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薬剤抵抗性対策研究の取り組み状況と期待される成果—薬剤抵抗性プロジェクトにおける取り組みを中心に一

机译:药物抵抗对策研究举措和预期的概述结局 - 一种注重药物抵抗项目的努力

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摘要

農業生産で用いられる害虫の防除技術には,大きく分 けて化学的防除法,生物的防除法,物理的防除法,耕種 的防除法がある。環境への負荷の低減や健康リスク等を 鑑み,近年は化学合成殺虫剤だけに頼らず,各種の防除 手段を合理的に組合せて使用することで経済的に被害が 出る水準より低い密度に害虫を制御する,総合的害虫管理(IPM)の導入が図られるようになつてきた。ただし IPMを導入した場合においても,殺虫剤以外の防除手 段はその使用場面が限られることが多く ,防除効果の高 さと信頼性および費用対効果の点から殺虫剤による化学 的防除法が中心的役割を担う状況は変わっていない。し かし化学農薬には薬剤抵抗性の発達というリスクがあ り,新規剤開発と抵抗性発達のいたちごっこが過去から 繰り返されてきた。薬剤抵抗性に関する対策としては, これまでも各種害虫の殺虫剤に対する感受性検定が実施 され,抵抗性の発達を遅延させるために同一系統薬剤の 連続使用を避けるローテーション散布が提唱されてい る。しかしローテーション散布は,必ずしも生産現場に 浸透しているとは言えない状況にあり,また国内で農薬 登録されている殺虫、殺ダニ剤の有効成分数と製剤数は 減少の一途をたどつているため(日本植物防疫協会, 2016),ローテーションに組み入れることが可能な薬剤 の選択肢そのものが狭まってきている。一方では,栽培 体系,防除体系の画一化、広域化に伴う薬剤抵抗性害虫 の常発化,広域化,多様化により問題は拡大かつ複雑化 しており,ウイルス病を媒介する害虫については薬剤散 布回数の増加が避けられないため,さらに抵抗性発達の リスクが高まっている。そこでこの問題に対処するた め,薬剤抵抗性の分子機構の解明と遺伝子診断法の開発,抵抗性発達の実態調査,薬剤ローテーションに使用 可能な薬剤の選択と代替防除技術開発,シミュレーショ ンモデルによる抵抗性発達の予測技術の開発等に基づい た,抵抗性発達リスクのレベルに応じた薬剤抵抗性管理 ガイドライン案の策定を目標として,農林水産省委託プロジェクト研究「ゲノム情報等を活用した薬剤抵抗性管 理技術の開発」(略称:薬剤抵抗性プロジュクト)が平成26年度から5年計画で開始された。このプロジェク トの対象病害虫はコナガ,チヤノコカクモンハマキ,ヮ 夕アブラムシ,ネギアザミゥマ,ナミハダ二,イネゥン 力類の6種(類)の害虫と耐性菌が問題となっているィ ネいもち病菌を加えた7種(類)である。本稿では,こ のプロジェクト研究の概要とこれまでに得られた主な成 果について紹介する。
机译:农业生产中使用的害虫控制技术主要分为化学对照法,生物控制方法,物理控制方法和栽培对照。鉴于环境的负荷减少,健康风险等控制,我们使我们可以引入综合害虫管理(IPM)。但是,即使介绍IPM,除了杀虫剂之外的控制单元通常是有限的,其使用场景通常是有限的,并且杀虫剂的​​化学控制方法主要来自控制效果的高度和可靠性和成本效益。扮演角色的情况没有改变。化学杀虫剂具有耐药性的风险,新药的发展和抗性的抵抗力已经重复过去。作为耐药性的对策,到目前为止,已经进行了各种害虫的杀虫剂的敏感性试验,并且已经提出了旋转散射以避免连续使用相同的全身性药剂以延迟抗抵抗发育。然而,旋转喷涂不一定意识到它不一定在生产现场渗透,并且存在农药注册的杀虫,活性成分的数量,并且由于日本植物而减少致动力的数量减少重点关联,2016),可以纳入旋转的药物选择缩小。另一方面,由于伴随着培养系统,控制系统和广域的发展,以及介导病毒疾病的害虫,伴随着培养系统,控制系统和广域患者的耐药害虫,以及探讨病毒疾病的害虫,而且耐药性广泛,耐药虫害多样化的问题是扩大和复杂的。抗性发展的风险也在增加,因为不能避免药物散射体的数量的增加。因此,为了解决这个问题,阐明耐药分子机制和基因诊断方法的发育,抗性发展的实际情况调查,药物选择和替代控制技术开发,仿真模型,通过模拟模型开发耐药管理指南基于抗性发展水平基于抗性发展风险的发展风险,基于抗性发展风险,农业,林业省 - 寄售项目研究“使用基因组信息等制定管理技术的耐药性”(缩写:耐药项目)于2014财年起五年开始。该项目的目标害虫是Konaga,Chiyano Kokkamon Hamaki,Tai Yanakushi,Negi Azamuma,Nami Hada,6种米(六)虫和耐药细菌,六(类)米饭。七种类型(课程)。在本文中,我们介绍了该项目研究的概要和到目前为止获得的主要结果。

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