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14種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力及協同增效研究

2021-03-16 09:21:32王芹芹芮昌輝袁會珠
農藥科學與管理 2021年2期

王 立,王芹芹,芮昌輝,袁會珠,崔 麗

(中國農業科學院植物保護研究所,農業部作物有害生物綜合治理重點實驗室,北京 100193)

芹菜蚜,又稱胡蘿卜微管蚜,其可危害芹菜的莖、葉、花絮及種子等[1],近幾年成為危害芹菜的最重要害蟲且呈上升趨勢。目前,芹菜蚜蟲的防治主要依靠化學農藥[1-2],但關于殺蟲劑對芹菜蚜系統的毒力測定的文獻報道較少,而且用于防治芹菜蚜蟲的藥劑品種主要是借鑒其他作物上登記的防治相似害蟲的農藥品種。因此,本試驗測定了7類14種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力,主要包括新煙堿類、雜環類和擬除蟲菊酯類殺蟲劑,并從田間防治需求和延緩害蟲抗藥性角度開展了農藥增效配方的篩選。

本文選用氟啶蟲胺腈與烯啶蟲胺進行復配增效研究,旨在找出最佳配比以提高殺蟲效果,延緩害蟲抗藥性的產生。氟啶蟲胺腈是美國陶氏益農公司研制的砜亞胺類殺蟲劑,作用于煙堿型乙酰膽堿受體(nAChR)內獨特的結合位點,可有效防治對吡蟲啉產生抗性的刺吸式口器害蟲[3]。烯啶蟲胺是繼吡蟲啉之后的又一新型新煙堿類殺蟲劑,具有獨特的化學與生物性質。廣泛用于水稻、果樹、蔬菜和茶葉等多種農作物上,可有效防治蚜蟲、粉虱、水稻葉蟬和薊馬等多種害蟲[4]。因兩者作用機制不同,且無交互抗性,所以兩者復配具有重要的意義。

1 材料與方法

1.1 供試蟲源 芹菜蚜,采自北京市順義區木林鎮,在室內以芹菜為寄主進行飼養,飼養條件為:溫度(23±1)℃、相對濕度70%~75%、光周期14L:10d,光照強度3 500Lx左右。

1.2 供試藥劑 95%吡啶喹唑啉原藥,98%噻蟲嗪原藥,96%氟啶蟲酰胺原藥,96%啶蟲脒原藥,96%噻蟲啉原藥,95%噻蟲胺原藥,98%呋蟲胺原藥,97%烯啶蟲胺原藥,98%吡蟲啉原藥,95.9%氟啶蟲胺腈原藥,95%環氧蟲啶原藥,96%高效氯氟氰菊酯原藥,96%戊吡蟲胍原藥,96%吡蚜酮原藥。

1.3 室內毒力測定 采用浸漬法進行毒力測定試驗,選取帶有適量蚜蟲的芹菜葉片,剔除不適個體,再在配制好的測定藥液中浸漬處理,5s后取出,于室溫晾干后,放置于鋪有濾紙的培養皿中并用保鮮膜封口。處理后的試蟲放于光照培養箱(25±1)℃、L:d=14:10中處理。每個處理重復3次。吡蚜酮、吡啶喹唑啉及氟啶蟲酰胺藥后48h檢查死亡率,其他藥劑于藥后24h檢查死亡率。檢查時用細毛筆輕輕撥動蟲體,完全不動或只有一條腿動但不能正常站立的視為死亡。

1.4 復配增效毒力測定 設置烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈的不同配比,實驗方法同上,于藥劑處理后24h統計死亡率。

1.5 玻璃管藥膜法毒力測定 采用玻璃管藥膜法測定3種殺蟲劑吡蟲啉、噻蟲嗪和高效氯氟氰菊酯對芹菜蚜的觸殺毒力。首先將原藥用丙酮分別配制成1%的母液,然后用丙酮稀釋為系列濃度的測定藥液,分別吸取系列濃度的殺蟲劑藥液300μL加入到玻璃管(直徑2cm,高10cm)中,將玻璃管橫放并滾動至藥液均勻覆蓋玻璃管內壁,待丙酮揮發干后,挑取健康無翅芹菜蚜30頭左右進行處理,每個濃度重復3次,空白對照用丙酮處理。將已接蟲的玻璃管放于實驗室條件下處理(25±2)℃,3h后檢查死亡率,死亡判斷標準同浸漬法。

1.6 數據統計分析與處理 采用DPS version 7.05軟件計算毒力回歸方程和致死中濃度。共毒系數(CTC)計算參照孫云沛法[5]。

2 結果

2.1 14種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力 14種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力測定結果(表1)。結果表明:芹菜蚜對噻蟲嗪、氟啶蟲胺腈、烯啶蟲胺、高效氯氟氰菊酯及環氧蟲啶較為敏感,其中對噻蟲嗪最為敏感,其LC50值為2.83mg/L。芹菜蚜對戊吡蟲胍和啶蟲脒敏感性較差,其中戊吡蟲胍的LC50值為101.55mg/L。整體上看14種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力水平為:噻蟲嗪>氟啶蟲胺腈>烯啶蟲胺>高效氯氟氰菊酯>環氧蟲啶>吡蟲啉>氟啶蟲酰胺>噻蟲胺>吡啶喹唑啉>噻蟲啉>吡蚜酮>呋蟲胺>啶蟲脒>戊吡蟲胍。

表1 14種殺蟲劑對芹菜蚜蟲的毒力測定結果

2.2 玻璃管藥膜法測定3種殺蟲劑對芹菜蚜的毒力 采用玻璃管藥膜法測定3種殺蟲劑對芹菜蚜的觸殺毒力。結果表明:3種殺蟲劑對芹菜蚜的觸殺毒力大小順序為:噻蟲嗪>吡蟲啉>高效氯氟氰菊酯,其中噻蟲嗪的LC50值為0.548 6μg/cm2(表2)。玻璃管藥膜法測得殺蟲劑對芹菜蚜的毒力結果與浸葉法測得的結果一致,2種方法都以噻蟲嗪的毒力最高。

表2 3種殺蟲劑藥膜法對芹菜蚜的毒力

2.3 烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈復配增效 烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈不同配比下的毒力測定結果(表3)。結果表明:隨著烯啶蟲胺和氟啶蟲胺腈比例的增大,共度系數基本呈現逐漸增大的趨勢。烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈配比為20:1、10:1、8:1、1:6、1:8、1:10、1:20時,共毒系數均>300,表現出顯著的增效作用。其中以烯啶蟲胺:氟啶蟲胺腈為1:10時增效作用最大,增效系數達到900.87。

表3 烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈在不同配比下的毒力測定結果

3 討論

化學防治是控制芹菜蚜最主要的手段,本研究表明:噻蟲嗪、烯啶蟲胺、氟啶蟲胺腈、環氧蟲啶及高效氯氟氰菊酯對芹菜蚜具有較高的毒力,因此可作為芹菜蚜防治的首選藥劑。本研究所采用的環氧蟲啶,戊吡蟲胍,吡啶喹唑啉為近幾年新登記的農藥。其中環氧蟲啶是首個順硝烯類新煙堿殺蟲劑,而傳統的新煙堿殺蟲劑均為反式構型。新穎的結構賦予其新的作用靶點和作用機制。據報道:環氧蟲啶是國際上首例具有超高活性的nAChR拮抗劑,與傳統新煙堿殺蟲劑不存在交互抗性。環氧蟲啶對褐飛虱、煙粉虱、灰飛虱、棉蚜、白背飛虱、盲蝽等多種害蟲具有優異的活性,并且對多種吡蟲啉抗性害蟲具有優異的防效,于2015年獲得國家新農藥臨時登記證[6-7]。本文選用的氟啶蟲酰胺、吡啶喹唑啉和吡蚜酮均可抑制剌吸式口器害蟲的取食,導致害蟲因饑餓而死亡,具有高效、低毒、環境友好等特點。最新研究還發現,氟啶蟲酰胺的作用靶標是內向整流鉀離子(Kir)通道,可高活性地抑制Kir1通道鉀電流,干擾昆蟲細胞的離子穩態與平衡電位,破壞馬氏管與唾液腺的正常分泌功能,從而影響昆蟲的取食與排泄過程,最終導致害蟲死亡[8]。研究表明:昆蟲弦音神經元膜上的瞬時感受器電位(TRP)通道家族中TRPV亞家族成員nanchung和inactive基因所編碼的蛋白復合物是殺蟲劑吡蚜酮的分子靶標。TRP通道家族基因在昆蟲體內扮演著調控各種生理與行為的重要角色,參與調控昆蟲各種感覺的發生,例如視覺、嗅覺、聽覺、溫度感知以及機械刺激感覺等[9]。本研究結果顯示,此3種殺蟲劑對芹菜蚜的室內毒力水平較噻蟲嗪等偏低,可能與該類藥劑的作用速度慢有關,因此有待進一步延長觀察時間并進行田間防效試驗,進而明確其毒力水平。

長期單一使用農藥會增加害蟲抗藥性發生的風險。經過長期持續使用,吡蟲啉等新煙堿類殺蟲劑面臨的抗性及交互抗性問題日益嚴重,自2005年報道褐飛虱對吡蟲啉產生抗性以來[13],陸續報道了稻飛虱、灰飛虱、煙粉虱、桃蚜、棉蚜等害蟲對新煙堿殺蟲劑的抗性[10-13]。雖然目前尚沒有關于芹菜蚜抗藥性的報道,但長期使用單一農藥會增加農藥抗藥性發生和發展的風險,為防止抗藥性的快速發展,生產中可以選取作用機制不同的農藥復配使用。本文選用的復配藥劑氟啶蟲胺腈與烯啶蟲胺均為煙堿型乙酰膽堿受體( nAChR )激動劑,但是與烯啶蟲胺等新煙堿殺蟲劑不同的是氟啶蟲胺腈作用于昆蟲煙堿型乙酰膽堿受體(nAChR)內獨特的結合位點而發揮殺蟲功能[14]。結果顯示烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈在1:10混配的CTC為900.87,表現為明顯的協同增效作用。因此,2種殺蟲劑混合使用時,建議按照烯啶蟲胺與氟啶蟲胺腈為1:10的比例復配,從而起到協同增效,減少殺蟲劑使用量、延緩害蟲抗藥性的發生的目的。

本文還選取對芹菜蚜較為敏感的噻蟲嗪,吡蟲啉和高效氯氟氰菊酯采用藥膜法進行快速觸殺毒力測定,結果顯示3種農藥中噻蟲嗪的觸殺毒力最高,藥效最快。因此,在生產中對芹菜蚜的防治可以優先選擇噻蟲嗪。

不同地區的用藥背景不同,因此害蟲對殺蟲劑的敏感性不同。本文選用的芹菜蚜采自北京市順義區,該地區芹菜蚜對噻蟲嗪、烯啶蟲胺、氟啶蟲胺腈、環氧蟲啶及高效氯氟氰菊酯敏感性較高,因此,推薦當地優先使用這幾種藥劑防治芹菜蚜。然而,田間實際防治效果還有待進一步驗證。

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