콜로라도 감자 딱정벌레 살충제 저항성은 경계와 관리가 필요합니다
지난 20년 동안 중서부 지역에서는 네오니코티노이드 살충제가 콜로라도 감자딱정벌레(Leptinotarsa decemlineata)를 방제하는 데 가장 흔히 사용된 도구였습니다.
영어: 심기(고랑이나 씨앗 처리) 시 네오니코티노이드를 적용하는 것이 비교적 쉬운 데다 소매 시장에서 제공되는 새롭고 저렴하며 일반적인 네오니코티노이드 제형은 생산자가 이러한 제품에서 다른 작용 모드(MoA) 그룹으로 전환하는 것을 다소 꺼리는 요인이 되었습니다. 식물체에서 네오니코티노이드를 거의 지속적으로 사용하면서 미국 동부와 중서부의 여러 생산 지역에서 내성 딱정벌레 개체수가 증가하는 데 기여했습니다. 지난 10년 동안 사용이 더 보편화된 미국 서부에서는 매우 선택된 위치와 콜로라도 감자 딱정벌레(CPB)의 문제가 되는 개체수가 자주 관찰되지 않는 지역에서도 내성 개체수가 나타나는 것으로 보입니다.
네오니코티노이드에 계속 의존하면 내성 발생이 가속화되고 이러한 개체군을 관리하기 위한 추가적인 살충제 투입으로 이어질 뿐입니다. CPB에 대한 내성 관리 권고안은 재배 기간 내 살충제 순환에 초점을 맞추고 있습니다.
조기 딱정벌레 방제를 위해 식물체에 네오니코티노이드를 사용하는 재배자는 내성 발생을 지연시키기 위해 다음 세대에 살충제 작용기전을 윤작하는 것이 좋습니다. 이러한 단기 살충제 윤작으로 네오니코티노이드 살충제의 효용성이 연장되었지만, 파종 시 단일 작용기전 토양 살포 의존도를 줄이면 새롭고 위험도가 낮은(RR) 대안의 수명이 향상될 것입니다.
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식물에 직접 살포하는 네오니코티노이드 살충제를 토양에 살포하는 것은 광범위한 잎에 살포하는 살충제(예: 카바메이트, 합성 피레트로이드, 유기인산염)의 사용을 제한함으로써 감자 산업에 이로운 것으로 여겨졌지만, 살충제 내성이 계속 등장함에 따라 RR 옵션을 모색하고 기존 등록에 대한 관리를 유지해야 할 필요성이 강조되고 있습니다.
네오니코티노이드 살충제를 이용한 CPB 개체군 방제는 2000년대 중반 이후 전국적으로 감소해 왔습니다. 실험실 생물검정 결과, 미국 시장의 주요 네오니코티노이드 계열 살충제(클로티아니딘, 이미다클로프리드, 티아메톡삼)에 대한 CPB 내성이 북동부 및 중서부 북부 감자 생산 지역 전역에서 증가했다는 의혹이 확인되었습니다. 포장 단위에서의 실패는 드물지만, 재배 기간 내 딱정벌레 방제 기간은 시간이 지남에 따라 크게 감소했습니다.
방제 기간 단축으로 인해 식물체 살포 외에 잎에 살포하는 추가 살충제를 사용해야 했습니다. 이러한 해충 관리 보충제로 전환하는 재배자의 비율이 높아지는 것은 지역적 차원에서 살충제 감수성이 변화했음을 보여주는 또 다른 지표입니다. 저항성 연속선상에서 양 극단에 있는 재배자들은 다음을 채택함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 저항 관리 전략 더욱 다양한 RR 살충제를 통합한 제품입니다.
지속적으로 식물에 적용되는 네오니코티노이드 해충 관리 프로그램에서 새로운 RR 살충제를 통합한 프로그램으로 전환하는 것은 이러한 전신 살충제가 제공하는 균일하고 광범위한 해충 관리에 익숙한 재배자들에게는 몇 가지 과제를 안겨줄 것입니다.
CPB 제어를 위한 많은 대체 도구는 다음을 포함하여 다양한 MoA 그룹에 속합니다.
- 아바멕틴(예: Agri-Mek 0.7SC)
- 벤조일우레아(예: Rimon 0.83EC)
- 안트라닐산 디아미드(예: Coragen 1.67SC 및 Exirel 10OD)
- 스피노신(예: Entrust & Delegate/Radiant),
그러나 다른 주요 감자 해충에 대한 효능은 제한적입니다. 더욱이, 아바멕틴, 벤조일우레아, 스피노신은 감자 식물체 내에서 전신 이동성이 없는데, 이는 재배자들이 중요하게 여기는 식물체 내 네오니코티노이드 살충제의 특성입니다.
네오니코티노이드계 살충제가 역사적으로 CPB의 모든 섭식 단계를 조절하는 역할을 해왔지만, 최근 개발된 여러 RR 화합물은 특정 단계, 즉 유충의 초기 영령 단계만을 표적으로 삼을 때 더욱 효과적으로 작용합니다. 따라서 생산자나 해충 관리 전문가는 개체군 내 대다수의 개체가 가장 취약한 단계로 발달하는 시기를 정확히 파악하기 위해 정기적으로 현장을 정찰하는 것이 중요합니다. 온라인 생물물리학 도구를 활용한 정찰 서비스는 CPB 개체군이 언제, 어디서 다양한 개체군 발달 단계에 도달하는지에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
감자 작물에 허용되는 계절별 최대 생산량을 확인하려면 각 제품의 라벨을 읽는 것도 중요합니다. 모든 라벨에 지침 및 사용 방법 측면에서 유사한 (저항성 관리) 용어가 포함되어 있는 것은 아니기 때문입니다. 예를 들어, 일부 제품은 한 생산 계절 내 연속 또는 순차적 살포 횟수를 한 세대로 제한합니다(예: 작물 계절당 연속 살포 횟수 2회 이하). 반면, 다른 라벨은 더 관대하여 한 세대 내 단일 제품의 연속 재살포 횟수를 3~4회까지 허용합니다.
탱크 혼합 조건조차도 여러 가지 새로운 활성 성분의 성능에 영향을 미칠 수 있으므로, 제품 라벨에 명시된 세부 사항에 특히 유의하시기 바랍니다. 이러한 새로운 RR 화합물을 더욱 다양한 살충제 순환에 성공적으로 통합하면 네오니코티노이드 내성 관리에 도움이 될 뿐만 아니라, 두 해충 모두 방제하기 위한 제품 선택에 영향을 줄 수 있는 다른 흔한 해충을 파악하는 것의 중요성도 강조됩니다.
시간과 공간에 따라 화학 물질을 순환시키는 유연한 저항 관리 전략은 생산 순서에서 사용되는 각 개별 살충제의 효능을 유지하는 데 중요합니다. - 살충제 저항성 조치 위원회(www.irac-online.org). 성공하면 재배자는 유용한 살충제의 수명(효과적인 제어 기간)을 연장할 수 있으며, 이는 결국 수익성을 개선하고 문제가 있는 개체군을 관리하기 위해 추가 살충제 투입의 필요성을 최소화합니다.
현재 감자 재배자들은 CPB 방제를 위해 다양한 MoA 그룹, 살포 방법 및 살충제 제형을 이용할 수 있습니다. 그러나 CPB 외에도 다른 흡즙성 해충 방제를 위해 식물체 내 네오니코티노이드계 살충제를 계속 사용하고 있습니다. 장기적인 CPB 내성 관리 프로그램에 새로운 MoA 그룹을 포함시키면 이러한 새로운 MoA 그룹 중 하나에 대한 내성 선택압을 줄일 수 있습니다.
다음 제안은 미국 중서부 온대 지역의 여러 감자 생산 지역에서 흔히 볼 수 있는 1세대 CPB 생활사를 가정합니다(그림 XNUMX). 생장기는 초기 세대, 후기 세대, 그리고 봄철 유인 작물(즉, 성충 개체 수 감소)의 세 가지 특정 처리 시기로 세분되었습니다.
매년 한 세대만 발생하는 지역에서는 재배자들이 유충을 적절히 방제하기 위해 계절 초기에 적용하는 하나의 작용기전(MOA) 그룹만 사용하면 될 수 있습니다. 포함된 거의 모든 화합물은 어린 유충(15령 및 XNUMX령)에 가장 큰 효과를 나타냅니다. 그러나 노발루론(IRAC 그룹 XNUMX, 벤조일우레아)과 같은 한 화합물은 어린 유충의 탈피 교란, 암컷 생식력 감소, 부화하지 않은 알의 생존력 감소 등 여러 생활 단계에 영향을 미칩니다. 재배자들은 동시적인 산란이 일어나고 유충의 생활 단계가 작물에서 가장 균일한 초기 세대 기간에 노발루론을 사용하여 가장 큰 방제 효과를 얻을 수 있습니다.
다계절 CPB 관리 계획은 연속 세대에 걸쳐 MoA 그룹에 대한 노출을 제한하도록 설계되었습니다(그림 2). 이 계획에서 개체군은 XNUMX~XNUMX세대마다 특정 MoA 그룹에 노출됩니다.
특정 프로그램에 대한 결정은 상업적 포장에서 관찰되거나 측정된 네오니코티노이드 불감도에 대한 합리적인 추정치를 기반으로 해야 합니다. 감자의 성숙도, 살포 방법 선택, 그리고 포장 수준의 네오니코티노이드 불감도 정도에 따라 조정된 여러 가지 시나리오를 제시합니다.
- 러셀 L. 그로브스박사는 위스콘신-매디슨 대학 곤충학과의 교수이자 확장 전문가이며 학과장입니다.
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