2. 山东省泰安市出入境检验检疫局, 山东 泰安 271000
2. Import and Export Inspection and Quarantine Bureau of Tai'an, Tai'an 271000, Shandong Province, China
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。
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表 1 药剂单用对黄曲条跳甲的毒力 Table 1 Toxicity of seven insecticides to Phyllotreta striolata |
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。
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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 |
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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2015, Vol. 17



