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農業有害生物通常分為病原生物、害蟲(包括螨、軟體動物)、雜草及鼠類等四大類。目前對農業有害生物的抗藥性沒有統一的定義。世界衛生組織對昆蟲抗藥性定義為:昆蟲具有耐受殺死正常種群大部分個體的藥量的能力在其群體中發展起來的現象。參照這一概念,可把有害生物抗藥性定義為:有害生物具有耐受殺死正常種群大部分個體的藥量的能力在其群體中發展起來的現象。可以簡單理解為“抗藥性是指有害生物對農藥的抵抗能力”。一般來說,殺死某種有害生物用藥量比原來提高了一倍才有正常防效,則該有害生物對這種農藥就已經產生了抗藥性。
2.我國有害生物抗藥性現狀
近年來,農藥的大量使用致使害蟲的抗藥性不斷增強,一些農藥的使用壽命大大縮短,在對全國20個省(區、市)的60個抗藥性監測點分別對稻飛虱、二化螟、小麥赤霉病、棉鈴蟲、棉蚜、煙粉虱等11種重大病蟲的抗藥性進行監測的結果表明,部分害蟲對田間常用防治藥劑抗藥性顯著上升。(1)害蟲抗藥性據報道,上海奉賢、崇明、廣東白云甜菜夜蛾種群對氯蟲苯甲酰胺處于高水平抗性,抗性倍數為112~805倍;褐飛虱所有種群都對吡蟲啉產生了高水平抗性,抗性倍數在1200倍以上。在江蘇、江西、湖北地區褐飛虱對噻嗪酮抗性倍數都在1000倍以上。棉蚜所有種群對擬除蟲菊酯類溴氰菊酯、新煙堿類吡蟲啉等藥劑處于高水平抗性,有些地區抗性倍數達到了數萬倍,例如對溴氰菊酯抗性倍數大于4545倍,對吡蟲啉抗性倍數達188~316402倍。一般一年發生代數越多的害蟲,接觸農藥的機會就越多,就越容易產生抗藥性。(2)病原生物抗藥性在已報道的病害抗藥性事件中,至少有16種病害對11種農藥產生了抗藥性。其中,水稻有2種,小麥有2種,馬鈴薯有1種,蔬菜有1種,而以小麥、馬鈴薯、蔬菜病害的抗藥性最為嚴重。以黃瓜霜霉病菌抗藥性為例,其對甲霜靈、嘧菌酯的抗性較為嚴重且普遍,抗性產生快,抗性水平高。大棚連續使用氟嗎啉單劑6次,就會產生抗性。(3)雜草抗藥性草害方面有稻田稗草對丁草胺、二氯喹啉酸、五氟磺草胺有抗性,千金子對氰氟草酯有抗性,野慈姑對丁草胺、惡草酮、芐嘧磺隆有抗性,鴨跖草對磺酰脲類有抗性。小麥田看麥娘、罔草對綠麥隆、精惡唑禾草靈有抗性,豬殃殃對苯磺隆有抗性,玉米田馬唐對莠去津、煙嘧磺隆有抗性、果園牛筋草對草甘膦有抗性等。(4)鼠類抗藥性鼠類抗藥性產生相對緩慢,有學者提出,由于鼠類嗅覺靈敏,有拒食行為,在自然條件下很難形成抗藥性種群。
3.有害生物抗藥性的危害
有害生物抗藥性的危害多種多樣,如導致農藥防效降低,造成作物減產,增加農藥使用量,加大了農業生產成本,容易使農藥殘留超標,提高了環境壓力,擴大了對魚蝦以及蜜蜂等有益生物的危害,打破了自然界生態平衡;造成人畜中毒;減少農藥的使用壽命等。更嚴重的是像前面所講的,棉蚜所有種群對擬除蟲菊酯類溴氰菊酯、新煙堿類吡蟲啉等多種農藥處于高水平抗性,人們將面臨無藥可用的局面。
4.有害生物抗藥性產生的原因分析
抗藥性形成主要是由于農藥的選擇結果,也就是說原有的有害生物種群中有極少數原來就存在有抗性基因,通過農藥對害蟲的不斷選擇,使抗藥性基因頻率大為增加,形成一個新的抗藥性群體。影響抗藥性形成的因子有兩大方面:一是生物因子:包括有害生物的遺傳、生物和生態學因子。如害蟲一年內代數、原來種群大小、生殖方式、食性、擴散性、種群增長能力、抗藥性基因頻率、基因的顯性或隱性、基因的適合度、抗藥性水平和抗藥性機制等。此類因子不能人為控制,但可以觀察和測定利用。二是操作因子,是可以人為控制的因子,如用藥種類、藥劑的理化性質、劑型、用藥量、用藥次數、施藥方式和施藥的蟲期以及范圍等,簡而言之是農藥使用不科學。
作者:徐桂平 王炳太 王炳太 陳永杰 單位:山東省濰坊職業學院