Chapitre 6 Flashcards

1
Q

Mode d’entrée des insecticides

A
  1. par contact = direct ou secondaire
  2. par ingestion = plante traitée ou appâts
  3. par voies respiratoires = fumigants
  4. autres = répulsif
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2
Q

Mécanismes d’action (SUR SYSTÈME NERVEUX)

A
  1. Inhibition de l’acétylcholinestérase = neurotransmetteur n’est plus dégradé = s’accumule
    - 1B = irréversible = chlorpyrifos
    - 1A = réversible
  2. Récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine
    - Agonistes du récepteur = groupe 4 = se lie au même récepteur
    - Modulateurs du récepteur = groupe 5
  3. Récepteurs GABA
    - Activateurs du canal ionique chlorure = groupe 6 = modulateur allostérique
  4. Canal sodium
    - Modulateurs du canal ionique sodium = groupe 3
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3
Q

Subdivision du groupe 4 en 5 sous-groupes

A
  • ont tous le même site de liaison sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine
  • même site d’action
  • subdivision basée sur des différences structurales des molécules insecticides = expliquent (dans certains cas) l’absence de résistance métabolique croisée entre les sous-groupes = CONTROVERSÉE
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4
Q

Mécanisme d’action (PRODUCTION D’É ET RESPIRATION CELLULAIRE)

A

++ acaricides que insecticides

  • inhibition du transport des électrons = groupes 20 et 21
  • perturbation de la phosphorylation oxidative = groupes 12 et 13
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5
Q

Mécanisme d’action (CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT)

A
  • Inhibition de la synthèse de la chitine = groupe 15

- Régulateurs de croissance des insectes = groupes 7, 17 et 18

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6
Q

Mécanismes d’actions (AUTRES)

A
  • TOXINES

- SYNTHÈSE DES LIPIDES

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7
Q

Insecticides inorganiques

A

soufre
silice = terre diatomée
acide borique (H3BO3)
kaolin

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8
Q

Insecticides botaniques

A

Pyréthrines naturelles = groupe 3
- instables à la lumière

Limonène (agrumes) = de contact

Azadirachtine

Thymol = plus spécifique

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9
Q

Huiles horticoles et savons insecticides

A

SAVONS INSECTICIDES

  • acides gras issus de graisses animales ou végétales
  • perturbation de la cuticule
  • cytolyse
  • suffocation
  • incompatibles avec eau dure

HUILES HORTICOLES

  • suffocation
  • huiles pétrolières, végétales (ex: canola)
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10
Q

Est-ce vraiment de la résistance?

A

Éliminer les sources possibles du mauvais contrôle:

  • mauvaise identification de l’insecte
  • mauvaise dose appliquée
  • mauvais moment d’application (stade de l’insecte)
  • insectes nuisibles ont infestés la zone APRÈS le traitement
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11
Q

Mécanismes de résistance aux insecticides

A
  1. résistance comportementale = s’en va
  2. résistance de pénétration
  3. résistance métabolique = dégrade pesticide = le + fréquent
  4. résistance par altération du site ciblé = 2e plus fréquent
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12
Q

Types de résistance aux insecticides

A
  1. résistance croisée = plusieurs insecticides du même groupe
  2. résistance multiple = plusieurs insecticides de groupes différents
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13
Q

Résistance au Québec

A

pas beaucoup d’infos…

groupes problématiques = 1B, 2A, 3, 4, 5 et 6 = action sur système nerveux

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14
Q

Gestion de la résistance

A
  • suivi des insectes nuisible
  • utiliser seuils économiques
  • approche intégrée de gestion
  • utiliser insecticides au bon moment
  • application minutieuse
  • alterner les groupes
  • gestion des résidus de culture
  • protéger ennemis naturels
  • préserver individus susceptibles = refuges
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15
Q

Insecticides microbiens (B.t.)

A
  • bactérie naturellement présente dans les sols
  • groupe 11
  • ventes = 1% du marché mondial
  • gènes des toxines B.t. = introduits dans plantes = transgéniques = produit toxine par elle-même
  • instable à la lumière + facilement lessivable = plusieurs applications rapprochées
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16
Q

Mécanisme d’action de B.t.

A

insecticide d’ingestion
résultats = heures ou jours après
toxines (cristaux protéiques insecticides) sont activées par le métabolisme de l’insecte

2 groupes de toxines :

  • cry = toxique = site de liaison spécifique dans l’insecte
  • cyt = non toxiques = pas de site de liaison
17
Q

Sélectivité de B.t.

A
  • chaque toxine a une action contre un groupe restreint d’insectes
  • sélectivité vient de:
    1. récepteurs spécifiques
    2. condition nécessaires à la libération des toxines actives (pH, protéases, intestin insectes)
17
Q

Sélectivité de B.t.

A
  • chaque toxine a une action contre un groupe restreint d’insectes
  • sélectivité vient de:
    1. récepteurs spécifiques
    2. condition nécessaires à la libération des toxines actives (pH, protéases, intestin insectes)
18
Q

Résistance à B.t.

A

Résistance = allèle récessif

Plusieurs mécanismes:

  • changement dans les sites de liaison des toxines activées
  • modification des protéases des intestins = diminue l’activité de la toxine
19
Q

Gestion de la résistance à B.t. (REFUGES)

A
  • utiliser plantes transgéniques juste lorsque nécessaire = quand on sait qu’un pathogène est présent
  • garder une partie de la population d’individus susceptibles pour accouplement = refuges + rotations = garder la variabilité génétique
  • certains individus susceptibles survivent et peuvent s’accoupler avec des individus résistants = dilue les gènes de résistance (car récessif)
  • si un seul gène introduit dans plante pour contrôler insecte = 20% maïs refuge
  • si plus d’un gène = 5% refuge (car moins de risque de développer une résistance commune)
  • combiner les méthodes de contrôle = plusieurs insecticides + B.t. + ennemi naturels