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有机氯类杀虫剂大多属持久性有机污染物(PersistentOrganicPollutants,简称POPs)。它们在环境中不易降解、存留时间较长,局地排放的POPs可以通过大气、水和食物链的输送而影响到区域和全球环境。因此代^8成了由人类活动排放到环境中的最危险的污染物质之一,POPs污染问题已经成了全球关注的焦点。经过3年多时间的多次政府间谈判,2001年5月,世界上包括中国在内的90多个国家在瑞典的斯德哥尔摩签署了旨在控制和消除POPs污染影响的《POPs公约》(又称《斯德哥尔摩公约》)。该公约的签署全面开始了削减和淘汰POPs的国际合作。首批列人《POPs公约》清单的12种化学品是艾氏剂、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯代苯、灭蚁灵、芬、多氯联苯、DDT、呋喃及二噁英。其中艾氏剂、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯代苯、灭蚁灵、芬和DDT是杀虫剂,艾氏剂、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂、七氯和灭蚁灵曾被用于白蚁防治。
发育成熟的黑胸散白蚁巢群一般每年都要产生一定数量的有翅成虫在适宜的条件下举行分飞,脱离原来的群体去建立新的群体。每个群体产牛的有翅成虫数量是不相等的,在成都的调查,群体内有翅成虫最少的仅126头,最多的可达8137头,有93%的群体中有翅成虫的数M都在1头以内,这与群体的大小有关。不论群体内有翅成虫的数量是多或是少,而有翅雌虫和有翅雄虫的比例变化却不大,大致变动在40%—60%之间,超过或低于这个范围的极少,而雌雄数量大体相当的要占调查群体总数的56%(潘演征等,1985)。
(2)加高培厚堤坝上常现分群孔分布图象与主巢方位的关系(图IV-5-⑥)。主巢方位区皆在80°的扇形范围内。巢例1图1Y-5-⑥,从分群孔密集点到主巢的蚁道近似直线性,距离为10.51(^{102),仰角为8°03'';巢例2折线性蚁道(图1¥-5-?)即—110,分群孔密集点到主巢距离为7m,仰角为6°,此巢例完全符合正常大坝上的主巢方位规律,巢例1只是分群孔密集点到主巢距离增大。从图1¥_5-?中,两个相似/^1^)|和么托^)2可计算出氏02(加坝后分群孔密集点到主巢距离R2),然后用公式TT(R〗一R丨)80/360就算出加高培厚堤坝上的主巢方位区。
下唇腺又称唾腺、涎腺。白蚁的下唇腺与直翅目、蜚蠊目的结构相同,每个腺体都由一组叶或叫腺泡所组成,由一根唾液管连接着,对称地开口于口腔边缘的稍前处的下唇基部,并有一个称为唾液储液囊的结构。这一组织结构在所有白蚁中似乎非常一致,而腺体的发育,尤其是储液囊的发育在不同种类、不同品级之间是不同的。下唇腺分泌的唾液,其成分构成目前还没有准确的资料,但它在白蚁的群体活动中的作用相当大,一方面唾液是构成白蚁群体内营养的一个重要部分;二是白蚁建筑蚁巢、蚁路必不可少的成分。值得注意的是,白蚁科的某些种类的兵蚁其下唇腺产生了特化现象,成了防卫器官,当这些兵蚁受到干扰时,就能喷射出大量唾液进行御敌。
害虫对杀虫剂抗性发展的历史,也就是杀虫剂发展应用的历史。自从1908年Melander首次发现美国加利福尼亚州梨圆蚧对石硫合剂产生抗性之后,直至1946年,仅发现11种害虫及螨产生抗药性。在这阶段,抗性是一种罕见的现象,往往不被人们所注意。1946年后,随着有机合成杀虫剂的出现和推广应用,害虫抗药性发展速度明显加快。从20世纪50年代后期开始,由于有机氯和有机磷杀虫剂的大M使用,抗性害虫的种数几乎成直线上升,也引起了人们高度关注。进人20世纪80年代以来,多抗性现象日益普遍,抗性发展速度加快,完全敏感的害虫种群相反到成为罕见现象。据Georghiou统计,到1989年抗性害虫已达504种,其中农业害虫283种,卫生害虫(包括家畜)198种,有益昆虫及螨23种。Dobzhansky认为,害虫对杀虫剂产生抗性是一种进化现象,是害虫种群内部遗传结构在杀虫剂选择作用下持续变化的外在表现。
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