2020年高希武害虫抗药性现状及其治理策略参照模板
综合绿色防控技术—解决害虫抗药性的有效措施
综合绿色防控技术—解决害虫抗药性的有效措施引言:当前,在农业生产中农民往往会遇到这样的问题:家里的农田发生了虫害,施用农药防治,防治效果越来越差,于是又加大农药用量,增加使用次数,不仅防治效果不尽如人意,还产生了农产品质量安全问题。
如:2018年长宁县长宁镇余龙村蔬菜基地小葱发生的甜菜夜蛾和2020年桃坪镇联盟村种植的莲藕发生斜纹夜蛾危害严重,用往年防治虫害效果好的药剂现在防治效果极差,这都是由于虫害产生抗药性导致化学药剂防治效果差。
虫害抗药性得不到有效解决,不仅会给农业生产造成巨大损失,还对实现农药减量目标形成严重挑战,也会给农产品质量和环境安全埋下不小的隐患,而农作物综合绿色防控技术是解决病虫害抗药性的有效措施。
1昆虫抗药性世界卫生组织对害虫的抗药性下的定义是“昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象”。
昆虫抗药性是指种群的特性,而不是昆虫个体改变的结果;抗性是相对于敏感种群而言;抗性有地区性,即抗性的形成与该地的用药历史、药剂的选择压力等有关;抗性是由基因控制的,是可遗传的,杀虫剂起了选择压力的作用。
2昆虫抗药性产生的原因2.1不科学使用农药2.1.1盲目增加施药剂量、次数:农药使用者在生产中发现用了某种农药没有效果后,为了达到防治目的,简单的加大施药浓度、施药次数,使用频率越高导致抗性形成得越快。
2.1.2长期使用单一农药(实际生产中,部分农药使用者因一种农药使用效果较好,往往连续单一使用此种农药,虽然杀死了敏感害虫,但却慢慢保留下抗性强的害虫,再经过若干代的自然选择,使害虫的抗药性逐渐发展并稳定下来)2.1.3用药机制不合理(有些害虫对某种类型药剂产生抗性后,农药使用者还是一味的选择跟这种药剂的化学结构相似、作用机制相近的药剂来使用,导致交互抗性的产生,例如烟碱类农药:噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、啶虫脒等都具有一样的作用机制及相近的化学结构)2.1.4施药的方式不对(如兑药液时浓度使用不足或打药不均匀,导致害虫接触到的药量不足以致死,长此以往下去逐渐增强了害虫的耐受力,抗药性随之提高)2.1.5施药的虫期不合适(如斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等夜蛾科害虫在低龄幼虫时抗药性较差,三龄以后抗药性较强,如不在适当时期防治不但事倍功半还会使其逐渐增加其抗药性)2.2害虫自身原因据科学研究显示,昆虫抗药性产生的原因较为复杂,抗性基因为显性,抗性基因可以遗传后代。
害虫产生抗药性的应对方法
优点
缺点
该方法具有操作简便、直观性强的优点,能 够较为准确地检测害虫的抗药性水平。
然而,生物测定法也存在一些局限性,例如 实验周期较长,且需要大量的害虫样本。
分子检测法
定义
过程
优点
缺点
分子检测法是一种利用分子生物 学技术来检测害虫抗药性的方法 。
分子检测法通过分析害虫体内与 抗药性相关的基因表达水平或基 因序列变异情况,来评估害虫对 药剂的抗药性水平。
建立害虫抗药性监测网络和预警系统
建立全面的害虫抗药性监测网络
通过在各地设立监测点,实时监测害虫的抗药性水平,以便及时掌握害虫抗药性 的动态变化。
建立预警系统
通过对监测数据的分析,预测害虫抗药性的发展趋势,并及时发布预警信息,为 制定防治策略提供依据。
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在害虫产生抗药性后,可以通过增加农药的施用次 数和浓度来提高杀虫效果。
增加农药的施用次数可以减少害虫的数量,从而降 低其对作物的危害。
增加农药的浓度可以增加对害虫的毒杀作用,从 而控制害虫的数量。
使用混合杀虫剂
将两种或多种具有不同作用机制的农药混合使用,可以 增加对害虫的毒杀作用。
混合杀虫剂可以降低害虫产生抗药性的风险,因为它们 的作用机制不同,可以相互补充。
《害虫产生抗药性的应对方 法》
xx年xx月xx日
目 录
• 害虫抗药性概述 • 害虫抗药性的原因 • 害虫抗药性的检测方法 • 害虫抗药性的应对策略 • 害虫抗药性的未来展望
01
害虫抗药性概述
害虫抗药性的定义
害虫抗药性是指昆虫在受到杀虫剂等外界环境压力时,其生 理或行为特征发生改变,使得它们能够适应并抵抗这种外界 压力,从而继续生存和繁殖。
病、虫、草的抗性及治理对策
病、虫、草的抗性及治理对策随着近代农药的广泛使用,有害生物的抗药性已经成为当前化学防治中的一个突出问题,迄今为止至少已有500多种昆虫及螨类、150多种植物病原菌、180多种杂草生物型产生了抗药性。
因此,了解有害生物的抗药性机制及其治理对策,对于科学使用农药及研制开发新农药都具有十分重要的意义。
一、昆虫的抗药性及治理对策1、昆虫抗药性的概念昆虫的抗药性是指昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力,在其种群中发展起来的现象。
昆虫的抗药性是由于在一地区连续使用同一种农药引起的。
抗药性一般是通过比较抗药性品系和敏感品系的半数致死浓度或致死剂量来确定的。
对农业害虫来说,如果倍数提高了5倍以上,一般说已习生了抗药性。
倍数越大,抗药性程度越大。
2、昆虫抗药性的类型(1)自然抗药性掝耐药性这是由于生物种的不同或是同一个种而在不同的发育阶段、不同的生理状态、不同的环境条件,或具有特殊的行为,而对药剂产生不同的耐力。
自然抗药性在昆虫中非常普遍的。
(2)获得抗药性即通常所说的抗药性,是由于在一地区连续使用同一种农药而引起的昆虫对药剂抵抗力的提高,从而形成的抗药性。
如棉蚜对溴氰菊酯产生的抗药性等。
(3)交互抗性是指一种害虫对某种药剂产生抗性后,同时对另外未使用过的药剂也具有抗性的现象。
化学结构相似或杀虫机制相近的药剂间往往存在交互抗性。
(4)负交互抗性一种害虫对某种药剂产生抗性后,对另外一种未使用过的药剂更为敏感的现象。
如某些氨基甲酸酯类药剂对抗滴滴涕的家蝇品系的药效比正常品系大2倍。
轮换使用具有负交互抗性的药剂,是进行害虫抗性治理的有效办法。
但目前具有负交互抗性的实用药剂很少。
(5)多种抗性或复合抗性是指一种昆虫同时对几种不同作用机械的药剂都产生抗性的现象。
这种现象往往是由于在一地区同时连续使用几种不同类型的杀虫剂而造成的。
据统计,当前具有多种抗性的害虫广泛分布于至少9个止43科的昆虫中。
据了解,目前对有机氯、有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂产生多种抗性的昆虫有棉铃虫、小菜蛾、玉米螟等。
害虫产生抗药性的应对方法
推进抗药性治理科技创新
加强基础研究
01
深入研究害虫抗药性的分子机制、遗传特征和进化规律,为抗
药性治理提供理论支撑。
创新防治技术
02
研发新型高效、低毒、环保的农药新品种和新剂型,创新害虫
抗药性治理技术和方法,提高防治效果和经济效益。
加强技术推广
03
将成熟的抗药性治理科技成果迅速推广应用到生产实践中,提
农药使用量不足
农药使用量不足容易造成害虫抗药性的产生。
环境因素
气候变化
气候变化会影响害虫的繁殖和迁徙,从而导致抗药性的产生。
土壤质量
土壤质量会影响作物的生长和发育,从而影响农药的使用效果,导致抗药性 的产生。
03
害虫抗药性的应对策略
科学使用农药
1 2 3
做好虫情预测
提前了解害虫的繁殖规律和虫情,确定防治指 标,避免过度用药。
结合物理防治
利用物理手段如灯光诱杀、色诱、食诱等防治害 虫。
合理使用耕作制度
通过合理安排茬口、种植布局和轮作等方式,改 善农田环境,减少害虫的发生和危害。
建立抗药性监测与预警体系
设立监测网点
在重点区域和作物上设立监测网点,实时监测害虫的抗药性水平变化。
预警与应急处置
根据监测结果及时发布抗药性预警信息,制定应急处置预案,一旦发现抗药性上 升,及时采取应对措施。
05
结论与展望
害虫抗药性治理的重要性和紧迫性
农业生产的保障
害虫抗药性的产生对农业生产构成了严重威胁,影响了农作物的 产量和品质,治理害虫抗药性是保障农业生产的必要手段。
生态平衡的维护
害虫抗药性的产生不仅影响了生态系统中天敌的生存,还可能导 致生态平衡的失调,治理害虫抗药性有助于维护生态平衡。
我国害虫化学防治现状与发展策略
少 4 以 的虫 产 了 药 要 性 的产 1化 防 的 规 和 点 有0 上病 害生 抗 妄 种 性 抗药 学“ ~ 发 律 特 、 治 一 展 一 “ ~ 一
。
生不可避免地 导致农 药的使用 量加 大 , 除 了进 一步 这
化 学 防治 学 科 是 一 门 化 学 和 生 物 学 的交 叉 学
我 国是一个 在农 业 生产 过 程 中生 物灾 害频发 的
啉等一些新 型 高效 杀虫 药剂 的不合 理 使 用 而使 害虫
国家, 许多重要病虫 害的控制仍然依赖 于农药 的使
用 , 是一 些暴 发 性 的害 虫 。据估 计 , 界有 害生 特别 世 物造成 的潜在食 物损失在 4 左右 , 5 在产 中由病 虫 草 害造成 的损 失 占 3 , O 另外 1 的损 失 是 在产 后 到 5 餐桌 的过程 中。在不 发达 国家 , 害生物 引起 粮食 或 有 纤维 的损失 至少 在 总产 量 的 13以上 。所 以应 用 农 / 药防治病虫草 害是农业 生产 的客观 需求 和必 然 , 药 农 在农业生产 中的地 位 不 容 忽视 。我 国这 些 年来 农 药
Cu r n t t sa d d v l p e ts r t g o h m ia o t o n Ch n r e ts a u n e eo m n ta e y f rc e c lc n r li i a
Ga wu o Xi
( p r n f no l y hn r utrl nvri e i, 1 0 9 ,C i ) Dea t t E t o ,C iaAgi l a i st e ig 0 1 3 hn me o mo g c u U e y, j* a
农作物病虫害专业化统防统治的现状、问题及对策
螟等爆发性 、 流行性病 虫害的发发 ,四川 省政 作社 ( 协会 ) 28 , 7. ; 型 1 个 占 3 村级防
的 相同药 剂 、 相同 浓度 、 同防治时 间 相
府 、 I 府及时 启动 《 业有害 生 泸外市政 农
治组织型 6 个 , 2. %; 6 占 2 7 种植大 户型 3 9 , 35。 个 占 . % 以水稻 、 0 高梁、 玉米 、 马铃 薯、柑桔等作物绿色防控和化学农 药统 防统治服务为主。
的、 先进 的植 保方 式 , 5 的生 产实 经 年 药减少使用量达到 4 .9 且专业化统 63 %,
成 技 术 的 推 广 应 用 2 0 全 市 专 业 0 9年
据 我 市
践检验 ,这 一病 虫控制方式效果显著 ,
防统治区域农药均未超标 , 而农 民 自防 化统 防统治专 合组织 共实 施水 稻稻鸭 共育 、 生物 导弹 防治玉米 螟 、 柑桔 园 以
性 , 一 性 , 织 化程 度较 高 , 够 切 实 统 组 能 做 到 及 时有 效控 制如 稻 飞 虱 、 纵 卷 叶 稻
、
专 业化 统防统治的科学性 、 先
20 年 以来 , 市按 照“ 06 我 政府 资助 、 愿、 农民自主 、 农民 自管、 农民受益” 的原 则, 共组建专业化统防统治组织 2 5 , 9个 拥有背负式机动喷雾器 29 9 ,大 中 9 台 型喷雾器 7 ,从业人 员 3 5 , 4台 6人 年 9 作业面积 1 0 3 万亩次左右 。 其中 : 专业合
但也有 些不 足。对此 , 笔者近期 开展专 区域则有个别农药残留指标 超标 。 项调研 , 本文在对泸Jl J市农作物 站病虫 、 I 、 3专 业 化 统 防 统 治 , 于 采 用 机 械 . 由
害虫的抗药性及预防对策
害虫的抗药性及预防对策摘要阐述了害虫抗药性形成的原因、类型、判断方法和预防措施,以期指导实践中科学防治害虫。
关键词害虫;抗药性;原因;对策害虫的抗药性是指某种害虫显著地具有忍耐杀死其正常种群大多数个体的药量的能力,并发展成为1个品系或小种。
如在一个地区长期连续大量使用同一种化学药剂防治同一种害虫,经过一定时间后,会发现药效明显减退,甚至几乎无效,这种现象就是害虫对农药产生了抗性。
某种害虫对某种农药产生抗性后,常常对化学结构相似和作用机制接近的药剂也有抗性,这种现象称为交互抗性。
如稻飞虱对吡虫啉类农药产生抗性以后,对啶虫脒类农药同时也具有抗性。
还有一种现象称为负交互抗性,即1种害虫对某种农药产生抗性后,反而对另一种农药表现更加敏感的现象。
1害虫产生抗药性的原因1.1 害虫方面抗药性的形成,一般认为是由选择现象造成的。
即在害虫群体中,在自然界本来就有一部分带有抗性基因的个体,在不断使用某种药剂后,经过若干世代的自然选择作用,敏感的个体被淘汰,把那些有抗性的个体保留下来。
然而抗性的提高是靠诱导作用,农药本身就是一种诱变剂,可以诱发不断产生抗性变异,这样抗药性的特性就逐代发展和稳定下来,最后形成新的抗药性品系。
一般害虫生活周期短的繁殖速度快,对药性慢的药剂容易产生抗性,抗性形成也较快。
害虫抗药性形成的机制是一个复杂问题,最主要的是害虫由于生理、生化的改变而产生抗性。
可归纳为以下3种情况。
1.1.1解毒作用增强。
通过增强生理代谢活性,增加解毒能力。
害虫在解毒代谢中各种各样的酶起着关键作用,其中又以位于细胞匀浆的微粒体内的多功能氧化酶最为重要。
许多抗性品系害虫体内的多功能氧化酶含量和活性均有显著提高。
1.1.2降低作用点的敏感性。
有些害虫对有机磷剂和氨基甲酸酯剂产生抗性,就是由于作用点的乙酰胆碱酯酶的敏感度降低所致。
主要是酶与药剂的亲和力降低,即不易被毒化,从而具有抗药性。
1.1.3降低药剂的渗透性。
通过增加表皮膜、神经膜厚度使药剂渗透害虫表皮变得缓慢,从而增加抗毒能力。
蔬菜蚜虫抗药性现状及抗性治理策略
Cu r r e n t s t a t u s a n d ma n a g e me n t s t r a t e g i e s o f i n s e c t i c i d e
r e s i s t a nc e i n a phi ds o n t he v e g e t a b l e c r o ps
摘要
蚜虫是 为害蔬 菜作 物的一类重要 害虫 , 如不防治会给蔬 菜生产造成 重大经济损 失。长期 以来主要依 靠使用
农 药防治蔬 菜蚜虫, 但 由于化学农药的不合理使用 , 蔬 菜蚜 虫对有机磷 、 拟 除虫菊酯 、 氨基 甲酸 酯、 新烟碱等 多种类
型 的 杀 虫药 荆 均 产 生 了不 同程 度 的 抗 性 。本 文 对 常 见 的蔬 菜 蚜 虫 的 抗 药 性 现 状 、 抗 药性 机 理 以 及 治 理 策 略进 行 了
Ta n g Qi u l i n g, Ma Ka n g s h e n g , Ga o Xi wu
( D e p a r t me n t o f E n t o mo l o g y ,C h i n a g , i c u l t u r a l U n i v e r s i t y, B e i j i n g 1 0 0 1 9 3 ,C h i n a )
勉 物 镛靠
2 0 1 6 , 4 2 ( 6 ) : l 1 — 2 0
P l a n t P r o t e c t i o n
蔬 菜蚜 虫抗 药 性现 状及 抗 性治 理策 略
汤秋玲 , 马康 生, 高希武
( 中 国农 业 大 学 昆 虫 系 , 北京 1 O 0 1 9 3 )
Ab s t r a c t Ve g e t a b l e s a r e i mp o r t a n t e c o n o mi c c r o p s a n d t h e a p h i d s a r e a g r o u p o f i mp o r t a n t i n s e c t p e s t s t h a t c a u s e g r e a t l o s s e s i n v e g e t a b l e p r o d u c t i o n . Th e a p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s i s a n i mp o r t a n t me a n s f o r c o n t r o l l i n g t h e a p h i d s o n v e g e t a b l e c r o p s .Ho we v e r ,b e c a u s e o f i r r a t i o n a l a p p l i c a t i o n o f i n s e c t i c i d e s ,ma n y a p hi d s p e c i e s o n v e g e — t a b l e c r o p s h a v e d e v e l o p e d s t r o n g r e s i s t a n c e t o mo s t o f c o mmo n l y u s e d i n s e c t i c i d e s ,s u c h a s o r g a n o p h o s p h a t e ,P Y .
农药抗药性及综合治理
20世纪80年代初以后,植物病原物抗性普遍受到重视, 成为了植物病理学和植物化学保护研究的新领域。
目前为止,已发现 150多种病原菌产生抗性(如黄瓜 霜霉病对甲霜灵,瓜类、小麦的白粉病对三唑酮等产 生了抗药性)。
(二)抗药群体形成的因素
思考
在农业生产中,农民往往会遇到这种问题:家 里的农田发生病虫害了,施用同一种农药防治 同样的病虫害时,以前的防治效果还不错,可 现在发现病虫害根本防不住,于是不得不加大 农药用量,增加使用次数,可改善的效果却不 尽如人意。出现这种病虫越防越难、农药越打 越多的现象。这到底是怎么回事呢?
思考
农业有害生物抗药性会带来 哪些危害?
思考 害虫抗药性产生的原因有哪些?
(四)害虫抗药性产生的原因
1.害虫种群对药剂敏感性的遗传变异 害虫自身选择性进化,指害虫在生理或行
为上随着农药使用发生一些变化,以适应不良 环境,这是一切生物的本能,也是害虫产生抗 药性的首要因素。
2.杀虫剂剂量和频率造成
大剂量农药的连续、高频或高浓度使用,加 上农药处理的作物种植面积较大是害虫产生 抗药性的外部因素。经常使用同一种农药、 药剂喷施不均、未加选择用药、随意加大用 药量、用药时间不当等不合理施药技术所导 致的药剂选择压,促使抗性种群过快成立。
杂草交互抗性:指一个杂草生物型由于存 在单个抗性机理而对两种或两种以上的药 剂产生抗性。
多抗性:指抗性杂草生物型具有两种或两 种以上不同的抗性机理。
(二)杂草对除草剂的抗性现状
1968年,发现抗三氮苯类除草剂的欧洲 千里光(首例抗性杂草生物型) 1970—1977年平均每年发现一种抗性杂 草生物型 1978年—1983年发现33种抗三氮苯类除 草剂的杂草生物型
害虫产生抗药性的应对方法
随着农业生产的不断发展,农药的使用量不断增加,害虫的 抗药性问题也日益突出。害虫抗药性的产生不仅影响了防治 效果,还对农产品质量安全和生态环境造成了威胁。
应对害虫抗药性的重要性
保障农业生产
有效的应对害虫抗药性,可以减少害虫对农作物的危害, 保障农业生产的安全和稳定。
维护农产品质量
害虫抗药性的产生会导致农药残留超标,影响农产品质量 安全。有效的应对措施可以减少农药使用量,降低农产品 中的农药残留,保障消费者的健康。
害虫抗药性的增强导致农药使用量增加,对农业生态环境 造成污染。
农药的大量使用还可能对土壤、水源等造成污染,破坏生 态平衡。
04
应对害虫抗药性的策略与方法
合理使用农药,减少抗药性的产生
轮换使用农药
保护天敌
不同种类的农药具有不同的作用机制 ,轮换使用可以降低害虫产生抗药性 的风险。
在农田中保护害虫的天敌,利用天敌 控制害虫数量,减少农药的使用。
分子生物学方法
利用分子生物学技术,如基因测序 、基因表达分析等,研究害虫抗药 性的分子机制和演化过程。
评估方法
1 2 3
抗药性水平评估
通过比较处理组和对照组害虫的死亡率、繁殖率 等指标,评估害虫对药剂的抗药性水平。
抗药性风险评估
根据田间调查和室内试验结果,预测害虫抗药性 发展的趋势和可能产生的影响,为制定应对策略 提供依据。
害虫产生抗药性的应对方法
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目录
• 引言 • 害虫抗药性的原因与机制 • 害虫抗药性的影响与危害 • 应对害虫抗药性的策略与方法 • 害虫抗药性监测与评估方法 • 未来展望与挑战
01
引言
害虫抗性是指害虫在面对农药等防治措施时,其生物体产 生的适应性变化,使得防治措施效果降低甚至失效。
害虫产生抗药性的原因及防治措施
害虫产生抗药性的原因及防治措施摘要从生理性抗性和环境因子两方面简要介绍了害虫产生抗药性的原因,概述害虫抗药性特点,并根据当前使用害虫防治剂的防治手段、用药方式等方面阐述了害虫抗药性的预防措施,以期对促进农业可持续发展有一定帮助,从而使工农业生产取得良好的经济效益、生态效益和社会效益。
关键词害虫抗药性原因防治措施自从1908年首次发现美国的梨圆蚁对石硫合剂产生抗药性以来(Melander ,1914),害虫抗药性已有百年的历史。
到1948年产生抗药性的害虫种类达14 种,到1964年增至224种,1976年增至364 种,1984年增至447种。
至今至少有600多种昆虫及螨类已产生了抗药性, 这些害虫中以双翅目与鳞翅目昆虫产生抗药性虫种数量最多(张友军等,1998 )。
我国有45种昆虫产生了抗药性, 其中农业害虫36种, 卫生害虫9种(唐振华, 2000)。
抗性突出的害虫有棉蚜、棉铃虫、二化螟、小菜蛾、家蝇、淡色库蚊、德国小镰等, 它们对多种药剂均产生了抗药性, 并抗性水平较高。
抗性最为严重的是北方棉区的棉蚜和南方蔬菜地的小菜蛾, 它们对拟除虫菊酯的抗性达到万倍以上(姚洪渭等,2002 )。
害虫抗药性的危害多种多样, 如导致农药防效降低,造成作物减产。
增加用药量, 加大成本。
增加了对环境的污染, 对鱼虾以及蜜蜂等有益生物的为害, 打破自然界生态平衡。
人畜中毒。
减少某类农药市场的寿命等, 这成为当前植保中一个重要问题。
1.害虫抗药性世界卫生组织(WHO)1957年对昆虫抗药性作了如下定义: 昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力,并在其种群中发展起来的现象(农化新世纪,2005)。
也指害虫对某一种化学农药或某一些化合物的耐受量增加,抵抗力增强的现象(胡淑霞,2002)。
而且这种由于使用了杀虫剂所产生的抗药能力是可以遗传下去的.害虫抗药性主要表现,就是用某种农药防治某种害虫时所需要药剂的浓度和剂量,大大超过原来所需要的浓度和刹量,而要成几倍、几十倍,甚至百倍、千倍的增加,才能达到原来的防治效果,那么这种害虫对这种药剂已经产生抵抗能力了,也就是产生了抗药性。
当前农业有害生物抗药性现状及原因分析
当前农业有害生物抗药性现状及原因分析内容摘要:农业有害生物通常分为病原生物、害虫(包括螨、软体动物)、杂草及鼠类等四大类。
目前对农业有害生物的抗药性没有统一的定义。
体动物)、杂草及鼠类等四大类。
目前对农业有害生物的抗药性没有统一的定义。
世界卫生组织对昆虫抗药性定义为:昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力在其群体中发展起来的现象。
一般来说,杀死某种有害生物用药量比原来提高了一倍才有正常防效,则该有害生物对这种农药就已经产生了抗药性。
抗药性形成主要是由于农药的选择结果,也就是说原有的有害生物种群中有极少数原来就存在有抗性基因,,通过农药对害虫的不断选择,使抗药性基因频率大为增加,形成一个新的抗药性群体。
本文针对当前农业有害生物抗药性现状及原因,进行分析,据此,提出自己的观点,供广大读者及研究人员参考。
关键词:农业有害生物;抗药性;原因分析1.概述农业有害生物通常分为病原生物、害虫(包括螨、软体动物)、杂草及鼠类等四大类。
目前对农业有害生物的抗药性没有统一的定义。
世界卫生组织对昆虫抗药性定义为:昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力在其群体中发展起来的现象。
参照这一概念,可把有害生物抗药性定义为:有害生物具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力在其群体中发展起来的现象。
可以简单理解为“抗药性是指有害生物对农药的抵抗能力”。
一般来说,杀死某种有害生物用药量比原来提高了一倍才有正常防效,则该有害生物对这种农药就已经产生了抗药性。
2.我国当前农业有害生物抗药性现状近年来,农药的大量使用致使害虫的抗药性不断增强,一些农药的使用寿命大大缩短,在对全国20个省(区、市)的60个抗药性监测点分别对稻飞虱、二化螟、小麦赤霉病、棉铃虫、棉蚜、烟粉虱等11种重大病虫的抗药性进行监测的结果表明,部分害虫对田间常用防治药剂抗药性显著上升。
1.农业有害生物害虫抗药性据报道,上海奉贤、崇明、广东白云甜菜夜蛾种群对氯虫苯甲酰胺处于高水平抗性,抗性倍数为112~805倍;褐飞虱所有种群都对吡虫啉产生了高水平抗性,抗性倍数在1200倍以上。
高希武害虫抗药性现状及其治理策略
Toxicology
Environmental safety
新药剂的研发时间表
15
不同杀虫药剂分子靶标估计产生抗性的时间
防治失败 害虫抗性更强 害虫产生抗性
农药应用螺旋图
应用新化合物 用量、次数更多 用量加大 化合物
小菜蛾( Plutella xylostella )在我国抗药性情况(3)
药剂名称 Cry1Ca 杀虫单
呋喃虫酰肼 氯虫苯甲酰胺 虫酰肼 氟苯脲
地点 上海虹桥、山东济南、广州 上海虹桥 连州、广州、汕头 广州、汕头、高州、高要 连州、广州、汕头、高州、高要 连州、汕头、高要 中国 广东广州 中国 中国 中国
小菜蛾( Plutella xylostella )在我国抗药性情况(2)
药剂名称 β-氯氰菊酯 溴氰菊酯 氟虫腈
氟氰戊菊酯 辛硫磷
地点 深圳、汕头、广州、高要 深圳、汕头、广州、高要 中国 汕头 汕头、高要、高州、广州 汕头、高要、广州 深圳、广州 中国 深圳、汕头、广州 高州 高州 高州、连州 广州、高州
B
抗
A 抗 性 案 例 数
性 害 虫 种 数
C
有
效
成
分
数
年
FAO,2001年>700种病虫,80%是昆虫、螨类
(M.E. Whalon, 2008)
杀虫药剂发展面临害虫抗药性 的严重挑战!
Abstract: One of the significant features of the 20th century has been a massive increase of insect control by chemicals, an exercise in applied entomology and chemistry; another has been the appearance of insecticide-resistance, a consequence of general biological principles. It is typical of the generosity of Americans, who have played so leading a part in the development of the one and in research on the other, that they have chosen a Canadian to describe them in their Memorial Lecture. This honor is taken as a token of the high regard in which entomology in Canada is now held. It also offers the opportunity of paying tribute to J. H. Comstock, who founded the Department of Entomology at Cornell University which has been Mecca to so many Canadian students.
怎样应对花木害虫的抗药性
汇报人:2023-11-22CATALOGUE 目录•抗药性害虫的现状•识别与监测抗药性害虫•应对抗药性害虫的策略与措施•长期管理与预防•案例分析与讨论01抗药性害虫的现状当前,多种花木害虫已展现出抗药性,包括蚜虫、白粉虱、红蜘蛛等常见种类。
常见种类这些抗药性害虫已在全球范围内的花木种植区出现,严重威胁花木产业的健康发展。
分布范围抗药性害虫的种类与分布抗药性害虫的大量繁殖和快速传播导致花木产量大幅度下降。
产量损失品质下降经济损失害虫的啃食和损害导致花木产品外观和品质降低,影响市场价值。
花木生产者需投入更多资金和资源进行病虫害防治,增加生产成本。
030201抗药性害虫对花木产业的威胁长期使用同一种或同一类化学农药,使得害虫逐渐产生抗药性。
过度使用化学农药不正确的农药使用方法,如浓度不当、施药时间不准确等,也易导致害虫抗药性的形成。
农药使用不当环境变化如气候变暖、湿度增加等也为害虫抗药性的形成提供了有利条件。
生态环境变化抗药性害虫形成的原因02识别与监测抗药性害虫某些抗药性害虫的体表颜色、形状或质地可能会发生变化,如颜色变深或变浅,体表硬化等。
体表变化抗药性害虫在暴露于农药等杀虫剂下时,仍能正常生存和繁殖,而敏感种群则会受到较大影响。
生存能力通过分子生物技术手段,检测害虫体内是否存在与抗药性相关的特定基因或突变。
遗传标记如何识别抗药性害虫室内毒力测定采集田间害虫样本,在实验室条件下进行毒力测定,评估害虫对不同农药的抗药性水平。
田间调查定期对花木田地进行实地调查,观察害虫种类、数量和分布情况,以及其对农药的敏感性。
分子检测利用PCR、基因测序等分子生物技术,检测害虫体内抗药性相关基因的存在和表达情况。
监测抗药性害虫的方法和技术信息化平台整合田间调查、室内毒力测定和分子检测等数据,建立信息化平台,实现害虫抗药性情况的实时监测和动态分析。
预警阈值根据历史数据和专家经验,设定害虫抗药性的预警阈值,一旦监测数据超过阈值,即触发预警机制。
害虫的抗药性及预防对策
害虫的抗药性及预防对策作者:姚胜旗来源:《现代农业科技》2009年第07期摘要阐述了害虫抗药性形成的原因、类型、判断方法和预防措施,以期指导实践中科学防治害虫。
关键词害虫;抗药性;原因;对策中图分类号 S481+.4 文献标识码B文章编号 1007-5739(2009)07-0131-02害虫的抗药性是指某种害虫显著地具有忍耐杀死其正常种群大多数个体的药量的能力,并发展成为1个品系或小种。
如在一个地区长期连续大量使用同一种化学药剂防治同一种害虫,经过一定时间后,会发现药效明显减退,甚至几乎无效,这种现象就是害虫对农药产生了抗性。
某种害虫对某种农药产生抗性后,常常对化学结构相似和作用机制接近的药剂也有抗性,这种现象称为交互抗性。
如稻飞虱对吡虫啉类农药产生抗性以后,对啶虫脒类农药同时也具有抗性。
还有一种现象称为负交互抗性,即1种害虫对某种农药产生抗性后,反而对另一种农药表现更加敏感的现象。
1害虫产生抗药性的原因1.1 害虫方面抗药性的形成,一般认为是由选择现象造成的。
即在害虫群体中,在自然界本来就有一部分带有抗性基因的个体,在不断使用某种药剂后,经过若干世代的自然选择作用,敏感的个体被淘汰,把那些有抗性的个体保留下来。
然而抗性的提高是靠诱导作用,农药本身就是一种诱变剂,可以诱发不断产生抗性变异,这样抗药性的特性就逐代发展和稳定下来,最后形成新的抗药性品系。
一般害虫生活周期短的繁殖速度快,对药性慢的药剂容易产生抗性,抗性形成也较快。
害虫抗药性形成的机制是一个复杂问题,最主要的是害虫由于生理、生化的改变而产生抗性。
可归纳为以下3种情况。
1.1.1解毒作用增强。
通过增强生理代谢活性,增加解毒能力。
害虫在解毒代谢中各种各样的酶起着关键作用,其中又以位于细胞匀浆的微粒体内的多功能氧化酶最为重要。
许多抗性品系害虫体内的多功能氧化酶含量和活性均有显著提高。
1.1.2降低作用点的敏感性。
有些害虫对有机磷剂和氨基甲酸酯剂产生抗性,就是由于作用点的乙酰胆碱酯酶的敏感度降低所致。
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小菜蛾( Plutella xylostella )在我国抗药性情况(3)
药剂名称 Cry1Ca 杀虫单
呋喃虫酰肼 氯虫苯甲酰胺 虫酰肼 氟苯脲
地点
时间
上海虹桥、山东济南、广州
2006
上海虹桥
2005
连州、广州、汕头
2009
广州、汕头、高州、高要
2008
连州、广州、汕头、高州、高要 2007
连州、汕头、高要
高州、高要、广州
2004
广州、高要
2002
参考文献 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Liang等,2003 Wang等,2007 Tang等,1988 Zhou等,2011 Zhou等,2011
Zhou等,2011
Zhou等,2011
Zhou等,2011 Zhou等,2011
小菜蛾( Plutella xylostella )在我国抗药性情况(2)
药剂名称 β-氯氰菊酯 溴氰菊酯 氟虫腈
氟氰戊菊酯 辛硫磷
地点 深圳、汕头、广州、高要 深圳、汕头、广州、高要 中国 汕头 汕头、高要、高州、广州 汕头、高要、广州 深圳、广州 中国 深圳、汕头、广州 高州 高州 高州、连州 广州、高州
二、我国害虫抗药性现状及存在的问题
Increasing
Insecticide Resistance Increasing: From North to South From West to East
Increasing
蔬菜害虫
小菜蛾( Plutella xylostella )在我国抗药性情况(1)
作用于神经系统的药剂
神经系统
胆碱酯酶
钠离子通 道
渔泥丁受 体
GABA 受 体
AChR受体
氨基甲酸酯 有机磷 拟除虫菊酯
溴氰菊酯
DDT
双酰胺类 阿维菌素
苯基吡唑 环戊二烯
西维因 残杀威
毒死蜱 马拉硫磷
氯丹 七氯
氟虫腈
新烟碱
多杀菌素
吡虫啉 噻虫嗪
抗药性的百年历史 (1908-2014)
害虫抗药性百年发展
害虫抗药性现状及其治理策略
高希武 中国农业大学 gaoxiwu@
• 一、抗药性与杀虫药剂发展 • 二、我国害虫抗药性现状及存在的问题 • 三、我国害虫抗药性治理策略 • 四、展望
一、抗药性与杀虫药剂发展
杀虫药剂的发展-分子靶标利用
昆虫体内关键部位或关键过程中
通道蛋白
酶蛋白
靶标酶
B
抗
A 抗 性 案 例 数
性 害 虫 种 数
C
有
效
成
分
数
年
FAO,2001年>700种病虫,80%是昆虫、螨类
(M.E. Whalon, 2008)
杀虫药剂发展面临害虫抗药性 的严重挑战!
Abstract: One of the significant features of the 20th century has been a massive increase of insect control by chemicals, an exercise in applied entomology and chemistry; another has been the appearance of insecticide-resistance, a consequence of general biological principles. It is typical of the generosity of Americans, who have played so leading a part in the development of the one and in research on the other, that they have chosen a Canadian to describe them in their Memorial Lecture. This honor is taken as a token of the high regard in which entomology in Canada is now held. It also offers the opportunity of paying tribute to J. H. Comstock, who founded the Department of Entomology at Cornell University which has been Mecca to so many Canadian students.
药剂名称 阿维菌素
苏云金芽孢杆菌 氯氰菊酯 β-氯氰菊酯
地点
时间
汕头、广州 汕头、广州
2009 2008
广州、高要市、深圳、 河北宣化
2007 2001
广东广州 中国
2006 1988
广州、汕头
2009
广州、高要、高州市、连州市、 2008 深圳
广州、高要、高州市、连州市、 2007 汕头、深圳
连州、汕头、深圳、高州、高 2005 要、广州
2005
中国
广东广州
2011
中国
抗性发展速度超过了新药剂开发 速度!
新药剂创制的压力:新靶标、时间、费用
Years
Research optimization
1
2
3
Early development
Late development
4
50
Chemistry Synthesis Formulation of product
Biology Research Trials Field development
Toxicology
Environmental safety
新药剂的研发时间表
15
不同杀虫药剂分子靶标估计产生抗性的时间
防治失败 害虫抗性更强 害虫产生抗性
农药应用螺旋图
应用新化合物 用量、次数更多 用量加大 化合物
时间 2001 1999 1988 2009 2008 2007 2002 1988 2009 2008 2007 2005 2004
参考文献 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Tang等,1988 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Tang等,1988 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011 Zhou等,2011