов было бы большим преимуществом, как в экологическом, так и в экологическом плане. и экономические условия, особенно если это было устойчивым. С этой целью были предприняты значительные усилия либо по внедрению экзотических естественных врагов, либо по увеличению существующих популяций паразитоидов и хищников для достижения удовлетворительного уровня контроля. Из-за необходимости производить очень большое количество паразитоидов или хищников одновременно и экономически выгодно, акцент был сделан на Trichogramma spp. наиболее поддающиеся массовому разведению. Хотя эти и ряд других видов паразитов были оценены в полевых условиях против H.
Были попытки увеличить смертность от естественных врагов путем введения видов, которые могли бы дополнять существующих естественных врагов или превосходить их. Попытки интродукции включали паразитоидов Heliothis virescens и Helicoverpa zea из Америки, а также видов из других частей ареала H. armigera. Немногие из них были успешными. Сообщается, что Trichogramma pretiosum и T. perkinsi из США прижились в Индонезии и Южной Африке соответственно. Другими успешными хозяйствами являются: Индия (Chelonus blackburni, Eucelatoria bryani, оба из США, и Bracon kirkpatricki из Кении); Фиджи (Cotesia marginiventris, тоже из США); Новая Зеландия (Glabrobracon croceipes из США); Западная Австралия (Cotesia kazak и Hyposoter didymator, оба из Европы). Ни одно из этих нововведений не оказало существенного положительного влияния. Однако интродукция Cotesia kazak из Греции в Новую Зеландию, где не было местных паразитоидов этого вредителя, привела к значительному паразитизму, но из-за низкой устойчивости посевов томатов к повреждениям насекомыми инсектициды по-прежнему необходимы.
Относительная специфичность, потенциальная активность, экологическая безопасность и невосприимчивость к инсектицидам сделали микробные пестициды предпочтительным компонентом стратегий, и были предприняты значительные усилия для разработки наиболее многообещающих агентов, Bacillus thuringiensis и вируса ядерного полиэдроза Helicoverpa armigera (HaNPV) в коммерческих целях. жизнеспособные продукты. Присутствующие и активные в естественных условиях, оба этих агента, но особенно HaNPV, оказывают некоторое воздействие на популяции H. armigera, хотя редко достигают масштабов эпизоотии, необходимых для достижения эффективной борьбы. Полевые испытания с искусственно полученными Bt и HaNPV до сих пор имели лишь ограниченный успех, в основном из-за быстрой деградации под действием УФ-излучения, недостаточных титров, поглощаемых личинками, и отсутствия вирулентности.