NY∕T 1859.10-2017 农药抗性风险评估 第10部分:专性寄生病原真菌对杀菌剂的抗性风险评估(农业).pdf
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1、ICS 65.100 B 17 NY 中华人民共和国农业行业标准NY/T 1859.10一2017农药抗性风险评估第10部分:专性寄生病原真菌对杀菌剂抗性凤险评估Guidelines on the risk assessment for pesticide resistance一Part 10: The risk assessment for fungicide resistance in obligate parasitic fungi 2017-06斗2发布2017-10-01实施gs: 中华人民共和国农业部发布前言NY / T 1859 (农药抗性风险评估拟分为如下部分:第1部分.总则,
2、一第2部分,JjfJ郎r杀菌剂抗药性风险评估;一一第3部分.扬虫对拟除虫菊Il类农药抗药性风险评估,一一第4部分乙航乳酸合成酶抑制剂类除草剂抗性风险评估,一-第5部分十字花科蔬菜小菜峨抗药性风险评估,第6部分灰45病菌抗药性风险评估,第7部分.乙毗事I酶A竣化j除草剂抗性风险评估;第8部分:场每病菌抗药性风险评估,第9部分:扬虫类对新烟碱类杀虫剂抗性风险评估,第10部分:专性寄生病原真菌对杀菌剂抗性风险评估;第11部分植物病原细菌对杀菌剂抗性风险评估;第12部分小麦田杂草对除草剂抗性风险评估。本部分为NY/T1859的第10部分。本部分按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本部分1农业
3、部科1植业笛型司提出并归口。本部分起草单位农业部农药检定所、中国农业大学。本部分主要起草人:刘四莉、何静、文IJ鹏飞、杨峻、黄中乔、陈立平、张;l:II1。NY/T 1859. 10-2017 I NY/T 1859. 10-2017 农药抗性风险评估第10部分:专性寄生病原真菌对杀菌剂抗性风险评估1 范围本部分规定了本部分适用于白粉菌药登记试验。其他试验可3 3.1 3.2 3.3 3.4 可完全打13. 5 抗性指数resishmce factor 、方法及抗药性风险的笆理。的杀菌剂抗性风险评估的农1日于本文抗药性菌株对该药剂的敏感性参数(一般以EC50或MIC表示)与其亲本或野生敏感1i
4、f株敏感性参数或与敏感基线的平均ECso或MIC的比值。3. 6 适合度fitness 病原菌在存活、生长、致病和l繁殖等方T町的l力。1 NY!T 1859.10-2017 37 交互抗药性cross-r四istance病原Ji对某一杀菌剂产生抗性时,由于相同或相近的抗药性机制,也对其他未接触过的杀菌剂表现抗性的现象,也称正交互抗药性.3. 8 负交互抗药性negative cross-resistance 病原呈WM一种杀菌剂产生抗性l时,对其他杀菌剂表现为更加l敏感的现象。4 抗性风险评估4. 1 抗性凤险的影响因子4. L 1 药剂多作用位点、非选择性杀菌剂如l硫黄、石硫合剂、百菌71
5、1等在理论上属于低抗性风险的药剂,单作用位点、选择性强的杀菌剂如磁菌酶、I喘菌附、l览氧菌醋、11比I些磁菌醋等甲氧基丙烯殷醋类杀菌剂,多菌灵、苯菌灵、甲基硫菌灵等苯并咪l哇类杀菌剂理论上属于高抗性风险药剂。用于白粉病、锈病防治的其他杀菌剂,直n三l峰回、己l些醉、戊略醇、苯隧甲环l座、脱1t1庄、C环l峰等三l些类杀菌剂,丁苯吗111*、十三吗l淋等l吗l淋类杀菌剂,l%在l驼i庭醇、乙峨lii),1叶锈特等杂环类杀菌剂理论上属于中等抗性风险的药知1.4. L 2 靶标生物专性寄生病原真Ji指在离休条件下尚不能利用培养基培养,只能寄生在寄主作物上才能生存的病原Ji菌.这类真菌数盘较少,但危害
6、严重,如白粉郎和l锈茵等。其中,主要包括引起小麦臼粉病的禾本科布氏白粉菌小麦专化型(Blumeriagrarnillis f. sp. lritici),引起黄瓜臼粉病的瓜类单丝壳白粉菌CErysiphe cichoracearum),引起葡萄臼粉病的葡萄钩丝壳菌(U7IcinuLa71ecalo斤,引起小麦锈病的条J柄锈菌小麦专化型(PucciniastriiJormis f. sp. lrici)、隐匿柄锈菌小麦专化型(P.recondita f. sp. lritici)、禾锈菌小麦专化型(卫gramillisf. sp. tritici)等,该类真菌离体培养较为闲难,但其病菌繁殖周期较
7、短,:j!侵染频繁,主要通过气流传播,国际杀菌剂抗药性行动委员会(FungicideResistance Action Committee, FRAC)将其归为高抗药性风险的病原菌。4. L 3 农事操作及生态环境风险大面积种植感病品种以及单作或连作等有利于病害发生和流行的种植方式和l生态环搅条件均1JD抗药性风险;单一使用作用机理相同的杀菌剂以及增加药JliJ选择压力的施药方法均会增加抗药性风险。4. 2 抗性风险评估内容4. 2 1 敏感基线的建立从未使用过某种药剂及其相同作用书LJJIl药剂的多个代表性地区采集供试菌株(注60株)。按照NY/ T 1156. 4,NY/ T 1156.1
8、1和NY/ T 1156. 15中的盆栽法或者离体组织法测定其对该药剂的敏感性(ECso或MIC)。如果供试菌株敏感性呈单峰分布,则这些菌株可视为野生敏感菌株,其对药剂的敏感性(ECso或MIC)的平均值可作为靶标菌对该药剂敏感基线的EC,o或MIC参数.具体方法见附录Ao4.2.2 药剂特性及交互抗性明确待评估药剂所属类型、作用方式及;ElA活性和l持效期,调查该药剂(或同类药剂)在当地使用的历史、fJI!月频率;同类药剂是否产生抗药性的现象;当地是否采取了抗药性治理措施。参考以上调查结果,并依据对敏感菌株和抗药性菌株毒力测定结果,分析该药剂是否与生产上常用药剂之间具有交互抗药性或负交互抗药
9、性。4. 2. 3 靶标病原菌产生抗药性的潜能采户IJ紫外诱变、药剂驯11化的方法对3个以上代表性亲本菌株在室内进行抗药性菌株的筛选,紫外2 NY/T 1859. 10-2017 诱变时以紫外线!射后抱子存活率为5%-10%的!照射剂茄;处理,以杀菌知1MIC剂量;进行抗药性突变体筛选,药剂驯化时须先将健康作物111.片(或l叶企)在接近MIC浓度的药液rl浸泡,之后将靶标菌袍子悬浮液接种于带药11. 1.片表面,培养数天,待其发病并产生袍子(叉子包子或组袍子)后,将袍子洗!况重新接*1到用药液处理!过的健康叶片上,并逐渐提高药剂浓度。在含药浓度逐步提高的带药!叶片上连续培养多代之后,将在含M
10、IC药剂浓度之上还能生伏的菌体,确定为疑似突变体.将疑似突变体在无药健康叶片上转接继代培养3代后测定;Jtj(.t杀菌剂的敏感性,抗药性生物学性状能够稳定遗传的菌株作为抗性J!ti株。靶标菌产生抗药性的潜能以抗药性突变频率和l抗性指数表示.抗药性突变频率X按式(1)计算。x=是X100 . . . . 式中,X一一抗药性突变频率,单位为百分率(%); N,一一筛选获得的抗药性菌体数量,单位为个,N2 用于抗药性筛选的供试!IJl标病原菌群体数盘总利,单位为个。抗性指数(resistancefactor,RF)按式(2)计t): RF=去王.rl, E. 抗性J!ti株对该药剂的敏感性(EC,o
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