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害虫产生抗药性的原因
及防治措施
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论文结构
1、目的意义及背景
2、害虫抗药性?
3、害虫抗药性产生的原因
4、 害虫抗药性防预措施
5、展望
研究目的及意义
从生理性抗性和环境因子两方面简要介绍了害虫产生抗药性的原因,并根据当前使用害虫防治剂的防治手段、用药方式等方面阐述了害虫抗药性的预防措施,以期对促进农业可持续发展有一定帮助,使工农业生产取得良好的经济效益、生态效益、社会效益。
研究背景
1、产生抗药性的害虫种数逐年增加
2、有些害虫对多种药剂产生抗药性
导致农药防效降低,造成作物减产;
增加用药量, 加大成本;
增加了对环境的污染,人畜中毒;
打破自然界生态平衡;
危害
一、什么是害虫抗药性?
1、昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力,并在其种群中发展起来的现象
2、指害虫对某一种化学农药或某一些化合物的耐受量增加,抵抗力增强的现象
(一)生理性抗性
1、表皮阻隔作用的增强
2、代谢抗性
3、靶标作用部位的改变
4、靶标敏感性降低
(二)环境因子的影响
1、农药使用不合理
2、特殊的气候对抗性起诱导作用
3、杀虫剂的分子结构的影响
二、害虫抗药性产生的原因
二、害虫抗药性产生的原因
(一)生理性抗性
1.表皮阻隔作用的增强
农药穿透昆虫表皮速率的降低是昆虫产生抗性的机制之一, 对抗性害虫而言,由于穿透速率下降,加上微弱的谷胱甘肽转移酶的解毒作用,抗性就增加了5-10倍。所以表皮穿透性下降后,进入虫体内的药量极微,而这微量的药剂又被解毒物质 (酶) 降解了,没有对靶标部位起毒害作用。从外部看,就表现为害虫的抗药性。
2. 代谢抗性
害虫的多数抗性机制都与机体代谢解毒能力的增强有关。而代谢解毒又与酶的活动有关;昆虫体内形成了具有代谢分解外来有毒物质的多种酶, 如多功能氧化酶、酯酶、谷胱甘肽转移酶等。它们把农药分解为毒性低的水溶性强的代谢物, 并排出体外。在抗性昆虫中,这些有关的解毒酶的含量大都大幅度提高,酶的结构也发生一定变化,使酶自身的结构活性大大增强。
指害虫对某一种化学农药或某一些化合物的耐受量增加,抵抗力增强的现象
3.靶标作用部位的改变
绝大多数的杀虫剂都是神经毒剂,即毒剂在机体内经过运转,最终的作用部位(靶标),大都是神经系统,通过打断正常的神经传导而使昆虫致死。在抗性昆虫中,由于药剂长期的选择作用,突触间的物质传递活动已对药剂的干扰或破坏作用有了很强的适应性,发生了某些改变,甚至完全可以不受药剂的干扰而进行正常的神经传导作用,这时,毒物药剂就失去了效用,昆虫不能因神经传导中断而死亡,表现为抗药性。
4.靶标敏感性降低
昆虫乙酰胆碱酯酶( AchE )的变构, 神经钠通道( SC ) 的改变,r-氨基丁酸(CABA )受体一氯离子通道复合体,保幼激素受体( JH )敏感度下降等, 均导致昆虫产生抗药性。敏感度降低是昆虫和蟀螨类对有机磷和氨基甲酸酯抗性的重要机理之一。
三、害虫抗药性防预措施
害虫的抗药性给化学防治带来一定的困难,针对其抗药性,应采取“预防为主,综合防治”的对策。科学运用各种防治手段,预防、推迟或克服抗药性的产生。
1.充分利用综合防治技术
2.正确使用农药
3.推广生物防治
(一)充分利用综合防治技术
其实质性内容都是要充分利用农业生物、物理、化学措施甚至包括人工的一切有效措施互相交叉配合,取长补短。尽量减少化学杀虫剂的使用次数和用量真正实现多种防治手段交替应用的综合防治,尤其要注意生物手段的利用。采用综合防治法,把药剂防治、人工防治、检疫等措施, 有机结合起来。
(二)正确使用农药
1.混合用药
2.交互用药
3.适时用药
4.改换新药
5.杀虫剂的停用、限用
6.增效剂的使用
1.混合用药
特点:农药混施,不仅能延缓抗药性产生,而且能病、虫兼治,减少用药量,降低成本,具有提高药效, 扩大防治对象范围, 降低毒性, 降低成本等
农药混用的类型:有生物农药与化学农药混用, 杀卵剂与杀幼虫剂混用, 杀幼虫剂与杀幼虫剂混用等。
注意事项:农药的混用应根据农药的特点与功能合理混配, 同一配方的混配农药也不能长期单一使用, 应与其他药剂之间轮用, 否则会引起害虫产生多抗性,而且要避免一种农药大面积使用,最好几种杀虫作用机制不同的农药混合使用。
2.交互用药
杀虫作用不同的两种农药相隔一定时间交换使用,可延缓抗药性的产生,但必须考虑害虫的交互抗性问题。因为一个地区长期的施用单一或作用机理相似的农药防治害虫,
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