首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   13篇
  免费   0篇
综合类   6篇
农作物   4篇
植物保护   3篇
  2022年   1篇
  2021年   1篇
  2020年   1篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2017年   1篇
  2016年   2篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   3篇
排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 265 毫秒
1.
为了获得小叶九里香枝干中抑制炭疽病菌的活性成分,在活性追踪指导下,利用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20凝胶柱色谱及半制备液相色谱等方法对小叶九里香枝干进行了研究。经追踪分离鉴定到1个活性化合物XY-01,利用质谱、核磁共振谱鉴定化合物为九里香甲碱(Koenidine),该化合物可有效抑制香蕉炭疽病菌和芒果炭疽病菌的生长,EC50值分别为34.28和45.88μg/mL,表明九里香甲碱抑菌活性较好、结构简单,具有开发为新型植物源杀菌剂的潜在价值,九里香甲碱系首次从小叶九里香中分离得到。  相似文献   
2.
山蒟对椰心叶甲的生物活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了山蒟对椰心叶甲不同虫态的杀虫活性,旨在丰富防治椰心叶甲的植物源农药。采用胃毒法测定山蒟石油醚提取物对椰心叶甲5龄幼虫及成虫的生物活性。结果表明,山蒟对椰心叶甲5龄幼虫LC50为3.871 0 mg/mL;对成虫为11.496 5 mg/mL;采用触杀法测定山蒟对椰心叶甲卵的毒杀活性,对卵孵化抑制LC50为4.768 5 mg/mL,山蒟抑制卵发育到1龄末幼虫的LC50为3.766 7 mg/mL。  相似文献   
3.
水茄氯仿萃取物微乳剂配方的筛选   总被引:1,自引:0,他引:1  
为有效利用水茄资源,开发绿色环保并具有优良抑菌活性的水溶性农药应用于生产,通过对溶剂、乳化剂、水质及其量的筛选,确定水茄氯仿萃取物微乳剂初始配方;对pH、微乳液稳定性、低温稳定性、热贮稳定性、透明区域以及有效成分稳定性进行测定,确定其合格性。结果表明:二甲基亚砜对水茄提取物溶解效果最好,5g氯仿萃取物中加入20mL二甲基亚砜即可完全溶解并保持稳定;By-110为最佳乳化剂单体,每5g氯仿萃取物加入10g保证优良乳化性能;5%有效成分含量为水茄提取物微乳剂最佳有效成分含量;蒸馏水为最佳水质。该条件下制备的微乳剂剂型理化性状稳定,是一种合格的剂型。  相似文献   
4.
寻找和开发安全有效的植物性杀虫剂,以丰富植物源农药的来源,填补化学农药禁限用留下的空白。甲醇冷浸提取法制备辽细辛、石楠藤、金狮藤等16种中草药的提取物,采用无限量取食法,测定了对家蝇成虫的活性,采用幼虫浸液法,测定了对埃及伊蚊四龄幼虫的活性。结果表明:在10mg/mL浓度下,处理家蝇48h后,辽细辛、石楠藤、金狮藤、单叶细辛校正死亡率分别为100%、100%、100%和98.33%,LC50值分别为0.1483、0.1544、3.5277和2.4292mg/mL,三叶鱼藤LC50值为0.9080 mg/mL;在0.5 mg/mL浓度下处理埃及伊蚊四龄幼虫48 h,辽细辛、石楠藤、金狮藤、单叶细辛、厚朴校正死亡率分别为100%、100%、100%、100%和100%,LC50值分别为0.0046、0.0094、0.0570、0.0658和0.0504 mg/mL,三叶鱼藤为0.1194 mg/mL。辽细辛、石楠藤、单叶细辛、金狮藤对两种试虫均表现出优良的杀虫活性,均优于或接近三叶鱼藤活性。  相似文献   
5.
为了研究海洋真菌哈茨木霉Trichoderma harzianum ABC19819和短柄青霉菌Penicillium Brefeldianum ABC190807混合发酵产生的次级代谢产物,利用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20凝胶柱色谱和薄层色谱等多种分离纯化手段对混合发酵所产生的次级代谢产物进行分离纯化,结...  相似文献   
6.
以海南儋州40种植物为材料,以家蝇为试虫,采用无限量取食胃毒法,寻找具有杀虫活性的植物.甲醇冷浸提取出40种浸膏,结果表明:在0.01 g/mL浓度下,处理48h,初筛出以下10种植物有较好活性:厚藤93.33%、白花曼陀罗88.89%、海芋88.67%、土坛树86.67%、越南巴豆86.67%、伞花马钱84.44%、麻风树82.33%、水茄80.00%、颠茄80.00%,优于或接近对照鱼藤提取物的活性(24h,86.87%;48 h,100%).毒力测定LC50分别为:厚藤0.8 mg/mL、白花曼陀罗3.1 mg/mL、海芋2.9 mg/mL、土坛树3.4 mg/mL、越南巴豆2.6 mg/mL、伞花马钱2.2 mg/mL、麻风树4.8 mg/mL、颠茄1.2 mg/mL、水茄2.0 mg/mL,分别接近或者优于对照鱼藤提取物0.9 mg/mL的活性.  相似文献   
7.
山蒟提取物对斜纹夜蛾和香蕉花蓟马的毒性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了丰富防治斜纹夜蛾和香蕉花蓟马的植物源农药,研究了山蒟提取物对斜纹夜蛾4种虫态和香蕉花蓟马2种虫态的杀虫活性。结果表明:山蒟提取物和鱼藤酮对斜纹夜蛾卵的LC_(50)值分别为1.87、1.82 mg/m L,对3龄幼虫的LC50值分别为0.48、0.96 mg/m L,对成虫的LC_(50)值分别为0.44、0.43 mg/m L。山蒟提取物和鱼藤酮对香蕉花蓟马若虫的LC_(50)值分别为1.34、0.88 mg/m L,对成虫的LC50值分别为0.42、0.41mg/m L,而对斜纹夜蛾蛹没有明显的作用。由此可知,山蒟提取物对斜纹夜蛾卵、3龄幼虫、成虫及香蕉花蓟马若虫、成虫的毒杀作用比较显著,具备开发为植物源农药的潜在价值。  相似文献   
8.
噻虫嗪对螺旋粉虱的室内毒力与田间药效   总被引:2,自引:0,他引:2  
以螺旋粉虱为试虫,在室内用叶面喷雾、包柄和浸液法,田间用喷雾、包茎和灌根法,对噻虫嗪杀虫效果进行了评价。结果表明,室内毒力中,药后144 h 3种方法处理对螺旋粉虱若虫的校正死亡率均达到70%以上,且正面喷雾效果略好于浸液法和包柄法。药剂对螺旋粉虱成虫同样具有较高的活性。在田间的药效评估中,药后144 h,500 mg/L的高浓度处理校正虫口减退率均达到73.00%以上,且叶面喷雾的速效性明显高于灌根和涂茎。其中药后24 h的喷雾与灌根和涂茎的效果差距在1~2倍之间,药后120 h灌根和涂茎也分别表现出74.55%和73.66%的良好效果。且从药后72 h虫口回升情况来看,体现了噻虫嗪具有较强的内吸传导性和持效作用。上述结果表明, 噻虫嗪的内吸传导作用最强,其次为触杀活性,并有一定的渗透性,在田间持效期长,在生产中可以根据需要选择使用不同的施药方式和适合的有效剂量以达到最佳防治效果。  相似文献   
9.
双叶细辛甲醇提取物对12种农业病原真菌抑菌活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究双叶细辛甲醇提取物对12种植物病原真菌的抑菌活性,为双叶细辛发展为新型植物杀菌剂提供实验依据和理论基础.[方法]采用生长速率法测定双叶细辛对12种植物病原真菌的抑制活性,结果表明在1 mg/mL质量浓度下,双叶细辛甲醇提取物对12种病原真菌表现出不同程度的抑制活性,并且测定双叶细辛甲醇提取物对抑菌率在70%以上的病原菌的EC50,根据结果测定双叶细辛甲醇提取物对香蕉炭疽病菌的孢子萌发率以及离体实验.[结果]双叶细辛甲醇粗提物对火龙果黑斑病菌的抑制效果最好,抑制率为100%,EC50为0.188 mg/mL.双叶细辛石油醚相对香蕉炭疽病菌抑制效果最好,抑制率为99.51%,EC50为0.202 mg/mL.双叶细辛乙酸乙酯相对香蕉炭疽病菌的抑制效果最好,抑制率为99.95%,EC50为0.099 mg/mL.质量浓度在2,4,8 mg/mL时,双叶细辛甲醇提取物以及石油醚相对香蕉炭疽病菌分生孢子萌发相对抑制率均在60%以上,双叶细辛乙酸乙酯提取物对香蕉炭疽病菌分生孢子萌发相对抑制率在90%以上.离体实验结果表明双叶细辛石油醚相以及乙酸乙酯相对香蕉果实炭疽病有较好防治效果,在质量浓度为10 mg/mL时防治效果优于0.2 mg/mL的多菌灵.[结论]双叶细辛甲醇提取物对多种植物病原菌具有较强的抑菌活性,具有抑菌广谱性,可以开发成为植物源抑菌剂.其中双叶细辛甲醇提取物石油醚和乙酸乙酯萃取相均对香蕉炭疽病菌表现出优良的防治效果,推测双叶细辛中存在对香蕉炭疽病菌具有较强拮抗活性的物质,这一发现可对将来双叶细辛开发成为防治香蕉炭疽病的有效杀菌剂提供一定的理论基础.  相似文献   
10.
为分析苯醚甲环唑和噻呋酰胺在香蕉上的残留消解行为和膳食摄入风险,于2016年在云南进行了规范残留试验,研究了全蕉、蕉肉和土壤中的消解过程并进行了长期膳食暴露风险评估。结果表明:苯醚甲环唑标准曲线线性方程为y=1.45×10 7x+4.14×10 4,R 2=0.9962;噻呋酰胺标准曲线线性方程为y=2.99×10 6x+1.43×10 4,R 2=0.9954。在0.04~ 1 mg/kg添加水平下,苯醚甲环唑的平均回收率为75%~110%,相对标准偏差(RSD)为0.9%~6.2%;噻呋酰胺的平均回收率为76%~114%,RSD为3.0%~9.5%。苯醚甲环唑与噻呋酰胺在土壤、全蕉、蕉肉中的最低检测浓度(LOQ)均为0.04 mg/kg,最小检出量(LOD)均为5 pg。苯醚甲环唑和噻呋酰胺的消解基本符合一级动力学方程,苯醚甲环唑在全蕉和土壤中的半衰期分别为16、20 d,噻呋酰胺在全蕉和土壤中的半衰期分别为20、27 d。风险评估研究表明,香蕉中残留苯醚甲环唑长期膳食摄入风险可以接受,而噻呋酰胺长期膳食摄入则具有一定的风险。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号