采用各种手段阻止和延缓害虫种群的抗药性发生和发展。抗药性是一种微进化(microevolution)现象,它的发展不是像种群增长那样立即表现出来的,只有在防治失败时才察觉。杀虫剂的使用虽然暂时降低了害虫的种群数量,但与此同时却增加了抗药性基因的频率,使用杀虫剂的代价是消耗了一部分“自然资源”,即害虫的敏感性,这种敏感性在一次又一次地使用杀虫剂的过程中逐步丧失,而一旦消耗殆尽时,再想恢复是一个十分缓慢的过程,甚至是不太可能的。影响抗药性形成的因子众多,其中有遗传学因子,如等位基因数目、起始基因频率、基因显隐性程度、基因的适合度(fitness)、基因间的相互作用等;生物学和生态学因子,如每年的世代数、生殖方式、活动性和隔离性、食性和“庇护所”(refugia)等;药剂和用药方面的因子,如药剂的理化性质、以前用药的历史、药剂的残效期、剂型、施药方式、施药阈限(application threashold)、选择阈限(selection threashold),防治虫期和防治区域等。
抗药性治理的基本出发点应是:①降低抗药性等位基因频率;②减少抗药性显性;③降低抗药性遗传型适合度。害虫综合治理(IPM)为抗药性治理提供了有利条件。通过科学用药、保护利用天敌、选育抗虫作物和其他非化学防治等措施降低杀虫剂选择压,达到减少环境污染和控制抗药性发展的目的。
从化学防治出发,以下策略对延缓和阻止抗药性的发展是有效的:①限制使用药剂,降低药剂的选择压;②换用无交互抗药性的杀虫剂;③合理混用(包括应用增效剂)和轮用;④选择敏感靶标虫期;⑤镶嵌式防治(mosaic control)。