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昆虫体内谷胱甘肽—S—转移酶系及其代谢添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题谷胱甘肽—S—烯链转移酶等谷胱甘肽—S—环氧化转移酶谷胱甘肽—S—芳基转移酶谷胱甘肽—S—烷基转移酶酶系:硝基还原酶及脱氯化氢酶S‖(RO)2P—O——NO2硝基还原酶S‖(RO)2P—O——NH2(无毒)DDT脱氯化氢酶DDE(无毒)昆虫靶标部位对杀虫剂敏感性降低昆虫靶标部位:乙酰胆碱酯酶(AchE):有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂的靶标酶。乙酰胆碱受体(AchR):沙蚕毒素类杀虫剂的作用靶标神经钠通道:是DDT和拟除虫菊酯杀虫剂主要靶标部位。昆虫靶标部位对杀虫剂敏感性降低昆虫其他靶标部位:γ—氨基丁酸(GABA)受体是环戊二烯类杀虫剂和新型杀虫剂锐劲特及阿维菌素的作用靶标部位。昆虫其他靶标部位昆虫中肠上皮细胞纹缘膜上受体,是BT的作用靶标部位。BT杀虫毒蛋白与中肠上皮细胞纹缘膜上受体位点亲和力下降导致了印度谷暝和小菜蛾的抗性。穿透速率降低杀虫剂穿透昆虫体壁01杀虫剂穿透昆虫的消化道02杀虫剂穿透昆虫的神经膜03行为抗性有些抗性是昆虫改变行为习性的结果,如家绳、蚊虫昆虫的抗性并非单个抗性引起的,往往可以同时存在几种机制,各种抗性机制的相互作用决不是简单的相加。三、害虫抗性的遗传害虫对杀虫剂的抗药性,从遗传学的角度来说,是生物进化的适应性。害虫的抗性是由基因控制的抗性基因的表现型:完全显性、不完全显性、中间型、不完全隐性及完全隐性四、害虫抗性的治理(一)抗性治理概念Georghiou(1977)提出:指通过时间、空间的大范围限制杀虫剂的使用,既将害虫控制在为害的经济阈值以下,又保持害虫对杀虫剂的敏感性,从而达到维持杀虫剂的有效性。(二)抗性的治理的基本原则和策略抗性治理原则控制抗性基因的水平,防止或延缓抗药性的形成和发展。选择最佳的药剂配套使用方案,避免长期连续单一使用某一种药剂或某一类药剂。实行综合治理:综合应物理、农业、生物、遗传及化学防治措施。选择最佳的使用时间和方法,严格控制药剂的使用次数。尽可能获得害虫最好的防治效果和最低的选择压力。尽可能减少对非目标生物(包括天敌和次要害虫)的影响,避免破坏生态平衡而造成害虫的再猖獗。PARTONE2、害虫抗性治理策略Georghiou,1983年提出,基本策略有三个:适度治理,饱和治理,多种攻击治理适度治理:采用方法,限制用药次数,用药时间用药量,采用局部施药,选择持效期短的药剂。饱和治理:选用高剂量药剂杀死害虫,饱和治理必须具备条件:抗性基因为隐性确保有敏感品种能迁入饱和治理区,与存活的抗性纯合子个体杂交,其杂交后代又可用高剂量策略杀死。多种攻击治理:采用不同作用机制的杀虫剂交替使用或混用。(三)抗性治理的方法单击此处添加小标题加强抗性监测,采用综合治理措施。单击此处添加小标题农药的限制使用单击此处添加小标题农药的混合使用(复配制剂)单击此处添加小标题农药交替轮换使用。单击此处添加小标题增效剂的使用负交互抗性杀虫剂的应用比如桔全爪螨甲氰菊酯抗性品系对功夫和哒螨灵有非常明显的交互抗性,对卡死克有非常明显的负交互抗性现象。换用新的药剂采用微生物及植物源作为生物杀虫剂被认为在当前十分可行。调整作物布局、完善耕作制度减少或杜绝种植强抗性诱导作物,套种或间种能使害虫对药剂敏感性增强的寄主植物,并对其害虫不施药防治,作为敏感个体的避难所,从而使作物上的抗性群体不断得到稀释,使害虫始终处于一个对药剂相对敏感的水平。农药混用对害虫抗性存在两种观点:一种以日本学者为代表,认为不同作用机制的农药混用,是抗性治理的好办法。一种以美国WilkinSon为代表,认为农药混用将会给害虫产生交互抗性和多抗性创造条件,会给害虫的防治和新药剂的研制带来更大困难。农药混剂研究中必须考虑和解决如何避免产生交互抗性和多抗性的问题。常用的混剂类型常用的混剂有三种类型:生物农药与化学农药混用杀卵剂与杀幼虫剂混用:如灭多威、拉维因是理想杀卵剂,与辛硫磷、杀虫单混用可增效。杀幼虫剂与杀幼虫剂混用常见增效剂增效磷(SV1)增效醚(Piperonylbutoxide又称Pb)丙烯增效剂(Propylisome)亚砜化合物(Sulfoxide)增效菊(SeSoXanae或sesamex)氮酮等。害虫抗药性监测害虫抗药性监测就是通过调查和测定,掌握不同地区农作物主要害虫对所用农药抗药性的现状,进而预测其发展趋势,为害虫抗药性治理和害虫综合防治提供依据。第一章害虫抗药性监测一般
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