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农药科学使用指南-第章

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缡�25%三唑酮乳油1000倍液或25%丙环唑乳油3000倍液。

    杀菌剂施药液量应随着作物大小、田间环境条件及药剂是否具有内吸性来决定。一般要求保护地蔬菜上每667平方米药液量为30~60千克,苹果、梨等果树有时每667平方米需要喷施100~200升药液。大田作物每667平方米施药液量30千克,但小麦纹枯病的防治提倡大水量喷施,每667平方米用药液量90~120千克,主要喷至茎基部及根围土壤上。由于不同作物及不同栽培方式施药液量不同,因此配药时应按照每667平方米施药量来计算,而不能仅根据稀释倍数来配药。目前,很多农药开发商将药剂做成小包装,方便配药液,每桶水(15升)加药1小袋,对水喷施。

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第三节 植物病原菌抗药性对主要杀菌剂防治效果的影响() 
植物病原菌对有些内吸性杀菌剂(包括单剂及混剂中的内吸组分)发生抗药性,致使很多杀菌剂在推荐浓度下使用防效降低甚至失效。

    判断是否产生抗药性时,用药者应在以下几个方面认真进行检查:

    一是是否正确诊断病害并对症下药。黄瓜霜霉病、细菌性角斑病很容易与黄瓜棒孢霉褐斑病(农民俗称小黄点)搞混,造成辣椒死秧的病原菌大部分为辣椒疫霉,部分是由丝核菌、镰刀菌和核盘孢引起,有时候几种菌混发,症状一致或相似,而防治药剂不同,辣椒疫霉的防治药剂与霜霉病、晚疫病的药剂相同,丝核菌可用苯醚甲环唑等三唑类药剂、甲基立枯磷、五氯硝基苯、多菌灵拌土、苗床消毒或浇灌防治,镰刀菌可用多菌灵、甲基硫菌灵灌根或苗床消毒防治,而菌核病与灰霉病的防治药剂一致。如果没有经验,可能把它当作辣椒疫病而采用灌根或喷雾的方式来防,有些地块效果不好。很多药剂均具有选择性或专化性,杀菌谱较窄,或只能防治部分病害,如多菌灵、甲基硫菌灵防治霜霉病、疫病、晚疫病等卵菌病害无效,甲霜灵防治灰霉病、*病、锈病、叶霉病、赤霉病等无效。三唑类药剂也不能用于防治卵菌病害,嘧菌酯对灰霉病的防效很差。

    二是是否按剂量施药。低于推荐剂量用药防效可能会降低。

    三是是否按照推荐的时机用药。发病很重时,用药效果肯定不如发病前或发病初用药的效果。

    四是是否按照推荐的间隔期施药(发病前保护性施药的间隔期一般可以延长到10天,而发病初治疗性施药的间隔期应缩短至7天,发病重时的铲除性施药的间隔期应缩短至4~5天才能有效防治。

    五是在正确诊断发病、对症下药及合理施药的前提下,施药者应判断所怀疑产生抗药性问题的药剂对特定病害的药效是否明显下降。如药效明显下降,可从依靠明显提高施药剂量、缩短施药间隔期、增加施药次数来维持过去较高的防效,而按照过去的剂量、间隔期及防治次数来施药,不能控制住特定病害的发展等方面来判断。

    六是一种杀菌剂在一个地区或一种作物上或防治一种病害时出现了抗药性问题,并不能说明在另一个地区或另一种作物或防治其他病害时也出现了抗药性问题。经由研究部门采样检测确实发现特定病原菌对特定药剂敏感性下降,而敏感性下降又与采样地块特定药剂对特定病害的防治效果明显下降相符,即可判断该病害确实对特定药剂产生了抗药性。

    七是一旦发现特定病害对特定药剂产生了抗性,应采取一定的抗药性治理措施:暂停在已发生抗药性的地区使用同类药剂(特别是单剂)防治特定病害,而改用不同作用机制(不同结构类型)的药剂。有人报道,重新启用停止使用几年的有些药剂(甲霜灵、速克灵)其防病效果有所恢复。另外,将因抗性产生导致药效下降幅度不大的药剂与不同作用机制的药剂(特别是多作用位点、广谱性的、保护性杀菌剂)混用或交替使用。

    据有关报道,发生抗药性的杀菌剂见表13…1。

    表13…1 已经报道发生抗药性的药剂

    长期使用而尚未发生抗药性的杀菌剂参见表13…2。

    表13…2 长期使用后尚未普遍发生抗药性的药剂

    目前,国内外已经报道发生田间抗药性的病菌—杀菌剂组合有:

    稻瘟病菌对有机磷杀菌剂(稻瘟净、异稻瘟净);水稻白叶枯病菌对噻枯唑;黄瓜霜霉病菌、马铃薯晚疫病菌、番茄晚疫病菌对甲霜灵;黄瓜霜霉病菌、黄瓜*病菌、西瓜蔓枯病菌对嘧菌酯;番茄叶霉病菌对嘧菌酯;果菜灰霉病菌对多菌灵、速克灵、嘧霉胺;梨黑星病菌、苹果黑星病菌对多菌灵、嘧菌酯;苹果斑点落叶病菌对异菌脲;柑橘青霉和绿霉病菌对多菌灵;甜菜褐斑病菌对多菌灵;阿月浑子Alternaria alternata

    对吡唑醚菌酯、烟酰胺。

    长期使用仍未普遍发生抗药性问题的病菌—杀菌剂组合有:

    水稻纹枯病菌对井冈霉素、三环唑、咪鲜胺、戊唑醇;稻瘟病菌对咪鲜胺、三环唑、稻瘟灵;小麦赤霉病菌对多菌灵;小麦*病菌对三唑酮;黄瓜*病菌对苯醚甲环唑;黄瓜霜霉病菌对百菌清、代森锰锌;马铃薯晚疫病菌对百菌清、代森锰锌;瓜类作物枯萎病菌对铜制剂;作物灰霉病菌对烟酰胺(凯泽);马铃薯、番茄早疫病菌、苹果斑点落叶病菌对代森锰锌;梨黑星病菌对氟硅唑(福星)。

    影响杀菌剂对植物病害的防治效果的因素有很多,首先决定于杀菌剂本身的毒力,其次是受施药的环境条件及施药方法的影响,而病原菌对杀菌剂产生抗性也是导致药效下降或药效丧失的重要因素,值得重视。因为抗药性一旦产生,不仅给防治带来经济上的损失,而且由于不得不加大用药量和施药次数而加重农药对环境的污染以及对有益生物的危害。据调查,原先防治霜霉病效果显著的甲霜灵在投入市场后20余年内即发生抗药性问题,导致甲霜灵单剂及其与代森锰锌的混剂的防效降低,还引起同属苯基酰胺类杀菌剂恶霜灵与代森锰锌混剂(杀毒矾)防效降低。近20年来,生产上相继发生果菜灰霉病菌对速克灵、异菌脲、多菌灵、嘧霉胺(商品名施佳乐)的抗性问题,导致生产上比较缺乏高效药剂。此外,生产上还监测到梨黑星病菌对多菌灵的抗性,在长年使用多菌灵、甲基硫菌灵防治梨黑星病的果园,多菌灵、甲基硫菌灵已经不像刚投入生产上防病的那几年管用。

    一般来说,具有内吸性的专化性杀菌剂、气传性病害比较容易发生抗药性问题,例如,甲霜灵等苯基酰胺类杀菌剂、嘧菌酯等甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、多菌灵等苯并咪唑类杀菌剂、速克灵、异菌脲等二甲酰亚胺类杀菌剂、嘧霉胺等苯胺基嘧啶类杀菌剂都属于抗药性风险高的药剂。瓜类作物霜霉病、晚疫病、*病、果菜灰霉病、叶霉病、梨黑星病菌、苹果斑点落叶病等气传性病害,每个生长季节需要多次施药防治,孢子产生量大,繁殖周期短,特别是在保护地栽培适于发病的环境条件下很容易产生抗药性。最近几年,投入我国生产应用的几类新型杀菌剂有些已经检测到抗药性菌株。河北省农业科学院植物保护研究所已检测到山东寿光、河北定州、保定等地黄瓜霜霉病菌、黄瓜*病菌、番茄叶霉病菌对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(嘧菌酯),黄瓜霜霉病菌对苯基酰胺类杀菌剂(甲霜灵、金甲霜灵)的抗性菌株、番茄灰霉病菌对嘧霉胺的抗性菌株,证实嘧菌酯、甲霜灵、金甲霜灵、嘧霉胺等相关药剂的抗药性风险很高,对黄瓜霜霉病、黄瓜*病、番茄灰霉病的防效大幅下降。内吸性杀菌剂与保护性杀菌剂混用可延缓抗药性产生,延长药剂的使用寿命,但是如果连续超量单独使用、发病很重时作铲除性施用也可能导致抗药性产生。所以,前面提到提倡与不同类型的杀菌剂交替使用,限制容易产生抗药性的杀菌剂每个生长季节的使用次数不超过2次。

    三唑酮在我国已广泛地用于小麦*病、锈病的防治,但据报道,该药在山东烟台等麦区由原来的每季防治1次增加到每季防治两次,而且用量增加了,可能是由于小麦*病菌、锈菌对三唑酮产生抗性所致。多年的生产实践证明:高风险的杀菌剂用于防治某些禾谷类病害(小麦*病、赤霉病),每个生长季节只叶面喷施1~2次,病菌并非容易产生抗药性,三唑酮、多菌灵仍在生产中广泛用于小麦*病和赤霉病的防治。

    高风险的杀菌剂用于土壤处理也不容易产生抗药性。例如,多菌灵用于土壤浇灌防治作物枯萎病,镰刀菌一直未产生抗药性。保护性杀菌剂(代森锰锌、百菌清、铜制剂、福美双)作用位点多,不易产生抗药性问题。

    最近投入果菜灰霉病防治的烟酰胺(商品名凯泽),防治黄瓜霜霉病、马铃薯晚疫病、番茄晚疫病的双炔酰菌胺(商品名瑞凡),防治黄瓜*病、疫病、霜霉病的吡唑醚菌酯(凯润)如果使用不当,每个季节连续超量单独使用、发病很重时,把它们作铲除性施用均有可能导致抗药性产生。

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一、发生药害的原因() 
药害产生主要原因:用药不当,如把农药用在敏感的作物上,或在作物敏感的生育期施用,或用药量过大,或是混用不合理,施药不匀或重复喷药等;施药时农药飘移到敏感的作物上;使用过除草剂的喷雾器具未清洗干净而造成的;残留在土壤中的农药及其分解物引起药害;在刮风和烈日下施药也易引起药害。

    例如,果农用*与石硫合剂的混合液进行葡萄清园,可防治葡萄黑痘病、炭疽病、灰霉病等病害,但若盲目提高使用浓度,或在葡萄老蔓剥过枯皮后使用,极易产生药害。农作物和果树的开花和幼果期,其组织幼嫩,抗逆能力弱,容易发生药害,必须避开作物开花(扬花)期�
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