ВПЛИВ ФУНГІЦИДІВ НА СМЕРТНІСТЬ ХИЖОГО КЛОПА MACROLOPHUS PYGMAEUS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.14.2025.3

Ключові слова:

Macrolophus pygmaeus, Trichoderma harzianum, сульфат міді, побічні ефекти, фунгіцид

Анотація

Інтегрований метод захисту пасльонових культур у теплицях передбачає комплекс заходів із використання корисних комах хижого клопа Macrolophus pygmaeus для боротьби зі шкідниками та пестицидів для боротьби із захворюваннями рослин. У статті наведено результати оцінки впливу чотирьох фунгіцидів на смертність імаго й німф Macrolophus pygmaeus у лабораторних умовах. Обробку здійснювали препаратами на основі сульфату міді, бупіримату, пропамокарбу з фосетилом алюмінію, а також біопрепаратом Trichoderma harzianum. Метою дослідження було надання рекомендацій щодо використання фунгіцидів у виробничих і лабораторних умовах на основі визначених результатів летальних ефектів на корисного клопа Macrolophus pygmaeus. За результатами проведених експериментів до найбезпечніших для Macrolophus pygmaeus фунгіцидів належать такі препарати. Біологічний засіб на основі Trichoderma harzianum продемонстрував найнижчі показники смертності: на 7-й день після обробки загибель німф становила 18,4%, а імаго – 19,4%. Подібний рівень безпечності показав препарат на основі пропамокарбу гідрохлориду й фосетилу алюмінію, який спричинив 18,4% смертності німф V стадії розвитку та 19,8% смертності імаго. Це дає змогу зарахувати ці препарати до нешкідливих і рекомендувати їх до застосування у виробничих умовах у біолабораторіях і теплицях, навіть при контактному внесенні. Діюча речовина бупіримат на 7-й день після обробки спричиняє смертність імаго на рівні 19,8% і німф – 46,8%, що робить його помірно токсичним для молодого покоління хижого клопа при контактному внесенні й має бути обережно використано у виробничих умовах або навіть виключено з обробки задля зниження ризику загибелі популяції корисних комах Macrolophus pygmaeus. Мінеральний фунгіцид – сульфат міді – продемонстрував виражений негативний вплив на Macrolophus pygmaeus. На 7-й день після обробки смертність імаго становила 31%, а смертність німф V стадії досягала 51,6% із подальшим зростанням накопиченої летальності впродовж часу. Це свідчить про продовжений ефект токсичної дії цього фунгіциду після обробки й відсутність деградації діючої речовини під час впливу на комах. Використання цього препарату є токсичним при контактному внесенні на корисних комах і має інсектицидний ефект, тому його застосування має бути обережним. Таким чином, отримані дані дають змогу класифікувати Trichoderma harzianum і пропамокарб +фосетил алюмінію як сумісні Macrolophus pygmaeus, тоді як бупіримат і сульфат міді мають бути застосовані з обережністю або виключені з програм біозахисту.

Посилання

Державна служба статистики України. Рослинництво України. Київ, 2021.

Кабінет Міністрів України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/derzhavnyj-reyestrpestytsydiv-i-agrohimikativ-dozvolenyh-do-vykorystannya-v-ukrayini/ (дата звернення: 17.07.2025).

Alimbekova A. Efficiency of using Macrolophus nubilus H.S. for protecting tomatoes from major pests in the greenhouse conditions of South Kazakhstan. Agravita. 2021. Vol. 43. № 3. https://doi.org/10.17503/agrivita.v43i3.2857.

Bažok R., Miholić L., Kadoić B. Osjetljivost predatorske stjenice Macrolophus pygmaeus na insekticide. Zbornik sažetaka 66. seminara biljne zaštite. Hrvatsko društvo biljne zaštite. Zagreb, 2024.

Biobest. Side effects database, 2025. [Електронний ресурс]. URL: https://www.biobest.com/side-effects-app (дата звернення: 15.09.2025).

DeLong D.M. Studies of methods and materials for the control of the leafhopper Empoasca fabae as a bean pest. USDA Technical Bulletin. 1940. P. 740.

FRAC – Fungicide Resistance Action Committee. FRAC mode of action poster. 2025. [Електронний ресурс]. URL: https://www.frac.info/media/a5vnynr3/frac-moa-poster-2025.pdf (дата звернення: 10.10.2025).

Haynes K.F. Sublethal effects of neurotoxic insecticides on insect behavior. Annual Review of Entomology. 1988. Vol. 33. P. 149–168. https://doi.org/10.1146/annurev.en.33.010188.001053.

Herrick N.J., Cloyd R.A. Direct and indirect effects of pesticides on the insidious flower bug (Hemiptera: Anthocoridae) under laboratory conditions. Journal of Economic Entomology. 2017. Vol. 110. P. 931–940. https://doi.org/10.1093/jee/tox306.

Lykouressis D., Perdikis D., Tsagarakis. Polyphagous mirids in Greece: host plants and abundance in traps placed in some crops. Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria “Filippo Silvestri”. 2001. Vol. 56. P. 57–68.

Malekan N., Hatami B., Akhavan A., Ebadi R. Evaluation of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Lecanicillium muscarium on different nymphal stages of greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum in greenhouse conditions. Biharean Biologist. 2015. Vol. 9. P. 108–112. https://doi.org/10.1515/bibio-2015-0017.

Martinou A.F., Seraphides N., Stavrinides M.C. Lethal and behavioral effects of pesticides on the insect predator Macrolophus pygmaeus. Chemosphere. 2014. Vol. 96. P. 167–173. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.10.028.

Martinou A.F., Wright D.J. The predation consequence of continuous breeding vs starting a new colony of a polyphagous insect predator. Phytoparasitica. 2019. Vol. 37. № 1. P. 27–33. https://doi.org/10.1080/00779962.1982.9722404.

Mohammadi R., Valizadegan O. Lethal and sublethal effects of matrine (Rui agro®) on the tomato leaf miner, Tuta absoluta and the predatory bug Macrolophus pygmaeus. Journal of Applied Research in Plant Protection. 2025. Vol. 14(2). P. 111–125. https://doi.org/10.22034/ARPP.2025.19084.

Perdikis D.C., Arvaniti K., Paraskevopoulos A., Grigoriou A. Pre-plant release enhanced the earlier establishment of Nesidiocoris tenuis in open field tomato. Entomologia Hellenica. 2015. Vol. 24. P. 11–21. https://doi.org/10.12681/eh.11541.

Pozzebon A., Borgo M., Duso C. The effects of fungicides on non-target mites can be mediated by plant pathogens. Chemosphere. 2010. Vol. 79. P. 8–17. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.01.064.

Sanchez J.A., López-Gallego E., Pérez-Marcos M., Perera Fernández L.G., Ramírez Soria. How safe is it to rely on Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) as a biocontrol agent in tomato crops. Agroecology. 2018. Vol. 6. https://doi.org/10.3389/fevo.2018.00132.

Sánchez-Bayo F. Indirect Effect of Pesticides on Insects and Other Arthropods. Toxics. 2021. Vol. 9. № 8. Article 177. https://doi.org/10.3390/toxics9080177.

Sterk G., Hassan S. A., Baillod M. Results of the seventh joint pesticide testing programme. IOBC/WPRS Working Group “Pesticides and Beneficial Organisms”. BioControl. 1999. Vol. 44. P. 99–117. https://doi.org/10.1023/A:1009966806383.

Urbaneja A., Montón H., Molla O. Suitability of the tomato borer Tuta absoluta as prey for Macrolophus pygmaeus and Nesidiocoris tenuis. Journal of Applied Entomology. 2009. Vol. 133. № 4. P. 292–296. https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2008.01380.x.

Ziaei Madbouni M.A., Samih M.A., Qureshi J.A., Biondi A., Namvar P. Compatibility of insecticides and fungicides with the zoophytophagous mirid predator Nesidiocoris tenuis. PLoS ONE. 2017. Vol. 12. № 11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187439.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-12-30