Энтомопатогенные микроорганизмы в очагах непарного

advertisement
Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé æóðíàë, 5 (2010) 701–707
ÓÄÊ 576.8+576.858.8
Ýíòîìîïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû â î÷àãàõ
íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà (Lymantria dispar L.)
îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ þãà Êûðãûçñòàíà
Â. Ï. ÕÎÄÛÐÅÂ, Ç. À. ÒÅØÅÁÀÅÂÀ* , Á. À. ÒÎÊÒÎÐÀËÈÅÂ*, Ñ. À. ÁÀÕÂÀËÎÂ
Èíñòèòóò ñèñòåìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ ÑÎ ÐÀÍ
630091, Íîâîñèáèðñê, óë. Ôðóíçå, 11
E-mail: vhodyrev@inbox.ru
* Îøñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè àêàä. Ì. Ì. Àäûøåâà
714000, Îø, óë. Èñàíîâà, 81
E-mail: Zulumkan 9@mail.ru
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
 óñëîâèÿõ îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ þãà Êûðãûçñòàíà ñóùåñòâåííûì ðåãóëÿòîðîì ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà (Lymantria dispar L.) ÿâëÿåòñÿ âèðóñ ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà.  2005–2007 ãã. ãèáåëü
ïîëîâèíû âñåõ ïîãèáøèõ ãóñåíèö áûëà âèðóñíîé ýòèîëîãèè.  òî æå âðåìÿ îò áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé Bacillus thuringiensis, ñìåðòíîñòü ôèòîôàãà ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì 31,2 %, à îò ìèêîçíîé è ñìåøàííîé áàêòåðèàëüíî-âèðóñíîé èíôåêöèé – îêîëî 20 %. Âûÿâëåíî, ÷òî âèðóëåíòíîñòü ñðåäíåàçèàòñêèõ øòàììîâ âèðóñà ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ âèðóëåíòíîñòüþ çàïàäíîñèáèðñêèõ øòàììîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Lymantria dispar, âèðóñ ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà, Bacillus thuringiensis, ðàñïðîñòðàíåíèå, âèðóëåíòíîñòü.
Íåïàðíûé øåëêîïðÿä îòíîñèòñÿ ê âèäàì,
äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû ïåðèîäè÷åñêèå
âñïûøêè ìàññîâîãî ðàçìíîæåíèÿ íà çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè àðåàëà [1]. Äàííûé âèä ïîâðåæäàåò áåðåçó, ÷åðåìóõó, òîïîëü, èâó è ìíîãèå äðóãèå âèäû ðàñòåíèé – âñåãî îêîëî
600 âèäîâ [2]. Â îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñàõ þãà
Êûðãûçñòàíà ýòîò ôèòîôàã ïèòàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ÿáëîíåé êèðãèçîâ (Malus kirghisorum Theodet. Fed.), ÿáëîíåé Íåäçåâåöêîãî
(Malus niedzweckianà Dick), ôèñòàøêîé íàñòîÿùåé (Pistacia vera L.), îðåõîì ãðåöêèì
(Juglans regia L.), ìèíäàëåì îáûêíîâåííûì
Õîäûðåâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
Òåøåáàåâà Çóëóìêàí Àáäûìàíàêîâíà
Òîêòîðàëèåâ Áàéìûðçà Àéòèåâè÷
Áàõâàëîâ Ñòàíèñëàâ Àíäðååâè÷
(Amygdarus communis L.), ñëèâîé äîìàøíåé
(Prunus domestica L.), ñëèâîé ðàñòîïûðåííîé
(Prunus divaricata L.), áîÿðûøíèêîì òóðêåñòàíñêèì (Crataegus turkestanica A. Pojarn),
êëåíîì òóðêåñòàíñêèì (Acer turkestanicum
Pach.), òîïîëåì áåëûì (Populus alba L.) [3].
Ðàéîíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçíîîáðàçèåì
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ êîíòðàñòíîñòüþ.
 ýòîé ñâÿçè âñïûøêè ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñàõ þãà
Êèðãèçèè îòìå÷àþòñÿ åæåãîäíî. Íàèáîëåå
îáøèðíûå ïëîùàäè î÷àãîâ ôèòîôàãà ÷àùå
âñåãî îòìå÷àëèñü â ôèñòàøêîâîé çîíå. Âûñîêèé óðîâåíü äåôîëèàöèè (äî 100 %) íàáëþäàëñÿ â íàñàæäåíèÿõ ôèñòàøêè, ÿáëîíü è
ãðåöêîãî îðåõà [4, 5].
%
Íåïàðíûé øåëêîïðÿä ìîæåò ïîðàæàòüñÿ
ÿäåðíûì ïîëèýäðîçîì è âûçûâàòü ýïèçîîòèè
íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Àìåðèêè [6] è Åâðîïû [7].  Çàïàäíîé Ñèáèðè [8] è â Çàóðàëüå [9] áàêóëîâèðóñ ïðîÿâëÿåòñÿ ó íåçíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåêîìûõ. Èçó÷åíèå ðåãóëÿòîðîâ ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â
Ñðåäíåé Àçèè íîñèëî ïðåèìóùåñòâåííî
ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð. Êðîìå áîëåçíåé
âèðóñíîé ýòèîëîãèè ó ãóñåíèö ôèòîôàãà â
Êûðãûçñòàíå îòìå÷åíû áàêòåðèîçû [5, 10–
12]. Ãîðíàÿ òåððèòîðèÿ îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ, ïîñêîëüêó îòíîñèòåëüíî ñëàáî ïîäâåðãàëàñü óðáàíèçàöèè,
â ÷àñòíîñòè, îñíîâíûå ìàññèâû ëåñîâ íèêîãäà íå îáðàáàòûâàëèñü áèîïðåïàðàòàìè.
Öåëü èññëåäîâàíèé – èçó÷èòü ýòèîëîãèþ
áîëåçíåé íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà è ðÿäà äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýíòîìîôàóíû â î÷àãàõ
ðàçìíîæåíèÿ íà þãå Êûðãûçñòàíà, îòîáðàòü
èçîëÿòû âèðóñà ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà è êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ
áàêòåðèé èç ãðóïïû Bacillus thuringiensis,
îáëàäàþùèå âûñîêîé èíñåêòèöèäíîé àêòèâíîñòüþ.
ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÛ
Ñáîð ïîãèáøèõ íàñåêîìûõ ïðîâîäèëè â
2005–2007 ãã. íà òåððèòîðèè îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ Ôåðãàíñêîãî è ×àòêàëüñêîãî õðåáòîâ Þãî-Çàïàäíîãî Òÿíü-Øàíÿ: ìåæäó
40 5 – 42 0 ñ. ø. è 7145 – 73 40 â. ä., â
îêðåñòíîñòÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Òîñêîîëàòà, Êàðààëìà, Óðóìáàø, Êààáà, Àðñëàíáîáàòà Æàëàëàáàòñêîé îáëàñòè.
Äèàãíîñòèêó ãóñåíèö íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà, ïîãèáøèõ îò âèðóñíîé è äðóãîé èíôåêöèè, îñóùåñòâëÿëè ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì
è ìèêðîñêîïè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ âíóòðåííèõ îðãàíîâ è òêàíåé [12, 13].
Âûäåëåíèå êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé èç íàñåêîìûõ ïðîâîäèëè ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé
À. Ã. Êîëü÷åâñêîãî è äð. [14]. Ãîìîãåíàò íàñåêîìûõ âûñåâàëè íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó ñîñòàâà, %: ïåïòîí 0,7, ãèäðîëèçàò ðûáíûé 0,4,
NaCl 0,65, àãàð-àãàð 1,2. Ïîñëå 6-ñóòî÷íîãî
èíêóáèðîâàíèÿ ïîñåâîâ èç âûðîñøèõ êîëîíèé
ãîòîâèëè ìàçêè, êîòîðûå îêðàøèâàëè êàðáîëîâûì ýîçèíîì è ìèêðîñêîïèðîâàëè. Áàöèëë
èäåíòèôèöèðîâàëè ïî îïðåäåëèòåëþ Áåðãè
%
[15]. Âíóòðèâèäîâóþ èäåíòèôèêàöèþ áàêòåðèé ãðóïïû B. thuringiensis ïðîâîäèëè ïî
ñõåìå äå Áàðæàê è Ôðîøîí [16].
Âûäåëåíèå ãðèáîâ èç ïîãèáøèõ ãóñåíèö
íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà è èìàãî æåñòêîêðûëûõ ïðîâîäèëè ïîñëå îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè
2%-ì ðàñòâîðîì ïåðìàíãàíàòà êàëèÿ è ïðîìûâàíèÿ ñòåðèëüíîé âîäîé, çàòåì èõ ðàñêëàäûâàëè â ñòåðèëüíûå âëàæíûå êàìåðû. Âûäåëåíèå ãðèáîâ â ÷èñòûå êóëüòóðû îñóùåñòâëÿëè âûñåâîì èç íàëåòà íàðóæíûõ ïîêðîâîâ íàñåêîìûõ, à òàêæå âûñåâîì ãîìîãåíàòîâ
íàñåêîìûõ íà àãàðèçîâàííûå ñðåäû ×àïåêà è
Âàêñìàíà ñ äîáàâëåíèåì ìîëî÷íîé êèñëîòû
(0,2 %). Âèäîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü ãðèáîâ îïðåäåëÿëè ïî îïðåäåëèòåëÿì Ì. À. Ëèòâèíîâà
[17]; À. À. Åâëàõîâîé [18]; Ë. Í. Åãîðîâîé [19].
Âèðóëåíòíîñòü èçîëÿòîâ ïîäâèäà galleriae
(H5ab), âûäåëåííûõ èç ãóñåíèö íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà, îïðåäåëÿëè íà ãóñåíèöàõ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà çàïàäíî-ñèáèðñêîé ïîïóëÿöèè è íà ãóñåíèöàõ áîëüøîé âîùèííîé ìîëè
Galleria mellonella L. Äëÿ ýòîãî âçÿëè òðè øòàììà: 15, 112 è 116 èç Êàðààëìèíñêîãî, Óðóìáàøñêîãî è Àðñëàíáîáàòñêîãî ðàéîíîâ ñîîòâåòñòâåííî. Íà íåïàðíîì øåëêîïðÿäå èçó÷àëè àêòèâíîñòü äâóõ èçîëÿòîâ B. thuringiensis
ssp. kurstaki (H3abc) øòàììîâ 10 è 57, èçîëèðîâàííûõ òàêæå èç íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â Êàðààëìèíñêîì ëåñõîçå. Êðèòåðèåì îòáîðà øòàììîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèðóëåíòíîñòè áûëî íàèáîëåå ïîëíîå ïðîäóöèðîâàíèå
êðèñòàëëîâ (ñîîòíîøåíèå âåãåòàòèâíûõ êëåòîê è ñïîð ïðèìåðíî 1 : 1000). Áèîëîãè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü óêàçàííûõ øòàììîâ ñðàâíèâàëè ñ ýòàëîííûìè êóëüòóðàìè 207 (H5ab)
è 273 (H3abc), ïîëó÷åííûìè èç Èíñòèòóòà
Ïàñòåðà.
Áèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü èçîëÿòîâ âèðóñà ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà èç Êûðãûçñòàíà èçó÷àëè íà íàñåêîìûõ
Îíãóäàéñêîé, Àðñëàíáîáàòèíñêîé, Êàðààëìèíñêîé è Óðóìáàøñêîé ïîïóëÿöèé íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà è ñðàâíèâàëè ñ àêòèâíîñòüþ
èçîëÿòîâ, “òàòàðñêîé”, “âåíãåðîâñêîé” è “÷àíîâñêîé” ïîïóëÿöèé, âûäåëåííûõ íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè.
Ïðè èíôèöèðîâàíèè íàñåêîìûõ èñïîëüçîâàíû ãóñåíèöû 3-ãî âîçðàñòà. Çàðàæåíèå ïðîâîäèëè ïóòåì îáðàáîòêè ëèñòâû áåðåçû âîäíîé ñóñïåíçèåé ïîëèýäðîâ âèðóñà èëè ñïîðîêðèñòàëëè÷åñêîãî êîìïëåêñà áàêòåðèé. Êàæ-
äûé âàðèàíò îïûòà ñòàâèëñÿ â òðåõ ïîâòîðíîñòÿõ, â êàæäîé èç êîòîðîé áûëî 25 îñîáåé.
Ñìåðòíîñòü íàñåêîìûõ ó÷èòûâàëè â òå÷åíèå
11 ñóò. Áèîëîãè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü îïðåäåëÿëè ïî ôîðìóëå Àááîòà [20]. Ïîëó÷åííûå
äàííûå îáðàáàòûâàëè ìåòîäîì âàðèàöèîííîé
ñòàòèñòèêè [21].
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ È
ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Ýòèîëîãèÿ ñìåðòíîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà è ñîïóòñòâóþùèõ âèäîâ íàñåêîìûõ.
 2005–2007 ãã. íàáëþäàëàñü âñïûøêà ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà âî ìíîãèõ
ñòàöèÿõ, â òîì ÷èñëå â ôèñòàøêîâîé çîíå è
îðåõîâî-ÿáëîíåâûõ íàñàæäåíèÿõ. Î÷àãè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà îáíàðóæåíû êàê íà îòíîñèòåëüíî ðàâíèííûõ ó÷àñòêàõ, òàê è íà
êðóòûõ ñêëîíàõ. Ïðè ïëîòíîñòè ãóñåíèö ñòàðøèõ âîçðàñòîâ äî 900 îñîáåé íà îäíî äåðåâî
ÿáëîíè óðîâåíü äåôîëèàöèè ðàñòåíèé ñîñòàâëÿë îò 70 äî 100 %. Â ïåðèîä íàáëþäåíèé
åæåãîäíî â èþëå–àâãóñòå îòìå÷àëè ñìåðòíîñòü ãóñåíèö íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà îò ðàçëè÷íûõ ïàòîãåíîâ, ïðåèìóùåñòâåííî âèðóñîâ è áàêòåðèé (òàáë. 1). Êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ íàñåêîìûõ âàðüèðîâàëî îò 10 äî 30 %
îò îáùåé ÷èñëåííîñòè. Ãèáåëü ãóñåíèö íàñòóïàëà ïðåèìóùåñòâåííî â ôàçå ñòàðøèõ âîçðàñòîâ (IV–VI).
Òðåõëåòíåå íàáëþäåíèå ïîêàçàëî, ÷òî
âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ïðåäñòàâëåíà ÿäåðíûì
ïîëèýäðîçîì. Ïî ãîäàì ñìåðòíîñòü íàñåêîìûõ
îò âèðóñà ñóùåñòâåííî êîëåáàëàñü (îò 33,3
äî 62,0 %) è â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëà îêîëî 50 %.
Çàáîëåâàíèå ÿäåðíûì ïîëèýäðîçîì â ïîïóëÿöèÿõ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà ÷àñòî îáóñëîâëåíî àêòèâàöèåé ñêðûòîé âèðóñíîé èíôåêöèè.
Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî àêòèâàöèÿ âèðóñà òåñíî ñâÿçàíà ñ ôàçîé âñïûøêè ìàññîâîãî ðàçìíîæåíèÿ ôèòîôàãà. Íà ôàçå ðîñòà ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà åãî ñìåðòíîñòü
ìîæåò äîñòèãàòü 20 % ãóñåíèö è êóêîëîê, íà
ôàçå ñîáñòâåííî âñïûøêè – äî 50 %, à íà
ôàçå ðàçðåæåíèÿ – äî 30 %. Ïàäåíèå óðîâíÿ
ñìåðòíîñòè íàñåêîìûõ îò ïîëèýäðîçà íà ôàçå
ðàçðåæåíèÿ îáúÿñíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì ãèáåëè îò ïàðàçèòîâ [22]. Âèðóñîíîñèòåëüñòâî ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îñîáåé íà ïðåèìàãèíàëüíûõ ôàçàõ ðàçâèòèÿ øåëêîïðÿäà îòìå÷àëè è äðóãèå èññëåäîâàòåëè [23]. Ïðè ýòîì
âûæèâàåìîñòü íàñåêîìûõ íå ñâÿçàíà ñ óðîâíåì âèðóñîíîñèòåëüñòâà, íî îí âëèÿåò íà ÷àñòîòó àêòèâàöèè âèðóñíîé ðåïðîäóêöèè, ò. å.
ïåðåõîäà âèðóñîíîñèòåëüñòâà â îñòðîå çàáîëåâàíèå. Ñèñòåìà íàñåêîìîå – âèðóñ íàõîäèòñÿ â ðàâíîâåñèè äî âîçäåéñòâèÿ ýêñòðåìàëüíûõ ôàêòîðîâ, ñ èõ ïîÿâëåíèåì ñíèæàåòñÿ è
ðåçèñòåíòíîñòü íàñåêîìîãî. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â íàøèõ óñëîâèÿõ îäíèì èç ñòðåññîâûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà àêòèâàöèþ
âèðóñà â ãîðíûõ ëåñàõ, îêàçàëàñü âûñîêàÿ
Ò à á ë è ö à 1
Ýòèîëîãèÿ ñìåðòíîñòè ãóñåíèö íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñàõ þãà Êûðãûçñòàíà
Ëåñõîç
Èçó÷åíî, ýêç.
Ãóñåíèöû, ïîãèáøèå îò èíôåêöèé, ýêç. (%)
âèðóñíîé
áàêòåðèàëüíîé
ìèêîçíîé
ñìåøàííîé
26 (37,1)
61 (50,8)
8 (11,4)
13 (10,9)
5 (7)
6 (5)
34 (22,6)
14 (28)
10 (20)
22 (14,7)
5 (10,0)
11 (22,0)
4 (2,6)
–
7 (14)
2005 ã.
Òîñêîîëàòà
Êàðààëìà
70
120
31 (44,3)
40 (33,3)
Óðóìáàø
Êààáà
Êàðààëìà
150
50
50
90 (60,0)
31 (62,0)
22 (44,0)
Óðóìáàø
Êàðààëìà
Àðñëàíáîáàòà
35
60
65
17 (48,6)
28 (46,7)
35 (53,8)
8 (22,8)
16 (26,7)
18 (27,8)
5 (14,3)
9 (15,0)
6 (9,2)
5 (14,3)
7 (12)
6 (9)
Èòîãî,
600
294 (49)
187 (31,2)
79 (13,2)
40 (6,6)
2006 ã.
2007 ã.
%
%!
Ò à á ë è ö à 2
Ñåðîëîãè÷åñêèå âàðèàíòû Bacillus thuringiensis, âûçâàâøèå ñåïòèöåìèþ ãóñåíèö íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà
Ëåñõîç
Òîñêîîëàòà
Êàðààëìà
Óðóìáàø
Êààáà
Êàðààëìà
Óðóìáàø
Êàðààëìà
Àðñëàíáîáàòà
Ãîä
2005
2006
2007
Äîëÿ ñåðîâàðîâ, %
H5ab
H3abc
H31
Åäèíè÷íûå èçîëÿòû
73,0
70,5
50,0
71,4
70,0
50,0
68,7
55,6
27,0
29,5
35,3
28,6
30,0
25,0
31,3
27,8
–
–
14,7
–
–
25,0
H17, H31
H4ab
H1, H4ab,
H1, H17
H14
H4ab, H8
Í14
H14, H2
ñòåïåíü äåôîëèàöèè êîðìîâûõ ðàñòåíèé, à
âñëåäñòâèå ýòîãî – íåäîñòàòîê êîðìà.
Áàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ ó íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà ïðåäñòàâëåíà ãðóïïîé B. thuringiensis. Äîëÿ ñìåðòíîñòè îò áàêòåðèé ñîñòàâëÿëà çà 3 ãîäà íàáëþäåíèé 31,2 %. Â òî æå
âðåìÿ îòìå÷åíû è ëîêàëüíûå ýïèçîîòèè, ÷òî
íàáëþäàëîñü â 2005 ã. â Êàðààëìèíñêîì ëåñõîçå, êîãäà ñìåðòíîñòü ãóñåíèö ñîñòàâëÿëà
50 %. Â ðåçóëüòàòå èäåíòèôèêàöèè êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé óñòàíîâëåíî, ÷òî
ñåïòèöåìèþ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà âûçûâàëè ïðåèìóùåñòâåííî äâà ïîäâèäà Bacillus
thuringiensis (òàáë. 2). Ýòî ssp. galleriae (H5ab),
äîëÿ êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà îò 50,0 äî 73,0 %,
è ssp. kurstaki (H3abc) – îò 25,0 äî 35,3 %.
 ëåñõîçàõ Óðóáìàø è Àðñëàíáîáàòà ñåïòèöåìèÿ ãóñåíèö íà 14,7–25,0 % âûçâàíà ïîäâèäîì B. thuringiensis ssp. toguchini (H31).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ðàññåâàõ âñòðå÷àëèñü òàêæå åäèíè÷íûå êîëîíèè ïîäâèäîâ thuringiensis (H1), finitimus (H2), sotto (H4ab),
israelensis (H14), tohokuensis (H17) è toguchini
(H31). Âñå ýòî ãîâîðèò î øèðîêîì ðàñïðîñòðàíåíèè ïîäâèäîâ B. thuringiensis â áèîöåíîçàõ
îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ þãà Êûðãûçñòàíà. Öèðêóëèðîâàíèå íåñêîëüêèõ ñåðîâàðèàíòîâ â áèîöåíîçàõ ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü ïðèñïîñîáëåíèÿ áàêòåðèé ê èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì [24].
 î÷àãàõ ðàçìíîæåíèÿ ãóñåíèö íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ïîãèáøèõ íàñåêîìûõ èç îòðÿäîâ Coleoptera è Orhoptera. Èç æóêîâ è èìàãî ïðÿìîêðûëûõ âûäåëåíû êðèñòàëëî- è ñïîðîîáðàçóþùèå áàêòåðèè (òàáë. 3). Èç æóêîâ Ñopris minutes L.
âûäåëÿëè B. thuringiensis ssp. kurstaki, èç Cetonia aurata L. – B. thuringiensis ssp. toguchini,
%"
16,6
èç êîëîðàäñêîãî æóêà – øòàììû B. thuringiensis ssp. morrisoni var. tenetbrionis, à èç ðÿäà
âèäîâ æåñòêîêðûëûõ íàñåêîìûõ â ìàññå âûäåëÿëèñü áàêòåðèè B. pumilus è B. cereus. Èç
ëè÷èíîê ïðÿìîêðûëûõ èçîëèðîâàëè ïîäâèä
B. thuringiensis ssp. tohokuensis, à òàêæå B. subtilis è B. cereus.
Êðîìå îòìå÷åííîé ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû ìíîãèå âèäû æåñòêîêðûëûõ áûëè íîñèòåëÿìè äðóãèõ ïîäâèäîâ êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé. Îòìå÷åíû åäèíè÷íûå íàõîäêè B. thuringiensis ssp. galleriae, B. thuringiensis ssp. tohokuensis, B. thuringiensis ssp.
kurstaki è B. thuringiensis ssp. toguchini. Ìèêðîôëîðà êèøå÷íèêà íàñåêîìûõ, êàê èçâåñòíî, òåñíî ñâÿçàíà ñ ìèêðîôëîðîé êîðìîâûõ
ðàñòåíèé è âíåøíåé ñðåäû, â ÷àñòíîñòè, êðèñòàëëîîáðàçóþùèå áàêòåðèè îáíàðóæåíû
ñðåäè ýïèôèòíîé ìèêðîôëîðû [25, 26].
Ýíòîìîïàòîãåííûå ãðèáû ñðåäè íàñåêîìûõ-îáèòàòåëåé îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ
âñòðå÷àëèñü íå÷àñòî. Íàñåêîìûå ñ ãðèáíîé
ïàòîëîãèåé íàéäåíû â çîíå îðåõîâî-ïëîäîâûõ
ëåñîâ, â óâëàæíåííûõ ìåñòàõ âáëèçè ãîðíûõ
ðåê. Ãóñåíèöû è êóêîëêè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà èíôèöèðîâàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî Beauveria bassianà (Bals.) Vuill, ðåæå Isaria sp. Òàêæå åäèíè÷íî âûäåëåíû ãðèáû èç ðîäîâ Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternària, Macrosporium è Scopulariopsis. Ïîñëåäíèå îáû÷íî ïîðàæàþò íàñåêîìûõ, îñëàáëåííûõ äðóãèìè ôàêòîðàìè, ëèáî ðàçâèâàþòñÿ êàê ñàïðîôèòû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â î÷àãàõ ðàçìíîæåíèÿ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà îáû÷íî
âñòðå÷àëèñü æåñòêîêðûëûå Coccinelidae è
Chrysomelidae, ïîðàæåííûå ãðèáàìè B. bassianà, Isaria fumosorosea è Alternària sp.
Ò à á ë è ö à 3
Ýíòîìîïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà ïîãèáøèõ íàñåêîìûõ îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ
â î÷àãàõ ðàçìíîæåíèÿ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà
Âèä
Èññëåäîâàíî, ýêç.
Áàöèëëû
Coleoptera
Ñopris minutes L.
Cetonia aurata L.
Leptinotarsa decemlineata Say
Pterostichus vulgaris L.
Calosoma sycophanta L.
Dorcadion carinàtu Pal.
Prionus coriarius L.
Lampyris noctiluca L.
Ñhlorophanus viridis L.
6
7
1
3
5
6
6
4
4
ssp. kurstaki
ssp. toguchini
ssp. morrisoni
B. cereus
B. pumilus
Òî æå
»
»
B. cereus
Orthoptera
Tettigonia viridissima L.
Ñhorthiðpus biguttulus L.
2
5
ssp. tohocuensis
B. subtilis
Gomphoceriðpus rufus L.
6
B. cereus
Àêòèâíîñòü èçîëÿòîâ êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé è âèðóñà ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà. Íà ãóñåíèöàõ ÷åøóåêðûëûõ òåñòèðîâàëèñü êóëüòóðû áàêòåðèé, âûäåëåííûå èç ìåðòâûõ ãóñåíèö íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà. Øòàììû ïÿòîãî ñåðîòèïà
áûëè áîëåå àêòèâíû â îòíîøåíèè ãóñåíèö
G. mellonella, ÷åì â îòíîøåíèè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà (òàáë. 4). Íàèáîëüøóþ àêòèâíîñòü
äëÿ îáîèõ âèäîâ íàñåêîìûõ ïîêàçàë èçîëÿò
112, âèðóëåíòíîñòü êîòîðîãî â 1,5 ðàçà ïðåâûøàëà ýòàëîííûå êóëüòóðû. Îáà èçîëÿòà
B. thuringiensis ssp. kurstaki (H3abc) îêàçàëèñü
àêòèâíåå ýòàëîííîãî øòàììà ïî÷òè â 2 ðàçà.
Íàèáîëåå àêòèâíûé èçîëÿò 112 îòëè÷àëñÿ îò
äðóãèõ øòàììîâ ïÿòîãî ñåðîòèïà êðóïíûìè
ïàðàñïîðàëüíûìè òåëàìè (0,8  1,5 ìêì), ïðè
ýòîì äîìèíèðîâàëà ôîðìà ëóêîâèöû. Øòàììû ïîäâèäà kurstaki ôîðìèðîâàëè êðóïíûå
áèïèðàìèäàëüíûå ïàðàñïîðàëüíûå òåëà ñ
âûòÿíóòûìè êîíöàìè ðàçìåðîì (0,9  2,4).
Âûñîêàÿ âèðóëåíòíîñòü ýòèõ øòàììîâ, ïîâèäèìîìó, îïðåäåëÿåòñÿ êðóïíûìè ðàçìåðàìè êðèñòàëëîâ è çíà÷èòåëüíîé ìîðôîëîãè÷åñêîé îäíîðîäíîñòüþ, ÷åãî íå îòìå÷åíî
â ýòàëîííûõ êóëüòóðàõ è ìåíåå àêòèâíûõ
èçîëÿòàõ.
Âèðóëåíòíîñòü èçîëÿòîâ ÂßÏ, âûäåëåííûõ â Êûðãûçñòàíå, áûëà áîëåå âûñîêîé ïî
ñðàâíåíèþ ñ òàêîâîé èçîëÿòîâ, âûäåëåííûõ
íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè. Íàèáîëåå
âûñîêàÿ âèðóëåíòíîñòü îòìå÷åíà ó èçîëÿòîâ
Ò à á ë è ö à 4
Àêòèâíîñòü èçîëÿòîâ Bacillus thuringiensis â îòíîøåíèè Galleria mellonella (G.m.) è Lymantria dispar (L.d.)
Øòàìì
15(H5ab)
112 (H5ab)
116 (H5ab)
207 (H5ab)
15 (H5ab)
112(H5ab)
116 (H5ab)
207 (H5ab)
10 (H3abc)
57 (H3abc)
273 (H3abc)
Èçîëèðîâàí èç ãóñåíèö
Òåñò-îáúåêò
ËÊ 50, ìëí/ìë
L.d.
L.d.
L.d.
Ýòàëîí
L.d.
L.d.
L.d.
Ýòàëîí
L.d.
L.d.
Ýòàëîí
G.m.
G.m.
G.m.
G.m.
L.d.
L.d.
L.d.
L.d.
L.d.
L.d.
L.d.
3,20
2,40
3,77
3,53
3,99
3,42
5,18
5,56
1,62
1,35
2,90
Ãðàíèöû 95 % äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ
2,92–3,48
2,21–2,59
3,46–4,08
3,25–3,81
3,72–4,27
3,14–3,70
4,74–5,61
5,14–5,98
1,08–2,16
0,63–2,07
2,94–3,46
%#
íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â ïîïóëÿöèè Óðóìáàøñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ËÊ50 êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà (6,1  102 ± 19) ïîëèýäðîâ / ãóñåíèöó.
Íàèìåíüøàÿ àêòèâíîñòü âèðóñà îòìå÷àëàñü ó
èçîëÿòîâ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â ïîïóëÿöèè
Îíãóäàéñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ËÄ50 êîòîðîãî
ñîñòàâëÿëà (104 ± 3  102) ïîëèýäðîâ / ãóñåíèöó (Ð < 0,05). Èçîëÿòû âèðóñà èç Àðñëàíáîáàòèíñêîãî è Êàðààëìèíñêîãî ëåñíè÷åñòâ
ïî àêòèâíîñòè çàíèìàëè ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó èçîëÿòàìè “óðóìáàøñêîé” è
“îíãóäàéñêîé” ïîïóëÿöèé.
Ñðåäè èçîëÿòîâ â Çàïàäíîé Ñèáèðè íàèáîëåå âûñîêàÿ àêòèâíîñòü âèðóñà áûëà ó “÷àíîâñêîé” ïîïóëÿöèè, ËÊ50 êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà (105 ± 6  103) ïîëèýäðîâ / ãóñåíèöó.
Íàèìåíüøåé âèðóëåíòíîñòüþ îáëàäàëè èçîëÿòû “òàòàðñêîé” ïîïóëÿöèè, ïðè ýòîì ËÊ50
ñîñòàâëÿëà 1,3  106 ± 6,4  104 (Ð < 0,05). Âèðóñ “âåíãåðîâñêîé” ïîïóëÿöèè ïî àêòèâíîñòè
çàíèìàë ñðåäíåå ïîëîæåíèå ìåæäó äâóìÿ
âûøåíàçâàííûìè èçîëÿòàìè. Ãåòåðîãåííîñòü
áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè áàêóëîâèðóñîâ èç
ðàçëè÷íûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáëàñòåé îòìå÷àëè è äðóãèå èññëåäîâàòåëè [27–30].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
 óñëîâèÿõ þãà Êûðãûçñòàíà åñòåñòâåííûìè ðåãóëÿòîðàìè ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà ÿâëÿþòñÿ âèðóñ ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà è áàêòåðèè ãðóïïû Bacillus thuringiensis. Ýíòîìîïàòîãåííûå ãðèáû èìåþò ñóùåñòâåííî ìåíüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå è ïîðàæàþò íàñåêîìûõ ïðåèìóùåñòâåííî âî âëàæíûõ
ñòàöèÿõ âáëèçè ðå÷åê.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî âûäåëåííûå èçîëÿòû
ÂßÏ â ïîïóëÿöèÿõ øåëêîïðÿäà ãîðíûõ ëåñîâ Êûðãûçñòàíà îòëè÷àþòñÿ áîëåå âûñîêîé
âèðóëåíòíîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîëÿòàìè,
âûäåëåííûìè íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Ñèáèðè. Íàèáîëåå âûñîêàÿ âèðóëåíòíîñòü îêàçàëàñü ó èçîëÿòà, âûäåëåííîãî èç íàñåêîìûõ â
îðåõîâî-ïëîäîâûõ íàñàæäåíèÿõ Óðóìáàøñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ËÊ50 êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà (6,1  102 ± 19,0) ïîëèýäðîâ/ãóñåíèöó, òîãäà êàê íàèáîëåå âûñîêàÿ âèðóëåíòíîñòü ñðåäè èçîëÿòîâ, âûäåëåííûõ â Çàïàäíîé Ñèáèðè, áûëà ó èçîëÿòà “÷àíîâñêîé” ïîïóëÿöèè,
ËÊ50 êîòîðîãî ñîñòàâëÿë (105 ± 6  103) ïîëèýäðîâ/ãóñåíèöó. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ
%$
îò âèðóñíîé èíôåêöèè ãóñåíèö íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà â Êûðãûçñòàíå ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî âèðóñ ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíûõ ôàêòîðîâ äåãðàäàöèè î÷àãîâ ïðè ìàññîâîì ðàçìíîæåíèè ôèòîôàãà. Âûäåëåííûå â ïîïóëÿöèÿõ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà øòàììû ÂßÏ è B. thuringiensis (H5ab è
H3abc) èìåþò îïðåäåëåííûå ïåðñïåêòèâû äëÿ
ðàçðàáîòêè âûñîêîýôôåêòèâíûõ áèîïðåïàðàòîâ â ïëàíå êîíòðîëÿ ÷èñëåííîñòè ôèëëîôàãà.
Çà ïîìîùü â îïðåäåëåíèè ìèêðîìèöåòîâ àâòîðû ïðèçíàòåëüíû ñ. í. ñ. ëàáîðàòîðèè ïàòîëîãèè
íàñåêîìûõ ÈÑèÝÆ ÑÎ ÐÀÍ Ã. Ï. Ïîëîâèíêî.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Èëüèíñêèé À. È. Íåïàðíûé øåëêîïðÿä è ìåðû áîðüáû ñ íèì. Ë.: Ãîñëåñáóìèçäàò, 1959. 62 ñ.
2. Áåíêåâè÷ Â. È. Ìàññîâîå ïîÿâëåíèå íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ. Ì.: Íàóêà, 1984.
142 ñ.
3. Ðîìàíåíêî Ê. Å. Âðåäèòåëè ôèñòàøêè â Êèðãèçèè è
ìåðû áîðüáû ñ íèìè. Ôðóíçå: ÀÍ Êèðãèçñêîé ÑÑÐ,
1984. 155 ñ.
4. Àøèìîâ Ê. Ñ. Áèîëîãèÿ, ýêîëîãèÿ è äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñàõ Þæíîé Êèðãèçèè: àâòîðåô. äèñ. … êàíä.
áèîë. íàóê. Ì., 1989. 24 ñ.
5. Îðîçóìáåêîâ À. À. Ýíòîìîôàãè è áîëåçíè íåïàðíîãî
øåëêîïðÿäà îðåõîâî-ïëîäîâûõ ëåñîâ þãà Êûðãûçñòàíà: àâòîðåô. äèñ. … êàíä. áèîë. íàóê. Áèøêåê, 2001. 24 ñ.
6. Elkinton J. S. Population dynàmics of gypsy moth in
North America // Ann. Rev. Entomol. 1990. Vol. 35.
P. 517–596.
7. Hoch G., Zubric M., Novotny J., Schopf A. The
n atural enemy complex of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lepidoptera, Lymantriidae) in different
phases of its population dyn amics in Åastern Austria
and Slovakia, a comparative study // J. App. Entomol.
2001. Vol. 125, N 5. P. 217–227.
8. Ilyinykh A. V., Shternshis M. V., Kuzminov S. V.
Exploration into a mechanism of transgenerationàl
transmission of nucleopolyhedrovirus in Lymantria
dispar L. in Westårrn Siberia // BioControl. 2004. Vol.
49, N 4. P. 441–454.
9. Êîëòóíîâ Å. Â., Ïîíîìàðåâ Â. È., Ôåäîðåíêî Ñ. È.
Ýêîëîãèÿ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà â óñëîâèÿõ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Åêàòåðèíáóðã: ÓðÎ ÐÀÍ,
1998. 212 ñ.
10. Äîîëîòêåëüäèåâà Ò. Ýíòîìîïàòîãåííûå êðèñòàëëîôîðíûå áàêòåðèè Êûðãûçñòàíà è èõ çíà÷åíèå. Áèøêåê, 2001. 160 ñ.
11. Äîîëîòêåëüäèåâà Ò., Îðîçóìáåêîâ À., Òîêòîðàëèåâ
Á. À., Ìàñàèäîâ Á. Äæ. Ïîèñê ýíòîìîïàòîãåííûõ áàêòåðèé â ïîïóëÿöèÿõ íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà (Ocneria
dispar L.) // Ñá. íàó÷. òðóäîâ. Ýêîëîãèÿ, õèìèÿ è
òåõíîëîãèÿ. ×. 1. Îø, 1999. Ñ. 111–117.
12. Âåéçåð ß. Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû áîðüáû ñ
âðåäíûìè íàñåêîìûìè (áîëåçíè íàñåêîìûõ). Ì.: Êîëîñ, 1972. 640 ñ.
13. Âåéçåð ß., Áðèããñ Ä. Ë. Îïðåäåëåíèå ïàòîãåíîâ //
Ìèêðîîðãàíèçìû â áîðüáå ñ âðåäíûìè íàñåêîìûìè
è êëåùàìè. Ì., 1976. Ñ. 17–53.
14. Êîëü÷åâñêèé À. Ã., Ðûáèíà Ë. Ì., Êîëîìèåö Â. ß.
Âûäåëåíèå è îòáîð âûñîêîâèðóëåíòíûõ êóëüòóð
Bacillis thuringiensis var. galleriae: Ìåòîäè÷åñêèå
ïîñîáèÿ. Ë., 1987. 21 c.
15. Gibson T., Gordon R. E. Genus Bacillus Cohn // Berges’s mànual of determin ative bacteriology / ed. Buchan an and Gibson. Baltimore: The Williams and Wilkins Co., 1974. P. 529–574.
16. de Barjac H., Frachon E. Classification of Bacillus
thuringiensis strains // Entomophaga. 1990. Vol. 35.
P. 233–240.
17. Ëèòâèíîâ Ì. À. Îïðåäåëèòåëü ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ïî÷âåííûõ ãðèáîâ. Ë.: Íàóêà. Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1967. 303 ñ.
18. Åâëàõîâà À. À. Ýíòîìîïàòîãåííûå ãðèáû. Ñèñòåìàòèêà, áèîëîãèÿ, ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ë.: Íàóêà.
Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1974. 260 ñ.
19. Åãîðîâà Ë. Í. Ïî÷âåííûå ãðèáû Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Ë.: Íàóêà. Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1986. 185 ñ.
20. Abbott W. A method of computing the effectiveness
of an insecticide // J. Econ. Entomol. 1925. Vol. 18.
P. 265–267.
21. Äîñïåõîâ Á. À. Ìåòîäèêà ïîëåâîãî îïûòà (ñ îñíîâàìè ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ). Ì.: Àãðîïðîìèçäàò, 1985. 351 ñ.
22. Novotny J. Natural disease of gypsy moth in various
gradation phases // Lymantriidae: Comp. Features
New and Old World Tussock Moths: Proceedings
[Conf.], New Haven. Coon., Yune 26 – Yuly 1, 1988.
Broomalle (Pa). 1990. P. 101–111.
23. Èëüèíûõ À. Â., Áàõâàëîâ À. Ñ., Ìîõîâèêîâ Ñ. Ì. Åñòåñòâåííîå âèðóñîíîñèòåëüñòâî ó ìàññîâûõ âèäîâ
ëåñíûõ íàñåêîìûõ-ôèòîôàãîâ è åãî ñâÿçü ñ æèçíåñïîñîáíîñòüþ õîçÿåâ // Âîïð. âèðóñîë. 1995. ¹ 4.
Ñ. 186–187.
24. Âÿò÷èíà Î. Ô. Øòàììû Bacillus thuringiensis, âûäåëåííûå ïðè ýïèçîîòèè ëèñòâåííè÷íîé ìóõè (Hylemyia laricicola) â Êàì÷àòñêîé îáëàñòè // Ñèá. ýêîë.
æóðí. 2004. ¹ 4. Ñ. 501–506.
25. Smith R. A., Couche G. A. Thephylloplante as a soureceof Bacillus thuringiensis variants // Applied and
Environmental Microbiology. 1991. Vol. 57. P. 311–315.
26. Mizuki E., Ichimatsu T., Hwang S.-H., Park Y. S.,
Saitoh H., Higuchi K., Ohba M. Ubiquity of Bacillus
thuringiensis on phylloplanes of arboreus and herbaceous plants in Japan // J. of Applied Microbiology.
1999. Vol. 86. P. 979–984.
27. Skatulla U. Zur Disposition vor Raupenpopulationen
verschidener Herkunfte des Schwammspinners (Lymantria dispar; Lep., Lymantriidae) gegenuber einen
Kernpolyedervirus // Anz. Schadlingsk., Pflancenschutz, Umweltschutz. 1987. Bd. 60, N 1. S. 15–18.
28. Novotny J. The use of nucleopolyhedrosis virus (NPV)
and microsporidia in the control of the gypsy moth
(Lymantria dispar, Linne) // Folia parasitol. 1988.
Vol. 35, N 3. P. 199–208.
29. Somasekar S., Jayapragasam M., Rabindra R. J.
Characterization of five Indian isolates of the nuclear
polyhedrosis virus of Helicoverpa armigera // Phytoparasitica. 1993. Vol. 21, N 4. P. 333–337.
30. Ãîðáóíîâà Å. Å., Êîëîñîâ À. Â., Áîðèñîâà Î. Â., Çàéöåâ Á. Í., Áîæêî Í. À. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èçîëÿòîâ âèðóñà ÿäåðíîãî ïîëèýäðîçà íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà Lymantria dispar L. // Âîïð. âèðóñîë. 1997. Ò. 42, ¹ 1. Ñ. 41–43.
Entomopathogenic Microorganisms in the Foci of Gypsy Moth
(Lymantria dispar L.) in Nut-Fruit Forests of the Southern Kyrgyzstan
V. P. KHODYREV, Z. A. TESHEBAEVA*, B. A. TOKTORALIEV*, S. A. BAKHVALOV
Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS
630091, Novosibirsk, Frunze str., 11
E-mail: vhodyrev@inbox.ru
*Acad. M. M. Adyshev Osh Technological University
714000, Osh, Isanov str., 81
E-mail: Zulumkan 9@mail.ru
Under the conditions of nut-fruit forests of the Southern Kyrgyzstan, an essential agent of the
biological control of gypsy moth caterpillars (Lymantria dispar L.) is the nucleopolyhedrovirus. During the
years 2005–2007, a half of all the deaths of caterpillars was of virus aetiology. At the same time, the
death rate due to Bacillus thuringiensis infection was 31,2 % as an average, due to fungi and mixed
bacteria-virus infections – equal to approximately 20 %. It was revealed that the virulence of Central
Asian strains of nucleopolyhedrovirus is higher than that of west Siberian strains.
Key words: Lymàntria dispar, nuclear polyhedrosis virus, Bacillus thuringiensis, àbundance, virulence.
%%
Download