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1.
朱砂叶螨对3种杀螨剂的抗性选育及抗性治理研究   总被引:14,自引:1,他引:14  
 杀虫剂轮用和混用是当前害虫抗药性治理中最常采用的 2种用药策略。笔者在实验室抗性选育的基础上 ,研究了朱砂叶螨对 3种新型杀螨剂的抗性发展趋势以及杀螨剂轮用、混用延缓朱砂叶螨抗性进化的效果。分别用甲氰菊酯、阿维菌素和哒螨灵对朱砂叶螨单一汰选 2 8、30和 31代后 ,朱砂叶螨对上述 3种杀螨剂的抗性分别达 6 5 .6、7.2和 1.2倍。朱砂叶螨对甲氰菊酯的抗性发展速率明显快于阿维菌素和哒螨灵 ;交互抗性测定结果表明 ,朱砂叶螨抗甲氰菊酯品系 (抗性指数为 6 5 .6 )对哒螨灵、阿维菌素的抗性分别为 1.1和 0 .7倍 ;抗阿维菌素品系(抗性指数为 7.2 )对哒螨灵、甲氰菊酯的抗性分别为 1.2和 1.2倍 ;抗哒螨灵品系 (抗性指数为 1.2 )对甲氰菊酯、阿维菌素的抗性分别为 1.0和 1.2倍。表明朱砂叶螨对 3种杀螨剂无明显交互抗性。轮换用药、混和用药抗性品系培育及抗性现实遗传力分析的结果表明 ,甲氰菊酯与阿维菌素混用能有效延缓朱砂叶螨抗性进化 ,两者轮用不能延缓朱砂叶螨抗性进化 ,反而加速了对甲氰菊酯的抗性发展 ;哒螨灵与阿维菌素混用、轮用都能有效地延缓朱砂叶螨对二者的抗性进化。  相似文献   

2.
不同类型杀螨剂对棉叶螨的室内活性及田间药效   总被引:1,自引:0,他引:1  
用玻片浸渍法研究了7种不同类型杀螨剂对棉叶螨的室内活性。结果表明,阿维菌素对棉叶螨的毒杀活性最高,LC50为0.0006 mg/L;其次为唑螨酯、哒螨灵,LC50值分别为0.075 6 mg/L和0.154 8 mg/L;7个杀螨剂中,噻螨酮的室内活性最低,LC50值达到107.58 mg/L。田间药效试验结果表明,1.8%阿维菌素EC和20%哒螨灵EC对棉叶螨的田间防效最好,药后1~7 d的防效均可达到90%以上,速效性好、防效高,且持效期较长,有效控制期可达到药后14 d以上;57%炔螨特EC、20%甲氰菊酯EC、2.5%联苯菊酯EC以及5%噻螨酮EC,药后1~7 d也表现出较高的防效,但持效期短于阿维菌素等药剂。根据不同类型杀螨剂的作用特点提出了相应的田间施药技术。  相似文献   

3.
15种杀虫杀螨剂对皮氏叶螨的毒力测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用玻片浸渍法,对15种杀虫杀螨剂对香蕉皮氏叶螨的室内毒力进行了测定。结果表明:供试药剂中以阿维菌素对皮氏叶螨的雌成螨的毒力为最高,LC50为0.0055mg/L,其次为鱼藤酮,LC50为0.0173mg/L,毒力最低的为吡虫啉,LC50为113.1014mg/L;15种供试药剂对皮氏叶螨的毒力大小顺序依次为:阿维菌素〉鱼藤酮〉唑螨酯〉哒螨灵〉毒死蜱〉辛硫磷〉高氯苯〉联苯菊酯〉功夫〉螺螨酯〉甲氰菊酯〉丙溴磷〉敌敌畏〉炔螨特〉吡虫啉。  相似文献   

4.
室内采用FAO推荐的玻片浸渍法和叶碟法分别测定了9种杀螨剂对朱砂叶螨雌成螨和卵的毒力。结果表明,杀螨活性最高的是阿维菌素,其次是溴虫腈,卡死克、噻螨酮、哒螨灵、三唑锡也具有较好的杀螨效果,炔螨特的杀螨效果较差,甲氰菊酯和氧化乐果的杀螨效果最差;阿维菌素对朱砂叶螨卵的毒力最高,毒力次之的是噻螨酮、哒螨灵、溴虫腈、三唑锡和卡死克,甲氰菊酯、炔螨特和氧化乐果对卵的毒力最差。另外,对朱砂叶螨雌成螨和卵毒力相差最大的是噻螨酮和哒螨灵,毒力分别相差150.27和134.28倍;其次为三唑锡,相差69.80倍;溴虫腈、卡死克、阿维菌素、氧化乐果、甲氰菊酯、炔螨特对卵和雌成螨的毒力差别相对较小。  相似文献   

5.
The resistant inheritance mode of Tetranychus cinnabarinus to fenpropathrin were studied based on the resistance selection in laboratory. After 40 generations selection, T. cinnabarinus developed 68.5-fold resistance to fenpropathrin.The methods of cross and back-cross between resistant (R) and sensitive (S) strains were used for exploring the inheritance mode of the resistance of this mite to fenpropathrin. The log (Lc)-p equation of F1 got from obverse (SR) and reverse (RS)crosses was intermediate between S and R and inclined to S, the dominant indices DSR and DRS were -0.83 and -0.29,respectively, which indicated that the resistance is controlled by the incompletely recessive gene; the 95% confidence limit of this two dominant indices do not superpose showing DSR and DRS have significant difference and the maternal or external karyon effect may be existed in resistance inheritance; the back-cross results of heterozygote F1 with its parents suggested that the separation of progenies F2(SR()×S()and RS()×R())was cosistent with Mendel's single gene inheritance model.  相似文献   

6.
朱砂叶螨抗甲氰菊酯品系选育及遗传分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
 从保留的室内相对敏感品系分出一个亚品系开始培育朱砂叶螨的甲氰菊酯抗药性品系。连续用药40代,抗性增长68.5倍。以此抗性品系(R)和相对敏感品系(S)杂交、回交,研究朱砂叶螨对甲氰菊酯的抗性遗传形式。正交(SR)和反交(RS)F1代的LC-P线介于S与R之间且偏向S方,显性度DSR和DRS分别为-0.83和-0.29,表明抗性由不完全隐性基因控制;两D值(DRS和DSR)95%置信限没有重叠,表明两个 D值(DSR和DRS)存在显著差异,也表明朱砂叶螨对甲氰菊酯的抗性遗传可能存在母体影响或核外效应;对F1杂合子与亲本的回交(SR♀×S♂和RS♀×R♂)F2代测定表明抗性由单基因控制。  相似文献   

7.
采用玻片浸渍法测定了云南鲜切花主产区玫瑰和香石竹植株上朱砂叶螨[Tetranychus cinnabarinus(Boisduval)]对阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴虫腈、丁醚脲、炔螨特和哒螨灵的抗性。结果表明,昆明北郊和呈贡地区玫瑰上的朱砂叶螨雌成螨对阿维菌素与甲氨基阿维菌素苯甲酸盐产生了极高的抗药性,阿维菌素对2个地区的朱砂叶螨的LC50分别为40.25和19.67mg/L,相对毒力指数分别为敏感品系的2441.08和1192.86倍;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对其LC50分别为118.18和9.24 mg/L,相对毒力指数是敏感品系的2805.73和219.35倍。昆明北郊的朱砂叶螨对溴虫腈的相对毒力指数是敏感品系的2371.40倍,呈贡和晋宁的朱砂叶螨对溴虫腈的相对毒力指数是敏感品系的162.01和173.38倍。丁醚脲对昆明北郊、呈贡和晋宁朱砂叶螨的LC50分别为244.58、385.41和54.93 mg/L,相对毒力指数在3.01~21.10倍。昆明北郊、呈贡和晋宁的朱砂叶螨种群对炔螨特和哒螨灵的LC50分别为155.39、424.49和62.70 mg/L,其相对毒力指数是敏感品系的6.45倍、17.63倍和2.60倍。朱砂叶螨对药剂抗性水平趋势从高到低为阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐>溴虫腈、丁醚脲>炔螨特、哒螨灵,抗性最高的地区为昆明北郊,晋宁相对较低。  相似文献   

8.
【目的】研究阿维菌素、哒螨灵以及2种杀螨剂与有机硅混配后对胡瓜钝绥螨的安全性。【方法】胡瓜钝绥螨A.cucumeris是一种优良天敌,其属于植绥螨科(Phytoseiid)、钝绥螨属(Amblyseius)。采用叶碟法,用阿维菌素、哒螨灵、阿维菌素+有机硅、哒螨灵+有机硅处理胡瓜钝绥螨,分别测定其室内毒力。【结果】24 h阿维菌素和哒螨灵测得胡瓜钝绥螨的LC50分别为31.96、39.43 mg/L,安全系数分别为0.665 8,安全性一般;0.197 2,安全性低;毒性选择指数分别是12.152 1、10.295 0,均为中度正向选择性;阿维菌素+有机硅测得LC50为18.82 mg/L,该药剂对胡瓜钝绥螨的安全系数由0.665 8下降至0.560 1,毒性选择指数由12.152 1上升至22.141 2。哒螨灵+有机硅测得LC50为40.15 mg/L,该药剂对胡瓜钝绥螨的安全系数由0.197 2上升至0.286 8,毒性选择指数由10.295 0下降至8.524 4。48 h阿维菌素和哒螨灵测得胡瓜钝绥螨的LC50分别为16.47、17.45 mg/L,安全系数分别为0.343 1,安全性低;0.085 8,安全性低;毒性选择指数分别是10.104 3、中度正向选择性;7.968 0,正向选择性;阿维菌素+有机硅测得LC50为9.08 mg/L,该药剂对胡瓜钝绥螨的安全系数由0.343 1下降至0.270 2,毒性选择指数由10.104 3上升至11.947 4;有机硅的使用提高了阿维菌素对土耳其斯坦叶螨的触杀作用,但对胡瓜钝绥螨的毒性较低。哒螨灵+有机硅测得LC50为16.54 mg/L,该药剂对胡瓜钝绥螨的安全系数由0.085 8上升至0.118 1,毒性选择指数由7.968 0下降至7.450 5;有机硅的使用并没有提高哒螨灵对土耳其斯坦叶螨的触杀作用,反而提高了对胡瓜钝绥螨的毒力。【结论】在使用杀螨剂对土耳其斯坦叶螨进行防治的过程中,阿维菌素或阿维菌素+有机硅对胡瓜钝绥螨更为安全。  相似文献   

9.
采用玻片浸渍法测定了周口地区棉花红蜘蛛的抗药性。结果表明:2005年周口地区棉花红蜘蛛对Avermectin极为敏感,其LC50为0.0019864 mg/L;专用杀螨剂、拟除虫菊酯类药剂也都表现出了较高的毒力;而有机磷类药剂的毒力较低,说明该地区棉花红蜘蛛对有机磷类药剂已产生明显的抗药性。建议当地暂停使用有机磷类农药防治棉花红蜘蛛,可采用Avermectin与专用杀螨剂及拟除虫菊酯类药剂轮用或混用,以提高防治效果并延缓抗药性的发展。  相似文献   

10.
【目的】明确北京地区作物上二斑叶螨(Tetranychus urticae Koch)不同种群对杀螨剂的敏感性水平,了解二斑叶螨对药剂敏感性与体内4种解毒酶活力的相关性。【方法】在实验室内采用改进的玻片浸渍法(slide-dip method)检测北京房山、怀柔、昌平、延庆和平谷5个地区二斑叶螨田间种群对联苯肼酯、阿维菌素、螺螨酯和哒螨灵4种杀螨剂的敏感性;采用PCR技术对单头叶螨的CYTB基因进行扩增和测序,检测二斑叶螨对联苯肼酯的抗性突变位点;并采用酶标仪微量板法,检测二斑叶螨体内与抗性相关的多功能氧化酶、乙酰胆碱酯酶、羧酸酯酶和谷胱甘肽S-转移酶的活力。【结果】5个田间种群对联苯肼酯最敏感,其LC50分别为2.4880、6.4693、6.2398、0.7882和14.7783 mg•L-1。对阿维菌素的敏感性次之,其LC50分别为22.4712、35.4431、14.5260、15.4904和14.0023 mg•L-1。对螺螨酯和哒螨灵的敏感性非常低,螺螨酯的LC50分别为49.6833、81.8826、72.9609、204.4609和1 433.5137 mg•L-1,哒螨灵的LC50分别为202.6902、806.8324、375.3518、188.3234和2 310.9040 mg•L-1。延庆地区二斑叶螨乙酰胆碱酯酶、羧酸酯酶和谷胱甘肽S-转移酶的活性显著高于其他地区,其活力分别为14.9508 U/(mg protein)、0.2271 μmol•mg-1 protein•30 min-1和58.2962 U/(mg protein)。怀柔地区多功能氧化酶的活性显著低于其他地区,其活力为1.4272 μmol•mg-1 protein•30 min-1。联苯肼酯、阿维菌素、螺螨酯和哒螨灵的敏感性水平与乙酰胆碱酯酶、羧酸酯酶、谷胱甘肽S-转移酶和多功能氧化酶的酶活力之间没有直接的线性关系;采用PCR技术对5个地区的288个二斑叶螨个体进行CYTB基因检测后,仅发现怀柔地区的一个个体CYTB基因第126位氨基酸密码子的第一位核苷酸由G突变为A导致氨基酸由G突变为S,其余地区均无突变,这与生物测定方法中各地区对联苯肼酯较敏感的结果基本一致。【结论】北京地区二斑叶螨不同种群对联苯肼酯敏感性最高,对阿维菌素的敏感性次之,对螺螨酯和哒螨灵敏感性非常低;二斑叶螨对4种杀螨剂的敏感性水平与乙酰胆碱酯酶、羧酸酯酶、谷胱甘肽S-转移酶和多功能氧化酶的酶活力之间没有直接的线性关系;通过检测到的基因突变个体,说明怀柔地区二斑叶螨种群中存在着对联苯肼酯产生高抗性风险的个体。PCR方法能够更加快速准确地检测种群抗性发展程度。基于以上结果,在农业防治二斑叶螨中应降低联苯肼酯使用频率,交替使用阿维菌素,避免使用螺螨酯,停止使用哒螨灵,以延缓和降低二斑叶螨产生抗性的风险。  相似文献   

11.
采用玻片浸渍法测定了新疆南疆4地区枣树上5个截形叶螨种群对7种常用药剂抗药性.结果表明,不同截形叶螨田间种群对不同药剂的敏感性不同,以每种药剂最小的 LC50值定为各药剂的相对敏感基线.7种药剂杀螨活性由高到低分别为阿维菌素>哒螨灵>三唑锡>唑螨酯>联苯菊酯>灭多威>炔螨特,其对截形叶螨雌成螨的 LC50值分别为0.007,3.004,6.906,18.956,168.131,168.457,178.454 mg/L;截形叶螨各种群对阿维菌素、联苯菊酯、灭多威、哒螨灵和炔螨特的抗性倍数在1.0~4.9,均处于敏感状态;和田枣树、喀什枣树和阿克苏枣树截形叶螨种群对三唑锡和唑螨酯,产生了低抗药性,抗性倍数在7.9~9.3.新疆南疆4地区枣树上截形叶螨田间种群对药剂的敏感性和抗药性存在差异,应根据当地的抗性水平有针对性地进行抗性治理,以避免或延缓截形叶螨对杀螨剂产生抗药性.  相似文献   

12.
通过对截形叶螨室内外药效试验表明 ,哒螨酮与灭扫利 1∶1的混合液对截形叶螨活动态螨防效最好 ,1d室内防效可达 98.6 %以上 ,种群数量较小时 ,大田防效可达 90 .2 4 %。其次为 15 %的哒螨酮。当截形叶螨大发生时 ,供试药剂防效均较差。因此对截形叶螨应及早进行防治  相似文献   

13.
采用玻片浸渍法,用甲氰菊酯对二斑叶螨敏感种群进行抗性选育,经过19代的汰选,获得抗性指数为88.37倍的抗甲氰菊酯二斑叶螨种群.对17种常用杀螨剂的交互抗性测定结果表明,该种群对三氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、双甲脒和苦皮藤生物碱有明显交互抗性,抗性指数分别达12.21、11.91、39.54、10.82;对氧化乐果、苯丁锡、唑螨酯、氯氰菊酯及三唑锡交互抗性次之,抗性指数分别为6.35,7.54、6.878、9.79、6.65;而对哒螨灵、三氯杀螨醇、克螨特、阿维菌素、噻螨酮、四螨嗪、哒螨.四螨嗪及哒.水胺硫磷(抗性指数<5.00倍)等杀螨剂无明显的交互抗性.  相似文献   

14.
现阶段杀螨剂的大量使用,导致害螨的抗药性逐年增加,因此有必要开发新型、高效的杀螨剂。参照螺甲螨酯的合成方法,合成了新杀螨活性化合物螺甲丁酯(AC-118)。分别测试了AC-118对朱砂叶螨螨卵和雌成螨的毒力,并考察了其对山楂叶螨的田间防效。结果表明:AC-118的结构经~1H NMR确认。初步活性试验显示:其对朱砂叶螨螨卵和雌成螨的LC_(50)分别为2.4 mg/L和6.7 mg/L;田间施药后14天,2000倍和3000倍剂量下,24%AC-118 SC对山楂叶螨的防效分别为96.1%和93.0%,24%AC-118 ME的防效分别为97.2%和94.6%;3000倍剂量下,24%螺甲螨酯SC的防效为93.9%。AC-118与螺甲螨酯的防效相当。相对于传统杀螨剂来说,AC-118具有活性高、速效性好和持效期长的优点,可对其进行进一步的开发研究。  相似文献   

15.
采用生物测定方法对室内选育的抗甲氰菊酯二斑叶螨种群和天水、静宁采集的抗性二斑叶螨即天水抗性种群(Tianshui-Resistance,Tsh-R)和静宁抗性种群(Jingning-Resistance,Jn-R)对12种杀虫杀螨剂交互抗性和抗药性进行了研究.结果表明:室内用甲氰菊酯药剂筛选二斑叶螨38代,抗性达到247.35倍;甲氰菊酯种群对三氯氟氰菊酯、苦皮藤生物碱、氯氰菊酯、三唑锡和四螨嗪有明显的交互抗性,抗性指数(RI)分别为19.53、19.02、12.13、8.80和5.13,而对克螨特、哒螨.四螨嗪、阿维菌素、哒螨灵、噻螨酮、毒死蜱的交互抗性指数均在5以下.Tsh-R和Jn-R二斑叶螨抗性种群对甲氰菊酯有很高的抗药性,RI值分别为103.76和92.30;对三氯氟氰菊酯、苦皮藤生物碱、氯氰菊酯、克螨特也有一定程度的抗药性,RI值的范围为5.04~29.76;对四螨嗪、哒螨.四螨嗪、阿维菌素、哒螨灵、噻螨酮、毒死蜱、三唑锡有轻微或无抗性,RI值均小于5.00.  相似文献   

16.
采用玻片浸渍法,室内测定了11种常用药剂对北京地区蔬菜上朱砂叶螨的毒力效果。结果表明,阿维菌素对朱砂叶螨雌成螨毒力最高,其致死中浓度LC50为0.0007mg/L,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和氧苦?内酯的毒力较高,LC50分别为0.0130 mg/L和0.1461 mg/L;哒螨灵和虫螨腈的效果次之,其LC50分别为21.3122mg/L和34.8519 mg/L。其他药剂如克螨特、高效氯氟氰菊酯和多杀菌素对雌成螨毒性较低,螺螨酯、氯虫苯甲酰胺和噻螨酮对朱砂叶螨雌成螨毒力很差。  相似文献   

17.
二斑叶螨抗性种群对6种杀螨剂的敏感性测定   总被引:2,自引:1,他引:1  
以昌乐县(R1)和寿光市(R2)蔬菜大棚内的二斑叶螨为试虫,采用玻片浸渍法测定了其对6种杀螨剂的敏感性。结果表明:对两个种群毒力最高的均为唑螨酯,其LC50分别为2.384 mg/L(R1)和1.939 mg/L(R2);其次为阿维菌素,LC50分别为2.426 mg/L(R1)和9.921 mg/L(R2)。R1种群中甲维盐、除尽、噻螨酮的LC50在34.383~1237.592 mg/L之间,相对毒力分别为哒螨灵的82.499、9.808、2.292倍。R2种群中噻螨酮的毒力最低,LC50为1 225.602 mg/L;除尽、哒螨灵、甲维盐的LC50分别为791.649、308.580 mg/L和13.892mg/L,相对毒力倍数在1.548~88.223倍之间。  相似文献   

18.
[目的]为研究开发苏云金芽孢杆菌杀螨剂提供借鉴。[方法]使用BtR05菌株对朱砂叶螨进行致病性研究,确定其杀螨活性后,制备了BtR05悬浮剂,并使用该悬浮剂对朱砂叶螨的幼螨、若螨和成螨进行了室内毒力测定。[结果]稀释500倍以下的浓度对朱砂叶螨的毒杀效果较好,在药后96h幼螨的校正死亡率均达到80%以上,若螨的校正死亡率均达到75%以上,成螨的校正死亡率均达到60%以上,表明BtR05悬浮剂对朱砂叶螨的幼螨、若螨和成螨均具有毒杀作用。BtR05悬浮剂与对照药剂金维达相比,悬浮荆稀释300倍以上对幼螨和若螨的毒杀作用在药后96h差异显著,说明BtR05悬浮剂的持效性高于对照药剂。[结论]苏云金芽孢杆菌BtR05悬浮剂对朱砂叶螨的幼螨、若螨和成螨均具有毒杀作用,并且其持效性明显高于对照药剂金维达。  相似文献   

19.
朱砂叶螨是一种分布广泛、危害极大、难以防治和易产生抗性的农业害螨。为了研究朱砂叶螨杀螨剂神经靶标谷氨酸门控氯离子通道,进一步确定阿维菌素对朱砂叶螨的抗性机理,采用同源基因克隆以及RACE技术,克隆朱砂叶螨杀螨剂靶标谷氨酸门控氯离子通道(GluCl1)基因全长,分析其序列特征。结果表明,GluCl1基因序列全长为1856 bp,其中开放阅读框(ORF)为1338 bp,编码455个氨基酸,N端含25个氨基酸的信号肽,有4个跨膜结构域,GenBank登陆号为KC543353。同源比对分析表明,朱砂叶螨与其他蜱螨目GluCl基因有高度的同源性,特别与二斑叶螨的相似度最高。研究还发现朱砂叶螨敏感品系GluCl1第3个跨膜区的G314,与二斑叶螨敏感品系相应位点的氨基酸G323一致,而二斑叶螨抗性品系相应位点突变为D323。本研究进一步证实了G323突变为D323和二斑叶螨对阿维菌素产生抗性有关。本研究为今后建立以朱砂叶螨谷氨酸门控氯离子通道为靶点的选择性杀螨剂体外筛选体系奠定坚实基础。  相似文献   

20.
通过在开花结果初期进行人工接虫,采用叶片危害指数法和田间种群密度法对20份材料进行了对红蜘蛛的抗螨性鉴定,结果表明,供试材料的叶片为害指数和田间种群密度均存在极显著差异.两种方法的鉴定结果总体趋势一致,茄子材料E3099的叶片为害指数和红蜘蛛种群密度最小,表现出对红蜘蛛抗性最强;材料E3022、E3023的叶片危害指数和红蜘蛛种群密度最大,表现出对红蜘蛛的抗性最差.叶片危害指数法可作为评价茄子对红蜘蛛抗性的方法.  相似文献   

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