《表1 滞育期不同温度下柑橘大实蝇越冬蛹能量物质含量》

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《温度对柑橘大实蝇滞育蛹能量结构与代谢的影响》


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表中数据为平均值±标准差,同时期同一成分不同温度下进行差异比较,不同小写字母表示在0.05水平差异显著。

不同越冬温度下,同时期虫体能量物质含量比较如表1所示。不同温度处理10 d时,粗脂肪含量随温度逐渐升高,24℃下含量最高为(155.59±0.92)μg/mg,总糖含量无显著变化,海藻糖与糖原含量变化趋势相似,随温度升高呈现“U”型变化;处理30 d,虫体粗脂肪含量无显著差异,总糖含量逐渐升高,24℃下最高为(12.87±0.05)μg/mg,海藻糖含量逐渐减少,24℃条件下海藻糖含量显著低于其它温度,糖原含量随温度上升依然呈现“U”型变化;处理70 d后,虫体粗脂肪含量无显著变化,总糖、海藻糖和糖原含量均随温度升高呈现“U”变化,16℃条件下含量最低;处理110 d后,12℃条件下虫体粗脂肪、总糖和海藻糖含量均显著高于其它处理,20℃处理下糖原含量最高,同时16℃处理下,能量物质含量均显著最低。结果表明,不同温度处理下,越冬初期(10 d)低温促进粗脂肪的积累,高温(除24℃之外)加快了海藻糖与糖原的消耗;越冬中期(30 d),高温促进了虫体总糖的积累和加快了海藻糖的消耗;越冬后期(70 d和110 d),低温促进粗脂肪的积累,高温和低温促进了总糖、海藻糖和糖原的积累,中等温度(16℃)加快了总糖、海藻糖和糖原的消耗。