Summary

防啮齿动物墙:一种有效的控制啮齿动物的物理方法及其效率统计

Published: March 08, 2024
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Summary

在这里,我们介绍了三种对害虫啮齿动物进行物理防治的方法,四种计算它们对啮齿动物有效性的方法,以及建造防啮齿动物墙的效果统计。

Abstract

啮齿动物的危害对农作物、人类生命和健康构成重大威胁。与化学防治啮齿动物(例如放置有毒诱饵)相比,使用物理方法(例如建造防啮齿动物墙)更经济、更环保。本研究介绍了一种物理控制有害啮齿动物的方法和四种计算啮齿动物控制效果的方法。为了解防鼠墙的控制效果,于2012年4月和7月对洞庭湖滩和堤防内的相应农田进行了调查。结果表明,人工诱捕和药物灭药后,有防鼠墙的农田芦苇 田鼠密度 为0.52%,显著低于无防鼠墙的农田(1.76%)(χ2 = 3.900,P = 0.048)。 有防啮齿动物墙的堤坝迁移到农田的 树密度下降了98.53%,显著高于无防鼠墙的堤坝密度下降的86.61%(χ2 = 11.060,P = 0.01)。 结果证明了防啮齿动物墙控制的有效性。因此,应倡导并大力推动建造防啮齿动物墙,防止啮齿动物迁徙到洞庭湖地区和类似环境中,因为它们会造成危害。

Introduction

啮齿动物的危害是一种重要的生物灾害,对人类生产和生活的各个方面造成广泛的破坏1,2。在农业中,农田的啮齿动物侵扰会损害农作物3;在林业中,啮齿动物以树苗、树根、树皮和植物种子为食,导致森林更新延迟和树木死亡,进而影响森林绿化和固沙4;在草原上,啮齿动物以根和种子为食,导致草原植被退化和砂土增加,影响草原畜牧业的发展5.此外,啮齿动物是许多病毒、细菌和寄生虫的宿主,可严重危害人类健康6.

洞庭湖位于湖南省东北部,是我国重要的蓄水抑洪湖7。它具有许多生态功能,如防洪和滞留、生物多样性保护和水资源供应8,9。近几十年来,洞庭湖地区发生过多次啮齿动物暴发,特别是2007年芦苇田鼠Microtus fortis的暴发,造成了巨大的经济损失10。在旱季,M. fortis 在洞庭湖地区的湖滩上生长和繁殖。夏季汛期,洞庭湖水位上升,汛期,桫椤的栖息地不断缩小,迫使其通过游泳、越过防洪堤、到达附近的农田等方式迁入堤坝,对农业生产造成极大危害11,12。Chen等人基于位于湖南省益阳市的金边农场和南大镇共同创建的防浪挡土墙方法,提出了一种建造防啮齿墙阻断桐迁徙路径的控制措施13,14。在没有防啮齿动物墙的堤坝中,大量的 M. fortis 会在迁徙期间和迁徙后对农作物造成毁灭性的破坏。没有防啮齿动物墙的堤坝通常是人工捕获和下药,以在啮齿动物进入农田期间和之后消灭它们。在具有防啮齿动物墙的堤坝的情况下,许多啮齿动物在 M. fortis 爆发期间仍留在堤坝外。因此,许多诱捕和消除作业是在堤坝外进行的;一般来说,农田不需要实施化学药物或人工诱捕。这种方法可以显着降低害虫的密度,而不会对农田作物造成严重伤害。常规的啮齿动物药物预防方法无法达到预期效果,存在与环境污染和人畜安全相关的隐患15。考虑到啮齿动物容易爆发并造成灾害的特点,以下方案介绍了三种物理防鼠方法,包括永久性防啮齿动物墙和两种临时墙,并提出了四种测量啮齿动物控制效果的统计方法,为啮齿动物控制提供了科学依据。代替传统的毒饵,防啮齿墙有效保护环境,保障人类和动物健康;因此,它是一种更有效、更环保的控制方法,应该被提倡和大力推广。

Protocol

所有动物实验均经中国科学院亚热带农业研究所伦理委员会批准。 1.防啮齿动物墙的建造 挡浪墙的施工建造比路堤面高0.5米的挡浪墙。用水泥将湖边的墙面平整,并在顶部添加一块比墙稍宽的平板,使其延伸 8 厘米,类似于舌头(图 1)。这确保了啮齿动物无法爬墙。注:挡浪墙的高度和平板的宽度可根据不同的啮齿动物进…

Representative Results

为确定防啮齿动物墙的控制效果,分别于2012年4月和7月对湖滩和相应的堤坝农田进行了水位上升前后的调查15。勘察地点位于湖南省洞庭湖区,即岳阳县马塘源外湖滩(北纬29°14.5′;东经113°03.2′)、大同湖区北洲子镇(北纬29°10.1′;东经112°47.7′)、元江市南大镇双丰堤(北纬29°1.3′;东经112°45.2′)和元江市创业园南嘴镇木南村堤外牟平湖(北纬28°59.6′;东经112°15.1′)。北…

Discussion

该协议中有几个关键步骤。防啮齿动物墙舌形平板的宽度应足够宽,并且应将墙的高度设置为该区域的啮齿动物无法越过它。当挡浪墙有通向海滩的缝隙时,防啮齿动物沟槽的深度应设置为啮齿动物无法攀爬的深度,沟渠的宽度应设置为啮齿动物无法跨越的距离。埋盆屏障法中挡板和花盆的高度应设置为啮齿动物无法跨越的高度。当一个地区发生啮齿动物爆发时,应定期清理花盆中的啮齿动物,?…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

本研究得到了国家自然科学基金(U20A20118)和生态环境研究所湖南省洞庭湖防灾减灾技术监测与防灾减灾技术湖南省工程研究中心开放基金(2023-DTH-04)的支持。

Materials

Snap traps Guixi Mousing Tool Factory, Jiangxi, China large-sized 150 mm × 80 mm
SPSS IBM version 16.0 

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Citar este artigo
He, Y., Zhang, M., Zhao, Y., Huang, T., Zhou, X., Huang, H. Rodent-Proof Wall: An Efficient Physical Method for Controlling Rodents and its Efficiency Statistics. J. Vis. Exp. (205), e66596, doi:10.3791/66596 (2024).

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