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病虫害越治越多?农药越打越浓?原来一切都是抗药性在作祟!

如果长期、单一、反复使用一种农药防治同一种病虫,就会出现药效明显减退,甚至无效的现象,这种现象就称病虫产生了抗药性。病虫产生抗药性不仅对农药的效力会产生很严重的消极影响,防治效果下降,而且还会污染土壤环境,破坏生态平衡。
在农业生产中哪些病虫害容易产生抗药性,又有哪些农药产品容易出现抗药性?
易产生抗药性的害虫


当然,还有很多易产生抗药性的害虫没有逐一列举。农业害虫易产生抗药性往往与其体型小、食源广、繁殖速率较强的适应能力有关。
抗药性从何而来
对于农业害虫抗药性的形成的原因科学界有这样几种说法:
选择学说

选择学说
认为在用药之前种群中就存在对该药剂的抗性基因,由于用药的选择作用淘汰了敏感基因型的个体,使具有抗性基因型个体的比例增加,最后形成抗性种群。
基因突变学说
基因突变学说认为是由于药剂使用以后引起了基因突变造成的。用药后淘汰大量敏感型个体,存活下来发生基因突变具有抗性的个体。
基因扩增学说
基因扩增学说认为,在用药前有抗性基因存在,由于药剂的使用使抗性基因呈几何基数增加。
绝大多数学者认同选择学说和基因扩增学说。
易产生抗药性的农药有哪些
最容易产生抗性的是菊酯类杀虫剂昆虫生长调节剂类有机磷类杀虫剂。其中,菊酯类杀虫剂、昆虫生长调节剂类和杀螨剂抗性更普遍,抗性程度更高。
杀菌剂中易产生抗药性的有嘧菌酯、醚菌酯、吡唑嘧菌酯、肟菌酯、恶唑菌酮等。抗生素类,包括硫酸链霉素、井冈霉素、春雷霉素、三唑酮、烯唑醇、戊唑醇、苯醚甲环唑、丙环唑、氟硅唑、咪鲜胺、十三吗啉、腐霉利、异菌脲、乙烯菌核利、嘧霉胺、嘧菌环胺、霜脲氰、烯酰吗啉等。
预防措施
轮换用药:不要长期单一使用某种农药防治某种害虫,这样就可以切断害虫抗药性种群的形成过程。轮换使用的品种应尽可能选用作用机制不同的农药。如有机磷农药、拟除虫菊酯类农药、氨基甲酸酯类农药、生物制剂类农药等,杀虫原理各不相同,可交替使用。同一类的农药品种轮换使用应慎重,因害虫易获得交互抗性,即对某种农药产生抗性后,对和该种农药同类的其他品种也会产生抗性。
混合用药:两种作用方式和机制不同的农药混合使用,可减缓害虫抗药性的发生速度,即使抗药性已经形成,混合用药也能对抗药性起抑制作用。以前,混合用药较成功的方案有:敌百虫、敌敌畏与马拉硫磷混用;菊酯类杀虫剂与有机磷类杀虫剂混用;敌百虫与辛硫磷混合使用;机油乳剂与有机磷杀虫剂混用等。
(必须注意的是,混配农药也不能长期单一使用,要轮换用药,否则,同样有引起抗药性的危险,甚至引发害虫产生多种抗药性。)
农药的间断使用或停用:当一种农药已经引发了某种害虫的抗药性以后,如在一段时间内停止使用该农药,则害虫的抗药性会逐渐减退甚至消失。如某些有机磷农药引起红蜘蛛的抗药性,经过若干年停用后,红蜘蛛的抗药性可基本消失。这样,药剂的作用仍可恢复。
添加增效剂:在农药中加入增效剂,可明显起到活化农药、提高药效、延缓和抑制害虫产生抗药性的作用。如在氧化乐果中加入少量柴油防治蚧壳虫,可溶蚀蚧壳,使农药进入害虫体内,克服了蚧壳虫对氧化乐果的抗药性。除油类物质外,常用的增效剂还有中性洗衣粉、豆浆、植物油等。
多样化的施药方法:农药的使用方法除了常规的喷雾外,还可采用其他方法,如拌毒土、制毒饵、土壤施药、涂药、滴药、烟熏等,不同的用药方法交替进行,有助于预防和克服害虫产生抗药性。
开发使用土农药:土农药原料来源广,制作简单,对害虫不会诱发抗药性。目前,有待开发的土农药主要是植物性农药,如烟草、蓖麻、大蒜、辣椒水、韭菜等。此外洗衣粉、油类、生石灰、烧碱、松香等,这些都是配置土农药的好原料。

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