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    農(nóng)業(yè)害蟲生物防治的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢綜述

    2014-03-21 00:53:43南陽師范學院河南省伏牛山昆蟲生物學重點實驗室河南南陽473061
    安徽農(nóng)業(yè)科學 2014年18期
    關鍵詞:生物農(nóng)藥調(diào)節(jié)劑生物防治

    (南陽師范學院河南省伏牛山昆蟲生物學重點實驗室,河南南陽473061)

    害蟲綜合防治作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一項重要策略,在農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展中具有重要作用。近年來,小麥、水稻、玉米、棉花和蔬菜等生產(chǎn)過程受到越來越多農(nóng)業(yè)害蟲的威脅。常見的直翅目農(nóng)業(yè)害蟲主要包括東亞蝗、中華稻蝗等;纓翅目害蟲包括稻薊馬、煙薊馬等;同翅目害蟲包括灰飛虱、棉蚜等;半翅目害蟲包括梨網(wǎng)蝽、稻綠蝽等;鱗翅目害蟲包括地老虎、粘蟲、棉紅鈴蟲、菜粉蝶、玉米螟、二化螟、甜菜夜蛾、斜紋夜蛾等;鞘翅目害蟲包括綠豆象、桑天牛等。其中,東亞飛蝗和東方粘蟲一直是我國重要的農(nóng)業(yè)害蟲,造成大范圍土地上作物受害,嚴重時可將成片的作物幼苗吃光,造成滅產(chǎn)[1]。甜菜夜蛾等已成為長江流域及其以南各省區(qū)蔬菜等作物的災害性害蟲[2]。由于農(nóng)業(yè)害蟲危害嚴重,迫使早期防治時大量使用化學農(nóng)藥,導致抗藥性發(fā)展迅速,目前已對有機磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類等多類殺蟲劑產(chǎn)生較高水平的抗藥性,同時也造成生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞,盲目引進新作物和新品種也導致檢疫性病蟲害的發(fā)生和蔓延。目前,人們越來越重視保護環(huán)境、生態(tài)和諧和可持續(xù)發(fā)展,提出了“公共植保,綠色植?!钡睦砟睿?],而生物防治具有環(huán)境友好、對高等動物安全及不殺傷天敵等特點,積極研究與利用生物殺蟲劑,尋求有效的生物防治手段,對于保障生態(tài)平衡、農(nóng)副產(chǎn)品安全及可持續(xù)發(fā)展具有深遠的現(xiàn)實意義。鑒于此,筆者介紹了生物防治在農(nóng)業(yè)害蟲防治中的研究現(xiàn)狀,闡述了各種生物防治方法的應用和優(yōu)勢,并分析了農(nóng)業(yè)害蟲生物防治中存在的問題及其發(fā)展趨勢,以期為提高農(nóng)業(yè)害蟲生物防治效率奠定基礎。

    1 農(nóng)業(yè)害蟲生物防治現(xiàn)狀

    生物防治是利用生物或其代謝產(chǎn)物來控制有害動、植物種群或減輕其危害程度的方法,是我國病蟲害綜合防治的重要措施之一。生物防治措施主要包括生物農(nóng)藥、人工釋放天敵昆蟲、昆蟲信息素及昆蟲生長調(diào)節(jié)劑等。截止2011年,生物防治措施已占病蟲害防治面積的10%~15%,成為我國病蟲害防治的重要措施之一,其中88%為生物農(nóng)藥,12%為人工釋放天敵昆蟲和昆蟲信息素誘殺[4]。

    1.1 生物農(nóng)藥 生物農(nóng)藥是一類對農(nóng)業(yè)害蟲、病菌、線蟲等有害生物進行有效防治的新型農(nóng)藥,具有對人畜及生態(tài)環(huán)境影響小、對農(nóng)產(chǎn)品無污染、對靶標害蟲針對性強、有利于保護害蟲天敵、不易使病蟲害產(chǎn)生抗藥性等優(yōu)點,符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綠色植保的理念。生物農(nóng)藥取代化學農(nóng)藥已逐漸成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的必然選擇和發(fā)展趨勢。另外,從某種意義上講,生物農(nóng)藥是生態(tài)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)器,生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展是保證農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提,所以發(fā)展生物農(nóng)藥是環(huán)境及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。2007年1月,國家有關部門已經(jīng)頒布規(guī)定全面禁止甲胺磷等5種高毒農(nóng)藥的生產(chǎn)、銷售和使用,預計將有10萬t高毒農(nóng)藥退出國內(nèi)農(nóng)藥市場,這為新型高效、廣譜和安全的生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了廣闊市場[5]。

    1.2 人工釋放天敵昆蟲 在天敵繁育和田間應用方面,我國科技工作者作了大量工作并取得成果,如創(chuàng)造性地利用替代寄主卵和人工卵培育赤眼蜂并在大田作物上成功應用;利用替代獵物粉螨等飼養(yǎng)捕食螨防治葉螨、薊馬等小型吸汁性害蟲[6]。到目前為止,我國已能夠成功飼養(yǎng)赤眼蜂、平腹蜂等捕食性或寄生性天敵昆蟲,對本地優(yōu)勢種天敵昆蟲(赤眼蜂、捕食螨等)的規(guī)模化飼養(yǎng)已有一定基礎,但真正投入大規(guī)模工廠化生產(chǎn)的僅有赤眼蜂和平腹小蜂??傮w而言,我國利用天敵昆蟲控制農(nóng)業(yè)害蟲的進展緩慢,而且與其相關的基礎研究不足,成為制約農(nóng)業(yè)害蟲防治中的重大問題。

    1.3 昆蟲信息素 應用昆蟲信息素防治害蟲是20世紀60年代發(fā)展起來的一種治蟲技術,具有高效、無毒、無污染、不傷益蟲等優(yōu)點,國內(nèi)外對其研究與應用都很重視。性信息素在蟲情監(jiān)測、配合治蟲、害蟲檢疫等方面的應用不斷發(fā)展與完善,特別是一些重大的農(nóng)林害蟲性信息素的鑒定合成與應用已在害蟲的綜合治理中發(fā)揮越來越重要的作用。國外已鑒定80種可用于蟲情測報及防治應用的昆蟲性信息素,其中,美國已有39個產(chǎn)品作為殺蟲劑進行登記,我國先后合成40多種重要害蟲的性信息素,并研究出一批適合于測報的誘捕器和各種劑型[7]。使用性信息素進行監(jiān)測的害蟲以鱗翅目昆蟲最多,目前使用性信息素誘捕技術防治害蟲的成功實例很多,農(nóng)田中應用最多的是對棉田害蟲的防治[8]。我國在棉鈴蟲、棉紅鈴蟲、梨小食心蟲等昆蟲性信息素的分離鑒定、人工合成及田間應用方面已取得成果;同時,對報警信息素、聚集信息素和蹤跡信息素也有研究[9]。此外,采用性信息素和生物農(nóng)藥相組合的聯(lián)用技術是目前重點發(fā)展的一個方面,有廣闊的應用和發(fā)展前景。但利用昆蟲信息素預防害蟲也存在一些問題,如害蟲的監(jiān)測是一項長期的系統(tǒng)工程,需要進行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)積累。因此,要進一步加強有關昆蟲行為,新型昆蟲信息素的分離、鑒定、人工合成以及昆蟲種群密度變化等基礎理論研究。

    1.4 昆蟲生長調(diào)節(jié)劑 除了上述生物防治的主要方法外,昆蟲生長調(diào)節(jié)劑(Insect growthregulator,IGR)也是一種新型無公害農(nóng)藥,具有生物活性高、殺蟲專一、對人畜等非靶標生物安全、在環(huán)境中易降解等優(yōu)點,在害蟲的無公害治理中具有重要的應用價值。該類藥劑作用于昆蟲生長發(fā)育的關鍵階段,干擾昆蟲體內(nèi)天然激素平衡,進而影響其生長發(fā)育和變態(tài)發(fā)育,從而達到控制害蟲的目的,符合害蟲綜合治理(Integrated Pest Management,IPM)的要求。自1995年Fresco在第三屆國際植保大會上提出“從植物保護到保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)”后,昆蟲生長調(diào)節(jié)劑已成為全球農(nóng)藥研究與開發(fā)重點領域之一[10]。

    2 農(nóng)業(yè)害蟲生物防治的方法及應用

    2.1 以蟲治蟲(生物天敵) 在早期的生物防治中,最重要的措施是利用天敵昆蟲和捕食螨。早在1986年Greathead報道,有90個國家應用393種寄生蜂防治農(nóng)林業(yè)中的274種害蟲,有860例成功的生物防治案例[11]。我國對赤眼蜂、蚜繭蜂等多種天敵昆蟲的研究和應用也取得進展。同時,昆蟲病原線蟲的研究在我國日趨活躍,因為它能防治化學農(nóng)藥難以奏效的某些棲境隱蔽的害蟲。由于它體內(nèi)帶有共生細菌,隨線蟲進人昆蟲體內(nèi),造成寄主敗血癥而死亡[6]。

    農(nóng)業(yè)害蟲生物防治的最新研發(fā)途徑是對天敵昆蟲進行“改造”、“改善”、“繁殖”和“選擇”。一是利用基因工程方法,將對殺蟲劑的抗性基因轉(zhuǎn)到天敵中,使其產(chǎn)生抗藥性,提高田間競爭力,如已培育成功的抗有機磷農(nóng)藥基因的益螨(Metaseiulus occidentalis),或?qū)⒑οx顯性不育基因?qū)胄巯x體內(nèi)或采用物理輻射培養(yǎng)出不育雄蟲,釋放到田間,干擾正常交配,達到防治害蟲的目的[11]。二是改善生態(tài)環(huán)境;三是人工制造工具場所,確保天敵正常棲息越冬繁殖;四是正確選擇使用藥劑。

    總之,利用天敵昆蟲(寄生性天敵、捕食性天敵、螨類等)防治農(nóng)業(yè)害蟲是生物防治的一個重要方面,相比藥物防治有不可替代的優(yōu)勢,對保護環(huán)境、維護生態(tài)平衡有重要作用。

    2.2 生物農(nóng)藥 生物農(nóng)藥指非人工合成,具有殺蟲、殺菌或抗病、除草能力,并可制成具有農(nóng)藥功效和商品價值的生物制劑,包括農(nóng)用抗生素、微生物源農(nóng)藥(細菌、真菌、病毒等)、植物源農(nóng)藥、生物化學農(nóng)藥、動物源和抗病蟲草害的轉(zhuǎn)基因植物等[3]。

    微生物源農(nóng)藥指自然界存在的用于防治病、蟲、草、鼠害的真菌、細菌、病毒和原生動物或被遺傳修飾的微生物制劑。蘇云金桿菌(Bacillus thuringiensis,簡稱Bt)是當今研究最多、用量最大的殺蟲細菌。我國于l959年引進Bt殺蟲劑,l965年在武漢建成國內(nèi)第1家Bt殺蟲劑工廠,開始生產(chǎn)Bt殺蟲劑。當時,在我國已發(fā)現(xiàn)41個H血清型50多個亞種,占全世界發(fā)現(xiàn)總數(shù)(Bt 70個血清型)的60%左右,其中有12個亞種為我國首先發(fā)現(xiàn)[12]。目前Bt制劑被廣泛用于防治水稻二化螟、棉鈴蟲、十字花科蔬菜小菜蛾等。真菌殺蟲劑目前在病蟲防治中也顯示出良好的應用前景,例如,國際生防組織使用黃綠綠僵菌防治沙漠蝗蟲;我國利用白僵菌、綠僵菌等真菌制劑防治松毛蟲和玉米螟等的面積已達到66萬hm2以上[5]。

    昆蟲病毒殺蟲劑是利用基因工程技術改造野生型桿狀病毒,從而提高殺蟲性能,再病毒基因組分析取得突破。病毒殺蟲劑主要有核型多角體病毒、顆粒體病毒和質(zhì)型多角體病毒。昆蟲桿狀病毒殺蟲劑是我國第1個商品化生產(chǎn)的病毒殺蟲劑。我國2001年在國際上首次報道了棉鈴蟲核型多角體病毒(HaSNPV)和斜紋夜蛾核型多角體病毒(SpltMNPV)的基因組全序列,為我國昆蟲病毒新基因的研究奠定基礎[12]。近年來,斜紋夜蛾等蔬菜害蟲的多個病毒產(chǎn)品已實現(xiàn)商品化,已取得登記的品種有菜青蟲顆粒體病毒、茶尺蠖核型多角體病毒、棉鈴蟲核型多角體病毒、松毛蟲質(zhì)型多角體病毒、甜菜夜蛾核型多角體病毒、苜蓿銀紋夜蛾核型多角體病毒、小菜蛾顆粒體病毒等[5]。

    此外,農(nóng)用抗生素也是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中目前應用廣泛、使用面積較大的生物農(nóng)藥之一。通過改造一些農(nóng)用抗生素的結構或以農(nóng)用抗生素的結構為先導化合物合成出一些新的農(nóng)藥品種,如阿維菌素、井岡霉素、寧南霉素等[13]。

    生物農(nóng)藥的出現(xiàn)和應用歷史悠久,從20世紀70年代起其發(fā)展非常迅速。該類農(nóng)藥在長期的研究和應用中所表現(xiàn)出的特點可初步歸納為:專一性強,活性高;選擇性強,對人畜和環(huán)境安全;對生態(tài)環(huán)境影響小,對非靶標生物相對安全;開發(fā)利用途徑多;作用機理不同于常規(guī)農(nóng)藥;種類繁多,研發(fā)的選擇余地大[11]。

    2.3 昆蟲信息素化合物 近年來,利用昆蟲本身生理生化特性和行為學特點作為害蟲防治的新技術日益受到重視,其中性信息素的研究尤為突出。昆蟲性信息激素或稱性外激素,是由同種昆蟲的某一性別個體的特殊分泌器官分泌于體外,能被同種異性個體的感受器所接受,并引起異性個體產(chǎn)生一定的行為反應或生理效應(如覓偶、定向求偶、交配等)的微量化學物質(zhì)[14]。因此,性信息素是昆蟲交配時兩性相互尋找過程中的重要紐帶和必備因素,可以保證昆蟲在種群內(nèi)雌雄個體之間的聯(lián)系及物種有條不紊的繁衍。

    自1959年Butenandt從家蠶(Bombyx mori)中鑒定出第1個昆蟲性信息素成分——蠶蛾醇以來,昆蟲性信息素已成為化學生態(tài)學研究的熱點。信息素化合物通過調(diào)節(jié)生物種內(nèi)和種間的相互關系,在昆蟲尋找寄主、配偶和產(chǎn)卵場所等過程中以及在維持和構建整個群落結構中起著重要作用。至今,已有多種昆蟲的性信息素被鑒定出來,大部分已經(jīng)能夠進行人工合成并商品化生產(chǎn)。昆蟲性信息素直接來自于蟲體,有如下優(yōu)點:①無毒,無污染;②靈敏度高,專一性強,不傷害天敵;③可降低化學農(nóng)藥的使用量,延緩害蟲對農(nóng)藥的抗性;④昆蟲自身不易對性信息素產(chǎn)生抗性,即使一旦產(chǎn)生抗性也很容易通過改變生產(chǎn)配方來實現(xiàn)對抗性昆蟲的持續(xù)治理;⑤性信息素的使用較少需要額外動力資源,誘捕器設置或干擾載體的噴灑都不受地理環(huán)境的限制,拓寬了應用地域。因此,昆蟲性引誘劑正逐漸被應用于田間進行蟲情監(jiān)測、干擾害蟲交配、誘捕害蟲。

    此外,影響植食性昆蟲行為的信息化合物一方面來自寄主植物的揮發(fā)性物質(zhì),另一方面來自同種昆蟲或異種昆蟲釋放的各種信息素或者兩者協(xié)同作用的結果。寄生性天敵通過識別寄主植物的揮發(fā)性物質(zhì)和昆蟲特異性信息素進行寄主的定向、鑒別和選擇[15]。因此,研究寄主植物的揮發(fā)性物質(zhì)、昆蟲信息素以及二者的協(xié)同作用可探索昆蟲各種行為的內(nèi)在機理,為研制植物源引誘劑、提高性誘劑的效能提供理論依據(jù)。更重要的是,有助于人們更好地研究寄主-昆蟲-天敵三層營養(yǎng)關系的實質(zhì),在利用天然生物活性物質(zhì)防治害蟲、抗蟲育種和生物防治中具有積極意義。

    2.4 昆蟲生長調(diào)節(jié)劑 昆蟲生長調(diào)節(jié)劑(Insect growth regulators,簡稱IGRs)是一種以昆蟲特有的生長發(fā)育系統(tǒng)為攻擊目標的新型特異性殺蟲劑,是通過抑制昆蟲生理發(fā)育,如抑制蛻皮、抑制新表皮形成、抑制取食等導致害蟲死亡的一類藥劑。由于其作用機理不同于以往作用于神經(jīng)系統(tǒng)的傳統(tǒng)殺蟲劑,故毒性低、污染少、對天敵和有益生物影響小,有助于可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展,有利于無公害綠色食品生產(chǎn),有益于人類健康,因此被譽為“非殺生性殺蟲劑”、“生物調(diào)節(jié)劑”、“特異性昆蟲控制劑”。該類殺蟲劑主要用于水稻、棉花、果樹、蔬菜等作物及森林上,防治各種鱗翅目、鞘翅目、雙翅目等害蟲[16]。

    昆蟲生長調(diào)節(jié)劑根據(jù)其作用方式以及化學結構的不同主要分為幾丁質(zhì)合成抑制劑、保幼激素類似物和蛻皮激素類似物三大類[10]。其在農(nóng)業(yè)害蟲防治的應用中具有很多優(yōu)勢。首先,克服害蟲抗藥性。眾所周知,由于長期以來對有機磷、氨基甲酸酯和擬除蟲菊酯類農(nóng)藥單一品種和高劑量的使用,小菜蛾、棉鈴蟲等重要的農(nóng)業(yè)害蟲已成為抗藥性極高的種群,而IGRs藥劑的成功開發(fā)解決了目前無藥可用的困境,也為將來合理用藥緩解抗性提供思路;其次,減少環(huán)境污染。IGRs藥劑屬昆蟲生理抑制劑,具有選擇性,對人和高等動物屬低毒或微毒類別,對環(huán)境污染小,不傷害天敵或有益生物,有利于生態(tài)平衡[17]。昆蟲生長調(diào)節(jié)劑特殊的作用機制和適應于可持續(xù)農(nóng)業(yè)的種種優(yōu)越性使其成為研究的熱點。近年來,國內(nèi)外的殺蟲劑創(chuàng)制已獲得一些新進展,如我國創(chuàng)制的呋喃蟲酰肼。由于IGRs藥劑的作用機制是針對昆蟲的生理發(fā)育,對人和高等動物無害,因此已被納入無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)措施之中,取代神經(jīng)毒性的舊殺蟲劑,必然促進綠色食品生產(chǎn),有助于人類健康。

    3 農(nóng)業(yè)害蟲生物防治中存在的問題

    總體而言,我國生物防治對農(nóng)業(yè)害蟲的控制仍存在很多問題。其中,天敵昆蟲在我國存在大量繁殖釋放進展緩慢的問題,與發(fā)達國家相比差距甚大,特別是天敵的規(guī)?;庇芭c其相關的基礎研究方面的不足成為制約我國害蟲生物防治應用中的重要瓶頸。

    生物農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)害蟲防治中有許多優(yōu)勢,同時也存在許多問題,如覆蓋的靶標病蟲范圍小;研發(fā)上重基礎理論輕應用技術;政策和技術方面的不利因素,政策上缺乏激勵措施,藥效評價體系單一[3]。與美國等發(fā)達國家相比,我國的生物農(nóng)藥研發(fā)存在的主要瓶頸問題有:①生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小而分散,企業(yè)創(chuàng)新能力不足;②產(chǎn)品種類發(fā)展不平衡,目前我國尚無轉(zhuǎn)基因生物和天敵生物獲得農(nóng)藥登記證,生產(chǎn)微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和生物化學農(nóng)藥的企業(yè)只有260多家,而生產(chǎn)抗生素的企業(yè)卻有1 700多家;③許多研究開發(fā)與生產(chǎn)脫節(jié);④生物農(nóng)藥的登記制度不夠完善,缺乏生物農(nóng)藥登記的獨立體系和登記標準,使得生物農(nóng)藥登記困難,難以走向市場。

    利用昆蟲性信息素防治農(nóng)業(yè)害蟲,首先受多種因素影響未能大規(guī)模推廣,如昆蟲性信息素的生物學特性隨著栽培模式變化,目前該技術僅用于做大量監(jiān)測和部分防治,其原因主要是對基礎的性信息素生物學特性了解甚少,造成應用效果不佳;其次是其誘蟲效果在很大程度上還受氣候、降雨、風向等生態(tài)因子的影響,在根據(jù)誘蟲數(shù)量預報危害程度和界定級別方面的研究還不夠,從而使預測預報與生產(chǎn)實際脫節(jié),也限制了其在害蟲綜合治理中的應用[18];再次是昆蟲性信息素誘芯的商品化難以形成,給應用推廣帶來困難。目前,昆蟲性信息素雖作為一種特殊的防蟲藥劑已投入使用,但在評價、量化信息素監(jiān)控和防治效果方面還缺乏有效的評價數(shù)據(jù)[19]。

    IGRs對抗性害蟲具有高效性,對環(huán)境污染小,對人畜安全,并且多種IGRs已能在國內(nèi)生產(chǎn),價格低廉,但在使用中發(fā)現(xiàn)其與常規(guī)化學農(nóng)藥相比也存在如下問題:①害蟲對IGRs制劑產(chǎn)生抗藥性;②IGRs制劑速效性差,如防治效果緩慢、易受環(huán)境因素的制約和干擾、產(chǎn)品有效期短、質(zhì)量穩(wěn)定性較差、殘留性等[20];③IGRs不同品種各有一定選擇性,如BPUs無內(nèi)吸性,對鱗翅目害蟲活性強,兼治蚜蟲、飛虱、葉蟬等刺吸口器害蟲,在1種作物上多種類害蟲同時發(fā)生時應考慮到藥制的選擇性;④BPUs對水棲生物有毒,特別是對甲殼類(蝦、蟹幼體)有害,應注意避免污染養(yǎng)殖水域;⑤IGRs雖為低毒,但持效期長,應注意避免在作物近成熟期應用,要遵守安全間隔期[17]。據(jù)報道,甜菜夜蛾已對部分IGRs品種產(chǎn)生不同程度的抗藥性或處于敏感性降低階段,IGRs特殊的作用機制及良好的應用效果迫使人們必須解決其日益嚴重、日益突出的抗藥性問題[2]。

    4 農(nóng)業(yè)害蟲生物防治的發(fā)展趨勢及前景

    加入WTO后,我國農(nóng)產(chǎn)品面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。隨著關稅壁壘的打破,技術壁壘必然成為我國農(nóng)產(chǎn)品出口的主要障礙。同時隨著生活和健康水平的提高,城鄉(xiāng)居民對綠色食品的需求迅速增加,無公害防治成為急需。在大力提倡綠色化學、日益強調(diào)保護環(huán)境和發(fā)展持續(xù)農(nóng)業(yè)的今天,世界各大農(nóng)藥公司都致力于作用機理獨特、活性高、選擇性好且與環(huán)境相容的新型化學結構的農(nóng)用化學品的研究與開發(fā)。

    鑒于我國目前農(nóng)業(yè)害蟲生物防治中存在的問題,一方面政府需加大政策支持和資金投入力度,大力推進生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)化進程,完善相關扶持政策,鼓勵引導農(nóng)民了解并使用生物防治的各種制劑。另一方面應加大生物防治各領域國際頂尖人才的引進和培養(yǎng),加強生物防治相關的基礎理論研究,以提高生物天敵的規(guī)?;敝臣氨Wo措施,利于生物農(nóng)藥新產(chǎn)品的開發(fā),同時了解昆蟲信息素和昆蟲生長調(diào)節(jié)劑的作用機制,為農(nóng)業(yè)害蟲生物防治提供更有利的理論依據(jù)。

    根據(jù)國際發(fā)展趨勢和我國現(xiàn)狀,亟待加強的優(yōu)先研究領域有:①天敵昆蟲的種質(zhì)選育、規(guī)模化繁殖和控制害蟲的分子、生理與行為生態(tài)機制研究,基于天敵昆蟲控制作用的自然調(diào)控害蟲的新技術和新方法的建立。②加大生物農(nóng)藥研發(fā)的投入力度,利用現(xiàn)代分子生物學技術,構建高效工程菌株和對現(xiàn)有菌株的遺傳改造,對于已有的高效生物農(nóng)藥,重點加強發(fā)酵生產(chǎn)工藝和制劑加工工藝的研究,同時建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,促進研發(fā)機構和龍頭企業(yè)的逐步聯(lián)合。③進一步加強有關昆蟲行為,新型昆蟲信息素的分離、鑒定、人工合成、昆蟲種群密度變化以及植物氣味與昆蟲信息素的協(xié)同作用等基礎理論研究。同時將昆蟲信息素的速效性與生物農(nóng)藥的長效性結合,使其成為新型生物殺蟲劑一個有意義的研究方向。④研究昆蟲生長調(diào)節(jié)劑的特殊作用機制,以促進昆蟲生長調(diào)節(jié)劑的品種開發(fā)和推廣應用。

    在人類越來越關注環(huán)境質(zhì)量的今天,發(fā)展和應用生物防治技術已逐漸成為一種趨勢。另外,從某種意義上講,生物農(nóng)藥防治技術是生態(tài)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)者,生態(tài)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)發(fā)展是保證農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提,所以發(fā)展農(nóng)業(yè)害蟲生物防治技術是環(huán)境及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

    [1]高燕,雷朝亮,黃求應,等.我國地下害蟲防治現(xiàn)狀[J].湖北植保,2011(6):1-5.

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