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本实验观察了球形芽孢杆菌(Ts—1)在清水和污水中细菌和芽孢数量消长动态和残效。在水体中,细菌和芽孢均以指数函数衰减。污水对Ts—1生长存活无害,但对致倦库蚊幼虫残效期较清水中为短。水体中死亡虫体对保持球形芽孢杆菌的残效有重要作用。 相似文献
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用球形芽孢杆菌Ts—1冻干菌粉,对国内10种蚊幼虫生物测定的结果表明,不同蚊种之间敏感性有很大差异。库蚊属蚊虫(特别是淡色库蚊和致倦库蚊)对Ts—1敏感性很高,按蚊其次,而伊蚊属除东乡伊蚊外对Ts—1均不敏感。此外,同一蚊种不同地理株之间,对Ts一1的敏感性也有显著差异。 相似文献
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球形芽孢杆菌C3┐41杀蚊幼实验制剂对3~4龄致倦库蚊和大劣按蚊幼虫有较强的毒性,其48小时的LC50值分别为0.00795和0.98500mg/L。蚊幼虫死亡后,球形芽孢杆菌芽孢能在死蚊幼体内正常萌发、繁殖和发育,并产生有杀蚊活性的芽孢和晶体混合物。在含有死蚊幼虫的处理组,两种蚊幼虫的死亡率20天内一直维持在95%以上;在无死蚊幼的对照组,大劣按蚊幼虫14天后的死亡率下降为0,致倦库蚊幼虫20天后的死亡率下降到10%以下。证明经球形芽孢杆菌处理致死的蚊幼尸体可以延长制剂在水体中的持效期 相似文献
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观察球型芽孢杆菌2362和苏云金杆菌H-14杀灭蚊虫幼虫效果。方法:小型孽生地现场试验。结果:现场实验结果显示,Bs.2362按10mL/m^2施药,第3d、7d校正密度下降率分别为84.44%和92.86%;水沟中按20mL/m^2施药,第3d、7d校正密度下降率分别为99.68%和100%。Bt.H-14按10mL/m^2施药,第3d、7d校正密度下降率分别为83.33%和61.55%;水池中按20mL/m^2施药,第3d、7d校正密度下降率均为100%。 相似文献
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观察球型芽孢杆菌2362和苏云金杆菌H -14杀灭蚊虫幼虫效果。方法 :小型孳生地现场试验。结果 :现场实验结果显示 ,Bs.2362按10mL/m2 施药 ,第3d、7d校正密度下降率分别为84.44%和92.86% ;水沟中按20mL/m2施药 ,第3d、7d校正密度下降率分别为99.68%和100%。Bt.H -14按10mL/m2施药 ,第3d、7d校正密度下降率分别为83.33%和61.55% ;水池中按20mL/m2 施药 ,第3d、7d校正密度下降率均为100%。 相似文献
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球形芽孢杆菌(Bacillussphaericus)是一种对蚊幼虫有毒杀作用的好气芽孢杆菌。高毒力菌株在芽孢形成过程中能产生有51.4和41.9kDa蛋白组成的伴孢晶体。蚊幼虫取食芽孢/晶体混合物后,晶体蛋白被降解形成活性蛋白而结合到中肠上皮细胞的特异性结合位点上,最后导致蚊幼虫死亡;低毒力菌株和部分高毒力菌株在其营养体生长阶段可产生可溶性的100、30.5和38.5kDa的Mix毒素(Mtx1、Mtx2和Mix3)。该毒素同晶体毒素和其它杀虫毒素无同源性,其杀蚊作用机理不详。在实验室和野外长期高选择性压力下,蚊幼虫会通过中肠上皮细胞二元毒素特异性结合位点的改变而对球形芽孢杆菌产生不同水平的抗性,其抗性特性是由位于染色体上的单一隐性基因决定的。本文简述了球形芽孢杆菌的杀蚊毒素的作用方式及抗性蚊虫的抗性特性。 相似文献
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D—1菌株系从自然死亡的灯蛾虫尸分离的一株苏云金杆菌新菌株。经菌种鉴定与Bt.var.kurstaki相同,属血清Ⅲ型。其培养特性表现为:对培养基成分和培养温度适应范围较小,在温度28-30℃,培养基含固量为4.1-6.7%,C/N为5.7-6.2时发酵正常。32℃以上和浓培养基则影响其正常繁殖。这与HD-1菌株相吻合。对菜青虫、棉铃虫、玉米螟和松毛虫等4种昆虫毒力测定结果表明,D—1菌兼有H_5型青虫菌81—6和H_3型HD-1的杀虫特性。它对菜青虫和松毛虫的毒力与81—6相接近而高出HD—12.7—5.1倍。对棉铃虫和玉米螟的毒力则明显高于81—6也比HD—1强。 相似文献
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本文报道国产高孢子含量Bt(1.6×10~4IU)可湿性粉剂对挑小食心虫初孵幼虫的室内和田间药效,及其与低浓度化学农药混用的试验结果。室内实验表明,在苹果上分别喷洒高含量Bt可湿粉1000和2000倍液后接虫,第3天幼虫蛀果率均为零;喷洒2.5%溴氰菊酯(3个供试浓度)的结果与之相同,亦无1头幼虫蛀入果内。但是,高含量Bt可湿粉2000倍液在田间的残效期较短,施药后第3和第6天在苹果上接虫,死亡率分别为45.5%和54.6%。本试验观察到,高含量Bt可湿粉2000倍与2.5%溴氰菊酯6×10~4倍液混配后,明显延长了田间残效期,施药后第3和第6天接虫,幼虫死亡率分别为84.4%和73.2%,其杀虫效果相当于生产上常用的50%对硫磷1500倍液。 相似文献