1、农技服务2023,40(10):6668投稿网址http:/6种药剂对柑橘全爪螨的室内毒力林乾,罗怿,王小柯,柏自琴,李文云*(贵州省果树科学研究所,贵州 贵阳 550006)摘要为科学使用药剂防治柑橘全爪螨,开展阿维菌素(95%原药)、哒螨灵(98%原药)、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐(98%原药,以下简称甲维盐)、螺螨酯(99.5%原药)、毒死蜱(99%原药)、噻螨酮(99.5%原药)6种药剂对柑橘全爪螨的室内毒力检测试验。结果表明:6种药剂对柑橘全爪螨的室内毒力从大到小依次为阿维菌素(1.520 mg/L)、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐(2.070 mg/L)、哒螨灵(3.116 mg/L)、螺螨酯
2、(5.743 mg/L)、毒死蜱(18.459 mg/L)、噻螨酮(34.897 mg/L),相对毒力指数分别为1.00、1.36、2.05、3.78、12.14和22.96。供试药剂中,阿维菌素和甲胺基阿维菌素苯甲酸盐属广谱性杀虫杀螨剂,对柑橘全爪螨毒力高且用量低,可作为防治柑橘全爪螨的首选药剂,兼治其他害虫;哒螨灵和螺螨酯对柑橘全爪螨具有较高的毒力且用量较低,作为专一杀螨剂,可在害螨发生高峰期使用。关键词柑橘全爪螨;药剂;室内毒力中图分类号S436.611.29文献标识码A 文章编号1004-8421(2023)10-0269-0066-03柑橘全爪螨(Panonychus citri)属
3、蛛形纲(Arachnida)蜱 螨 目(Acarina)叶 螨 科(Tetranychidae)全爪螨属(Panonychus)1,因体色呈红色、体背具瘤状突起、体型似蜘蛛又被称为柑橘红蜘蛛或瘤皮红蜘蛛。柑橘全爪螨危害柑橘、苹果、葡萄、荔枝、桃、李、梨等112种寄主植物,尤其对柑橘类果树的危害最为明显。目前,柑橘全爪螨在我国各大柑橘种植区危害均较严重,与柑橘始叶螨、柑橘锈螨并称橘园三大害螨2。柑橘全爪螨 1年可发生多代,每年在 46月和 911月两个时段种群数量最盛,主要以幼螨、若螨和成螨刺吸柑橘嫩梢、叶片和果实表皮,被害叶片、果实面密生灰白色针头大小点,甚至全叶灰白,失去光泽,终致脱落,引起
4、树势衰退,造成柑橘减产和品质下降,威胁柑橘产业健康发展3。目前,针对柑橘全爪螨的防治仍以化学防治为主,但其种群数量大、体型小、繁殖能力强、年发生世代数多,加之果农防治技术缺乏科学性,导致柑橘全爪螨暴发危害。近年来,柑橘全爪螨对贵州从江柑橘产业的危害有加重趋势,植株正常生长受限,果实品质下降,经济效益下滑,果农种植柑橘的信心受挫。为科学使用药剂防治柑橘全爪螨,选用6种药剂开展室内毒力检测,探究常用药剂对贵州从江地区柑橘全爪螨的室内毒力,探明不同药剂对柑橘全爪螨的适用性,为指导田间用药及抗药性监测提供基础数据。1 1材料与方法1 1.1 1试验材料螨源:供试柑橘全爪螨于2022年4月20日采自贵州
5、省从江县丙妹镇国营林场椪柑园内(东经108537,北纬254437),植株树势中等,管理水平较低。药剂:阿维菌素(95%原药)、哒螨灵(98%原药)、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐(98%原药,以下简称甲维盐),北京索莱宝科技有限公司;螺螨酯(99.5%原药)、毒死蜱(99%原药)、噻螨酮(99.5%原药),上海阿拉丁生化科技股份有限公司。1 1.2 2试验方法室内毒力检测参照 HU 等4所用的叶碟浸渍法(将浸渍8 s修改为浸渍10 s,蒸馏水修收稿日期 2023-02-24基金项目 贵州省科技计划项目“从江柑橘品种改良及高效栽培技术研究与示范”黔科合支撑(2021)005号;贵州省精品水果产业人才基
6、地 黔人领发(2018)3号;现代农业产业技术体系建设专项(CARS-26)作者简介 林乾(1993),男,硕士,助理研究员,从事柑橘虫害研究及技术推广工作。E-mail:*通信作者:李文云(1983),女,副研究员,博士,从事果树栽培与育种研究。E-mail:10期林乾等6种药剂对柑橘全爪螨的室内毒力改为超纯水,3 cm2的叶盘修改为直径为2 cm的叶碟),采集未施用农药的新鲜蜜柚嫩叶,经超纯水洗净擦干后用直径2 cm的打孔器制作成圆形叶碟,然后将叶碟背面朝上铺在表面覆有1层吸水纸的海绵块上,用超纯水浸湿后放入一次性培养皿中,每个海绵块平铺4片叶碟。保证叶碟与吸水纸紧密贴合在一起后,用细毛笔
7、轻轻挑取1520头雌成螨至叶碟上,常温放置12 h,随后用镊子夹取叶碟缓慢浸入药液或超纯水(对照)中,10 s后取出,用吸水纸小心吸除螨体周围及叶碟上的多余药液。各药剂处理在预试验的基础上设置6个浓度(2倍稀释)梯度(表1),每个浓度4个重复,对照采用超纯水处理,将浸药后的叶碟置于温度(251)、湿度(605)%和光周期 L D=14 10 的条件下,24 h 后在体视镜下统计其总数与死亡数,用细毛笔轻触螨体,若螨或其足不能正常活动,则视为死亡。表1 1各药剂设置浓度药剂阿维菌素螺螨酯哒螨灵甲维盐毒死蜱噻螨酮浓度/(mg/L)2020520405010102.5102025551.255101
8、2.52.52.50.6252.556.251.251.250.312 51.252.53.1250.6250.6250.156 250.6251.251.562 51 1.3 3数据处理利用 SPSS 23.0 计算毒力回归方程及LC50等。2 2结果与分析从表2可知,阿维菌素对柑橘全爪螨的毒力最强,LC50为1.520 mg/L;甲维盐其次,LC50为2.070 mg/L;哒螨灵第三,LC50为3.116 mg/L;螺螨酯第四,LC50为5.743 mg/L;毒死蜱第五,LC50为 18.459 mg/L;噻螨酮第六,LC50为34.897 mg/L。阿维菌素的相对毒力指数为1.00,甲维
9、盐、哒螨灵、螺螨酯、毒死蜱、噻螨酮的相对毒力指数分别为1.36、2.05、3.78、12.14和22.96,表明药剂间室内毒力差异较大,其中阿维菌素最高,噻螨酮最低,二者对柑橘全爪螨的室内毒力相差22.96倍。此外,LC50在03 mg/L的药剂有阿维菌素和甲维盐,310mg/L的有哒螨灵和螺螨酯,在10 mg/L以上的有毒死蜱和噻螨酮,说明阿维菌素和甲维盐防治柑橘全爪螨用量低,哒螨灵和螺螨酯次之,毒死蜱和噻螨酮用量大。因此防治从江地区柑橘全爪螨建议首选阿维菌素和甲维盐,其次是哒螨灵和螺螨酯,暂缓使用或停用毒死蜱和噻螨酮。表2 26 6种药剂对柑橘全爪螨的室内毒力药剂阿维菌素甲维盐哒螨灵螺螨酯
10、毒死蜱噻螨酮回归方程Y=0.298+1.641XY=0.524+1.659XY=0.255+0.517XY=0.860+1.132XY=1.678+1.325XY=2.109+1.367XLC50/(mg/L)1.5202.0703.1165.74318.45934.89795%置信限1.2481.8371.6542.5181.7507.3024.4187.88114.50422.99127.76343.986相对毒力指数1.001.362.053.7812.1422.963 3讨论与结论柑橘全爪螨是危害柑橘的主要害螨,每年可发生多代,易暴发危害。目前针对柑橘全爪螨仍以药剂防治为主,但不科学的
11、用药致使其对常用药剂产生抗性并迅速发展。据节肢动物农药抗性数据库(Arthropod Resistant to Pesticides Database,http:/www.pesticideresistance.org/)统计分析,柑橘全爪螨在全球已报道的叶螨抗性案例中排名第三,与二斑叶螨 Tetranychus urticae 和苹果全爪螨 Panonychus ulmi5共居前列。为延 67农技服务缓柑橘全爪螨抗药性发展速度,有针对性地开展抗性治理显得尤为重要,其中抗药性监测是抗性治理的关键,药剂毒力测定则是抗药性监测的主要方法。我国自70世纪80年代开始,陆续对各柑橘产区柑橘全爪螨进行了
12、田间抗药性监测,结果显示该螨在多个地区对多种药剂均产生了不同程度的抗药性,其农药类型包括有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、新型季酮酸类、有机氮、杂环类以及线粒体电子传递链抑制剂类(METIs)等多种类型6-8。PAN等9在20152018年持续对我国西南地区梁平、万州、大英、安岳和南方地区南宁、桂林、玉溪等地柑橘全爪螨开展抗药性监测,结果显示柑橘全爪螨对所试总体抗药性表现为南方地区高于西南地区,且呈上升趋势。阿维菌素、甲维盐等6种药剂原药对贵州从江地区柑橘全爪螨的室内毒力测定结果表明,阿维菌素、甲维盐对柑橘全爪螨的毒力高,其次为哒螨灵及螺螨酯,4种药剂相对毒力 指 数 均 在 4 以 下,且
13、各 药 剂 LC50不 足6 mg/L,具有高效防治柑橘全爪螨的优势。毒死蜱、噻螨酮毒力较差,相对毒力指数在10以上,且LC50高,存在成本高、防治效果差的用药风险。因此,针对贵州从江地区柑橘全爪螨的田间化学防治,建议首选阿维菌素和甲维盐,其次推荐哒螨灵和螺螨酯,暂缓使用或停用毒死蜱和噻螨酮。参考文献 1 MCGEGOR E A.Classification,food plants,anddistribution of the spider mites J.Journal of Economic Entomology,1948,41(5):684-687.2 MIGEONA,DORKELDF.
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