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文章信息
- 刘慧, 陈红娜, 陆春烨, 杨维芳, 刘大鹏, 褚宏亮
- LIU Hui, CHEN Hong-na, LU Chun-ye, YANG Wei-fang, LIU Da-peng, CHU Hong-liang
- 江苏省启东市淡色库蚊对常用杀虫剂的抗药性调查
- Monitoring on resistance of Culex pipiens pallens to commonly-used insecticides in Qidong city, Jiangsu, China
- 中国媒介生物学及控制杂志, 2015, 26(4): 369-371
- Chin J Vector Biol & Control, 2015, 26(4): 369-371
- 10.11853/j.issn.1003.4692.2015.04.010
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文章历史
- 收稿日期:2015-05-11
2 启东市疾病预防控制中心
2 Qidong Center for Disease Control and Prevention
蚊虫不仅可以叮咬吸血、骚扰人畜,而且传播多种严重疾病。淡色库蚊(Culex pipiens pallens)是我国北方入室吸血的主要蚊种,在蚊虫防治的各种措施中,化学防治因具有实施方便、见效快等特点而得到广泛应用。随着化学杀虫剂的广泛使用,淡色库蚊对卫生杀虫剂的抗药性问题随之产生,防治效果明显下降[1],而且交互抗性也对新开发的药剂产生压力[2]。近年来国内有许多关于淡色库蚊对拟除虫菊酯抗性呈明显上升趋势的报道[3, 4, 5],姜洪方等[6]2012年报道镇江、句容和扬中地区淡色库蚊对溴氰菊酯和高效氯氰菊酯的抗性倍数达到100倍以上。为了解启东地区淡色库蚊对常用5种杀虫剂的抗药性状况,以指导合理使用杀虫剂,于2012年进行了调查研究,现将结果报告如下。 1 材料与方法 1.1 药剂
98%溴氰菊酯、95.2%高效氯氰菊酯、89.73%氯菊酯、95.1%双硫磷、95%仲丁威由中国疾病预防控制中心(CDC)传染病预防控制所媒介生物控制室提供;丙酮为分析纯。 1.2 试虫
淡色库蚊野外种群于2013年9月在启东市城郊结合部池塘、污水沟中采集,带回实验室饲养至F1代测试;淡色库蚊敏感品系由中国CDC传染病预防控制所媒介生物控制室连续饲养10年以上,未接触任何杀虫剂。 1.3 生物测定方法
采用幼虫浸渍法。以3龄末4龄初幼虫为实验对象,用丙酮(分析纯)将原药稀释,将待测药剂配置5~7个系列浓度,即在250 ml的烧杯(或白瓷碗等)中加入200 ml脱氯自来水和0.5 ml相应的药液,放入试虫20~30只,以200 ml脱氯水为对照。24 h后查看并记录各处理浓度剂量下的死亡数。实验重复3 次。对照死亡率>20%,实验重做。 1.4 死亡判断标准
用锐器触动淡色库蚊幼虫的呼吸管,不能动或震颤视为死亡。 1.5 实验条件
实验室和恢复室温度为(25±1)℃,相对湿度为60%~70%。 1.6 统计学方法
利用DPS软件计算生物测定结果的LC50值及其95%置信区间(95%CI),并与敏感品系进行比较,计算抗性倍数。 2 结果
淡色库蚊抗药性实验结果显示,启东市淡色库蚊幼虫对溴氰菊酯、高效氯氰菊酯和仲丁威的抗性系数均<2,处于敏感水平;对氯菊酯和双硫磷均产生抗药性,但是抗性程度不高,其中对氯菊酯的LC50为0.048 30 mg/L,抗性系数为7.36倍;对双硫磷的LC50为0.003 320 mg/L,抗性系数为6.85倍(表 1)。
3 讨论本次调查结果显示,启东市淡色库蚊幼虫对5种杀虫剂的敏感性存在差异。淡色库蚊幼虫的采样点一般是池塘、污水沟等地,这些水体杀虫剂用药量较少甚至不用,从而淡色库蚊的抗药性程度较低甚至敏感。蚊虫与杀虫剂接触机会的多少,决定了杀虫剂的选择压力,影响蚊虫对杀虫剂的敏感性[7]。由于启东市近年创建卫生城市频繁使用氯菊酯和双硫磷杀虫剂,所以导致淡色库蚊对氯菊酯和双硫磷的抗性系数较高。建议对有机磷类杀虫剂产生抗性的蚊虫,尽量选择蛹期或低龄幼虫进行防治,可取得较好效果[8]。
调查发现启东市淡色库蚊对高效氯氰菊酯的LC50为0.002 165 mg/L,抗性系数为0.56倍,与龚震宇等[4]2012年报道湖州地区淡色库蚊对高效氯氰菊酯的抗药性监测结果相近,其LC50为0.001 788 mg/L,抗性系数为0.91倍。导致此结果的原因可能是该地区淡色库蚊对高效氯氰菊酯比实验室敏感品系更敏感;也可能是该地区淡色库蚊对高效氯氰菊酯产生负交互抗性。有研究发现一些药剂与拟除虫菊酯有负交互抗性关系。抗马拉硫磷的黑尾叶蝉(Nephotettix bipunctatus)和褐稻虱(Nilaparvatalugens)对氰戊菊酯有8~12 倍的负交互抗性[9, 10];抗二氯苯醚菊酯的库蚊对Avermectin B12有3.25倍的负交互抗性,抗敌百虫的淡色库蚊幼虫对苄呋菊酯有12倍的负交互抗性[11]。研究发现,把有负交互抗性作用的两种药剂混合使用,不会引起抗性的发展。因为其中一种药剂会将抗性个体消除,以致对两种药剂不会产生抗性[12]。因此开发具有负交互抗性的混合制剂,是解决抗性问题的理想办法,应给予足够重视。
在使用杀虫剂进行卫生害虫防制前,需了解该防制区域内靶标害虫的抗药性水平,明确抗性发展规律,掌握靶标害虫对其他药剂的交互抗性水平。不可单一使用某一种杀虫剂,否则不但容易引起抗药性增加,而且还对同类型的其他杀虫剂产生交互抗药性。建议与不同类型的杀虫剂轮换使用或混用,以提高防制效果,延迟抗药性的产生,降低防治成本。
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[5] | 韩坤,詹军,张术斌,等. 宁夏部分地区淡色库蚊幼虫对4种杀虫剂的敏感性调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志,2014,25(4):357-358. |
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[11] | 唐振华,黎云根. 敌百虫和马拉硫磷混用及交替使用对淡色库蚊抗药性发展的影响[J]. 第3集. 昆虫学研究集刊. 上海:上海科学技术出版社,1982:55-63. |
[12] | 唐振华. 昆虫抗药性及其治理[M]. 北京:农业出版社,1993:10-13. |