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新发现颠覆认知!d-柠檬烯长效控虫秘密,藏在″肢体致残″里

大农化网报道: 小虫防治是行业公认的难点,也是行业隐形成分添加乱象的重灾区,d-柠檬烯作为一个优秀的植物源农药,在小虫的抗性管理方面有卓越的表现,本文是基于日晟源与多家院校的联合研究,发现d-柠檬烯对害虫种群的繁衍存在长效的控制效果并初步揭示其作用原理:d-柠檬烯的″昆虫致残效应″。

一、来自d-柠檬烯在有机茶园和有机橙园应用的意外发现:多次使用d-柠檬烯可长效压制小虫种群繁衍,其对作物的保护时效远超预期。

日晟源联合安徽农大、西北农林的科研人员对d-柠檬烯在有机茶园、有机脐橙、有机枸杞进行了3年的应用跟踪研究,发现d-柠檬烯对小虫种群存在持续影响,并初步揭示了其作用机制。

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有机茶园和有机果园是不使用化学农药的,他们防治害虫只能选择″生物源″的农药。d-柠檬烯提取自芸香科植物,具有其广谱的物理杀虫杀菌活性,且零农残,故而在有机农业领域获得广泛应用。

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日晟源是中国首家d-柠檬烯原药制剂定点生产企业,在对有机种植基地的应用推广过程中,发现了一个共同现象:橙让®(18%d-柠檬烯SL)单独多次应用下来,小虫的种群数量会被很好地压制,保果保叶防效远超预期,农民的投入成本和施药频次与化学药剂相比也并未高多少。

二、亚致死剂量下的致残效应—-把害虫″废″掉,使之失去作恶能力!

我们传统认为d-柠檬烯是触杀性的,并且持效期短,那么必然存在其它作用方式导致它对小虫种群的压制。

经研究发现,d-柠檬烯作为一种抗性管理工具,在亚致死剂量下就可以使害虫″伤残″,对生态学有了解的同行应该知道,实际上活着但失能的个体对其种群的拖累更大,而d-柠檬烯对害虫″致残″所产生的生态控制作用就非常突出。

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橙让的″致残效果″:接触d-柠檬烯后的害虫会出现肢体软化畸形甚至折损,尤其是在关节部位损伤最大,口针,翅膀,触角,尾器都会受损。

  1. 断翅膀——翅膀卷曲、断裂,飞不起来了;

  2. 断触角——触角畸形、萎缩,找不到食物和配偶了;

  3. 破体壁——体壁破损、腹部出现水泡状损伤,体液外渗,无法正常爬行。

三、d-柠檬烯在亚致死剂量下对蓟马的致残效果及种群繁衍控制效果室内生测报告

1. 蓟马应用18%d-柠檬烯1500倍液处理后,″致残″效果的显微镜观察:

蓟马在接触d-柠檬烯药剂后,出现了身体、触角、翅膀断裂、体壁破损和畸形等表现。

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显微镜下,d-柠檬烯药液处理后的蓟马虫体残破效果

2. 蓟马应用18%d-柠檬烯750倍液处理后,对害虫子代种群的恢复有很强的控制效果:

如表1所示,d-柠檬烯具有触杀作用能起到迅速扑灭虫口的效果,杀灭效果较多杀霉素稍逊,但d-柠檬烯对蓟马表现出显著的降低产卵作用,根据镜检揭示应与d-柠檬烯造成蓟马肢体损伤有关,从而在压制第二代的种群方面比多杀霉素表现更优。

表1 不同处理下,对蓟马种群控制效果的气候室测试结果对比

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四、d-柠檬烯在亚致死剂量下对柑橘红蜘蛛的致残效果及种群繁衍控制效果室内生测报告

1. 18%d-柠檬烯1500倍处理后对红蜘蛛的致残效果显微观察:

接触18%d-柠檬烯1500倍稀释液15分钟后,大部分红蜘蛛停止活动,身体局部出现烫伤状损伤,干瘪,严重的个体脱水死亡。

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显微镜下,d-柠檬烯药液处理后的红蜘蛛虫体表现

2. 红蜘蛛应用18%d-柠檬烯1000倍液处理后,对其子代种群的恢复有很强的控制效果:

如表2所示,d-柠檬烯作为生物农药,与市面主流高效的杀螨剂灭螨醌对比,两者都能有效控制红蜘蛛种群爆发;d-柠檬烯对红蜘蛛的净增值率控制方面较灭螨醌更优,24h防效较灭螨醌稍逊,但14天整体保叶防效基本相当。

表2 不同处理下,对红蜘蛛种群的防控效果对比

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五、d-柠檬烯在亚致死剂量下对桃蚜和白粉虱的致残效果显微观察

1. 桃树蚜虫″致残″效果的显微观察

试验前桃树蚜虫数量多且活跃 ,在接触d-柠檬烯10小时后,蚜虫大量干瘪,脱水死亡。

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显微镜下,d-柠檬烯药液处理后的桃树蚜虫虫体干瘪致残表现

2. 白粉虱翅膀大量折断

使用d-柠檬烯1500倍处理10分钟后,成虫大量死亡,翅膀折断。

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d-柠檬烯药液处理后的白粉虱死虫及致残效果表现

六、d-柠檬烯″昆虫致残效应″的核心优势——致残控害,长效压制害虫种群

这种″致残效应″,远比直接杀死更具战略意义。为什么?我们一个一个说。

1. 生育能力下降

很多害虫最让人头疼的地方,就在于繁殖太快。d-柠檬烯处理后的害虫腹部受损,影响其交配和产卵,雌虫的产卵量会显著下降,即使产了卵,孵化率也大打折扣,导致下一代虫口恢复延缓,从而拉长打药间隔。

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2. 取食能力下降

害虫危害作物的根本方式,就是″吃″。而吃这个动作,依赖于口器的正常运作。d-柠檬烯对昆虫口器周围的感觉器和附肢造成的损伤,直接导致刺吸式害虫无法顺利刺入植物组织,咀嚼式害虫咬合力下降、进食量锐减。害虫体壁和腹部受损,其内脏器官同样受到损伤,影响其对食物的正常消化、吸收和代谢过程。多重打击使得害虫种群不会再持续啃食叶片和果实,达到作物保叶、除锈、提高果实商品率的目的。

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3. 迁飞能力下降

很多大田害虫之所以难防,是因为它们会迁飞。今天喷完药,明天隔壁地里的成虫又飞过来了。d-柠檬烯对昆虫翅膀和飞行肌连接结构的破坏,让成虫的飞行能力严重受损。即使没有直接死亡,它们也很难完成长距离迁飞,无法跨地块扩散。这就相当于切断了害虫种群之间的″补给线″,使害虫种群被空间约束,同时减少小虫对病毒的传播。

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七、d-柠檬烯″害虫致残效应″的推广价值探讨:

d-柠檬烯″害虫致残效应″这一全新发现,揭示了 d‑柠檬烯被严重低估的巨大潜力。对害虫″赶尽杀绝″一直是农民朋友对害虫防治的理想追求。但我们植保专业人士都明白,害虫是不可能杀干净的,尤其是抗性小虫。既然杀不光,那么把害虫系统性的″废掉″,已经成为植保产品的热点开发方向。比如影响取食的吡蚜酮,干扰取食行为的双丙环虫酯等。

d-柠檬烯,″害虫致残效应″的发现,也为小虫治理提供了新思路:″d-柠檬烯+″方案。就是每遍打药时,都加入生物农药d-柠檬烯,让害虫陷入″非死即残″的绝境,活着的也失去迭代能力,吃不动、飞不走、生不出。

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″d-柠檬烯+″方案终极目标就是让害虫失去持续危害作物的能力。

八、橙让″小虫″防治方案推荐:

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