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杀虫剂
鳞翅目
害虫
室内
活性
田间
药效
研究论文doi:10.16801/j.issn.1008-7303.2023.00297 种杀虫剂对 4 种鳞翅目害虫的室内活性及田间药效常慧,江雅琴,陈滢冲,陈静,陈杰,袁静*(浙江农林大学林业与生物技术学院,生物农药高效制备技术国家地方联合工程实验室,杭州311300)摘 要:为明确 7 种双酰胺类杀虫剂(IRAC28 组:氯虫苯甲酰胺、硫虫酰胺、溴氰虫酰胺、四唑虫酰胺、四氯虫酰胺,IRAC30 组:溴虫氟苯双酰胺、异噁唑虫酰胺)对鳞翅目害虫的活性和田间药效,采用浸叶法,分别测定了 7 种药剂对小菜蛾、甜菜夜蛾、棉铃虫和二化螟的室内活性,并进行了防治小菜蛾和甜菜夜蛾的田间小区药效试验。室内测定表明:异噁唑虫酰胺对小菜蛾、甜菜夜蛾和二化螟的活性均最高,LC50值分别为 0.0040、0.0521 和 0.0078mg/L,其次是溴虫氟苯双酰胺,LC50值分别为 0.0198、0.0584 和 0.0339mg/L;其他 5 种药剂对小菜蛾、甜菜夜蛾和二化螟的 LC50值范围分别为 0.02120.1378mg/L、0.25770.8080mg/L 和0.28861.2277mg/L。硫虫酰胺对棉铃虫的活性最高,LC50值为 0.0218mg/L,显著高于其他6 种杀虫剂(LC50值为 0.06940.2747mg/L)。田间试验表明:药后 7d,IRAC30 组杀虫剂在有效成分 30g/hm2剂量下对小菜蛾的防效为 95.60%96.68%,均显著高于 IRAC28 组杀虫剂在有效成分 30 和 60g/hm2剂量下的防效(49.07%81.77%和 57.47%85.90%);硫虫酰胺、溴氰虫酰胺和四氯虫酰胺在有效成分 60g/hm2剂量下防效可达 80%以上,显著高于氯虫苯甲酰胺(57.47%)。药后 7d,溴虫氟苯双酰胺在有效成分 22.5g/hm2剂量下对甜菜夜蛾的防效为96.45%,显著高于其他 6 种药剂在有效成分 22.5g/hm2和 45g/hm2剂量下的防效(62.34%86.75%和 68.06%85.56%),而氯虫苯甲酰胺对甜菜夜蛾的防效最低(62.34%)。研究表明,供试 7 种杀虫剂对 4 种鳞翅目害虫具有较高的活性,但田间防效差异较大;田间小菜蛾和甜菜夜蛾种群对 IRAC28 组杀虫剂可能已产生不同程度抗性,应及时制定合理的抗性治理策略,并加快 IRAC30 组杀虫剂的开发和推广应用。关键词:IRAC28 组杀虫剂;IRAC30 组杀虫剂;鳞翅目害虫;生物活性;田间防效中图分类号:S482.3;TQ450.21文献标志码:AEvaluation of bioactivity and field efficacy of seven insecticides tolepidopterous pestsCHANGHui,JIANGYaqin,CHENYingchong,CHENJing,CHENJie,YUANJing*(College of Forestry and Biotechnology,Zhejiang A&F University,National and Local Joint Engineering Laboratory forEfficient Preparation Technology of Biopesticides,Hangzhou 311300,China)Abstract:Toclarifytheinsecticidalactivityandfieldefficacyofseveninsecticides(IRAC28收稿日期:2022-12-30;录用日期:2023-04-06;网络首发日期:2023-04-17.Received:December30,2022;Accepted:April6,2023;Published online:April17,2023.URL:https:/doi.org/10.16801/j.issn.1008-7303.2023.0029http:/ Journal of Pesticide ScienceE-mail:group:chlorantraniliprole,cyantraniliprole,tetrachlorantraniliprole,tetraniliproleandthiotraniliprole,IRAC30group:broflanilideandisocycloseram)onlepidopterouspests,thebioactivityassaysagainstPlutella xylostella,Spodoptera exigua,Helicoverpa armigeraandChilosuppressaliswereperformedbyimmersionmethod,andthefieldtrialswereconductedtoevaluatethecontrolefficacyonP.xylostellaandS.exigua.ThebioassayshowedthatthetoxicitiesofisocycloseramagainstP.xylostella,S.exiguaandC.suppressaliswerethehighest,withLC50valuesof0.0040,0.0521and0.0078mg/L,respectively.Followedbybroflanilide,theLC50valueswere0.0198,0.0584and0.0339mg/L,respectively.TheLC50valuesoftheotherfiveinsecticidesagainstP.xylostella,S.exiguaandC.suppressaliswere0.0212-0.1378mg/L,0.2577-0.8080mg/Land0.2886-1.2277mg/L,respectively.ThetoxicityofthiotraniliproleagainstH.armigerawasanhighestwiththeLC50valueof0.0218mg/L,whichwassignificantlyhigherthanthatoftheother6insecticides(LC50valueswere0.0694-0.2747mg/L).ThefieldtrialsforcontrollingP.xylostellashowedthatthecontrolefficacyofIRAC30groupinsecticidesatadoseof30a.i.g/hm2was95.60%-96.68%at7daftertreatment,significantlyhigherthanthatofIRAC28groupinsecticidesatthedoseof30a.i.g/hm2and60a.i.g/hm2(49.07%-81.77%and57.47%-85.90%).Thecontrolefficacyofthiotraniliprole,cyantraniliproleandtetrachlorantraniliprolewasover80%atthedoseof60a.i.g/hm2,whichwashigherthanthatofchlorantraniliprole(57.47%).ThecontrolefficacyofbroflanilideagainstS.exiguawas96.45%after7dtreatmentatadoseof22.5a.i.g/hm2,whichwashigherthanthatoftheothersixinsecticidesatadoseof22.5and45a.i.g/hm2(62.34%-86.75%and68.06%-85.56%).ChlorantraniliproleshowedtheweakesteffectonS.exigua(62.34%).Theresearchshowedthattheseveninsecticidestestedhadhighactivityagainstfourlepidopterouspests,butvariationsofcontroleffectexistedunderfieldtrials.FieldpopulationsofP.xylostellaandS.exiguawerelikelytohavedevelopeddifferentlevelsofresistancetoinsecticidesinIRAC28group.CorrespondingresistancemanagementstrategiesneedtobelaunchedtimelyandthedevelopmentandapplicationofinsecticidesinIRAC30groupneedtobeaccelerated.Keywords:IRAC28groupinsecticides;IRAC30groupinsecticides;lepidopterouspests;biologicalactivity;fieldefficacy自 2007 年氟苯虫酰胺(flubendiamide)上市以来,双酰胺类杀虫剂因其高效、广谱且对鳞翅目害虫防效突出,已成为近年的研究热点。目前在我国取得登记的双酰胺类杀虫剂产品按照作用机理主要可分为两类:IRAC28 组,包括氟苯虫酰胺(flubendiamide,2007 上市),氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole,2008 年)、溴氰虫酰胺(cyantraniliprole,2012 年)、四氯虫酰胺(tetrachlorantraniliprole,2014 年)、环丙虫酰胺(cyclaniliprole,2017),四唑虫酰胺(tetranili-prole,2020 年)及硫虫酰胺(thiotraniliprole,2022 年),均作用于昆虫鱼尼丁受体(ryanodinereceptor,RyR)钙离子通道1;IRAC30 组,包括溴虫氟苯双酰胺(broflanilide,2019 年),作用于-氨基丁酸(gammaaminobutyricacid,GABA)门控氯离子通道1;环丙氟虫胺(cyproflanilide)和异噁唑虫酰胺(isocycloseram),即将在我国上市2。氯虫苯甲酰胺自 2008 年进入中国农药市场以来,已被广泛用于防治多种农林业鳞翅目害虫,溴氰虫酰胺紧随其后,因其杀虫谱更广,主要用于防治半翅目等刺吸式口器害虫3,而四唑虫酰胺、硫虫酰胺及溴虫氟苯双酰胺等药剂上市较晚,应用范围还有待进一步开发4。因常年使用氯虫苯甲酰胺,多地田间小菜蛾 Plutella xylostella、甜菜夜蛾 Spodoptera exigua、棉铃虫 Helicoverpaarmigera 和二化螟 Chilo suppressalis 等鳞翅目害虫已对其产生不同水平的抗药性5-6,导致药剂达不到预期的防治效果;此外,小菜蛾和二化螟对溴氰虫酰胺也产生了中等水平的抗性7-8。同时,已有研究表明,IRAC28 组的其他杀虫剂与氯虫苯甲酰胺等通常存在一定程度的交互抗性9-10,如No.4常慧等:7 种杀虫剂对 4 种鳞翅目害虫的室内活性及田间药效879在四唑虫酰胺尚未投入我国市场、河南省安阳市甜菜夜蛾种群对氯虫苯甲酰胺抗性为 67.6 倍的情况下,其对四唑虫酰胺的抗性却已达 128.1 倍11。由日本三井农业化学公司和巴斯夫公司联合开发的溴虫氟苯双酰胺,对昆虫-氨基丁酸门控氯离子通道的作用位点与氟虫腈、阿维菌素等药剂均不同,且均不具有交互抗性12-13,目前主要用于防治鳞翅目、鞘翅目以及等翅目白蚁等害虫14,该药剂