【摘 要】
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在当前害虫综合治理策略中,化学防治仍然是害虫防治的主要手段。然而,化学农药在施用过程中,除了直接杀死目标害虫外,大量药剂活性成分仍残留在环境之中,随着时间的推移和环境的改变,逐渐降低为亚致死浓度影响昆虫自然种群动态的发生。新烟碱类杀虫剂因其低毒、广谱等优点,广泛应用于农业生产过程中,该类药剂的田间残留对生境中的昆虫产生的亚致死效应越来越严重。本文以新烟碱类杀虫剂的经典种类吡虫啉和最新种类之一氟吡呋
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在当前害虫综合治理策略中,化学防治仍然是害虫防治的主要手段。然而,化学农药在施用过程中,除了直接杀死目标害虫外,大量药剂活性成分仍残留在环境之中,随着时间的推移和环境的改变,逐渐降低为亚致死浓度影响昆虫自然种群动态的发生。新烟碱类杀虫剂因其低毒、广谱等优点,广泛应用于农业生产过程中,该类药剂的田间残留对生境中的昆虫产生的亚致死效应越来越严重。本文以新烟碱类杀虫剂的经典种类吡虫啉和最新种类之一氟吡呋喃酮为供试药剂,室内条件下测定两种杀虫剂对靶标害虫豆蚜及天敌昆虫异色瓢虫的毒力,同时阐明了两种杀虫剂亚致死浓度(LC30)胁迫下对异色瓢虫的生长发育、繁殖、取食行为以及体内主要酶活性的影响,为协调化学防治与生物防治提供理论依据,同时为新型药剂的安全合理使用提供理论参考。主要结论如下:1.两种杀虫剂对异色瓢虫和豆蚜的相对毒力室内毒力测定结果表明,吡虫啉和氟吡呋喃酮对豆蚜的LC50分别为1.46 mg/L和4.06mg/L,对异色瓢虫二龄幼虫的LC50分别为4.04 mg/L和12.48 mg/L,结合安全系数和益害比,两种杀虫剂对异色瓢虫二龄幼虫都具有较高风险,且吡虫啉对异色瓢虫的毒力高于氟吡呋喃酮。两种药剂对异色瓢虫二龄幼虫的LC30分别为2.61 mg/L和7.6 mg/L。2.两种药剂亚致死浓度对异色瓢虫生长发育及繁殖的影响吡虫啉和氟吡呋喃酮LC30处理异色瓢虫二龄幼虫,均可显著降低三龄幼虫和总未成熟期(3龄期至蛹期)的存活率,同时延长上述两龄期的发育历期,对异色瓢虫的生长发育表现出明显抑制作用;我们调查药剂处理后当代异色瓢虫雌虫累积14 d的繁殖发现,产卵初期(前7 d),两个杀虫剂组异色瓢虫逐日产卵量均显著低于照组,至调查后期(8-14d),两处理组逐日产卵量与对照组无显著性差异,两处理组14 d内的单雌累积产卵总量及日平均产卵量均显著降低。3.两种药剂亚致死浓度对异色瓢虫取食能力的影响吡虫啉和氟吡呋喃酮LC30处理异色瓢虫二龄幼虫,可显著降低异色瓢虫3龄和4龄幼虫的取食量,但上述龄期的取食功能反应模型仍为HollingⅡ型,吡虫啉和氟吡呋喃酮处理组3龄幼虫最大理论捕食量分别33.22头/d和35.46头/d,显著低于对照组的67.56头/d,4龄幼虫最大理论捕食量分别196.08头/d和192.31头/d,低于对照组的217.39头/d;两种杀虫剂LC30处理异色瓢虫二龄幼虫后,异色瓢虫当代雌雄虫捕食量略有降低,但与对照组未形成显著性差异,其功能反应模型均为HollingⅡ型。4.两种药剂亚致死浓度对异色瓢虫幼虫体内酶活力的影响吡虫啉和氟吡呋喃酮LC30处理异色瓢虫二龄幼虫24 h和48 h,测定异色瓢虫幼虫体内乙酰胆碱酯酶ACh E、谷胱甘肽-S-转移酶GSTs、羧酸酯酶Car E和多功能氧化酶MFO的活性发现,上述酶活性均会被不同程度的诱导或抑制,具体表现为吡虫啉处理组,异色瓢虫体内的四种酶均会被不同程度诱导,其中乙酰胆碱酯酶仅表现为前期诱导,羧酸酯酶表现为先诱导后抑制,多功能氧化酶表现为持续诱导作用,而谷胱甘肽-S-转移酶表现为先抑制后诱导作用;氟吡呋喃酮处理组异色瓢虫体内的乙酰胆碱酯酶和多功能氧化酶表现为持续抑制作用,羧酸酯酶表现为持续诱导,而谷胱甘肽-S-转移酶活性在处理时间内为发生显著变化。从以上结论我们可以看出,利用吡虫啉和氟吡呋喃酮LC30处理异色瓢虫二龄幼虫,均会对异色瓢虫生长、发育、繁殖及取食行为产生不利影响,这种不利性将会影响异色瓢虫自然种群发挥生物防治潜能,不利于化学防治与生物防治的协调应用。因此,在害虫综合治理中应充分考虑两种杀虫剂对天敌的毒力作用。
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