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1.
苏云金杆菌GC—91发酵上清液的增效作用   总被引:10,自引:0,他引:10  
利用生物测定,SDS-PAGE方法对苏云金杆菌GC-91发酵液的上清液进行了研究。研究表明,上清液中含有增效物质,离心丢弃上清液是导致毒力收率大幅度下降的根本原因。上清液对粉剂增效明显,本实验中最高增效倍数为23.5倍,且上清液对不同菌种粉剂增效力不同,对GC-91菌粉增效极为显著,对HD-1菌粉增效较为缓慢。上清液中含有的增效物质是一种热稳定物质,能耐15分钟沸水浴,在pH2~10范围内稳定,证明不是β-毒素  相似文献   
2.
谈Bt杀虫剂的研究生产与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
迄今,细菌杀虫剂在全世界以迅猛的速度发展,其中令人瞩目的首推苏云金杆菌杀虫剂。这种制剂以难以想象的速度走向产业化,应用前景十分可观。苏云金杆菌是什么?学名为Bacillus thuringiensis,简称Bt。它是德国生物学家于1911年率先从贮藏谷物的感病地中海粉螟(Ephestia Kuehniella)中发现,因为发现地在原东德苏云金城市,故沿用至今。  相似文献   
3.
4.
苏云金杆菌发酵中环境温湿度对噬菌体污染影响的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
苏云金杆菌发酵中常常受到噬菌体的严重威胁。作者从1986~1994年进行了Bt发酵中噬菌体污染与环境温湿度关系的研究。结果表明,9年平均倒罐率为0.69%,3、4、5、6、11月份倒罐率分别为0.74%、1.06%、3.24%、0.38%和0.39%。5月份平均温度偏高,平均相对湿度大,有利于噬菌体的增殖,是防治噬菌体污染的关键月份。在研究中发现,环境中的TP-4型噬菌体检出率高,对发酵生产的威胁最大。  相似文献   
5.
小菜蛾对苏云金杆菌的抗药性   总被引:1,自引:0,他引:1  
微生物杀虫剂苏云金杆菌(Bt)对某些害虫具有高毒效,通过开发新菌株和遗传工程技术的促进,进一步扩大了Bt制剂的应用范围,预料该制剂不久将成为一种重要农药。然而,Bt制剂的广泛使用很可能同化学农药一样产生抗药性。在1990年前实验室  相似文献   
6.
昆虫对转基因植物抗性的研究进展迄今,苏云金杆菌(Bt)的晶体蛋白质(cry)基因已通过遗传工程技术在玉米、棉花、马铃薯、烟草中获得表达。带有Btcry基因的玉米品种接近商品化,对许多鳞翅目害虫包括玉米螟具有毒性。但遗传工程作物的一个潜在问题就是目标害...  相似文献   
7.
研究了3种抗有丝分裂剂(秋水仙碱、氟乐灵和黄草消)在2个处理时间(48h和72h)及2种处理浓度〔秋水仙碱0.0125%(313μM)和0.025%(625μM),氟乐灵和黄草消均为5μM和10μM〕下对2个小麦(Triticum aestivum)品种(Pavon和Kitt)花药愈伤组织产生加倍单倍体植株的诱导效果。试验结果,秋水仙碱是最有效的染色体加倍剂,用秋水仙碱处理后,Pavon品种产生的再生植株中89%是双单倍体(2n=6x=42)。但是,用2种浓度的秋水仙碱处理72h后均产生了不利的影响。3种抗有丝分裂剂的不同处理浓度之间均无显著差异。对照处理(不加抗有丝分裂剂)的所有再生植株均为多倍单倍体(2n=3x=21)。上述结果表明,秋水仙碱仍然是最有效的染色体加倍剂,用秋水仙碱处理花药愈伤组织是通过花药培养获得高频率双单倍体植株的有效方法。  相似文献   
8.
9.
10.
通过诱变手段可能选育高毒效苏云金杆菌(Eacillus thuringiensis)菌株。用紫外线处理B.thuringiensis(7216)。对于提高对昆虫的致病作用,已有报道。Norris用紫外线照射后产生的突变株,对大菜粉蝶的致病力提高了7倍,这个突变株在处理前就有每个细菌不只产生一个晶体的倾向,处理后则能正常产生多晶体。本文报道,采用紫外线处理(7216),对诱变菌株的产品能力及其对昆虫的致病力,并从中分离到对斜纹夜蛾毒力较强的菌株。材料和方法 (一)、出发菌株:苏云金杆菌(7216),本所分离并保存。生测对照菌株:HD-1,引自湖南省微生物研究所。  相似文献   
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