全 文 :北方园艺 2010(16):159 ~ 161 ·植物保护 ·
作者简介:凤舞剑(1976-),男 ,江苏睢宁人, 硕士, 讲师 ,现主要从
事昆虫生态学的研究工作。E-mail:fwjedu@126.com。
基金项目:农业高职院校为现代农业发展服务的策略研究资助项
目(200832)。
收稿日期:2010-04-27
高效氯氟氰菊酯和印楝素混剂对苹果
叶螨的毒力与药效
凤舞 剑
(徐州生物工程高等职业学校农林工程系,江苏徐州 221151)
摘 要:测定了高效氯氟氰菊酯和印楝素混剂对苹果叶螨的毒力 ,筛选出混剂最佳配比。结
果表明:高效氯氟氰菊酯∶印楝素=1∶3时为最佳配比;田间使用最佳稀释浓度为1 500倍 ,该混
剂对苹果叶螨的防治效果好 、持效期长 ,具有推广价值。
关键词:高效氯氟氰菊酯;印楝素;苹果叶螨;毒力;药效
中图分类号:S 436.611.2+9 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2010)16-0159-03
苹果叶螨(Panonychus ulmi Koch)又名苹果红蜘
蛛 ,在淮北果区危害严重 ,叶片受害初期 ,呈现很多失绿
小斑点 ,后扩大成片 ,使全叶焦黄脱落 ,大发生的年份 ,
造成 2次开花 ,严重的影响当年和次年的产量 ,给生产
上带来了极大的损失。而且苹果叶螨对农药单剂产生
较强的抗药性[ 1] ,尤其近 3 a来有猖獗之势。杀虫剂复
配作为延缓苹果叶螨产生抗药性的有效手段 ,正日益受
到重视。但盲目的混用不仅难以取得较好防效 ,而且会
加速苹果叶螨抗药性的提高。因此 ,对现有杀虫剂进行
科学 、合理的混用 ,开发对苹果叶螨具有良好防效的杀
虫剂成为当前一项重要的研究课题。
1 材料与方法
1.1 试验材料
1.1.1 供试药剂 室内毒力测定供试药剂:40%印楝素
原药为云南中科生物产业有限公司生产;95%高效氯氟
氰菊酯原药为安徽巢湖和县乌江镇华星化工股份有限
公司生产。
1.1.2 供试虫源 苹果叶螨的室内试验分别在江苏和
安徽重复进行。安徽一地试虫直接采自果园 ,但由于果
园用药水平较高 ,试虫具有一定的抗药性;江苏一地选
择截形叶螨为供试虫种 ,试虫采自江苏省徐州生物工程
学院植保专业昆虫毒理养虫室 ,以棉花为寄主植物进行
室内饲养 ,用成螨进行试验。
1.2 试验方法
1.2.1 混剂 LC50的测定 采用 FAO推荐的玻片浸渍
法[ 2] 。将宽约 l cm 的双面胶带剪成 2 cm长 ,贴在载玻
片的一端。用零豪毛笔挑起 3 ~ 4日龄的雌虫 ,按顺序
将其背部粘在胶带上 ,每片大约25 ~ 30头。1 h后在解
剖镜下检查有无死亡 ,剔除死亡的螨 ,补充活螨后 ,将粘
有螨的一端置于系列浓度的药液中 ,轻轻摇动5 s后取
出 ,用吸水纸吸干螨体及周围的药液 ,放在玻片盒中保
湿 ,置于(25±1)℃恒温室中 ,24 h后用双目解剖镜检查
死亡情况。用毛笔尖轻轻触动螨足 ,以螨足摆动者视为
存活 ,不动者为死亡。每种处理设 5 ~ 7个浓度 ,每个浓
度 2×2次重复。采用Abbot t公式计算各处理的校正死
亡率 ,然后用几率值分析法求回归方程及 LC50的值。
1.2.2 混剂的最佳配比筛选 采用孙云沛等(1960)提
出的计算毒力的方法[ 3] 求其共毒系数 ,计算公式如下:
共毒系数CTC=(1/混剂 LC50)/[(1/单剂 A的 LC50)×
A的含量] +[(1/混剂 LC50)(1/单剂 B 的 LC50)×B的
含量] ×100。共毒系数(CTC)接近 100表示相加作用 ,
明显大于 100表示增效作用 ,显著小于 100表示拮抗作
用。选择增效作用最为显著的配比即为最佳配比。
1.2.3 田间药效试验 试验地点选在江苏省徐州市丰
县大沙河果园进行。供试药剂选 0.32%印楝素 EC(沈
阳东大迪克化工药业有限公司生产)和2.8%高效氯氟
氰菊酯 EC(江苏扬农化工股份有限公司生产)。试验作
物为苹果树 ,品种为 8 a生红富士 ,株行距3 m×3 m ,树
高 2.5 m 左右。果园管理水平一般 ,试验区果树生长基
本一致。该果园苹果红蜘蛛历年发生严重。每小区2 ~
3棵果树 ,每个处理设 4次重复。试验药剂 、对照药剂和
空白对照采用随机区组排列。2009 年 8月 9日施药。
用“WL-ABSC”型机动喷雾器(工作压力为 20~ 25 kg/cm2 ,
喷孔直径1.2 mm ,双喷孔喷雾2.5 ~ 3 kg/min)全株均匀
喷雾 ,喷药量以叶片反正面大部湿润 ,树体均匀着药 ,稍
有药滴下淌为宜。试验期间气温 20 ~ 29℃,风2 ~ 3 级。
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·植物保护· 北方园艺 2010(16):159~ 161
试验期间共降雨37.0 mm 。调查时每小区调查 2株树 ,
按东 、南 、西、北 、中不同方位每株树选取 5个叶丛枝 ,并
标记 5张功能叶片上的成虫数施药前调查虫口基数 ,施
药后 1 、3 、7 d各调查 1次 ,分别计算各处理区的虫口减
退率和校正防效[ 3-4] 。
2 结果与分析
2.1 高效氯氟氰菊酯和印楝素对苹果叶螨的毒力
由表 1可知 ,高效氯氟氰菊酯对苹果叶螨的致死中
浓度(LC50)为 4.6289 mg/L ,印楝素对苹果叶螨的致死
中浓度为 209.5098 mg/ L。高效氯氟氰菊酯对苹果叶螨
的毒力是印楝素的45倍。
2.2 混剂的最佳配比
由表 2可知 ,高效氯氟氰菊酯和印楝素比例为 1∶3
时 ,混剂 LC50(14.9758 mg/L)为最低 ,共毒系数(CTC)
为 298.83 ,远大于 100 ,增效作用最为显著。故混剂的最
佳配比为 1∶3。
2.3 高效氯氟氰菊酯和印楝素混剂对苹果叶螨的防效
由表 3可知 ,2.8%高效氯氟氰菊酯 EC 2 000防治
苹果叶螨显示出高效、快速的特点 ,药后 3、7 d防治效果
就超过了92%,在控制苹果叶螨猖獗发生上显然是一个
比较理想的药剂。在综合毒力及药效试验结果可以认
为 ,高效氯氟氰菊酯∶印楝素比例为 1∶3时的配比是
合理可行的。田间使用上从降低药量和环保的角度上
建议生产上可推广使用 1 500倍。
表 1 高效氯氟氰菊酯与印楝素混用对苹果叶螨毒力测定结果(48 h ,基于 LC50)
药剂名称 方程 LC50(95%置信限)/mg·L-1 相关系数(r)
高效氯氟氰菊酯(A) Y =3.6046+2.5289X 3.5630(2.9525~ 4.3738) 0.9918
印楝素(B) Y =-0.9389+2.5585X 209.5098(138.4860~ 338.1978) 0.9956
A+B(1∶2) Y =1.7083+2.3345X 25.8173(17.0198~ 43.4953) 0.9952
A+B(1∶3) Y =2.9114+1.7769X 14.9758(8.2280~ 34.5488) 0.9814
A+B(1∶4) Y =1.8169+2.4004X 21.1867(13.7235~ 36.8925) 0.9983
A+B(1∶6) Y =2.8359+1.7542X 17.1269(8.7129~ 45.9608) 0.9870
A+B(1∶8) Y =2.6108+1.8113X 20.8463(11.2827~ 48.8862) 0.9862
A+B(1∶10) Y =2.8682+1.5837X 22.1845(9.9614~ 77.8077) 0.9858
表 2 高效氯氟氰菊酯与印楝素混用对苹果叶螨的共毒系数(48 h ,基于 LC50)
药剂名称 LC50/ mg·L-1 CTC
高效氯氟氰菊酯(A) 3.5630
印楝素(B) 209.5098
A+B(1∶2) 25.8173 277.04
A+B(1∶3) 14.9758 298.83
A+B(1∶4) 21.1867 259.83
A+B(1∶6) 17.1269 192.59
A+B(1∶8) 20.8463 126.86
A+B(1∶10) 22.1845 100.45
注:CTC为共毒系数。
表 3 高效氯氟氰菊酯与印楝素及其混剂(高∶印=1∶3)对苹果叶螨的田间防治效果比较
处理 药前基数/头·(5株)-1
药后 1 d 药后3 d 药后7 d
死亡率/ % 校正防效/ % 死亡率/ % 校正防效/ % 死亡率/ % 校正防效/ %
2.8%高效氟氯氰菊EC 2 000 822 57.42 61.34 61.92 67.24 65.45 71.96
0.32%印楝素EC 500 902 84.81 86.21 91.35 92.56 92.02 93.52
混剂(高∶印=1∶3)800 855 87.13 88.32 93.92 94.77 95.79 96.58
混剂(高∶印=1∶3)1 000 964 84.65 86.06 91.70 92.86 93.78 94.95
混剂(高∶印=1∶3)1 500 725 84.55 85.97 90.34 91.69 92.41 93.84
混剂(高∶印=1∶3)2 000 784 78.95 80.89 83.16 85.52 85.33 88.10
对照 917 -10.14 0.00 -16.25 0.00 -23.23 0.00
3 小结与讨论
从混剂最佳配比筛选及共毒系数测定结果可知 ,高
效氯氟氰菊酯∶印楝素比例为1∶3时的配比是最佳配
比。其药效试验结果表明 ,该混剂对苹果叶螨的防治效
果好 ,持效期长 ,且对植株生长无不良影响 ,建议田间使
用最佳稀释浓度为1 500倍 ,具有推广价值。
印楝素为从印楝树中提取的活性物质 ,对多种害虫
有拒食 、干扰胚胎发育等作用 ,且不易产生抗药性[ 4-5] 。
高效氯氟氰菊酯属于低毒 、高效 、广谱 、触杀性杀虫剂 ,
作用机制是阻断昆虫轴状突上的神经冲动传导 ,具有较
强的击倒能力 ,在植物体内无吸收和传导作用的优点。
选择二者复配能使2种药剂优势互补 ,减少用药量 ,有
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效的降低了用药成本 ,延缓了苹果叶螨的抗药性。
该研究虽未对 2种药剂中的活性与非(或低)活性
结构进行更系统的试验 ,但基于己获得的试验结果 ,建
议研究部门 ,在今后混剂的研制和开发中 ,应考虑多方
面因素的影响 ,开发好的混剂产品 ,充分发挥混剂的优
势。农药管理部门 ,也应慎重审批 ,保证农药市场的有
序健康发展。
参考文献
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北京林业大学 ,2007.
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neem Tree Azadi rachta indica [ J] .Ann Rev.Entomol , 1990, 35(1):271-279.
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生长发育作用[ J] .华南农业大学学报 ,1995(1):118-122.
Toxicity and Effects of Alphacypermethrin and Azadirachtin Mixture
on Panonychus ulmi Koch
FENG Wu-jian
(Department of Ag ricultural and Landscape Engineering , Xuzhou Higher Vocational School of Bioengineering , Xuzhou , Jiangsu 221151)
Abstract:To determine the mixture of Alphacypermethrin and Azadirachtin on the virulence of Panonychus ulmi Koch ,
and filter out the best ratio of mix ture.The results indicated that Alphacypermethrin∶Azadirachtin=1∶3 when the ra-
tio was the best.Efficacy and experimental results show ed that field using the optimal concentration of 1 500-fold dilu-
tion , the mixture control ef fect w as good , with a spread value.
Keywords:Alphacypermethrin;Azadirachtin;Panonychus ulmi Koch ;toxicity;control effect
第一作者简介:宋金东(1971-),男 ,陕西渭南人 ,讲师 ,现主要从事
植物保护学研究和教学工作。
收稿日期:2010-04-27
核桃举肢蛾药剂防治关键时期及综合测报技术
宋 金东1 , 王 渭农2 , 张宏 建1
(1.渭南职业技术学院,陕西渭南 714000;2.陕西省渭南市临渭区农技中心,陕西 渭南 714000)
摘 要:核桃举肢蛾以幼虫蛀食核桃果实和种仁危害核桃 ,药剂防治适期短 ,现简述核桃举
肢蛾发生规律 、药剂防治的关键时期及综合测报技术。生产中运用该综合测报技术 ,能够准确及
时把握其发生动态 ,对指导田间用药具有重要意义。
关键词:核桃举肢蛾;药剂防治;综合测报技术
中图分类号:S 436.629 文献标识码:B 文章编号:1001-0009(2010)16-0161-02
核桃举肢蛾(Atriju-glans hetaohei Yang)属鳞翅目 ,
举肢蛾科 ,是核桃上的主要害虫 ,在全国各核桃产区均
有发生 ,以幼虫蛀食核桃果实和种仁。被害果实皮发
黑、皱缩 ,种仁也干缩变黑 ,引起早期落果 ,严重影响核
桃的产量和商品价值 ,所以又名“核桃黑”。近年来 ,随
着核桃栽培面积的扩大和新品种的引进 ,各产区普遍发
生 ,危害逐渐加重 ,果实受害率常达 70%~ 80%,甚至高
达 100%,造成严重减产。由于该虫蛀入果内危害 ,加大
了药剂防治难度 ,生产中一定要通过综合测报技术 ,准
确把握住其蛀果前的时期进行防治。
1 发生规律
核桃举肢蛾在陕西1 a发生1 ~ 2代 ,以老熟幼虫在
树下较疏松的土中或石块 、杂草下及石缝间结茧越冬。
翌年5月下旬到7月中旬 ,最迟7月下旬越冬幼虫出土 ,
在地面寻找瓦片 、石块 、枯枝等隐蔽场所化蛹 ,化蛹盛期
在6月下旬 ,蛹期7 d左右。6月下旬至7月上旬为羽化
盛期。成虫略有趋光性 ,多在树冠下部叶背活动 ,卵多
产在两果交接处的果面上 、果柄基部凹陷处和果实端部
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