[1] 杨忠岐, 王小艺, 张翌楠, 等. 以生物防治为主的综合控制我国重大林木病虫害研究进展[J]. 中国生物防治学报, 2018, 34(2): 163-183. [2] 陈君, 程惠珍. 肿腿蜂的应用研究进展[J]. 中国生物防治, 2000, 16(4): 166-170. [3] 周祖基, 杨伟, 曾垂惠, 等. 川硬皮肿腿蜂生物学特性的研究(膜翅目: 肿腿蜂科)[J]. 林业科学, 1997, 33(5): 475-479. [4] 武辉, 王小艺, 李孟楼, 等. 白蜡吉丁肿腿蜂的生物学和生态学特性及繁殖技术研究[J]. 昆虫学报, 2008, 51(1): 46-54. [5] Yang Z Q, Wang X Y, Duan Z Y, et al. Sclerodermus alternatusi (Hymenoptera: Bethylidae), a new species from China, parasitizing Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)[J]. Zoological Systematics, 2024, 49(3): 258-266. [6] 唐艳龙, 王丽娜, 张彦龙, 等. 不同建群蜂数对松褐天牛肿腿蜂繁育效果的影响[J]. 林业科学, 2020, 56(9): 97-103. [7] 唐艳龙, 王丽娜, 吴胜勇, 等. 松褐天牛肿腿蜂的产卵模式: 雄性先产的有利原则[J]. 中国生物防治学报, 2020, 36(5): 832-836. [8] 时敏, 唐璞, 王知知, 等. 中国寄生蜂研究及其在害虫生物防治中的应用[J]. 应用昆虫学报, 2020, 57(3): 491-548. [9] Hamilton W D. Extraordinary sex ratios[J]. Science, 1967, 156: 477-488. [10] Macke E, Magalh?es S, Bach F, et al. Experimental evolution of reduced sex ratio adjustment under local mate competition[J]. Science, 2011, 334(6059): 1127-1129. [11] Tang X Y, Li M, Kapranas A, et al. Mutually beneficial host exploitation and ultra-biased sex ratios in quasisocial parasitoids[J]. Nature Communication, 2014, 5(12): 4942. [12] 唐艳龙, 王丽娜, 王艳芹, 等. 不同建群蜂数对肿腿蜂子代性比的影响[J]. 林业科学, 2022, 58(6): 161-168. [13] Michael P S. Local resource enhancement and sex ratios in a primitively social bee[J]. Nature, 1988, 331(6154): 346-348. [14] Frank S A. Hierarchical selection theory and sex ratios. II. On applying the theory, and a test with fig wasps[J]. Evolution, 1985, 39: 949-964. [15] King B H. Sex ratio manipulation by parasitoid wasps[M]//Wrensch D L, Ebbert M, eds. Evolution and Diversity of Sex Ratio in Insects and Mites. New York: Chapman and Hall, 1993, 418-441. [16] 王问学. 寄生蜂的性比分配[J]. 生物防治通报, 1990, 6(4): 173-178. [17] Raja S, Suleman N, Compton S G, et al. The mechanism of sex ratio adjustment in a pollinating fig wasp[J]. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 2008, 275: 1603-1610. [18] 孙宝发, 王瑞武, 胡忠. 榕小蜂的产卵模式及其对子代性比的影响[J]. 动物学研究, 2009, 30(5): 559-564. [19] 李立立. 性比调控机制探究——榕小蜂对榕果内环境的评估及调控其后代性比的灵敏度[D]. 北京: 中国科学院, 2014. [20] 胡尊瑞, 徐志强, 姜晓龙. 管氏肿腿蜂雌性生殖系统解剖结构的研究[J]. 中国森林病虫, 2013, 32(1): 4-7. [21] 蒋学健, 周祖基. 川硬皮肿腿蜂雌性生殖系统的解剖结构[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2006, 30(5): 95-97. [22] 唐艳龙, 王丽娜, 陈燕, 等. 松褐天牛肿腿蜂不同产卵批次下寄生能力和子代发育情况[J]. 中国生物防治学报, 2023, 39(3): 499-506. [23] Wei K, Gao S K, Tang Y L, et al. Determination of the optimal parasitoid-to-host ratio for efficient mass-rearing of the parasitoid, Sclerodermus pupariae (Hymenoptera: Bethylidae)[J]. Journal of Applied Entomology, 2017, 141(3): 181-188. [24] Fisher R A. The Genetical Theory of Natural Selection[M]. Oxford: Clarendon Press, 1930. [25] Werren J H. A model for sex ratio selection in parasitic wasps: local mate competition and host quality effects[J]. Netherlands Journal of Zoology, 1984, 34: 81-96. [26] Wei K, Tang Y L, Wang X Y, et al. The developmental strategies and related profitability of an idiobiont ectoparasitoid Sclerodermus pupariae vary with host size[J]. Ecological Entomology, 2014, 39, 101-108. [27] Schmidt J M, Smith J B. Short interval time measurement by a parasitoid wasp[J]. Science, 1987, 237: 903-905. [28] Price P W. Evolutionary Biology of Parasites[M]. Princeton: Princeton University Press, 1990. [29] 长有德, 康乐. 昆虫在多次交配与精子竞争格局中的雌雄对策[J]. 昆虫学报, 2002, 45(6): 833-839. |