李玉武,王耀林,翟玉波,范文忠
(1.農安縣農業綜合行政執法大隊,吉林農安 130200;2.農安縣農安鎮綜合服務中心,吉林農安 130200;3.吉林農業科技學院,吉林吉林 132101)
黏蟲為主要的農業害蟲,遍布各地,寄主于麥、稻、粟、玉米等禾谷類糧食作物等16 科104 種以上植物。近幾年黏蟲已成為吉林省重要農業害蟲之一。2012 年8 月14 日,全國黏蟲發生面積近333 萬公頃,危害程度為近十年最重。近年來,吉林省主推氯蟲苯甲酰胺作為防治黏蟲的主要藥劑,我們在做預試的基礎上,選擇氯蟲苯甲酰胺、甲氨基阿維菌素與聯苯菊酯、溴氰菊酯進行復配,于2019 年6—7 月開展室內測定及田間試驗,以明確不同藥劑對黏蟲的室內毒力及田間防效,篩選防治黏蟲的有效殺蟲劑,為指導農業生產防治提供依據[1-3]。
20%氯蟲苯甲酰胺EC(美國富美實公司);5.7%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽ME(河北善思生物科技有限公司);10%聯苯菊酯EC(山東奧維特農藥有限公司);2.5%高效氯氟氰菊酯EC(山東東合生物科技有限公司)
1.2.1 室內毒力測定
采用浸漬法。以當地發生黏蟲為靶標,供試殺蟲劑為氯蟲苯甲酰胺、甲氨基阿維菌素、聯苯菊酯、高效氯氟氰菊酯。每種藥劑以有效成分計算配制5~7個不同濃度待測藥液。在室內,篩選2~3齡,個體大小一致的黏蟲25~40 頭,在不同藥液中浸3 s,用濾紙吸去多余的藥液,置于塑料方盒中,盒內放置新鮮的玉米葉片,每一濃度重復3 次,移入25 ℃、24 h 光照的生化培養箱中,12 h 后針刺蟲體,確定死亡率;統計校正死亡率;根據濃度對數—死亡率機率值分析法(Bliss),采用DPS2000 數據處理軟件求出毒力回歸方程和抑制中濃度(LC50)及LC90的值[4-8]。
進行二元復配。以氯蟲苯甲酰胺、甲氨基阿維菌素為主,分別與聯苯菊酯、高效氯氟氰菊酯,按有效成分質量比進行不同比例復配,方法同上;采用Wadley法評價。增效系數SR>1.5為增效作用,1.5≥SR≥0.5為相加作用,SR<0.5為拮抗作用。
計算公式:
校正死亡率(%)=[(處理組死亡率-對照組死亡率)/(1-對照組死亡率)]×100
毒力指數TI=標準藥劑LC90/待測藥劑LC90×100
LC50(理論)=(單劑a%+單劑b%)/[單劑a%/(單劑a%×LC50)+單劑b%/(單劑b%×LC50)]
增效系數(SR)=LC50(理論)/LC50(實際)
上式中,a、b 分別表示不同的單劑,a%、b%分別表示單劑a、單劑b百分比。
1.2.2 田間藥效試驗
試驗在吉林省農安縣農安鎮玉米田進行,供試品種為先玉335。
試驗在室內生物測定的基礎上設17個處理,即分別采用聯苯菊酯20 g/hm2、“聯苯菊酯15 g/hm2+助劑邁飛150 mL”、高效氯氟氰菊酯15 g/hm2、“高效氯氟氰菊酯12 g/hm2+助劑邁飛150 mL”、氯蟲苯甲酰胺45 g/hm2、“氯蟲苯甲酰胺30 g/hm2+助劑邁飛150 mL”、甲基阿維菌素4 g/hm2、“甲基阿維菌素2 g/hm2+助劑邁飛150 mL”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(15+4 g/hm2)”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(20+5 g/hm2)”“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(20+5 g/hm2)”“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(30+7.5 g/hm2)”“甲基阿維菌素+高效氯氟氰菊酯1∶2(2+4 g/hm2)+助劑邁飛150 mL”“甲基阿維菌素+高效氯氟氰菊酯1∶2(3+6 g/hm2)”“甲基阿維菌素+聯苯菊酯1∶4(2+8 g/hm2)”“甲基阿維菌素+聯苯菊酯1∶4(3+12 g/hm2)”(以上藥劑含量均為有效含量),以清水為對照(CK)。助劑使用北京廣源益農化學有限責任公司邁飛150 mL。重復1次,順序排列,大區面積1 000 m2,在黏蟲發生盛期,進行施藥。每處理區間預留6行為保護行,按試驗設計的用藥劑量,使用植保無人機進行施藥,飛行高度為5 m,飛行速度為5 m·s-1,更換藥劑時將藥箱清洗干凈,再進行下一個處理施藥。田間調查在藥后15 d進行,對角線法,選擇取樣100株/點,每一處理取3個樣點,調查黏蟲量,最后進行防效方差分析[9-11]。
相對防效(%)=(對照蟲量-處理蟲量)/對照蟲量×100
由表1可見,藥劑對黏蟲的毒力指數排序為聯苯菊酯>高效氯氟氰>甲氨基阿維菌素>氯蟲苯甲酰胺。

表1 不同殺蟲劑對黏蟲的毒力測試
由表2 可見,甲氨基阿維菌素與高效氯氟氰菊酯復配增效系數為0.54~1.55,藥效評價為相加或增效,當甲氨基阿維菌素、高效氯氟氰菊酯質量比為1∶2時,增效系數極值為1.55,說明甲氨基阿維菌素與高效氯氟氰菊酯質量比1∶2為最佳配比。

表2 甲氨基阿維菌素與高效氯氟氰菊酯復配劑對黏蟲的毒力測試
由表3 可見,甲氨基阿維菌素與聯苯菊酯復配增效系數為0.92~7.72,藥效評價為相加或增效,當甲氨基阿維菌素:聯苯菊酯質量比為1∶4時,增效系數極值為7.72,說明甲基阿維菌素與聯苯菊酯質量比1∶4為最佳配比。

表3 甲氨基阿維菌素與聯苯菊酯復配對黏蟲的毒力測試
由表4 可見,氯蟲苯甲酰胺與高效氯氟氰菊酯復配增效系數為0.73~1.68,藥效評價為相加或增效,當氯蟲苯甲酰胺與高效氯氟氰菊酯質量比為4∶1 時,增效系數極值為1.68,說明氯蟲苯甲酰胺與高效氯氟氰菊酯質量比為4∶1為最佳配比。

表4 氯蟲苯甲酰胺與高效氯氟氰菊酯復配劑對黏蟲的毒力測試
由表5 可見,氯蟲苯甲酰胺與聯苯菊酯復配增效系數為0.70~3.10,藥效評價為相加或增效,當氯蟲苯甲酰胺與聯苯菊酯質量比為4∶1時,增效系數極值為3.10,說明氯蟲苯甲酰胺與聯苯菊酯質量比為4∶1為最佳配比。

表5 氯蟲苯甲酰胺與聯苯菊酯復配劑對黏蟲的毒力測試
由表6可見,復配組合處理“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(30+7.5)”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(20+5)”“甲基阿維菌素+高效氯氟氰菊酯1∶2(3+6)”“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(20+5)”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(15+4)”之間差異不顯著,且均高于單劑的防效,說明二元復配,可以有效地提高對黏蟲的防效,防效在87.5%以上。“高效氯氟氰菊酯12+助劑”與高效氯氟氰菊酯15 處理間差異不顯著;甲基阿維菌素4 與“甲基阿維菌素2+助劑”處理間差異不顯著,說明助劑可以有效地提高對黏蟲的防效,在殺蟲劑濃度降低20%~50%時,增加助劑,可以有效地提高對黏蟲的防效,減量的多少依不同殺蟲劑而不同。

表6 不同殺蟲劑組合對黏蟲的田間防治效果
室內毒力測試表明,甲基阿維菌素、高效氯氟氰菊酯質量比為1∶2 時,增效系數極值達1.55,為最佳配比;甲基阿維菌素、聯苯菊酯質量比為1∶4時,增效系數極值達7.72,為最佳配比;氯蟲苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯質量比為4∶1 時,增效系數極值達1.68,為最佳配比;氯蟲苯甲酰胺、聯苯菊酯質量比為4∶1時,增效系數極值達3.10,為最佳配比。
田間藥效試驗表明,在黏蟲發生盛期,使用“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(30+7.5)”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(20+5)”“甲基阿維菌素+高效氯氟氰菊酯1∶2(3+6)”“氯蟲苯甲酰胺+聯苯菊酯4∶1(20+5)”“氯蟲苯甲酰胺+高效氯氟氰菊酯4∶1(15+4)”可以有效地提高對黏蟲的防效,防效在87.5%以上。使用助劑可以有效地提高對黏蟲的防效,在殺蟲劑降低20%~50%時,增加助劑,可以有效地提高對黏蟲的防效。
試驗中發現,甲基阿維菌素、氯蟲苯甲酰胺、聯苯菊酯、高效氯氟氰菊酯復配,對藥劑具有互補作用,可以解決生產的實際問題,但對田間天敵的影響尚待研究。