《表1 不同昆虫物种中的SIT技术应用案例》

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《害虫遗传防控技术的研究与应用》


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该技术经过60多年的研究与实践,已成为一种较为成熟的遗传防治工具,并在南美等地被应用于包括双翅目、鳞翅目和鞘翅目在内的多种有害昆虫的防治.然而该技术存在的两大问题限制了它的应用潜能:一是不育处理对于昆虫个体会造成较大的适合度代价,使其难以与野生种群竞争交配,并且这些不育昆虫在野外难以经过多世代长久保留下来,如果存在剩余的害虫或有新的虫源迁入,仍有再次暴发为害的可能因此需要大量并多次释放不育昆虫才能达到期望的种群抑制作用,这也就意味着需要较高的生产和应用成本.此外,现有的不育处理方法并不适用于所有的害虫物种,如鳞翅目昆虫对于物理辐照就具有更强的抗性[10].二是只能释放单一性别的不育昆虫,释放前需要对不育昆虫进行雌雄性别筛选.如果同时释放两种性别的不育昆虫,将会导致不育昆虫之间互相交配降低其与野生异性交配的概率.已有研究表明,只释放一种性别的不育昆虫比同时释放两种性别不育昆虫的种群抑制效率更高[11].特别是对于某些雌性个体会对人、畜或农作物造成危害的昆虫(如蚊子),更应该严格筛选.但是在不育昆虫大规模生产过程中的性别筛选方法仍然存在一定的假阳性,这在一定程度上也削弱了该技术抑制野生害虫种群的效果(表1).