作物杂志,2026, 第4期: 263–269 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2026.04.031

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豫中地区亚洲玉米螟年发生世代的演变

侯艳红1(), 杜梦园1(), 师兴凯1, 刘迪1, 范志业1, 陈莉1, 王文豪1, 沈海龙1, 袁刘正1, 陈琦1(), 李世民1, 黄建荣2()   

  1. 1 漯河市农业科学院/国家植物保护郾城观测实验站, 462300, 河南漯河
    2 河南省农业科学院植物保护研究所/河南省0号昆虫雷达野外科学观测研究站, 450002, 河南郑州
  • 收稿日期:2025-03-28 修回日期:2025-05-29 出版日期:2026-08-15 发布日期:2026-08-11
  • 通讯作者: 陈琦,黄建荣
  • 作者简介:侯艳红,主要从事农业昆虫与害虫防治研究,E-mail:xiyangfall@163.com;|杜梦园为共同第一作者,主要从事农业昆虫与害虫防治研究,E-mail:du8880330@163.com
  • 基金资助:
    河南省0号昆虫雷达野外科学观测研究站开放基金;河南省农业科学院基础性科研工作(2025JC12);河南省现代农业产业技术体系(HARS-22-01-Z4);河南省农业科学院优秀杰出青年基金(2023JQ03)

Evolution of Annual Generations of the Asian Corn Borer (Ostrinia furnacalis) in Central Henan

Hou Yanhong1(), Du Mengyuan1(), Shi Xingkai1, Liu Di1, Fan Zhiye1, Chen Li1, Wang Wenhao1, Shen Hailong1, Yuan Liuzheng1, Chen Qi1(), Li Shimin1, Huang Jianrong2()   

  1. 1 Luohe Academy of Agricultural Sciences / National Agricultural Observing and Experimental Station for Plant Protection in Yancheng, Luohe 462300, Henan, China
    2 Institute of Plant Protection, Henan Academy of Agricultural Sciences / Entomological Radar Station Zero of Henan Province for Field Scientific Observation and Research, Zhengzhou 450002, Henan, China
  • Received:2025-03-28 Revised:2025-05-29 Online:2026-08-15 Published:2026-08-11
  • Contact: Chen Qi,Huang Jianrong

摘要: 为探明豫中地区亚洲玉米螟年发生世代的演变规律,基于2007-2024年测报灯诱捕的亚洲玉米螟成虫数据,以及2022-2024年卵、幼虫和蛹的田间监测数据,结合同期气象资料,研究分析了豫中地区亚洲玉米螟的年发生世代数及其变化趋势。结果表明,豫中地区亚洲玉米螟成虫在监测期间形成了4个明显高峰,分别对应越冬代、第1代、第2代和第3代。在8月上中旬形成第2代成虫高峰,在8月中下旬形成第3代幼虫高峰,有0.0%~76.0%的第3代幼虫滞育,24.0%~100.0%的第3代幼虫继续化蛹羽化,在9月上旬形成第3代成虫高峰,之后产生第4代卵和幼虫。豫中地区2007-2024年的年有效积温为1984.1~2643.5 ℃?d,亚洲玉米螟的理论年发生世代数从2007-2015年的3.7~4.3代增加至2016-2024年的4.1~5.0代,表明豫中地区的热量资源已经达到亚洲玉米螟1年发生4代所需的条件(2133.6 ℃?d)。随着全球气候变暖,豫中地区亚洲玉米螟的年发生世代数由传统3代转变为3代和4代混合发生。

关键词: 亚洲玉米螟, 年发生世代, 有效积温, 气候变暖, 豫中地区

Abstract:

To explore the evolution of annual generations of Ostrinia furnacalis in central Henan, this study analyzed the annual generation numbers and their changing trends based on light-trap data of O. furnacalis adults from 2007 to 2024, field monitoring data of eggs, larvae, and pupae from 2022 to 2024, and concurrent meteorological data. The results showed that O. furnacalis adults formed four distinct peaks during the monitoring period in central Henan, corresponding to the overwintering, the first, second, and third generations, respectively. The second generation adults peaked in early to mid-August, leading to a peak of third generation larvae in mid-to-late August. Among the third generation larvae, 0.0%-76.0% entered diapause, while 24.0%- 100.0% continued to pupate and emerge. The third generation adult peak occurred in early September, followed by the production of fourth generation eggs and larvae. From 2007 to 2024, the annual effective accumulated temperature in central Henan ranged from 1984.1 to 2643.5 ℃?d. The theoretical annual generations of O. furnacalis increased from 3.7-4.3 during 2007-2015 to 4.1-5.0 during 2016-2024, indicating that the thermal resources in central Henan have reached the conditions required for four generations per year (2133.6 ℃?d). With global warming, the annual generations of O. furnacalis in central Henan have transitioned from the traditional three generations to a mix of three and four generations.

Key words: Ostrinia furnacalis, Annual generation, Effective accumulated temperature, Global warming, Central Henan

图1

2007-2024年豫中地区亚洲玉米螟成虫种群发生动态

表1

2007-2024年豫中地区亚洲玉米螟成虫各世代发生高峰日

年份
Year
越冬代
Overwintering
generation
第1代
First
generation
第2代
Second
generation
第3代
Third
generation
年份
Year
越冬代
Overwintering
generation
第1代
First
generation
第2代
Second
generation
第3代
Third
generation
2007 05-25/05-26 08-09 09-11 2016 05-25
2008 05-31 07-04 08-12 09-06 2017 05-21 07-06 08-16
2009 05-21 07-04 08-14 2018 05-14 07-05 08-08 09-06
2010 06-06 07-07 08-19 2019 05-23 07-03 09-08
2011 06-01 08-15 2020 05-19 08-06 08-30
2012 05-28 07-11 08-17 09-04 2021 05-29 06-30 09-09
2013 06-01 07-09 08-13 09-16 2022 05-24 08-03 09-08
2014 05-29 07-03 08-21 2023 05-18 07-06 08-11 09-09
2015 05-31 07-13 08-22 2024 05-13 06-30 08-02 09-08

图2

2022年亚洲玉米螟卵、幼虫、蛹和成虫的田间消长动态

图3

2023年亚洲玉米螟卵、幼虫、蛹和成虫的田间消长动态

图4

2024年亚洲玉米螟卵、幼虫、蛹和成虫的田间消长动态

图5

2024年亚洲玉米螟幼虫自然条件下的滞育发生情况

表2

2007-2024年豫中地区亚洲玉米螟每年的有效积温及理论发生世代数

年份
Year
月有效积温Monthly effective accumulated temperature (℃?d) 年有效积温
Annual effective accumulated
temperature (℃?d)
理论年发生世代数
Theoretical
generations per year
1月
Jan.
2月
Feb.
3月
Mar.
4月
Apr.
5月
May
6月
Jun.
7月
Jul.
8月
Aug.
9月
Sept.
10月
Oct.
11月
Nov.
12月
Dec.
2007 0.0 0.0 36.0 112.9 334.8 388.7 410.7 426.8 273.0 113.5 1.9 0.0 2098.3 3.9
2008 0.0 0.0 14.9 97.2 305.6 373.6 413.4 412.9 249.1 119.6 13.4 0.0 1999.7 3.7
2009 0.0 3.1 17.2 109.7 240.1 443.2 443.2 392.8 244.6 188.9 13.7 0.0 2096.5 3.9
2010 0.0 2.3 8.1 52.7 250.8 403.0 473.7 429.3 271.0 118.3 13.6 0.0 2022.8 3.8
2011 0.0 0.0 8.1 135.4 246.0 418.5 470.0 381.2 190.2 120.0 14.7 0.0 1984.1 3.7
2012 0.0 0.0 14.4 134.1 291.9 407.7 477.7 399.3 259.4 153.0 3.7 0.0 2141.2 4.0
2013 0.0 0.0 30.8 111.5 305.1 433.7 532.1 503.4 271.6 117.7 0.1 0.0 2306.0 4.3
2014 0.0 0.0 54.8 98.2 304.9 395.5 482.1 387.9 250.8 147.1 4.2 0.0 2125.5 4.0
2015 0.0 0.0 30.2 107.9 266.4 367.0 438.3 425.2 283.3 135.9 3.3 0.0 2057.5 3.9
2016 0.0 0.0 29.2 152.9 256.5 398.8 477.2 451.9 326.1 119.4 7.0 0.0 2219.0 4.2
2017 0.0 1.2 3.0 146.2 316.4 390.2 491.9 444.5 290.8 77.7 26.3 0.0 2188.2 4.1
2018 0.0 0.0 58.7 158.5 298.0 448.7 505.3 463.2 291.1 139.3 6.9 0.0 2369.7 4.4
2019 0.0 0.0 38.1 114.0 301.5 457.4 511.0 449.3 311.2 133.8 28.7 0.0 2345.0 4.4
2020 0.0 1.9 48.6 116.7 357.3 422.5 410.7 465.6 308.7 79.4 34.1 0.0 2245.5 4.2
2021 0.0 15.2 27.1 87.2 287.1 464.9 479.1 409.9 321.9 92.1 18.6 0.0 2203.1 4.1
2022 0.0 2.0 30.7 167.2 295.6 531.4 490.9 496.3 314.6 104.1 19.4 0.0 2452.2 4.6
2023 0.0 0.0 54.7 140.3 268.6 423.8 520.0 460.3 314.8 175.0 41.1 7.0 2405.6 4.5
2024 0.0 1.6 49.4 181.0 358.0 486.9 492.1 512.2 355.0 145.4 61.9 0.0 2643.5 5.0
[1] Guo J F, Qi J F, He K L, et al. The Asian corn borer Ostrinia furnacalis feeding increases the direct and indirect defence of mid- whorl stage commercial maize in the field. Plant Biotechnology Journal, 2019, 17(1):88-102.
doi: 10.1111/pbi.2019.17.issue-1
[2] Wang X W, Ding X H, Fu K Y, et al. Molecular identification and efficiency of entomopathogenic fungi isolates against larvae of the Asian corn borer Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae) in Xinjiang, China. Journal of Applied Microbiology, 2022, 133(5):2979-2992.
doi: 10.1111/jam.15749
[3] 中华人民共和国农业农村部. 中华人民共和国农业农村部公告第654号. (2023-03-07)[2025-03-28]. http://www.moa.gov.cn/zxfile/reader?file=http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202303/P020230314351559144694.docx.
[4] 病虫害测报处. 2025年全国玉米重大病虫害发生趋势预报. (2025-01-08)[2025-03-28]. https://www.natesc.org.cn/news/des?id=bfa616f4-715c-454a-afe5-b4223a4f90f9&Category=%E5%85%A8%E6%96%87%E6%90%9C%E7%B4%A2&CategoryId=d6a35339-e804-4f90-bf93-927382b1fd22.
[5] 陈琦, 闫柳狄, 王秋岭, 等. 漯河市夏玉米花粒期鳞翅目害虫的监测与分析. 山东农业科学, 2021, 53(9):105-110.
[6] 石爱丽, 邢占民, 张玲, 等. 几种生物农药对玉米螟的防治效果. 作物杂志, 2014(3):133-136.
[7] 王振营, 王晓鸣. 我国玉米病虫害发生现状、趋势与防控对策. 植物保护, 2019, 45(1):1-11.
[8] 李琴珵, 石洁, 何康来, 等. 化学防控玉米蛀穗害虫对减轻拟轮枝镰孢穗腐病及伏马毒素的作用. 中国农业科学, 2021, 54 (17):3702-3711.
[9] Li Q C, Shi J, Huang C L, et al. Asian corn borer (Ostrinia furnacalis) infestation increases Fusarium verticillioides infection and fumonisin contamination in maize and reduces the yield. Plant Disease, 2023, 107(5):1557-1564.
doi: 10.1094/PDIS-03-22-0584-RE
[10] 侯艳红, 杜梦园, 陈琦, 等. 2010-2021 年河南漯河玉米螟和桃蛀螟种群动态演变. 中国植保导刊,2023, 43(7):39-43.
[11] 王振营, 鲁新, 何康来, 等. 我国研究亚洲玉米螟历史、现状与展望. 沈阳农业大学学报, 2000, 31(5):402-412.
[12] 霍治国, 李茂松, 王丽, 等. 气候变暖对中国农作物病虫害的影响. 中国农业科学, 2012, 45(10):1926-1934.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2012.10.005
[13] 陈瑜, 马春森. 气候变暖对昆虫影响研究进展. 生态学报, 2010, 30(8):2159-2172.
[14] Trnka M, Muška F, Semerádová D, et al. European corn borer life stage model: regional estimates of pest development and spatial distribution under present and future climate. Ecological Modelling, 2007,207:61-84.
[15] 鲁新, 周淑香, 李丽娟, 等. 吉林省不同地区亚洲玉米螟发生世代的变化. 植物保护学报, 2015, 42(6):978-984.
[16] 侯月敏, 宋显东, 王振, 等. 哈尔滨市郊区亚洲玉米螟发生规律与卵块空间分布研究. 植物保护, 2018, 44(4):151-157.
[17] Liu K Q, Wang Z Y, Zhang T T, et al. Intra-population alteration on voltinism of Asian corn borer in response to climate warming. Biology, 2023, 12(2):187.
doi: 10.3390/biology12020187
[18] 丁新华, 王小武, 付开赟, 等. 新疆荒漠绿洲主要玉米产区亚洲玉米螟种群时空动态. 植物保护, 2025, 51(2):268-276,315.
[19] 张志高, 耿益新, 蔡茂堂, 等. 1978-2017 年河南省气候生产潜力时空演变及趋势分析. 水土保持研究,2020, 27(6):247-253.
[20] 刘凯强. 亚洲玉米螟化性分型及其对气候变暖的响应. 北京: 中国农业科学院, 2021.
[21] 陆宴辉, 姜玉英, 刘杰, 等. 种植业结构调整增加棉铃虫的灾变风险. 应用昆虫学报, 2018, 55(1):19-24.
[22] 陈琦, 段云, 徐永伟, 等. 玉米和小麦对黏虫生长发育和繁殖的影响. 玉米科学, 2021, 29(2):164-170.
[23] 阿依克孜, 丁新华, 付开赟, 等. 新疆玉米产区三个玉米螟地理种群发育起点、有效积温测定与比较研究. 新疆农业科学, 2017, 54(10):1863-1874.
doi: 10.6048/j.issn.1001-4330.2017.10.012
[24] 杨慧中, 涂小云, 夏勤雯, 等. 亚洲玉米螟生物学特性的研究. 江西农业大学学报, 2014, 36(1):91-96.
[25] 谢殿杰, 唐继洪, 张蕾, 等. 我国草地贪夜蛾年发生世代区划分. 植物保护, 2021, 47(1):61-67,116.
[26] 李云瑞. 农业昆虫学. 北京: 高等教育出版社, 2006.
[27] 侯艳红, 李卫华, 杜梦园, 等. 漯河地区亚洲玉米螟越冬代种群与温度关系分析. 玉米科学. (2025-02-21)[2025-03-28]. https://link.cnki.net/urlid/22.1201.S.20250221.0949.002.
[28] 孙玉诚, 郭慧娟, 戈峰. 昆虫对全球气候变化的响应与适应性. 应用昆虫学报, 2017, 54(4):539-552.
[29] 李淑华. 气候变化与害虫的生长繁殖、越冬和迁飞. 华北农学报, 1994, 9(2):110-114.
doi: 10.3321/j.issn:1000-7091.1994.02.022
[30] Chen Q, Zhang Y D, Qi X H, et al. The effects of climate warming on the migratory status of early summer populations of Mythimna separata (Walker) moths: a case-study of enhanced corn damage in central-northern China, 1980-2016. Ecology and Evolution,2019, 9(21):12332-12338.
[31] 仵均祥. 农业昆虫学. 北京: 中国农业出版社, 2002.
[32] 胡颖慧, 时新瑞, 李玉梅, 等. 秸秆深翻和免耕覆盖对玉米土传病虫害及产量的影响. 黑龙江农业科学, 2019(5):60-63.
[33] 杨长成, 郑雅楠, 高增贵, 等. 耕作方式对玉米主要病虫害的影响. 江苏农业科学, 2013, 41(2):122-124.
[34] 师静云, 曹晓云. 耕作方式对玉米主要病虫害的影响试验. 农业工程技术, 2017, 37(14):18.
[1] 单成钢, 朱彦威, 倪大鹏, 等. 丹参垄作对土壤耕层温度的影响[J]. 作物杂志, 2012, (1): 118–121
[2] 史建国, 刘景辉, 闫雅非, 等. 旧膜再利用对土壤温度及向日葵生育进程和产量的影响[J]. 作物杂志, 2012, (1): 130–134
[3] 聂战声, 王耀. 高海拔山区油菜高产栽培技术[J]. 作物杂志, 2009, (1): 118–118
[4] 云雅如, 方修琦, 王丽岩, 等. 我国作物种植界线对气候变暖的适应性响应[J]. 作物杂志, 2007, (3): 20–23
[5] 高运青, 徐东旭, 尚启兵, 等. 豌豆核心资源的气候生态反应[J]. 作物杂志, 2007, (3): 56–58
[6] 孙克新. 粳型恢复系C418的特征特性及应用中注意的问题[J]. 作物杂志, 2003, (5): 49–49
[7] 徐瑞国, 施红兵, 龚凯, 等. 利马豆的特征特性及其优质高产栽培技术[J]. 作物杂志, 2003, (4): 41–42
[8] 韦瑛. 河西沿沙灌区玉米覆膜垄作抗逆栽培技术[J]. 作物杂志, 2002, (4): 36–37
[9] 李光发, 张建, 崔永实. 大豆新品种通农14[J]. 作物杂志, 2001, (6): 4–4
[10] 李光发, 张建, 崔永实. 玉米新品种通育98[J]. 作物杂志, 2001, (5): 21–21
[11] 李光发, 张建, 崔永实. 大豆新品种通农13[J]. 作物杂志, 2001, (5): 30–30
[12] . 新疆农垦科学院作物所选育品种简介[J]. 作物杂志, 2000, (6): 22–22
[13] 冯刚, 徐迅一, 姜宪琪, 等. 暖冬气候对小麦生育的影响及对策[J]. 作物杂志, 1999, (6): 21–22
[14] 易祥林, 易祚昌. 杂交高粱再生制种的高产技术[J]. 作物杂志, 1999, (2): 37–38
[15] . “九五”国家重中之重科技攻关项目──“玉米大面积高产综合配套技术研究开发与示范”进展情况[J]. 作物杂志, 1998, (4): 29–30
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