邵阳学院学报(自然科学版) 结果. 第5卷 (8)经典遗传防治与害虫基因防治经典的遗传 防治以全部种群综合治理策略为指导,先用化学杀 此,进行害虫管理必须从可持续发展的角度出发,根 据生态学、经济学和生态论的基本原理,强调加 强生物防治、种植抗性品种和监测害虫与天敌动态, 虫剂将靶标害虫降低到足够的水平,再通过大量释 放由化学诱变或核辐射诱变产生的不育雄与正常雄 虫竞争有限的雌虫而造成种群的灭绝,对可旋丽蝇 (Cochliomyia hominivorax)的成功治理是一个显著的 综合使用包括选择性农药等害虫防治措施在内的各 种手段,对生态系统及其作物——害虫——天 敌的功能流(能流、物流、信息流、价值流)进行合理 的调节与控制,变对抗为利用,变控制为调节,化害 例子【l4】_但这种防治策略因存在花费高、许多害虫雄 虫能多次交配等问题而缺乏可操作性.害虫基因防 治大大拓展了遗传防治的途径与方法,其中构造转 基因昆虫是这一领域的研究前沿.这一防治策略利 用基因工程手段,以昆虫转座因子P因子为载体,将 对昆虫有害基因和启动子插入昆虫基因组,形成转 基因昆虫,在昆虫转座子的引导下,有害基因和启动 子经过几个世代迅速扩散到靶昆虫种群的所有个 体,启动于使该有害基因表达,害虫种群于是自 毁. 目前,转基因果蝇和转基因地中海实蝇的研究 已接近实用水平 】[161.而分子生物学及精细化学技术 的发展,更为害虫的防治提供了新的手段和新的途 径,由此产生的信息化合物为成虫防治提供了一条 新的途径,昆虫信息化合物分为种内信息素和种间 信息素两大类.种内信息素包括性信息索、报警信息 素、踪迹信息素和聚集信息素;种间信息素包括利他 索、利己素和协员索.用得最多的是性信息素、聚集 信息素和报警信息素.性信息素的常用方法有两种, 一种是诱捕法,即使用浓度适量的性信息素,使大成 虫被诱捕器捕杀;另一种是迷向法,大量密集地使用 性信息素,使自然雄虫(或雌虫)在寻找配偶的过程 中受到强烈的干扰,不能找到配偶而飞离防治区.聚 集信息索技术是利用信息素使同种昆虫聚焦到信息 源,再利用诱捕法或诱杀法对害虫进行处理.报警信 息素是昆虫用于进攻或防卫联系的一些挥发性信息 化合物,用以调节种群的行为.就现今研究技术条件 来看,开发性信息素技术是最有前途的.开发一系列 以人工合成性信息素为核心的组合技术,一方面是 利用多种类型的性信息素组合,另一方面是利用害 虫迁移扩散能力较强的特点,采用诸如性信息素+ 传染性病原体、性信息素+低毒化学农药的技术组 合.虽然这一领域的研究尚很薄弱,但可以坚信,不 久的将来,性信息素诱杀技术体系将得到广泛的应 用,成为害虫防治的主要手段之一. 4结论 害虫管理作为农业生产的一项重要措施,在可 持续发展中具有举足轻重的作用.一方面害虫的危 害是制约农业可持续发展的重要因子,另一方面害 虫防治也是农业生态环境恶化的重要根源之一.因 为利,将害虫防治与其他措施寓为一体,通过综合, 优化、设计和实施,建立实体的生态工程技术,从整 体上对害虫进行生态,以发挥系统内各种生物 资源的作用,尽可能地少用化肥、农药等石化资源, 使农业生产得以持续发展.将此原理应用于玉米田 管理之中,取得了农药量年减少98%、水土流失量减 少94%、总能量投入降低51%的经济生态效益,将此 原理应用于棉田害虫管理中也取得了满意结果【l7】. 显然,着眼于可持续发展的害虫管理既考虑到 了防治对象和被保护对象,也考虑到了整个农业生 产体系,以及环境保护和资源的永续利用;既考虑到 当时当地害虫发生情况,也考虑到未来及更大时空 的害虫发生动态;既考虑到满足当代人的生存需要, 也考虑不致于破坏后代人赖于生存的资源基础和环 境条件.从而使害虫管理的目的由过去的将害虫抑 制在经济允许水平之下发展为致力于社会、经济可 持续发展的综合的资源管理. 近年来,生物技术、信息技术和遗传工程的发 展,为害虫管理提供了广阔前景.分析近年来国内外 IPM研究的进展,可以认为将来的的害虫管理是以 作物的控害作用为中心,以农田生态系统或区域性 生态系统为对象,以大量信息管理为基础,以发展新 技术(转基因作物和昆虫性信息素)和农民参与为重 点,以生态为手段,以持续发展为方向,从而使 害虫管理提高到一个新的境界. 参考文献: 【1】KOGANM Integrated Pest Management:Historical Perspectives and Contemporary Developments U】. Annual Review of Entomology,1998,43:243—270. 【2】苏建伟,范伟民,盛承发.浅谈害虫成虫防治策略 Ⅱ】_植物保护2000,26(3):34-37. 【3】Neelgund,Y.F,S.B,Mathad.Transmission of nuclear polyhedrosis virus in laboratory population of the armyworm, Mythinma(pseudaletia)separate U】J. Invert.Pathol,2002,31:143-147. 【4】杜永均,严福顺,植物次生性挥发物质在植食性 昆虫、寄主作物和昆虫天敌关系中的作用机理 U].昆虫学报,1994,37(2):233—250. 【5】张光美,刘树生,楼正云.苏云金杆菌对小菜蛾取 维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 曾建德:论害虫成虫管理技术 95 食量、生长发育和生殖的影响U].中国生物防治, 1998,14(2):58—61 【6】Bell,MR,CLR.omine.Tobacco budworm field evaluation of microbial control in cotton using Bacillus thringiensis and a nuclear polyhedrosis virus 、vitl1 a feeding adjuvant U】.J.Econ.Entomol, 2001,73:427-430. 【7】Kadir A H.Potentila of severla baculoviruses for the control ofDBM and other cmcifer Pests U].Taiwan, 1992,185—192. 【8杨志华,吕锡磷.8]银纹夜绒业物学特性的观察U】. 昆虫知识,1990,27(5):287—289. 【9】张志涛,傅强,陈伟等.影响稻飞虱声诱集的若干 因素U].昆虫学报,1995,38(2):166—172. 【10】孟宪佐.我国昆虫信息素研究与应用U】.昆虫知 识,2000,37(2):75-84. 【1 1】Ring T,Carde,Albert K minks.Control of moth pests by mating disrupting:successes and constraints Ⅱ】.Annu Rev Entomol,1995,40(4):559—586. 【12】PeUJ K E D Macaulay,NWiding.Apheromone rtap for dispersal of the pathogen Zoophthora radicans Brefeld amongst population of the DBM,PluteUa xylosteUa o】. 【13】Furlong MJ,PeE J.K Choo,O.P.eL aL Field and laboratory evaluation of a sex pheromone trap for the autodissemination ofthe nga1 entomopathogen Zo— ophthora radicans by the diamondback moth,PluteUa xylosteUa U】.Bulletin of Entomologicla Research, 1995,85:331—337. 【14】戈峰,李典漠;可持续性的害虫管理Ⅱ].昆虫知 识,1997,34(1):39—45. 【15】龚和.昆虫分子生物学研究和控制害虫的新途径 Ⅱ】.植物保护,1994,20(4):40—42. 【16】张忠信,张光裕.害虫基因防治新方向:转基因昆 虫的研究Ⅱ].昆虫知识,1994,37(2):233—250. 【17】张宗炳,全部种群治理(TPM)——一种害虫防 治的新策略们,昆虫知识,1985,22(3):137—139.
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