【CSA组织】2023年LED光照的蚊虫诱灭应用技术报告_20页_683kb
报告摘要
LED光照的蚊虫诱灭应用技术报告总结
核心内容
本报告由中关村半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会(CSAS)发布,聚焦于LED光照技术在蚊虫诱灭中的应用,分析了蚊虫的生理特性、危害、公共卫生防控要求及方法、趋光性研究、诱灭效果评价方法以及应用场景,并提出了标准化工作的建议。
主要观点
蚊虫的生理及危害
- 蚊虫属于昆虫纲、双翅目、蚊科,体长0.5cm~1.5cm,具有多种危害人类健康的特性。
- 雌蚊以血液为食,是多种传染病(如疟疾、登革热、乙型脑炎等)的传播媒介。
- 蚊虫种类繁多,约3500余种,常见属包括按蚊、库蚊和伊蚊,其生长周期为完全变态发育。
- 蚊虫具有不同的孳生环境和习性,例如家栖型、半家栖型和野栖型,其防控需根据其生态习性进行。
公共卫生防控要求及方法
- 蚊虫防控是公共卫生的重要组成部分,需采用综合防制策略,包括环境治理、化学防制、生物防制、物理防制等。
- 物理防制方法如诱蚊灯、蚊帐、电灭蚊拍等因其无污染、无毒害而受到重视。
- LED诱灭蚊灯作为新型物理防制工具,因其光谱窄、光色纯、能耗低、寿命长等优势,成为理想的诱虫光源。
蚊虫趋光性研究
- 昆虫趋光性是其视觉器官对特定光谱的感应和反应,蚊虫对350nm~450nm波段的光尤为敏感。
- 实验表明,365nm、420nm、450nm等波段的LED光源对蚊虫具有较强的吸引作用。
- 室内和室外环境对蚊虫趋光反应有不同影响,因此需根据不同场景选择合适的LED波长。
关键信息
LED光源优势
- 光谱窄、光色纯,有利于精准诱捕目标蚊虫。
- 能耗低、寿命长,符合生态调控和可持续发展的要求。
- 光强高、覆盖面积大,提高诱集效率,减少对非目标昆虫的误伤。
蚊虫诱灭效果评价
- 当前标准主要适用于传统光源,不完全适用于LED诱灭蚊灯。
- 建议室内诱灭效果评价应包括雌雄蚊虫,室外评价则可参考GB/T23797—2020标准,通过蚊密度计算和分类统计评估效果。
应用场景分析
- 室内场景:包括卧室、客厅、饭店、酒店、公共厕所等,需考虑安全性和诱捕效率。
- 室外场景:包括自然村庄、城市公共区域、果园农田等,需结合环境因素选择适合的LED波长和诱捕方式。
标准化建议
- 需建立针对“光与昆虫”领域的标准体系,明确LED诱/灭蚊灯的技术参数和测试方法。
- 建议将LED诱/灭蚊灯分为“媒介与卫生昆虫”和“农林昆虫”两类,分别制定标准。
- 室内诱灭效果评价应增加标准测试蚊虫种类,并采用分级评价方式。
- 建议LED光源的峰值波长范围为355nm~400nm,以提高诱蚊效果。
重要结论
- LED诱灭蚊灯作为新型物理防制手段,具有高效、环保、可持续等优势,可有效提升蚊虫防控水平。
- 蚊虫对不同光谱的反应存在差异,需根据具体场景和目标蚊种选择合适的LED光源。
- 当前标准化工作仍需完善,以确保LED诱灭蚊灯的安全性、有效性及生态友好性。
参考文献
[1] 徐承龙,姜志宽.2006.蚊虫防制(一)一蚊虫的危害与形态分类.中华卫生杀虫药械,12(4):289-293.
[2] Hemingway J. 2004. Taking aim at mosquitoes. Nature, 430, 936.
[3] WHO. 1996. Report of the WHO informal consultation on the evaluation and testing of insecticides. Geneva, Switzerland: World Health Organization, p9, 32-36, 50-52.
[4] Marquardt WC. 2004. Biology of disease vectors (second edition). Elsevier academic press: 95-96.
[5] 陆宝麟. 蚊虫综合防治[M]. 北京, 科学出版社, 1984.
[6] 蚊虫生活史及个体形态[J].医学动物防治,1997,13(5):300-301.
[7] Liy Y, Fus H, Guox F, et al. Identification of a newly isolated getah virus in the China- Laos border, China[J]. Biomed Environ Sci, 2017, 30(3): 210-214.
[8] Wangy H, Changm M, Wangx L, et al. The immune strategies of mosquito Aedesaegypti against microbial infection[J]. Dev Comp Immunol, 2018, 83: 12-21.
[9] Reegana D, Ceasars A, Paulrajm G, et al. Current status of genome editing in vector mosquitoes: A review[J]. Biosci Trends, 2017, 10(6): 424-432.
[10] 詹希美. 人体寄生虫学第五版[M]. 北京, 人民卫生出版社, 2001.
[11] 许新民.疟疾与晚清民国云南生态环境[J]. 贵州师范学院学报,2015, 31(1):13-17.
[12] 张倩,耿启彬,孙军玲,等.2005-2014年中国疟疾死亡病例流行特征分析[J].中华预防医学杂志,2016,50(4):302-305.
[13] 王世文,李德新.提高早期发现能力加强我国登革热防控工作[J].中华实验和临床病毒学杂志,2007,21(2).
[14] 秦伟强. 2 型糖尿病合并登革热患者临床特征回顾性分析 [D]. 广州医科大学, 2015.
[15] 罗雷.广州地区登革热自然疫源地及传播流行演变模式研究[D]. 南方医科大学,2012.
[16] 边长玲,龚正达.我国蚊类及其与蚊媒病关系的研究概况[J]. 中国病原生物学杂志,2009(7):545-551.
[17] 王晓东,赵彤言.3S技术简介及在研究蚊及蚊媒传染病分布和控制中的应用[J].中国媒介生物学及控制杂志,2004,15(3):241-244.
[18] 王梦蕾,苏昊,吴煜,等.中国蚊媒病流行现状及防治进展[J].热带医学杂志,2012,12(10):1280-1285.
[19] 张吉凯,赵占杰,邵晓萍,等.广东省乙型脑炎流行特征及其防制策略[J].中国人兽共患病学报,2008,24(10):985-987.
[20] 阎晓宇,陈晓光.广东省媒介传染病的流行现状与防制对策[J].热带医学杂志,2004,4(5):636-639.
[21] 姜志宽,王忠灿,吴光华,等.丝虫病与媒介蚊种的防控[J]. 中华卫生杀虫药械, 2010(5):331-334.
[22] 陆宝麟.我国蚊媒研究最近进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志,2001, 12(2):81-84.
[23] 段绩辉, 孙德建. 全国丝虫病监测和消除丝虫病工作进展[J]. 中国病原生物学杂志.
[24] 佚名.帮你认识寨卡病毒[J].中国检验检疫,2016(3):28-29.
[25] 刘颖,陈照立,李君文,等.寨卡病毒的生物学特征、致病特点及其防控[J].解放军预防医学杂志,2016,34(1):1-3.
[26] Ondetob M, Nyundo C, Kamau L, et al. Current status of insecticide resistance among malaria vectors in Kenya[J]. Parasit Vectors, 2017, 10(1): 429.
[27] Vogel G. Fungus with a venom gene could be new mosquito killer [J]. Science, 2019, 364(6443): 817.
[28] Reegana D, Ceasars A, Paulrajm G, et al. Current status of genome editing in vector mosquitoes: A review[J]. Biosci Trends, 2017, 10(6): 424-432.
[29] Blimanp A, Cardona-Salgado D, Dumont Y, et al. Implementation of control strategies for sterile insect techniques[J]. MathBiosci, 2019, 314: 43-60.
[30] Zakovic S, Levashinae A. NF-κB-like signaling pathway REL2 in immune defenses of the malaria vector Anopheles gambiae [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2017, 7: 258.
[31] Garverl S, De Almeida Oliveira G, Barillas-Mury C. The JNK pathway is a key mediator of Anophelesgambiae antiplasmodial immunity[J]. PLoS Pathog, 2013, 9(9): e1003622.
[32] Claytona M, Dong Y M, Dimopoulos G. The Anophelesinnate immune system in the defense against malaria infection[J]. JInnate Immun, 2014, 6(2): 169-181.
[33] Wang Y, Hao H X, Qiu Z W, et al. Involvement of prophenoloxidases in the suppression of Plasmodium yoelii development by Anophelesdirus[J]. Exp Parasitol, 2009, 123(1): 6-10.
[34] 王英.我国蚊媒防制策略及成就和挑战[J]. 中国热带医学,2019,19(9):807-811.
[35] 陈辉华,陈晓光.蚊虫防治技术新进展[J]. 中国热带医学,2007(10):1886-1889.
[36] 桑文,黄求应等.中国昆虫趋光性及灯光诱虫技术的发展、成就与展望[J]. 应用昆虫学报,2019,56(5):907 916.
[37] 李思钰.一种多光谱诱蚊试验装置的设计及蚊虫趋光性研究[M]. 中国计量大学,2018.
[38] Michael T, Phullip E, Danikel L et al.. Response of adult mosquitoes to light-emitting diodes placed in resting boxes and in the field[J]. Journal of american mosquito control of association, 2009, 25(3), 285-291.
[39] Chun-xiao Li, Michael L. Smith, Ali Fulcher, et al. Feild evaluation of three new mosquito light traps against two standard light traps to collect mosquitoes (Diptera: Culicidae) and non-target insects in northeast Florida. [J].
[40] Wilton D.P, Fay R.W. Responses of adult Anopheles Stephensi to light of various wavelengths[J]. J. Med. Ent, 1972, 4:301-304.
[41] Mikel Gonzalez., et al. Comparison of different light sources for trapping Culicoides biting midges, mosquitoes and other dipterans. [J]. 2016, 7(16), 304-401. Florida Entomologist, 2015, 98(1), 114-117.
[42] 刘朋朋、沈佳等. 一种驱蚊灯的光电性能研究[J]. 灯与照明, 2019(9): 53-57.
[43] 蒋月丽、高新国等. 黄光灯对小白菜田蛾类害虫的防控效果及对非靶标昆虫和天敌的影响[J]. 环境昆虫学报,2022(11):1640-1652.
[44] 李剑泉、沈佐月等.淡色库蚊 Culex pipiens pallens 的电磁行为学效应[J]. 寄生虫与医学昆虫学报,2003(12)226-231.
[45] 张来源.基于智能硬件的蚁类灭杀设计与实现[D]. 黑龙江大学,2016.
[46] 刘同先 康乐.昆虫学研究:进展与展望[M]. 科学出版社,2005.
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载