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几种农药及其混剂对褐飞虱和麦蚜的室内毒力测定 总被引:1,自引:0,他引:1
采用浸渍法,在室内测定了毒死蜱、杀虫单、吡虫啉、吡蚜酮及毒死蜱与其他3种农药混配对褐飞虱和麦蚜的毒力。结果表明,毒死蜱、杀虫单、吡虫啉和吡蚜酮对褐飞虱48 h的LC50分别为3.261 1、1.012 9、5.220 2、2.292 7 mg/L,对麦蚜24 h的LC50分别为1.250 5、2.513 6、9.043 8、34.431 6 mg/L。用共毒系数法评价药剂的联合作用,毒死蜱与杀虫单按2∶3的比例混配,对褐飞虱表现为拮抗作用,对麦蚜表现为增效作用;毒死蜱与吡虫啉按3∶2的比例混配,对褐飞虱表现为相加作用,对麦蚜表现为增效作用;而毒死蜱与吡蚜酮按3∶1的比例混配,对褐飞虱和麦蚜均表现为增效作用。 相似文献
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不同药剂混配组合对二化螟的防治效果 总被引:2,自引:0,他引:2
选用毒死蜱、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素和甲维盐4种化学药剂的单剂及其混配组合,在室内对二化螟进行了毒力测定,筛选出最佳混配比例(有效成分):毒死蜱与甲维盐(1∶1)、毒死蜱与氯虫苯甲酰胺(10∶1)、阿维菌素与氯虫苯甲酰胺(1∶1)、 阿维菌素与毒死蜱(1∶1), 其共毒系数分别为376.77、 254.84、 247.10和682.34。 田间试验结果表明,室内所获得的混配组合对二化螟的防治效果均达到76.4%以上,可有效防治二化螟,且对水稻生长安全。 相似文献
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[目的]明确纳他霉素与6种杀菌剂对木霉毒力的差异并比较纳他霉素与6种杀菌剂混配对木霉M23的毒力。[方法]采用菌丝生长速率法测定纳他霉素和6种不同杀菌剂以及纳他霉素与6种杀菌剂混配对木霉M23的室内毒力。[结果]6种不同杀菌剂对木霉的毒力不同,其EC_(50)分别为0.448 4、0.709 9、1.390 8、8.648 3、12.448 1和18.185 6 mg/L;与6种杀菌剂相比,纳他霉素表现出较好的杀菌效果,其EC_(50)为1.551 1 mg/L,与百菌清相近。混配试验结果表明,纳他霉素与百菌清以3∶1比例、与多菌灵以1∶6比例、与苯醚甲环唑以1∶6比例混配均具有最高的共毒系数,其值分别为250.020 0、373.990 3和189.194 4。[结论]纳他霉素与百菌清(3∶1比例)、多菌灵(1∶6比例)、苯醚甲环唑(1∶6比例)混配均具有较好的增效作用,可进一步用于生产实践。 相似文献
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在室内培养条件下,采用生长速率法测定了6种杀菌剂及其混配剂对香栓孔菌(Trametessuaveolens)的抑菌毒力。结果表明:不同杀菌剂对香栓孔菌的菌丝生长都表现出抑制作用,代森锰锌、退菌特、石硫合剂、可杀得、多菌灵和百菌清的EC50分别为16.91、26.83、118.49、365.38、412.29和1 556.76mg.L-1;退菌特和代森锰锌按1∶1、1∶3和3∶1比例混配都表现出一定的增效作用,其中按1∶3比例混配增效作用非常明显,共毒系数高达415.90,EC50仅为4.48mg.L-1。 相似文献
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《江苏农业科学》2017,(6)
在室内测定18种杀虫剂对韭菜迟眼蕈蚊幼虫的毒力,并在此基础上进行混配增效药剂筛选。结果表明,供试药剂中,新烟碱类杀虫剂吡虫啉、噻虫嗪和啶虫脒对韭菜迟眼蕈蚊幼虫活性较高,48 h致死中浓度(lethal concentration 50,简称LC_(50))分别为5.89、6.47、18.32 mg/L。昆虫生长调节剂除虫脲也具有较高杀虫活性,主要影响昆虫化蛹和羽化。药剂混配结果表明,具有相同杀虫作用机制的啶虫脒与吡虫啉或噻虫嗪不同比例混配基本表现为相加作用,除虫脲与吡虫啉或噻虫嗪不同比例混配主要表现为增效作用,除虫脲与噻虫嗪按1∶5混配时增效作用最明显,共毒系数为207.36。 相似文献
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《西南林业大学学报》2016,(6)
为降低化学农药施用量和延缓害虫的耐药性,采用浸叶法处理降香黄檀嫩叶,并使用其饲养棕斑澳黄毒蛾2龄末期幼虫,利用均匀设计试验对生物农药和化学农药进行混配,求出优化模型、最大共毒系数及最佳混配比例。结果表明:5种供试农药均有杀虫效果,其中,阿维菌素LC_(50)=2.12 mg/L,毒力最强,幼虫对高效氯氟氰菊酯的敏感性最高。经筛选,苏云金杆菌与高效氯氟氰菊酯、棉铃虫核型多角体病毒与高效氯氟氰菊酯均具有良好的增效作用,混配比分别为4∶3和106∶3。 相似文献
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阿维菌素与吡虫啉、三唑磷对泽蛙蝌蚪的毒性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用半静态法测定了阿维菌素、吡虫啉、三唑磷及其混配组合对泽蛙(Rana limnocharis)蝌蚪的急性毒性,并用联合作用系数法评价阿维菌素与吡虫啉、三唑磷混配的联合毒性效应。结果表明,阿维菌素、吡虫啉、三唑磷96 h对泽蛙蝌蚪的96 h致死中浓度分别为0.0275、88.6229、10.8760 mg/L,急性毒性大小为阿维菌素>三唑磷>吡虫啉。联合毒性试验结果表明,阿维菌素与吡虫啉按1∶17的体积比混配后48 h、72 h、96 h对泽蛙蝌蚪的毒性属增效作用;阿维菌素与三唑磷按1∶99的体积比混配后24 h、48 h对泽蛙蝌蚪的毒性属增效作用,72 h、96 h为相加作用。 相似文献
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将扑海因、代森锰锌按有效成份不同比例混配,对玉米弯孢叶斑菌(Curvularialunata)进行毒力测定。结果表明,不同比例混配的扑海因、代森锰锌对玉米弯孢叶斑菌菌丝生长速率均有一定的抑制作用,在扑海因和代森锰锌之比为7∶3,5∶5和4∶6的三种混剂中,对玉米弯孢叶斑菌的共毒系数分别为145.55,198.97和183.97,有明显的增效作用。三种混剂的EC50值分别为7984μg/L,8076μg/L和10802μg/L。其中5∶5混剂的共毒系数最大,增效最明显,是最佳配比。 相似文献
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《江苏农业科学》2017,(6)
用拮抗细菌铜绿假单胞菌SU8的发酵液和乙蒜素乳油进行混配以期达到有效防治草莓灰霉病的目的,分别从SU8发酵液与乙蒜素乳油混配的室内毒力、孢子萌发抑制率和盆栽防效试验等3个方面进行研究。结果表明,SU8发酵液对草莓灰霉病菌的最小抑菌浓度(MIC)为12.50 mg/L,EC50为1 696.4 mg/L,乙蒜素乳油对草霉灰霉病菌的MIC为6.25 mg/L,EC50为143.4 mg/L;当两者以质量比1∶9混配时,增效系数为1.04,表现为协同作用,当两者分别以质量比1∶4、1∶1、4:1、9∶1混配时,增效系数分别达到了1.53、2.33、5.41、8.41,均表现出明显的增效作用;在对病菌孢子萌发抑制方面,在12、24、36 h内,乙蒜素乳油的抑制率分别为60.9%、58.4%、47.0%,低于两者质量比4∶1、9∶1混合组配;在盆载试验中,乙蒜素乳油的防病效果也比两者质量比4∶1、9∶1混合组配低。由结果可知,与SU8发酵液混配,能极显著增强乙蒜素对草莓灰霉病的防治效果。 相似文献
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[目的]筛选烟草上防治B型烟粉虱的良好药剂配方。[方法]采用试管药膜法测定阿维菌素、吡虫啉、吡丙醚、噻嗪酮4种药剂及阿维菌素与吡丙醚混配对烟粉虱的毒力及增效作用,并按最佳配比加工成乳油进行田间测试。[结果]4种药剂中,阿维菌素对烟粉虱的半数致死浓度(LC50)为0.774 mg/L,阿维菌素与吡丙醚混配比例为2∶1时表现出一定的增效作用,共毒系数(CTC)为127.52。5.4%阿维菌素·吡丙醚EC在300 g/hm2剂量下药后15 d对烟粉虱的防效为82.41%,显著高于阿维菌素单剂。[结论]阿维菌素与吡丙醚混配是防治烟草烟粉虱的良好替代药剂。 相似文献
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[目的]探究咪唑类离子液体对斜纹夜蛾的毒杀作用。[方法]研究了2种新烟碱类杀虫剂和3种咪唑类离子液体对斜纹夜蛾的室内毒力测定,并研究了2类药剂混配之后的联合毒力。[结果]吡虫啉48 h的LC50为45.905;啶虫咪48 h的LC50为69.712;溴化1-乙基-3-甲基咪唑48h的LC50为6.968 mg/L;溴化1-丁基-3-甲基咪唑48 h的LC50为9.251 mg/L;1,2-二甲基咪唑48 h的8.043 mg/L。发现只有吡虫啉+溴化1-丁基-3-甲基咪唑按1∶1比例混配之后具有增效作用,啶虫咪+溴化1-乙基-3-甲基咪唑,按4∶1比例混配后具有拮抗作用,其他比例均为相加作用。[结论]溴化1-丁基-3-甲基咪唑可使斜纹夜蛾体壁松软、缝隙加大、塌陷。 相似文献
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阿维菌素与茚虫威混配对稻纵卷叶螟的毒力测定与田间药效 总被引:1,自引:0,他引:1
经室内毒力测定,阿维菌素与茚虫威几种不同比例混配对稻纵卷叶螟均表现出较高毒力,与单剂相比均具有一定的增效作用,其中以阿维菌素与茚虫威1∶5比例混配增效最为显著,其LD50为1.29μg/g,共毒系数为158.70。田间试验结果表明,12%阿维·茚虫威可湿性粉剂对稻纵卷叶螟具有较好的速效性和持效性,225、300、375 g/hm2施药后3、7、10 d防效均为高浓度中浓度低浓度;高浓度药液3、7、10 d杀虫和保叶效果均显著高于单剂150 g/L茚虫威悬浮剂225 mL/hm2和1.8%阿维菌素乳油1 500 mL/hm2;中浓度药液3、7、10 d杀虫和保叶效果与150 g/L茚虫威悬浮剂、1.8%阿维菌素乳油相近;供试药剂各处理对水稻生长安全。12%阿维·茚虫威可湿性粉剂防治水稻纵卷叶螟的推荐用量为300~375 g/hm2。 相似文献
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在室内条件下测定了毒死蜱、赛丹对黑胸散白蚁的毒杀效果,结果表明:以上两种药剂能在较低浓度下毒杀黑胸散白蚁。有效成分为1μg/ml的毒死蜱、赛丹在处理后第一天黑胸散白蚁校正死亡率分别为89.9%、93.3%。采用Sun法测定毒死蜱与赛丹混配的联合毒力作用,试验结果表明:混配对黑胸散白蚁有明显的增效作用。二者混配的最佳配比为1:1,共毒系数为389.6。 相似文献