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1.
采用菌丝生长速率法,研究南艾蒿(Artemisia verlotorum Lamotte)乙醇提取物及其萃取物、乙酸乙酯相活性富集片段对田七(Panax notoginseng)主要病害病原菌的抑制作用。结果表明,10 mg/m L的南艾蒿乙醇提取物对田七炭疽病原胶孢炭疽菌(Colletotriehum gloeosporioides)、田七根腐病原茄镰孢(Fusarium solani)、田七黑斑病原人参链格孢(Alternaria panax)的菌丝生长抑制作用明显,最大抑制率分别为89.66%、74.42%和75.93%;萃取物中乙酸乙酯萃取物对3种病原菌抑制率最大,分别为90.41%、82.68%、71.79%;富集片段F2在10 mg/m L浓度下对3种病原菌菌丝生长抑制率均达到100%。 相似文献
2.
采用滤纸片扩散法测定不同浓度的艾蒿(Artemisia argyi)乙醇浸提物对枯草芽孢杆菌(Bacillus subulis)的抑制作用.结果表明,采用体积分数60%、70%、80%、90%的乙醇进行浸提,不同浓度的艾蒿浸提物对枯草芽孢杆菌都有明显的抑制作用.浸提物浓度在0.04、0.05、0.06 g/mL时抑菌圈直径随浓度升高增大,乙醇体积分数为80%时的浸提液作用于枯草芽孢杆菌,不同浓度浸提物抑菌圈直径间的差异达显著水平(P<0.05).乙醇体积分数在60%~90%,抑菌率随浸提物浓度的增加而增加.乙醇体积分数为80%、浸提物浓度为0.06 g/mL时,抑菌率达到最大值63.45%. 相似文献
3.
采用水蒸气蒸馏法分别提取艾蒿(Aremisia argyi)、凌霄(Campsis grandiflora)、紫茉莉(Mirabilis jalapa)、丁香(Syringa oblata)的挥发性物质,通过室内试验研究提取物对菜粉蝶(Pieris rapae L.)产卵行为的影响.结果表明4种提取物对菜粉蝶具有产卵忌避作用,艾蒿对菜粉蝶的产卵忌避作用最强,平均忌避率为65.7%,其次是紫茉莉,凌霄和丁香的产卵忌避作用相对较弱;随着放置时间的延长,各处理忌避效果均逐渐减弱,处理后24h的忌避作用最强.艾蒿和紫茉莉提取物对菜粉蝶产卵正反比影响相对较强,产卵正反比分别为29.7%和24.7%,凌霄和丁香提取物对菜粉蝶产卵正反比影响作用相对较弱,产卵正反比分别为12.3%和18.7%. 相似文献
4.
以革兰氏阴性菌大肠杆菌(Escherichia coli)作为试验菌,通过测定艾草(Artemisia argyi Lévl. et Van.)水提物与大肠杆菌作用前后细菌培养液的电导率、总糖和总蛋白的变化,阐明艾草水提物对大肠杆菌的抑菌机理。结果表明,艾草水提物(3 g/mL)对大肠杆菌有较强的抑菌作用,其最低抑制浓度(MIC)为浓缩液的32倍稀释物。经艾草水提物处理后,大肠杆菌培养液电导率、总糖浓度、蛋白质浓度均增大,表明艾草水提物可破坏大肠杆菌细胞膜,导致细胞内容物流出,对培养液中相关生理生化指标造成影响。 相似文献
5.
实验采用滤纸片扩散法测定了侧柏(Platycladus orientalis)、圆柏(Sabina chinensis(L.)Ant)、杜松(Juniperus rigida Sieb,et Zucc)、铺地柏(Sabina procumbens(Endl.)Iwata et Kusaka)4种柏科植物的乙醇提取物对3种常见细菌性病害抑菌效果的研究。用液体悬浮培养法分别测定了4种植物的乙醇提取物对3种细菌的最小抑菌浓度(MIC)。实验结果表明:4种柏科植物的乙醇提取物对供试细菌均表现出一定的抑菌作用,其中侧柏的抑菌作用最强。不同植物的乙醇提取物对不同细菌的最小抑菌浓度(MIC)则表现较大差异。 相似文献
6.
用60%乙醇采用破碎提取法获得苦楝叶、果皮、果肉和夹竹桃叶提取液,用煎煮法获得苦楝根皮提取液;将提取液浓缩成浸膏,并配制成不同浓度对淡色库蚊和棉铃虫幼虫进行生物测试。结果表明各提取液对两种害虫均具有一定的毒杀作用。淡色库蚊的死亡率随处理时间的延长而不断增加,48 h后趋于稳定,苦楝果肉和果皮提取物的毒杀活性最高,LC50分别为0.281 0 mg/mL和0.278 0 mg/mL;苦楝根皮提取物对棉铃虫的毒杀和拒食作用最明显,其LC50为0.187 7 mg/mL。 相似文献
7.
韭菜受迟眼蕈蚊为害后3种酶活性的变化 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了20个韭菜品种在受韭菜迟眼蕈蚊为害前后有关酶活性的变化,探讨了过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)及苯丙氨酸解氨酶(PAL)在韭菜抗虫中的作用。结果表明,不同韭菜品种在接虫前后,3种酶活性表现出不同程度的变化,其中POD和PAL在接虫后,酶活性都有所提高,但不同品种酶活性变化存在较大差异;CAT在接虫之后,不同品种的酶活性出现不同变化,其中汉中冬韭、竹竿青韭菜、赛松、豫韭1号和唐山紫根韭的CAT活性上升,而其他15个品种的CAT活性则下降。针对上述3种酶在20个韭菜品种中的变化状况,讨论了与抗虫性有关的问题。 相似文献
8.
9种湘西植物甲醇提取物的抗真菌活性 总被引:15,自引:0,他引:15
以植物病原真菌荔枝霜疫霉菌(Peronophthora litchii)、稻瘟菌(Magnaporthe grisea)和香蕉炭疽菌(Colletotrichum musae)为供试菌,对采自湖南湘西地区的9种植物甲醇提取物的抗真菌活性进行了测试.结果表明,在0.01 g/mL的条件下,荔枝草(Salvia pleseian)提取物对荔枝霜疫霉菌菌丝生长的抑制率为84.16%,对稻瘟菌和香蕉炭疽菌的抑制率也分别达到74.86%和64.84%;对稻瘟菌抑制率较高的植物分别是豆薯子(Pachyrhizus erosus)(90.41%)、荔枝草(74.86%)和泽漆草(Euphorsia helioscopia)(66.32%). 相似文献
9.
10.
[目的]明确苦参碱对罗非鱼三代虫的杀灭效果,并分析药物浓度、作用时间及苦参碱与敌百虫配伍对罗非鱼三代虫的联合毒力,为苦参碱在水产养殖中的推广应用提供参考依据.[方法]以浸浴试验测定2.0%苦参碱和90%敌百虫对罗非鱼三代虫的毒力,计算半数致死浓度(LC50);在此基础上采用交互测定法进行苦参碱与敌百虫配比筛选,通过毒效比和共毒系数(CTC)测定苦参碱与敌百虫配伍对罗非鱼三代虫的联合毒力,并利用安全浓度(SC)和药物毒性蓄积程度系数(MAC)评价苦参碱—敌百虫复合制剂对罗非鱼苗种的安全性.[结果]2.0%苦参碱对罗非鱼三代虫有较强的杀灭能力,对应的24、48、72 h的LC50分别为1.305、0.843和0.562 mg/L;2.0%苦参碱与90%敌百虫按质量比7:5配伍时毒效比最高(1.54),其对罗非鱼三代虫24、48、72 h的LC50分别为0.433、0.353和0.232 mg/L,对应的CTC分别为294.12、207.02和206.22.苦参碱—敌百虫复合制剂(质量比7:5)对罗非鱼苗种24、48、72和96 h的LC50分别为28.410、24.494、19.982和17.265 mg/L,SC为1.727 mg/L;MAC在24~72 h期间随浸浴时间的延长而升高,且在48~72 h期间出现最大值(40.485%),在72~96 h期间下降较明显,但均大于0,即苦参碱—敌百虫复合制剂(质量比7:5)属于低毒级药物制剂.[结论]植物源杀虫剂苦参碱对鱼类三代虫有良好的杀虫活性及较低的鱼类毒性,尤其与敌百虫配伍表现出明显的协同增效作用,既提高药效,又降低驱虫药物的使用剂量和用药成本,且能克服单剂药物易产生抗药性的问题,可在水产养殖生产上推广应用. 相似文献
11.
研究了背角无齿蚌(Anodonta woodiana)、褶纹冠蚌(Cristaria plicata)和三角帆蚌(Hyriopsis cumingii)幼蚌对富营养化水体中总氮、总磷、氨氮、COD、悬浮物的处理效果。结果表明,幼体河蚌均能有效去除水体中的悬浮物,提高水体的透明度;褶纹冠蚌对COD、NH_3-N和浊度的去除率最高,分别达到36.45%、89.68%和56.24%;三角帆蚌对TN的去除率最高,达到85.52%;背角无齿蚌对TP的去除率最高,达到38.00%;试验结束后测量河蚌湿重发现试验期间河蚌几乎没有生长。 相似文献
12.
百部碱等5种植物提取物对水霉菌的抑制作用 总被引:1,自引:0,他引:1
从5种植物提取物中筛选出能有效抑制多子水霉(Saprolegnia ferax)菌丝生长的药物。采用以24孔细胞培养板为载体,2 mL培养体系药物浓度梯度液体培养法培养水霉菌,判断各植物提取物对多子水霉菌菌丝是否有抑制作用,并进一步测定有效植物提取物的最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC)。百部碱、蛇床子素、苦楝素、鱼藤酮、烟碱5种植物提取物对水霉菌都有不同程度的抑制作用,苦楝素抑制作用最强,烟碱最弱。百部碱对水霉菌菌丝生长抑制作用24h时MIC50=600mg/L,48 h时MIC50=606mg/L;蛇床子素对水霉菌菌丝的抑制作用24h时MIC50=2578mg/L,48h的MIC50=2982mg/L;苦楝素对水霉菌菌丝生长抑制作用情况:24h的MIC50=34.80mg/L,48h的MIC50=39.28mg/L;烟碱在浓度为20 g/L时对水霉菌没有明显的抑制作用。5种植物提取物的抑制作用强弱顺序为:苦楝素﹥鱼藤酮﹥百部碱﹥蛇床子素﹥烟碱。 相似文献
13.
[目的]探讨石香薷主要成分麝香草酚对植物病原菌的影响。[方法]采用管碟法研究麝香草酚对13种致病微生物的抑制作用。[结果]麝香草酚对13种受试菌均有不同程度的抑制作用,其中对水稻恶苗病菌、黄瓜枯萎病菌、黄瓜炭疽病菌、油菜菌核病菌4种植物病害真菌的抑制效果极显著,抑菌效果与麝香草酚浓度呈正相关,对这4种真菌的最低抑菌浓度(MIC)分别为0.125、0.063、0.063、0.250 mg/mL,最低杀菌浓度(MBC)分别为0.125、0.125、0.063、3.000 mg/mL。[结论]试验结果可为麝香草酚的进一步研究提供理论依据。 相似文献
14.
生物保鲜液膜对草莓常温保鲜效果的研究 总被引:16,自引:1,他引:16
生物保鲜液 fb- 2 0 3是从多种微生物菌种发酵提炼萃取的混合液产物 (品 ) ,将其稀释液对草莓果实细喷雾或浸醮凉干后 ,在常 (室 )温贮藏保鲜 ,延长草莓新鲜外观时间与减缓对灰霉病与其他病害的感染速度。试验表明 ,室内相对湿度在 90 %左右 ,气(室 )温在 2 2℃± 2℃ ,理想保鲜效果 3d,商品性保鲜效果 4~ 5 d(x=4.5 d) ;气 (室 )温在 2 4℃± 2℃ ,理想保鲜效果 2 d,商品性保鲜效果 3~ 4d(x=2 .5 d) ;气 (室 )温在 2 8℃± 2℃ ,理想保鲜效果 1d,商品性保鲜效果 1~ 1.5 d(x=1.3d) 相似文献
15.
三种材料复合施用对盐碱土壤改良效果的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为研发对盐碱土壤脱盐和对土壤结构具有同步改良效应的复合改良材料,选取脱硫石膏(A)、改性腐植酸(B)和高分子材料(C),通过室内土柱模拟方法,采用正交试验设计,探究三种材料对盐碱土壤盐分淋洗和结构改良同步增效的最优组合,分析不同材料对盐碱土壤的改良机理。结果表明:三种材料复合施用对盐碱土壤盐分淋洗和结构改良有明显效果,对盐碱土壤改良效果最优的组合为A3B1C3(脱硫石膏、改性腐植酸、高分子材料的添加量分别为60、2、0.1 g·kg-1),与对照(CK)相比,其淋溶液体积减少了14.22%,土壤钠吸附比(SAR)降低了30.43%,土壤团聚体含量增加24.45个百分点。研究表明,三种材料复合施用能够在改良盐碱土壤化学性质的同时改良盐碱土壤结构。 相似文献
16.
[目的]探讨13种中药对荧光假单胞菌(Pseudamonas fluoroscens)的体外抑菌效果,为其在鱼类赤皮病防治实践中的应用提供参考依据.[方法]采用平板打孔法检测荧光假单胞菌对13种中药提取液的敏感性,用二倍稀释法测定不同中药对荧光假单胞菌的最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC),并选择抑菌效果最佳的中药为试验药物,进一步研究不同质量浓度和静置时间对中药杀灭荧光假单胞菌效果的影响.[结果]荧光假单胞菌对乌梅、大黄高度敏感,对芦根、黄柏、青皮、车前草、熟地黄、地榆等中度敏感,对柴胡、决明子、贯众、麦冬、青蒿等不敏感.不同中药提取液对荧光假单胞菌的体外抑菌效果排序为:乌梅>大黄>熟地黄=地榆>车前草>黄柏>芦根=青皮,其中以乌梅的杀菌作用最强,MIC和MBC分别为7.813和15.625 mg/mL.随质量浓度的增加,乌梅提取液对荧光假单胞菌杀灭效果不断增强,14.00~18.00 mg/mL的乌梅提取液能迅速杀灭病原菌,且静置32h后仍具有较强的药效作用.[结论]乌梅提取液对荧光假单胞菌的抑菌效果最佳,在14.00~18.00 mg/mL的条件下能够快速杀灭病原菌,在实际生产中可适当加大使用剂量,充分发挥其迅速有效的治疗效果. 相似文献
17.
野菊根系分泌物的鉴定及其对三种植物的化感效应 总被引:1,自引:0,他引:1
利用GC-MS,比对植物体茎叶、根系分泌物、植物根际土壤3个醇提取物中共有成分,以确定出野菊(Chrysanthemum indicum)根系分泌物所产生的主效化感物质。在此基础上,应用外源法测定2,4-二叔丁基苯酚、邻苯二甲酸二乙酯在4个不同浓度下对油菜(Brassica napus L.)、生菜(Lactuca sativa var.ramosa Hort.)、莴苣(L.sativa L.)3种化感敏感植物种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明,野菊根系分泌的主要化感物质有2,4-二叔丁基苯酚和邻苯二甲酸二乙酯,且2,4-二叔丁基苯酚对3种植物的抑制作用随着浓度的增加而增强;邻苯二甲酸二乙酯在0.05 mmol/L浓度下对油菜有明显的促进作用,在0.05 mmol/L和0.10 mmol/L浓度时,对生菜鲜重、莴苣和油菜胚根生长具有促进作用。 相似文献
18.
为研究锦鲤腐皮病的防治方法,试验分离了锦鲤腐皮病治病菌一株,经VITEK-2全自动微生物鉴定及药敏分析仪鉴定该菌为少动鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas paucimobilis);采用改良二倍稀释法,研究了甲醛、高锰酸钾和三氯异氰尿酸3种消毒剂对其的作用效果。结果表明:甲醛、高锰酸钾和三氯异氰尿酸对该致病菌的最小抑菌浓度(MIC)分别为14μl·L-1、3mg·L-1、12mg·L-1,最小杀菌浓度(MBC)分别为28μL·L-1、15mg·L-1、36mg·L-1。 相似文献