农药学学报  2015, Vol. 17 Issue (2): 230-234   PDF    
噻虫胺等七种杀虫剂对黄曲条跳甲的毒力
郑岩明1, 刘霞1, 姜莉莉1, 乔康1, 左一鸣2, 王开运1    
1. 山东农业大学 植物保护学院, 山东 泰安 271018;
2. 山东省泰安市出入境检验检疫局, 山东 泰安 271000
摘要:采用浸叶法测定了噻虫胺、高效氯氟氰菊酯等7种药剂及其混用对黄曲条跳甲的毒力及增效作用。结果显示:7种药剂中噻虫胺对黄曲条跳甲的毒力最高,LC50值为315.1 mg/L,其毒力倍数是呋虫胺的3.23倍;其次为噻虫嗪和高效氯氟氰菊酯,LC50值分别为473.1和543.1 mg/L。噻虫胺与高效氯氟氰菊酯按5:5、4:6、3:7、2:8和1:9 的质量比混用,其LC50值分别是215.6、307.1、334.1、232.6和240.7 mg/L,均表现为增效作用,其中2:8和1:9 混用的共毒系数分别达203.9和210.5,增效最显著;噻虫胺与丁烯氟虫腈按5:5、4:6、3:7、2:8和1:9 的比例混用,其LC50值分别为409.2、356.9、338.1、402.4和392.6 mg/L,除5:5 混用表现为相加作用外,其余配比均表现为增效作用,其中1:9 混用共毒系数为182.1,增效显著;噻虫胺与杀虫单按5:5、4:6、3:7、2:8和1:9 的比例混用,其LC50值分别为479.4、540.0、454.8、737.0和878.7 mg/L,其中3:7混用的共毒系数为127.9,有明显的增效作用,其余配比均表现为相加作用。噻虫胺与高效氯氟氰菊酯、丁烯氟虫腈、杀虫单混用增效作用明显,可以作为防治黄曲条跳甲的高效药剂。
关键词黄曲条跳甲     噻虫胺     高效氯氟氰菊酯     丁烯氟虫腈     杀虫单     毒力     增效作用    
Toxicity of clothianidin and other insecticides to Phyllotreta striolata
Zheng Yanming1, Liu Xia1, Jiang Lili1, Qiao Kang1, Zuo Yiming2, Wang Kaiyun1    
1. College of Plant Protection, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018, Shandong Province, China;
2. Import and Export Inspection and Quarantine Bureau of Tai'an, Tai'an 271000, Shandong Province, China
Abstract: The toxicity and synergistic effects of seven insecticides and their mixtures to Phyllotreta striolata were tested by leaf-dipping method. The results showed that the toxicity of clothianidin was the highest, with LC50 value of 315.1 mg/L, and the toxicity ratio was 3.23-fold higher than that of dinotefuran. Thiamethoxam and lambda-cyhalothrin also had high toxicity to P. striolata, with LC50 values of 473.1 and 543.1 mg/L, respectively. The mixtures of clothianidin and lambda-cyhalothrin with ratios of 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9 showed synergistic effects on P. striolata, with LC50 values of 215.6, 307.1, 334.1, 232.6, 240.7 mg/L, respectively, among which the 2:8 and 1:9 group showed the highest synergism, with co-toxicity coefficient of 203.9 and 210.5 respectively. Clothianidin and butene-fipronil mixed at the ratios of 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 and 1:9 exhibited LC50values of 409.2, 356.9, 338.1, 402.4 and 392.6 mg/L, respectively, indicating most groups showed synergism against P. striolata except that of 5:5, and among which the 1:9 group showed the highest synergistic effect, with co-toxicity coefficient of 182.1. When the mixed ratios of clothianidin and monosultap were 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, the LC50values were 479.4, 540.0, 454.8, 737.0, 878.7 mg/L, respectively; the mixture at ratio of 3:7 showed synergism effect, with co-toxicity coefficient of 127.9, while others showed additive effects. The mixtures of clothianidin and lambda-cyhalothrin, butene-fipronil and monosultap, respectively, showed high synergism against P. striolata, suggesting they could be used to control the pest.
Key words: Phyllotreta striolata     clothianidin     lambda-cyhalothrin     butene-fipronil     monosultap     toxicity     synergistic effect    

黄曲条跳甲Phyllotreta striolata属鞘翅目叶甲科,主要为害十字花科蔬菜,成虫取食叶片及幼苗,幼虫主要为害根部,造成根部腐烂,传播软腐病,近年来其在福建、广东等地危害越来越严重,已经成为十字花科蔬菜的主要害虫[1]。目前生产上主要以化学药剂防治成虫为主。包华理等[2]报道丁烯氟虫腈(LC50=12.30 mg/L)、哒螨灵(LC50=65.11 mg/L)等对黄曲条跳甲有较好的防治效果。但由于药剂种类单一、频繁及过量使用,近年来黄曲条跳甲的抗药性问题逐渐暴露出来。Feng等[3]和周先治等[4]报道,黄曲条跳甲对有机磷类、氨基甲酸酯类及拟除虫菊酯类杀虫剂产生了不同程度的抗性。筛选高效的替代药剂或药剂组合迫在眉睫。

噻虫胺(clothianidin)是日本住友化学株式会社武田公司开发的第二代新烟碱类杀虫剂,主要作用于昆虫神经系统突触后膜的烟碱型乙酰胆碱受体[5],生产上用于防治双翅目、鞘翅目等害虫,是一种高效、低毒、安全和广谱的杀虫剂[6, 7, 8],其结构式见 Scheme 1

Scheme 1

本实验室自2002年开始对黄曲条跳甲进行毒力测定筛选高效药剂,将筛选的高效药剂进行跟踪连续检测,采用浸叶法测定了噻虫胺、杀虫单、呋虫胺、高效氯氟氰菊酯、丁烯氟虫腈、噻虫嗪和哒螨灵单用及混用对黄曲条跳甲的室内毒力,以期为黄曲条跳甲的田间有效防治提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 供试昆虫

黄曲条跳甲成虫,采自福建省福州市新店镇涧田村蔬菜地,在福建省农业科学院室内以新鲜无毒小白菜连续饲养72 h后进行毒力测定。 1.2 供试药剂

98%噻虫胺(clothianidin)原药,江苏中旗作物保护股份有限公司;95%杀虫单(monosultap)原药,山东省联合农药工业有限公司;96%呋虫胺(dinotefuran)原药,山东海利尔化工有限公司;95%高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin)原药,南京红太阳股份有限公司;96%丁烯氟虫腈(butene-fipronil)原药,大连瑞泽农药股份有限公司;98%噻虫嗪(thiamethoxam)原药,山东省联合农药工业有限公司;95%哒螨灵(pyridaben)原药,南京红太阳股份有限公司。 1.3 试验方法 1.3.1 药剂单用的室内毒力测定

参照国际抗性行动委员会的浸叶法[9],将供试药剂稀释成5个系列质量浓度。由于噻虫胺、呋虫胺、高效氯氟氰菊酯、丁烯氟虫腈和哒螨灵在水中溶解度均较小,故添加0.1%吐温-80水溶液后用砂磨机(2 000 r/min)研磨1 h,得到质量分数为1%的母液;而噻虫嗪和杀虫单在水中溶解度较大,直接用水溶解分别配制成质量分数为0.08%和1%的母液。使用时再稀释至试验浓度:噻虫胺和噻虫嗪分别为50、100、200、400和800 mg/L;呋虫胺、高效氯氟氰菊酯、杀虫单和哒螨灵分别为100、200、400、800和1 600 mg/L;丁烯氟虫腈为80、160、320、640和1 280 mg/L。

以清水(含0.01%吐温-80)作空白对照,重复3次。采集未被药剂污染的小白菜叶片,在药液中浸渍15 s后取出,自然晾干,置于玻璃瓶中,接入20头大小一致的黄曲条跳甲成虫,用细纱布封口并置于温度25 ℃±1 ℃、相对湿度70%~80%的人工气候箱内(L ∶D=14 ∶10)饲养,48 h后检查死亡率,以毛笔触之不动视为死亡。 1.3.2 药剂混用的毒力测定

通过药剂单用对黄曲条跳甲的毒力测定结果,筛选出高效药剂噻虫胺,将噻虫胺与其他类型的杀虫剂分别混用,测定其联合毒力。噻虫胺与高效氯氟氰菊酯、丁烯氟虫腈、杀虫单分别按照5 ∶5、4 ∶6、3 ∶7、2 ∶8 和1 ∶9 质量比混用,测定方法同1.3.1节。 1.4 数据分析

利用SPSS16.0统计软件计算各药剂毒力回归方程及LC50值等,采用孙云沛[10]的方法计算各混剂共毒系数(CTC),并以CTC值判断各混剂的增效作用:CTC>120,增效作用;100<CTC≤120,相加作用;CTC<80,拮抗作用。

2 结果与分析 2.1 药剂单用对黄曲条跳甲的毒力

结果(表 1)表明:供试的7种杀虫剂中,噻虫胺对黄曲条跳甲的毒力最高,LC50值为315.1 mg/L,其毒力是呋虫胺的3.23倍;其次为噻虫嗪和高效氯氟氰菊酯,LC50值分别为473.1和543.1 mg/L,毒力分别是呋虫胺的2.15和1.88倍;哒螨灵的效果最差,LC50>1 600 mg/L。

表 1 药剂单用对黄曲条跳甲的毒力 Table 1 Toxicity of seven insecticides to Phyllotreta striolata
2.2 药剂混用的联合毒力

结果(表 2)表明:噻虫胺和高效氯氟氰菊酯混用后,均表现为增效作用,其中按1 ∶9比例混用的组合增效作用最明显;噻虫胺和丁烯氟虫腈混用后,按5 ∶5比例混用的组合表现为相加作用,其余比例混用则表现为增效作用,且1 ∶9 的组合增效作用最显著;噻虫胺和杀虫单混用后按3 ∶7 比例混用的组合效果最好,有明显的增效作用。其他比例则表现为相加作用。

表 2 噻虫胺和高效氯氟氰菊酯、丁烯氟虫腈及杀虫单混用对黄曲条跳甲的联合毒力 Table 2 Joint-toxicity of clothianidin and lambda-cyhalothrin,butene-fipronil and monosultap to Phyllotreta striolata
3 讨论与结论

Reddy等[11]研究表明,白僵菌和绿僵菌对Phyllotreta cruciferae有较好的防治效果,Yan等[12]报道了昆虫病原线虫对黄曲条跳甲有较好的控制效果,但目前国内生产上仍主要以化学手段防治黄曲条跳甲。任学祥等[13]报道了哒螨灵对黄曲条跳甲有很高的毒力(LC50=195.123 mg/L),但本研究发现哒螨灵对黄曲条跳甲的活性很低(LC50> 1 600 mg/L),可能是由于近年来连续使用哒螨灵,导致该虫对其已产生抗药性。许多研究证明,药剂混用能够有效延缓黄曲条跳甲对常用药剂的抗性,并提高防治效果。周先治等[14]报道氟虫腈与氰戊菊酯混用有明显的增效作用;王文祥等[15]研究了鱼藤酮与氟虫腈混用防治黄曲条跳甲的结果表明,鱼藤酮与氟虫腈以质量比3 ∶2混用增效作用明显。

高效氯氟氰菊酯、杀虫单和丁烯氟虫腈单用对黄曲条跳甲的毒力很低,很难达到理想的防治效果,而噻虫胺是本次筛选的毒力最高的药剂,且与高效氯氟氰菊酯等作用机制不同,产生交互抗性的可能性较低[16],为了提高3种药剂对黄曲条跳甲的防治效果,同时延长噻虫胺的使用寿命,本研究降低了噻虫胺在混用药剂中的比例,将其与上述药剂分别按照5 ∶5、4 ∶6、3 ∶7、2 ∶8和1 ∶9 质量比混用后发现:噻虫胺与高效氯氟氰菊酯混用有明显的增效作用,其中按1 ∶9 的比例混用增效最明显;此外,噻虫胺与丁烯氟虫腈按1 ∶9 的比例混用,噻虫胺与杀虫单按3 ∶7 的比例混用均有明显的增效作用,可以作为防治黄曲条跳甲的高效药剂,不仅可延缓害虫对噻虫胺等药剂抗药性的产生,还可延长杀虫单等的使用寿命,弥补了单一药剂防效过低的不足,也可为更好地防治黄曲条跳甲提供理论依据。

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