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[1]杨眉,褚晋,田春晖,等.二化螟抗药性研究进展[J].江苏农业科学,2023,51(20):15-20.
 Yang Mei,et al.Research progress on resistance of Chilo suppressalis to insecticides[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2023,51(20):15-20.
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二化螟抗药性研究进展(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第51卷
期数:
2023年第20期
页码:
15-20
栏目:
专论与综述
出版日期:
2023-10-20

文章信息/Info

Title:
Research progress on resistance of Chilo suppressalis to insecticides
作者:
杨眉1褚晋1田春晖1李佳宁2刘欣宇3于凤泉1
1.辽宁省农业科学院植物保护研究所,辽宁沈阳 110161; 2.中国农业大学资源与环境学院,北京 100083; 3.中国农业大学有机循环研究院(苏州),江苏苏州 215100
Author(s):
Yang Meiet al
关键词:
二化螟抗药性监测方法抗性机制
Keywords:
-
分类号:
S433.4
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
本文综述近20年二化螟抗药性研究进展,包括二化螟抗药性现状、抗药性监测方法、抗药性机制和抗药性治理策略与途径,展望二化螟抗药性研究与应用。二化螟对常用登记农药均产生了不同程度的抗药性,对双酰胺类的氯虫苯甲酰胺及大环内酯类的阿维菌素和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的抗药性水平最高。抗药性监测方法有传统的生物检测法、区分剂量法、生物化学检测法。其中,生物化学检测法较精确,与传统检测法结合最为科学。在抗药性机制方面,主要有传统的代谢抗性和分子生物学方面的靶标抗性。后者进展迅速,钠离子通道、γ-氨基丁酸受体和乙酰胆碱酶等变异及其基因变异3个方面的机制研究较深。加强抗药性监测,对产生抗药性的区域采用轮换使用农药、避免应用具有交互抗性的农药等农药合理应用技术,以综合防控技术其他措施替代杀虫剂应用等,是二化螟抗药性治理的主要对策。未来在深入研究其抗药性产生机制的基础上,有针对地科学应用农药防治二化螟,可避免、延缓抗药性产生,延伸农药应用的周期,是抗药性治理的主要方向。
Abstract:
-

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2023-02-10
基金项目:辽宁省农业科学院学科建设项目(编号:2022DD082613);国家重点研发计划(编号:2018YFD0200208-A02)。
作者简介:杨眉(1982—),女,辽宁沈阳人,硕士,助理研究员,从事水稻虫害研究。E-mail:yangmei6@163.com。
通信作者:于凤泉,研究员,从事水稻虫害综合防控技术研究工作。E-mail:yfq69@aliyun.com。
更新日期/Last Update: 2023-10-20