摘要:【目的】為明確山東省主要蘋果產區蘋果全爪螨的抗藥性現狀,指導對其進行田間藥劑防治,【方法】采用玻片浸漬法測定了山東省11地區蘋果全爪螨田間種群對4種常用殺螨劑的抗藥性。【結果】結果表明,費縣種群對4種殺螨劑的LC50均最低,因此視為相對敏感種群;另外10個蘋果全爪螨田間種群中,蓬萊種群對阿維菌素的LC50最高,為0.969 5 mg·L-1,相對抗性倍數為34.14倍;平度種群對噠螨靈的LC50最高,為270.332 7 mg·L-1,相對抗性倍數為52.76倍;榮成種群對三唑錫的LC50最高,為61.866 8 mg·L-1,相對抗性倍數為48.41倍;文登種群對炔螨特的LC50最高,為56.854 8 mg·L-1,相對抗性倍數為6.42倍。【結論】不同地區蘋果全爪螨田間種群對藥劑的抗性存在差異,應根據當地的抗性水平有針對性地進行抗性治理,以避免或延緩蘋果全爪螨對殺螨劑產生抗藥性。
關鍵詞: 蘋果全爪螨; 玻片浸漬法; 抗藥性; 殺螨劑
中圖分類號:S661.1 文獻標志碼:A 文章編號:1009-99802012 06-1083-05
蘋果全爪螨[Panonychus ulmi(Koch)]屬蜱螨目葉螨科(Tetranychidae),是世界性果樹害螨,在日本、印度、加拿大、阿根廷和歐洲等地均有分布,我國大部分蘋果產區都有發生,尤以北方地區發生嚴重[1],其主要寄主有蘋果、梨、桃、杏、山楂、海棠、櫻桃、沙果等,其中以蘋果受害最為嚴重。該螨以成螨和幼若螨集中在果樹葉芽和葉片上刺吸汁液危害,可使葉片失綠,組織增厚變脆,影響光合作用,造成嚴重減產[2]。目前,對蘋果全爪螨的防治仍以化學防治為主,長期以來由于殺螨劑的大量使用,果園的生態平衡遭到破壞,天敵數量大量減少,降低了對蘋果全爪螨的控制作用[3];另一方面,由于蘋果全爪螨世代多,繁殖快,對殺螨劑易產生抗藥性,增加了藥劑防治的難度[4-7]。為了明確山東省主要蘋果產區蘋果全爪螨的抗藥性現狀,本研究以山東省11個代表地區的蘋果全爪螨種群為試蟲,分別檢測了其對阿維菌素、三唑錫、噠螨靈和炔螨特4種常用藥劑的抗性水平,旨在明確山東省不同蘋果產區蘋果全爪螨的抗藥性現狀,為農藥的合理使用和抗藥性治理提供理論依據。
1 材料和方法
1.1 供試藥劑
90%阿維菌素(abamectin)原藥,華北制藥集團愛諾有限公司生產;95%噠螨靈(pyridaben)原藥,南京紅太陽股份有限公司生產;95%三唑錫(azocyclotin)原藥,山東省三聯招遠化工廠生產;90.6%炔螨特(propargite)原藥,山東省三聯遠東化學有限公司生產。
1.2 供試試蟲
蘋果全爪螨分別采自山東省費縣大田莊鄉、煙臺市福山區東陌堂村、萊西市郊區、蓬萊市郊區、平度市東郊、棲霞市中橋鎮、榮成市郊區河西村、泰安市道朗鎮、濰坊市寒亭區郊區、文登市郊區西馬村和沂源縣中莊鎮等11蘋果產區的代表性蘋果園的蘋果樹上,選擇個體一致、健康的田間成螨作供試蟲;蘋果品種均為紅富士,蘋果生育期為幼果期;各果園用藥情況與當地用藥基本一致。
在11個代表性蘋果產區中,費縣大田莊鄉處魯中山區,周圍環山,果園位置地勢偏遠,為近年來新發展的果樹種植區,蘋果種植歷史僅為4年,用藥水平較低,蘋果全爪螨對常用藥劑較敏感,以此種群作為相對敏感種群。
1.3 室內毒力測定方法
室內毒力測定參照FAO(聯合國糧農組織)推薦的玻片浸漬法(Slide-dip method)和趙衛東等[8]的方法,將雙面膠帶剪成2~3 cm長,貼在顯微鏡載玻片的一端,用鑷子揭去粘膠上的紙片,用零號毛筆挑取大小一致、體色鮮艷、行動活潑的成螨,將其背部粘在雙面膠帶上(注意:不要粘住螨足、螨須和口器),每片粘30頭。在溫度(25±1) ℃,相對濕度為85%的生化培養箱中放置4 h后,用雙目鏡觀察,剔除死亡或不活潑個體。在室內測定比較蘋果全爪螨對阿維菌素、三唑錫、噠螨靈和炔螨特4種藥劑的敏感性差異。將阿維菌素原藥、三唑錫原藥、噠螨靈原藥和炔螨特原藥用分析純丙酮稀釋成不同濃度的母液,再用蒸餾水稀釋成5~7個供試濃度,將試蟲在各藥劑濃度中浸漬5 s后取出, 用濾紙吸干多余藥液, 放在光照培養箱中,在25 ℃下經24 h后,利用雙目解剖鏡檢查結果,檢查時,用小毛筆尖輕輕觸及螨體,無反應者記為死亡個體,每一濃度3個重復。另以丙酮水溶液(丙酮< 1%)為對照,對照組死亡率在10%以內為有效試驗。
1.4 數據分析
利用SPSS 16.0軟件中的Probit功能計算致死中劑量及相關參數。
相對抗性倍數=抗性種群的LC50/相對敏感種群的LC50。
抗性水平分級標準為[9-10]:抗性倍數3 倍以下為敏感;3~5 倍為敏感性降低;5.1~10 倍為低水平抗性;10.1~40 倍為中等水平抗性;40.1~160倍為高水平抗性;大于160.1 倍為極高水平抗性。
2 結果與分析
2.1 山東省11地區蘋果全爪螨對4種殺螨劑的抗性測定
山東省11地區蘋果全爪螨種群對阿維菌素的抗性水平見表1。費縣種群對阿維菌素表現最為敏感,因此作為阿維菌素的相對敏感種群。11個種群的致死中劑量LC50(0.028 4~0.969 5 mg·L-1)從小到大依次為:費縣、文登、泰安、濰坊、萊西、福山、平度、榮成、棲霞、沂源和蓬萊。與相對敏感種群(費縣種群)相比,蓬萊種群對阿維菌素的抗性倍數最高為34.14倍,其次為沂源、棲霞和榮成,其抗性倍數分別為32.35、20.90和10.95倍,屬中等水平的抗性;平度、福山、萊西和濰坊種群對阿維菌素的抗性倍數分別為9.99、7.89、7.61和5.79倍,屬低水平的抗性;泰安和文登種群對阿維菌素的抗性倍數分別為2.35和2.12倍,屬敏感種群。
費縣種群對炔螨特表現最為敏感,因此作為炔螨特的相對敏感種群。與相對敏感種群(費縣種群)相比,文登、沂源、平度、棲霞種群對炔螨特的抗性倍數分別為6.42、6.00、5.48和5.02倍,屬低水平抗性;蓬萊、榮成和福山種群對炔螨特的抗性倍數分別為4.42、3.57和3.08倍,屬敏感性降低;萊西、泰安和濰坊種群對炔螨特的抗性在1.27~2.20倍,屬敏感種群(表4)。
3 討 論
抗藥性的檢測是害蟲(螨)抗性治理的一項重要基礎工作,對開展預防性抗性治理和評估抗性治理效果十分重要[11-12]。通過抗藥性檢測可提供早期預警、明確抗藥性水平、抗藥性動態分布,為田間藥劑的使用和害蟲(螨)的持續控制提供理論基礎[13-14]。
昆蟲的抗藥性,在遺傳學范圍內可以解釋為狹義的生物學微進化(或階段性進化)(micro-evolution),是殺蟲藥劑選擇作用的結果。蘋果全爪螨的抗藥性發展與藥劑的選擇壓力有關,不同地理區域由于用藥歷史和用藥水平以及殺螨劑對害螨作用方式的差異,蘋果全爪螨對殺蟲劑的抗性發展程度不同,在蘋果全爪螨發生危害較嚴重的地區,連續多次、高劑量使用1種或同類型殺蟲劑很容易產生抗性。研究結果顯示,影響害螨抗性的因素很多,孟和生等[15]報道,桔全爪螨噠螨靈抗性品系對多種殺螨劑都有交互抗性。本研究所選定的11個地區為山東省的蘋果主產區,用藥情況比較復雜,用藥習慣和用藥水平均不一致。生物測定結果表明,蘋果全爪螨對殺蟲劑的抗藥性在不同地域之間存在顯著差異,這種差異主要是由于殺蟲劑使用次數不同而造成的,其他殺螨劑的交互抗性也可能是重要的影響因素。蘋果全爪螨對殺蟲劑的抗性同殺蟲劑使用頻率呈正相關,如沂源采樣果園每年噴施3~4次阿維菌素防治全爪螨,但并未使用噠螨靈,本文研究結果顯示該區全爪螨種群對阿維菌素產生中等水平抗性,對噠螨靈尚處于敏感階段;文登采樣果園每年噴施2~3次噠螨靈防治全爪螨,有時間隔噴施一次或不噴施阿維菌素,本文研究結果顯示該區全爪螨種群對噠螨靈產生中等水平抗性,對阿維菌素尚處于敏感階段。
阿維菌素、噠螨靈、三唑錫和炔螨特是近年來生產上大量使用的殺螨劑。阿維菌素屬于生物類殺螨劑,作用機制是刺激神經傳遞介質γ-氨基丁酸的釋放,干擾正常的神經生理活動,使害蟲在幾個小時內迅速麻痹、拒食、緩動或不動,因此對成螨、若螨和幼螨均有高效[15]。噠螨靈是一種高效廣譜殺螨劑,觸殺性強,無內吸、傳導和熏蒸作用,對全爪螨Panony chus、葉螨Tetrany chidae、小爪螨Oligony chus 等植食性害螨均具有很好的防治效果,是目前國內外較好的殺螨劑[16]。三唑錫和炔螨特為專用殺螨劑,對卵、若螨和成螨均有效[17-18]。通過生物測定發現,所測定的部分地區對4種藥劑已經產生不同程度的抗性,在抗性地區應該選擇使用其他殺螨劑。
殺蟲(螨)劑輪用和混用是當前害蟲(螨)抗藥性治理中最常采用的2種用藥策略[19-21]。因此,在防治蘋果全爪螨的過程中,不僅要根據不同地區蘋果全爪螨的抗性水平選擇藥劑,還要注意將不同類型、不同作用方式的殺螨劑輪用或混用,以發揮最理想的控螨效果,同時也能延緩抗藥性的發生和發展。此外,還應與農業、物理、生物防治等措施有機結合起來,以延長殺螨劑的使用壽命,使之在生產中發揮更大作用, 同時為新殺螨劑的創制留出更多空間[22-24]。
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