这几天连续介绍了氯虫的复配制剂杀虫谱以及特殊效果,今天咱们来看看,氯虫和噻虫嗪的效果如何。
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氯虫苯甲酰胺与噻虫嗪复配制剂通过作用机制的深度互补和增效协同,在杀虫效果上展现出显著优势,尤其在防治多类抗性害虫和复杂虫害组合方面表现突出。
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一、双重作用机制,实现「全周期」杀虫覆盖
1. 氯虫苯甲酰胺的神经肌肉毒杀
作为鱼尼丁受体激活剂,氯虫苯甲酰胺通过释放肌肉细胞内的钙离子,导致害虫肌肉强直性收缩和瘫痪,数分钟内停止取食,快速降低作物受害程度。其对鳞翅目幼虫(如稻纵卷叶螟、玉米螟)的特效性,可从根本上阻断害虫咀嚼危害。
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2. 噻虫嗪的神经传导干扰
噻虫嗪作为新烟碱类杀虫剂,通过抑制昆虫乙酰胆碱受体,干扰神经传导,兼具触杀、胃毒和强内吸性。其对刺吸式害虫(如稻飞虱、蚜虫)和地下害虫(如蛴螬、地老虎)的高效控制,弥补了氯虫苯甲酰胺对刺吸式害虫效果较弱的短板。
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3. 协同增效效应
两者复配后共毒系数可达319.64(氯虫苯甲酰胺:噻虫嗪=3:8),显著高于单一成分。例如,40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂在水稻田对稻纵卷叶螟和稻飞虱的防效,药后10天分别达99.3%和76.7%,药后16天仍保持80%以上的控害效果,这种「快速抑制取食+长效阻断危害」的组合,有效覆盖害虫从卵到成虫的整个生命周期。
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二、广谱防控多类害虫,突破抗性治理瓶颈
1. 对咀嚼式与刺吸式害虫的双重压制
复配制剂可同时防治50余种害虫,包括鳞翅目(稻纵卷叶螟、二化螟)、半翅目(稻飞虱、蚜虫)、鞘翅目(蛴螬、金针虫)等。例如,在水稻上单次施用40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(10克/亩),即可同时控制稻纵卷叶螟和稻飞虱,实现「一药多防」。
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2. 对抗性害虫的高效控制
针对已对传统药剂(如有机磷、拟除虫菊酯)产生抗性的甜菜夜蛾、褐飞虱等害虫,复配制剂表现优异。田间试验显示,其对甜菜夜蛾2个地理种群的防效在药后1天即超过85%,持效期长达10天以上。此外,噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺按15:11混配时,对橘小实蝇幼虫的共毒系数达157.9,显著提升抗药性治理效果。
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3. 地下与地上害虫的协同防控
复配制剂通过内吸传导和土壤渗透,可同时防治地上刺吸式害虫(如蚜虫、蓟马)和地下害虫(如蛴螬、地老虎)。例如,3%氯虫·噻虫嗪颗粒剂用于土壤处理时,持效期可达40天以上,对花生、马铃薯等作物的地下害虫防效显著。
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三、持效性与内吸性结合,降低施药频率

1. 超长持效期覆盖作物全生育期
氯虫苯甲酰胺的长效残效(15天以上)与噻虫嗪的强内吸性(可传导至植物各部位)结合,使复配制剂的持效期显著延长。例如,水稻田单次施用40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(120克/公顷),对稻纵卷叶螟的控害效果可持续16天以上,对稻飞虱的防治效果达25天。
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2. 种子处理与土壤应用的灵活选择
复配制剂可制成颗粒剂或种衣剂,用于种子处理或土壤撒施。例如,27%苯甲·咯·噻虫嗪悬浮种衣剂拌种后,不仅能防治地下害虫(如蛴螬),还能通过内吸作用保护幼苗免受蚜虫、蓟马等地上害虫侵害,持效期覆盖整个苗期。
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四、科学配比优化防效,延缓抗药性发展
1. 精准配比提升协同效应
研究表明,氯虫苯甲酰胺与噻虫嗪按3:8复配时共毒系数最高(319.64),增效作用最显著。这种配比不仅提升杀虫活性,还能减少单剂用量(如防治稻纵卷叶螟时,复配剂用量仅为单一药剂的1/2),降低环境负荷。
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2. 作用机制无交互抗性
氯虫苯甲酰胺作用于鱼尼丁受体,噻虫嗪作用于乙酰胆碱受体,两者无交互抗性。长期使用可延缓害虫对两类药剂的抗性进化,尤其适合在抗性治理区域推广。例如,在甜菜夜蛾防治中,复配制剂的防效显著优于单一成分,且持效期延长50%以上。
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五、环境友好与生态兼容性
1. 对非靶标生物安全性高
氯虫苯甲酰胺对稻田天敌(如蜘蛛)和水生生物影响较小,而噻虫嗪虽对蜜蜂有一定毒性,但复配制剂通过精准配比降低了对非靶标生物的影响。例如,在水稻田试验中,40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂对鱼类和蜜蜂的风险等级均为低风险。
2. 减少化学农药使用量
复配制剂的增效作用可减少单剂用量。例如,防治稻飞虱时,复配剂的有效成分用量仅为单一药剂的1/3-1/2,在保证防效的同时降低了农药残留风险。
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六、典型产品与应用案例
40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂:在水稻上防治稻纵卷叶螟和稻飞虱,药后10天防效超99%,且对稻飞虱的兼治效果显著,可替代传统「螟虫药+飞虱药」的组合。
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3%氯虫·噻虫嗪颗粒剂:用于花生、马铃薯等作物的土壤处理,防治蛴螬、地老虎等地下害虫,持效期达40天以上,同时可防控地上蚜虫、蓟马。
27%苯甲·咯·噻虫嗪悬浮种衣剂:用于小麦、玉米拌种,防治地下害虫和苗期蚜虫,同时预防土传病害,实现「杀虫+防病」双重功效。
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综上,氯虫苯甲酰胺与噻虫嗪复配制剂通过「神经肌肉麻痹+神经传导阻断」的双重机制,在广谱性、抗药性治理、持效性和环境兼容性方面表现优异,是农业生产中应对复杂虫害的理想选择。实际应用中需根据作物类型、害虫种类及发生阶段灵活调整方案,以充分发挥其协同增效优势。
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