但农药并不是万能的,长期大面积、在大量施用化学农药, 也带来许多负面影响。
害虫产生抗药性的结果,损失是惊人的,甚至可使农作物颗粒无收, 使产品的产量与品质下降、成本增加。
第一节 害虫生物防治的定义和内容 第二节 害虫生物防治的意义 第三节 生物防治的历史和发展 第四节 生物防治的原则、途径和方法
一、生物防治的概念 1. 生物防治:利用天敌控制植物病害、虫害、 螨害和农田杂草的一门科学。
我国山东省90年代初棉花约有3200万亩,约占全国的 1/4--1/3,由于棉铃虫抗性的剧增,最初使用2.5%敌杀死, 浓度为1万倍,防治蚜虫效果可达90%左右,而在92年 田间使用500-1000倍防效仅达30%-40%。有些农药如: 久效磷,氧乐果,灭多威等最初使用浓度为3000倍,到 92年时使用1000-1500倍,效果仍不理想。若再提高浓 度,如灭多威使用到1000倍,就会使棉花受药害。棉铃
不能再提高浓度,否则就会死人。 提高浓度对植物造成了严重危害。 农民经济压力太大,农民无法承担。
(1)不能再提高浓度了,否则会死人,“1605” 稀释到300-500倍,防效不佳,反而出现打药人员 中毒现象。 (2)提高浓度对植物造成严重药害,如DDT高 浓度造成落花,如灭多威使用到1000倍,就会使棉 花受产生药害,菊酯类稀释到500-1000倍,蚜虫死PG电子 PG平台 亡率仅有30%-40%,而对体型较大的害虫更无效。
目前,多数的病虫防治主要靠化学农药,也习惯使用农药。 因化学农药有“立竿见影”的效果,见效快,在保产、保丰 收方面起着重要的作用。
DDT一旦被生物吸收就很难分解,通过食物链在生物内不断地积累, DDT的浓度也会随着消费者级别的升高而逐步增加。
2.ห้องสมุดไป่ตู้害虫生物防治 传统上:利用害虫天敌控制害虫(害螨)的 理论和实践的科学。 扩展后:利用生物有机体或其天然(无毒) 产物控制害虫的科学。
广义:利用生物或其代谢产物(激素或 提取物)控制PG电子官方网站 PG电子网址有害物种群的发生、繁殖 或减轻其为害的方法。 狭义:一般指利用有害生物天敌来消灭 有害生物。包括以虫治虫、以微生物治 虫、以鸟治虫、以其他动物或植物治虫 等。
南海网2月22日消息 (南海网记者杨振东):2010年1月份以 来,武汉白沙洲农副产品大市场对海南省豇豆连续3次检出 高毒农药水胺硫磷残留,为此,武汉市农业局规定从2月7日 起停止销售来自海南省的豇豆3个月。对此,海南省农业厅 立即召开紧急会议,并向全省各市县下发紧急通知,要求切 实做好豇豆质量安全监管工作,确保豇豆质量。
大气 湿沉降 飘 浮 施用 农药 农作物 吸收 残留 地表水 农产品 食用 吸收 水生物
类次之,各占32.6%,30.4%,28.3%;对拟除虫菊酯 类抗性相对较少,仅占10.9%,这可能与当时这类 药剂使用时间不长有关,但害虫对此类药剂的抗性 发展相当迅速。
Carson, 1907-1964)曾自世界 各地之科学家处,收集有关致命
食物(吃蔬菜时)中毒。仅1994年我国发生因农药引 起食物中毒210起,中毒人数416人,死亡32人。
1379人,死亡1人。同期湛江市共发生中毒事故47 例,中毒人数462人,其中死亡6人。
为植物神经功能紊乱症状。如果农 药能使脱氧核糖核酸(DNA)受损,会 引起子细胞突变。当突变物质作用 于生殖细胞,就会致畸;若引起体 细胞突变,便可致癌。
乙体-六六六能引动物产生肿瘤。有机磷农药 如乐果、敌百虫、敌敌畏、甲基对硫磷、甲 基1605都能与DNA的鸟嘌呤起甲基化作用, 因此可引起癌症。这些药物中敌敌畏的作用 最强,乐果、敌百虫对小鼠的骨髓细胞均有 致突变作用。
用时代,农药靶标明确,作用机制单一,农药种类相对 较少,抗性发展快,很多害虫出现了无药可治的局面; (3)80年代以后,拟除虫菊酯、生长抑制剂等农药出现, 它们的靶标单一,容易被害虫代谢酶降解,抗性发展十 分迅速。
(1)领导思想不通,防治抗性,要求消灭70%-80%的 害虫,剩下的由天敌控制,而领导则要求100%的消灭, 只管任期的产量,不管抗性的发展。 (2)群众不通,抗性治理是一个社会治理的问题,与农 民个体效益相矛盾。 (3)技术指导不通,农技站搞第二产业的多,农业技术 不能到达农户。 (4)农药进货生产资料部门不通,农资公司只图效益盈 利,不搞抗性治理。
食物链的取食与被取食关 系,而会在食物营养层的 生物体中浓缩及放大,如 海水中DDT的含量只有 0.00005ppm,但到达食物 链顶端的鸟类,其体中 DDT的浓度已高达75.5
定义 在生态系统中,一些有害物质如 铅、汞、铜等重金属和某些杀虫剂,可 以通过食物链在生物体内不断积累,使 其浓度随着消费者级别的升高而逐步增 加,这种现象叫做生物富集。 意义 使环境中低浓度的有害物质在食物链 最高级别的消费者体内的积累量增加成 千上万倍,对生物体造成严重危害。
椐 FAO ( 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 ) 统 计 , 1954 ~ 1985 年 , 抗 性 害 虫 已 由 10 种 猛 增 到 432 种 。 唐 振 华 (2002)报道,全世界至今已有600多种害虫及害螨对 一种或多种农药产生了抗性,其中绝大多数是农业害虫。
(1)害虫产生抗药性,后果及其严重,在尼加拉瓜,西太平 洋地区,因农田大量使用杀虫剂,使媒介昆虫(按蚊)的 防治失效,疟疾重新流行,给人类的健康带来极大的影响。 (2)增加农药的使用剂量,使人类耕种增加了危险性,中 美洲因为棉田大量使用杀虫剂,使几千人中毒,几百人死 亡。 (3)使农业团体的社会经济解体,害虫产生抗药性后,使施 药量大大增加,造成增产不增收,造成一系列的连锁反应,
使作物种植失败,随后为农业服务的各种经济团体崩溃, 整个经济都会受到严重的影响。
年又发现苹果蠹蛾对砷酸铅的抗药性,直到1938年前, 仅有7种害虫产生抗药性,当时并未引起人们的足够重 视。 直到上世纪40年代后有机杀虫剂的合成应用之后, 瑞士人发现DDT防治家蝇失效,家蝇对DDT的抗性达到 了100-200倍,这时才引起国际上的重视。
同翅目46种,占17.4%仅次于鳞翅目(67种,占25.4 %)和鞘翅目(64种,占24.2%),系抗性发展较为 严重。
(3)农民经济压力太大,农民无法承担。 在生育期至少要打15次药,打药像推磨似的,从 地头打到地尾,反过地头再打。打药间隔3-4天,
过了化肥的投资(84年时用化肥的成本为7-8元/ 亩),只好用人工捉虫,每头棉铃虫以0.05-0.1 元收购。
抗性以来,至今我国已有45种害虫产生了抗性,其中农 业害虫36种,卫生害虫9种(唐振华,2000)。抗性突 出的害虫有棉蚜、棉铃虫、二化螟、小菜蛾、家蝇、淡 色库蚊、德国小蠊等,这些害虫对不同类型的多种杀虫 剂产生了抗性,并且抗性水平较高。
至1986年止,各种昆虫和螨类历年发生抗性 的情况见表1(唐振华,1993)。
在中美洲的尼加拉瓜,50年代棉花种植业兴旺,1965年达到高峰,但 在以后5年,产量的年减产率达到16%,抗性迅速发展,终于使棉铃虫 和行军虫(粘虫)大爆发,几乎到了不可收拾的地步,只有简单地通 过提高用药量和增加用药次数对付害虫的抗药性。
在那时,每个季节的农药使用次数平均达25-30次,有些田里超过50次, 有时在单独一次施药中,要用5种不同的杀虫剂,1966-1967年平均每 亩棉田使用杀虫剂6.6升,粉剂2.6斤,成本大大提高,但棉花的产量 反而下降,结果当地的棉农由于无法生活,被迫背井离乡,附近的棉 花加工工厂也因此停业,从而影响了整个社会的经济组织结构。
有90%农药散失在环境中。也可通过河PG电子官方网站 PG电子网址流散播,或经食物链逐 步富集浓缩,造成对生态系统的影响。

