化学防治蛴螬低毒农药筛选
2017-03-09白鸥
白鸥
摘要:为了筛选出防治蛴螬效果较好的低毒药剂,对5%二嗪磷颗粒剂、70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂、70%吡虫啉水分散粒剂、5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油这5种药剂施用后的植株防效和虫口减退率进行比较分析。结果表明:植株防效和虫口减退率均为5%二嗪磷颗粒剂、70%吡虫啉水分散粒剂>5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油>70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂,且5%二嗪磷颗粒剂的防治效果与对照药剂的防治效果差异达到极显著。建议生产上推广应用5%二嗪磷颗粒剂代替其他高毒农药防治蛴螬。
关键词:虫害防治;蛴螬;低毒农药;筛选;防治效果
中图分类号:S481.9 文献标识码:A 文章编号:1674-1161(2016)08-0009-02
蛴螬是辽宁省的重要地下害虫,其可造成辽北大田大量黄苗死苗现象(称之为“黄病”[1])。铁岭市植保站2011—2014年发布全市农作物病虫害发生趋势预测预报,地下害虫等均呈中等偏重发生态势。现阶段地下害虫的防治以药剂防治为主,常用药剂有辛硫磷、特丁硫磷、甲基异柳磷、克百威、硫丹等,其中只有辛硫磷是低毒农药。这些高毒农药施到土中,影响土壤中微生物的种群分布;或随雨水淋溶,流入河流,对水生生物造成威胁。本研究选择国家已经审定的几种毒性较低的农药来防治蛴螬,对其药效进行评定,选出药效较好的药剂,为改善生态环境、促进低毒药剂开发及推广应用提供参考。
1 材料与方法
1.1 供试材料
1.1.1 供试作物 玉米:品种为铁研26。
1.1.2 防治对象 蛴螬:于辽宁职业学院作物生产技术实训基地田中,结合地下害虫调查进行挖掘采集。
1.1.3 供试药剂 选择5%二嗪磷颗粒剂、70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂、70%吡虫啉水分散粒剂、5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油这5种农药进行对比试验。各农药来源、施药量及施药方法详见表1。
1.2 试验设计
参考农药室内毒力测定方法[2]和地下害虫大田防治方法,本试验采用的方法为:在塑料钵中投放相同数量的蛴螬,播种相同数量的玉米种子,施用药剂防治害虫,对比防效,从而对农药进行筛选。塑料钵口直径20 cm、深15 cm,每个塑料钵底放5条蛴螬,播种20粒玉米种子。试验对5种农药进行对比,其中以40%辛硫磷乳油为对照,同时设空白对照,共6个处理,每个处理10次重复。
1.3 调查项目及方法
出苗后调查每钵的被害株数与活虫数,按照公式计算植株防效与虫口减退率。
1.4 数据处理方法
利用SPSS对试验数据进行单因素方差分析。
2 结果与分析
2.1 植株防效
调查各处理施药后植株受害率,计算植株防效,并进行方差分析,结果见表2。
由表2可知:总体上各处理间差异达到极显著水平(F=5.137,P=0.002)。其中,5%二嗪磷颗粒剂的植株防效最高、达到81.02%,与5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油、70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂的植株防效差异达到极显著水平;70%吡虫啉水分散粒剂的植株防效与70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂的植株防效达到极限著水平;5%阿维菌素乳油植株防效与70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂的植株防效达到显著水平;只有5%二嗪磷颗粒剂与对照药剂40%辛硫磷乳油处理效果有显著差异。
2.2 虫口减退率
调查各处理施药后活虫数,计算虫口减退率,并进行方差分析,结果见表3。
由表3可知:方差分析的结果为F=3.786,P=0.010。其中,5%二嗪磷颗粒剂的虫口减退率为70%,70%吡虫啉水分散粒剂的虫口减退率为64%,二者与70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂差异达到极显著水平;5%二嗪磷颗粒剂的虫口减退率与5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油的虫口减退率差异达到显著水平;只有5%二嗪磷颗粒剂与对照药剂40%辛硫磷乳油处理效果有显著差異。
3 结论与讨论
试验结果表明:各药剂的植株防效和虫口减退率的趋势相似,总体效果可表示为5%二嗪磷颗粒剂、70%吡虫啉水分散粒剂>5%阿维菌素乳油、40%辛硫磷乳油>70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂,且只有5%二嗪磷颗粒剂与对照药剂40%辛硫磷乳油的效果差异达到极显著水平。因此,建议用5%二嗪磷颗粒剂代替其他高毒药剂防治蛴螬,在生产上进行大面积推广应用。
参考文献
[1] 陈彦,赵彤华,王兴亚,等.2010年辽宁省部分地区地下害虫暴发的原因及防控措施[C]//中国植物保护学会.公共植保与绿色防控.北京:中国植物保护学会工作部,2010.
[2] 彭志源.中国农药大典[M].北京:中国科技文化出版社,2010:1 201-1 224.
[3] 刘瑶.山东省花生田蛴螬类地下害虫绿色防控技术研究[D].泰安:山东农业大学,2014.
Abstract: In order to screen out the effective low-toxic pesticide to control grubs, the efficacy of five low-toxic pesticides were compared. The five low-toxic pesticides were 5% diazinon GR, 70% thiamethoxam ZF, 70% imidacloprid WG, 5% abamectin EC and 40% phoxim EC. The results indicated that, both the efficiency of plant protection and the decreasing rate of insect showed similar results: Thevalue of 5% diazinon GR and 70% imidacloprid WG>the value of 5% abamectin EC and 40% phoxim EC>the value of 70% thiamethoxam ZF. The difference of efficacy of 5% diazinon GR compared to other pesticides was remarkable. It was suggested that 5% diazinon GR be promoted in production instead of other high-toxic pesticides to control grubs .
Key words: pest control; grub; low-toxic pesticide; screening; control efficiency