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表皮穿透是杀虫剂药理动力学的重要内容之一,杀虫剂表皮穿透能力下降又是抗性产生的一个重要原因,而且这种穿透作用的改变和其它抗性机制组合就会大大提高抗性水平。美国和英国都报道了家蝇的表皮穿透抗性由第Ⅲ染色体上的一个隐性基因控制,后来证明他们各自报道的这两个基因是一对等位基因,说明家蝇的许多种群对杀虫剂存在穿透抗性, 相似文献
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防治农业、经济及医学领域害虫的方法主要是使用杀虫剂,许多种类昆虫的种群通过产生抗性成功地适应了众多的杀虫剂。不仅如此,对已有杀虫剂的选择作用因交互抗性而使昆虫对新杀虫剂也能产生抗性。杀虫剂抗性管理的策略以前通常是采用回顾性的,如果对新杀虫剂的抗性发展能够在其使用前预知的话,那么也有可能建立一种有效的事先抗性管理的方法。 相似文献
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有机磷杀虫剂广泛用于德国小蠊的防治,对一种最常用的有机磷杀虫剂氯蜱硫磷,现在普遍产生抗性。有机磷杀虫剂抗性大量产生,再由于拟除虫菊酯与有机磷相比,药效高许多,因此导致广泛使用许多新的拟除虫菊酯(残留或喷洒施用)防治蜚蠊,时间已逾10年之久。因此德国小蠊野生群体对拟除虫菊酯发展抗性的报道也有不少,但几乎不知道其抗性的主要机制。 相似文献
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害虫种群遗传变化导致的抗性可能会致使以前有用的农药不再有理想的防治效果。杀虫剂抗性水平和抗性发展速率与杀虫剂的化学特性、害虫的遗传和生物学因素有关。这些因素包括:杀虫剂的用量和使用频率;杀虫剂作用机理;单基因抗性还是多基因抗性;昆虫种群的内在遗传变异水平、生活史和生态学。例如,害虫世代周期短和能产生大量后代有利于抗药性的迅速发展和蔓延。 相似文献
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二化螟作为水稻的主要害虫之一在国内很多地区都有危害,由于长期使用杀虫剂进行防治,二化螟对许多杀虫剂已经产生了很强的抗性。二化螟的初级水平抗性与解毒代谢酶活性增强,靶标敏感性降低以及穿透率下降等因素有关,二化螟的高抗性是由引起初级水平抗性的多种因子在基因水平上的进一步变化所导致。当两种或两种以上引起二化螟抗性的因子共同作用时,二化螟对杀虫剂的抗药性将以几何级数增长。本文概述了国内外二化螟对杀虫剂的抗药性及其抗性机理的研究进展,讨论了抗性因子之间的关系,总结了二化螟的抗性机理,对延缓杀虫剂抗性的发展,二化螟的合理防治和新型杀虫剂的研发具有理论指导意义。 相似文献
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实验室内用杀虫剂对昆虫进行选择性试验成功地培养出抗性品系的例子有好几个,经遗传分析结果表明是多基因遗传所致,其中最著名的例子是黄猩猩果蝇(Drosophila melanogaster)对滴滴涕的抗性。与此相反,田间发现的抗性一般认为是由一个或只是极少几个基因引起的。这种简单的基因结构是与同样简单的抗性生物化学相一致的。这些抗性产生机制,一部分是活性部位变化,而大多数是解毒作用加强。 相似文献
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在1914年,A.L.Melander首次报道了害虫的抗药性——介壳虫对一个无机杀虫剂产生抗性。自第一次发现农业重要害虫对农药发展了抗性到现在已经100年了。在抗性发生后,由于DDT抗性的广泛发展,在20世纪50年代前,大部分的种植者就熟知害虫的抗药性。这以后,种植者就预期到由于抗性问题一个杀虫剂最终会失去效力。而对于每一类杀虫剂,如有机磷类、氨基甲酸酯类、甲脒类、拟除虫菊酯类、多杀菌素类和新烟碱类,在上市后2~20年内就出现抗性。 相似文献
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害虫抗药性是害虫防治中最严重的问题之一。抗性作为杀虫剂应用而进化的产物之一,要终止其发展是非常困难的,但是,只要合理地施用杀虫剂,降低抗性发展速率及防治抗性害虫还是可能的。要做到合理施用杀虫剂,害虫抗性种群监测是其关键问题之一。目前,已发现多种害虫对有机磷杀虫剂的抗性与非特异性酯酶活性密切相关,据此,通过比色法、测压法或电泳的方法检查田间种群个体的酯酶活性来确定其对有机磷杀虫剂的抗性。本文主要是介绍Ozaki(1969)和Sawicki等(1978) 相似文献
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一、抗性发展概况杀虫剂抗性的历史也就是杀虫剂使用的历史。从1908年美国加利福尼亚州使用硫磺粉防治梨园介壳虫以来,到1978年为止,已有281种节肢动物害虫,67种植物真菌,17种杂草产生抗性。即使是新杀虫剂也易产生抗性。抗性害虫种类在不断增加,分布也在扩大。据加州大学Georghiou和toylor(1977年)的统计,到1975年为止,产生抗性的昆虫(包括 相似文献
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新颖杀虫剂sulfoxaflor的生物特性 总被引:1,自引:0,他引:1
刺吸植物汁液的昆虫主要属于半翅目异翅亚目和同翅目。它们对作物的危害很大,造成经济损失严重,因此有必要采用多种害虫管理方法予以防治,其中就包括杀虫剂的使用。然而,吸食植物汁液的昆虫易于对杀虫剂产生抗性。目前,已有1350多篇文献报道了半翅目和双翅目80种昆虫对杀虫剂可能产生了抗性,其中涉及的杀虫剂种类很多,包括有新烟碱杀虫剂。在20年前第一个新烟碱杀虫剂吡虫啉引入后,这类杀虫剂一直被广泛使用。 相似文献
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小菜蛾是十字花科作物的世界性大害虫。在热带和亚热带地区十字花科作物的生产近年来受到对广泛的杀虫剂发展抗性的小菜蛾群体的严重威胁。Georghiou(1981)报道小菜蛾在14个国家对36种杀虫剂产生抗性。80年代中期前,北美地区还认为小菜蛾是当地鳞翅目害虫复合群体中一个次要的害虫,可能是天敌的生物防治成功地将小菜蛾群体压低在经济危害水平之下。然而在过去的6年内,美国已有几个州防治失败的报道。小菜蛾群体扩展蔓延进一步危害加重,其中以南方几个州,特别是佛罗里达、得克萨斯、佐治亚和北卡罗来纳州为最严 相似文献
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目前对农业生产和媒介所致疾病控制的持续挑战是杀虫剂抗性的发展,大约有600种昆虫和螨至少对一种杀虫剂或杀螨剂产生了抗性。在过去的30年内已对抗性在分子水平上的进化进行了深入的研 相似文献