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1、吡虫啉:业已成熟的拌种剂1984年,日本特殊农药制造公司合成和硝基胍NTN33893作为杀虫剂,1985年进行了登记并推荐通用名为咪蚜胺,现中文通用名为吡虫啉。吡虫啉是第一个作用于烟碱型乙酰胆碱受体的氯化烟酰类化合物,现已在60多个国家进行了登记。吡虫啉拌种技术研究杀虫作用机制独特吡虫啉属于神经毒剂,其作用靶标是害虫虫体神经系统突触后膜的烟酸乙酰胆碱酯酶受体,干扰害虫运动神经系统正常的刺激传导,因而表现为麻痹致死。这与一般传统杀虫剂不同,因而对有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性的害虫,改用吡虫啉仍有较佳的防治效果。与这三
2、类杀虫剂混用或混配增效明显。易引起害虫产生抗药性由于吡虫啉的作用位点单一,害虫易对其产生耐药性,使用中应严格控制施药次数。为避免害虫产生耐药性,在同一作物上严禁连续使用两次。2007年、2008年全国范围内水稻褐飞虱大爆发,与水稻上多年连续使用吡虫啉,导致褐飞虱对吡虫啉产生极高耐药性,进而失去防治效果有直接关系。2005年9月28日,全国农业技术推广服务中心农技植保函(2005)270号文件《关于中晚稻褐飞虱对吡虫啉抗药性情况的通报》,建议各地在水稻褐飞虱防治中暂时停止使用吡虫啉。吡虫啉是至今为止第一个因抗性问题被停止使用的农药成分
3、。吡虫啉在拌种剂上的应用近十年来国内许多学者在积极地探索吡虫啉在各种不同作物上的不同施药方法,希望能找到一种充分发挥其内吸活性,既能达到对靶标害虫毒杀的目的,又能对非靶标生物及环境友好,持效期较长的合理使用方法。在拌种应用中发现,吡虫啉拌种小麦、玉米、高粱等单子叶植物,可全生育期防治蚜虫;但拌种棉花等双子叶植物,对蚜虫等刺吸式口器害虫的防效大多60天左右。前期分析可能是因为棉花等植物生长量大,植物体内吡虫啉浓度随植株生长逐渐稀释,并最终因浓度过低失去防治效果。由于吡虫啉在土壤中可高效被植株吸收、可在植株中代谢为杀虫活性更高的物质,且
4、吡虫啉逐渐分解后在非致死剂量下也可对害虫发挥拒食和驱避效果。加之吡虫啉在部分植株体内特殊的输导机制,吡虫啉拌种最大优势体现在持效期长,尤其针对刺吸式口器害虫及蛴螬等部分鞘翅目害虫。吡虫啉拌种对植物的影响近几年国内多家科研院所围绕吡虫啉拌种后对植物生长态势的影响,进行了大量研究工作,进一步论证了吡虫啉拌种的优势及必要性,更揭示了吡虫啉拌种可能存在的药害风险:对植株体内保护酶系及根系活力的影响江苏省农科院植保所、河南农科院植保所、中国农业大学在各类作物上进行的拌种试验完全验证得出结论,吡虫啉在适量浓度下,可有效提升植株体内保护酶系活力及
5、根系活力,从而促进植株生长,提高植株活力;如吡虫啉用量过大,则会抑制植株体内保护酶系及根系活力,进而抑制植株生长,导致一系列药害症状:种子霉烂、种子不能萌芽、生长抑制、结实率及产量降低等等。对种子萌发的影响:吡虫啉拌种后对种子萌发的影响,主要集中在两个方面:种子萌发前后体现为生长调节作用,种子萌发后则表现为刺激生长。吡虫啉拌种对作物种子萌发影响,如使用得当,吡虫啉拌种对提升作物产量意义重大:如拌种量把握不当,尤其是过量用药,则明显降低种子萌芽率,直接造成药害。该类事件在吡虫啉拌种应用中多有报导。对植株生长的影响:由于适量吡虫啉拌种后
6、,可有效提升植株体内保护酶系及根系活力,势必直接刺激植物生长,吡虫啉在多个作物上的应用也验证了吡虫啉拌种后对植株后期生长了影响。如拌种过程中吡虫啉用药过量对植物生长导致的负面影响,目前仅体现在降低生产量,降低植株高度等方面,尚未深入研究分析。就吡虫啉过量使用会直接降低植株根系活力分析,吡虫啉过量拌种在苗期药害表现为降低出苗率,最为直观;在植株生长期则表现为降低植株长势,势必影响植株营养状况,对产量产生负面影响。吡虫啉拌种剂对作物的作用吡虫啉拌种,驱避刺吸式害虫,杜绝作物病毒病植物病毒病是目前植保界的一大难题,特别是至今为止尚未发现对
7、植物病毒病真正具有治疗活性的药剂。由于近乎所有植物病毒病均由刺吸式口器害虫传播,阻止害虫取食,是杜绝病毒病最可靠的手段。采取提前用药,杀灭刺吸式口器害虫以避免病毒病传播的防治方法,受用药时机及药剂持效期的限制,实际防效也很一般。目前对植物病毒病的防治还很被动,多是待病毒病发生以后采取补充植物营养物质供应、使用病毒钝化剂、杀灭刺吸式口器害虫三位一体的手段。试验表明,吡虫啉拌种后,玉米每株虫量显著降低,表明确实对灰飞虱产生明显的驱避效果,并对由灰飞虱传播的玉米粗缩病效果突出,且增产效果显著。吡虫啉拌种,驱鸟保种,不伤益虫上世纪国外报导,
8、种子经吡虫啉拌种处理后,对鸟类有强烈的忌食功能。在实际应用中,吡虫啉拌种后即可有效阻止鸟类刨食未出芽的种子,又不会毒害鸟类。在实际拌种应用中,发现吡虫啉拌种后对农田中的有益生物,如瓢虫、蚯蚓无不良影响。这意味着吡虫啉拌种后对生态环境影
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