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除虫能手微生物

时间:2023-02-12 百科知识 版权反馈
【摘要】:除虫能手微生物相当长一段时期来,人们都把化学药剂看做是消灭害虫的主要武器而大量施用。DDT和其他氯化碳氢化合物则属于持久性杀虫剂,它们都不是生物可降解的。其次,化学杀虫剂使许多昆虫能产生抗药性。DDT及其他有机氯杀虫剂对脊椎动物,包括人类的神经系统和性激素代谢有毒害影响。昆虫对微生物杀虫剂的抗性较小,其发展也比化学杀虫剂慢一些。所以,微生物作为杀虫剂与化学杀虫剂相比较,具有极大的优势。
除虫能手微生物_生物工程

除虫能手微生物

相当长一段时期来,人们都把化学药剂看做是消灭害虫的主要武器而大量施用。用来击退或杀死害虫的第一代杀虫剂是一些无机化学物质,如硫、铅、砷和汞等。它们在土壤中的积累达到一定量时会抑制植物的生长,同时害虫对它们也产生抵抗性,所以长时期地使用这些杀虫剂,其效果越来越差。第二代杀虫剂从发现DDT的1940年开始使用,生产的杀虫剂都是合成的有机化合物。这些杀虫剂主要包括DDT和一些氯化碳氢化合物(氯丹),如有机磷酸盐(如1605)、氨基甲酸等。有机磷酸盐及氨基甲酸都是生物可降解杀虫剂,即喷洒后它们经几个星期或几个月便分解掉了。DDT和其他氯化碳氢化合物则属于持久性杀虫剂,它们都不是生物可降解的。这些高效有机杀虫剂由于效果明显、生产方便,曾得到广泛使用。不仅农民用,甚至家庭妇女也在使用。但是人们后来发现使用这些杀虫剂带来许多问题。首先,大多数杀虫剂都是广谱的有毒物质,既可杀死害虫,也可杀死非害虫的物种。而吃害虫的益虫被杀死,使害虫失去了天敌的控制。其次,化学杀虫剂使许多昆虫能产生抗药性。虽然在最初或开始时杀虫剂可使害虫量迅速下降,但经过自然选择具有抗药性的突变型昆虫会生存下来并大量繁殖,逐渐替代那些无抗药性的昆虫。从1940年开始使用DDT到1960年,能抗DDT的虫种已多达200种以上。经常情况是,在害虫逐渐演化成为抗杀虫剂的种群的同时,它们的自然捕食者却未产生有抗药性的。于是害虫量随着它们的自然捕食者被压倒而急剧增加,所造成的威胁甚至比使用杀虫剂以前更大。而最重要的问题是,由于DDT及其他氯化碳氢化合物是不溶于水的,它们既不容易通过新陈代谢被分解掉,也不容易排泄掉,因而很易积累于生物体之中,转别是在水体,通过食物链而逐级浓缩起来,这就导致所谓的生物放大效应。DDT及其他有机氯杀虫剂对脊椎动物,包括人类的神经系统和性激素代谢有毒害影响。作为终极捕食者的人取食由于生物放大作用而积累了大量杀虫剂的各种动物、植物和其他生物,给健康带来极大危害。

由于广泛使用化学杀虫剂产生了许多问题,人们迫切地需要开发出无毒害无副作用的新型杀虫剂平代替它。当科学家们发现某地区某种群的害虫也会自然灭亡并在他们体内找到了使之灭亡的微生物之后,就提出了“以菌治虫”的设想。从德国人贝尔林奈首先在德国苏云金一家面粉厂中的一种叫做地中海粉螟的昆虫体内发观了苏云金杆菌开始,越来越多的昆虫病原菌被发现、研究和使用,如今微生物杀虫剂已成为防治病虫害的又一个可行性手段,在整个病虫害防治系统中起重要作用,并减少了我们对化学农药的依赖。

由于能让昆虫患病死亡的微生物(昆虫病原)具有较窄的寄主范围,这就使某种微生物只能使特定的某种昆虫患病并导致这类昆虫数量减少,而这类昆虫的天敌和有益昆虫就存下来,同时由于微生物的这种高度专一性,对包括人畜在内的脊椎动物都是安全的。昆虫对微生物杀虫剂的抗性较小,其发展也比化学杀虫剂慢一些。所以,微生物作为杀虫剂与化学杀虫剂相比较,具有极大的优势。

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