農(nóng)藥應(yīng)用技術(shù)-農(nóng)藥的抗性產(chǎn)生及治理對策_第1頁
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《病蟲害識別與防治技術(shù)》農(nóng)藥的抗性產(chǎn)生及治理-殺蟲劑目錄一二三昆蟲抗性的概念昆蟲抗性的類型昆蟲抗性的機制四三昆蟲抗性的治理對策病蟲害識別與防治技術(shù)昆蟲的抗藥性是指昆蟲具有耐受殺死正常種群大部分個體的藥量的能力,在其種群中發(fā)展起來的現(xiàn)象。昆蟲的抗藥性是由于在一地區(qū)連續(xù)使用同一種農(nóng)藥引起的。抗藥性一般是通過比較抗性品系和敏感品系的半數(shù)致死濃度或致死劑量來確定的。對農(nóng)業(yè)害蟲來說,如果倍數(shù)提高了5倍以上,一般說已產(chǎn)生了抗藥性。倍數(shù)越大,抗藥性程度越大。一、昆蟲抗性的概念病蟲害識別與防治技術(shù)(一)自然抗藥性或耐藥性這是由于生物種的不同或是同一個種而在不同的發(fā)育階段、不同的生理狀態(tài)、不同的環(huán)境條件,或具有特殊的行為,而對藥劑產(chǎn)生不同的耐力。自然抗藥性在昆蟲中是非常普遍的。(二)獲得抗藥性即通常所說的抗藥性,是由于在一地區(qū)連續(xù)使用同一種農(nóng)藥而引起的昆蟲對藥劑抵抗力的提高,從而形成的抗藥性。如棉蚜對溴氰菊酯產(chǎn)生的抗藥性等。(三)交互抗性

是指一種害蟲對某種藥劑產(chǎn)生抗性后,同時對另外未使用過的藥劑也具有抗性的現(xiàn)象?;瘜W結(jié)構(gòu)相似或殺蟲機制相近的藥劑間往往存在交互抗性。二、昆蟲抗性的類型病蟲害識別與防治技術(shù)(四)負交互抗性一種害蟲對某種藥劑產(chǎn)生抗性后,對另外一種未使用過的藥劑更為敏感的現(xiàn)象。如某些氨基甲酸酯類藥劑對抗滴滴涕的家蠅品系的藥效比正常品系大2倍。輪換使用具有負交互抗性的藥劑,是進行害蟲抗性治理的有效辦法。但目前具有負交互抗性的實用藥劑很少。二、昆蟲抗性的類型病蟲害識別與防治技術(shù)(五)多種抗性或復合抗性是指一種昆蟲同時對幾種不同作用機制的藥劑都產(chǎn)生抗性的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象往往是由于在一地區(qū)同時連續(xù)使用幾種不同類型的殺蟲劑而造成的。據(jù)統(tǒng)計,當前具有多種抗性的害蟲廣泛分布于至少9個目43科的昆蟲中。據(jù)了解,目前對有機氯、有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑產(chǎn)生多種抗性的昆蟲有棉鈴蟲、小菜蛾、玉米螟等。二、昆蟲抗性的類型病蟲害識別與防治技術(shù)根據(jù)昆蟲對殺蟲劑的反應(yīng),抗藥性產(chǎn)生的機制一般可分為行為機制和生理機制兩種。行為機制是指昆蟲受到藥劑刺激后,改變了原來某些行為習性,從而避免或減少了藥劑的接觸。生理機制主要包括藥劑穿透性降低、靶標部位敏感性降低和解毒代謝的增強。三、昆蟲抗性的機制病蟲害識別與防治技術(shù)(一)藥劑穿透性降低

根據(jù)不同的施藥方式,殺蟲劑穿透昆蟲表皮、腸道或氣管,經(jīng)吸收、運輸、分布和儲存,最后到達靶標部位而起作用。在一些抗性昆蟲品系中,已發(fā)現(xiàn)殺蟲劑的穿透率下降。如氰戊菊酯對抗性棉鈴蟲的幼蟲體壁的穿透率明顯較敏感棉鈴蟲低,敵百蟲對抗性淡色庫蚊的表皮穿透率也有所下降。如果表皮穿透性的降低與昆蟲的解毒代謝機制結(jié)合在一起時,則害蟲的抗性可明顯提高。三、昆蟲抗性的機制病蟲害識別與防治技術(shù)(二)靶標部位敏感性降低靶標部位敏感性降低主要包括乙酰膽堿酯酶對有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑的敏感性降低,神經(jīng)及ATP酶對擬除蟲菊酯類殺蟲劑的敏感性降低等。(三)解毒代謝的增強

這是迄今為止所有抗性昆蟲廣泛具有的抗性機制。由于昆蟲體內(nèi)存在的各種解毒酶的質(zhì)和量的變化,導致藥劑被分解或水解,失去活性。其中最常見的是多功能氧化酶。三、昆蟲抗性的機制病蟲害識別與防治技術(shù)(一)輪換用藥

在一地區(qū)輪換使用具有不同作用機制的藥劑或具有負交互抗性的藥劑,是延緩害蟲抗性發(fā)生發(fā)展的一項重要措施。(二)合理混用藥劑把不同作用機制的農(nóng)藥混合使用或使用混制劑,不僅可延緩害蟲抗性,還可達到擴大防治對象范圍,節(jié)約人力、物力、財力等多種效果。四、昆蟲抗藥性的治理對策病蟲害識別與防治技術(shù)(三)改換藥劑這是目前普遍采用的一種對付害蟲抗性的辦法,如對抗樂果的棉蚜換用氧化樂果,對抗敵百蟲的菜青蟲換用乙酰甲胺磷等。但此法是權(quán)宜之計,不能從根本上解決問題。(四)利用增效劑使用增效劑是提高藥效、克服抗性的一個有效途徑。增效劑的增效主要是抑制了昆蟲體內(nèi)解毒酶的活性,從而增強了藥劑的生物活性,提高了藥效。四、昆蟲抗藥性的治理對策病蟲害識別與防治技術(shù)(五)采用綜合防治充分利用農(nóng)業(yè)的、生物的、物理的、機械的、化學的等各種防治方法,使之互相配合,取長補短,減少了用藥次數(shù)和用藥量,從而達到延緩昆蟲抗藥性的發(fā)生發(fā)展。四、昆蟲抗藥性的治理對策《病蟲害識別與防治技術(shù)》農(nóng)藥的抗性產(chǎn)生及治理-殺菌劑、除草劑目錄一二三病原菌抗藥性機制病原菌抗藥性治理對策雜草的抗藥性及其治理三病蟲害識別與防治技術(shù)病原菌對殺菌劑的抗性是在20世紀60年代中期隨著選擇性較強的內(nèi)吸性殺菌劑和農(nóng)用抗生素的廣泛使用以后才開始出現(xiàn)的。病原菌的抗性雖然還沒有害蟲的抗藥性那么嚴重,但近年來發(fā)展較快,已日益引起人們的高度重視。截至目前,病原菌已產(chǎn)生抗性的殺菌劑主要有苯菌靈、多菌靈、噻菌靈、甲基硫菌靈、甲霜靈、春雷霉素、多抗霉素、甲菌定等。一、病原菌的抗藥性機制病蟲害識別與防治技術(shù)從目前研究看,病原菌的抗藥性機制主要包括以下幾個方面:(一)藥劑向菌體內(nèi)的穿透能力降低試驗表明,抗性菌和敏感菌的差別主要是由于藥劑通過菌體細胞膜的差異所致。如稻瘟病菌對稻瘟散的抗性就是由于病原菌對藥劑的通透性降低,使藥劑不能到達合成蛋白質(zhì)的位置所致。(二)抗性病原菌解毒能力增強

尖孢鐮刀菌對五氯硝基苯的抗性,就是由于抗性菌能較快地把五氯硝基苯代謝為毒性很低的五氯苯胺和五氯甲硫基甲烷。一、病原菌的抗藥性機制病蟲害識別與防治技術(shù)(三)病原菌對藥劑的活化能力降低有些殺菌劑需在菌體內(nèi)經(jīng)過活化后才能發(fā)揮作用。如6-氯雜尿嘧啶需轉(zhuǎn)化為6-氯雜尿苷-5′-磷酸才能對乳清酸核苷磷酸脫氫酶起作用,從而抑制尿嘧啶的合成。而抗氮雜尿嘧啶的瓜枝孢菌的一些菌素,其體內(nèi)的尿核苷磷酸化酶活性極低,致使6-氮雜尿嘧啶的活化作用受阻。一、病原菌的抗藥性機制病蟲害識別與防治技術(shù)(四)作用部位與藥劑的親和力降低主要是由于菌體內(nèi)藥劑作用點的酶發(fā)生了變化,使藥劑的作用降低。如抗春雷霉素的稻瘟病菌,其核糖體與藥劑的親和力降低。(五)補償作用一些殺菌劑以特異性酶為主要作用點,抗性菌通過增加酶的數(shù)量來抵抗藥劑的作用,使整體代謝正常,如抗6-氮雜尿嘧啶的黃瓜瘡痂芽枝霉菌,其乳清酸核苷磷酸脫氫酶的含量比敏感菌高3倍。一、病原菌的抗藥性機制病蟲害識別與防治技術(shù)同害蟲的抗性治理一樣,病原菌的抗藥性治理措施有以下幾個方面:1、采用綜合防治,盡可能少用殺菌劑。2、合理輪換使用不同作用機制的殺菌劑。3、合理混合使用作用機制不同的殺菌劑。4、利用負交互抗性藥劑,如對苯并咪唑殺菌劑有負交互抗性的乙霉威的利用。5、利用增效劑。二、病原菌的抗藥性治理對策病蟲害識別與防治技術(shù)近年來,隨著除草劑的廣泛使用,雜草對除草劑的抗性也越來越嚴重。對雜草產(chǎn)生抗性的除草劑主要有三氮苯類、聯(lián)吡啶類、茅草枯和激素型除草劑等,其中以莠去津和百草枯等品種的抗藥性最為普遍。雜草對三氮苯類除草劑的抗性機制,主要是由于抗性雜草的作用部位產(chǎn)生鈍化,不能與三苯氮類除草劑結(jié)合,因而產(chǎn)生了對除草劑的抗性。三、雜草的抗藥性及其治理病蟲害識別與防治技術(shù)雜草對百草

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