高效氯氟氰菊酯和噻虫嗪对红火蚁的室内毒力

高效氯氟氰菊酯和噻虫嗪对红火蚁的室内毒力METLERTOLEDO
谭德龙;陆永跃;李鑫;曾玲;许益镌
【摘 要】Lambda-cyhalothrin and thiamethoxam are common agricultural insecticides .[Method]Virulence of 0.25 g · L-1 lambda-cyhalothrin aqueous capsule suspension and 0.01%thiamethoxam gel bait against Solenopsis invicta were tested in la-boratory.[Result]The lambda-cyhalothrin microcapsule suspension showed active contact toxicities on S.invicta with a short expo-sure time, high mortality rate, and effective transduction rate .Thiamethoxam gel bait was successfully transferred between workers and larval ants by feeding worker ants .Under these conditions , up to 93.5%of the colony could be killed in laboratory conditions .[Conclusion and significance]The results indicated that both insecticides could be used as effective agent for fire ant control .%【背景】高效氯氟氰菊酯和噻虫嗪是农业上常用的杀虫剂。【方法】在室内测定了0.25 g· L-1高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂和0.01%噻虫嗪胶饵对红火蚁的毒力。【结果】高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂对红火蚁有良好的触杀作用,触杀时间短,致死量大,具备毒力传导作用;噻虫嗪胶饵能通过虫体
间交哺传导毒力,室内防治整巢红火蚁效果可达93.50%以上。【结论与意义】这2种药剂都具有有效防治红火蚁的潜力。
【期刊名称】《生物安全学报》
【年(卷),期】郑子岳2014(000)002
【总页数】5页(P121-125)
【关键词】红火蚁;高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪;毒力测定玉米棒烘干机
【作 者】谭德龙;陆永跃;李鑫;曾玲;许益镌
【作者单位】华南农业大学红火蚁研究中心,广东广州510642;华南农业大学红火蚁研究中心,广东广州510642;先正达 中国 投资有限公司,上海200041;华南农业大学红火蚁研究中心,广东广州510642;华南农业大学红火蚁研究中心,广东广州510642
【正文语种】中 文
红火蚁Solenopsis invicta Buren是一种危险的入侵性害虫,原分布于南美洲(Vinson,1997)。2004年底在我国广东省吴川市发现,至2013年已在广东、广西、福建、湖南、江西、海南、云南、四川以及香港、澳门和台湾等地发生危害(陆永跃,2014; 曾玲等,2005a、2005b)。化学防治是治理红火蚁的主要手段,有触杀型的粉剂、液剂防治法,胃毒型的饵剂防治法。
高效氯氟氰菊酯属于中等毒性农药(张武军,1994),具有杀虫谱广、用量少、活性较高、药效迅速、喷洒后耐雨水冲刷等优点,杀虫机理为触杀、胃毒和趋避,无内吸作用(龚勇等,2013);可抑制昆虫神经轴突部位的传导,中毒的害虫神经传导很快受阻,发生痉挛、击倒,继而麻痹死亡(张子勇等,2012);田间广泛用于防治蚜虫Aphidoidea、菜青虫Pieris rapae L.、叶蝉Cicadellidae、棉铃虫Heliothis armigera Hübner、甜菜夜蛾Spodoptera exigua Hübner等(崔晓萌,2012;付如刚和赵国虎,2007;何翠娟等,2010;李亚楠等,2012;魏勇等,2010)。噻虫嗪属于烟碱类杀虫剂,其作用机理为可选择性抑制昆虫神经系统烟酸乙酰胆碱酯酶受体,进而阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,造成害虫麻痹而死亡;具有触杀、胃毒、内吸活性,比吡虫啉具有更高的活性、更好的安全性、更广的杀虫谱、更快的作用速度、更长的持效期,可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类Delphacidae、
跳甲Chrysomelidae、潜叶蛾Phyllocnisidae等害虫(陶贤鉴等,2006)。本研究通过测定高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂和噻虫嗪胶饵对红火蚁的毒力传导作用和室内防治效果,为评价这2种药剂对红火蚁的控制作用提供依据。
1 材料与方法
1.1 供试药剂
0.25 g·L-1高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂(商品名为大灭)、0.01%噻虫嗪胶饵(商品名为欧扑得胶饵)均由瑞士先正达公司生产。
1.2 供试蚁
红火蚁采集于华南农业大学校园,并在该校红火蚁研究中心实验室用整理箱饲养。蚁完整,包括蚁后、工蚁、有翅繁殖蚁、幼虫、卵和蛹。在整理箱的内壁四周涂以滑石粉,以防止蚂蚁逃逸。每天提供足量的黄粉虫、蜂蜜和纯净水,饲养2 d后进行试验。室内温度(26±2) ℃,湿度(50±10)%。
1.3 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂毒力传导试验
蚀刻标牌
按照1∶500、1∶1000、1∶2000比例用纯净水稀释高效氯氟氰菊酯。分别用移液管移取1.2 mL药液,均匀滴在Φ=9 cm滤纸上,自然晾干后将滤纸放入培养皿中并投入100头红火蚁工蚁。当工蚁击倒和死亡的个体数量达到投入工蚁总数的20%时,移出活动迟缓或未死亡的工蚁15头,投入另一预先铺有2层滤纸并放入100头工蚁的培养皿。当培养皿内的工蚁击倒和死亡的个体总数达到工蚁总数的30%时,再移出活动迟缓、未死亡的工蚁15头,投入另一预先铺有2层滤纸并放入100头工蚁的培养皿,如此重复操作。观察被移出培养皿内工蚁的死亡情况。按试验要求记录工蚁击倒时间和击倒数,当24 h后剩余工蚁的死亡率<10%,试验结束。每个处理设5个重复。
织物柔软剂
1.4 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂致死数量试验
在1.3的原始带药培养皿中,移除死亡红火蚁,不断补充活动红火蚁工蚁,直到表现与空白对照相同,试验结束。统计每个原始带药培养皿中的红火蚁死亡数量。空白对照为无药剂处理。每个处理设5个重复。
1.5 0.01%噻虫嗪胶饵毒力传导试验
0.01%噻虫嗪胶饵属于毒饵类型,根据红火蚁的取食习性,采用联杯法(曾鑫年等,2006)测定其传导毒杀作用。具体方法:将140 mm×100 mm×53 mm的储物箱设计成试验箱,在箱内中间卡入一张泡沫板将箱子隔成左右两室,泡沫板底部剪一矩形(2 cm×1 cm)孔眼,在孔眼处罩以60目的纱网,使两室中的试蚁可以交哺,但不能通过。试验箱涂以适量滑石粉,以防试蚁逃逸;分别标记两室为供药室和受药室。称取毒饵0.5 g加入到供药室中,受药室中不放毒饵和食料,两室内都放置一个蘸糖水小棉花球,均随机放入30头工蚁,并在受药室中放入10头3龄幼蚁。另设空白对照,即试验箱里不放置胶饵。试验设5个重复。
1.6 噻虫嗪胶饵室内防治效果试验
从田间采集中等大小(蚁丘基部直径为25~35 cm)的红火蚁蚁巢,放入410 mm×276 mm×112 mm整理箱中在室内饲养。用1∶5蜂蜜水、黄粉虫、纯净水饲养3 d,再饥饿处理24 h后分别取1、2、4 g 0.01%噻虫嗪胶饵置于Φ=9 cm滤纸上,并放入整理箱中,采用生工生物332秒表和佳能40D高速相机观察、记录工蚁发现饵剂时间、5 min内召集的工蚁数、饵剂被搬运完毕消耗的时间。按照每巢红火蚁中的蚁体死亡率与蚁巢中蚁体存活情况调查防治效果,于施药后5、10、15、20、25、30 d各调查1次。投药后48 h重新饲喂红火蚁。以含1∶5蜂蜜水棉花球饲养的蚁作为对照。试验设置4个重复。
1.7 统计分析
采用SPSS 19.0软件处理数据。用方差分析(DMRT)比较不同处理的差异,用Bliss法(黎七雄等,1995)进行KT50、KT95的回归方程拟合。
校正死亡率(%)=(试验死亡数-CK死亡数)/(试验总数-CK死亡数)×100
2 结果与分析
2.1 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂对红火蚁的毒力传导作用
0.25 g·L-1高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂对红火蚁击倒效果显著,半数击倒时间毒力回归方程见表1。0.0005、0.00025、0.000125 g·L-1药液的KT50分别为3.45、4.54、5.60 min,KT95分别为8.42、14.00、15.64 min。击倒后虫体无法移动、丧失攻击能力、痉挛抽搐,1 h后击倒的红火蚁全部死亡。
0.0005 g·L-1药液传毒到第3皿时,仍有击倒效果,但击倒率不足以达到传递下一皿的标准,为15.6%(24 h),传递到第4皿则完全没有击倒作用,表明0.0005 g·L-1药液的传毒效
果为3级。0.00025 g·L-1药液传毒到第3皿时,没有击倒效果,表明0.00025 g·L-1药液的传毒效果为2级。0.000125 g·L-1药液传毒至第2皿时击倒率为2.6%(24 h),无法将毒力传递到第3皿,表明0.000125 g·L-1药液的传毒效果为2级。由此可知,0.25 g·L-1高效氯氟氰菊酯对红火蚁的防治具备毒力传导作用。0.0005、0.00025、0.000125 g·L-1药液由原始皿传毒到第2皿的20%击倒时间差异显著(F=132.80,df=2,P<0.005),分别为7.15、11.53、13.49 min;0.0005、0.00025 g·L-1药液由第2皿传毒到第3皿的30%击倒时间分别为43.53、107.00 min(表2),0.000125 g·L-1药液在24 h后击倒率为2.6%,未能到达30%,试验终止。
表1 不同浓度高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂的半数击倒时间(原始皿)Table 1 Toxicity regression equations of half knock down time of lambda cyhalothrin aqueous capsule suspension at different concentrations (original petri dish)浓度Concentration(g·L-1)回归方程 Regression equation相关系数 Correlation coefficientKT50(min)KT50 95%置信区间 Confidence interval at 95% of KT50 (min)KT95(min)KT95 95%置信区间Confidence interval at 95% of KT95(min)P0.0005y=2.72+4.24x0.833.452.57~4.498.425.96~20.84<0.050.00025y=2.79+3.36x0.884.543.50~5.9714.009.22~40.67<0.050.000125y=
2.05+4.01x0.815.603.14~10.4715.649.09~61.34<0.05
表2 高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂传毒试验记录Table 2 Record of toxicity transmission of 0.25 g·L-1 lambda cyhalothrin aqueous capsule suspension皿阶Petri dish浓度 Concentration (g·L-1)20%/30%击倒时间 Knock down time (min)皿阶Petri dish浓度 Concentration (g·L-1)20%/30%击倒时间 Knock down time (min)原始皿0.00057.15±0.61a3阶皿0.0005*The original petri dish0.0002511.53±0.57bThe third petri dish0.00025*0.00012513.49±0.50c0.000125-CK-CK-2阶皿0.000545.53±2.58a4阶皿0.0005*The second petri dish0.00025107.00±8.83bThe fourth petri dish0.000251-0.000125*0.000125-CK-CK-

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