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毒死蜱和噻嗪酮對褐飛虱的毒力作用范文

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毒死蜱和噻嗪酮對褐飛虱的毒力作用

《環境昆蟲學報》2016年第6期

摘要:

為了明確溫度對殺蟲劑毒殺作用的影響,本文研究了5個溫度梯度(22℃、25℃、28℃、31℃和34℃)下毒死蜱噻嗪酮對褐飛虱的毒殺作用。結果表明毒死蜱在不同溫度下對褐飛虱的毒力變化與噻嗪酮有所不同。處理時間相同時毒死蜱的LC50隨溫度升高而逐漸下降。毒死蜱處理24h、72h、120h時,毒死蜱對褐飛虱的LC50在22℃下分別的50.15、16.15和15.33mg/L,而在34℃下分別降低為6.70、4.16和1.92mg/L。在實驗的5個溫度下,噻嗪酮對褐飛虱的LC50沒有顯著差異。同一溫度下,噻嗪酮的LC50隨處理時間的增加而降低,但沒有顯著差異。在全球變暖的大環境下,明確溫度對毒死蜱和噻嗪酮的毒力影響狀況,對于殺蟲劑的合理使用具有一定的指導意義。

關鍵詞:

褐飛虱;溫度;毒死蜱;噻嗪酮

水稻是重要的糧食作物之一,約一半世界人口以水稻為主食(Zhangetal.,2007)。但水稻生產經常遭受蟲害的影響。褐飛虱NilaparvatalugensStl(brownplanthopper,BPH)(Hemiptera:Delphacidae),是一種重要的遷飛性害蟲,廣泛分布于亞洲主要稻區(程遐年等,2003)。大量褐飛虱可以造成水稻虱燒,嚴重影響水稻生產和糧食安全(程家安等,2008;Chengetal.,2009)。褐飛虱在20世紀60年代以前屬于次要害蟲,僅在少部分稻區發生,后來隨著以高產品種及農藥肥料使用為特征的綠色革命實施以來,褐飛虱的猖獗成為水稻生產上面臨的重大問題(程遐年等,2003;Bottrell和Schoenly,2012)。褐飛虱的頻繁暴發給我國水稻造成嚴重的產量損失,自上世紀80年代以來其年發生面積達到13-20百萬ha,約占水稻生產面積的一半,2005年由褐飛虱導致的水稻產量損失高達1.88百萬ha(程遐年等,2003;郭榮和趙中華,2006;翟保平和程家安,2006)。溫度是重要的生態因子,溫度變化不僅可以改變作物的生理特性,還可以影響害蟲的相關特性甚至種群的暴發。政府間氣候變化專業委員會(IntergovernmentalPanelonClimateChange,IPCC)第4次評估報告中指出:最近100年(1906-2005)全球平均地表溫度上升了約0.7℃,而2001年第3次評估報告顯示的100年(1901-2000)只上升了0.6℃(IPCC,2007)。浙江省年平均氣溫升高速率為0.117℃/10a,且浙江省絕大部分地區(岱山、普陀和武義除外)溫度呈升高趨勢,極端最高溫度的年際變化趨勢跟平均溫度的變化趨勢基本相同,除衢州、金華和麗水西部地區以外其他地區超過35℃的天數均為增加趨勢,最低溫度低于0℃的天數全省都為下降趨勢(楊詩芳和毛裕定,2008;唐國利等,2009)。隨著以溫度變化為代表的氣候變化的呈現,在新形勢下的害蟲防治也面臨新的調整。2005年吡蟲啉禁用后,毒死蜱和噻嗪酮成為近幾年田間防治褐飛虱的重要藥劑,在控制褐飛虱種群中發揮了關鍵作用。為了明確溫度變化下兩種殺蟲劑對褐飛虱的毒殺作用,本文測定了5個溫度(22℃、25℃、28℃、31℃和34℃),分別測定毒死蜱和噻嗪酮對褐飛虱的毒力作用,以期為溫度變化下如何調整合理用藥方法提供一定的理論依據。

1材料與方法

1.1材料褐飛虱種群

2009年采自杭州市郊區的浙江省農業科學院水稻試驗田,在室內用感蟲水稻品種TN1連續飼養,未接觸任何農藥。試驗中所用水稻品種為臺中在來1號(TaichungNative1,TN1),是感褐飛虱品種,種子由國際水稻研究所(IRRI)提供。試驗中所用藥劑為40%毒死蜱乳油(chlorpyrifos)和25%噻嗪酮可濕性粉劑(buprofezin),分別由浙江省新農化工股份有限公司和浙江天一農業有限公司提供。

1.2方法分別測定

毒死蜱和噻嗪酮在5個溫度(22℃、25℃、28℃、31℃、34℃)條件下對褐飛虱的毒力。根據預備實驗,不同處理條件下,每種農藥分別配制6-7個不同濃度的溶液,以清水作為對照,如34℃條件下毒死蜱濃度為32mg/L、16mg/L、8mg/L、4mg/L、2mg/L、1mg/L和0.5mg/L;34℃條件下噻嗪酮濃度設置為4mg/L、2mg/L、1mg/L、0.5mg/L、0.25mg/L、0.125mg/L和0.0625mg/L。將健壯無蟲的45日齡的單株TN1水稻苗剪去上部葉片,留下部的莖葉(含少量根系)約16-18cm。將剪好的稻苗用清水沖洗干凈,室內晾干后,將配好的藥液分別均勻噴在稻莖上,噴完后至于背陰處晾干。待稻株晾干后,將稻苗放入已經加了1.5cm深的木村B營養液的試管(直徑3cm、長20.5cm)中,每個試管中放入兩根稻莖,用脫脂棉塞住管口。將3齡褐飛虱若蟲接入已有稻苗的試管中,每管20頭,每個濃度5次重復,然后將試管分別放置于恒溫培養箱中飼養。毒死蜱處理后24h、72h、120h和噻嗪酮處理后72h、120h、168h檢查各處理蟲的存活情況,記錄存活蟲數。其他飼養條件為光照周期12L∶12D,相對濕度70%-80%。

1.3數據分析

用MicrosoftOfficeExcel2003和SPSS13.0統計軟件包分析所有數據,百分比數據統計前進行反正弦轉換。用回歸分析中Probit模塊(概率單位回歸)、方差分析(ANOVA)、Tukey's多重比較等方法分析相應的數據。

2結果與分析

2.1不同溫度下毒死蜱對褐飛虱的毒力

在22℃,25℃,28℃,31℃和34℃下測定了毒死蜱對褐飛虱的毒力,結果見表1。毒死蜱處理24、72、120h時,毒死蜱對褐飛虱的LC50在22℃下分別的50.15、16.15和15.33mg/L,而在34℃下分別降低為6.70、4.16和1.92mg/L。處理時間相同時,毒死蜱的LC50隨溫度升高而逐漸下降,其中處理24h毒死蜱對褐飛虱的LC50隨溫度的變化幅度較大,而處理72h和120h,LC50的下降幅度較小(圖1)。在22℃、25℃和28℃下,毒死蜱對褐飛虱的LC50在處理72h和120h時無顯著差異,但均低于處理24h時的LC50。在31℃和34℃,處理不同時間(24、72和120h)毒死蜱對褐飛虱的LC50差異不大。

2.2不同溫度下噻嗪酮對褐飛虱的毒力在22℃,25℃,28℃,31℃和34℃下測定了噻嗪酮對褐飛虱的毒力,結果見表2。噻嗪酮處理72、120、168h時,噻嗪酮對褐飛虱的LC50在22℃下分別的1.17、0.92和0.68mg/L,在34℃下分別為1.69、1.08和0.26mg/L。在實驗的5個溫度下,噻嗪酮對褐飛虱的LC50沒有顯著差異(圖2)。同一溫度下,噻嗪酮的LC50隨處理時間的增加而降低,但沒有顯著差異。

3結論與討論

農業是對氣候變化敏感的領域之一,氣候變化對農業生產的影響利弊并存,但以負面影響為主(鄧可洪等,2006)。目前,全球正經歷著以溫度升高為主要特點之一的氣候變化,自1850年以來最暖的12年中有11年出現在1995-2006年(除1996年外),過去50年升溫率幾乎是過去100年的2倍(IPCC,2007)。我國平均升溫速率達0.8℃/10a,遠大于北半球平均的升溫速率,2007年是我國近百年來最暖的一年(唐國利等,2009)。溫度上升作為氣候變化對農業生產和農業生態系統最重要的影響因子之一,影響農作物種植制度、生長發育、分布結構、病蟲害的發生、農業資源及農業生態系統結構和功能等方面(寧金花和申雙和,2009;周曙東和周文魁,2009)。王保菊等(2010)研究表明水稻稻株中的可溶性糖含量均隨溫度升高而增加,且在25℃到34℃的范圍內,隨著溫度升高抗褐飛虱水稻品種IR26和IR36對褐飛虱抗性減弱。溫度升高不僅可以改變植物特性而影響害蟲的發生,而且還可以影響殺蟲劑作用而影響害蟲防治。殺蟲劑的毒力除了與本身的結構和性質有關,還與施藥方式、靶標害蟲的生理狀態、環境溫度、環境濕度等有關(劉穎超等,2006)。殺蟲劑的毒力隨溫度和濕度變化而不同,適宜溫度下毒力最高且此溫度下不同濕度之間毒力差異不顯著,過高或過低溫度均不利于殺蟲劑毒殺效果(趙同海等,1999;Barson,2006;樓黎靜等,2008;劉靜等,2009)。溫度對殺蟲劑的轉運和毒性均有影響(Bloomfieldetal.,2006)。毒死蜱的化學名稱為O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯,為有機磷殺蟲劑,具有觸殺、胃毒和熏蒸作用,可以抑制乙酰膽堿酯酶活性,對天敵及人畜有毒性。噻嗪酮化學名稱為2-特丁基亞氨基-3-異丙基-5-苯基-1,3,5-噻二嗪-4-酮,屬昆蟲生長調節劑,破壞和阻礙昆蟲幾丁質的合成,抑制新表皮的形成,使蟲體不能完成正常的生長發育而死亡,同時對稻田天敵具有良好保護作用。這兩種殺蟲劑在吡蟲啉暫停使用后的褐飛虱防治中發揮重要作用(王會福等,2008;許小龍等,2008)。本文研究發現,隨著環境溫度的升高,毒死蜱對褐飛虱的毒殺作用越強,且處理24h毒死蜱對褐飛虱的LC50隨溫度的變化幅度較大,而處理72h和120h,LC50的下降幅度較小。這說明溫度升高增加了毒死蜱對褐飛虱的急性致死作用。而噻嗪酮的毒力在不同溫度環境下的變化特點與毒死蜱有所不同。處理72h,噻嗪酮對褐飛虱的LC50呈現緩慢上升趨勢;處理120h,噻嗪酮對褐飛虱的LC50先降后升,但幅度均不大;處理168h則呈現在22-28℃基本穩定,31-34℃噻嗪酮對褐飛虱的LC50則呈現下降趨勢。雖然22-34℃,噻嗪酮對褐飛虱的LC50總體變化幅度不大,但高溫(34℃)卻降低了噻嗪酮對褐飛虱的急性毒殺作用。溫度對殺蟲劑毒力作用的影響是個復雜的過程,且不是固定模式的影響。例如,溫度升高可以增加有機磷、多殺菌素的殺蟲作用,但溫度升高對擬除蟲菊酯的影響卻不是這樣(Vayiasetal.,2006;Athanassiouetal.,2008;Kavallieratosetal.,2009)。這與殺蟲劑本身的特性、殺蟲劑作用機制、靶標害蟲的生理特性以及害蟲寄主植物的特性均有一定的關系。尹可鎖等(2008)認為溫度升高可以增加農藥進入蟲體的機會,從而提高殺蟲效果。但也有例外,Gammon(2006)研究證明DDT對蟑螂神經系統的作用會隨著溫度的升高而降低,與溫度呈負相關。毒死蜱對低溫飼養的小菜蛾較高溫飼養的小菜蛾毒殺效果更好(郭瑩等,2004)。Srigiriaju等(2010)發現高滅磷、滅多蟲和吡蟲啉對棉蚜的毒力與溫度成負相關,而三氟氯氰菊酯(cyhalothrin)則例外。Ma等(2012)等也發現不同殺蟲劑在不同溫度環境下對同種昆蟲的毒殺作用變化表現出不同的模式。溫度升高可以增強害蟲的活動能力,害蟲取食量的增加也可以使害蟲表現出敏感性增加(Cagan,1998)。從24℃到34℃,高效氯氟氰菊酯(λ-cyhalothrin)和聯苯菊酯(bifenthrin)對歐洲玉米螟Ostrinianubilalis的毒力降低了9.5倍和13.6倍,而多殺菌素(spinosad)的毒力降低3.8倍;滅多威(methomyl)對歐洲玉米螟的毒力隨溫度變化不顯著(Musser和Shelton,2005)。但溫度的升高有時也會增加農藥的降解速率(Arthuretal.,1992)。然而不同的害蟲對高溫的耐受能力也有所區別,過高的溫度一方面可以影響害蟲的生理活動甚至是存活,另一方面由于過高的溫度也會影響害蟲取食量與取食行為(馮從經等,2001;杜堯等,2007;Bloomfieldetal.,2006)。王保菊等(2010)認為高溫水稻植株的生理變化不利于褐飛虱的生存。溫度對殺蟲劑毒力的影響是一個綜合的作用,是溫度-殺蟲劑-害蟲-寄主植物4方面的相互作用的結果。雖然影響機制還需要進一步的研究,但明確主要殺蟲劑的毒力受溫度的影響狀況對于殺蟲劑的合理使用具有一定的指導意義。隨著溫度變化為主要特征之一的氣候變化的影響,溫度-殺蟲劑毒力之間關系及相關機制還有待于進一步的研究。

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作者:楊亞軍 王保菊 徐紅星 鄭許松 呂仲賢 單位:浙江省植物有害生物防控重點實驗室省部共建國家重點實驗室培育基地 浙江省農業科學院植物保護與微生物研究所

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