家蝇无选择压力抗药性衰退观察
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第七单元第三章《生命起源和生物的进化》实验探究题(精练精析)1.实验探究:如图是用以研究生命起源的化学进化过程的一个模拟实验装置,请回答下列问题:(1)这一实验装置是美国科学家设计的。
(2)A装置里的气体相当于,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含。
(3)正负电极接通进行火花放电是模拟自然界的,为其提供能量。
(4)沸水主要是为了产生,实验后可检验到B装置中含有多种氨基酸等有机小分子。
(5)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从是完全可能的。
2.将若干只家蝇按一定的雌雄比例分成A、B两组.A组家蝇用一定浓度的DDT处理,B组家蝇不用DDT处理.喂养一段时间后,观察并比较,发现A组家蝇的后代比B组家蝇的后代抗药性强.(实验证明:家蝇中原来就存在具有抗药性的个体)(1)该实验中的变量是.(2)A组家蝇抗药能力强的原因是:A组使用DDT处理,使的家蝇被淘汰,的家蝇存活下来并将这种有利变异给后代;而B组没有使用DDT处理,和的家蝇都存活下来.(3)在实验中,家蝇群体中个体抗药性的差异体现了生物的变异的方向是.(4)A,B两组分别只用一对家蝇做实验,可行吗?为什么?.3.为了研究生物抗药性产生的原因,某生物兴趣小组捕捉了体型、活跃程度相似的家蝇若干只,将其平均分成A、B 两组,且两组雌雄比例相同。
A 组家蝇用含有一定比例DDT(杀虫剂)的食物进行喂养处理,B 组用相同且等量的不含DDT 的食物进行喂养,理论上许多代后, A 组家蝇的后代比 B 组家蝇的后代对DDT 的抗药性要强很多。
据此,请你分析回答以下问题:(1)此实验中的变量是,设置B 组实验的目的是。
(2)通过对实验结果的分析,我们可以运用达尔文的观点来解释家蝇抗药性发生变化的原因,家蝇个体的抗药性原本就存在差异,使用DDT 处理后,A 组中抗药性弱的家蝇被淘汰,抗药性强的家蝇存活下来,并将这(填有利变异或不利变异)遗传给后代。
(3)家蝇群体中个体的抗药性存在着差异,这说明生物变异的方向一般是的。
2016年黔江区家蝇抗药性监测研究目的:了解黔江区家蝇的抗药性水平,科学指导卫生杀虫剂的使用。
方法:点滴法测定野外家蝇对3种杀虫剂的半数致死剂量并与敏感品系进行比较得出抗性系数。
结果:黔江区家蝇对高效氯氰菊醋的抗性最高,抗性系数为29.81,对敌敌畏的抗性其次,抗性系数为13.70,对残杀威几乎无抗性,抗性系数为0.02。
结论:黔江区家蝇对高效氯氯菊醋和敌敌畏都是高抗,建议停止使用高效氯氰菊醋等你除虫菊醋类杀虫剂,改用其他杀虫剂并轮换用药,减缓抗药性的发展。
标签:家蝇;抗药性;杀虫剂家蝇在世界各地广泛分布,是重要的卫生害虫,由于其几乎不加选择的接触粪便、不卫生的物质和人类的食物,导致其可以传播病毒、细菌等病原微生物,有足够的证据表明,对家蝇采取控制措施后,相关疾病发病率会出现下降,因此防制家蝇对公共卫生具有重要意义[1]。
目前防制家蝇主要以化学方法为主,而大量杀虫剂的使用导致其对常用杀虫剂产生了抗性。
为了了解我区家蝇的抗药性水平,科学指导我区卫生杀虫剂的使用,减缓抗药性的发展,保护环境,我区根据国家卫生区创建要求,于2016年开展了家蝇抗药性监测工作,其结果为我区家蝇防制提供科学依据。
1 材料与方法1.1 药物来源97.60%敌敌畏、92.00%高效氯氰菊醋、95.56%残杀威,均由重庆市疾病预防控制中心消毒与媒介生物控制所提供。
1.2 供试家蝇在黔江城区按照东、西、南、北、中五个方位采集农贸市场、餐饮店、垃圾中转站、公厕等处的家蝇带回实验室,在温度(25±1)℃,相對湿度(60~70)%环境中饲养1~2代,取用羽化第3~7天,体重18~20mg的雌蝇作为供试虫。
1.3 方法用丙酮(分析纯)将原药配成5个系列浓度。
将雌蝇放入冰箱内-20℃冷冻5分钟后,选健康雌虫,每处理30只置于平皿中,用点滴器将药液按浓度由低到高的顺序,点滴于中胸背板上,放入加有少量奶粉的500mL洁净的烧杯中,以海绵或脱脂棉供水,在温度为25±1℃,相对湿度60%~70%的条件下用1:1白糖和奶粉混合物饲养24h。
昆虫的抗药性与化学控制昆虫的抗药性现象是指昆虫对于常规使用的农药或杀虫剂产生了抵抗力,从而导致这些药剂对它们的杀虫效果减弱甚至无效。
随着时间的推移,昆虫对药剂的抗性会逐渐增强,从而造成严重的生态和经济问题。
本文将探讨昆虫抗药性的原因及其化学控制方法。
一、昆虫抗药性的原因昆虫抗药性的形成有多种原因,主要包括遗传因素、适应性突变和生态因素。
1. 遗传因素昆虫的抗药性可以通过基因突变遗传给下一代。
一些个体昆虫天生对特定药物具有一定的抗性,这些个体通过繁殖将抗性基因传递给后代,当环境中存在对应药物时,这些个体就能够更好地适应并存活下来。
随着抗性基因的广泛传播,整个昆虫群体对该药物的抗性也逐渐增强。
2. 适应性突变昆虫具有较短的生命周期和高繁殖力,这使得它们具有较高的适应性。
在面临药剂攻击时,一部分昆虫个体可能会发生适应性突变,使得它们具备抗药性。
这些突变使得昆虫能够降低药物对其的毒性,从而在药物施用后存活下来,并在下一代中传递这种抗性。
3. 生态因素昆虫的生态环境也会对其产生抗药性产生影响。
例如,如果昆虫生活在被频繁喷洒农药的农田中,那么它们将面临更高的选择压力,只有那些具有抗药性的个体才能幸存下来。
这种选择压力使得昆虫群体中抗药性基因的频率逐渐增加。
二、化学控制抗药性的方法为了应对昆虫抗药性的问题,科学家们提出了一系列化学控制方法。
以下是一些常用的策略。
1. 交替使用不同类别的杀虫剂为了减缓昆虫对特定类别杀虫剂的抗药性逐渐增强的趋势,农民可以采取交替使用不同类别的杀虫剂的策略。
通过轮换使用杀虫剂,可以防止昆虫对某一类杀虫剂产生长期抗性。
这种策略可以使农民更有效地控制昆虫害虫。
2. 混合使用多种杀虫剂混合使用多种杀虫剂是另一种有效的策略。
通过将不同杀虫剂混合使用,可以提高对昆虫的杀伤力。
由于不同的杀虫剂具有不同的作用机制,混合使用可以减少昆虫在繁殖和生长过程中出现的抗性突变概率。
3. 精确施药精确施药可以减少杀虫剂的使用量,并降低昆虫对药物的抗性发生率。
昆虫抗药性及其治理对策的研究杀虫剂抗性是防治农业与卫生害虫中一个主要问题。
据报道世界上已有540多种害虫具有抗药性。
昆虫产生抗性的速度远远地高于新的安全高效杀虫剂的研发,因此必须要保持现有的及新开发的杀虫剂的效果。
这就需要研究昆虫产生抗性的机理及设计延缓抗性产生的对策。
本文主要研究了SH-R抗性品系家蝇中有机磷与氨基甲酸酯类杀虫剂的抗性机理、有效的增效剂和微生物源新的杀虫活性物质,并构建了重组棉铃虫核多角体病毒(NPV)的体外载体。
一.研究了抗性(SH-R)与敏感(SH-S)家蝇品系乙酰胆碱酯酶(AChE)性质、双分子速率常数(k_i),克隆和测定编码AChE的cDNA序列并进行比较,结果表明,AChE性质和k_i的变化是由于有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂对SH-R品系AChE的亲和力降低所致,而这种亲和力明显的降低是由于SH-R品系中AChE的大小和形状的改变所引起。
比较SH-R和SH-R品系编码AChE的cDNA序列发现了四个突变,其中D422V 是本研究新发现的一个突变。
AChE的基因,包括编码基因突变是SH-R品系产生抗性的主要机理。
对不同有机磷与氨基甲酸酯类杀虫剂的敏感性降低的程度是不同的,因为不同的突变可产生不同形式的AChE,从而对有机磷与氨基甲酸酯类杀虫剂产生了不同程度的抗性。
本文的研究结果还表明SH-R家蝇品系对CBs和OPs的抗性型应属于I型,而不是Russell等(2004)提出的II型抗性。
二.发现了异稻瘟净(IBP)可以对淡色库蚊(Culex pipiens pallens Coq)马拉硫磷抗性品系(RM)增加马拉硫磷的毒力。
其增效机理是由于IBP对羧酸酯酶活性的抑制。
IBP和马拉硫磷的混用对马拉硫磷抗性演化影响的室内模拟试验表明,尽管IBP不能阻止马拉硫磷抗性的产生,但可以大大地延缓马拉硫磷抗性的发展。
发现了淡色库蚊的幼虫和成虫对马拉硫磷的抗性水平是不同的,成虫的抗性程度比幼虫阶段高得多,因此用马拉硫磷防治蚊虫的幼虫要比成虫更有效,要禁止在蚊虫不同发育期都使用马拉硫磷进行防治,这进一步丰富了抗性治理的对策。
平谷区2018年年家蝇抗药性调查【摘要】目的了解平谷区城区家蝇对敌敌畏、残杀威、高效氯氰菊酯 3 种常用杀虫剂的抗性水平,为合理使用杀虫剂提供科学依据。
方法采用 GB /T 26350 - 2010《蝇类抗药性监测方法家蝇物理测定法》规定点滴法。
结果 2018年平谷区家蝇对 3种杀虫剂高效氯氰菊酯、敌敌畏、残杀威的抗性倍数分别为117.3、31.8、28.1,【关键词】家蝇;抗药性;点滴法家蝇能够用传播多种肠道疾病,是平谷区病媒生物的优势种群。
近年来随着平谷区卫生城市的创建以及巩固。
杀虫剂长期大量使用导致家蝇对部分杀虫剂已产生了比较高的抗性。
此背景下探讨家蝇对不同杀虫剂的抗药性,从而提高杀虫剂选用的针对性,是提高杀虫效果与降低对环境污染的保障条件。
现对3种杀虫剂的药效进行测定,从而为提出针对性的预防措施提供参考1 材料与测试条件1.1 供试昆虫1.1.1敏感品系(SS品系)家蝇,实验室正常饲养羽化后2-4天健壮雌性成虫,由北京市疾病预防控制中心昆虫饲养室提供。
1.1.2 野外品系:家蝇,采自平谷区公园、居民区,餐馆、医院、机关单位、市场监测到的家蝇带回实验室正常饲养繁殖1代,选择羽化后2-4天健壮雌性成虫进行测试。
1.2试剂:乙醚、丙酮、高效氯氰菊酯、残杀威、敌敌畏。
1.3器材:烧杯、半自动点滴仪、移液器等。
1.4环境室内环境温度26±1℃、相对湿度60%±5%,日光灯照明10小时。
2检测方法2.1配制药液:精确称取杀虫剂,按重量/容量比,用分析纯丙酮最为溶剂,进行梯度稀释,先进行3~5个浓度预实验,筛选出适宜实验浓度范围后,在该浓度范围内确定5~7个浓度进行实验。
2.2准备试虫:家蝇,用乙醚将家蝇麻醉置于冰排上进行点滴处理。
2.3 试验方法:用丙酮或其他易挥发的有机溶剂将杀虫药剂母液稀释到一系列的浓度(通过预实验确定药剂的浓度系列范围,最低浓度时死亡率小于20%,最高浓度时大于80%),将试虫用乙醚或CO2等麻醉至昏迷。
我国家蝇抗药性的现状及防治对策分析
麻毅;姜志宽;韩招久
【期刊名称】《中华卫生杀虫药械》
【年(卷),期】2004(10)5
【总页数】4页(P277-280)
【关键词】家蝇;抗药性;卫生害虫;卫生事业;疾病;杀虫剂;依赖;防治效果;使用量;化学药剂
【作者】麻毅;姜志宽;韩招久
【作者单位】江苏省有害生物防制工程技术研究中心;南京军区军事医学研究所【正文语种】中文
【中图分类】R184.33;R384
【相关文献】
1.我国机动车排污防治现状及对策分析 [J], 李盈;
2.我国猪病流行现状及其防治对策应用分析 [J], 薛勤
3.我国地下水污染现状及防治对策分析 [J], 李坚;董洵;
4.基于我国煤矿煤与瓦斯突出现状及防治对策分析 [J], 刘阳;
5.我国蜜蜂病虫害诊断、防治现状及对策分析 [J], 王强;代平礼;吴艳艳;周婷因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
房山区家蝇抗药性检测结果
刘朝辉;王立强;张宇
【期刊名称】《医学动物防制》
【年(卷),期】2008(24)9
【摘要】目的为了解掌握房山区家蝇对常见杀虫剂的抗药性,为科学合理使用杀虫剂提供依据。
方法玻瓶药膜法。
结果2007年房山区家蝇对0.05%残杀威、0.05%高效氯氰菊酯的LD50为3.39、0.09,抗性系数为1784.21,186.54。
结论家蝇对0.05%残杀威的抗性高于0.05%高效氯氰菊酯。
应根据抗药性检测结果,科学合理使用杀虫剂,提倡综合防制。
【总页数】2页(P674-675)
【关键词】家蝇;抗药性;杀虫剂
【作者】刘朝辉;王立强;张宇
【作者单位】房山区疾病预防控制中心
【正文语种】中文
【中图分类】R184.33
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2.家蝇抗药性研究的国际动态(二)——家蝇抗性预测及其防治策略 [J], 龚坤元
3.东营市市区家蝇的抗药性检测 [J], 刘凤友;刘爱国;陈玉瑞
4.酯酶滤纸法快速检测家蝇抗药性的研究 [J], 张紫虹;刘礼平;林立丰;卢文成
5.呼和浩特市家蝇密度及家蝇对五种杀虫剂的抗药性测定 [J], 赵智刚;张振峰;苏莉;刘秀枝;程杰;王亚丽;李梦春
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常州市家蝇抗药性调查
王洪林;刘和金
【期刊名称】《医学动物防制》
【年(卷),期】1997(13)3
【摘要】调查结果表明,我市家蝇对本市所常用的杀虫剂都已产生了较高的抗药性。
其中,对敌敌畏抗药性最高,是正常种群的82.3倍;二氯苯醚酯是正常种群的53.5倍;氯氰菊酯为16.5倍;溴氰菊酯为2.8倍。
【总页数】3页(P152-154)
【关键词】家蝇;抗药性;调查
【作者】王洪林;刘和金
【作者单位】常州市卫生防疫站
【正文语种】中文
【中图分类】R384.2
【相关文献】
1.商丘市淡色库蚊和家蝇对常用杀虫剂的抗药性调查 [J], 张朕;赵奇;陈伟奇
2.上海市闵行区淡色库蚊、家蝇和德国小蠊对常用杀虫剂的抗药性调查 [J], 朱敏慧;刘丽军;詹隆文
3.宁夏部分地区家蝇对5种卫生杀虫剂的抗药性调查 [J], 韩坤;张术斌;杨聪;郑艳娟;吴建华;翟晓明;黑进银;贺光忠
4.2019年铜仁市家蝇对常用杀虫剂的抗药性调查 [J], 李建华; 徐秀平; 龙正锦
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家蝇抗药性现状与防治对策家蝇( Musca domestica)属双翊目( Diptera)芒角亚目( Aristoccra)蝇科( Muscidae) ,与人类的关系非常密切,是最常见的蝇类,几乎全世界均有分布,亦是重要的卫生害虫。
在自然条件下,家蝇一般一年在北方繁殖 7 ~8 代,主要以蛹越冬;南方繁殖可达10 多代,以成蝇越冬,温暖地区终年繁殖。
家蝇是完全变态的昆虫,生活史包括卵、幼虫、蛹及成虫 4个时期[1].家蝇以粪便、垃圾、动物尸体、腐败食物等为食,有边吃、边吐、边排便的习性,因此由家蝇传播给人类的疾病较多,目前已经证实,原虫约 30 种,病毒约20 种,能够传播霍乱、伤寒、痢疾等多种疾病[2],是重要的卫生害虫。
家蝇的生活周期短,繁殖能力强,如果不加以控制,将严重影响环境卫生,对人类健康造成危害。
1 家蝇抗药性现状1. 1 对溴氰菊酯的抗性现状图 1 所示的结果为最近几年家蝇对溴氰菊酯的抗性报道的相关文献[3 -41].统计了 48 个城市,主要分布于我国华东、华中和东北地区,华南、西北和西南地区仅有少量文献数据。
数据表明近年来家蝇对溴氰菊酯已经产生了严重的抗性,根据我国家蝇抗性级别标准,在所有统计的 48 个城市中,有 35个城市的 LD50大于 0. 02μg/只,属最高抗性; 12 个城市的 LD50处于 0. 005 ~0. 02 μg / 只之间,属高抗性;仅有河南省南阳市家蝇LD50,0. 0049 属中等抗性,也是 48 个城市中最低抗性;就抗性倍数而言,有 12 个城市大于 50 倍,有 17个城市大于 100 倍,安徽、广东报道抗性达到上千倍。
最高为广东省某市的肉联厂、垃圾填埋场等特殊场所,达到了 3. 597 1 μg/只[10],为小于 0. 000 5μg/只的敏感标准的 7 194. 2 倍,符合国家抗性级别标准中最高抗性水平的数据有 35 份,占比为 73%,且全国均有分布,不具有规律性。
家蝇无选择压力抗药性衰退观察D ecl i ne of resistance to i n sectic ides i n the absence of selection pressure i n housef l ies胡兴强1,吴明生1,李荣民1,夏立照2HU X ing2qiang1,W U M ing2sheng1,L I Rong2m in1,X I A L i2zhao2【文献标识码】B【中图分类号】R184.33;R117【文章编号】100826013(2002)022*******【关键词】 家蝇;杀虫药抗药性 昆虫的抗药性是由于杀虫剂的选择作用,家蝇在杀虫剂的选择压力下,抗药性增长很快,因此,杀虫剂的选择压力决定了抗药性的水平。
在抗药性治理中的各种防治模式包括轮用、混用、增效剂的使用等主要目的就是减弱杀虫剂的选择压力。
为了进一步了解在没有杀虫剂的选择压力的情况下,家蝇的抗药性的变化,作者进行了室内抗药性衰退观察。
1 材料与方法1.1 供试家蝇 野外采集的家蝇及其在室内繁殖的若干代家蝇,取羽化后第3、4d雌蝇供试,体重18~20m g 只。
1.2 药品及器械 醚菊酯、胺菊酯、氯菊酯、益必【作者单位】1安徽省卫生防疫站消毒杀虫科,安徽合肥 2300612安徽医科大学基础医学院寄生虫病学教研室,安徽合肥 230032【作者简介】胡兴强(1970-),男,安徽安庆人,主管医师。
主要研究方向:卫生害虫控制。
添、甲醚菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、敌敌畏、乙酰甲胺磷、辛硫磷、杀螟松和三氯杀虫酯为1%标准品,残杀威为5%标准品,1Λl微量点滴器,以上均由中国科学院动物研究所提供。
饲养设施本站自备。
1.3 毒力测定 采用微量点滴法1。
将1%的辛硫磷标准品按等比方法用丙酮稀释5~7个浓度组和1个对照组,每组10只,实验重复3次,雌蝇用乙醚麻醉后,用微量点滴器将1Λl的药液滴在其前胸背板的中央,放置在玻璃罐头瓶内饲养,瓶口用纱布盖上并用橡皮圈扎紧。
24h后检查死亡率,以腹部上翻,六足抽搐不能爬行作为死亡标准。
对照组死亡率大于5%时用A bbo tt公式校正,对照组死亡率大于20%实验重做。
用机值分析法求毒力回归线及L C50。
抗药性系数R F=供试家蝇的L C50 敏感家蝇的L C502。
2 结果与分析野外采集的家蝇对有机磷类杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂的抗药性比对拟除虫菊酯类抗药性严重(见表1)。
尽管对常用的三种菊酯即溴氰菊酯、氯氰菊酯和氯菊酯的抗药性超过对其他菊酯,但家蝇对这三种菊酯仍然较其他杀虫剂敏感。
在没有杀虫剂选择压力的条件下,饲养10~34代,家蝇对13种杀野病毒循环。
但是监测系统中存在一些薄弱环节,例如麻痹14d内双份合格粪便标本的采集率以及发现的“零剂次”免疫儿童等问题。
今后仍需:①进一步完善A FP病例监测系统,提高其工作质量,加强各级监测人员,特别是乡村医生的培训、管理和监督,提高其业务水平和工作责任心,定期开展主动监测业务,提高A FP病例的首诊报告率,并及时进行合格粪便标本的采集,这对病例进行最终分类诊断是至关重要的。
②在实施常规免疫的基础上,重点加强薄弱地区、薄弱人群的管理。
由于枣庄市处于鲁苏两省交界处,人员流动性非常大,流动儿童的免疫接种率不能得到有效保证,存在免疫空白。
因此加强这一地区的常规免疫,适时辅以强化免疫,努力消灭免疫空白,加强省际间的交流协作,具备及时发现与处理脊灰野病毒的反应能力,仍是今后一段时间内工作的重点内容之一。
按照计划免疫重点县管理工作实施方案,加快工作进度,提出改进措施,直至实现最终消灭脊灰的目标。
【参考文献】1 施 燕,胡家瑜,张金芳,等.上海市1991~1999年急性迟缓性麻痹病例发病率调查分析[J.中国计划免疫,2001,7(4);1912192.(收稿日期 2001212226)(修回日期 2002203213)・161・疾病控制杂志2002年6月第6卷第2期虫剂的敏感性发生了很大变化,对醚菊酯、氯氰菊酯和辛硫磷的敏感性超过氯菊酯(见表1)。
无选择压力的情况下,家蝇对大多数杀虫剂的抗药性衰退,衰退的速率因杀虫剂的种类而异(见表2)。
对非菊酯类杀虫剂的抗药性全面衰退,而对菊酯类杀虫剂的抗药性表现复杂。
只对3种菊酯类(醚菊酯、益必添和氯氰菊酯)抗药性衰退,家蝇对胺菊酯抗药性反而上升,无选择压力下饲养25代R F上升了40,而另外3种菊酯即溴氰菊酯、氯菊酯和甲醚菊酯,家蝇的敏感性变化差异无显著性。
家蝇对醚菊酯的抗药性衰退的速度最快,至第17代L C50下降了85.7%。
家蝇抗药性衰退的总趋势表现为家蝇的抗药性越高,衰退越快。
表1 家蝇对13种杀虫剂的敏感性Table1 The sen sitiv ity to13i n sectic ides of housef lies药物名称野外采集的家蝇LC50及95%C I RF无选择压力下饲养的家蝇LC50及95%C I RF胺菊酯0.1481(0.109820.1997)220.4156(0.324320.5237)62醚菊酯30.0426(0.031920.0568)0.0061(0.001620.0255)益必添0.0480(0.042420.0543)80.0264(0.020420.0341)5溴氰菊酯0.0015(0.001220.0018)250.0017(0.001320.0021)28甲醚菊酯0.0685(0.056320.0832)20.0625(0.047220.0828)2氯氰菊酯0.0183(0.013020.0256)400.0067(0.005320.0084)15氯菊酯0.0176(0.009920.0312)300.0157(0.008020.0306)27乙酰甲胺磷0.1991(0.163620.2423)660.0508(0.037520.0653)17杀螟松0.2615(0.224920.3040)220.0901(0.078520.1034)8敌敌畏0.0394(0.033920.0459)350.0313(0.026420.0370)27辛硫磷0.0324(0.026420.0397)440.0120(0.009720.0149)16残杀威4.8842(9.831122.4266)1680.6228(1.056320.3671)21三氯杀虫酯0.4811(0.373020.6204)50.3082(0.235020.4044)3注:各药剂对敏感家蝇的LC50分别为溴氰菊酯0.00006%,甲醚菊酯0.03397%,氯氰菊酯0.00046%,胺菊酯0.00666%,益必添0.00576%,氯菊酯0.00058%,敌敌畏0.00114%,杀螟松0.01183%,辛硫磷0.00073%,乙酰甲胺磷0.0030%,残杀威0.029%,三氯杀虫酯0.09536%。
3醚菊酯无既往资料比较,无RF值。
表2 家蝇抗药性衰减的速率Table2 L evel of resistance deli ne i n housef lies药物名称饲养代数L C50下降率(%)3R F变化值t值胺菊酯25 -180.6 +405.20醚菊酯1785.72.77益必添2545-33.33溴氰菊酯30-13.3+30.66甲醚菊酯108.800.52氯氰菊酯3063.4-254.84氯菊酯3010.8-30.58乙酰甲胺磷3074.5-4917.34杀螟松3065.5-1410.24敌敌畏3420.6-82.00辛硫磷3063-286.56残杀威3087.3-1474.60三氯杀虫酯3035.9-22.34注:3L C50下降率=(野外家蝇的L C50-饲养后家蝇的L C50) 野外家蝇的L C50×100%。
“-”,“+”分别表示减和增。
3 讨论有人认为3,自然种群中本身就存在具有抗药性基因的个体,不过抗药性基因的频率很低,只有经过杀虫剂的选择作用,敏感个体被杀灭,种群抗药性基因频率提高,抗药性才表现出来。
有研究表明,敏感种群繁殖力高,抗药性种群的生物学特性有所改变,其繁殖力较低。
因此,高抗药性种群在杀虫剂选择压力消除后,又会恢复到敏感状态4。
本次试验中有机磷类、氨基甲酸酯类和有机氯类等6种杀虫剂,在无杀虫剂选择压力的条件下,家蝇对其敏感性上升,但是对拟除虫菊酯类却并非如此,说明抗药性产生和发展的复杂性。
甲醚菊酯对家蝇的L C50下降了8.8%,而t检验显示与饲养前差异无显著性,可能是由于家蝇在饲养前对甲醚菊酯就没有产生抗药性,同时饲养的世代较短,L C50才下降得较慢。
溴氰菊酯和氯菊酯饲养的世代较长,饲养前抗药性水平也较高,L C50却没有下降或者下降幅度较小,甚至胺菊酯对家蝇的L C50反而大幅度上升,说明抗药性产生及发展可能是受到多种因素的相互作用,杀虫剂选择压力只是影响因素之一。
当选择压力消除后,其他因素会成为主要因素来影响抗药性发展或者当种群抗药性产生后,为了适应环境,种群生物学发生改变,使抗药性基因频率维持在一定水平上。
另外在长期防治过程中,也不能完全排除基因突变的可能,由于产生的变异是可遗传的,因此抗药性衰退的可能性就小。
故对拟除虫菊酯类杀虫剂的抗药性治理较其他类型的杀虫剂难,保护性使用拟除虫菊酯类杀虫剂非常必要。
相信随着分子生物学的发展,尤其是分子遗传学在抗药性研究中的应用,抗药性发生发展规律,将会进一步被揭示。
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