本文重點介紹抗藥性是如何產生的, 怎么應對病蟲抗藥性,解決害蟲抗藥性的措施
按照《農作物病蟲害防治條例》要求,2020年全國農技中心組織全國100個抗藥性監測點對稻飛虱、水稻二化螟、麥蚜、小麥赤霉病、煙粉虱、稻(麥)田雜草等24種重大病蟲草抗藥性進行了監測,組織專家會商后,形成《2020年全國農業有害生物抗藥性監測報告》。本文僅摘取“棉花害蟲的抗藥性狀況”相關內容。
棉鈴蟲
監測結果
對擬除蟲菊酯類藥劑抗性
華北棉區棉鈴蟲種群對擬除蟲菊酯類藥劑高效氯氟氰菊酯處于高水平抗性(抗性倍數113~342倍),長江流域棉區棉鈴蟲種群處于低至中等水平抗性(抗性倍數8.9~16倍)。與2019年監測結果相比,棉鈴蟲對高效氯氟氰菊酯抗性倍數總體變化不大。
在作物生長過程中,害蟲是最令人頭疼的一種了,而大多數害蟲都可以使用殺蟲劑進行防治。但是有些害蟲容易出現抗藥性,令農藥的使用效果逐漸降低,怎么才能防止害蟲出現抗藥性呢?本文將為大家介紹防止害蟲出現抗藥性的方法。
輪換用藥
不要長期單一使用某種農藥防治某種害蟲,這樣就可以切斷害蟲抗藥性種群的形成過程。輪換使用的品種應盡可能選用作用機制不同的農藥。如有機磷農藥、擬除蟲菊酯類農藥、氨基甲酸酯類農藥、生物制劑類農藥等,殺蟲原理各不相同,可交替使用。同一類的農藥品種輪換使用應慎重,因害蟲易獲得交互抗性,即對某種農藥產生抗性后,對和該種農藥同類的其他品種也會產生抗性。
害蟲是作物種植中經常遇到的危害,除草劑可以很好的解決蟲害問題。但是農藥使用的次數多了,就會讓害蟲出現抗藥性,那么害蟲出現抗藥性應該怎么辦呢?本文將為大家介紹解決害蟲抗藥性的措施。
輪換用藥
不要長期單一使用某種農藥防治某種害蟲,這樣就可以切斷害蟲抗藥性種群的形成過程。輪換使用的品種應盡可能選用作用機制不同的農藥。如有機磷農藥、擬除蟲菊酯類農藥、氨基甲酸酯類農藥、生物制劑類農藥等,殺蟲原理各不相同,可交替使用。同一類的農藥品種輪換使用應慎重,因害蟲易獲得交互抗性,即對某種農藥產生抗性后,對和該種農藥同類的其他品種也會產生抗性。
混合用藥
蟲害是種植業中的一大問題,殺蟲劑可以很好地解決大部分蟲害問題,但是農藥使用多了,有些害蟲就出現了抗藥性。那么害蟲出現抗藥性應該怎么辦呢?下面本文將為大家詳細講解解決抗藥害蟲的方法。
1、輪換用藥:不要長期單一使用某種農藥防治某種害蟲,這樣就可以切斷害蟲抗藥性種群的形成過程。輪換使用的品種應盡可能選用作用機制不同的農藥。如有機磷農藥、擬除蟲菊酯類農藥、氨基甲酸酯類農藥、生物制劑類農藥等,殺蟲原理各不相同,可交替使用。同一類的農藥品種輪換使用應慎重,因害蟲易獲得交互抗性,即對某種農藥產生抗性后。
對和該種農藥同類的其他品種也會產生抗性。如抗樂果的菊蚜,同樣對敵敵畏、敵百蟲等也會產生抗性。
有些害蟲抗藥性很強,簡單的方法很難消滅掉。今天就來跟大家分享一下對付這些害蟲的有效方法。
桃蚜
桃蚜有說好治,也有說難治的,有效的方法就是用混劑,單一用吡蟲啉、啶蟲脒、吡蚜酮、烯啶蟲胺等,基本都難以奏效了。一是蚜蟲抗性產生的原因,二是別的物理原因,這兩個經過驗證效果不錯的配方可以試一試:一是用阿維菌素+烯啶蟲胺+吡蚜酮;二是用順式氯氰菊酯+吡蚜酮+吡蟲啉。
康氏粉蚧
康氏粉蚧在蘋果、梨、桃,乃至葡萄上都會發生,危害大,而且能夠導致煤污病、煤煙病等病害的發生。殺撲磷禁止在果樹上使用后,取代殺撲磷的是毒死蜱,效果比不過殺撲磷,而且用后梨樹等果樹會出現落葉。
隨著用藥量的增加,病蟲害會產生抗藥性,這樣一來,農藥的藥效就會下降,今天小編和大家分享應對病蟲抗藥性的方法。
混加其他藥物
如內吸性藥劑與觸殺性藥劑一起混用后,病蟲對內吸性藥劑產生抗藥性的時間就會大大延后;互補型藥物混配施用也能使病蟲抗藥性延后,防效顯著提高。如多菌靈與乙霉威相混施用,對多菌靈有抗藥性的灰霉菌用乙霉威能殺滅,而對乙霉威有抗藥性的可由多菌靈殺滅。這樣混用后病菌對多菌靈和乙霉威的抗藥性就顯著下降。
充分利用有效低濃度
現在農業種植方面已經離不開病蟲害的問題了,有人說病蟲害有相應的農藥啊,那么當病蟲產生抗藥性之后呢?本文將為大家詳細講解病蟲產生抗藥性后的處理方法。
混加其他藥物
如內吸性藥劑與觸殺性藥劑一起混用后,病蟲對內吸性藥劑產生抗藥性的時間就會大大延后;互補型藥物混配施用也能使病蟲抗藥性延后,防效顯著提高。如多菌靈與乙霉威相混施用,對多菌靈有抗藥性的灰霉菌用乙霉威能殺滅,而對乙霉威有抗藥性的可由多菌靈殺滅。這樣混用后病菌對多菌靈和乙霉威的抗藥性就顯著下降。
充分利用有效低濃度
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