بررسی کارایی اسپیرومسیفن و سایفلومتوفن در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب برخی از استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران.

3 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.

4 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

5 بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
 کنه قرمز اروپایی Panonychus ulmi از مهمترین آفات درختان سیب در برخی نقاط کشور است. این مطالعه جهت بررسی کارایی اسپیرومسیفن و سایفلومتوفن در کنترل کنه قرمز اروپایی در باغ­ های سیب استان­ های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی انجام شد. برای این منظور از غلظت­ های 4/0 و 5/0 در هزار کنه­کش اسپیرومسیفن 24%SC، غلظت­ های 8/0 و یک در هزار کنه­ کش سایفلومتوفن 20%SC  در مقایسه با  کنه ­کش باروک 10% SC(4/0 در هزار)، کنه­ کش پروپارژیت 57%  EC (1 در هزار)، کنه­ کش اورتوس 5% SC  (5/0 در هزار)، کنه­ کش انویدور 24%SC  (5/0 در هزار) و شاهد (آب­پاشی) استفاده شد. ارزیابی با شمارش تعداد کنه­ ای زنده در سطح برگ یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم­پاشی و تبدیل داده­ ها به درصد تلفات توسط فرمول هندرسون– تیلتون محاسبه گردید. تجزیه آماری توسط نرم­­ افزار SAS در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در چند مکان صورت گرفت. سایفلومتوفن تاثیر مناسبی در کنترل کنه در باغ ­های سیب هر چهار استان مورد بررسی داشت. اسپیرومسیفن به غیر از استان خراسان رضوی، در بقیه استان‌ها تاثیر قابل قبولی داشت، گرچه در این استان هم در طولانی­ مدت کارایی افزایش یافت. با توجه به تاثیر ضرب ه­ای مناسب، سه روز بعد از سم­پاشی، اسپیرومسیفن بین 99-88 % و سایفلومتوفن بین 99-58 % تلفات ایجاد کردند. در روز بیست و هشتم بعد از سم­پاشی کارایی اسپیرومسیفن و سایفلومتوفن تا 99% رسید که دوام این کنه­ کش ­ها را نشان می­ دهد. بکارگیری غلظت مصرفی سایفلومتوفن (8/0 در هزار) و غلظت مصرفی اسپیرومسیفن (4/0 در هزار) برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Spiromesifen and Cyflumetofen for control of European red mite in apple orchards of some provinces in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaie 1
  • Mohammad Saeed Emami 2
  • Maryam Frozan 3
  • Davod Shirdel 4
  • Hashem Kamalie 5
1 1Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran
2 Plant Pest and Diseases Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan, Iran.
3 Plant Pest and Diseases Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, West Azarbaijan, Iran.
4 Plant Pest and Diseases Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, East Azarbaijan, Iran.
5 Plant Pest and Diseases Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, Khorasan-e Razavi, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The European red mite, Panonychus ulmi is one of the most important pests of apple orchards in some parts of Iran. This study was conducted in order to evaluate the efficiency of Spiromesifen and Cyflumetofen for the control of European red mite in apple orchards of Isfahan, East, West Azerbaijan and Khorasan-e Razavi provinces of Iran. Towards this aim, two concentrations of Spiromesifen 24% SC (0.5 and 0.4 ml/l) and Cyflumetofen 20% SC (1 and 0.8 ml/l) were compared with Etoxazole 10% SC 0.4 ml/l, Propargite 57% EC 1 ml/l, Fenpyroximate 0.5 ml/L, Spriodiclofen 0.5 ml/l and control (water sprayed). The percentage of efficiency was calculated by the Henderson-Tilton formula. The average number of mites per leaf was counted one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. Statistical analysis was conducted using SAS software with randomized complete block design in multiple places. Cyflumetofen was effective on European red mites in apple orchards of the above-mentioned provinces. Spiromesifen was effective; expect in Khorasan-e Razavi provinces. Although in this province, its efficacy increased by increasing time after treatment. The knock down effect of these pesticides was significant. After 3 days, Spiromesifen and Cyflumetofen had caused 88–99% and 58–99% of mortality respectively. The efficacy of the compound was up to 99% for Spiromesifen and Cyflumetofen after 28 days that indicated the persistence of these pesticides. We recommend the 0.8 ml/lit dose of Cyflumetofen and 0.4 ml/lit dose of Spiromesifen for the control of the European red mite in apple orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: European red mite
  • mortality percentage
  • acaricide
Alston DG, Reding ME, 2003. European red mite, Panonychus ulmi Koch. Available in: http:/extension.usu.edu/ipm/redmite.htm.
Arbabi M, Kamali H, Shahrokhi MR, 2003. Evaluating Fenazaquin 20% SC new acaricide against Panonychus ulmi Koch in apple orchards of Chenaran of Mashhad. Pajouhesh & Sazandegi 6: (51–56) (in Persian with English abstract).
Arbabi M, Koroshnejad A, Emami MS, Taghizadeh M, Akbarzadeh-Shokat Gh, 2009. Study on some control aspects of new acaricide (Spirodiclofen SC 24%) in control of apple mite pest in Iran. Entomology and Phytopathology Special Issue: Pp: 81– 100 (in Persian with English abstract).
Arbabi M, Shirdel R, Emami MS, Rahmi H, Asari MJ, Baradaran P, 2014. Evaluation of efficacy of acaricide Spiromesifen SC 240 in control of vegetable spider mite. Pesticides in Plant Protection Sciences 1 (1): 51– 61 (in Persian with English abstract). 
Ashtari S, 2019. Cotton whitefly control by using common pesticides and cystwood oil, Journal of Greenhouse Vegetable Extension 2 (2): 21– 26 (in Persian with English abstract). 
Ardeshir F, 2017. Study of the effect of a new acaricide Cyflumetofen (20% SC) on the control of Tetranchyid mites in greenhouse cucumber, Research Project Report of the Plant Protection Research Institute. 26 pp. (in Persian with English abstract). 
Basf D, 2019. Insecticide mode of action technical training manual. Research Triangle Park. USA. 72 pp.
Bayat Asadi H, Parsi B, 1980. Study of European red mite in Gorgan & Gonbad. Entomology and Phytopathology 48: 67–74 (in Persian with English abstract).
Cobanaglu S, Kandiltas G, 2019. Toxicity of Spiromesifen on different developmental stages of two-spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Persian Journal of Acarology 8 (1): 57– 68.
Ebrahimi L, Shiri MR, 2017. Lethal effects of Abamectin and Propargite on Moghan population of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae), and efficacy of their residual effects on the bean plants. Journal of Applied Research in Plant Protection 6 (3): 1–9 (in Persian with English abstract).
Fakeer MM, Salman AM, Eraky SA, 2019. Evauation of five recommended acaricides against the old world date mite, Oligonychus afrasioaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae) infesting date palm under field conditions in the new valley Egypt. Assiut Journal of Agricultural Saiences 50 (1): 81– 87.
Fanigliulo A, Messa CG, Lelpo L, Pacella P, Crescenzi A, 2012. Evaluation of the efficacy of Oberon (Spiromesifen), to contain infestations of mite and whiteflies on Capsicum annuum L. Communication in Agricultural and Applied Biological Sciences 75 (3): 341–344.
Hassan SA, 1992. Side effect tests for phytoseiids and their rearing methods. Metting of the working Group, Pesticides and Beneficial Organisms, IOBC/WPRS Buuletin 15 (3): 61–74.
Henderson C F, Tilton EW, 1955. Test with acaricides against the brow wheat mite. Journal of Economic Entomology 48: 157–161.
Khalkhali M, Amiri B, Shafie F. 2018. Evaluation and comparison of the effect of the new new toxin Cyflumetofen with abamectin, tendaxir and velvety oil to reduce the adult population of red citrus mite Panunychus citri McGregor. 1st National Conference on Industry and commercialization of Agriculture, December 17-18, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, 10pp (in Persian with English abstract).
Koch CL, 1836. Deutsche Crustacea. Myriapoda. Arachnida. Fasc. I.  Nauen R, Schnorbach HJ, Elbert A, 2005. The biological profile of spiromesifen (Oberon) a new tetronic acid insecticide/acaricide. Planzenschuz-Nachrichten Bayer 58: 417– 440.
Marcic D, Ogurlic I, Mutavdzic S, Peric P, 2010. The effects of spiromesifen on life history traits and population growth of two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae). Experimental Applied of Acarology 50: 255–267.
Meyer MKP, 1987. African Tetranychidae (Acari: Prostigmata) with references of the world genera. Republic of South Africa, Department of Agriculture and Water Supply. Entomology Memoir 69: 72–74.
Moradi M, Kheradmand K, Mosallanejad H, Fathipour Y, 2018. Sublethal effects of cyflumetofen on demographic parameters of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on cucumber. Proceedings of the 23rd Iranian Plant Protection Congress, 27-30 Aug., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. P: 157. (in Persian with English abstract).
Mustaan M, 1987. European red mite and how to control it. The Haraz Extension and Technology Development Center, 13 pages (in Persian).
Rahmani H R, Saboori A, Hajiqanbar H R. 2012. Acarology (Morphology, Biology & Systematics). University of Zanjan Press. 569 pp. (in Persian).
SAS Inc, 2003. Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. Nc. USA.
Sarbaz S, Goldasteh Sh, Zamani AA, Soleyman-Nejadian E, Vafaei R, 2017. Lethal and side effects of the acaricides spirodiclofen and spiromesifen on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, and its predatory mite, Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae). Journal of Entomological Research 9 (2): 1–11.
Saryazdi GA, Hejazi MA, Amizadeh M, 2013. Lethal and sublethal effects of spiromesifen and spirodiclofen on Tetranychus urtiocae. Archives and Phytopathology and Plant Protection 46 (11): 1278–1284.
Yu DY, Wang CF, Yu Y, Huang YQ, Yao JA, et al., 2011. Laboratory selection for spirodiclofen resistance and cross-resistance in Panonychus citri. African Journal of Biotechnology 10 (17): 3424–3429.