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室内采用药膜法研究了15种杀虫剂对红火蚁Solenopsis invicta工蚁的触杀毒力、瞬时接触毒杀和虫体接触传导毒杀活性.触杀毒力测定结果表明,红火蚁工蚁对杀虫剂较敏感,所试15种药剂中有14种杀虫剂处理24 h的LC50值低于10 μg/mL,其中9种的LC50值低于0.1 μg/mL,仅有阿维菌素的触杀毒力表现较弱,其处理48 h的LC50值为1 045.74 μg/mL.瞬时接触毒杀活性研究结果表明:毒杀活性随药剂浓度的提高而上升,其中,辛硫磷在质量浓度50 μg/mL以上时,10 s瞬时接触毒杀活性24 h后即可达100%;氟虫腈、灭多威和毒死蜱也具有良好的瞬时接触毒杀活性.虫体接触传导毒杀活性测定结果表明,辛硫磷和高效氯氟氰菊酯易于通过虫体传导,辛硫磷50 μg/mL处理24 h后的传毒活性为93.33%,100 μg/mL以上的传毒活性达100%. 相似文献
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氰在土壤中的吸附与转化 总被引:2,自引:0,他引:2
氰(C2N2)是一种具有替代溴甲烷潜力的新熏蒸剂,明确C2N2在土壤中的吸附与转化行为对C2N2的安全应用具有重要的意义.利用静态法研究了C2N2在土壤中的吸附与转化过程,土壤对C2N2的吸附速率与土壤的理化性质有关,受环境温度、土壤含水量和土壤生物的影响较少,与熏蒸浓度无关.采用气相色谱(GC)和流动注射分析仪(FIA)测定了土壤对C2N2的吸附率和C2N2在土壤中的可能转化产物.结果表明,土壤对C2N2的吸附能力很强,熏蒸2h吸附率在75%以上,熏蒸24 h吸附率在98%以上,并可快速转化为HCN、NH4+和NO3-.其中,大约20%的C2N2转化为NH4+和NO3-,13%的C2N2转化为HCN.熏蒸48 h未检测到NO2-.HCN在土壤中不稳定,可进一步转化为其他含氮化合物. 相似文献
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氰(C2N2)是一种具有替代溴甲烷潜力的新熏蒸剂,明确C2N2在3种类型土壤(沙质土、壤土和粘质土)中的吸附行为与消解动态对C2N2的安全应用与风险评估具有重要的意义.采用静态平衡法研究了C2N2在3种类型土壤中的吸附与挥发行为,采用溶剂顶空法测定了C2N2在3种类型土壤中的消解动态.结果表明,土壤对C2N2具有较强的吸附能力,熏蒸4h,85%以上的C2N2被土壤吸附,熏蒸12h,98%以上的C2N2被土壤吸附,其吸附强度为粘质土>壤土>沙质土.熏蒸期间C2N2在沙质土、壤土和粘质土配气瓶内消退较快,熏蒸48 h的消退率分别为94.12%、96.70%和98.27%.同时,C2N2在土壤中可快速转化产生HCN,熏蒸后1h达到最大值,其浓度为粘质土>壤土>沙质土,而后快速下降.通风后C2N2及其转化产物HCN在土壤中易于挥发和消解,C2N2和HCN在3种类型土壤中的挥发速率相近,在沙质土、壤土和粘质土中C2N2的消解半衰期分别为15.82、14.56 h和12.43 h,HCN分别为17.52、20.82 h和24.27 h. 相似文献
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通过解剖多后型红火蚁Solenopsis invicta Buren雌蛹、有翅雌蚁和脱翅雌蚁,观察了雌蚁内生殖系统的结构和发育进度。结果表明,多后型雌蚁内生殖系统形成于蛹期,其结构与单后型雌蚁存在一定差异。从发育进度来看,虽然雌蚁羽化后其卵巢大小和卵巢管数量仍有一定增长,但蛹期是卵巢大小、卵巢管数量快速增长的阶段;卵子发生始见于羽化后第4d,且卵量随个体发育而快速增加,直至脱翅后第10d达到高峰,随后开始下降;生殖系统的其它结构的变化较小。雌蛹、有翅雌蚁和脱翅雌蚁发育后期的卵巢平均大小分别为1149.23×712.42、1594.88×834.26和1975.60×1303.57μm;而卵巢管数量则分别为62.67、81.33和86.33条。至雌蚁脱翅后10d,卵巢中成熟卵和总卵量分别为20.00±4.62粒和34.00±2.31粒。 相似文献
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摘要:本文通过自制毛细吸管吸取入侵红火蚁(Solenopsis invicta Burns)工蚁和蚁后的毒液,并用气质联用分析了毒液的主要成分。通过保留时间和质谱离子碎片数据,并与国外相关报道比较分析得出:入红火蚁毒液中主要成分为2-甲基-6-烷基或烯基哌啶生物碱,仅有6位取代烃基碳链长短和烯键有无及顺反异构的差异。工蚁毒液中的六种主要生物碱都是反式结构,按哌啶环6位烷烃取代基碳原子数及出峰先后顺序分别为:C11,C13:1,C13,C15:1,C15,C17:1(1代表双键数)。根据气相色谱峰面积计算工蚁毒液六种主要生物碱的含量比例约为1.5%,15.6%,17.5%,43.8%,19.1%,2.5% ;蚁后毒液生物碱主要为正式和反式C11,它们的含量分别占蚁后毒液总量的比例约为62.6%和26.6%,还有少量正式和反式C13:1和C13。本文还对入侵红火蚁毒液生物碱的功能及研究进展进行了讨论。 相似文献
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