我国农业害虫抗药性的现状和治理对策
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第1篇随着全球农业的发展,农药在农业生产中发挥着越来越重要的作用。
然而,农药的不合理使用和长期滥用导致植物抗药性逐渐增强,给农业生产和生态环境带来了严重威胁。
植物抗药性已成为当前农业领域亟待解决的问题。
本文将从植物抗药性的成因、现状、危害及解决方案等方面进行探讨,以期为我国农业可持续发展提供有益参考。
一、植物抗药性的成因1. 农药的选择性不强农药在杀灭害虫的同时,也可能对植物产生毒害作用。
由于农药的选择性不强,一些植物在长期接触农药后,会逐渐产生抗药性。
2. 农药的不合理使用农药的不合理使用包括过量使用、不当使用、长期连续使用等。
这些不合理的使用方式导致植物长期暴露在高浓度农药环境中,从而产生抗药性。
3. 植物自身的抗药性基因植物自身具有一定的抗药性基因,这些基因在长期受到农药选择压力的作用下,会逐渐发生突变,产生新的抗药性基因。
4. 环境因素环境因素如温度、湿度、光照等也会影响植物抗药性的产生。
例如,高温、高湿、强光照等环境条件会加速农药的降解,导致植物长时间暴露在高浓度农药环境中,从而产生抗药性。
二、植物抗药性的现状1. 抗药性植物种类增多近年来,我国已发现多种抗药性植物,如抗草甘膦的杂草、抗阿维菌素的害虫等。
这些抗药性植物的存在,给农业生产带来了严重挑战。
2. 抗药性程度加深随着抗药性植物种类的增多,抗药性程度也在逐渐加深。
一些农药原本对植物具有较强的杀灭作用,但在抗药性植物面前,其效果明显减弱。
3. 抗药性植物扩散迅速抗药性植物具有较强的繁殖能力,能够在短时间内迅速扩散。
这使得抗药性问题在局部地区迅速蔓延,给农业生产带来严重危害。
三、植物抗药性的危害1. 农业生产成本增加植物抗药性的产生,使得农药的使用效果降低,农民需要不断增加农药用量,从而提高农业生产成本。
2. 农业生态环境恶化农药的过度使用和抗药性植物的扩散,导致农业生态环境恶化。
农药残留、土壤污染等问题日益严重,威胁着人体健康和生态平衡。
农作物病虫害防治中存在的问题及对策【摘要】农作物病虫害对农业生产造成了严重威胁,但在防治过程中存在一些问题,如传统施药方式效果不佳、环境污染严重等。
为应对这些问题,可以加强预防措施、推广生物防治技术、科学合理施药和加强监测预警。
这些对策可以有效提高病虫害防治效果,减少对环境的影响。
农作物病虫害防治的重要性必须再次强调,未来的发展方向应该向着生态友好、高效可持续的方向发展。
只有采取多种对策并加以不断完善才能更好地保障农作物的生长,促进农业生产的发展。
【关键词】农作物病虫害防治、问题、对策、预防措施、生物防治技术、科学合理施药、监测预警、重要性、发展方向、总结。
1. 引言1.1 农作物病虫害防治的重要性农作物病虫害防治是农业生产中非常重要的一环。
农作物病虫害的发生不仅会直接影响农作物的产量和质量,还会对农民的收入和国家的粮食安全造成严重影响。
一旦病虫害大面积爆发,可能导致农作物大面积减产甚至绝收,给农民带来巨大损失。
加强农作物病虫害防治工作,提高农作物的抗病虫害能力,是维护农业生产稳定的关键。
1.2 现阶段存在的问题现阶段存在的问题包括:一是农作物病虫害防治工作中存在着盲目投药、滥用农药的现象,严重影响了生态环境和人民健康;二是由于农民的防治意识不强,缺乏科学的防治知识和技术,导致了病虫害的严重危害;三是农业生产中存在着因地制宜、因时制宜的不足,缺乏个性化的防治策略,致使防治效果不佳;四是监测预警工作不够到位,导致病虫害的爆发无法及时控制,造成了不必要的损失。
这些问题的存在严重影响了农作物的产量和质量,也影响了农民的经济收入,亟待采取有效措施加以解决。
2. 正文2.1 农作物病虫害防治中存在的问题农作物病虫害是农业生产中常见的问题,给农作物生长发育造成了严重的影响。
但在农作物病虫害防治中也存在着一些问题,需要引起我们的重视和解决。
农作物病虫害防治中存在防治措施单一的问题。
很多地方在防治农作物病虫害时只重视化学农药的使用,而忽视了其他多种防治手段的综合利用,导致了病虫害的抗药性增强和环境污染问题的加剧。
农作物病虫害防治存在的问题及对策农作物病虫害是农业生产中常见的问题,病虫害的发生不仅会影响农作物的产量和质量,还会对环境和人类健康造成一定的危害。
针对农作物病虫害防治存在的问题,需要采取一系列的对策,加强科学管理和技术创新,提高农作物病虫害防治的效果。
一、存在的问题1. 技术水平不高当前,一些农民在农作物病虫害防治方面对技术的认识和掌握还比较薄弱,采取的防治措施不够科学和有效,难以取得良好的防治效果。
2. 防治措施缺乏科学性一些农作物病虫害的防治措施过于单一,缺乏系统性和科学性,有时采取的手段不充分,甚至有时还会出现药剂滥用的现象,导致环境污染和农产品安全问题。
3. 病虫害抗药性问题由于长期滥用农药,导致一些农作物病虫害产生了抗药性,使得原有的农药防治效果大大降低,需要不断更换新的农药,造成了成本的增加。
4. 落后的设备和技术一些农村地区受制于经济条件和技术水平的限制,农作物病虫害防治的设备和技术比较落后,无法及时有效地进行病虫害的防治和监测。
二、对策建议1. 加强科普宣传针对农作物病虫害防治存在的问题,需要加强科普宣传,提升农民对农作物病虫害防治技术和方法的认识,使其理性选择合适的防治措施,减少盲目使用农药的现象。
2. 推广绿色防治技术应该大力推广绿色防治技术,包括生物防治、植物保护、生态防治等方法,降低对化学农药的依赖,减少对环境和人体的危害,实现农作物病虫害的有效防治。
3. 加强监测预警建立健全的病虫害监测预警系统,定期对农田和农作物进行病虫害的监测和调查,及时发现病虫害发生的趋势和规律,为防治工作提供科学依据。
4. 加强专业技术培训加强对农民和农业技术人员的专业技术培训,提高他们的科学防治水平,同时推广一些简单易行的病虫害防治技术,提高整体防治水平。
5. 制定政策支持政府相关部门需要出台相应政策支持,鼓励推广绿色防治技术,加大对农业科技创新的支持力度,提高农作物病虫害防治的科技含量,提高防治效果。
农作物病虫害防控现状及可持续治理对策农业是国民经济的重要支柱之一,而农作物病虫害是影响农业生产的重要因素之一。
农作物受到病虫害的侵害,将会严重影响农业生产的稳定性和可持续发展。
病虫害防控对于农业生产具有非常重要的意义。
一、农作物病虫害防控现状农作物病虫害主要包括农作物叶部病害、茎部病害、根部病害以及各种虫害等。
造成病虫害的原因主要包括土壤质量不佳、气候异常变化、种植结构单一、农作物抗病虫能力差等。
目前,农作物病虫害防控的主要方法有化学防治、生物防治和物理防治。
化学防治是最常用的方法,但化学农药对环境和人体健康都存在一定的危害,长期使用化学农药还会导致病虫害对农药的抗性逐渐增强,降低防控效果。
而生物防治和物理防治的应用范围较窄,效果也不够理想。
目前的农作物病虫害防控现状还存在着诸多问题和不足。
二、农作物病虫害可持续治理对策当前,如何实现农作物病虫害的可持续治理是一个亟待解决的问题。
为了加强和改善农作物病虫害防控工作,需要采取以下对策:1.加强土壤管理营养土壤是农作物生长的基础,土壤质量的好坏直接影响着农作物的健康生长。
加强土壤管理,包括合理施肥、合理轮作等,可以提高土壤的肥力和抗病虫的能力,减少病虫害的发生。
2.增加生物多样性适当增加农田周围的生物多样性,例如种植一些有益昆虫的花草,鼓励一些天敌昆虫、鸟类等增加农田周围的生物多样性,来平衡病虫害的种群,减少病虫害的发生。
3.推广生物防治技术生物防治是指利用天然的天敌、病原微生物、寄生真菌等对病虫害进行控制。
生物防治技术具有环保、安全、高效等特点,值得大力推广和应用。
4.加强科学管理农作物病虫害防控需要科学管理,包括建立病虫害监测预警体系、合理施用农药、推广绿色防控技术等。
对于已经出现的病虫害,要根据不同的病虫害选择科学合理的防治方法,并定期进行防治效果的监测评估。
5.提高农民防治意识农民是农作物病虫害防控的第一责任人,提高农民的防治意识和技术水平,加强农民的培训和指导,是农作物病虫害可持续治理的关键之一。
农作物病虫害防控现状及可持续治理对策农作物病虫害是农业生产中的重要问题,对于农作物的产量和质量造成了严重影响。
为了保障农作物生产的持续稳定,各地都在积极探索病虫害防控的现状和可持续治理对策。
本文将从病虫害防控现状、可持续治理对策等方面进行探讨。
一、病虫害防控现状1.化学农药的使用目前,农作物病虫害防控的主要手段是化学农药的使用。
化学农药有较好的杀虫、杀菌效果,能够迅速控制病虫害,但也存在一些问题。
长期过度使用化学农药会导致病虫害产生抗药性,降低农药的防治效果。
化学农药对环境和人体健康都具有一定的危害性,会影响土壤和水质的环境质量,对农民和消费者的健康造成潜在威胁。
2.生物防治技术生物防治技术是一种更加环保和可持续的病虫害防控手段。
通过引入天敌、捕食者等对病虫害进行控制,或者利用微生物制剂、植物提取物等进行病害防治。
生物防治技术不仅能够有效地控制病虫害,而且对环境和人体健康危害小,逐渐成为农业生产中的重要手段。
3.综合防治传统的农作物病虫害防治中,常常是单一手段的使用,效果有限。
现在越来越多的人开始提倡综合防治,即多种手段综合使用,比如化学农药与生物防治技术、物理防治技术结合使用,以达到更好的防治效果。
二、可持续治理对策1.加强综合管理综合管理是农作物病虫害防治的核心。
只有充分了解病虫害的生物学特性和发生规律,才能有的放矢地采取相应的防治措施。
不同的农作物、不同的地域、不同的病虫害,需要采取不同的防治方法,加强综合管理是可持续治理的关键。
2.推广生物防治技术生物防治技术是未来农作物病虫害防治的重要方向。
政府及农业部门应当大力支持和推广生物防治技术,为农民提供相关的培训和技术指导,鼓励农民使用天敌、捕食者和微生物制剂等进行病虫害防治。
3.减少化学农药的使用为了保护生态环境和人体健康,需要减少化学农药的使用。
政府可以通过加大对化学农药生产和销售的监管力度,逐步淘汰高毒、高残留的化学农药,鼓励农民使用低毒、低残留的绿色农药。
农作物病虫害农药抗性发展趋势及管理对策研究近年来,农作物病虫害对农业生产造成了严重的威胁。
为了保护农作物的生长和增加农产品的产量,农药被广泛应用于农田。
然而,农药的滥用和不合理使用导致了农作物病虫害对农药产生了抗性,这给农业生产带来了新的挑战。
一、农作物病虫害农药抗性的发展趋势农药抗性是指农作物病虫害对农药的抗性增强,使得原本有效的农药无法对其产生杀灭作用。
农作物病虫害农药抗性的发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 快速发展随着农药的广泛使用,农作物病虫害抗性的发展速度加快。
一些农药抗性的病虫害种群在短时间内就能产生高度抗性,使得原本有效的农药无法对其产生杀灭作用。
2. 多重抗性农作物病虫害往往不仅对一种农药产生抗性,而是对多种农药同时产生抗性。
这种多重抗性使得农药的选择性变得更加困难,也增加了病虫害的防治难度。
3. 潜在抗性一些农作物病虫害种群具有潜在的抗性,即在没有接触到农药的情况下,就具备对农药的抗性基因。
这种潜在抗性使得病虫害种群更容易产生抗性,并且更难以根除。
二、农作物病虫害农药抗性管理对策为了应对农作物病虫害农药抗性的发展趋势,需要采取一系列的管理对策来减缓抗性的产生和扩散。
1. 合理使用农药农药的合理使用是减缓农作物病虫害农药抗性发展的关键。
合理使用包括选择合适的农药、合理的施药剂量和频次,并遵循农药的使用说明书。
此外,还应注意轮作和间作,减少病虫害种群对农药的暴露时间,从而降低抗性的产生。
2. 多种防治手段结合单一依赖农药防治容易导致农作物病虫害对农药产生抗性。
因此,应采用多种防治手段结合的方法,包括生物防治、物理防治和文化防治等。
这样可以减少对农药的依赖,降低抗性的风险。
3. 监测和预警建立农作物病虫害农药抗性的监测和预警体系,及时发现抗性的产生和扩散,采取相应的措施进行防治。
监测和预警可以帮助农民和相关研究机构及时调整防治策略,降低抗性的风险。
4. 种植抗性品种培育和推广抗性品种是减缓农作物病虫害农药抗性发展的重要策略。
农作物病虫害防治中存在的问题及其对策农作物病虫害是农田种植中常见的问题,它不仅直接影响了农作物的产量和质量,还可能对农民的收益造成严重影响。
针对农作物病虫害防治中存在的问题,我们需要采取有效的对策,加强防治工作,保障农作物的健康生长和丰收。
1. 抗药性问题:由于长期使用相同的农药,病虫害对农药产生了抗药性,导致使用现有农药难以有效防治。
2. 病虫害防治技术不足:农民对于病虫害的防治技术了解不足,无法有效地发现和处理农作物病虫害问题。
3. 治理措施滞后:针对新出现的病虫害,缺乏及时有效的防治措施,导致病情扩散。
4. 环保农药需求:社会对环境友好型农药的需求日益增加,但目前市场上环保农药的种类和效果有限。
农作物病虫害防治中的对策:1. 合理轮作:农民可以通过轮作种植不同的农作物,减少对同一种农作物病虫害的侵害,达到一种农业生产方式的间接治理。
2. 科学施肥:通过科学合理的施肥,使农作物生长健康,提高农作物对病虫害的抵抗力,减少病虫害的发生。
3. 生物防治:利用天敌、益生菌等生物对抗病虫害,减少对化学农药的依赖,达到绿色防治病虫害的效果。
4. 加强技术培训:针对农民缺乏病虫害防治技术的问题,可以通过政府或农业部门组织技术培训班,提高农民的技术水平和识别病虫害的能力。
5. 开发环保农药:加大对环保农药的研发和推广,提供更多种类和更有效的环保农药,以满足市场的需求,并减轻对化学农药的依赖。
6. 强化科研支持:加大对农业科研的支持力度,提高农作物病虫害防治技术的水平,研发出更具针对性和高效的防治措施。
以上所提的对策,都是为了解决农作物病虫害防治中存在的问题,保障农作物的生长和提高产量。
作为农作物病虫害的防治工作人员,我们应该加强对农民的宣传和培训,提高他们的防治意识和技术水平,及时掌握和应用最新的病虫害防治技术。
也要积极协调各方力量,加大环保农药的研发和推广力度,为农民提供更多样化和更有效的农药选择。
在政府的支持下,农作物病虫害防治工作应该得到更重视和投入,促进农业生产的健康发展,为农民创造更好的生产环境和带来更好的经济效益。
01 Chapterlogo•害虫抗药性是指害虫在面对杀虫剂等化学物质的持续使用时,逐渐适应并抵抗其作用的能力。
这种能力使得害虫在面对杀虫剂时能够生存下来,从而降低了杀虫剂的防治效果。
•根据害虫对杀虫剂的反应,可以将害虫抗药性分为快速抗药性和慢速抗药性。
快速抗药性是指害虫在接触杀虫剂后短时间内即产生抵抗能力,而慢速抗药性则是指害虫需要较长时间接触杀虫剂才能逐渐适应。
logo害虫抗药性的发展现状02 Chapter害虫的遗传变异基因突变基因重组害虫种群的基因变异药剂的施用不当药剂选择不当如果药剂用量不足,无法有效杀死害虫,而如果药剂用量过大,会对植物造成伤害,并促使害虫产生抗药性。
药剂用量不当药剂施用频率不当生态环境的变化03020103 Chapter科学合理地使用农药01020304轮换使用不同作用机制的农药混合使用农药和增效剂混合使用农药和增效剂可以提高防治效果。
增效剂可以增加农药的渗透性、粘附性和分布性等。
选择合适的增效剂,将其与农药混合使用,可以提高防治效果并延缓害虫抗药性的产生。
采用综合防治措施04 Chapter更换新的农药品种增加农药的使用剂量和频率0102采用生物防治措施通过加强农业管理措施,如合理施肥、浇水、除草等,可以提高作物的健康水平,增强其对病虫害的抵抗力。
选用抗病、抗虫的作物品种,也是提高作物抗病虫害能力的重要手段。
加强农业防治措施,提高作物抗病虫害能力05 Chapter加强害虫抗药性研究,研发新型农药加强对害虫抗药性的基础研究,深入探究抗药性形成和发展的机制,为研发新型农药提供理论依据。
加快研发具有新作用机制的农药,通过寻找新的药靶,开发出对害虫高效、对环境友好、且不易产生抗药性的新型农药。
加强与高校、科研机构的合作,共同开展害虫抗药性研究,推动科研成果的转化和应用。
建立健全农业防治体系,实现绿色防控推广绿色防控技术,如生物防治、物理防治、天敌保护等,降低化学农药的使用量和使用频率。
农业病虫害现状与防治农业作为国家的基础产业,对于保障粮食安全、促进经济发展和维持社会稳定起着至关重要的作用。
然而,农业病虫害一直是制约农业生产的重要因素之一。
了解农业病虫害的现状,并采取有效的防治措施,对于提高农业产量和质量,保障农业可持续发展具有重要意义。
一、农业病虫害的现状(一)病虫害种类增多随着全球气候变化、农业种植结构调整以及农产品贸易的日益频繁,新的病虫害不断出现,一些原本处于次要地位的病虫害也逐渐上升为主要病虫害。
例如,近年来,一些外来入侵物种如草地贪夜蛾、红火蚁等对我国农业生产造成了严重威胁。
(二)病虫害发生频率增加受气候变暖、极端天气增多等因素的影响,病虫害的发生周期缩短,发生频率增加。
例如,在一些地区,干旱、洪涝等灾害频繁发生,导致病虫害的滋生和蔓延。
(三)病虫害抗药性增强长期以来,化学农药的大量使用导致病虫害的抗药性不断增强。
一些病虫害对常用农药已经产生了很强的抗性,使得防治效果大打折扣。
同时,抗药性的产生也增加了防治成本和环境污染风险。
(四)病虫害危害程度加重由于上述多种因素的综合作用,病虫害的危害程度不断加重。
病虫害不仅会导致农作物减产,还会影响农产品的品质和安全性,给农民带来巨大的经济损失。
二、农业病虫害的成因(一)气候因素气候变化是导致农业病虫害发生和流行的重要因素之一。
气温升高、降水分布不均、极端天气事件增多等都为病虫害的滋生和传播创造了有利条件。
(二)种植结构不合理一些地区农业种植结构单一,大面积种植同一种作物,为病虫害的集中爆发提供了丰富的寄主。
此外,连作、轮作不合理等也会导致土壤中病原菌和害虫积累,增加病虫害发生的风险。
(三)农业生态环境破坏随着工业化和城市化进程的加快,农业生态环境遭到破坏。
森林砍伐、湿地减少、水资源污染等使得生物多样性降低,生态平衡被打破,从而加剧了病虫害的发生。
(四)农药使用不当农药的过度使用、滥用以及不科学的使用方法不仅会导致病虫害抗药性的产生,还会杀伤天敌,破坏生态平衡,进一步加重病虫害的危害。
农作物病虫害防治中存在的问题及对策农作物病虫害防治一直是农业生产中的重要问题,病虫害的侵害往往会导致作物减产甚至绝收,给农民带来不小的经济损失。
针对这一问题,农业科学家和农民们一直在探索各种防治病虫害的方法,但同时也面临着一些问题。
一、存在的问题1. 病虫害抗药性增强:由于长期使用农药,一些病虫害已经产生了抗药性,对农药的杀灭效果减弱,因此需要使用更多的农药来进行防治。
而这种过量使用农药又会导致土壤和环境的污染,对农田生态系统造成损害。
2. 农业生产环境恶化:一些农业生产环境的恶化也会加剧病虫害的发生。
比如土壤酸化、田间水稻连作等都会导致一些作物的抗病能力下降,从而增加了病虫害的发生几率。
3. 技术推广不到位:一些新的病虫害防治技术由于推广不到位,使得农民在防治病虫害时无法享受到最新的科学成果,影响了防治效果。
4. 生态平衡被破坏:长期大量使用化肥和农药会导致农田生态平衡被破坏,从而使得病虫害的天敌数量减少,病虫害的发生几率增加。
二、对策1. 合理使用农药:对于已经产生抗药性的病虫害,应该避免过量使用农药,在使用农药时要注意使用剂量和频次,采取交替使用不同机制的农药,避免病虫害产生抗药性。
2. 加强土壤养分管理:通过合理施用有机肥料和磷、钾等营养元素,改善土壤酸碱度,增加土壤有机质含量,提高作物的抗病能力。
3. 推广生物防治技术:生物防治技术主要是利用病虫害的天敌和益生微生物对病虫害进行控制,可以有效减少对化学农药的依赖。
4. 优化种植结构:采取合理的轮作休耕制度,减少单一作物种植面积,增加病虫害的生物多样性,从而减少病虫害的发生。
5. 加强技术培训:加大对农民的技术培训力度,推广新的病虫害防治技术,提高农民的防治病虫害的知识水平,确保技术的正确运用。
6. 加强监测预警:建立健全的病虫害监测预警体系,及时发现和预测病虫害的发生和扩散情况,为农民提供科学的防治建议。
农作物病虫害防治是一个系统工程,需要农业科学家、政府部门和农民们共同努力,只有通过全面、统一的防治措施,才能更好地控制农作物病虫害的发生,提高农业生产效率和质量,确保粮食安全。
我国农业害虫抗药性的现状和治理对策
摘要:农业害虫抗药性已成为当今世界农作物化学保护工作中面临的一大难题,随着杀虫剂使用历史的不断延长,用药水平的迅速提高,以及高效选择性杀虫剂的出现,害虫抗药性问题日趋严重。
在实施害虫治理活动中,必须将抗药性的治理纳入其中,通过应用非化学防治措施、合理使用农药等措施有效地减缓害虫抗药性的发展。
关键词:农业害虫抗药性治理
农民在打药时常对这样的问题疑惑不解:原来效果很好的杀虫剂即使浓度提高了几倍仍无济于事,其实抗药性问题是造成这种现象的主要原因之一。
世界卫生组织对昆虫抗药性下的定义是:“昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力在其群体中发展起来的现象。
”随着杀虫剂使用的迅速增加,害虫抗药性的发展趋势显著加剧。
尽管杀虫剂的药效愈来愈高,但抗性产生的速度也愈来愈快,已导致了像棉铃虫害特大发生这样惨痛的事例。
害虫抗性成为全球性的植保大课题,引起了植保学界的高度重视 [1]。
1.害虫抗药性的现状
自1908年美国发现梨圆蚧对石硫合剂产生抗性之后,在20世纪50年代初还不到10种,而到90年代末已猛增到520种,产生抗性所需时间越来越短,在60年代前,一个农药品种使用10来年,害虫才产生抗药性,70年代缩短到6至7年,80年代4至5年,而90年代缩短到只要2至3年了。
据报道,山东蚜虫对乐果的抗药性已增加了1600倍,即乐果制剂在不稀释的情况下,对蚜虫已失去防效。
浙江省慈溪市植保植检站对巷南等13个点二化螟种群抗药性测定结果:水稻二化螟对杀虫剂抗药性倍数为22—257倍,属高抗或极高抗,与田间防治效果下降一致,田间药效试验结果,保苗效果为50—70%,杀虫效果为50%,局部地区仅20%,造成防效低抗性高的根本原因乃为大剂量、长期、单一采用杀虫双治螟所致。
同时在南方种植柑橘的地方,农民使用牵牛星(20%哒螨灵)防治柑桔红蜘蛛,起初用3000倍喷雾防治效果十分理想,由于连年且一年多次使用该药,很快就产生抗药性,1996年需用1500倍液才有效果,近年农民将浓度提高到1000倍仍收不到满意的防效。
虫害有了抗药性,为了提高防治效果,农民往往不断加大药液浓度,增加用药次数,其结果药打得越多,不但农本加大,而且害虫抗药性产生越来越快,导致害虫
再猖獗、对环境污染加剧等一系列问题。
一种新农药投入应用没几年便被淘汰,也迫使农药生产企业不断投巨资开发新药剂。
2.害虫抗药性发生的特点
(1) 害虫几乎对所有合成化学农药及生物农药都产生了抗药性,其中生物农药抗性发展的速度比化学农药要慢一些。
(2) 害虫抗药性成为全球现象,但抗性形成具有明显的区域性。
(3) 随着抗性的扩大,交互抗性现象日益严重和多抗性现象变得越来越普遍,害虫对新的取代药剂抗性发展速率也有加快的趋势。
(4) 从害虫种类来看,鞘翅目、双翅目和鳞翅目昆虫产生抗药性的种类增多 [2]。
3.害虫抗药性的综合治理对策
(1) 加强害虫的抗性监测,明确抗性谱,以便适时地更换农药和合理搭配农药。
(2) 尽量利用农药以外的致死因子即农业、物理、生物等其他防治措施,这些措施对种群中抗性、敏感个体的控制作用是相似的,不会引起抗性个体频率的增加,对抗药性没有选择作用。
(3) 放宽防治指标,减少用药次数和用药量,降低农药的选择压力,降低抗性个体频率上升的速度,延缓抗性的产生。
(4) 合理轮换使用农药,使用无交互抗性,作用机制不同的药剂进行轮换,延缓抗药性的产生。
(5) 分区用药法。
把一片农田分成若干小区,作用机制不同的A、B两种杀虫剂交替使用,在a小区内使用A杀虫剂,在b小区内使用B杀虫剂,在a小区内选择了对A有抗性的个体,在邻近的b小区内选择了对B有抗性的个体,它们之间可彼此迁移杂交,因而稀释了彼此的抗性,即利用无抗性个体迁入抗性区的稀释阻止了抗性的形成。
(6) 选择使用高杀死或低杀死策略。
高杀死是通过高剂量杀死绝大多数抗性基因的携带者杂合子个体(RS),只能留下极少数纯抗性个体(RR),然后通过敏感个体的迁入对抗性基因进行稀释,使抗性难于上升。
低杀死则是充分利用有价值的敏感性资源,通过限制药剂的使用频率范围和剂量,降低农药总的选择压力来保持害虫的敏感性。
(7) 使用增效剂。
抗药性的产生不外乎抗性个体解毒代谢增强,靶标敏感性降低
或表皮穿透性能降低所致。
在没有可供换用的新药剂时,利用解毒代谢酶的抑制剂,靶标增效剂和渗透剂(统称为增效剂)与已产生抗性药剂按一定比例混用,可大大提高杀虫作用,杀死原来不能被杀死的抗性个体,而不提高对敏感个体的杀伤率。
(8) 利用负交互抗性杀虫剂。
它既杀死了抗性个体又保护了敏感个体,因此是治疗抗性最为理想的方法。
(9) 合理利用害虫的敏感期。
在害虫的敏感期换药,可以杀死抗性个体,这既提高了防效,又降低了种
群中的抗性个体的频率。
(10) 慎重使用混剂。
实践证明,农药合理混用可以降低种群中抗性个体频率,延缓和治疗抗性。
但是此法不满足等持效和等高效这两个原则,因此要慎重使用[3]。
参考文献
[1]王荫长,韩召军.我国农业害虫抗药性发生概况[J],昆虫知识,1991,28(2):120
[2] 张春良,廖燕俸,严叔平.害虫抗药性及其治理对策[J].武夷科学,2002,18(1):265
[3]植物医院.害虫抗药性的综合治理对策[J].湖北植保,2001,3:33。