Abstract

Goal. Ecological and toxicological substantiation of improving the chemical protection of agricultural crops and perennial plantations from harmful arthropods based on the updated assortment of insectoacaricides, the properties of chemicals and the characteristics of harmful insect and mite species in the technology of growing strategic crops.
 Methods. The sensitivity of phytophages was investigated on natural populations collectedё on crops of certain crops and determined by various methods of poisoning adopted in toxicology. The coefficient of selectivity of the insecticide in the phytophage — entomophage system was calculated by the ratio CK50 , % a.v. for phytophage to SC50 , % a.v. for an entomophage. The effect of urea on the properties of working solutions of chemical and microbiological preparations was studied in their mixture using special techniques.
 Results. Studies have shown different susceptibility of natural arthropod populations to modern insecticides, which have different selective effects on entomophages. The selectivity factor ranged from 15 to 560. Improved anti-resistance system to protect crops from harmful arthropods. The information on the possibilities of joint application of insecticides of different nature with Urea in a single technological process is generalized, which leads to a significant reduction in the evaporation of drops of solution from the treated surface.
 Conclusions. Expansion of the range of pesticides, especially those with a different mechanism of toxic action, makes it possible to prevent or slow down the development of resistance in arthropods to insecticides. An improved anti-resistance system for protecting agricultural crops from harmful arthropods provides a decrease in the toxic load on the agrocenosis and a reversal of resistance to the initial parameters. Urea is an active anti-evaporation agent for working solutions of insecticides of various nature.

Highlights

  • Захист сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень від шкідливих організмів є важливим елементом у загальній системі виробництва продукції

  • дає змогу попередити або загальмувати процес розвитку резистентності у членистоногих до інсектицидів

  • Більш ніж столітнє практичне використання речовин хімічної природи для захисту рослин від шкідників

Read more

Summary

Клас хімічних сполук

Карбамати Фосфорорганічні Піретроїди Неонікотиноїди Фенілпіразоли Антраніламіди Інші класи. Проведеними у різні періоди з інсектицидами різних хімічних груп, встановлено однаковий характер дії препаратів на обмінні процеси в організмі комах [8]. Під час дослідження біологічної післядії інсектицидів на шкідливі види комах спостерігали два протилежних результати: накопичення чисельності окремих видів шкідників або депресування їхнього розвитку. Ефект дії та післядії інсектицидів виявляється як в кількісних змінах динаміки чисельності комах, так і в якісних (фізіологічних) змінах, що характерні для окремих популяцій виду, і це дає змогу розширити уявлення про роль токсикантів у регуляції чисельності членистоногих. Злакових попелиць, колорадського жука встановлено, що з підвищенням температури повітря з 10 до 30°С токсичність фосфорорганічних препаратів підвищується в 1,6—3,9 раза, а для піретроїдів найбільш висока токсичність спостерігається за температури близько 22—25°С. Результати проведення токсикологічної оцінки дії інсектицидів із різних класів хімічних сполук на комах свідчать про різницю у видовій їх чутливості та особливість дії препаратів

Коефіцієнт вибірковості
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call