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Updated: Jun 27, 2026

06:30
Bioassays for Monitoring Insecticide Resistance
Published on: December 30, 2010
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与deltamethrin和imidacloprid耐药性相关的多种机制在野外收集的常见床虫中,Cimex lectularius L
Jin-Jia Yu1, Shao-Hung Lee2, Chow-Yang Lee2
1Department of Entomology, Rutgers University, 96 Lipman Drive, New Brunswick, NJ 08901, USA.
Pesticide biochemistry and physiology
|April 22, 2025
概括
常见的床虫 (Cimex lectularius L.) 的抗虫剂耐药性是由代谢酶和位突变驱动的. 像PBO和DEF这样的协同剂揭示了对铁类药物和新类类药物的抵抗机制.
科学领域:
- 昆虫学 昆虫学是一门学科.
- 虫害管理 虫害管理 虫害管理
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 常见的床虫 (Cimex lectularius L.) 对广泛使用的类杀虫剂和类杀虫剂表现出耐药性.
- 抗杀虫剂耐药性对有效的虫害控制策略构成重大挑战.
研究的目的:
- 为了研究新泽西州八种常见的床菌株中deltamethrin和imidacloprid的耐药性机制.
- 为了评估 piperonyl butoxide (PBO),S,S,S-tributyl phosphorotrithioate (DEF) 和 diethyl maleate (DEM) 对杀虫剂有效性的协同作用.
主要方法:
- 在成年床上局部施用杀虫剂 (德尔塔米特林,伊米达克洛普里德) 有或没有协同剂 (PBO,DEF,DEM).
- 评估不同床菌株和治疗组的72小时死亡率.
- 电压导入通道 (VGSC) 突变的分子检测和对代谢酶活性 (氨酸S转移酶,一般酶) 的生化分析.
主要成果:
- 皮佩罗尼尔丁氧化物 (PBO) 和DEF在多个菌株中与deltamethrin表现出显著的协同效应,增加死亡率.
- 伊米达克洛普里德在大多数菌株中实现了100%的死亡率,而Linden 2019菌株的敏感性降低了,特别是在DEM治疗后.
- 与敏感菌株相比,所有耐药菌株都表现出增强的谷氨S转移酶和一般雌激酶活动.
- 在所有测试的菌株中,电压关闭通道 (VGSC) 的同卵性V419L和L925I突变普遍存在,这表明目标部位不敏感.
结论:
- 增强的代谢酶活性和目标部位不敏感性 (VGSC突变) 的结合使常见的床对德尔塔美林和伊米达克洛普里德产生耐药性.
- 协同剂测试提供了对代谢抵抗机制的贡献的见解.
- 了解这些耐药机制对于开发有效的综合性害虫防治策略对床至关重要.

