褐飞虱
防治褐飞虱关键选好药

防治褐飞虱关键选好药近10年来,褐飞虱一直是我国水稻的重要害虫,常年发生以亿亩计,其发生和防治已引起广泛的关注。
在使用化学农药时,有的明显产生了抗性,已不宜单独使用,现将仍然适用的几种农药介绍如下:噻嗪酮。
噻嗪酮又名优乐得、朴虱灵,为昆虫生长调节剂,对褐飞虱有特效。
对人畜毒性很低,对褐飞虱天敌安全,在防治褐飞虱中发挥了重要作用,该农药药效迟缓,持效期长达30天左右,对低龄若虫和卵有良好的杀灭效果,因此要抓住在低龄虫幼虫期的用药时机,在“主害代”或其前1代卵孵化高峰至若虫1-2龄期用药,药液应均匀周到地喷施到稻丛的基部,一般用25%噻嗪酮20-25克,稀释成2500-3000倍液喷雾。
吡虫啉。
它的商品名称较多,如艾美乐、蚜虱净、蚜虱光、大功臣、一遍净等,对褐飞虱有特效,对人畜及其天敌安全,具有很好的胃毒、触杀和内吸作用,根部内吸更有利于药效发挥。
它属于烟碱类农药,与一般药剂无交互抗性,在防治上发挥了重要作用。
但据南京农业大学试验,褐飞虱对吡虫啉的抗性已达475倍,不宜单一药剂反复使用。
从生产上应用情况看,一些著名公司生产的高质量的吡虫啉产品,如拜耳公司的艾美乐、南京红太阳集团生产的20%吡虫啉可溶性液剂用量不需太大,效果不错,每亩用2-3克,仍能奏效。
另外,吡虫啉与丁硫克百威的复配剂——金好年,用于防治褐飞虱兼有速效性和持效性的优点。
敌敌畏,对褐飞虱具有强烈的触杀和熏蒸作用,能有效杀灭田间褐飞虱的成虫和若虫,但持效期短,仅1-2天,不能将随后孵化的若虫杀灭。
施药时不用均匀周到地雾化喷施,可以高效率地粗点喷施或对水泼施,或在田水落干后撒施毒土,特别适合虫害暴发须尽快施药控制,或因水稻栽培过密而难于将药剂均匀喷至稻株基部的情况下使用。
熏蒸用药时,宜在温度高的上午,据试验,在35℃时敌敌畏的挥发量比20℃时挥发量大1.4倍。
敌敌畏生产成本低廉,可根据需要大批量生产,且数十年来害虫抗性不显著,特别适用于褐飞虱后期暴发时的应急使用,而不适用于早中期,以保护天敌。
种植技术-褐飞虱如何防治?

种植技术-褐飞虱如何防治?治褐飞虱,要根据褐飞虱的发生和危害特点,适期用药,并根据田间褐飞虱的发生情况选用适当的杀虫剂。
褐飞虱的发生和危害特点褐飞虱为迁飞性害虫,在北纬25°以北不能越冬,每年虫源逐代、逐区、呈季节性南北往返迁移。
在长江流域及其以北地区,褐飞虱一般在7月中下旬以后迁入,通常在台风等由南向北的气流过境时形成迁入峰。
每次迁入的成虫,数量一般不会特别大,不足以立即对田间水稻造成大的危害,通常在田间繁殖一两代,虫量才会增加到足以对水稻造成危害的程度。
褐飞虱成虫寿命长,产卵期长,产卵量大。
在温度26~28℃条件下,褐飞虱雌成虫寿命为15~25天(在17~20℃时寿命长达30天)。
雌成虫繁殖力强,每头产卵150~500粒,多的(特别是短翅型成虫)可达700~1000粒;产卵盛期历时10~15天,产卵高峰期通常持续6~10天。
褐飞虱卵完成胚胎发育所需时间与气温高低有密切关系,在15℃、20℃、25℃、28℃及29℃恒温下卵期分别为26.7、15.2、8.2、7.9及8.5天,在28℃左右卵期最短,在25℃左右温度下孵化率最高。
褐飞虱危害水稻可分为直接危害和间接危害两方面。
直接危害是直接吸食水稻汁液,消耗稻株养分,造成危害。
褐飞虱的成虫、若虫都能吸汁危害水稻。
间接危害是褐飞虱成虫、若虫刺吸汁液和雌虫产卵时用产卵器刺破叶鞘和叶片,易使稻株失水和感染菌核病,其排泄物滋生霉菌,还会影响水稻光合作用和呼吸作用。
褐飞虱防治策略水稻对褐飞虱有较强的耐害能力,田间有少量褐飞虱发生时,水稻生长发育不受影响,一般不需要用药防治。
但在褐飞虱大发生的年份,如果水稻生长前中期褐飞虱迁入量大,应及早用药控制田间害虫数量,减少害虫基数。
在水稻生长前中期预防性用药,防治指标一般为每百穴500头,也就是一穴有5头左右。
到水稻生长中后期,褐飞虱防治指标一般为每百穴1000头,也就是一穴有10头左右。
离收获期不远的水稻,茎秆等组织老化,耐褐飞虱危害的能力强,防治指标可以适当提高。
水稻褐飞虱大发生的原因及防治对策

水稻褐飞虱大发生的原因及防治对策摘要水稻褐飞虱大发生的原因主要是由于外地虫源的大量迁入、气候条件适宜、水稻成熟期推迟、褐飞虱抗药性增强、施药技术不到位造成的。
针对这些原因,防治上应采取“主动出击,积极预防”、“压前控后”的对策。
关键词褐飞虱;发生原因;防治对策褐飞虱是一种迁飞能力强、繁殖速度快的水稻害虫,2005~2007年在浙江省新沂市连续3年水稻穗期大发生,对水稻生产构成严重威胁。
其中8月中旬至9月中旬,迁入峰次多,迁降虫量大,田间虫卵量高,虫口增殖速度快,滞留危害时间长,为害严重。
部分防治不力田块9月下旬出现“冒穿”、“倒伏”。
1 褐飞虱大发生的原因分析1.1 外地虫源的大量迁入是导致褐飞虱大发生的直接原因褐飞虱初始虫源均由南方(主要是南岭地带及其以南)随暖湿气流长距离迁飞而来。
近3年水稻中后期褐飞虱迁入峰次多,迁入量大,特别是水稻后期褐飞虱随频繁过境本地的暖湿气流迁入,迁入虫量“落地成灾”,导致3、4代褐飞虱大发生。
2007年8月中旬出现成虫迁入高峰,迁入虫口繁殖迅速,3代大发生;3代繁殖及后期不断大量补充迁入的虫源,9月中旬再次出现虫口高峰,4代大发生。
1.2 气候条件适宜,利于生长繁殖褐飞虱生长发育适温为20~30℃,最适温度26~28℃,适宜的相对湿度在80%以上,近3年夏季温度适宜,雨水偏多,秋季气温偏高,利于褐飞虱滞留繁育和前期基数的积累,使得田间虫、卵量高,危害持续时间长。
2007年初伏、中伏气温偏低,对褐飞虱的发生繁殖极为有利,造成褐飞虱短翅成虫出现早、比例高,有效卵量多,卵孵率高,初孵若虫成活率高。
9月中下旬至10月中旬气温持续偏高,这种“晚秋不凉”天气,为六(3)、七(4)代褐飞虱繁殖、滞留创造了有利条件,危害时间延长,褐飞虱在田间持续为害至收割期。
1.3 水稻成熟期推迟,寄主环境适宜随着水稻高产、迟熟粳稻品种的种植,部分稻田施肥量偏大,特别是氮肥施用过迟、过多等,导致水稻田间小气候湿度大,植株嫩绿,稻株内游离氨基酸的含量增加,为褐飞虱生长繁殖提供了适宜的生态环境,同时刺激褐飞虱短翅成虫的形成,为种群大量增殖打下基础。
褐飞虱的喂养方法

材料和方法昆虫。
褐飞虱,是1997年秋天在中国浙江阜阳县收集的。
这些虫子在26到30摄氏度和百分之八十的相对湿度在与12到14小时的光周期环境下在易受感染的多种NT1型的水稻中培育八代。
现在的研究将以出生一天的第九代褐飞虱若虫为对象。
喂养。
为了设计出最好的人工稻飞虱喂养饲料,我们通过表格正交阵列进行了252次饲料设计实验,最终确定了40种营养物质是所必须的。
结果显示一些营养成分包括蔗糖、大部分氨基酸和一些维他命的代谢平衡是在成长中的稻飞虱所必须的。
在MMD-1的营养物质平衡方面做了些改变之后,我们得到了适合抚养中稻飞虱的化学饲料D-97(表一)。
.在准备这个饲料是,所有的氨基酸、维他命(除了抗坏血酸外)和微量金属元素(除了FeCl3.6H2O除外)配成2×、10×和100×的储藏溶液,如果一次没用完就起独立的储藏在负二十度冰箱里。
娶一个烧杯加入氨基酸、蔗糖磷酸二氢钾、六水合氯化镁和六水合氯化铁将混合物搅拌直到所有成分都完全溶解。
之后维他命和微量金属离子储存液和抗坏血酸溶液(用前分别配成10×的储藏液)加进去。
然后用百分之四的氢氧化钾将PH调到6.8,再用蒸馏水将饲料稀释到所要的浓度。
最后用0.45微米细菌过滤器将溶液过滤灭菌再储藏到负二十度冰箱里以备用。
这种确定的化学饲料MMD-1和易受感染的水稻TN1作为控制元件。
饲养程序。
长15.0厘米直径2.5厘米的玻璃圆筒将作为人工饲养褐飞虱的器皿。
人工饲料放在封在喂养室末端的一个开口的两层拉伸的封口膜(大概是原来面积的四倍)之间并每两天更换1次。
喂养室的另外一个开口在将测试的昆虫放进去后用尼龙网布封起来。
喂养室用一片湿的黑色棉布包裹起来,但是有人工饲料的一边要暴露在光下。
昆虫能通过刺穿内层的封口膜的饲料小囊而感觉到饲料的存在。
二十五只出生一天的若虫被放进每个喂养室中,并做四个相同的重复。
没两天记一次死亡率直到第一只成虫出现。
褐飞虱防治药剂效果比较试验

褐飞虱防治药剂效果比较试验褐飞虱是水稻上的一种重要害虫,它会通过吸食水稻汁液和传播病毒来影响水稻的生长和产量。
为了有效控制褐飞虱的危害,农业科研人员一直在进行着各种药剂效果比较试验,以寻找最有效的防治方法。
本文将对褐飞虱防治药剂效果比较试验进行详细介绍,希望能够为农业生产提供参考和帮助。
一、试验目的褐飞虱主要通过吸食水稻的汁液来获取营养,因此最有效的防治方法就是通过喷洒药剂来杀死褐飞虱。
本次试验的主要目的是比较不同防治药剂对褐飞虱的效果,找出最适合的防治药剂,为褐飞虱的防治提供科学依据。
二、试验方法1. 实验材料本次试验选取了三种常见的防治药剂:百菌清、嘧啶酯、拟除虫菊酯。
这三种药剂分别代表了三种不同的杀虫机制,分别为接触杀虫、胃毒杀虫和内吸毒剂。
这三种杀虫机制的药剂对褐飞虱的效果有所不同,因此可以进行有效的比较试验。
2. 实验设计本次试验采用田间示范试验的方法进行。
选取相同生长期的水稻田作为试验田地,将不同的防治药剂按照推荐浓度进行喷洒处理。
每种药剂设立独立的试验区域,每个试验区域面积相同,并采取随机化设计,确保试验结果的科学性和可靠性。
3. 实验观测在药剂喷洒后,每隔一定的时间对褐飞虱的数量进行观测和统计。
观测指标主要包括褐飞虱的数量、生长状态和对水稻叶片造成的危害程度。
观测周期一般为7天和14天,以及药剂喷洒后一个月和两个月的长期观测。
在观测过程中,还要对水稻的生长状态和产量进行评估,以全面了解不同药剂喷洒后对水稻的影响。
4. 数据处理通过实验观测得到的数据进行统计和分析,利用专业的统计软件对试验结果进行处理。
主要分析不同药剂对褐飞虱的杀灭效果、对水稻的影响以及产量变化等指标,找出最合适的防治药剂。
三、试验结果通过实验观测和数据分析,得到了如下试验结果:1. 药剂对褐飞虱的杀灭效果比较百菌清对褐飞虱的杀灭效果最为明显,喷洒后1周内褐飞虱的数量大幅下降,2周内几乎被杀灭殆尽。
嘧啶酯次之,杀灭效果稍逊于百菌清,但依然能够有效控制褐飞虱数量的增长。
褐飞虱

有机磷类
氨基甲酸酯类 拟除虫菊酯类 昆虫生长调节剂 苯基吡唑类
毒死蜱
异丙威 醚菊酯 噻嗪酮 乙虫腈
1.72(1.49-2.06)
3.88(3.03-4.59) 38.73(29.43-50.29) 0.08(0.06-0.09) 0.10(0.10-0.12)
Table 3
The resistance levels of Nilaparvata lugens field populations to frequently used insecticides.
2、2供试杀虫剂
杀虫剂 吡虫啉 毒死蜱 噻虫嗪 氟虫胺 噻虫啉 噻虫胺 异丙威 纯度(%) 96 98 95 91 96 96 97.9 生产企业 河北威远生物化工有限公司 河北威远生物化工有限公司 湖北康宝泰精细化工有限公司 湖北康宝泰精细化工有限公司 湖北康宝泰精细化工有限公司 湖北康宝泰精细化工有限公司 江苏常隆化工有限公司
4、5 细胞色素P450单加氧化酶对褐飞虱对杀虫剂乙虫腈、呋虫胺的抗性可 能发挥重要的作用;细胞色素P450单加氧化酶和酯酶的酶活性可以加剧田间 褐飞虱种群对吡虫啉的抗性。 • (1)解释两种杀虫剂具有明显的交互抗性的的可能原因:新烟碱类杀虫剂作
பைடு நூலகம்
4、4 两种杀虫剂的交互抗性。吡虫啉与噻虫嗪、呋虫胺具有明显的 交互抗性,这一点与先前研究褐飞虱田间种群和挑蚜、马铃薯甲虫、 棉蚜对吡虫啉与噻虫嗪、吡虫啉与呋虫胺的交互抗性的系数是一致的。 此外,其它新烟碱类杀虫剂之间具有明显交互抗性的有:噻虫嗪与噻 虫胺、呋虫胺与噻虫胺、噻虫胺与啶虫脒、噻虫胺与噻虫啉、噻虫啉 与啶虫脒。
2、4 数据分析
• 数据分析依据和公式:根据Abbott公式计算死亡率和校正死亡率,利用概率分析 求出致死中浓度( LC50) 值及 95% 的置信区间,斜率。不同种杀虫剂相关性是 运用计算通过IBM SPSS 统计软件包来统计。
褐飞虱危害和抗药性机理及其治理共27页文档

褐飞虱抗药性监测
• 随着害虫抗药性研究不断深入, 抗性监测的内容与概念已 扩展为抗性检测、抗性监测和抗性风险评估。
(1) 抗性检测是测定害虫种群对药剂敏感性的变化即确定 是否产生抗性, 这在害虫抗性形成早期是非常重要的.
(2)抗性监测是通过抗性系统测定了解害虫抗性水平的时 空变化, 为制定抗性治理决策或衡量抗性治理成效提供依 据。
• 冒顶:水稻乳熟期,田间常因严重受伤而呈点片枯黄,倒 伏。称冒顶。造成谷粒千粒重下降、瘪谷增加,甚至颗粒 无收等人在2019至2019年统计的数据显示:
中国每年有数百万公顷的水稻受到揭飞虱侵袭,尤其在年和 年分别达到了万公顷和万公顷,达到了历史最高记录,而且这 种趋势还在增加。 近年来,每年稻飞虱在我国的发生面积约0.25亿hm2等,,虽 然实际防控面积0.67亿hm2次以上,投入的农药制量和成本相 当高,但水稻的损失仍在25亿kg以上。
COEs 昆虫对有机磷和氨基甲酸脂类杀虫剂产生的代谢抗性主要与酸酯酶活性变化相关,其 主要机理是是通过隔离并缓慢代谢杀虫剂产生广谱抗性或者直接代谢含有一个共通 酯键的有限类型的杀虫刻
P450s Cty p450介导的昆虫主要:p450过量表达、氨基酸序列改变及两者的联合作用。昆虫 p450基因分为4个亚家族:CYP2、CYP3、CYP4和线粒体亚家族。
2.解毒代谢作用增强(一般主要原因)
褐飞虱主要通过谷胱甘肽-S-转移酶(GSTs)、羧酸酯酶(COEs)及微 粒体单加氧酶(细胞色素P450,P450s)进行解毒,其中醋酸酯酶起 主要作用。
羧酸酯酶在褐飞虱对有机磷农药抗性中起主要作用, 氨基甲酸醋类的 抗性机理以乙酞胆碱醋酶(AChE ) 敏感性降低为主。
4.其他机理
褐飞虱可能会产生一个替代回路, 使正常的生理过程不受影响,这可能是抗性产 生的另1 种机理。
水稻虫害--褐飞虱

水稻虫害--褐飞虱褐飞虱属同翅目,飞虱科。
全国稻区均有发生,长江以南发生较多,为害较重,目前是我国及亚洲许多国家水稻生产上的首要害虫。
其食性专一,只有取食水稻和野生稻才能完成发育。
取食时,成虫和若虫群集稻丛基部吸汁为害,唾液中分泌有毒物质,因而稻株不仅被吸食耗去养分,使谷粒千粒重减轻,秕谷粒增加,而且在虫量大时,引起稻株基部变黑、腐烂发臭,短期内水稻成团、成片死秆倒伏,导致严重减产或绝收。
其吸汁或产卵造成的伤口,有利水稻小球菌核病的侵染并助长其扩展。
[识别]成虫:雌雄均有长、短两种翅型。
长翅型体长(连翅)4~5毫米,淡褐色至黑褐色,有油状光泽。
翅褐色,半透明,前翅有翅斑。
后足胫节端距有小齿30~36个。
雌虫色较淡,体较大,腹部肥胖,末端尖。
雄虫腹部细瘦,末端呈喇叭筒状。
短翅型雌虫体长3.5~4毫米,雄虫2~2.5毫米,翅长不超过腹部,其余同长翅型。
卵:长约0.8毫米,香蕉形,初产时乳白色,渐变淡黄色,较细的一端出现1对紫红色眼点。
10~20粒卵排列成行,卵帽与产卵痕相平,微露。
幼虫:共5龄,3~5龄若虫褐色,近椭圆形,腹部第3、4节背面各有1个“山”字形蜡粉状白斑,以后各节都有3~5个近三角形的浅色纹。
褐飞虱抗寒力弱,具远距离迁飞习性,冬季低温和食料是限制其越冬的两个关键因子,某一地区冬季能否种植水稻,可作为其能否越冬的“生物指标”。
我国北纬25°以北的广大稻区无越冬虫源,初次虫源来自南方,每年随春夏暖湿气流,由南往北逐代逐区迁入,到秋季又回迁到南方。
安徽稻区每年可发生4~5代。
常年长翅型成虫(初次虫源)在6月下旬迁入,7月上、中旬为成虫高峰,称为第一代成虫。
第2代若虫在7月中、下旬,第3代若虫在8月中、下旬,第4代若虫在9月中旬至10月上句,4代若虫盛期为害最严重。
田间还可发生5代若虫,大多不能完成发育而死亡。
长翅型成虫具趋光性,有趋嫩绿习性,处于分蘖盛期——乳熟期,且生长嫩绿茂密的稻田虫量大。
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中文名称:褐飞虱
英文名称:Brown rice planthopper
中文别名:褐稻虱,俗称蛔虫、软壳蛔、蚰虫、蠓虫
拉丁学名:Nilaparvata lugens(Stal)
分布区域:1、终年繁殖区:北纬19℃以南的海南省南部。
2、少量越冬区:北纬19-25℃之间,又以北纬12℃左右以南为常年稳定越冬区。
3、不能越冬区:北纬25℃以北的广大稻区。
形态特征:成虫有长翅型和短翅型两种。
长翅型体长4—5毫米,黄褐、黑褐色,有油状光泽,颜面部有3条凸起的纵脊,中脊不间断,雌虫腹部较长,
末端呈圆锥形,雄虫腹部较短而瘦,末端近似喇叭筒状。
短翅型成虫翅短,余均似长翅型。
卵产于稻株叶鞘组织中,卵帽外露,2~3粒至20粒为一卵块;卵块中卵粒前端单行排列,后端挤成双行,卵粒细长,微弯曲,若虫有5个龄期,形均似成虫。
l龄灰白色,2龄淡黄褐色,无翅芽,后胸后缘平直,腹背面中央均有一淡色粗“T”形斑纹;3龄体褐至黑褐色,翅芽显现,第3节背上各出现一对白色蜡粉的三角形斑纹,似2条白色横线。
4—5龄时体斑纹均似3龄,但体形增大,斑纹更明显,与短翅型成虫的区别是短翅型左右翅靠近,翅端圆,翅斑明显,腹背无白色横条纹。
为害作物:水稻
为害症状:成虫和若虫群集稻株茎基部刺吸汁液,并产卵于叶鞘组织中,致叶鞘受损出现黄褐色伤痕。
轻者,水稻下部叶片枯黄,影响千粒重;重者,生长受阻,叶黄株矮,茎上褐色卵条痕累累,甚至死苗,毁秆倒状,形成枯孕穗或半枯穗量损失很大。
分类属性:同翅目飞虱科
发病特点:褐飞虱是一种迁飞性害虫,每年发生代数,自北而南递增。
越冬北界随各年冬季气温高低而摆动于北纬21—25℃间,常年在北纬25℃以北的稻区不能越冬,因此我国广大稻区的初次虫源均随春夏、暖湿气流,由南目剑匕逐代逐区迁入。
长翅型成虫具趋光性,闷热夜晚扑灯更多;成、若虫一般栖息于阴湿的稻丛下部;成虫喜产卵在抽穗扬花期的水稻上,产卵期长,有明显的世代重叠现象。
卵,多产子叶鞘中央肥厚部分,少数产在稻茎、穗颈和叶片基部中脉内,每头雌虫一般产卵300—700粒,短翅型成虫产卵量比长翅型多。
褐飞虱喜温暖高湿的气候条件,在相对湿度80%以上,气温20—30℃时,生长发育良好,尤其以26—28℃最为适宜,温度过高、过低及湿度过低,不利于生长发育,尤以高温干旱影响更大,故夏秋多雨,盛夏不热,晚秋暖和,则有利于褐飞虱的发生为害。
流行动态:褐飞虱是我国水稻上的主要害虫之一,每年均与白背飞虱混合发生为害,两种飞虱不同年份在不同省份和地区发生程度不同,年发生为害面积均在2亿亩次以上。
防治方法:1、农业防治:选用抗(耐)虫水稻品种,进行科学肥水管理,适时烤田,避免偏施氮肥,防止水稻后期贪青徒长,创造不利于褐飞虱孳生繁殖的生态条件。
2、生物防治:褐飞虱各虫期寄生性和捕食性天敌种类较多,除寄生蜂、黑肩绿盲蝽、瓢虫等外,还有蜘蛛、线虫、菌类对褐飞虱的发生有很大的抑制作用,应保护利用,提高自然控制能力。
3、化学防治:根据水稻品种类型和飞虱发生情况,采用压前控后或狠治主害代的策略,选用高效、低毒、残效期长的农药,尽量考虑对天敌的保护,掌握在若虫2-3龄盛期施药。
主要天敌:
常用药剂:10%大功臣可湿性粉剂50%二嗪磷乳油。