پژوهش های حفاظت گیاهان ایران

پژوهش های حفاظت گیاهان ایران

مقایسه کارآیی حشره‌کش آفیدوپیروپن با حشره‌کش‌های رایج در مهار شته سبز هلو (Myzus persicae Sulzer) در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران
2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
چکیده
شته سبز هلو با نام علمی Myzus persicae Sulzer از آفات مهم درختان میوه و گیاهان زراعی در ایران و جهان است که خسارت قابل‌ توجهی را باعث می­شود. خسارت این آفت به حدی است که چندین بار سم‌پاشی علیه آن صورت می­گیرد. در راستای ثبت آفت‌کش­های جدید و تنوع‌بخشی به سبد حشره­کش­های این آفت در کشور که زمینه‌ساز اجرای مصرف تناوبی حشره‌کش‎ها به‌عنوان مهم­ترین اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از مقاومت آفات است، تحقیق حاضر به‌منظور تعیین کارآیی حشره­کش جدید آفیدوپیروپن 10 درصدDC  (IRAC 9D) در مقایسه با مالاتیون 57٪EC  و پیریمیکارب 50٪WP  در استان­های قزوین (تاکستان)، چهارمحال و بختیاری (فلارد) و خراسان ­رضوی (ایستگاه گلمکان) در سال 1401 اجرا شد. تیمارها شامل آفیدوپیروپن با غلظت 1/0 در­ هزار، آفیدوپیروپن با غلظت 075/0 در هزار، مالاتیون با غلظت 2 در­هزار، پیریمیکارب با غلظت 5/0 در­هزار و شاهد بودند. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. نمونه­برداری یک روز قبل از سم‌پاشی درختان هلو، و 3، 7 و 14 روز پس از سم‌پاشی انجام شد. درصد کارآیی تیمارها براساس معادله هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. تجزیه واریانس مرکب داده­ها نشان داد که اثر متقابل تیمار در مکان (تیمار × مکان) معنی‌دار نبود. بنابراین داده‌ها بر این اساس و بدون در نظر گرفتن مکان­های مورد مطالعه، تجزیه آماری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که در همه روزهای بعد از سم‌پاشی، آفیدوپیروپن با غلظت 1/0 (یک دهم) در­ هزار بالاترین کارآیی (93 تا 94 درصد) و مالاتیون با میانگین کارآیی بین 86-77 درصد کمترین کارآیی را داشته‌ است. کارآیی پیریمیکارب نیز با مالاتیون اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. آفیدوپیروپن با غلظت کاهش‌یافته (075/0 در هزار) نیز در همه روزهای بعد از سم‌پاشی اگرچه کارآیی کمتری نشان داد (حدود 87 درصد)، امّا از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری با غلظت کاهش‌نیافته آفیدوپیروپن نداشت. بنابراین با رویکرد ورود کمتر آفت‌کش­ها به محیط‌زیست، قابل توصیه‌ترین آفت‌کش از بین آفت‌کش‌های مورد بررسی در این پژوهش، آفیدوپرین بود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

Authors retain the copyright. This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Anonymous. (2023). Agricultural Statistical Yearbook, (Volume 3, Greenhouse and Horticultural Crops) Center for Statistics, Information and Communication Technology. Ministry of Agriculture of Iran. (In Persian)
Angelella, G. M., & Waters, T. D. (2023). Afidopyropen as a potential tool for potato leafroll virus management in post-neonicotinoid potato production. Journal of Economic Entomology, 116(3), 713-718. https://doi.org/10.1093/jee/toad042
Bass, C., Puinean, A. M., Zimmer, C. T., Denholm, I., Field, L. M., Foster, S. P., & Williamson, M. S. (2014). The evolution of insecticide resistance in the peach potato aphid, Myzus persicae. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 51, 41-51. https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2014.05.003
Bavithra, C. M. M. L., Murugan, M., Balasubramani, V., Harish, S., & Prakash, K. (2024). Baseline susceptibility of an A1 quarantine pest-the South American tomato pinworm Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) to insecticides: past incidents and future probabilities in line to implementing successful pest management. Frontiers in Plant Science, 15, 1404250.  https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1404250
Behdad, E. (1996) Encyclopedia of Iranian Plant Protection, Plant Pests, Diseases and Weeds. Yadbod Press. Isfahan, Iran. (In Persian)
Belabess, Z., Tahiri, A., & Lahlali, R. (2025). From symptoms to solutions: A deep dive into potato leaf roll virus pathology. Journal of Crop Health, 77(1), 1-18.  https://doi.org/10.1007/s10343-024-01096-3
Bing-Mei, S. O. N. G., Yan, J. I. A. N. G., Xin, C. H. E. N., Wan-Nan, C. H. E. N. G., Yu, Z. H. A. N. G., & Hong-Sheng, P. A. N. (2023). Effectiveness of different pesticides on Aphis gossypii and a safety evaluation of Hippodamia variegata. Chinese Journal of Applied Entomology, 60(5). https://doi.org/10.7679/j.issn.2095-1353.2023.147.
Blackman, R. L., & Eastop, V. F. (2008). Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs, 2 Volume Set. John Wiley & Sons.
Bordini, I., Naranjo, S. E., Fournier, A., & Ellsworth, P. C. (2025). Determining selectivity of isocycloseram and afidopyropen and their compatibility with conservation biological control in Arizona cotton. Pest Management Science, 81(2), 639-653.   https://doi.org/10.1002/ps.8460
Chen, X. D., Ashfaq, M., & Stelinski, L. L. (2018). Susceptibility of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae), to the insecticide afidopyropen: A new and potent modulator of insect transient receptor potential channels. Applied Entomology and Zoology, 53(4), 453-461. https://doi.org/10.1007/s13355-018-0574-8
da Silva Queiroz, O., Nyoike, T. W., & Koch, R. L. (2020). Baseline susceptibility to afidopyropen of soybean aphid (Hemiptera: Aphididae) from the north central United States. Crop Protection, 129, 105020. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105020
Dimase, M., Rossitto De Marchi, B., Barreto da Silva, F., Lahiri, S., Beuzelin, J., Hutton, S., & Smith, H. A. (2024). Monitoring the susceptibility of Bemisia tabaci Middle East-Asia Minor 1 (Hemiptera: Aleyrodidae) to afidopyropen, cyantraniliprole, dinotefuran, and flupyradifurone in south Florida vegetable fields. Journal of Economic Entomology, 117(4), 1606-1615. https://doi.org/10.1093/jee/toae104
Ding, W., Xu, T., Zhu, G., Chu, P., Liu, S., & Xue, M. (2024). Lethal and sublethal effects of afidopyropen and flonicamid on life parameters and physiological responses of the tobacco whitefly, Bemisia tabaci MEAM1. Agronomy, 14(8), 1774. https://doi.org/10.3390/agronomy14081774
Gavkare, O. M. K. A. R., Kumar, S., Sharma, N. I. K. H. I. L., & Sharma, P. L. (2013). Evaluation of some novel insecticides against Myzus persicae (Sulzer). The Bioscan, 8(3), 1119-1121.
Gill, G. S., & Chong, J. H. (2021). Efficacy of selected insecticides as replacement for neonicotinoids in managing sweetpotato whitefly on poinsettia. HortTechnology, 31(6), 745-752. https://doi.org/10.21273/horttech04853-21
Goto, K., Horikoshi, R., Mitomi, M., Oyama, K., Hirose, T., Sunazuka, T., & Ōmura, S. (2019). Synthesis and insecticidal efficacy of pyripyropene derivatives. Part II—Invention of afidopyropen. The Journal of Antibiotics, 72(9), 661-681. https://doi.org/10.1038/s41429-019-0193-9
Horikoshi, R., Goto, K., Mitomi, M., Sunazuka, T., & Ōmura, S. (2025). Research and development of an insecticide, afidopyropen. Journal of Pesticide Science, 50(1), 14. https://doi.org/10.1584/jpestics.j25-01 
Horikoshi, R., Goto, K., Mitomi, M., Oyama, K., Hirose, T., Sunazuka, T., & Ōmura, S. (2022). Afidopyropen, a novel insecticide originating from microbial secondary extracts. Scientific Reports, 12(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06729-z
IRAC. (2025). Insecticide Resistance Action Committee. https://www.irac-online.org. Mode of Action Classification Scheme, Version 11.3, January 2025.
Jayasekharan, B. S., Sreedhar, U., Venkateswarlu, V., & Naik, S. B. (2022). Efficacy of afidopyropen against tobacco aphid, Myzus persicae nicotianae (Blackman) and impact on natural enemies in tobacco. Tobacco Research, 48(1), 51-54. https://doi.org/10.1079/cabicompendium.35639
Kandasamy, R., London, D., Stam, L., von Deyn, W., Zhao, X., Salgado, V. L., & Nesterov, A. (2017). Afidopyropen: New and potent modulator of insect transient receptor potential channels. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 84, 32-39. https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2017.03.005
Kang-Sheng, M. A, Tang, Q. L., Liang, P. Z., Li, J. H., & Gao, X. W. (2022). A sublethal concentration of afidopyropen suppresses the population growth of the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). Journal of Integrative Agriculture, 21(7), 2055-2064. https://doi.org/10.1016/s2095-3119(21)63714-0
Kirkland, L. S., Babineau, M., Ward, S. E., Van Rooyen, A. R., Chirgwin, E., Mata, L., & Umina, P. A. (2024). Assessing the risk of resistance to flonicamid and afidopyropen in green peach aphid (Hemiptera: Myzus persicae) via in-vivo selection. Crop Protection, 184, 106783. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2024.106783
Koch, R. L., da Silva Queiroz, O., Aita, R. C., Hodgson, E. W., Potter, B. D., Nyoike, T., & Ellers‐Kirk, C. D. (2020). Efficacy of afidopyropen against soybean aphid (Hemiptera: Aphididae) and toxicity to natural enemies. Pest Management Science, 76(1), 375-383. https://doi.org/10.1002/ps.5525
Kumar, V., McKenzie, C. L., & Osborne, L. S. (2018). Effect of foliar application of afidopyropen on Bemisia tabaci and Amblyseius swirskii, 2018. Arthropod Management Tests, 43(1), tsy071. https://doi.org/10.1093/amt/tsx054
Leichter, C. A., Thompson, N., Johnson, B. R., & Scott, J. G. (2013). The high potency of ME-5343 to aphids is due to a unique mechanism of action. Pesticide Biochemistry and Physiology, 107(2), 169-176. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.06.009
Li, R., Cheng, S., Liang, P., Chen, Z., Zhang, Y., Liang, P., & Gao, X. (2022). Status of the resistance of Aphis gossypii Glover, (Hemiptera: Aphididae) to afidopyropen originating from microbial secondary metabolites in China. Toxins, 14(11), 750. https://doi.org/10.3390/toxins14110750
Liu, X., Fu, Z., Zhu, Y., Gao, X., Liu, T. X., & Liang, P. (2022). Sublethal and transgenerational effects of afidopyropen on biological traits of the green peach aphid Myzus persicae (Sluzer). Pesticide Biochemistry and Physiology, 180, 104981. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2021.104981
Liu, X., Ban, N., Fu, Z., Gao, X., Liu, T. X., & Liang, P. (2023). Persistent toxicity and dissipation dynamics of afidopyropen against the green peach aphid Myzus persicae (Sulzer) in cabbage and chili. Ecotoxicology and Environmental Safety, 252, 114584. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114584
Liu, X., Wang, Q., Liu, X., Xiao, D., Liu, T. X., & Liang, P. (2024). Molecular mechanisms for selective action of afidopyropen to Myzus persicae and Coccinella septempunctata. Pest Management Science, 80(8), 3893-3900. https://doi.org/10.1002/ps.8092
Mahalanobish, D., Dutta, S., Roy, D., Biswas, A., Sarkar, S., Mondal, D., & Sarkar, P. K. (2022). Field-evolved resistance and mechanisms in Bemisia tabaci Asia I to a novel pyropene insecticide, afidopyropen, in India. Crop Protection, 162, 106078. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2022.106078
Noorbakhsh, S. (editor), (2025) List of Important Pests, Diseases and Weeds of Major Agricultural Crops, Pesticides and Recommended Methods to Control Them. Iranian Plant Protection Organization Publication. Tehran, Iran. 224 pp. (In Persian)
Paschapur, A. U., Manoj, M. S., Pavan, J. S., & Subramanian, S. (2025). Exploiting TRP channel diversity in insects: A pathway to next-generation pest management. Archives of Toxicology, 99(6), 2277-2297. https://doi.org/10.1007/s00204-025-04012-4
Peck, S. L., & McQuate, G. T. (2000). Field tests of environmentally friendly malathion replacements to suppress wild Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae) populations. Journal of Economic Entomology, 93(2), 280-289. https://doi.org/10.1603/0022-0493-93.2.280
Raisch, T., & Raunser, S. (2023). The modes of action of ion-channel-targeting neurotoxic insecticides: Lessons from structural biology. Nature Structural & Molecular Biology, 30(10), 1411-1427. https://doi.org/10.1038/s41594-023-01113-5
Sparks, T. C., Storer, N., Porter, A., Slater, R., & Nauen, R. (2021). Insecticide resistance management and industry: The origins and evolution of the I nsecticide R esistance A ction C ommittee (IRAC) and the mode of action classification scheme. Pest Management Science, 77(6), 2609-2619. https://doi.org/10.1002/ps.6254
Sparks, T. C., Crossthwaite, A. J., Nauen, R., Banba, S., Cordova, D., Earley, F., & Wessels, F. J. (2020). Insecticides, biologics and nematicides: Updates to IRAC’s mode of action classification-a tool for resistance management. Pesticide Biochemistry and Physiology, 167, 104587.
Talepour, F., & Rashki Shivani, A. (2016). Survey of interaction among entomopathogen fungus, Metarhizium anisopliae, the aphid, Myzus persicae and its host plant canola. Journal of Applied Research in Plant Protection, 5(1), 209-216.
Ōmura, S., Tomoda, H., Kim, Y. K., & Nishida, H. (1993). Pyripyropenes, highly potent inhibitors of acyl-CoA: Cholesterol acyltransferase produced by Aspergillus fumigatus. The Journal of Antibiotics. 46, 1168-1169. https://doi.org/10.7164/antibiotics.46.1168
Panini, M., Dradi, D., Marani, G., Butturini, A., & Mazzoni, E. (2013). Detecting the presence of target-site resistance to neonicotinoids and pyrethroids in Italian populations of Myzus persicae. Pest Management Science, 70, 931e938. https://doi.org/10.1002/ps.3630
Puinean, A. M., Foster, S. P., Oliphant, L., Denholm, I., Field, L. M., Millar, N. S., & Bass, C. (2010). Amplification of a cytochrome P450 gene is associated with resistance to neonicotinoid insecticides in the aphid Myzus persicae. Plos Genetics, 6(6), e1000999. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1000999
Shi, D., Liang, P., Zhang, L., Lv, H., Gao, X., You, H., & Ma, K. (2022). Susceptibility baseline of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) to the novel insecticide afidopyropen in China. Crop Protection, 151, 105834. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105834
Spalthoff, C., Salgado, V. L., Balu, N., David, M. D., Hehlert, P., Huang, H., & Göpfert, M. C. (2023). The novel pyridazine pyrazolecarboxamide insecticide dimpropyridaz inhibits chordotonal organ function upstream of TRPV channels. Pest Management Science, 79(5), 1635-1649. https://doi.org/10.1002/ps.7352
Van Edmen, H. F., & Harrington, R., (2017). Aphids on the World's Crops, an Identification and Information Guide, second ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 716 pp.
Wang, R., Gao, B., Che, W., Qu, C., Zhou, X., & Luo, C. (2022). First report of field resistance to Afidopyropen, the novel Pyropene insecticide, on Bemisia tabaci Mediterranean (Q Biotype) from China. Agronomy, 12(3), 724. https://doi.org/10.3390/agronomy12030724
Xie, J., Zheng, Y., Liu, X., Dong, F., Xu, J., Wu, X., & Zheng, Y. (2019). Human health safety studies of a new insecticide: Dissipation kinetics and dietary risk assessment of afidopyropen and one of its metabolites in cucumber and nectarine. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 103, 150-157. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.01.025
Zhang, Z., Shi, H., Xu, W., Liu, J., Geng, Z., Chu, D., & Guo, L. (2021). Pymetrozine-resistant whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) populations in China remain susceptible to afidopyropen. Crop Protection, 149, 105757. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105757
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.