15种药剂对二斑叶螨防治效果研究
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15种药剂对二斑叶螨防治效果研究
杨丽梅1,宫亚军2,胡彬3
(1.北京市大兴区榆垡镇农业技术推广站,北京 102602;2.北京市农林科学院植物保护环境保护研究所,
北京 100097;3.北京市植物保护站,北京 100029)
摘要:为筛选出防治二斑叶螨的有效药剂,以黄瓜为试验材料,采用苗期接虫及叶面喷雾的方法进行15种常用杀螨剂对二斑叶螨防治效果的研究。
结果表明:药后1 d, 43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液的防治效果均达94%,显著优于其他药剂;药后3 d,25%单甲脒水剂1 000倍液的防治效果大幅提高,达95.62%,与43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液差异均不显著;药后7 d,200 g/L双甲脒乳油1 000倍液、50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液、15%哒螨灵乳油2 000倍液、240 g/L螺螨酯悬浮剂2 000倍液防效也随之升高,均达92%,而50 g/L氟虫脲可分散性液剂1 000倍液、1.8%阿维菌素乳油1 000倍液、20%丁氟螨酯悬浮剂1 500倍液、45%毒死蜱乳油1 000倍液、5%噻螨酮乳油1 500倍液、240 g/L螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液防治效果则表现较差;药后14 d,73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液、25%单甲脒水剂1 000倍液、50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液、240 g/L螺螨酯悬浮剂2 000倍液、43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液均保持很好效果,都在96%以上,建议在田间交替使用43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液和25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液来防治二斑叶螨。
由于99%绿颖矿物油200倍液(防治效果为83.24%~91.18%)无毒无残留,对环境、产品安全,可推荐使用。
关键词:药剂;二斑叶螨;防治效果
Control Efficacy of Fifteen Acaricides against
the Two-spotted Spider Mite
Y ANG Limei1, GONG Yajun2, HU Bin3
(1. Beijing Daxing District Yufa Town Agricultural Technology Extension Station, Beijing 102602, China;
2. Institute of Plant and Environmental Protection, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bei-
jing 100097, China; 3. Beijing Plant Protection Station, Beijing 100029, China)
Abstract: In order to select effective acaricides for management of the two-spotted spider mite, the control efficacy of fifteen acaricides on cucumbers was measured by inoculating larvae at seedling stage for foliar spraying. The results showed that the control efficacy of 43% bifenazate SC (suspension concentrate) 3 000 times diluted liquid, 73% propargite EC (emulsifiable concentrates) 2 000 times diluted liquid and 25% azocyclotin WP (wettable powder) 1 000 times diluted liquid on two-spotted spider mite was all above 94% after application for 1 day, significantly higher than that of the other acaricides. The control efficacy of 25% semiamitraz WA (water agent) 1 000 times diluted liquid increased greatly after application
收稿日期:2019-02-14
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- 48 -二斑叶螨(Tetranychus urticae Koch)属蜱螨
目(Acarina)叶螨科(Tetranychidae),又称白蜘蛛,是叶螨科中食性最广、危害最重的种类,其寄主植物达800种,包括蔬菜、花卉、果树等作物[1]。
受害蔬菜叶片最初在近叶柄的主脉两侧出现苍白色斑点,随着螨量增加则大量聚集结网,危害加重,叶片变成灰白色至暗褐色,并严重影响蔬菜的产量和质量[2]。
目前,对二斑叶螨的防治主要采取化学防治手段,这就不可避免地导致二斑叶螨对多种药剂产生抗药性。
据报道,我国二斑叶螨对多种杀螨剂如阿维菌素、哒螨灵、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、克螨特、双甲脒和三唑锡等均已产生了较高的抗性[3-8]。
近些年来,二斑叶螨的发生危害呈加重趋势,加上二斑叶螨具有繁殖速度快、分布范围广、抗性增长快等特点,使得防治极其困难,给农业生产带来了巨大的经济损失[9]。
目前,国内对二斑叶螨防治的化学药剂种类很多,为摸清不同类型的杀螨剂对二斑叶螨防治效果,选取15种目前生产中常用的不同类型的杀螨剂,对北京地区二斑叶螨种群的药剂敏感性进行了室内测定,以期筛选出高效安全的防控药剂,为生产中合理使用化学药剂防治二斑叶螨提供技术支持。
1 材料和方法
1.1 供试材料
1.1.1 药剂
选用15种常用杀螨剂进行测定,其中包含了目前常见的杀螨剂类型(表1)。
1.1.2 虫源
供试二斑叶螨种群于2018年5月采集于北京榆垡京南蔬菜产销专业合作社千亩园黄瓜棚,带回室内扩繁1代后用于试验。
1.1.3 寄主
供试寄主为黄瓜,品种为中农26号。
当黄瓜长至4~5片真叶时,将带有二斑叶螨的叶片摘下搭接到黄瓜叶片上,接螨3 d后进行喷药处理。
1.2 试验方法
每种药剂处理16株苗,平均分成4组,为4次重复,用手持放大镜调查记录每棵黄瓜上叶螨数量,作为基数。
将试验药剂按照田间推荐用量进行均匀喷雾,整株及叶片正反面均匀着药。
待药液晾干后置于温度为(25 ± 1)℃,相对湿度(70 ± 10 )%,光照比例L∶D为16∶8的培养室内培养,分别于药后1、3、7、14 d调查记录
for 3 days, with the value of 95.62%, without significant difference with the above three acaricides which contained 43% bifenazate SC 3 000 times diluted liquid, 73% propargite EC 2 000 times diluted liquid and 25% azocyclotin WP 1 000 times diluted liquid. The control efficacy of 200 g/L amitraz EC 1 000 times diluted liquid, 50% fenbutatin oxide WP 2 000 times diluted liquid, 15% pyridaben EC 2 000 times diluted liquid and 240 g/L spirodiclofen SC 2 000 times diluted liquid increased after 7 days, reached to values higher than 92%, while the 50 g/L flufenoxuron DC (dispersible concentrate) 1 000 times diluted liquid, 1.8% abamectin EC 1 000 times diluted liquid , 20% cyflumetofen SC 1 500 times diluted liquid, 45% chlorpyrifos EC 1 000 times diluted liquid, 5% hexythiazox EC 1 500 times diluted liquid and 240 g/L spirotetrama SC 3 000 times diluted liquid showed lower control efficacy. 73% propargite EC 2 000 times diluted liquid, 25% azocyclotin WP 1 000 times diluted liquid, 25% semiamitraz WA 1 000 times diluted liquid, 50% butyltin WP 2 000 times diluted liquid, 240 g/L spirodiclofen SC 2 000 times diluted liquid and 43% bifenazate SC 3 000 times diluted liquid all maintained good effects, all above 96% after application for 14 days. It was recommended to use the 43% bifenazate SC 3 000 times diluted liquid, 73% propargite EC 2 000 times diluted liquid and 25% azocyclotin WP 1 000 times diluted liquid alternatively for the control of two-spotted spider mite. As 99% green glume mineral oil 200 times diluted liquid whose control effect was 83.24%-91.18% was non-toxic and no residue and safe to environment and products, it could be recommended to use.
Keywords: acaricide; two-spotted spider mite; control efficacy
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每棵黄瓜上存活叶螨数量。
设置喷施清水作为对照。
1.3 数据统计分析
二斑叶螨的减退率和防治效果用Excel 2013和DPS 13.5[10]进行方差分析和多重比较(Duncan 氏新复极差测验法)。
各处理的叶螨减退率和防治效果按照下列公式计算获得:叶螨减退率=(处理前叶螨数-处理后叶螨数)/处理前叶螨数×100%;防治效果=(处理区叶螨减退率-对照区叶螨减退率)/(1-对照区叶螨减退率)×100%。
2 结果与分析
2.1 药后1 d 的防治效果
由表2可以看出,43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液防治效果最好,分别达99.76%、95.58%、94.56%,三者之间无显著性差
表1 试验药剂
杀螨剂名称含量剂型生产厂家类型稀释倍数克螨特73%乳油美国科聚亚公司有机硫品种 2 000单甲脒25%水剂保定农药厂
有机氮品种 1 000双甲脒200 g/L 乳油爱利思达生命科学株式会社有机氮品种 1 000三唑锡25%可湿性粉剂广东中迅农科股份有限公司有机锡品种 1 000苯丁锡50%可湿性粉剂
上海慧光化学有限公司有机锡品种 2 000哒螨灵15%乳油江苏辉丰农化股份有限公司
杂环类
2 000氟虫脲50 g/L 可分散性液剂
巴斯夫欧洲公司生物或仿生制剂产品
1 000阿维菌素 1.8%乳油北京华戎生物激素厂抗生素类
2 000螺螨酯240 g/L 悬浮剂拜耳作物科学有限公司季酮酸类 4 000螺虫乙酯240 g/L 悬浮剂拜耳作物科学有限公司季酮酸类
3 000丁氟螨酯20%悬浮剂苏州富美植物保护剂有限公司新型酰基乙腈类
1 500毒死蜱45%乳油陶氏益农(上海)有限公司
氯吡硫磷 1 000联苯肼酯43%悬浮剂美国科聚亚公司联苯肼类 3 000噻螨酮5%乳油江苏龙灯化学有限公司噻唑烷酮类 1 500绿颖
99%矿物油
吉克特种油株式会社(韩国)
机油乳剂
200
异;其次为99%绿颖矿物油200倍液、15%哒螨灵乳油2 000倍液、1.8%阿维菌素乳油1 000倍液,防治效果分别为83.24%、81.98%、78.72%,而其他药剂的防治效果均低于70%,最低的是240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液,防治效果仅为3.30%。
2.2 药后3 d 的防治效果
由表3可以看出,各药剂处理的防治效果均有所提高,其中43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液、25%单甲脒水剂1 000倍液的防治效果较好,均在95.00%以上,显著高于其他药剂(除240 g/L 螺螨酯悬浮剂2 000倍液外),其次为240 g/L 螺螨酯悬浮剂2 000倍液、200 g/L 双甲脒乳油1 000倍液、99%绿颖矿物油200倍液、15%哒螨灵乳油2 000倍液,防治效果分别为94.50%、90.72%、91.18%、85.54%;而其他药剂的防治效果均低于70%;240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液
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表2 药后1 d二斑叶螨的防治效果
处理基数/只活螨数/只减退率/%防治效果/% 73%克螨特乳油2 000倍液 1 2205395.6695.58 ± 1.40aA 25%单甲脒水剂1 000倍液 1 537 1 16424.2722.91 ± 1.61gEF 200 g/L双甲脒乳油1 000倍液 1 19863546.9946.04± 3.77eD
25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液 1 3677394.6694.56 ± 1.12aA 50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液 1 29345864.5863.94 ± 3.12dC 15%哒螨灵乳油2 000倍液 1 41825182.3081.98 ± 2.41bcB 50 g/L氟虫脲可分散性液剂1 000倍液 1 412 1 13019.9718.54 ±0.21gfG
1.8%阿维菌素乳油1 000倍液 1 87039179.0978.72 ± 3.15cB
240 g/L螺螨酯悬浮剂2 000倍液 1 34519785.3568.96± 3.16eD 20%丁氟螨酯悬浮剂1 500倍液 1 08539763.4162.75 ± 1.37dC 45%毒死蜱乳油1 000倍液 1 15899813.8212.28 ± 4.20gG 43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液 1 289399.7799.76 ± 0.27aA 5%噻螨酮乳油1 500倍液87660031.5130.28 ± 1.85fE 240 g/L螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液 1 339 1 272 5.00 3.30 ± 1.38hG 99%绿颖矿物油200倍液97216083.5483.24±1.06bB 清水(CK) 1 647 1 618 1.76
注:同列中数据后不同小写、大写字母分别表示差异显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)。
表3~5同。
防治效果仍最低,仅为3.83%。
2.3 药后7 d的防治效果
由表4可以看出,大部分药剂防治效果有所提高,其中43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%单甲脒水剂1 000倍液4种药剂的防治效果均在99%以上,均高于其他药剂;其次为50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液、240 g/L螺螨酯悬浮剂2 000倍液、200 g/L双甲脒乳油1 000倍液,防治效果分别为98.31%、97.95%、97.06%,且三者间无显著性差异;99%绿颖矿物油200倍液的防治效果有所升高(较药后1 d的防治效果83.24%),为88.24%,而45%毒死蜱乳油1 000倍液、240 g/L螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液、5%噻螨酮乳油1 500倍液、1.8%阿维菌素乳油1 000倍液和50 g/L氟虫脲可分散性液剂1 000倍液的防治效果仅为-3.40%、3.11%、46.50%、47.89%和56.62%,表现出较差的防治效果,最差的为45%毒死蜱乳油1 000倍液。
2.4 药后14 d的防治效果
由表5可以看出,73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液、50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液、240 g/L螺螨酯悬浮剂2 000倍液、43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液均保持很好效果,都在96%以上,无显著性差异,且均显著高于其他处理;15%哒螨灵乳油2 000倍液、50 g/L氟虫脲可分散性液剂1 000倍液、5%噻螨酮乳油1 500倍液、99%绿颖矿物油200倍液的防治效果分别为66.19%、74.83%、81.26%、89.86%,而其他药剂的防治效果均低于52%,其中45%毒死蜱乳油1000倍液、240g/L螺虫乙酯悬浮剂3000倍液表现比
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表4 药后7 d 二斑叶螨的减退率和防治效果
处理
基数活螨数减退率 /%防治效果/%73%克螨特乳油2 000倍液 1 220599.59 99.61±0.19abA 25%单甲脒水剂1 000倍液 1 5371399.15 99.19±0.63abA 200 g/L 双甲脒乳油1 000倍液 1 1983796.91 97.06±2.31abA 25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液 1 3670100.00 100.00±0.00aA 50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液
1 2932398.2
2 98.31±0.67abA 15%哒螨灵乳油2 000倍液 1 4187694.64 94.89±1.87abA 50 g/L 氟虫脲可分散性液剂1 000倍液
1 41264354.46 56.62±2.23cB 1.8%阿维菌素乳油1 000倍液 1 870 1 02345.29 47.89±2.28ecd 240 g/L 螺螨酯悬浮剂
2 000倍液 1 3452997.84 97.95±1.86bA 20%丁氟螨酯悬浮剂1 500倍液 1 08567537.79 40.74±1.79eD 45%毒死蜱乳油1 000倍液 1 158 1 257-8.55 -3.40±2.45fE 43%联苯肼酯悬浮剂
3 000倍液 1 2890100.00 100.00±0.00aA 5%噻螨酮乳油1 500倍液87649243.8
4 46.50±5.67dC 240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液
1 339 1 362-1.7
2 3.11±2.10eD 99%绿颖矿物油200倍液
97212087.65 88.24±2.13cB
清水(CK )
1 647
1 729
-4.98
表3 药后3 d 二斑叶螨的减退率和防治效果
处理
基数活螨数减退率 /%防治效果/%73%克螨特乳油2 000倍液 1 2201299.02 99.00±0.40aA 25%单甲脒水剂1 000倍液 1 5376695.71 95.62±1.51abAB 200 g/L 双甲脒乳油1 000倍液 1 19810990.90 90.72±3.50cBC 25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液 1 3672298.39 98.36±0.35aA 50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液
1 29339769.30 68.67±4.98cE 15%哒螨灵乳油
2 000倍液 1 41820185.8
3 85.54±3.60dCD 50 g/L 氟虫脲可分散性液剂1 000倍液
1 41291135.48 34.16±2.89gG 1.8%阿维菌素乳油1 000倍液 1 87074460.21 59.40±1.72eE 240 g/L 螺螨酯悬浮剂
2 000倍液 1 34572.594.61 94.50±3.22bcDE 20%丁氟螨酯悬浮剂1 500倍液 1 08553450.78 49.78±1.29fF 45%毒死蜱乳油1 000倍液 1 15891121.3
3 19.72±1.29hH 43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液 1 289299.8
4 99.84±0.10aA 5%噻螨酮乳油1 500倍液87661230.14 28.71±2.02gGH 240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液
1 339 1 26
2 5.75 3.83±3.65iH 99%绿颖矿物油200倍液
9728491.36 91.18±1.23cABC
清水(CK )
1 647
1 614
2.00
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较差,仅为-97.50%、-29.33%。
3 结论与讨论
试验选取了15种代表性杀螨剂,经室内药效试验表明,43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液防治二斑叶螨效果较好,药后1、3 、7、14 d 的防治效果均在94%以上,25%单甲脒水剂1 000倍液持效性与43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液、73%克螨特乳油2 000倍液、25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液差异不显著(除药后1、14 d 外),建议生产上可交替使用这些药剂。
生产中最常用的1.8%阿维菌素乳油1 000倍液则效果较差,最高防治效果仅达78.72%(药后1 d ),建议停止使用。
99%绿颖矿物油200倍液在1、3、7、14 d 的试验中,其防治效果在83.24%~91.18%,尽管防治效果略低于一些化学药剂,但由于其具有无毒无残留和对环境、产品安全的特点,可推荐使用。
25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液在整个试验中均表现出很好的防治效果,但喷药3 d 后的黄瓜叶片有明显圆形药害斑点形成,对黄瓜的生长造成影响,而45%毒死蜱乳油1 000倍液、240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液则表现为低效状态,建议停止使用。
联苯肼酯作为新型选择性杀螨剂,对叶螨的各个生育阶段均有效,尤其对活动螨的快速击倒性强[11-12],自2013年以来,联苯肼酯一直是北京等地区防治二斑叶螨的首选药剂,且由于其作用位点单一,极易产生抗药性[13],生产上需要与作用方式不同的其他药剂交替使用,延缓抗药性产生。
螺螨酯是拜耳公司研发的季酸酮类杀螨剂,其作用机制为干扰害螨脂肪合成,阻断能量代谢,但速效性差、持效期长[14-16]。
本试验结果与其他研究结果均证实螺螨酯对二斑叶螨的速效性差,持效期长[17]。
丁氟螨酯作为新型酰基乙腈类杀螨剂,近年来在柑橘和草莓红蜘蛛的防治方面的研究和报道较多,虽然其对红蜘蛛卵孵化的抑制作用较弱,但对其各个发育阶段均有很高的活性[18],本研究中丁氟螨酯对二斑叶螨的防治效果不高,处理14 d 后防治效果仅为41.55%。
表5 药后14 d 二斑叶螨的减退率和防治效果
处理
基数活螨数减退率/%防治效果/%73%克螨特乳油2 000倍液 1 2201798.61 98.98±1.08 aA 25%单甲脒水剂1 000倍液 1 53718088.29 91.45±4.36 bAB 200 g/L 双甲脒乳油1 000倍液 1 19879433.72 51.63±2.63eE 25%三唑锡可湿性粉剂1 000倍液 1 3671099.27 99.47±0.08aA 50%苯丁锡可湿性粉剂2 000倍液
1 293399.77 99.83±0.22aA 15%哒螨灵乳油
2 000倍液 1 41865753.67 66.19±3.31dD 50 g/L 氟虫脲可分散性液剂1 000倍液
1 41248765.51 74.83±2.26cCD 1.8%阿维菌素乳油1 000倍液 1 870 1 28631.23 49.81±2.23eE 240 g/L 螺螨酯悬浮剂
2 000倍液 1 3451199.18 99.40±0.46aA 20%丁氟螨酯悬浮剂1 500倍液 1 08586919.91 41.55±0.89eE 45%毒死蜱乳油1 000倍液 1 158
3 134-170.6
4 -97.50±5.70hG 43%联苯肼酯悬浮剂3 000倍液 1 2895895.50 96.72±2.46aA 5%噻螨酮乳油1 500倍液87622574.32 81.26±3.91cBC 240 g/L 螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液
1 339
2 373-77.22 -29.33±2.18fF 99%绿颖矿物油200倍液
97213586.11 89.86±1.04bcC
清水(CK )
1 647
2 257
-37.03
- 53 -
由于本次试验主要调查不同药剂对活动螨的防治效果,对卵的防治效果未做调查,且大多数杀螨剂对卵效果较差;因此,根据卵的发育速度,建议间隔7~10 d 进行第2次用药,以持续降低二斑叶螨的种群数量。
蔬菜二斑叶螨大多发生在果蔬采摘期,因此使用杀螨剂防控害螨时,在保证其防治效果的同时,应重点考虑农药残留和食品安全问题。
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中科院植物研究所在植物适应性进化方面取得新进展
中科院植物研究所与澳大利亚莫纳什大学合作,通过比较C. rubella 与C. grandiflora ,发现了“生物入侵的遗传悖论”的一个进化机制。
研究人员发现,转座子在C. rubella 里高度富集,其变异促进了快速的表型变异,如转座子插入到开花时间相关基因FLC 区域促进开花。
研究表明,遗传多样性很低的物种能够通过转座子的大量扩增,快速产生遗传变异,并导致开花时间等关键适应性状的变异,从而提高其适应能力;其揭示了“生物入侵的遗传悖论”一个可能原因,即转座子的“爆发”产生的遗传变异可以使遗传多样性很低的物种能够快速适应新生境。
相关研究成果于2019年3月15日发表在国际学术期刊《PNAS 》上。
蔬。