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文章信息
- 神学慧, 戴建荣, 王琳, 李叶芳, 邢云天, 孙乐平
- SHEN Xue-hui, DAI Jian-rong, WANG Lin, LI Ye-fang, XING Yun-tian, SUN Le-ping
- 5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂在不同环境中的灭螺效果评价
- Molluscicidal effects of 5% niclosamide ethanolamine granules in different environments
- 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(4): 497-501
- Chin J Vector Biol & Control, 2020, 31(4): 497-501
- 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.04.026
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文章历史
- 收稿日期: 2020-02-15
2 江苏省血吸虫病防治研究所, 卫生部寄生虫病预防与控制技术重点实验室, 江苏省寄生虫媒介生物学重点实验室, 江苏 无锡 214064;
3 镇江市疾病预防控制中心, 江苏 镇江 213003
2 Jiangsu Institute of Parasitic Diseases, Key Laboratory on Technology for Parasitic Disease Prevention and Control, Ministry of Health, Jiangsu Provincial Key Laboratory for Vector Biology of Parasites;
3 Zhenjiang Center for Disease Prevention and Control
为解决钉螺(Oncomelania hupensis)孳生环境复杂性与灭螺药剂型不相适应的矛盾,我国科研工作者针对钉螺孳生地环境特点开发了多种灭螺药新剂型[1-7]。其中5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂对钉螺有较好的杀灭作用,且具有不漂移、无粉尘污染和适宜在缺水环境中使用等特点[8-9]。为评价5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂在不同流行类型环境钉螺孳生地的灭螺效果,我们选择江苏省镇江市丹徒区江滩、水网和山丘3种不同类型的环境进行了灭螺效果的对比观察,现将结果报告如下。
1 材料与方法 1.1 试验材料5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂由江苏艾津农化有限责任公司生产,4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂由吴江森亮化工有限公司生产;背负式喷颗粒机由江苏艾津农化有限责任公司提供,背负式喷雾喷粉机购自扬州瑞达农业药械有限公司。
1.2 试验现场江滩选择江心洲五墩村沿江有螺滩,试验期间平均气温(18.92±2.96)℃,施药后第5、8天降小雨;水网为辛丰镇石城村有螺渠道,试验期间平均气温(18.41±3.69)℃,施药后第6、9天降小雨;山丘为高资镇陈丰村山丘有螺草滩,试验期间平均气温(19.29±1.89)℃,施药后第15天降小雨。
1.3 试验方法 1.3.1 试验分组江滩分成3个区域,每个区域面积为3 hm2,间距>5 m;水网沟渠分成3段,每段面积2 hm2,间距>3 m;山区分成3块,每块面积为1 hm2,间距2 m。清除区域内高于80 cm的芦苇和树枝,保证现场施药工作顺利开展。
1.3.2 基线调查试验前采用系统抽样法调查钉螺分布,框距、线距均为10~20 m,江滩、水网和山丘3类分别调查80、60和30框,每框面积为0.1 m2,捕捉框内全部钉螺,以框为单位分袋包装,记录编号,分框确定钉螺数量和自然死亡情况。
1.3.3 现场施药每类环境分别设立3个组,其中试验Ⅰ组按剂量为40 g/m2喷撒5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂,试验Ⅱ组按剂量50 g/m2喷撒4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂作对照组,试验Ⅲ组为空白对照组不喷药,仅作钉螺自然死亡率的观察。施药总量(g)=环境面积(m2)×灭螺药剂量(g/m2)。在施药时观察空气中药物扬尘,并在距离施药点10、20、30 m处放置搪瓷盘(30 cm×60 cm),观察药品飘移范围。
1.3.4 效果调查分别于施药后3、7和15 d进行系统抽样调查,方法与基线调查相同,每次调查时标记每条线的起始点,避免重复落框,捕获钉螺清洗后水养48 h,然后用敲击法确定死活,计算各试验组钉螺总数、死亡螺数和存活钉螺的平均密度(活螺总数/调查框数)。
1.4 统计学分析采用Excel 2007软件进行数据管理和汇总,SPSS 16.0软件完成统计分析,χ2检验用于比较不同环境类型、不同施药时间钉螺死亡率差异程度,P<0.05为差异有统计学意义。钉螺密度采用下降百分率进行比较,并绘制变化趋势图。
2 结果 2.1 不同环境类型的灭螺效果江滩、水网、山丘3种环境灭螺前活螺平均密度为6.28~7.13只/框,钉螺自然死亡率为1.31%~2.73%(表 1)。
江滩环境5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂喷撒后3、7和15 d后钉螺死亡率为80.81%~86.85%,活螺密度下降率为81.75%~88.42%;4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂喷粉后3、7和15 d的钉螺死亡率为78.31%~83.75%,活螺密度下降率为77.45%~85.90%(表 2)。2种剂型灭螺药在江滩的钉螺死亡率差异无统计学意义(χ2=3.528,P=0.060)。
水网环境5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂喷撒后3、7和15 d钉螺死亡率为85.01%~90.57%,活螺密度下降率为85.41%~91.25%;4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂喷粉后3、7和15 d钉螺死亡率为83.74%~85.76%,活螺密度下降率为82.68%~86.28%(表 2)。2种剂型灭螺药在水网沟渠的钉螺死亡率差异无统计学意义(χ2=2.910,P=0.088)。
山丘环境5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂喷撒后3、7和15 d后钉螺死亡率为83.26%~87.76%,活螺密度下降率为82.09%~86.57%;4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂喷粉后3、7和15 d钉螺死亡率为84.69%~87.68%,活螺密度下降率为83.59%~86.67%(表 2)。2种剂型灭螺药在水网沟渠的钉螺死亡率差异无统计学意义(χ2=0.015,P=0.902)。
2.2 不同药物、不同环境类型的灭螺效果比较5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂在江滩、水网和山丘杀灭钉螺的总死亡率分别为84.12%、87.68%和85.74%,总体比较差异有统计学意义(χ2=6.440,P=0.040),以水网沟渠灭螺效果最好。其中江滩与水网杀灭钉螺死亡率差异有统计学意义(χ2=6.130,P=0.013),而江滩与山丘、水网与山丘杀灭钉螺死亡率差异无统计学意义(χ2=0.790、1.160,P=0.374、0.281)(图 1)。4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂在江滩、水网和山丘杀灭钉螺的总死亡率分别为81.58%、84.95%和86.14%,总体比较差异有统计学意义(χ2=9.030,P=0.011),以水网沟渠灭螺效果最好。其中江滩与水网杀灭钉螺死亡率差异有统计学意义(χ2=4.811,P=0.028),江滩与山丘杀灭钉螺死亡率差异有统计学意义(χ2=6.545,P=0.011)、水网与山丘杀灭钉螺死亡率差异无统计学意义(χ2=0.419,P=0.518)。
2.3 2种剂型现场喷撒漂移比较5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂现场喷撒时空气中未见到粉尘漂移,距施药点10~30 m的3只搪瓷盘中均未见漂移药物;4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂现场喷撒时空气中粉尘漂移较多,距施药点10~30 m的3只搪瓷盘中均有漂移药物。5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂通过植被到达地表的穿透力较强,以出药口为中心有效喷撒扬程为2~3 m,有利于现场施药范围及剂量控制;4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂漂移范围超过30 m,在现场喷撒时对施药人员吸入粉尘、施药范围及剂量较难控制。
3 讨论随着我国血吸虫病防治工作进程的不断推进,防治工作已从“粗放型”向“精确型”转变,现场防治技术的研究已从“适宜技术”向“精准技术”发展[10-12]。在钉螺控制技术方面,药物灭螺效果受到药物、环境和组织管理等的共同影响,高质量的灭螺药品是保证灭螺效果的基本要素,因此,研制适合不同钉螺孳生地使用特点,且符合环境损害小要求的灭螺药新剂型,已成为当务之急[13-15]。现场应用显示,5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂,具有无粉尘、防漂移、穿透力强等特点,不仅对灭螺人员药物伤害小,而且减少了药物对水体的污染,减轻了对环境的损害程度。因此,开展5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂对不同环境灭螺效果的评价对加快灭螺新药的现场应用有重要意义。
本次试验的现场灭螺效果表明,5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂,在3类环境喷撒灭螺后钉螺死亡率和活螺平均密度下降率均>80%,达到了药物灭螺现场应用的指标要求,可作为大规模现场防治灭螺的备选药物之一[3, 5]。
从与4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂同一现场对比观察看,2种剂型药物在同一类型环境中灭螺后钉螺死亡率差异均无统计学意义,说明2种不需用水的灭螺药剂型在现场应用中的效果相近,但5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂在现场喷撒时无粉尘迷散和大范围的漂移,对环境的影响相对较小。进一步分析5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂在不同环境总体钉螺死亡率显示,存在一定的差异性,主要是水网沟渠环境灭螺效果要优于大面积江滩环境,这可能是由于水网沟渠环境相对较窄,而颗粒剂的喷撒扬程只有2~3 m,大面积的江滩环境在实施喷撒时要注意工作间距,这也说明在现场灭螺工作中应注重“三分药七分管”的原则,防治实施过程中的“漏喷”与“喷漏”现象发生,以提高药物灭螺的质量[16-17]。
本文采用人工喷撒的方法对5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂进行了现场应用评价,研究表明该剂型对江滩、水网和山丘3种类型环境中钉螺均具有较好的杀灭效果,同时也解决了施药过程中药品的漂移问题,是一种符合环保要求的杀螺新剂型,特别是对水源不足地区的钉螺控制具有重要意义[18]。
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