有害生物抗药性及综合治理

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1、第六章有害生物抗药性及综合治理第一节害虫的抗药性及综合治理第二节植物病原物的抗药性第三节农田杂草抗药性与综合治理第一节害虫的抗药性及综合治理一、害虫的抗药性二、害虫抗性的形成与机理三、害虫抗性的遗传四、害虫抗性的治理一、害虫的抗药性(一)害虫抗药性的发展概况(二)害虫抗药性的概念(三)害虫抗药性的特点(四)杀虫剂抗性的判断(RF值判断)(一)害虫抗药性的发展概况1908年Melander首先在美国加利福尼亚州发现梨园蚧QuadraspidiotusPernicious(lomstork)对石硫合剂产生抗

2、性。1946年仅发现11种害虫及螨产生抗药性。1989年抗性害虫已达504种,其中农业害虫283种,卫生害虫198种,有益昆虫及螨23种。我国1963年首次发现棉蚜、棉红蜘蛛对内吸磷产生抗药性。目前我国发现30多种农林害虫及螨类产生抗药性,主要分布鳞翅目、鞘翅目及蜱螨目。(二)害虫抗药性的概念昆虫抗药性(Resistance)是指昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象。称为获得抗药性怎样理解昆虫抗药性的概念昆虫抗药性是种群的特性,而不是昆虫个体改变的结果抗性是相对敏感种群

3、而言抗性有地区性,即抗性的形成与该地的用药历史、药剂的选择压力有关。抗性是由基因控制的,是可遗传的,杀虫剂起了选择压力的作用。害虫抗药性的相关概念昆虫的耐药性是指昆虫在不同发育阶段,不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐药力,也称自然抗性(举例说明)。交互抗性(Crossresistance):昆虫的一个品系由于相同抗性机理,对于选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。负交互抗性:是指昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种未用过的药剂变得更为敏感的现

4、象。多抗性:昆虫的一个品系由于存在多种不同的抗性基因或等位基因,能对几种或几类药剂都产生抗性。如小菜蛾、马铃薯甲虫。目前,在世界范围内研究较多的抗性害虫有:棉铃虫、棉蚜、小菜蛾、二化螟、三化螟、褐飞虱、白背飞虱、玉米螟、潜叶蝇、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾和螨类等。(三)杀虫剂抗性的判断RF=抗性品系LD50或LC50/敏感品系LD50或LC50RF>5以上则表明对杀虫剂产生抗性,倍数越大,说明抗性程度越高。二、害虫抗性的形成与机理害虫抗性的形成影响抗性形成的因子昆虫抗药性机理(一)害虫抗性的形成第一种:选择学说

5、——认为生物群体内就存在少数具有抗性基因的个体,从敏感品系到抗性品系,只是药剂选择作用的结果。第二种:诱导学说——认为诱发突变产生抗药性,认为生物群体内不存在具有抗性基因的个体,而是在药剂的诱导下,最后发生突变形成抗性品系。第三种:基因重复学说(即基因复增学说genleduplicationtheory)认为本来就有抗性基因存在,由于某些因子引起基因的重复,即一个基因拷贝多个抗性基因。第四种:染色体重组学说——认为因染色体易位和倒位产生改变的酶或蛋白质,引起抗性的进化。(二)影响抗性形成的因子抗性表现在

6、敏感昆虫的后代之中,它是一种群体效应。一种害虫对某一药剂产生抗性是由其染色体上的等位基因所决定的,一般情况下,这种遗传变异是由于点突变所造成的。当抗药性等位基因是显性的,抗药性发展就快;当是隐形的,则发展慢,因为隐形表现需要纯合子才能表现抗药性。害虫抗药性的发展一般取决于3个因素。1、害虫种群对药剂敏感性的遗传变异害虫自身选择性进化,指害虫在生理或行为上随着农药使用发生一些变化,以适应不良环境,这是一切生物的本能,也是害虫产生抗药性的首要因素。2、杀虫剂剂量和频率造成的选择压力大剂量农药的连续、高频或高

7、浓度使用,加上农药处理的作物种植面积较大是害虫产生抗药性的外部因素。经常使用同一种农药、药剂喷施不均、未加选择用药、随意加大用药量、用药时间不当等不合理施药技术所导致的药剂选择压,促使抗性种群过快成立。同种作物连茬、连年种植,易导致害虫抗性基因个体演变为抗性基因种群,有利于抗药性发展。比如黑尾叶蝉在双季稻区比单季稻区的抗性水平要高得多。3、害虫的繁殖和迁飞能力当害虫种群内已存在抗性基因时,还需具备另外两个因素才能形成群体抗药性;一是药物的选择压,另一是抗药性单株找到新的宿主并成功繁殖,即抗性条件形成还需

8、借助害虫的繁殖和迁飞能力。害虫的迁飞能力一般是有限的,但有些害虫的食性杂,寄主广,其生长发育的循环条件容易满足,虫口量就容易保持在较高水平,抗药性就容易产生。通常容易产生高抗药性的害虫都有繁殖力强、生活史短、适应力强、发生期不一致或世代重叠明显、寄主范围广、食性杂等共性。害虫的繁殖速度还与天敌有关。因人类在生产耕作中的不合理因素,造成生态平衡的破环,害虫的天敌种类减少和数凉比例失衡,害虫在条件适宜时就容易大面积暴发,同时抗药性上升也快。遗传

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