灰飛虱對噻嗪酮的抗性風(fēng)險及機理
本文選題:灰飛虱 + 噻嗪酮; 參考:《應(yīng)用生態(tài)學(xué)報》2016年01期
【摘要】:為研究灰飛虱對噻嗪酮的抗性發(fā)展規(guī)律及抗性生化機理,采用稻苗噴霧法對灰飛虱種群進(jìn)行連續(xù)篩選獲得高抗性品系,估算其現(xiàn)實遺傳力并進(jìn)行田間抗性風(fēng)險預(yù)測;采用稻苗浸漬法測定殺蟲劑對灰飛虱的毒力及交互抗性;利用生物化學(xué)方法測定不同品系之間的解毒酶活力,探討灰飛虱對噻嗪酮的抗性生化機理.結(jié)果表明:用噻嗪酮對灰飛虱種群連續(xù)篩選32代,其抗性倍數(shù)達(dá)到168.49倍,現(xiàn)實遺傳力h~2為0.11.當(dāng)殺死率為80%~90%時,預(yù)計灰飛虱對噻嗪酮的抗性增長10倍,僅需要5~6代.田間實際的現(xiàn)實遺傳力要比室內(nèi)選擇種群估計低一些,預(yù)計田間抗性提高10倍所需要時間會更長.交互抗性測定結(jié)果表明,灰飛虱抗噻嗪酮品系與吡蟲啉和噻蟲嗪之間有高水平交互抗性,與啶蟲脒有低水平交互抗性,與吡蚜酮和毒死蜱無交互抗性.增效作用和解毒酶活力測定結(jié)果顯示,抗性品系細(xì)胞色素P450單加氧酶活力提高最大,酯酶次之,谷胱甘肽-S-轉(zhuǎn)移酶無顯著變化.田間使用噻嗪酮防治灰飛虱存在較大抗性風(fēng)險,可與吡蚜酮和毒死蜱等交替使用以延緩抗性發(fā)展;3種解毒酶中,細(xì)胞色素P450單加氧酶在灰飛虱對噻嗪酮的抗性發(fā)展中起到了重要作用.
[Abstract]:In order to study the development of resistance to thiazinone and the biochemical mechanism of resistance, rice seedling spray method was used to continuously screen the high resistant strains to estimate their realistic heritability and predict the resistance risk in the field. The virulence and cross resistance of insecticides to ash planthopper were determined by rice seedling impregnation method, and the biochemistry method was used to determine the detoxification enzyme activity among different strains to explore the biochemical mechanism of resistance to thiazinone. The results showed that using thiazinone to screen the population for 32 successive generations, the resistance ratio was 168.49 times and the realistic heritability was 0.11. When the killing rate was between 80 and 90, the resistance of planthopper to thiazinone was expected to increase tenfold, and only 5 to 6 generations were needed. The actual heritability of field was lower than that of indoor selection population, and it was estimated that it would take longer to increase field resistance by 10 times. The results of cross resistance test showed that there was high level of cross resistance with imidacloprid and thiamizine, low level cross resistance with acetamidine, and no cross resistance with pyrimidone and chlorpyrifos. The results of synergism and detoxification showed that cytochrome P450 monooxygenase activity was the highest in resistant strain, followed by esterase and glutathione -Stransferase. Field use of thiazinone to control ash planthopper had a high risk of resistance and could be alternately used with piriapyrone and chlorpyrifos in order to delay the development of resistance of three detoxifying enzymes. Cytochrome P450 monooxygenase plays an important role in the development of resistance of planthopper to thiazinone.
【作者單位】: 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院;
【基金】:國家國際科技合作專項(2012DFG31740) 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系玉米專項資助~~
【分類號】:S433
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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,本文編號:2022638
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