《农药科学使用指南》

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农药科学使用指南- 第39部分


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    (八)诱芯的有效期及保存

    诱芯在田间的有效期一般至少为30天。30天后,诱芯中还残留有一些信息素,在田间仍可以诱到成虫,但效果已经差了,应该及时更换新诱芯。新的诱芯可放在冰箱内(冷藏)密封保存,保存有效期一般为1年。

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二、昆虫外激素在害虫治理中的应用实例() 
(一)棉铃虫的防治

    20世纪90年代初,我国北方棉区的棉铃虫一直处于大发生态势下。根据这种情况,笔者利用性信息素大量诱捕雄虫,并结合适时使用一定的农药和有关的配套技术,在棉田防治棉铃虫中,收到了较好的效果。

    华北地区几年累积使用棉铃虫性诱剂大量诱杀雄虫,使交尾率下降了40%~60%,卵量减少30% 以上,卵的孵化率减少40%~50%。

    1993年河南孟县在666。7公顷棉田中放置了2600个棉铃虫性诱芯(将人工合成的性诱剂掺入天然橡胶中),15天内引诱到雄蛾184万只,平均每天诱蛾12万只,每个诱芯平均每天诱到雄蛾多达47只。由于在棉田中大量诱捕了雄蛾,造成了田间雌雄比例失调,从而达到一定的防治效果。在对照田使用6次杀虫剂的情况下,实验田仅使用4次。在对照田中,每667平方米的棉铃数为4。8万个,而实验田为5。2万个;对照田每667米2

    产棉花76千克,实验田每667平方米产82千克。

    (二)棉红铃虫的防治

    棉红铃虫是棉花的重要害虫之一,20世纪70年代以来国内外就利用性信息素大量诱捕和迷向(干扰交尾)等方法进行治理,取得较好的结果。例如,每公顷放11个诱捕器进行大量诱捕,使得棉铃的被害率从原来的4。87%降至1。9%。3年累计使用面积1。2万公顷。在干扰交尾方面,使用5次性信息素、总剂量为19克/公顷防治棉红铃虫,应用棉红铃虫性信息素棉田的棉铃被害率仅是对照田的1/13。

    中国科学院上海昆虫研究所的试验表明,每代使用性信息素0。25~0。6克/667平方米使雄蛾定向的抑制率为95。4% ~99。2%,交尾率下降11。2%~36。6%,棉铃被害率下降11。5%~47。9%。

    (三)小菜蛾的防治

    中国科学院动物研究所在1990年报道了在山西应用小菜蛾性诱剂进行的预测预报、大量诱捕和干扰交尾的情况,诱芯含3种化合物,即顺…11…1碳烯醛、顺…11…16碳烯乙酸酯及顺…11…16碳烯醇(50∶50∶1)。在大量诱捕的应用实验中,防治效果达到75%~85%;在干扰交尾应用试验中,每667平方米用12毫克性诱剂,卵的孵化抑制率达到92%。

    2004年,有关单位报道了应用小菜蛾性诱剂在海拔1200米的湖北省山区进行的诱捕防治小菜蛾的试验,可使甘蓝田的农药使用减少3~5次,降低了田间子代幼虫密度,试验面积为2公顷。

    (四)蚜虫的防治

    蚜虫被天敌捕食或寄生时,从腹管中分泌出能使周围蚜虫逃逸的物质,称为报警信息素,这是蚜虫的防御体系功能,可利用报警信息素的这个特点防治蚜虫,将极少量的蚜虫报警信息素加入常规农药中同时喷洒,蚜虫即在报警信息素的刺激下从栖息地逃逸,并由于在逃逸过程中主动接触农药而中毒。

    在麦田利用上述思路防治麦无网蚜、禾谷缢管蚜和麦二叉蚜,在菜田防治桃蚜,萝卜蚜,各进行了5年的试验,结果表明:使用少量蚜虫报警信息素(每667平方米0。5克)与农药协同作用,防治麦蚜效果达95%以上,小麦增产3%~7%,而农药的使用量可节省25%以上。

    表16…1给出的实例是蚜虫报警信息素与杀虫剂结合使用,以增强杀虫剂的杀虫活性。

    表16…1 蚜虫报警信息素防治大椒蚜虫效果

    (北京 南郊农场 1991)

    注:1.速——20%速灭杀丁乳油(日本)2.菊马——20%菊马乳油

    3.报警——蚜虫报警信息素(占混合药液的1%)

    在菜田防治蚜虫的效果与麦蚜的防治相同,而且对某些品种的增产效果更为明显,如大白菜可增产达20%以上。这是由于蚜虫会在大白菜上传播植物病毒病,而蚜虫报警信息素对菜蚜的防效很高。

    值得指出的是,蚜虫性信息素对蚜虫的天敌小蜂,也有很好的诱集作用。利用蚜虫性信息素在深秋时大量引诱雄性蚜,既可以降低雌雄交尾的概率,减少了翌年春天的蚜虫基数,同时又可以诱来天敌,增加了蚜虫被捕食和被寄生的概率,从而进一步降低了蚜虫的虫口密度。

    如果把蚜虫性信息素和蚜虫报警信息素结合起来,加之捕食性和寄生性天敌和适当的杀虫剂的使用,就可以形成一个比较完善的有利于蚜虫综合防治的使用技术体系。

    在害虫综合防治中还可以利用害虫信息素引诱天敌,增加天敌对害虫的捕食和寄生率;利用害虫的性信息素与害虫病毒联用的技术,使害虫感染病毒。利用定时散发器控制人工合成的信息素的释放时间和速率,可提高效率并降低成本。

    来源于植物的昆虫信息物质也是非常重要的信息流。植物与昆虫在石炭纪便开始形成了协调进化的关系。植物的挥发性次生物质不仅可以参与昆虫的化学通讯,而且可使昆虫间的化学通讯发生变化。一些植物的挥发性次生物质是昆虫信息素的组分之一:植物荆芥中含有的荆芥内酯就是蚜虫性信息素的组分之一;在野生马铃薯叶中则含有报警信息素'反'…β…法尼烯。有的植物挥发性次生物质可以增强昆虫间的通讯能力:如十字花科植物中的异硫氰酸酯,可提高小菜蛾性信息素的诱蛾活性,也可以增加报警信息素对萝卜蚜的驱拒活性。相反,另一些植物的挥发性物质却能减弱昆虫间的化学通讯:如石竹烯能降低蚜虫报警信息素对蚜虫的驱拒活性。此外,十字花科中的一些挥发性组分也能抑制棉铃虫对性信息素的反应。

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三、昆虫外激素的应用及其剂型和制剂() 
自从家蚕的性信息素的组分结构被鉴定以来,已有近2000种昆虫的信息素组分被鉴定,其中主要的是鳞翅目蛾类害虫,因为它们是农业和林业的重要危害因素。

    应用昆虫外激素防治害虫已有很多成功的例子。我国安徽于1998~2002年在5133。3公顷(77000亩)棉田利用干扰交尾法防治棉红铃虫,干扰率达到99%;20世纪80年代初,挪威利用60万个诱捕器防治云杉小蠹,共诱到45亿个成虫。

    近年来,昆虫信息素的研究与应用发展很快,目前国外有数十家公司生产和销售昆虫信息化学物质。我国一些研究所、高校和公司也有相关的产品供应市场。目前,在农业、林业的害虫综合治理方面,昆虫信息素的需要量很大。如在经济作物上的棉铃虫,大田作物上的二化螟、麦蚜,蔬菜作物上的小菜蛾,果树的梨小食心虫、桃小食心虫,以及入侵害虫美国白蛾等,对昆虫信息素的需要量均很大。

    (一)我国鳞翅目昆虫信息素的应用情况

    我国昆虫信息素的研究和应用领域的工作开始于20世纪70年代,迄今已对100多种昆虫的信息素组分和结构进行了鉴定。国内从事昆虫信息物质研究的单位主要是许多科研院所和高校,而从事应用研究和应用的单位则更多。

    目前,我国已经能够生产很多种昆虫信息物质,主要的一些性诱剂种类如下:棉铃虫、小菜蛾、菜青虫、烟青虫、玉米螟、二化螟、桃小食心虫、金纹细蛾、梨小食心虫、桃蛀螟、苹小卷叶蛾、枣黏虫、蚜虫、家蝇、美国白蛾、马尾松毛虫、舞毒蛾等。此外,还有蚜虫报警信息素、蚊虫产卵引诱剂、家蝇产卵引诱剂、蟑螂驱避剂、蚊虫驱避剂、红脂大小蠹引诱剂等。

    我国制作的诱芯的品种大多数都可以供大面积使用。诱芯的形状和材料有天然橡胶、合成橡胶、高分子聚合物等种类;有反口型、小细管型和小瓶型等。产品名或商品名都是以害虫的名字命名的,如棉铃虫的性信息素的诱芯,就是棉铃虫性诱芯,或者叫棉铃虫性诱剂;小菜蛾的性信息素的诱芯,就是小菜蛾性诱芯,或者叫小菜蛾性诱剂。

    至于诱捕器的种类也有很多,最普通的、也是较常用的是水盆诱捕器(其大小与害虫的大小有关)。一般来说水盆可以自备(图16…1)。而其他种类的诱捕器,如粘胶诱捕器等,都可以由提供诱芯的单位予以配备。

    图16…1 小菜蛾水盆诱捕器

    (盆中央绿色的是性诱芯,盆上缘涂的是粘胶)石宝才原图

    (二)昆虫信息素的剂型和制剂

    信息素的剂型研制须根据不同的昆虫种类和不同的应用方式研究开发出不同的剂型。需要研究的应包括以下各方面:研制适当的载体材料(天然或合成橡胶、高分子材料或其他材料)、散发方式和散发速率,使其更接近于雌成虫的释放量;研制各种形状的载体(反口、片状、管型、瓶装等);研制昆虫信息素的乳剂、微悬胶囊等散发手段;研制昆虫信息素与其他制剂(化学杀虫剂或其他生物农药等)共同使用的剂型;研究改造昆虫信息素分子的结构,以形成能保持其活性的新的分子;研究信息素的化学结构与行为、电生理活性之间的关系。

    信息素的释放装置与诱捕器的研制也是很重要的研究领域。研制定时释放装置(包括定时器和散发器两个部分及组合),以减少信息素的损耗;研究多种害虫使用同一个释放器的方法,以达到同时防治多种害虫的目的;研制不同种类的诱捕器,以针对不同的害虫(包括诱捕罩、水盆、粘胶和联合杀虫剂使用等)。

    (本章由中国科学院动物研究所张钟宁研究员编写)

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一、植物线虫病对农作物的危害特点() 
植物线虫大多生活在土壤中,在土壤中的分布与植物根系的分布状况大致相同,大多数线虫是分布在土壤表面下5~30厘米处,但在常年种植的多年生植物田中,线虫的分布可深达5米或更深。

    植物病原线虫多以寄生或半寄生形式存在于几乎所有植物上,为害植物根、茎部,破坏植物的根系,或侵入地上部分的器官,影响植物的生长发育。其致病作用,除吻针对寄主的刺伤和虫体在植物组织中的穿行所造成的机械损伤以及因寄生消耗植物养分而造成的危害外,植物病原线虫主要是通过穿刺寄主时分泌各种酶或毒素来造成植物组织发生各种病变,同时,线虫的侵害活动还可为次生病原微生物提供入口,如马铃薯根腐病就是由于马铃薯茎线虫取食根部造成伤口,为其他细菌和真菌提供了通道,致使马铃薯根部腐烂。线虫也可与其他病原物形成复合侵染,如烟草黑胫病菌只有与根结线虫联合侵染时才能发病,而该病菌单独存在或遇机械伤口时都不会发生病害。经常和线虫造成复合病害的有镰刀菌、疫霉菌、轮枝菌和丝核菌、腐霉菌等。线虫还可传播病毒,一般球形或多面形的病毒是由剑线虫和长针线虫传播的,而杆状或管状病毒则多由毛刺线虫传播。

    植物病原线虫对农作物的危害程度取决于根围线虫的种群数量,严重时可以导致植株死亡,造成农作物减产甚至绝收。植物病原线虫侵染植物引起难以根治的植物土传病害,是造成农作物经济损失的重要原因。

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二、植物线虫的生活习性() 
科学使用杀线虫剂,必须首先对线虫的活动习性及其传播方式有清楚的了解。

    植物寄生线虫的繁殖方式有两种类型,即有性生殖和孤雌生殖。有性生殖时受精卵经减数分裂而形成胚胎;孤雌生殖时卵母细胞不经过受精,而通过有丝分裂后形成胚胎。

    植物寄生线虫的生活史有卵、幼虫、成虫3个阶段,幼虫有4个龄期,共蜕皮4次,才能发育为成虫。它在卵内蜕一次皮,因此,我们在土壤内或植物中见到的线虫最小也已经是2龄期幼虫。

    植物寄生线虫的生活周期除因种类不同外,受土壤温度因素影响最大。当条件适宜时,有几天或几周就可完成1个生活周期。如果条件不利,完成1个世代则需要几个月或更长时间。其最适温度为20℃~25℃。

    植物线虫对不良环境有极大的耐受力,小麦粒线虫在虫瘿中能存活7年,孢囊时期的甜菜线虫能耐受…16℃的低温,幼虫时期的茎线虫能度过极度干燥的环境。大多可在土壤、虫瘿或病植物残体上越冬。在保护地设施种植中,植物病原线虫则可以常年繁殖。

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三、植物线虫病的传播方式() 
植物病原线虫的自然传播有限,只能在土壤中和植物表面有水的情况下才能移动
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