范曉培,余正軍,田喜慶,王清文,張 勇
(陜西省漢中市農業技術推廣中心,陜西 漢中 723000)
朱砂葉螨(Tetranychus cinnabarinus),又名紅蜘蛛,因其個體小、繁殖快、分布廣、寄主種類多[1],在我國各地均有發生,尤其是在干燥、不通風和高溫環境極易發生,能夠為害多種作物[2,3,4]。近年來,人們主要使用化學農藥和生物農藥防治朱砂葉螨,由于其在農業生產應用中見效快,使用方便,得到了廣泛使用。在1950年以前,很多殺螨劑對朱砂葉螨都具有很好的防治效果。直到1962年張澤薄等人檢測出棉葉螨對內吸磷的抗藥性增加到62.5倍時[5],人們才逐漸認識到長期不科學的使用殺螨劑,加快提高了朱砂葉螨的抗藥性水平,降低了殺螨劑的防治效果[6]。
為了解長期使用的殺螨劑是否還有殺螨作用,并監測朱砂葉螨對殺螨劑的抗性水平,筆者研究通過測定5種殺螨劑對朱砂葉螨的毒力,了解朱砂葉螨對這5種殺螨劑的抗性頻率和抗藥性現狀,延長殺螨劑的使用壽命,降低抗藥性產生的風險,進一步提高殺螨劑的防治效果。
供試朱砂葉螨分別采自陜西省渭南地區不同的玉米地上,采集前經過鑒定為朱砂葉螨。在玉米地上采集帶螨的新鮮玉米葉片,然后將帶螨的玉米葉片帶回室內,在室內用毛筆挑取大小一致、健康的雌成螨供試驗用。
1.8%阿維菌素乳油(Abamectin),河南勇冠喬迪農業科技有限公司;1%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽乳油(Emamectin Benzoate),武漢欣欣佳麗生物科技有限公司;15%噠螨靈乳油(Pyridaben),四川國光農化股份有限公司;2.5%高效氯氟氰菊酯微乳粉(Beta-cyhalothrin),山東海而三利生物化工有限公司;4.5%高效氯氰菊酯微乳粉(Beta-cypermethrin),濟南天邦化工有限公司。
玻片浸漬法(Slide-dip method)[7]。
1.3.1 生測方法 根據預試情況,在校正死亡率16%~84%之間設定5個濃度梯度,進一步對朱砂葉螨的自然種群進行毒力測定。每處理30~40頭,重復3次,以清水為對照。24 h后計算死亡率,若對照死亡率高于20%,則當天試驗作廢,反之用Abbott公式對死亡率進行校正。用SPSS軟件求出毒力回歸方程、LC50值、95%置信限和χ2值。Abbott公式如下:
死亡率(%)=死亡螨數/處理總螨數×100%
校正死亡率(%)=(處理死亡率-對照死亡率)/(1-對照死亡率)×100%
1.3.2 抗藥性水平測定方法 參照羅雁婕等[8]建立的敏感基線值,將這5種殺螨劑的LC50值與其進行對比,計算出抗性倍數(RR值),然后由抗性倍數確定朱砂葉螨的抗性水平。抗藥性級別劃分標準如下:
參照林晃史,永田徹對家蠅的抗藥性級別劃分標準以抗性倍數的大小評判抗性水平。即RR<3為敏感;3~5為敏感性下降;5~10為低水平抗性;10~40為中等水平抗性;40~160為高水平抗性;RR>160為極高水平抗性。
使用SPSS軟件對朱砂葉螨的毒力測定結果進行數據分析,參照羅雁婕等[8]建立的敏感基線。
以玻片浸漬法測定了5種殺螨劑對朱砂葉螨的毒力,并與敏感基線相比較,結果見表1。
毒力測定結果可知,渭南地區不同殺螨劑對朱砂葉螨的毒力相差較大,而朱砂葉螨的抗性水平也有所差異;其中朱砂葉螨對阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽和噠螨靈都表現為敏感水平,抗性倍數分別為0.00756、0.4165和2.4802;LC50分別為0.0001521 mg·L-1、0.0167 mg·L-1和22.5198 mg·L-1。而高效氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯對朱砂葉螨的毒力較低,其LC50分別為629.7132 mg·L-1和130.3740 mg·L-1。
由表2可見,通過比較近幾年渭南地區朱砂葉螨對殺螨劑的抗性頻率,可以看出,噠螨靈的抗性頻率最高,達18.21,較近3 a增加了18倍,近4 a來朱砂葉螨對噠螨靈的抗藥性呈上升的趨勢。而朱砂葉螨對阿維菌素的抗性頻率最低,達0.51,近3 a來朱砂葉螨對阿維菌素的抗藥性呈下降趨勢。

表1 5種殺螨劑對朱砂葉螨的毒力測定結果
注:參照羅雁婕等建立的相對敏感毒力基線。

表2 渭南地區朱砂葉螨對5種殺螨劑抗藥性水平的發展
注: 抗性增加倍數以近3年的毒力測定結果為基準。
研究和生產實踐證明,目前,在陜西渭南地區防治朱砂葉螨的較好藥劑為阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽和噠螨靈。為了有效延緩殺螨劑的使用年限,降低其抗性頻率,應當交替輪用或者混用不同殺螨劑,結合不同防治技術,才能有效降低抗藥性的產生。
從測定結果可以看出,高效氯氟氰菊酯對朱砂葉螨仍有一定防治效果,但防效不高,應避免連續使用。高效氯氰菊酯因為連續使用,抗藥性已經越來越強。