第一部分 昆虫抗药性

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 害虫抗药性专家Sawicki的表达可能较通俗:抗 药性是指害虫能够降低田间防效的一种反应,这 是对毒物选择作出的一种遗传上的改变。
• 其特点是: (1)抗药性是对有害生物群体而言的(种群性);
(2)是针对某种特定的药剂而作出的反应(特定性); (3)是药剂选择的结果(选择性); (4)是可以在群体中遗传的(可遗传性); (5)是相对于敏感种群或正常种群而言的(相对性)。
第一部分 昆虫抗药性
第一章 昆虫抗药性及现状
第一章 昆虫抗药性及现状
• 害虫防治实际上是一 个生态学问题,任何 变动,都会影响体系 的稳定。 • 关键因素“牵一发而 动全身” • 污染环境 • 新的害虫猖獗 • 害虫产生抗药性 (1)次要害虫上升为 主要害虫等等 (2〕严重的经济影响
一、昆虫抗药性的定义
• 据WHO1986年报告,全世界已有96种蚊虫对 一种或几种杀虫剂发生抗性,其中按蚊51种、 库蚊20种、伊蚊19种。 • 抗性的产生对虫媒病防治带来极大困难,全世 界2/3人口受到疟疾威胁。世界各地的疟疾媒介 蚊虫约有87种,其中产生抗性的蚊种占66.7%, 有些地区高达80~90% • 疟疾媒介蚊虫约有87种,其中产生抗性的蚊种 占66.7%,有些地区高达80~90%。
• WHO(1957):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。 • 必须区分开来,要把 现象与真正的抗药性 分开。 • 自然抗性(natural resistance):先天性 的抗药能力 • 健壮抗性(vigor tolerance):由于营养 条件和环境所致
( 三 ) 仓 库 害 虫 的 抗 药 性
(四)果树害虫的抗药性
* 苹果蠹蛾早在30年代就对砷酸铅 产生了抗性 * 从DDT到对硫磷、甲基保棉磷、 西维因,再到Pyre
* 螨类Baidu Nhomakorabea
(五)其他农业害虫的抗药性
* 蔬菜害虫,特别是小菜蛾,目前 还有甜菜夜蛾
* 螨类
(六)国际有关机构
• FAO确认害虫抗药性是一个主要问题, 要求各国政府、工业、研究机构和国际 组织、卫生部门协作。 • 国际农药工业联合组织(GIFA): 杀虫剂抗性行动委员会(FRAC) 杀菌剂抗性行动委员会(IRAC)
五、我国农业害虫抗药性现状
六、杀虫剂抗性有关概念
1 代谢抗性
有害生物在农 药的选择压力下, 通过增加体内解毒 酶活力和提高酶与 农药的亲合理的方 式,加速对体内农 药的解毒和代谢作 用而产生的抗性。 • 以杀虫剂为例 抗性昆虫体内解毒酶活 力增强,重要的解毒没 有多功能氧化酶(O、 S、N烷基羟化、酯氧 化等)、酯酶、脱氯化 氢酶、谷胱甘肽硫转移 酶。 • 能引起广泛的交互抗性
1 穿透抗性
害虫通过增加表 皮膜和神经膜的厚度 或改变他们的结构和 化学成分,由此降低 药剂的穿透性,以减 慢或阻滞农药深入虫 体内的靶标部位。 • 表皮穿透性
• 神经穿透性
3. 行为抗性
害虫在药剂的选 择压力下,能改变行 为习性,通过减少避 免与杀虫剂接触,逐 渐提高其抗性,这就 是行为抗性。 • 受刺激作用的行为回 避:提高了化感器的 敏感性 • 非刺激作用的行为抗 性:生态条件下发生 改变造成。
白背飞虱
1987年,对马拉硫磷的LD50是1967年的50倍 对杀螟硫磷的LD50是1967年的69倍 对二嗪农的LD50是1967年的12倍
1987年,对Carb速灭威的LD50是1967年的8.8倍 对异丙威的LD50是1967年的5.8倍 对西维因的LD50是1967年的9.9倍
( 二 ) 棉 花 害 虫 的 抗 药 性
四、农业害虫的抗药性
在1986年的统计中,发生抗性的农 业害虫(包括森林害虫和仓库害虫)有 264种,于1971年相比,增加1.2倍。其中 鳞翅目、鞘翅目、同翅目、和蜱螨目最 多。
节肢动物不同目的抗性分布和涉及的杀虫剂
( 一 ) 水 稻 害 虫 的 抗 药 性
1. 黑尾叶蝉
• 除直接为害,还传播水稻普矮缩病和黄 矮缩病 • 日本:1963,马拉硫磷 1969,甲基对硫磷 1969,氨基甲酸酯(1964天替用) 1976,OP、Carb多抗 • 台湾:1976,类似 OP、Carb多抗情况
4. 靶标抗性 农药作用靶标位点敏感性降低导致的抗性 5. 多抗性 有害生物通过不同的机理,同时对伊使用 的多种药剂产生的抗性 6. 多因子抗性和单因子抗性 *多因子抗性:一种害虫能抗多种不同杀 虫剂作用机理的药剂 *单因子抗性 7.交互抗性 8.负交互抗性
2 稻虱
• 灰稻虱:直接为害并可传播病毒病 日本,1965年,发现马拉硫磷、倍硫 磷和杀螟硫磷;1969年,Carb防效下降, 产生了抗性。 • 褐稻虱:东南亚地区重要害虫 日本,1967年,丙体六六六; 1973~1974年,马拉硫磷、二嗪农、倍硫 磷和杀螟硫磷。
白背飞虱:1980,1987年监测对OP和 Carb的抗性。 1980与1967年相比,敏感度 略有下降。
IRAC对抗性害虫的分类
• 在某些国家或地区至少对一类代表性杀虫剂因 抗性而难于防治的虫种。 棉花:棉铃虫、棉叶夜蛾、棉粉虱 水稻:黑尾叶蝉、褐飞虱 果树:桃蚜、木虱、红蜘蛛、红圆蚧 蔬菜:小菜蛾、马铃薯甲虫、潜叶蝇、粉虱 储粮害虫:赤拟谷盗、谷象、米象、麦蛾 卫生害虫:埃及伊蚊、家蝇、德国蜚蠊、 • 抗性可能变得日益严重而须加强监测的虫种。 • 仅有低度抗性而需验证的虫种。
二、昆虫抗药性发展概况
节肢动物对一种或几种药剂产生抗性的情况(1908~1986)
抗性节肢动物历年增长的情况(1908~1986)
(一)抗性发展广泛 节肢动物不同目的抗性分布和涉及的杀虫剂
(二)昆虫和螨类多重抗性日益增加
昆虫和螨类的多种抗性
(三)抗性虫种发展的速度越来越快
三、卫生害虫的抗药性
相关文档
最新文档