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文档简介

1、 在1个大气压30时,由1g/m3换算为百万分浓度(mL/m3)的换算系数为730。 大约0.14 g/m3为100 mL/m3(ppm)u 不同虫态和不同发育期对磷化氢的敏感性不同。 一般规律是:成虫和幼虫对磷化氢较为敏感,卵和蛹的耐药性要强。 u 害虫抗药性的发展增加了熏蒸的难度 抗性种群在实验室毒力测定中通常称为抗性品系;以往从没有接触过某一药剂或表现较为敏感的种群,通常称为对这种药剂的敏感品系。u 害虫抗药性的发展增加了熏蒸的难度 对于磷化氢抗性种群的防治,如果继续使用磷化氢熏蒸,其浓度和密闭时间与防治正常(敏感)种群不同,需要有更高的要求。 u 浓度:浓度是指熏蒸空间内单位体积实际磷

2、化氢气体的数量(如:g/m3、mL/m3 等)。u 剂量:是单位体积或重量粮食所用磷化铝或气体药剂的量(如:g/m3等)。 总用药量总体积剂量 浓度和时间与杀虫效果的关系称为Ct积法则: CtK 即杀死某种害虫需要达到一定的K值,K值越大杀虫效果越好。 但磷化氢不完全符合这一法则。 磷化氢杀死某一害虫符合: CntK 的规律 这里C为有效浓度;n为毒力指数;K为常数。即不同的浓度与时间组合只要达到一定的K值,就可杀死某种害虫。 如致死99%烟草螟休眠幼虫: C0.040.35mg/L(30250ppm)时,n0.9; C0.352mg/L(2501500ppm)时,n0.4; C2mg/L(1

3、500ppm)时,n0;即死亡率只取决于时间。 2.3.1 粮堆气体成分的影响u 2.3.2 2.3.2 温度的影响温度的影响u 外温高于粮温外温低于粮温 2.3.3 2.3.3 风的影响风的影响 2.3.4 2.3.4 粮堆的影响 2.3.5 2.3.5 粮食对磷化氢吸附的影响 2.3.6 2.3.6 密闭情况的影响时间时间t1t2 3.1.1 3.1.1 耐药性和抗药性由于在同一地区连续使用同一种药剂而引起昆虫对药剂抵抗力的不断提高,最终导致防治失败,防治失败的原因不是因为药剂的品质及使用方法的不当,而是由于害虫对杀虫剂的敏感性发生了遗传性的改变。原始种群原始种群抗性种群抗性种群1次用药次

4、用药繁殖繁殖2次用药次用药繁殖繁殖n次用药次用药正常个体正常个体带抗性基因个体带抗性基因个体 3.1.2 3.1.2 害虫产生磷化氢抗性的原因虫种虫种品系数量品系数量抗性状况抗性状况无抗性无抗性低抗性低抗性中等抗性中等抗性高抗性高抗性极高抗性极高抗性谷谷 蠹蠹36195246玉米象玉米象32301100米米 象象2292353赤拟谷盗赤拟谷盗431000扁谷盗扁谷盗900135锯谷盗锯谷盗110000 说明:抗性倍数(系数)是被测群体的致死中浓度( LC50)与敏感低抗性群体的致死中浓度( LC50)的比值。 一般认为:15倍无抗性或敏感,仅是耐药力变化或操作测定误差、510倍为低抗性、1040倍为中等抗性、40160倍为高抗性、160倍以上为极高抗性。 u 空气中磷化氢浓度空气中磷化氢浓度(g/mg/m3 3) (mL/m (mL/m3 3) )影影 响响2.72.70.540.540.830.830.40.40.590.590.140.140.270.270.010.010.0070.007200020004004006006002902904304301001002002007 75 5立即致命立即致命人在毒气中人在毒气中30 min30 min60 min60 min死亡死亡人在毒气中人在毒气中1h 1h 有生命危险有生命危险人在毒气中人在毒气中30 min30 m

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