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        南城縣水稻二化螟抗性綜合防治研究

        2018-10-31 10:50:20曹德龍章興發(fā)何會珍
        現(xiàn)代農業(yè)科技 2018年14期
        關鍵詞:二化螟綜合防治抗藥性

        曹德龍 章興發(fā) 何會珍

        摘要 為有效控制已產生抗藥性的水稻二化螟,選取了9種不同作用機理的藥劑,于二化螟卵孵始盛期以及1、2齡幼蟲高峰期在南城縣的一季中稻田噴施2次,開展防治試驗。結果表明,以卵孵始盛期施用72%丙溴磷乳油1 200 g/hm2和1、2齡幼蟲高峰期施用90%殺蟲單可溶粉劑2 250 g/hm2的綜合防控效果最好,殺蟲效果和保苗效果均在86.0%以上;其次是卵孵始盛期施用5%甲維鹽水分散粒劑450 g/hm2和1、2齡幼蟲高峰期施用5%阿維菌素乳油2 250 g/hm2,其殺蟲效果和保苗效果分別達80.6%和81.6%。綜上所述,這2種藥劑的輪換組合可在水稻生產的二化螟抗性綜合防治中加以推廣應用。

        關鍵詞 水稻;二化螟;抗藥性;綜合防治;藥劑輪換;江西南城

        中圖分類號 S435.112+.1 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2018)14-0111-02

        二化螟(Chilo suppressalis Walker)是一種鉆蛀性害蟲,能造成稻株枯心、枯鞘、枯孕穗和白穗等多種癥狀,嚴重影響水稻的產量和品質[1]。由于水稻栽培制度的改變和雜交水稻的推廣,長江流域和江浙沿海的二化螟危害日益嚴重[2]。多年來,防治水稻螟蟲多以化學農藥為主,在一些地區(qū)二化螟種群對頻繁使用的治螟藥劑氯蟲苯甲酰胺、三唑磷和殺蟲單等藥劑產生了較高的抗性[3-4]。害蟲抗藥性是殺蟲劑對害蟲長期選擇的結果,也是害蟲種群對周圍生長環(huán)境的一種適應性進化[5]。已有研究表明,二化螟對常用農藥產生抗性是多種因子綜合作用的結果,在二化螟抗性治理方面應注重抗藥性早期檢測與抗性監(jiān)測,殺蟲劑的限用、混用與輪用,農業(yè)防治、生物防治與物理防治和性誘劑的合理使用等[2, 5]。

        為了向二化螟發(fā)生嚴重且對氯蟲苯甲酰胺和三唑磷等藥劑抗性較明顯的稻區(qū)提供防治二化螟的科學用藥及抗性治理的科學依據(jù),本研究在一季中稻的分蘗期,于二化螟卵孵始盛期以及1、2 齡幼蟲高峰期開展了不同作用機理的9種殺蟲劑間的組合和輪換處理,調查了其對二化螟的田間防治效果,從而篩選出對抗藥性二化螟防效較好的藥劑,以更好地控制二化螟對水稻的危害。

        1 材料與方法

        1.1 試驗地概況

        試驗地位于江西省南城縣株良鎮(zhèn)雙湖村1組某農戶中稻田中,土壤為黏壤土,pH值6.5,前作冬閑,肥力中等,排灌方便。水稻播種期為2016年5月9日,移栽期為6月 8日。

        1.2 試驗材料

        供試品種:一季中稻深兩優(yōu)865。供試藥劑:20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑(美國杜邦公司)、40%三唑磷乳油(浙江新農化工股份有限公司)、72%丙溴磷乳油(江蘇寶靈化工股份有限公司)、90%殺蟲單可溶粉劑(宜春新龍化工有限公司)、24%甲氧蟲酰肼懸浮劑(江蘇鹽城雙寧農化有限公司)、32 000 IU/mg蘇云金桿菌可濕性粉劑[上海威敵生化(南昌)有限公司]、5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽水分散粒劑(江蘇寶靈化工股份有限公司)、5%阿維菌素乳油(河北威遠生化農藥有限公司)、18%殺蟲雙水劑(安徽華星化工有限公司)。

        1.3 試驗設計

        根據(jù)供試藥劑共設8個處理組合,具體見表1。3 次重復,隨機區(qū)組排列,小區(qū)面積66.7 m2,旁邊設有保護行。各小區(qū)均在同一田塊,栽培及水肥管理條件一致,管理水平中上。

        1.4 施藥方法

        施藥時期為水稻分蘗期,第1次施藥時間6月27日(卵孵始盛期),第2次施藥時間7月6日(1、2齡幼蟲高峰期)。施藥方法為莖葉均勻噴霧,施藥工具為3WBD-16型背負式電動噴霧器,噴霧壓力0.15~0.40 MPa,根據(jù)面積分別用注射器量藥及用量杯量水。施藥用水量采用二次稀釋法配制藥液,兌水量450 kg/hm2,混勻后對準稻株均勻噴霧,空白對照區(qū)噴清水,同時田間保持3~5 cm水層5~7 d。從6月27日至7月20日田間未施用其他任何農藥防治病蟲害。

        1.5 調查統(tǒng)計

        第1次調查時間為第2次藥后14 d(即7月20日),調查殘蟲量,計算殺蟲效果;第2次調查時間為對照區(qū)危害定型后(即7月26日),調查枯心數(shù),計算保苗效果。

        殺蟲效果調查:每小區(qū)調查5點,每點10叢稻,共調查50叢,剝查記錄活蟲數(shù),計算殺蟲效果,計算公式如下:

        殺蟲效果(%)=(對照區(qū)藥后活蟲數(shù)-處理區(qū)藥后活蟲 數(shù))/對照區(qū)藥后活蟲數(shù)×100

        保苗效果調查:危害定型后,每小區(qū)平行踴躍式取樣,調查50叢稻,調查枯心數(shù),計算枯心率、保苗效果,計算公式如下:

        枯心率(%)=枯心數(shù)/調查總株數(shù)×100;

        保苗效果(%)=(對照區(qū)枯心率-處理區(qū)枯心率)/對照區(qū) 枯心率×100。

        各施藥處理的殘蟲數(shù)、殺蟲效果與保苗效果采用單因素方差分析及Duncan 氏新復極差法進行比較。

        2 結果與分析

        由表2可知,第2次藥后14 d,不同處理間的殘蟲數(shù)存在極顯著差異,以CK殘蟲量最大,其余依次為處理1>處理2>處理4>處理3>處理7>處理6>處理5。

        不同處理間的殺蟲效果存在極顯著差異,殺蟲效果處理5為最好(86.1%),其后依次為處理6(80.6%)>處理7(75.3%)>處理3(69.4%)>處理4(61.1%)>處理2(55.6%)>處理1(33.3%);藥后處理的枯心率從小到大依次為處理5(0.32%)<處理6(0.45%)<處理7(0.49%)<處理3(0.64%)<處理4(0.76%)<處理2(0.90%)<處理1(1.29%)處理6(81.6%)>處理7(79.9%)>處理3(73.8%)>處理4(68.9%)>處理2(63.1%)>處理1(47.5%)。結果表明,綜合防控效果(殺蟲效果和保苗效果)以處理5(72%丙溴磷乳油1 200 g/hm2+90%殺蟲單可溶粉劑2 250 g/hm2)為最好,其次為處理6(5%甲維鹽水分散粒劑450 g/hm2+5%阿維菌素乳油2 250 g/hm2)和處理7(32 000 IU/mg蘇云金桿菌可濕性粉劑3 000 g/hm2+24%甲氧蟲酰肼懸浮劑750 g/hm2),而處理1(20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑150 mL/hm2+20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑300 mL/hm2)和處理2(32 000 IU/mg蘇云金桿菌可濕性粉劑3 000 g/hm2+20%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑225 mL/hm2)最差。

        研究還發(fā)現(xiàn),各處理保苗效果與殺蟲效果存在相關性,殺蟲效果好則保苗效果也好,防效好的處理幼蟲殘存數(shù)也少。

        3 結論與討論

        害蟲對一種藥劑的敏感性降低,往往是開始產生抗性的早期信號,在提倡農藥減量防控等理念的同時,需及時掌握二化螟田間抗藥性發(fā)展動態(tài),及時開展經濟有效的預防抗藥性治理,通過農藥的合理混配和輪用,延長藥劑使用壽命,避免或延緩抗性快速發(fā)展[6]。在二化螟嚴重發(fā)生地區(qū),可在分蘗期通過輪換使用不同的藥劑實現(xiàn)對二化螟的理想殺蟲效果和對水稻的良好保苗效果。殺蟲單作為乙酰膽堿競爭性抑制劑,對人畜和水生生物安全,對螟蟲防治高效且價格低,是近20 年來防治水稻二化螟的首選藥劑[7]。三唑磷于20世紀90年代后期成為繼殺蟲單后的主要治螟藥劑[8]。阿維菌素自1998年起以混劑形式登記用于防治水稻二化螟,田間二化螟對其抗性發(fā)展比較緩慢[8]。從本研究可知,以卵孵始盛期施用72%丙溴磷乳油1 200 g/hm2和1、2齡幼蟲高峰期施用90%殺蟲單可溶粉劑2 250 g/hm2的綜合防控效果最好,殺蟲效果和保苗效果均在86.0%以上;其次是卵孵始盛期施用5%甲維鹽水分散粒劑450 g/hm2和1、2齡幼蟲高峰期施用5%阿維菌素乳油2 250 g/hm2,其殺蟲效果和保苗效果分別為80.6%和81.6%。因此,這2種藥劑的輪換組合可在水稻生產中加以推廣應用,至于其防控機制有待于進一步深入研究。

        另外,在二化螟發(fā)生重且對氯蟲苯甲酰胺和三唑磷抗性較明顯的稻區(qū),盡量使用尚未產生抗性的幾種藥劑輪換施藥,減少二化螟對單一農藥抗性的產生。

        4 參考文獻

        [1] 李云瑞.農業(yè)昆蟲學[M].北京:高等教育出版社,2006:51-62.

        [2] 池仕運,彭宇,王蔭長,等.二化螟對殺蟲劑抗藥性的研究進展[J].植物保護,2005,31(6):3-6.

        [3] QU M J,HAN Z J,XU X J,et al.Triazophos resistance mechanisms in the striped stem borer(Chilo suppressalis Walker)[J].Pesticide Biochemistry and Physiology,2003,77:99-105.

        [4] 曹明章,沈晉良,張金振,等.二化螟抗藥性監(jiān)測和對三唑磷抗性的遺傳分析[J].中國水稻科學,2004,18(1):73-79.

        [5] 曲明靜,許新軍,韓召軍,等.二化螟抗藥性研究現(xiàn)狀[J].江西農業(yè)學報,2006,18(6):109-111.

        [6] KARUNARATNE S H P P,DAMAYANTHI B T,F(xiàn)AREENA M H J.Insecticide resistance in the tropical bedbug Cimex hemipterus[J].Pestic-ide Biochemistry and Physiology,2007,88:102-107.

        [7] 蘇建坤,褚柏.揚州地區(qū)水稻二化螟對殺蟲單的抗藥性研究[J].揚州大學學報(農業(yè)與生命科學版),2004,25(1):76-78.

        [8] 張帥,舒寬義,黃向陽,等.水稻二化螟抗藥性治理的田間試驗研究[J].中國植保導刊,2017,37(8):61-64.

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