李明玥 成祿艷 崔陽陽 戴建修 黃春秀 黎思辰 叢林 冉春
摘要
柑橘全爪螨是一種世界性害螨,目前對許多藥劑已經產生抗性。藥劑復配是治理抗性問題,延長藥劑使用壽命的重要手段。為篩選出增效明顯的復配新產品,本文選取聯苯肼酯作為標準藥劑,與阿維菌素和氟啶胺分別進行復配,并采用葉碟噴霧法測定其聯合毒力及增效作用。結果表明,聯苯肼酯、阿維菌素和氟啶胺的單劑LC50分別為16.43、0.29?mg/L和12.63?mg/L。聯苯肼酯與阿維菌素復配比例為19∶1和15∶5的共毒系數分別為135.02和158.40,具有增效作用。聯苯肼酯與氟啶胺在6∶4、7∶3、5∶5、9∶1、8∶2復配比例的共毒系數分別為466.28、410.61、370.22、311.15和275.85,增效作用顯著。
關鍵詞
柑橘全爪螨;?聯苯肼酯;?阿維菌素;?氟啶胺;?聯合毒力
中圖分類號:
S?482.5
文獻標識碼:?B
DOI:?10.16688/j.zwbh.2023242
Cotoxicity?of?bifenazate?and?two?acaricides?against?Panonychus?citri?(Acari:?Tereanychidae)
LI?Mingyue1,?CHENG?Luyan2,?CUI?Yangyang1,?DAI?Jianxiu3,?HUANG?Chunxiu4,?LI?Sichen1,CONG?Lin1,?RAN?Chun1
(1.?Citrus?Research?Institute,?Southwest?University,?Chongqing?400712,?China;?2.?Chongqing?Institute?for
Food?and?Drug?Control,?Chongqing?401121,?China;?3.?Yunyang?County?Development?Center?of?Fruit?Industry,
Chongqing?404500,?China;?4.?Zhongxian?Agrotech?Extension?and?Service?Center,?Chongqing?404300,?China)
Abstract
Panonychus?citri?is?a?worldwide?pest?mite?known?for?its?resistance?to?various?acaricides.?Combining?acaricides?is?an?effective?strategy?to?solve?the?resistance?problem?and?extend?the?shelf?life?of?acaricides.?In?this?study,?compound?formulations?comprising?bifenazate,?with?abamectin,?or?fluazinam?were?screened?to?identify?new?compound?products?with?clear?synergistic?effects.?The?cotoxicity?and?synergistic?effect?of?these?compound?acaricides?were?determined?using?the?leafspray?method.?The?LC50?values?were?determined?as?16.43?mg/L?for?bifenazate,?0.29?mg/L?for?abamectin,?and?12.63?mg/L?for?fluazinam.?Cotoxicity?coefficients?of?135.02?and?158.40?were?observed?for?bifenazate?and?abamectin?at?ratios?of?19∶1?and?15∶5,?respectively,?indicating?a?synergistic?effect.?For?bifenazate?and?fluazinam?at?ratios?of?6∶4,?7∶3,?5∶5,?9∶1,?and?8∶2,?cotoxicity?coefficients?of?466.28,?410.61,?370.22,?311.15,?and?275.85,?were?recorded,?displaying?significant?synergistic?effects.
Key?words
Panonychus?citri;?bifenazate;?abamectin;?fluazinam;?cotoxicity
柑橘全爪螨Panonychus?citri又名柑橘紅蜘蛛,是一種世界性柑橘害螨,每年在春、秋季出現螨口高峰[1]。柑橘全爪螨以刺吸式口器吸食寄主嫩梢、嫩葉、花和果實,為害癥狀主要表現為葉片出現斑點、褪綠,造成光合作用效率降低,嚴重時引起落葉落果,嚴重影響柑橘產業發展[13]。
目前,害螨的防治策略仍主要依靠化學合成殺螨劑,然而殺螨劑的長期不科學使用,以及柑橘全爪螨具有繁殖能力強、發育歷期短等特點,常導致柑橘全爪螨產生抗藥性[4]。國內抗性監測表明,柑橘全爪螨對一些傳統藥劑已產生較高的抗性,對阿維菌素、噠螨靈、螺螨酯等常用藥劑也產生了不同程度的抗性[57]。在國外,柑橘全爪螨對螺螨酯、聯苯肼酯等殺螨劑的抗性問題同樣嚴重[810]。由于研制開發新型農藥面臨著投資大、周期長等風險,因此延長現有農藥的使用年限是抗性治理的重要手段。通過不同藥劑復配或輪用可以有效地延緩害螨抗藥性的產生,延長藥劑使用年限[11]。
聯苯肼酯(bifenazate)是1999年商業化的聯苯肼類殺螨劑,因其具有速效性好、持效期長、對環境友好以及與現有殺螨劑無交互抗性等優點,被廣泛用于各類害螨防控[1213]。聯苯肼酯一開始被認為是一種神經毒劑,后來被證實其作用位點是細胞線粒體電子傳遞鏈Ⅲ上的細胞色素b[14]。由于不科學使用,在我國多個地區已經發現對聯苯肼酯產生抗性的柑橘全爪螨田間種群,抗性問題正在成為聯苯肼酯使用的一大限制[7]。阿維菌素(abamectin)是一種大環內酯化合物,其作用靶標為昆蟲的谷氨酸門控氯離子通道[15],因其高效、安全、持效期長等特點,同樣被廣泛用于害螨防治[16]。氟啶胺(fluazinam)是一類吡啶胺衍生物,因其具有廣譜性殺菌效果和殺螨效果,在國內外常被用作保護性殺菌劑和殺螨劑,其機制被認為是抑制氧化磷酸化過程[1718]。對作用機制不同的藥劑進行復配使用,能夠延長化學藥劑的使用壽命,提高殺蟲效率,拓寬殺蟲譜等,是抗性治理的一個重要手段[19]。聯苯肼酯、阿維菌素、氟啶胺具有不同的作用機制,未發現明顯的交互抗性報道,選用聯苯肼酯作為混配的基本藥劑可能提高復配制劑的防治效果。鑒于此,本文選用聯苯肼酯分別與阿維菌素、氟啶胺進行復配,以期篩選出增效明顯的復配新產品。
1?材料與方法
1.1?試驗材料
試驗使用的柑橘全爪螨最初于2005年采自重慶北碚柑桔研究所柑橘園,并于室內恒溫培養箱進行飼養,參數設置為溫度26℃,光周期L∥D=14?h∥10?h,飼養期間未接觸任何化學藥劑。
試驗藥劑:96%聯苯肼酯原藥、98.4%阿維菌素原藥和98.8%氟啶胺原藥,均由南開大學提供。
試驗試劑:吐溫80(北京索萊寶科技有限公司)、丙酮(成都市科隆化學品有限公司)。
1.2?試驗方法
1.2.1?室內毒力測定
試驗中生物測定采用葉碟噴霧法[20]。根據預試驗結果,將各原藥單劑溶于丙酮作為母液,使用含0.1%吐溫80的純凈水稀釋成5個濃度梯度,使試螨死亡率控制在10%~90%,用含0.1%吐溫80的純凈水作為空白對照,每個梯度設置3個重復。復配藥劑比例根據預試驗結果進行設置,將單劑母液按質量比進行混合,隨后用含0.1%吐溫80的純凈水稀釋成5個濃度梯度,用含0.1%吐溫80的純凈水作為空白對照,每個濃度梯度設置3個重復。葉碟噴霧法的具體操作如下:將海綿修剪成略小于培養皿(9?cm)的圓形,于清水中浸潤后放入培養皿中,將定性濾紙修剪成相同大小后置于濕潤的海綿上。將洗凈的柑橘葉片剪為直徑25?mm的圓形放于定性濾紙上,用濕棉線圍住葉緣,防止試蟲逃逸。每個葉碟挑取40頭螨態一致、活力較高的雌成螨,靜置4?h后于體視顯微鏡下觀察,去除不健康的試蟲,確保每個葉碟至少有30頭健康雌成螨。取1?mL配制的藥劑,用Potter噴霧塔進行噴霧處理。處理后將葉碟放入
溫度26℃,光周期?L∥D=14?h∥10?h,
恒溫培養箱中,24?h后觀察試蟲死亡情況,以毛筆輕觸螨體,螨足不動則視為死亡[21]。
1.2.2?共毒系數計算
根據Sun等的共毒系數公式[22],計算各混劑的共毒系數,計算公式如下:
毒性指數(TI)=標準藥劑的LC50/供試藥劑的LC50×100;
混劑(M)的實測毒力指數(ATI)=A單劑的LC50/M的LC50×100;
混劑(M)的理論毒力指數(TTI)=TI(A)×M中A的含量?(%)+TI(B)×M中B的含量(%);
混劑的共毒系數(CTC)=ATI/TTI×100。
將計算所得的共毒系數(CTC)進行比較,CTC≥120表現為增效作用,CTC≤80表現為拮抗作用,80<CTC<120表現為相加作用。
1.3?數據分析
采用農藥室內生物測定數據處理系統(武漢市蔬菜科學研究所和農業部農藥檢定所,2006)[23]計算出死亡率和校正死亡率,求出毒力回歸方程、LC50及95%置信區間,使用IBM?SPSS?Statistics?20進行卡方檢驗并計算χ2,使用Excel?2019計算共毒系數。
2?結果與分析
2.1?3種單劑對柑橘全爪螨雌成螨的毒力
3種藥劑對柑橘全爪螨的毒力存在差異,其中阿維菌素LC50值為0.29?mg/L,氟啶胺和聯苯肼酯的LC50值分別為12.63?mg/L和16.43?mg/L(表1)。
2.2?復配劑對柑橘全爪螨雌成螨的毒力
聯苯肼酯與阿維菌素在19∶1和15∶5兩個配比下對柑橘全爪螨表現出增效作用,共毒系數分別為135.02和158.40(表2)。其余配比下對柑橘全爪螨均表現為相加作用,共毒系數分別為106.54、117.67、118.72、100.49。
聯苯肼酯與氟啶胺在5個配比之下均表現出較好的增效作用(表3)。其中,復配比例為6∶4時共毒系數最大,為466.28。其余的增效作用程度依次為7∶3>5∶5>9∶1>8∶2,其共毒系數分別為410.61、370.22、311.15和275.85。
3?結論與討論
聯苯肼酯作為一種常用的殺螨劑被廣泛用于柑橘全爪螨的防控。試驗結果表明,聯苯肼酯對柑橘全爪螨有較好的效果,且持續時間長,對環境安全[21]。而由于柑橘全爪螨具有發育歷期短、繁殖能力強等生物學特點,以及聯苯肼酯不科學的使用,柑橘全爪螨已對聯苯肼酯產生不同程度的抗性[4]。選取不同作用機理的藥劑與聯苯肼酯復配是緩解抗性問題,延長聯苯肼酯使用壽命的重要手段。根據中國農藥信息網[24]最新統計,我國目前登記的用于防治害螨的聯苯肼酯混劑共有78個,數量前三是與乙螨唑(44個)、螺螨酯(14個)和阿維菌素(6個)進行復配。
阿維菌素作為高效、廣譜的生物源農藥,對天敵具有一定的選擇性,廣泛用于柑橘害螨的防治[2526]。但長期單一使用容易產生抗藥性,研制其復配產品不僅提高防治效果,同時可以延緩抗藥性產生。據報道,阿維菌素和噠螨靈、炔螨特等藥劑復配后對朱砂葉螨Tetranychus?cinnabarinus毒力顯著提高,共毒系數可達582.5和452.6[27]。我國目前登記防治柑橘害螨的聯苯肼酯與阿維菌素復配產品共有6個。本研究發現,聯苯肼酯與阿維菌素在19∶1和15∶5兩個比例下顯示出增效作用,共毒系數為135.02和158.40,其余比例均為相加作用,因此,聯苯肼酯與阿維菌素復配產品研發時應注意配方。
氟啶胺是一種廣譜性殺菌劑,并且兼有殺螨的效果,目前被廣泛用于草莓灰霉病、小麥赤霉病和馬鈴薯晚疫病等真菌病害的防治[2830]。而氟啶胺在柑橘中應用報道較少,主要是用于防治柑橘黑點病和柑橘全爪螨[31]。本試驗研究不同配比下聯苯肼酯與氟啶胺混劑對柑橘全爪螨的室內毒力,發現所有配比下均表現出良好的增效作用,最高可達466.28,需進一步研究該配方的劑型加工技術,最終在田間評價其對柑橘全爪螨的防治效果。
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(責任編輯:田?喆)