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1.
抗紫外线降解苏云金芽胞杆菌微胶囊剂的制备工艺   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
选择邻苯二甲酸醋酸纤维素(CAP)为囊材,以苏云金芽胞杆菌(Bt)原粉为囊芯,探讨添加紫外线吸收剂后制备Bt微胶囊剂的工艺条件,并用生物测定的方法进行Bt微胶囊剂抗紫外线降解能力比较.结果表明,Bt微囊剂加工的最佳工艺条件为:Bt原粉/CAP/紫外线吸收剂=100/40/3,pH值3.5左右,温度25℃.生物测定结果表明,经紫外线照射处理后,Bt原粉效价活性保留率为30.7%,以CAP为囊材包被的Bt微胶囊剂效价活性保留率为54.8%,抗紫外线降解能力比Bt原粉提高约24%;以CAP为囊材,添加2种不同的紫外线吸收剂包被的Bt微胶囊剂,其中防效最佳的配方组合效价活性保留率为86.9%,抗紫外线降解能力比Bt原粉提高约56%.  相似文献   
2.
合成了5种二氮氧化喹恶啉甲醛的新衍生物并用HNMR谱和元素分析对其结构进行了表征。用新的化合物对5种常见的植物病菌进行了抑菌活性并进行了抑菌活性和结构关系的初步探讨。  相似文献   
3.
以邻苯二甲酸醋酸纤维素(CAP)为囊材,以Bt原粉为囊芯,添加紫外线吸收剂,制备Bt微胶囊刺,并用生物测定的方法对Bt微胶囊剂抗紫外线降解能力与Bt原粉进行比较.结果表明,Bt微胶囊剂热贮(54±2℃,14d)后效价下降约5%;经紫外线照射处理后,Bt原粉效价活性保留率为24.30%,Bt微胶囊剂效价活性保留率为67.60%,抗紫外线降解能力比Bt原粉提高约43%.田间药效试验结果显示,在相同施药量5g·666.7 m-2处理下,Bt微胶囊剂药后3、5、7 d的校正防效均高于Bt原粉;Bt原粉的防效在药后5 d开始下降,而Bt微胶囊剂的残效期可达1周以上.  相似文献   
4.
微生物农药剂型与微囊剂技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了微生物农药的发展与应用情况,针对国内外微生物农药制剂的研究现状及应用中存在的问题,提出微胶囊剂将成为微生物农药制剂的重要发展方向之一,综述了微胶囊技术,并展望了其应用前景。  相似文献   
5.
 从桃和苹果上分离得到苹果褪绿叶斑病毒ACLSV-HBP和ACLSV-C2个分离物,采用RT-PCR法进行扩增,所获扩增片段经序列测定,其全长分别为1768nt(ACLSV-HBP)和1751nt(ACLSV-C)。这2个分离物扩增片段全长的同源性为83%,mp基因片段核苷酸和推导编码氨基酸序列同源性分别为82.6%和87.1%;cp基因均由582nt组成,其核苷酸和推导编码氨基酸序列同源性分别为87.8%和95.9%。将2个分离物的cp基因与已报道ACLSV分离物进行序列同源性比较,结果显示ACLSV-HBP与SX/2的cp基因核苷酸序列及推导编码氨基酸序列同源性最高,分别为94.0%和96.4%。将ACLSV-HBP分离物的cp基因克隆到原核表达载体pGEX-KG,在大肠杆菌BL21(DE3)中诱导表达,SDS-PAGE分析表明,融合蛋白大小约为46kDa。Western-blot分析表明,该基因在大肠杆菌内得到高效表达,融合蛋白具有抗原性。  相似文献   
6.
随着设施蔬菜产业迅速发展,设施蔬菜中病虫害防治越来越受重视。设施蔬菜生产处于相对密闭环境,湿度较大,易发生病虫害,而农药是其防治病虫草害的主要手段之一,但是农药的过量使用会带来生产成本增加、农产品残留超标、作物药害、环境污染等问题,直接威胁设施蔬菜的可持续发展[1]。本文阐述了当前设施蔬菜中农药使用存在的主要问题,并提出了农药高效安全使用的相关建议和注意事项。  相似文献   
7.
化肥越撒越多,农药越打越多,土地越种越瘦……这是我国设施蔬菜迅猛发展背后的尴尬现实。过量、不合理施肥用药,不仅增加生产成本,也严重威胁着农产品质量安全和农业生态环境安全。从农业部制定《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》,到科技部启动"化学肥料和农药减施增效综合技术研发"专项,一时间,设施蔬菜"化肥、农药双减"项目在全国遍地开花,试验田里的无数次探索,承载了人们"绿色农田、放心菜园"的殷殷期盼。  相似文献   
8.
为延缓小菜蛾Plutella xylostella(L.)抗药性的产生和发展,采用叶片浸渍法测定了阿维菌素、乙基多杀菌素2种杀虫剂对小菜蛾的联合毒力,筛选出阿维菌素∶乙基多杀菌素(有效成分含量)和阿维菌素∶乙基多杀菌素=0.48∶0.064 2个具有明显增效作用的最佳配比,其共毒系数(CTC)分别是127.206和134.100。  相似文献   
9.
为了筛选出对苏云金芽胞杆菌具有增效作用的无机化合物,并确定其最佳使用浓度,于苏云金芽胞杆菌工程菌WG-001可湿性粉剂(Bt WG-001 WP)中添加MgCl2、CaCl2、NaHCO3、MgSO4、NaH2PO4、Na2CO3、Na2HPO4、KH2PO4等8种化合物,测定其对小菜蛾的毒力.结果显示,添加0.4%MgCl2、0.2%CaCl2、0.4%MgSO4、0.2%Na2CO3时,共毒因子分别为46.75、36.27、41.51、31.03,均大于20,而添加另外4种化合物,共毒因子均低于20;添加0.4%MgCl2、0.2%CaCl2、0.4%MgSO4、0.2%Na2CO3,增效比最大,分别为1.46、1.33、1.34、1.29.田间试验结果显示,Bt WG-001 WP中添加0.4%MgSO4稀释500倍施用时,药后7天对小菜蛾的田间平均防效最高,为80.51%,且与其它处理差异显著.表明添加0.4%MgSO4可显著提高Bt对小菜蛾的田间防效.  相似文献   
10.
基于为蚕区桑园及周围农田安全合理选择和使用农药提供科学依据的目的,采用浸叶法测定了部分常用有机磷和拟除虫菊酯类农药对家蚕的急性毒性,比较了同一类型不同有效成分或有效成分相同但由不同生产商生产的农药对家蚕的毒性,并根据其毒性强弱进行分级。结果表明:蛀迪(20%三唑磷EC)等5种有机磷类农药和比奇(4.5%高效氯氰菊酯EC)等16种拟除虫菊酯类农药对家蚕高毒性(0.1 mg/L≤LC50<10 mg/L),农斯特(48%毒死蜱EC)等5种有机磷类农药和甲功(2.5%高效氯氰菊酯EC)等3种拟除虫菊酯类农药为中等毒性(10 mg/L≤LC50<1 000 mg/L);同一类型农药不同有效成分或有效成分相同但由不同生产商生产的农药对家蚕的毒性不同。因此,在桑园及周围农田用药时应仔细分辨药剂生产商和有效成分种类,尽可能避免使用对家蚕高毒性的农药。  相似文献   
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