張莉麗,汪彥欣,岑銘松,王國迪
(浙江省杭州市植保土肥總站,浙江 杭州 310020)
褐飛虱 (Nilaparvata lugens Stal)是杭州市水稻生產上的主要害蟲之一,以為害晚稻 (包括單季稻和連作晚稻)為主。褐飛虱具有極高的內稟增長力,在條件適宜時,種群常迅速增長,暴發成災,化學防治一直是防治褐飛虱的最有效途徑。由于吡蟲啉和噻嗪酮這2類藥劑的優異效果,使得它們曾經成為防治褐飛虱的主要藥劑品種。但是長期大面積的使用,加上人們不斷提高用藥量和用藥次數,給糧食和環境帶來嚴重的農藥污染和農殘超標問題,并導致褐飛虱對這2類藥劑產生了不同程度的抗性,尤其是吡蟲啉。為了解杭州市褐飛虱蟲源對噻嗪酮和吡蟲啉的抗藥性水平,因地制宜地制定出相應的抗性治理措施,有效的解決當前褐飛虱的防治問題,保障糧食優質高產和可持續發展,杭州市植保土肥總站于2006-2009年連續進行了褐飛虱對吡蟲啉和噻嗪酮的抗藥性監測,現將有關結果總結如下。
25%噻嗪酮可濕性粉劑 (江蘇常隆化工有限公司);10%吡蟲啉可濕性粉劑 (江蘇常州農藥廠)。
從建德、臨安等地水稻田間采集褐飛虱雌成蟲,用分蘗后期至孕穗初期的秈優63號水稻植株隔離無毒飼養,挑選健康的1代3齡中期若蟲進行試驗。
采用南京農業大學提供的稻莖浸漬法進行測定。精確稱取試驗農藥,用蒸餾水按等比稀釋成6個系列濃度。連根挖取健壯一致的分蘗盛期至孕穗初期的稻株,洗凈,剪成約10 cm長的連根稻莖,4株1組,于蔭涼處晾至表面無水痕,將稻莖按藥液濃度由低到高的順序浸泡30 s,以蒸餾水為對照,取出后晾干,以浸濕的脫脂棉包住根部放入塑料杯,從田間取樣的褐飛虱中選取標準一致的3齡中期若蟲,放入水平側放的杯中,每杯15頭,每個濃度重復3次,共45頭。接蟲后放入溫度為(26±1)℃,光周期 16∶8(晝·夜)的恒溫培養箱中培養。處理后注意稻莖根部的脫脂棉保濕,防稻苗干枯,96 h后檢查死亡蟲數。
用DPS軟件計算毒力回歸方程、LC50值,并用南京農業大學提供的敏感品系定值,計算抗性倍數。
據檢測結果 (表1),2006年褐飛虱對吡蟲啉產生高水平抗藥性,2007-2009年抗性水平比2006年略有增加,仍處高水平抗性,抗性水平變化不大。
據2009年測定結果,褐飛虱對噻嗪酮的抗藥性有敏感性下降趨勢,毒力回歸方程為y=4.9728+1.4491x(r=0.996),計 算 得 LC50=1.0441 mg·kg-1,95% 置信空間0.8029 ~1.3858 mg·kg-1;LC5=0.0765 mg·kg-1,95% 置 信 空 間0.0335 ~0.1298 mg·kg-1;LC95=14.2505 mg·kg-1,95% 置信空間7.9246~35.9388 mg·kg-1;抗藥性倍數為3.9倍,處敏感性下降水平。

表1 2006-2009年褐飛虱對吡蟲啉的抗藥性
繼續對褐飛虱抗藥性進行監測。在全市建立褐飛虱抗藥性監測點,對褐飛虱抗藥性進行系統監測,掌握抗藥性動態,開展褐飛虱抗藥性預測預報,科學指導用藥。
根據褐飛虱對不同藥劑的抗藥性程度,及時調整農藥品種和使用劑量。停止使用已達到高抗水平的農藥品種,限制已達中抗水平的農藥品種使用次數,輪換和交替使用處于敏感和低抗水平的農藥品種。根據2006-2009年測定褐飛虱對吡蟲啉已產生高水平抗性,2006年起杭州市停止使用吡蟲啉防治褐飛虱,推薦使用噻嗪酮和吡蚜酮等藥劑防治褐飛虱。2009年檢測褐飛虱對噻嗪酮的抗藥性水平為敏感性下降,建議輪換使用噻嗪酮和吡蚜酮等藥劑防治褐飛虱。逐步恢復敏感種群,降低褐飛虱對吡蟲啉和噻嗪酮的抗性水平。
加強替代藥劑試驗示范,篩選高效、低毒、對環境友好的對口藥劑,確保防治效果。
加強技術指導,制定正確防治策略。害蟲抗藥性產生主要是盲目用藥造成的,因此,要加強對褐飛虱的預測預報工作,在褐飛虱防治上堅持“治3控4壓5”的防治策略,抓住各代卵孵至低齡若蟲高峰的關鍵時期防治,以達到減少用藥次數的目的。
由于褐飛虱是一種具遷飛性、流行性、暴發性和成災性特點的水稻害蟲,一旦產生高水平抗藥性,治理難度很大,因此,要堅持蟲情監測與抗藥性監測治理相結合的防治策略,生產上要制定科學的用藥方案,控制褐飛虱危害,延緩抗藥性的產生,確保糧食豐收。
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