Трипсы (Thysanoptera) — одни из самых экономически опасных и трудноискоренимых вредителей как в открытом, так и в защищенном грунте. Из-за скрытного образа жизни, микроскопических размеров (0,5–2 мм) и феноменальной скорости выработки резистентности обычные «бытовые» методы борьбы против них полностью проваливаются. Эффективная защита от трипса требует от агронома глубокого понимания его уникальной физиологии и жесткого следования международной системе ротации инсектицидов (IRAC).
________________________________________
🔬 Анатомические особенности и физиология питания
В отличие от тли, которая аккуратно прокалывает ткани тонкими стилетами, ротовой аппарат трипса устроен иначе — он колюще-сосущий асимметричного типа.
⚙ Механизм разрушения растения:
1. Разрывание эпидермиса: Трипс буквально разрывает, соскабливает и «рашпилем» повреждает внешнюю оболочку листа или лепестка.
2. Поглощение клеточного сока: Насекомое не ищет сосуды флоэмы. Оно впрыскивает литическую слюну в разрушенные клетки, разжижает их содержимое и высасывает выделившийся сок.
3. Обезвоживание и серебристость: Опустошенные растительные клетки заполняются воздухом. Визуально это проявляется в виде характерных серебристых штрихов, некротических пятен и черных точек (экскрементов вредителя).
🚨 КРИТИЧЕСКИЙ РИСК ДЛЯ УРОЖАЯ:
Трипсы (особенно Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis) являются главными мировыми векторами смертоносных растительных вирусов, таких как вирус пятнистого увядания томата (TSWV) и вирус некроза импатиенс (INSV). Растение заражается мгновенно в момент первого укуса.
________________________________________
🔄 Жизненный цикл и «ловушка» окукливания
Развитие трипса проходит по уникальному типу — неполному превращению (гиперморфозу), который создает для агрономов серьезную ловушку при обработках.
ЯЙЦО (внутри листа) ➔ ЛИЧИНКА I и II возраста (на листе) ➔ ПРОНИМФА (в грунте) ➔ НИМФА (в грунте) ➔ ИМАГО (на растении)
1. Яйцо (Скрытая фаза): Самка пропиливает яйцекладом ткань листа и прячет яйца внутрь. Они полностью защищены от любых контактных инсектицидов.
2. Личинки (Активное питание): Вышедшие нимфы активно соскабливают сок. Они малоподвижны и концентрируются в пазухах и бутонах.
3. Пронимфа и Нимфа (Ловушка для химии): Перед превращением во взрослое насекомое личинка II возраста перестает питаться и падает с растения в грунт (или прячется в глубокие прикорневые остатки). На этой стадии у нее перестраивается организм, она не ест, а значит, системные и контактные инсектициды по листу против нее абсолютно бесполезны.
4. Имаго (Крылатая стадия): Вышедшие из земли взрослые особи летят на верхние ярусы, цветы и молодые почки для питания и размножения.
Для полной победы над трипсом необходимо атаковать его одновременно во всех трех средах обитания: в воздухе (имаго), на листе/в цветке (личинки и яйца) и в грунте (нимфы).
Ниже представлена профессиональная 4-этапная схема, совмещающая жесткую химию, биометоды и агротехнику.
Этап 1. Подготовка и мониторинг (До высадки / Начало вегетации)
Цель — заблокировать миграцию вредителя и обнаружить его первые единичные особи.
Инструменты контроля: Развешивание синих клейких ловушек на уровне макушек растений (1 ловушка на 20–50 м²). Трипс летит именно на этот спектр.
Физическая защита: Натягивание на форточки теплиц противомоскитных сеток с ячейкой не более 0,27 мм (или фотоселективных красных сеток).
Работа по периметру: Тотальное уничтожение сорняков в радиусе 5–10 метров вокруг теплицы или поля. Сорная трава не должна стать резервацией для отступившего вредителя.
Этап 2. Превентивный биологический щит (При низкой численности)
Цель — заселить хищников, которые будут съедать личинок первого возраста прямо в момент их выхода из яиц.
Из-за своих небольших размеров и высокой скорости размножения трипсов трудно контролировать с помощью классического биологического контроля. Подходящие хищники должны быть маленькими и достаточно тонкими, чтобы проникать в расщелины, где трипсы прячутся во время питания, и они должны также активно охотиться на яйца и личинки, чтобы быть эффективными. Только два семейства перепончатокрылых (Hymenoptera) паразитируют на яйцах и личинках трипсов: Eulophidae и Trichogrammatidae. Другие агенты биоконтроля имаго и личинок включают клопов рода Orius (из семейства Хищники-крошки, Anthocoridae) и хищных фитосеидных клещей (Phytoseiidae). Хищный клещ Amblyseius swirskii (или A. cucumeris) 50–100 особей на 1 м² (в пакетиках-саше с контролируемым выходом). Хищный почвенный клещ Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) 100–250 особей на 1 м² (рассыпной торф под корень) Активно ищет в верхнем слое земли пронимф и нимф трипса, ушедших на окукливание, и уничтожает их.
Биологические инсектициды, такие как энтомопатогенные грибы Боверия Басси (Beauveria bassiana) и Verticillium lecanii, могут убивать трипсов на всех этапах жизненного цикла. Инсектицидный мыльный спрей также эффективен против трипсов. Это коммерчески доступное средство может быть сделано из определенных типов домашнего мыла.
Ученые из Японии выяснили, что при освещении растений красным светом происходит значительное снижение количества личинок и взрослых трипсов.
⠀
▶ Способ для тех, кто не производит обработки химическими препаратами:
Рецепт на 10 л.в. нужно добавить 1 литр прокисшей молочной сыворотки, а после добавить аммиак 10% - 30-40 мл и дегтярное или зеленое мыло 200мл. Аммиак нейтрализует кислотность сыворотки (растения недолюбливают кислые растворы при нанесение на листья) с образованием биологически активного вещества - лактата аммония.
При обработке образуется тонкая белковая пленка на поверхности листьев, а также тельце вредителей. Это нарушает способность вредителей к дыханию, затрудняет проникновение в лист. Кроме того, это нарушает прорастание гиф патогенных грибов, например, мучнистой росы, а лактат аммония и другие компоненты смеси являются благоприятной средой для развития конкурентной микрофлоры, в том числе сенной палочки (фитоспорин) и триходермы, которая сдерживает развитие мучнистой росы.
(Данный рецепт взят на канале у Иван Русских)
▶ Инсектицид Боверин
Расход препарата: 50 гр на 6-8 литров
▶ Инсектицид БиоИнсектКиллер
Расход препарата: 20-30 мл на 10 литров воды.
Этап 3. Химическое «выкуривание» и ротация (При вспышке численности)
Если синие ловушки показывают более 5–10 трипсов на одну пластину за неделю, биометод временно приостанавливается и включается жесткая химическая ротация по шкале IRAC.
Важно: Каждая обработка проводится с добавлением органосиликонового суперсмачивателя (например, Сильвет Голд или Агропол) для пробития вакуумного щита вредителя.
Оптимальный pH раствора: 5.5 – 6.0.
🔄 Схема трехкратной ротации (Интервал в жару — 4–5 дней, в прохладу — 7 дней):
Обработка №1 — Удар по нервной системе (Группа 5 IRAC) Препарат: Спиносад (Синтор) или Спинеторам (Радиант).
Цель: Обеспечить мощнейший нокдаун-эффект, уничтожить подвижное имаго и личинок на верхнем ярусе.
Обработка №2 — Трансламинарная блокада (Группа 6 IRAC) Препарат: Абамектин (Вертимек или Проклейм).
Цель: Препарат проникает внутрь листовой пластины. Уничтожает личинок, которые спрятались на нижней стороне листа и в пазухах, где их не достал контактный яд.
Обработка №3 — Системный срыв линьки (Группа 23 IRAC) Препарат: Спиротетрамат (Мовенто Энерджи).
Цель: Препарат движется вверх и вниз по сосудам растения. Намертво блокирует синтез липидов у выходящих из яиц личинок, делая невозможной их линьку.
Еще одна схема:
➽➽ Одна из схем обработки (обязательно добавляйте прилипатели в каждую обработку)
1) Обработка
Пролив под Корень: Актара/Актарис (Группа 4 IRAC) (10 грамм на 10 л.в.) или Конфидор Экстра (Группа 4 IRAC) (5 грамм на 10 л.в.) или Тэпека (Группа 29 IRAC) (5 грамм на 10 л.в.)
Опрыскивание по листу: Мовенто Энерджи (20-25 мл на 10 л.в.) (Группа 23+4 IRAC)
2) Обработка через 7 дней (в жаркую, сухую погоду сокращаем интервалы до 3-4 дней)
Опрыскивание по листу: Бастион (Группа 13 IRAC) (10 мл на 10 л.в.) или Макспилан (Группа 4 IRAC) (5-8 грамм на 10 л.в.)
3) Обработка через 7 дней (в жаркую, сухую погоду сокращаем интервалы до 3-4 дней)
Опрыскивание по листу: Клонрин (5 мл на 10 л.в.) (Группа 4+3 IRAC) или Фитоверм 1% (16-20мл на 10 л.в.)(Группа 6 IRAC) (обильная обработка)
4) Обработка через 7 дней (в жаркую, сухую погоду сокращаем интервалы до 3-4 дней)
Опрыскивание по листу: Спинтор 5 мл на 10 л.в. (Группа 5 IRAC) / Лирум (5мл на 10 л.в.) (Группа 6+28 IRAC)
Важно! При совмещении в одной баковой смеси препаратов, которые имеют разную препаративную форму, соблюдайте последовательность растворения. Ознакомиться с ней можно в данной статье.
Этап 4. Зачистка почвы и «партизанская» био-война
Параллельно с опрыскиванием по листу необходимо ликвидировать куколок в земле и заразить скрытые колонии биологическими патогенами.
Внесение нематод в грунт: Полив приствольного круга раствором с энтомопатогенными нематодами Steinernema feltiae. Они проникают в дыхальца «бронированных» нимф трипса в почве и выедают их изнутри. Химия против них бессильна, а нематода находит их по запаху.
Био-инфекция (Beauveria bassiana): Проведение вечерней обработки биоинсектицидом на основе гриба Боверия при влажности воздуха выше 75%. Споры гриба прилипают к кутикуле выживших трипсов, прорастают внутрь тела и вызывают мицелиальный микоз, который уничтожает скрытые внутри бутонов колонии.
📋 Чек-лист эффективного уничтожения трипса
• [ ] Контроль pH и качества воды: Трипсы устойчивы к пестицидам, которые подверглись щелочному гидролизу. Оптимум для рабочего раствора — pH 5.5–6.0.
• [ ] Использование ПАВ и суперсмачивателей: Тело трипса имеет гидрофобные покровы, а сам он прячется в микротрещинах. Добавление органосиликоновых адъювантов (Сильвет, Агропол) критически важно для затекания раствора в пазухи листьев и бутоны.
• [ ] Работа по грунту: Помня об окукливании в почве, при сильном заражении обязательно проливайте или опрыскивайте приствольный круг инсектицидами или вносите энтомопатогенные нематоды.
• [ ] Правильный выбор времени: Опрыскивание контактными препаратами эффективнее проводить в утренние часы, когда трипс наиболее подвижен на поверхности листа перед дневным повышением температуры.
Трипсы на огурцах фото

Трипсы на огурцах

Трипс на цветах


⚙ 1. Эффект «Цветочного убежища»
Трипс обладает ярко выраженным положительным тигмотаксисом — он стремится максимально плотно прижаться всем телом к растительной поверхности. Как только распускается бутон, 90% популяции уходит внутрь него, где лепестки защищают вредителя от капель опрыскивателя как зонтик. Обычные системные препараты идут в зеленые листья (где идет транспирация), а в лепестки цветов проникают слабо. Единственное решение — использование препаратов с сильной газовой фазой или специализированных трансламинарных овицидов в фазу бутонизации.
👁 2. Оптический обман спектра
В закрытом грунте трипса можно дезориентировать физически. Натягивание специализированных фотоселективных сеток красного спектра на форточки теплиц полностью блокирует лет вредителя: в его зрительном диапазоне этот спектр выглядит как абсолютная темнота, и он не видит культуру. Использование синих клейких ловушек, напротив, привлекает имаго, позволяя отлавливать их до момента массовой яйцекладки.
3. Двухскоростной метаболизм и температурная ловушка
Скорость развития трипса напрямую зависит от температуры, но растет она экспоненциально. При температуре +15 °C полный жизненный цикл от яйца до имаго занимает около 30–40 дней. Но стоит температуре в теплице или на поле подняться до +25…+28 °C, этот цикл сжимается всего до 10–12 дней.
🤰 4. Партеногенез по типу Арренотокии (Размножение без самцов)
Трипсу не обязательны самцы для экспансии. У них развит девственный тип размножения.
💨 5. «Пассивный полет» и барометрический радар
У трипсов бахромчатые, слабые крылья, они плохие летуны на дальние дистанции в тихую погоду. Однако они обладают феноменальной способностью улавливать изменения атмосферного давления и восходящие потоки воздуха перед грозой или сильным ветром.
🍯 6. Химический камуфляж против хищных клещей
Личинки трипса активно используют свои экскременты для защиты от энтомофагов (например, от клеща Amblyseius cucumeris). В процессе питания личинка выделяет на конце брюшка каплю жидких фекалий, содержащую специфические терпены.
🧪 7. Скрытая резистентность через цитохромы (P450)
Трипсы эволюционно адаптированы питаться огромным количеством видов растений (полифаги), многие из которых содержат естественные растительные яды и алкалоиды. Из-за этого у трипса генетически гипертрофирована система детоксикации — ферменты цитохрома P450.
🍽 8. Ложный суицид при контакте с «химией»
Обладая высокой чувствительностью ног и усиков, имаго трипса мгновенно распознают появление на листе капель некоторых контактных инсектицидов (особенно синтетических пиретроидов) еще до того, как получат летальную дозу.
9. Инкубатор внутри листа (Шрамы яйцекладки)
Самка трипса не просто откладывает яйца на поверхность, как бабочки или клещи. С помощью своего зазубренного, похожего на пилу яйцеклада она делает глубокий надрез в эпидермисе листа или лепестка и буквально впрессовывает яйцо внутрь растительной ткани. Затем рана затягивается растительным соком. [1, 2]
💉 10. «Шприц» со слюной: Блокада иммунной системы растения
Когда трипс прокалывает клетку своим единственным развитым стилетом, он впрыскивает туда порцию сложной слюны. Научные исследования ДНК трипсов доказали, что в их слюне содержатся специфические белки (включая глюкозооксидазу), которые напрямую отключают защитный сигнальный путь растения (жасмонатный иммунный ответ).
🦠 11. Пожизненное «наследство»: Специфика передачи вирусов (Тосповирусов)
Связь трипса с вирусами увядания и некроза томатов (TSWV / INSV) уникальна с точки зрения биологии. Заразить растение вирусом способно исключительно взрослое насекомое (имаго), но само имаго получить вирус от больного растения не может.
🍦 12. «Белковый допинг» на пыльце
Хотя трипс считается листовым вредителем, его истинная страсть — это пыльца цветущих растений. Как только культура вступает в фазу цветения, трипсы массово бросают листья и устремляются внутрь бутонов.
🥤 13. Ловушка избыточного азота
Агрономы, стремясь выгнать мощную зеленую массу, часто перекармливают культуру азотными удобрениями (особенно амидными и нитратными формами).
🦖 14. «Бронированная» нимфа (Проблема ложной куколки)
В отличие от бабочек, чья куколка неподвижна и беззащитна, стадии пронимфы и нимфы у трипса в почве сохраняют способность двигаться. У них уже закладываются крылья, но ротовой аппарат полностью редуцирован — они не питаются.
🧬 15. Генетический камуфляж (Криптический комплекс видов)
То, что агрономы привыкли называть «Западным цветочным трипсом» (Frankliniella occidentalis), на самом деле не один вид. Последние генетические исследования (включая ядерно-митохондриальное штрихкодирование) доказали, что трипс представляет собой комплекс скрытых (криптических) видов, которые внешне абсолютно идентичны под микроскопом, но генетически изолированы.
💨 16. Вакуумный щит кутикулы (Защита от удушения)
В отличие от многих мягкотелых вредителей (например, тли), у которых масляные эмульсии и инсектицидные мыла легко блокируют дыхальца, трипс обладает уникальным строением дыхательной системы и кутикулы.
🍽 17. Овощной каннибализм как стимулятор выживания
Трипсы — не стопроцентные вегетарианцы. В условиях высокой плотности популяции или дефицита качественного питания личинки и имаго трипса легко переходят на каннибализм и хищничество.
🚨 18. Феномен Ретро-миграции (Возвращение из сорняков)
Многие хозяйства совершают ошибку, стерилизуя химией только саму коммерческую культуру, забывая про технологические зоны.
📉 19. Посттранскрипционная супрессия (Резервный иммунитет к биопрепаратам)
Когда агрономы переходят на биологические методы и начинают применять энтомопатогенные грибы (например, Beauveria bassiana), трипс активирует свою новейшую эволюционную броню — некодирующие РНК (miRNA и lncRNA).
🧪 20. Поведенческое избегание «токсичных зон»
Трипс обладает невероятно развитым хеморецепторным аппаратом на усиках (октосегментные антенны с вильчатыми сенсиллами).
▶ Инсектицид Спинтор
Химический класс: Бактериальные инсектициды + биологические пестициды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 4-6 мл на 10 л.в.
⠀
▶ Инсектицид Фитоверм М 0.2%
Химический класс: Авермектины + антибиотические препараты + биологические пестициды
(3 К.О. для человека, 3 К.О.)
Расход для листовой обработки: 60-70мл на 10 л.в. если Фитоверм 1%, то расход: 20 мл на 10 л.в.
⠀
▶ Инсектицид Оберон Рапид
Химический класс: Авермектины + антибиотические препараты + биологические пестициды + тетроновые кислоты (Кетоенолы)
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки:: 6-8 мл на 10 л.в. onprofi.ru
⠀
▶ Инсектицид Мовенто Энерджи
Химический класс: Негормональные действующие вещества регуляторов роста растений + неоникотиноиды + тетроновые кислоты (Кетоенолы)
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 20 мл на 10 л.в.
⠀
▶ Инсектицид Конфидор Экстра
Химический класс: Негормональные действующие вещества регуляторов роста растений + Неоникотиноиды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки или полива по листу: 2-3 гр на 10 л.в.
Препараты на основе Имидаклоприда эффективнее вносить путем полива под корень.
⠀
▶ Инсектицид Волиам Флекси
Химический класс: Антраниламиды + негормональные действующие вещества регуляторов роста растений + неоникотиноиды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 5мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Лирум
Химический класс: Авермектины + антибиотические препараты + Антраниламиды + биологические пестициды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 5мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Алиот (IRAC 1)
Химический класс: Фосфорорганические соединения (ФОС)
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 10 мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Бастион (IRAC 13)Химический класс: Фенилпирролы
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 10 мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Клонрин (IRAC 3+4)Химический класс: Неоникотиноиды + Пиретроиды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 5 мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Беневия (IRAC 28)Химический класс: Антраниламиды
(3 К.О. для человека, 3 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 5-10 мл на 10 л.в.
▶ Инсектицид Веримарк (IRAC 28)Химический класс: Антраниламиды
(3 К.О. для человека, 3 К.О. для пчел)
Внесение под корень при капельном поливе в период вегетации. Интервал между обработками 10-14 дней.
Расход при поливе под корень: 1 мл на 10 л.в.
Расход при капельном поливе: 5мл на 50 л.в. на 1сотку
▶ Инсектицид Ланнат (IRAC 1)Химический класс: Карбаматы
(2 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовой обработки: 20 грамм на 10 л.в.
▶ Инсектицид Кольт (IRAC 9)
Расход для листовой обработки: 5 грамм на 10 л.в.
▶ Инсектицид Тиран (IRAC 4)Химический класс: Неоникотиноиды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для листовых обработок: 16 грамм на 10 л. воды
▶ Инсектицид Тэпека (IRAC 29) или турецкий аналог Gredi
Химический класс: Пиридинкарбоксамиды + пиридины + фторорганические соединения
(3 К.О. для человека, 3 К.О. для пчел)
Расход для полива под корень: 5 грамм на 10 л. воды
▶ Инсектицид Макспилан (аналог Моспилана)
Химический класс: Неоникотиноиды
(3 К.О. для человека, 3 К.О. для пчел)
Расход для листовых обработок: 5-10 грамм на 10 л. воды
▶ Инсектицид Актарис/Актара
Химический класс: Неоникотиноиды
(3 К.О. для человека, 1 К.О. для пчел)
Расход для полива под корень: Актара 10 грамм на 10 л.в. , Актарис 7 грамм на 10 л.в.
При выборе препаратов, обращайте внимание на химический класс и старайтесь приобрести несколько препаратов, чтобы химический класс в них был разный и чередуйте их при обработках.
⠀
| Группа MoA | Химический подкласс / Тип | Основной объект и механизм действия | Примеры действующих веществ (Препараты) |
|---|---|---|---|
| Группа 1A | Карбаматы | Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE). Жесткий контактно-кишечный эффект. | Метиокарб (Мезурол). *Экстренное снижение численности |
| Группа 1B | Фосфорорганические соединения (ФОС) | Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE). Обладают мощным фумигационным (газовым) эффектом для выкуривания вредителя из бутонов. | Хлорпирифос, Диметоат (Би-58). *Экстренное сдерживание |
| Группа 2A | Циклодиеновые хлорорганические соединения | Антагонисты ГАМК-зависимых хлоридных каналов. Блокируют тормозные сигналы в ЦНС насекомого. | Эндосульфан. *Резервный контактный агент |
| Группа 2B | Фенилпиразолы (Фипролы) | Антагонисты ГАМК-зависимых хлоридных каналов. Выраженное пролонгированное кишечное действие. | Фипронил (Регент). |
| Группа 3A | Пиретроиды | Модуляторы натриевых каналов. Нарушают проводимость нервных мембран, вызывая мгновенный паралич («нокдаун-эффект»). | Дельтаметрин (Децис), Лямбда-цигалотрин (Каратэ Зеон). |
| Группа 4A | Неоникотиноиды | Конкурентные модуляторы никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (nAChR). Высокая системность для защиты молодых точек роста. | Имидаклоприд (Конфидор), Тиаметоксам (Актара), Ацетамиприд (Моспилан). |
| Группа 5 | Спиносины | Аллостерические активаторы никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (nAChR). Исключительная эффективность против имаго и личинок. | Спиносад (Синтор), Спинеторам (Радиант). |
| Группа 6 | Авермектины | Активаторы хлоридных каналов. Трансламинарное действие — проникают в ткань листа и уничтожают скрытно питающихся личинок. | Абамектин (Вертимек, Проклейм), Эмамектин бензоат. |
| Группа 7C | Ювениоиды | Имитаторы ювенильного гормона. Нарушают метаморфоз, блокируя переход личинок во взрослую фазу. Стерилизуют яйца. | Пирипроксифен (Адмирал). |
| Группа 13 | Пирролы | Разобщители окислительного фосфорилирования. Нарушают протонный градиент в митохондриях, лишая клетки вредителя энергии. | Хлорфенапир (Пардус). |
| Группа 15 | Бензоилмочевины | Ингибиторы биосинтеза хитина, влияющие на CHS21. Прерывают нормальное формирование кутикулы при линьке личинок. | Новалурон (Римон), Люфенурон (Матч). |
| Группа 23 | Кетоенолы | Ингибиторы биосинтеза липидов. Полная системность по сосудам растения (вверх и вниз). Намертво блокирует линьку выходящих личинок. | Спиротетрамат (Мовенто Энерджи). |
| Группа 28 | Диамиды | Модуляторы рианодиновых рецепторов. Полностью блокируют мышечные функции. Безопасны для полезной энтомофауны. | Циантранилипрол (Эксирель, Веримарк). |
| Группа 30 | Мета-диамиды, изоксазолины | Аллостерические модуляторы ГАМК-зависимых хлоридных каналов. Современный щит против мультирезистентных популяций. | Брофланилид, Флуазаиндолизин. |
| Группа UN | Неизвестный механизм | Соединения с невыясненным MoA. Комплексный мультисайтовый эффект (отпугивание, задержка развития, стерилизация). | Азадирахтин (Экстракт нима). |
Заполните форму ниже и наши специалисты ответят Вам в ближайшее время!
Спасибо за заявку!
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.