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害虫体内积累的杀虫剂增强了自身的抗药性 杀虫剂造成害虫基因突变,产生了抗药性基因 抗药性强的害虫所产生的后代一定具有很强的抗药性 杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留下来
害虫对杀虫剂进行了定向选择 杀虫剂的使用导致害虫产生了抗药性变异 杀虫剂对害虫的变异进行了定向选择 害虫对杀虫剂产生了隔离
杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生,使害虫的抗药性增强 害虫全部消失,最终导致某些害虫的物种灭绝 杀虫剂能诱导害虫分解药物的基因大量表达 杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的数量增加
药剂应低毒高效和低残留 对人体安全可靠,不污染环境 针对害虫的生活习性,选择成虫产卵期施药 药品性质不影响药材质量 使用方便,经济合理
农药导致害虫基因突变,害虫分解这种农药的能力增强 农药对害虫起选择作用,抗药个体生存下来的几率更高 使用农药后,害虫种群基因频率未发生改变 使用农药后,害虫立即向未施药的田野转移
害虫种群中出现的变异是不定向的,为自然选择提供丰富原材料 抗药基因在使用杀虫剂前已经存在,抗药基因的出现,对该害虫来说是有利的 若停止使用杀虫剂,抗药基因频率会逐年下降,害虫种群在不断进化 该实例说明杀虫剂和严寒通过定向改变种群基因频率决定害虫进化的方向
40年前通用的一些危险但却相对无效的杀虫剂已经不再在世界范围内使用了 由于杀虫剂对害虫的单个针对性越来越强,因此,用杀虫剂来控制某种害虫的成本在许多情况下变得比那些害虫本身造成的农作物损失的价值更大 由于现在的杀虫剂对特定使用条件的要求要多于40年前,所以现在的农民们对他们农田观察的仔细程度要高于40年前 现在有些农民使用的某些害虫控制方法中不使用化学杀虫剂,但却和那些使用化学杀虫剂的害虫控制方法在减少害虫方面同样有效
熏蒸法 高温杀虫法 敌敌畏杀虫 氯化苦杀虫 干扰害虫的繁殖
害虫体内积累的杀虫剂增强了自身的抗药性 杀虫剂造成害虫基因突变,产生了抗药性基 抗药性强的害虫所产生的后代一定具有很强的抗药性 杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留下来
害虫对杀虫剂进行了定向选择 杀虫剂的使用导致害虫产生了抗药性变异 杀虫剂对害虫的变异进行了定向选择 害虫对杀虫剂产生了隔离
在40年前通用的一些危险但却相对无效的杀虫剂已经不再在世界范围内使用了 由于杀虫剂对害虫的单个针对性越来越强,因此,用杀虫剂来控制某种害虫的成本在许多情况下变得比那些害虫本身造成的农作物损失的价值更大 由于现在的杀虫剂对特定使用条件的要求要多于40年前,所以现在的农民们对他们农田观察的仔细程度要高于40年前 现在有些农民们使用的某些害虫控制方法中不使用化学杀虫剂,但却和那些使用化学杀虫剂的害虫控制方法在减少害虫方面同样有效
药剂应低毒高效和低残留 对人体安全可靠,不污染环境 针对害虫的生活习性,选择成虫产卵期施药 药品性质不影响药材质量 使用方便,经济合理
熏蒸法 高温杀虫法 敌敌畏杀虫 氯化苦杀虫 干扰害虫的繁殖
杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生,使害虫的抗药性增强 杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的数量增加 杀虫剂能诱导害虫分解药物的基因大量表达 害虫全部消失,最终导致某些害虫的物种灭绝
害虫种群中出现的变异是不定向的,为自然选择提供丰富原材料 抗药基因在使用杀虫剂前已经存在,抗药基因的出现,对该害虫来说是有利的 若停止使用杀虫剂,抗药基因频率会逐年下降,害虫种群在不断进化 该实例说明杀虫剂和严寒通过定向改变种群基因频率决定害虫进化的方向
杀虫剂的使用导致害虫产生了抗药性变异 害虫对杀虫剂进行了定向选择 杀虫剂对害虫的变异进行了定向选择 害虫对杀虫剂产生了隔离
施药后即遇雨或者下雨时施药 在害虫的危害部位施药 在害虫活动最盛的时候施药 在害虫对农药最敏感生长期的高峰施药
害虫体内积累的杀虫剂增强了自身的抗药性 杀虫剂造成害虫基因突变,产生了抗药性基因 抗药性强的害虫所产生的后代一定具有很强的抗药性 杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留下来