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灭幼脲类对茶黑毒蛾卵和幼虫的生物活性及防治效果 总被引:2,自引:0,他引:2
灭幼脲是一类人工合成的昆虫生长调节剂,经对茶黑毒蛾卵和幼虫生物活性的研究,结果表明,灭幼脲Ⅰ、Ⅲ号浸渍卵块能够显著降低其孵化率;饲喂幼虫可使其存活率降低98.7%—100%;而低浓度则可明显延长5龄幼虫的历期。田间试验结果表明,250g/hm~2灭幼脲类的防效达97%—100%,且对人、畜及茶园天敌安全。 相似文献
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采用Y型嗅觉仪,测定椰甲截脉姬小蜂(Asecodes hispinarum)雌成虫对离体0~72 h未受害椰子心叶、不同头数为害的椰心叶甲(Brontispa longissima)幼虫-椰子心叶复合体、不同时间椰心叶甲幼虫-椰子心叶复合体、机械损伤心叶、成虫为害心叶、3龄幼虫-心叶复合体、3龄幼虫为害去虫叶、幼虫+粪便及挥发物标样的行为反应,并对椰子挥发性化学物质作了GC-MS测定。结果表明:(1)离体0~72 h未受害椰子心叶挥发物对椰甲截脉姬小蜂没有显著的引诱作用。(2)10、15、20头/叶3龄椰心叶甲幼虫为害24 h后,幼虫-椰子心叶复合体挥发物对椰甲截脉姬小蜂有显著的吸引作用,其它为害头数的复合体对椰甲截脉姬小蜂没有显著的吸引作用。(3)10头3龄椰心叶甲幼虫为害20~48 h,幼虫-椰子心叶复合体挥发物对椰甲截脉姬小蜂有显著的吸引作用,其它受害时间吸引作用不显著。(4)受害椰子心叶去除幼虫和粪便前后,挥发物对该蜂的引诱作用没有显著差异;未受害心叶、机械损伤心叶、3龄幼虫和粪便对椰甲截脉姬小蜂没有显著的吸引作用。(5)GC-MS分析结果表明,3龄幼虫为害前后,椰子心叶挥发物的含量和成分发生了变化,受害后增加了4种成分:(E)-4,8-二甲基-1,3,7-壬三烯、未知物2、未知物3和苯甲酸乙酯4种物质。(6)椰子挥发物标准品(E)-4,8-二甲基-1,3,7-壬三烯在5×10-2μL/μL和5×10-3μL/μL浓度下,对椰甲截脉姬小蜂有显著的引诱作用,其它浓度对椰甲截脉姬小蜂没有显著的吸引作用。由此可见,椰子心叶受椰心叶甲为害后,诱导的挥发物质为椰甲截脉姬小蜂寻找寄主提供化学信息。 相似文献
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采用浸叶法测定10种杀虫剂对海南省海口、三亚、儋州小菜蛾田间种群的毒力。结果表明:10种药剂对海口地区小菜蛾3龄幼虫的毒力LC50大小顺序为:Bt>氟啶脲>多杀菌素>茚虫威>虫螨腈>阿维菌素>丁醚脲>虫酰肼>杀螟丹>高效氯氰菊酯;三亚地区小菜蛾3龄幼虫的毒力LC50大小顺序为:Bt>多杀菌素>氟啶脲>茚虫威>虫螨腈>阿维菌素>虫酰肼>丁醚脲>杀螟丹>高效氯氰菊酯;儋州地区小菜蛾3龄幼虫的毒力LC50大小顺序为:Bt>多杀菌素>茚虫威>氟啶脲>虫螨腈>阿维菌素>丁醚脲>虫酰肼>杀螟丹>高效氯氰菊酯。3个地区 相似文献
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甲氧虫酰肼与3种药剂对甜菜夜蛾的联合毒力及亚致死效应 总被引:1,自引:0,他引:1
为筛选出甲氧虫酰肼与其他药剂对甜菜夜蛾具有增效作用的混配组合,采用表面涂抹法测定甲氧虫酰肼与虱螨脲、氯虫苯甲酰胺和高效氯氰菊酯混配对甜菜夜蛾3龄幼虫的联合毒力,并在此基础上研究了甲氧虫酰肼与虱螨脲混用对甜菜夜蛾的杀卵活性及亚致死效应。结果表明,甲氧虫酰肼、虱螨脲、氯虫苯甲酰胺和高效氯氰菊酯对甜菜夜蛾的LD50分别为38.20 ng·cm-2、44.66 ng·cm-2、17.54 ng·cm-2、4.13 ng·cm-2,甲氧虫酰肼与虱螨脲复配表现出明显的增效作用,配比(质量浓度比)为6∶7时增效作用最大,共毒因子高达135.4,而甲氧虫酰肼与氯虫苯甲酰胺和氯氟氰菊酯混用均表现出拮抗作用;甲氧虫酰肼与虱螨脲复配(配比6∶7)质量浓度为10 mg·L-1和100 mg·L-1时,卵孵化率和幼虫存活率分别为56.11%、36.53%和48.08%、17.70%;亚致死剂量的甲氧虫酰肼与虱螨脲混剂与单剂相比显著延长幼虫发育历期,抑制幼虫的体质量和蛹质量,降低化蛹率和单雌产卵量。因此,甲氧虫酰肼和虱螨脲混用可以显著提高对甜菜夜蛾杀虫活性,抑制其种群增长,同时兼有较强的杀卵作用。 相似文献
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海枣异胸潜甲是一种新入侵并爆发成灾的棕榈科植物害虫,筛选出具有较高毒力水平的化学药剂防治该虫迫在眉睫。本研究采用浸渍法测定了11种杀虫剂对海枣异胸潜甲幼虫的毒力。试验结果表明,较低浓度的阿维菌素(10 mg/L,24 h)、氟虫腈(10 mg/L,24 h)、甲氨基阿维菌素(10 mg/L,72 h)和啶虫脒(10 mg/L,48 h)对海枣异胸潜甲幼虫的触杀致死率达100%,其24 h的LC50分别为0.7、2.28、4.02、5.61 mg/L;较高浓度的高效氯氰菊酯(200 mg/L,48 h)、氯虫苯甲酰胺(400 mg/L,48 h)和氯氟氰菊酯(400 mg/L,72 h)对海枣异胸潜甲幼虫的触杀致死率达100%;敌百虫、多杀菌素、虫酰肼和氟啶脲的触杀致死率相对较低。因此,可选用阿维菌素、啶虫脒、甲氨基阿维菌素和氟虫腈作为当前防治海枣异胸潜甲主要防治药剂。 相似文献
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为探究土壤添加生物质炭对植食性咀嚼式口器害虫的影响,选用黏虫为研究对象,设0、15、30和50g·kg~(-1)四个土壤添加生物质炭处理,对盆栽种植的麦苗接初孵黏虫幼虫,观察和分析幼虫生长发育和成虫生殖力的变化。结果表明,随生物质炭施用量的增大,黏虫幼虫发育历期呈线性缩短趋势,50g·kg~(-1)生物质炭处理下幼虫发育历期为19.0d,较不添加生物质炭处理下降6.5%。黏虫蛹鲜重随生物质炭添加量增大呈线性减小趋势,其中50g·kg~(-1)生物质炭处理下雌虫蛹鲜重为0.28g,较不添加生物质炭处理下降12.5%。施加生物质炭对黏虫的化蛹率(平均69.89%)和羽化率(92.08%)无显著影响。但随生物质炭施用量的增大,黏虫产卵量呈线性增大的趋势,50g·kg~(-1)生物质炭处理产卵量为605粒,较不添加生物质炭处理下增加近3.3倍。以上结果说明,施用生物质炭有提高黏虫生殖潜力的作用。 相似文献
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<正> 敌灭灵(Dimilin),中文通用名称除虫脲,英文名称 Dliflubenzuron,是一种苯甲酰基苯基脲类杀虫剂,主要是胃毒及触杀作用,抑制昆虫几丁质合成。据报道,对柑桔、棉花、蔬菜等作物上鳞翅目害虫有较好的防效。为了探索敌灭灵在茶树上的应用效果,我们从1989—1991年进行了室内和田间试验,现将研究结果初报如下。供试药剂5%敌灭灵可湿性粉剂,由 相似文献
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为探明桉树林地土壤理化因子和土壤脲酶活性随林龄的动态变化规律,以及脲酶活性与土壤主要理化因子之间的深层关系,采用时空互代法和通径分析方法对海南儋州地区不同林龄桉树林土壤主要理化因子和脲酶活性进行了研究。结果表明:随林龄的增加,桉树林下土壤理化因子及脲酶活性大致呈现递减趋势且存在显著差异,其中2年生林地脲酶活性最高为0.901 mg/g,4年生和6年生林地土壤脲酶活性分别为0.533 mg/g和0.499 mg/g。通过进一步的相关分析和通径分析发现,土壤各因子对脲酶活性影响(按绝对值大小)的大小顺序为:全磷(0.719)水溶性有机氮(0.519)全氮(0.508)土壤含水量(0.463)总有机碳(0.170)土壤容重(0.154)水溶性有机碳(0.143)。综合各因子的直接作用和间接作用得出,土壤全氮以及水溶性有机氮(WSON)是制约脲酶活性的直接相关因子,而水溶性有机碳(WSOC)通过强烈的间接效应也对脲酶活性产生重要影响。 相似文献
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氟铃脲防治抗性棉铃虫试验简报 总被引:1,自引:0,他引:1
棉铃虫是安徽省棉花蕾铃期的重要害虫。长期以来 ,棉铃虫的防治主要依赖于化学农药 ,致使棉铃虫抗药性问题日趋严重 ,极大的威胁着棉花生产的持续稳定发展。筛选和推广防治抗性棉铃虫的优良杀虫剂是控制其暴发为害的关键措施之一。氟铃脲是苯甲酰基脲类杀虫剂 ,它主要是抑制昆虫几丁质的合成 ,阻碍昆虫正常蜕皮生长。其作用方式以胃毒作用为主 ,兼有触杀和拒食作用。 2 0 0 1年进行了氟铃脲防治抗性棉铃虫的田间小区及大面积示范试验 ,旨在为其大面积推广应用提供科学依据。1试验概况1 .1小区试验。于第 4代棉铃虫卵孵化盛期在安徽省安庆市… 相似文献
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胶州市小麦禾谷孢囊线虫群体动态的年度间差异 总被引:1,自引:0,他引:1
为明确山东胶州市禾谷孢囊线虫(Heterodera avenae,CCN)的田间发生状况及其年度间的差异,于2011-2012和2012-2013年两个小麦生长季在该地区麦田进行定点定期取样、土壤中线虫分离和根组织内线虫染色后镜检,以确定各虫态的季节和年度间群体动态变化。结果表明,与2011-2012年相比,2012-2013年春季CCN 2龄幼虫(J2)孵出较早,但对根系侵入较晚;土壤中J2群体密度较高,根组织中反而较低;根内幼虫发育不良,表现为3龄和4龄幼虫发生较晚且持续时间较短,没有明显发生高峰,群体密度持续低下;小麦收获后土壤中孢囊密度减少85.9%。2012-2013年J2侵入期推后和侵入率下降与3-4月份土壤干旱有关,而根内幼虫发育不良与4-5月份气温偏低有关。因此CCN侵染和发育关键期的干旱和低温可能是造成孢囊密度下降的主要原因。 相似文献
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红棕象甲幼虫声音室内探测 总被引:3,自引:0,他引:3
根据红棕象甲幼虫蛀食、爬行时发出的声音,运用AED-2000L便携式声音探测仪对不同虫口密度幼虫的树段、树段的不同测试位点、不同温度条件下的幼虫、不同发育阶段的幼虫进行室内声音探测.结果表明:①随着虫口密度的增大,测量值(Total Hits和Total counts)随之增大,说明一定密度虫口范围内,虫口密度越大,声音探测效果越明显;②测试位点的选取对探测效果有较大影响,随着测试位点与幼虫距离的增大,测量值(Total Hits和Total counts)随之减小;③温度对幼虫活动声音的探测值(Tota) Hits)也有较大的影响,在(28±1)℃条件下,幼虫声音平均探测值(Total Hits)最大,其次(24±1)℃、(32±1)℃条件下幼虫声音平均探测值(TotalHits),但三者没有显著差异;④随着幼虫日龄的增加,测量值(Total Hits和Total counts)随之增大,但到末龄幼虫(接近预蛹期)时,测量值(Total Hits和Total counts)开始明显下降. 相似文献
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为明确大豆蚜种群数量与其天敌昆虫龟纹瓢虫[Propylea japonica(Thunberg)]、异色瓢虫[Harmonia axyridia(Pallas)]及花蝽(Orius sp.)的田间发生情况及二者的相关性,采用对角线五点取样、借助直接观察法,对哈尔滨地区大豆蚜及上述天敌昆虫的种群动态(2008-2014年)进行了系统调查。记录各年份大豆蚜种群数量峰值及峰值日后第6天各天敌昆虫的种群数量,并对大豆蚜与天敌昆虫的发生关系进行了相关分析。结果表明:6月为大豆蚜的田间始发期,7-8月为其田间猖獗期,9月为其消亡期。在大豆蚜的始发期和猖獗期,田间均有龟纹瓢虫(成虫和幼虫)、异色瓢虫(成虫和幼虫)及花蝽(成虫和若虫)的发生。龟纹瓢虫幼虫和异色瓢虫成虫的田间种群数量与大豆蚜的种群数量间均呈现显著相关性。 相似文献
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茶树的种植和生产过程越来越依赖农药的使用,而丁醚脲作为茶叶的除虫、除螨剂,其在茶叶中的残留量关乎着人类的健康与安全。超高效液相色谱-串联质谱法因其灵敏度高、重复性好的特点,而被广泛用于食品中农药的残留测定。本文阐述丁醚脲和丁醚脲代谢物的毒性,以及在土壤中的迁移作用特点,重点分析测定茶叶和土壤中丁醚脲及其代谢物残留,使用超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)方法检测的高效率。进一步探究样品前处理方法、样品提取、分离检测的工艺,这对测定茶叶和土壤中丁醚脲及其代谢物的残留,具有一定的指导意义。 相似文献
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脲酶抑制剂与硝化抑制剂对稻田土壤氮素转化的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
【目的】本研究旨在阐明脲酶抑制剂(urease inhibitor,UI)和硝化抑制剂(nitrification inhibitor,NI)对稻田土壤氮素转化的影响,探讨抑制剂提高稻谷产量以及氮肥利用率的机理。【方法】本试验设在我国南方红壤稻田,共5个处理:1)不施氮肥(CK);2)尿素(U);3)尿素+脲酶抑制剂(U+UI);4)尿素+硝化抑制剂(U+NI);5)尿素+脲酶抑制剂+硝化抑制剂(U+UI+NI);脲酶抑制剂采用N-丁基硫代磷酰三胺(NBPT),硝化抑制剂采用3,4-二甲基吡唑磷酸盐(DMPP)。在水稻分蘖期和孕穗期测定土壤脲酶活性、硝酸还原酶活性、土壤铵态氮含量、硝态氮含量以及微生物碳、氮的含量,分析NBPT与DMPP对水稻两个主要生育期土壤氮素供应的影响,比较各处理的产量以及氮肥利用率,通过逐步回归分析研究以上各指标对产量的影响,探明脲酶抑制剂NBPT与硝化抑制剂DMPP在稻田的增效机理。【结果】1)与单施尿素相比,添加NBPT以及NBPT与DMPP配施均显著提高稻谷产量与地上部氮素回收率,两个处理分别增产6.56%与8.24%,氮素回收率提高幅度为19.4%与23.7%。2)与单施尿素相比,添加NBPT以及NBPT与DMPP配施,显著降低水稻分蘖期的土壤脲酶活性和铵态氮含量,显著提高孕穗期的铵态氮含量,而对此时期的脲酶活性无显著影响,所有处理对两个时期的硝态氮含量、硝酸还原酶活性、微生物量碳、氮含量均无显著影响;因此,NBPT对于抑制脲酶活性以及提高铵态氮含量的作用主要在孕穗期之前,而单施DMPP没有显著效应。3)从各项土壤指标与水稻产量相关性的逐步回归分析结果来看,水稻分蘖期与孕穗期稻田土壤中铵态氮含量对水稻产量影响显著,而且孕穗期的影响大于分蘖期,其余指标则对产量无显著影响。【结论】脲酶抑制剂NBPT以及NBPT与硝化抑制剂DMPP配施显著提高孕穗期土壤中的铵态氮含量,显著提高稻谷产量以及地上部氮素回收率,证明了生产上氮肥后移的重要意义。 相似文献
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苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)00-50-5 菌株可以高效地杀死多种鳞翅目昆虫害虫。为了深入研究该菌的治病机理和作用方式,首先需要分离和纯化晶体和孢子,研究它们的杀虫活性。本研究用纯化后的00-50-5菌株晶体和芽孢,比较它们对昆虫甘蓝尺蠖(Trichoplusia ni)的杀虫活性。初步的活性测定结果证实,在用100 μg/mL浓度处理48 h后,00-50-5菌株纯晶体以及晶体和孢子混合物都能够杀死二龄甘蓝尺蠖幼虫,死亡率达100%,纯芽孢则无毒杀效力。 致死中浓度(LC50)的测定结果表明,Bt 00-50-5菌株纯晶体的杀虫活性(LC50=0.32 μg/mL)高于晶体和孢子的混合物(LC50=0.48),然而纯孢子的杀虫活性是非常低的(LC50大于500.00)。因此,00-50-5的晶体主要负责引起幼虫的死亡。 相似文献