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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
虫害每年要给美国农民造成30亿美元的损失。美国农业部农业研究局科学家发现一种名叫Chrobacterium Suttsuga (C.Suttsuga)的细菌--色素杆菌,能够有效对抗科罗拉多马铃薯甲虫、地老虎、菜蛾、银叶粉虱和麦蚜(俗名腻虫)等重点害虫。害虫经常会产生抗药性,生物防治制剂是化学杀虫剂的一种重要补充或代用品,对综合防治虫害十分重要。C.Suttsuga菌的其它优点是,在环境中基本稳定不变,对人体无害,且害虫易于吞食。这项发现可能最终导致重要的防治害虫手段,使农民可以不再使用化学杀虫剂。比如,可以化学合成这种细菌毒素,将其施加到土壤中或施…  相似文献   

2.
《福建农业》2012,(10):34-34
最近美国农业部农业研究所的科学家们发现一种名叫ChrobacteriumSuttsuga(C.Suttsuga)的细菌——色素杆菌,能够有效对抗科罗拉多马铃薯甲虫、地老虎、菜蛾、银叶粉虱和麦蚜(俗名腻虫)等重点害虫。  相似文献   

3.
科技动态     
美国和澳大利亚的科学家在最近的大田试验中发现,某几种线虫对控制多种作。物害虫有很大潜力。 线虫的生命周期分几个阶段,其中有一个阶段对其他生物最有害。线虫能通过害虫产出的气味或排泄废物的引诱附着于  相似文献   

4.
科技点滴     
美国拟利用基因改造细菌抑制葡萄病害最近,美国加州大学河滨分校进行了一项研究,研究人员准备将基因改造细菌植入葡萄植株内。当大叶蝉科害虫GWSS为害葡萄植株时,这种细菌便可以压制导致皮尔斯病害的病原体。自从5年前,加州发现了能够传播皮尔斯病毒的害虫之后,葡萄种植者已经投入了数百万美元进行研究,期望能够找到结束这种灾害的有效方法。这种害虫属大叶蝉科,对柑橘、杏、苜蓿等植物构成威胁,其中以葡萄受害最为严重。它主要以吸取葡萄藤蔓的汁液进行危害,并传播细菌病害皮尔斯病,被害植株虽不马上发病,但1年后产量会逐渐下降,3年左右…  相似文献   

5.
采用模糊形态学的大田害虫图像分割   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了基于机器视觉的大田害虫智能检测系统.文章通过对获取的大田害虫原始图像采用模糊形态学进行分割,将害虫从背景中分割出来,以提取出的周长、不变矩等特征,运用神经网络分类器对常见的9类害虫进行分类.试验验证了该系统的可行性,表明该方法分割速度快,容错性好,能够正确分割有噪声的大田害虫图像.  相似文献   

6.
《农村科学实验》2006,(6):29-29
虫害每年要给美国农民造成30亿美元的损失?美国农业部农业研究局科学家发现一种色素杆菌,能够有效地对抗科罗拉多马铃薯甲虫、地老虎、菜蛾、银叶粉虱和麦蚜虫(俗名腻虫)等重点害虫。  相似文献   

7.
美国用荧光假单胞细菌(Pseudomonasfluorescens)防治小麦全蚀病(Gaeumannomycesgraminis vat.tritici).大田增产21%。但其作用机制不消楚。我们设想通过转座子(Transposon)Tn5诱发突变和创建克隆库(Clone Bank).对荧光假单胞细菌防病增产作用的遗传基础进行分析。  相似文献   

8.
苏云金杆菌溶细胞毒素及相关基因研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
苏云金芽孢杆菌(Bacillusthuringiensis,Bt)是一种革兰氏阳性土壤细菌,在其芽孢形成期能够产生多种杀虫晶体蛋白,这些蛋白在靶害虫中肠内被激活为毒素并使细胞膜穿孔,从而达到杀虫目的。近年来,关于溶细胞毒素分布、分类、杀虫机理、昆虫抗性等问题的研究已成为新的热点。文章综述了各国实验室在这些方面的最新进展。  相似文献   

9.
科技短波     
《新农村》2021,(7)
正首个合成细菌表现出抗病毒特性最近,英国剑桥医学研究理事会分子生物学实验室的科学家开发出新的人造细菌,可以完全抵抗病毒感染。研究人员试验用一种混合病毒感染了该细菌,结果发现,未经改造的正常大肠杆菌可被病毒杀死,但经过改造的大肠杆菌能抵抗感染,并存活下来。  相似文献   

10.
科技点滴     
美发现阻抑害虫生长的抗生脘美国科学家在经过基因修饰的玉米中发现鸡蛋清中含有的一种蛋白质——抗生脘(Avidin), 这种蛋白质是一种强有力的生长抑制剂。生长素是害虫生长发育所必需的,而抗生脘能够限制生长素的利用效率,使害虫停止发育而死亡。当用麦蛾或玉米象虫感染抗生脘玉米种仁时,多数幼虫死于含有至少20mg/kg抗生脘种仁内。抗生脘玉米谷粉对美国所有的储藏害虫都有抵抗力,含有100mg/kg以上的抗生脘谷粉可以杀死少量的谷物钻蛀虫、赤拟谷盗、杂拟谷盗、锯胸谷盗、长角谷盗、印度谷螟和地中海粉螟等幼虫。大多数饲喂100mg/…  相似文献   

11.
拉美斑潜蝇(南美斑潜蝇)[Liriomyza. hdidodrensis (Blam-chard)]是近年来发现的检疫性害虫,该虫潜入植物叶片,取食叶肉细胞,是蔬菜、花卉、瓜果和豆科植物的重要害虫.笔者从1999~2000年通过大田定点定株系统监测和室内培养观察,基本摸清了该虫的生物学特性和发生发展规律;同时对其综合防治亦进行试验研究,现将结果总结如下:  相似文献   

12.
美洲斑潜蝇(Liriomyza sativat Blanchard)原分布于巴西,属双翅目、潜叶蝇科、植潜蝇亚科、斑潜蝇属害虫.该虫于1993年在我国海南省首先发现,1998年在安西县发生为害,现已成为蔬菜生产中的主要害虫之一.为给防治提供科学依据,1998-2000年笔者采用大田调查和定点观察的方法,对美洲斑潜蝇的发生规律进行了研究,并提出了相应的防治措施.  相似文献   

13.
美国科学家在近日出版的《自然》杂志上撰文指出,针对活体酵母细菌的实验以及在试管中进行的实验证实,他们能够操控蛋白质制造过程中的信号阅读,将来可以通过修改遗传编码来治愈遗传疾病。科学家们希望将这种他们称为现代医学奇迹的技术用于人体试验,最终治疗囊肿性纤维化、肌肉萎缩症等遗传疾病。  相似文献   

14.
一 害虫抗药性发展的情况 五十余年前(1908年)麦伦特(Melander)在美国发现梨园介壳虫(Aspidiotus Perniciosus Comst)对石灰硫磺液发生抗性,是最早发现害虫能发生抗药性的一个实例。当时并没有引起人们的足够重视。直到1946年在瑞  相似文献   

15.
科技动态     
科技动态用线虫防治害虫前景广阔早在1984年,美国科学家Rauston和SamD。pair研究害虫迁移时,发现死虫身上有许多线虫,并引起了注意。Enriquecabanillas等经过多年研究,发现了线虫治虫的机理、线虫的一些种有相同的特性,它们能携...  相似文献   

16.
<正> 1879年 Metchinckoff 利用绿僵菌防治奥国金龟子试验,这是利用微生物防治害虫的最初尝试。百年来,微生物防治工作取得很大进展。据藤吉宣男等(1973)报导,已发现的昆虫微生物病原(包括真菌、细菌、病毒、立壳次体)有1000种左右,其中进行田间试验的约有100种,确定防治效果的有10种左右.害虫的病原细菌种类很多,但主要的多属芽孢杆菌属,目前作为农药大量商品化生产的均为此属。以下仅对该属的害虫病原细  相似文献   

17.
细菌接种(主要是用固氮菌接种)已使大田条件下小麦、玉米、高粱、水稻和马铃薯的产量显著提高。这些成功促使世界几个生物技术公司开展对生物固氮细菌接种体的研究,如加拿大米西萨加Allelix公司的根瘤菌接种体和促长细菌的研究,美国米德尔汤Agracetus有限公司开展根瘤菌接种体和玉米固氮的研究,美国明尼汤卡分子遗传有  相似文献   

18.
新出现的一种螟蛾很爱吃谐同耐葡萄(Chardonnay)(法国酿酒用的白葡萄品种),这种害虫已跨越意大利北部侵击这里的葡萄园,科学家宣传是一种新的谮叶蝇害虫。2006年意大利科学家第一次发现这种害虫,但他们对这种害虫未能鉴定。目前,螟蛾的遗传密码已得到部分破解,研究者进一步证实螟蛾是以前未命名的物种。在  相似文献   

19.
松材线虫体表的细菌存在演替现象,美国松萎蔫病危害不严重的原因可能是松材线虫体表细菌演替的结果。利用美国线虫体表的细菌来替代中国线虫体表的细菌,从而降低中国松萎蔫病的流行,为松萎蔫病的生物防治提供了可能。为此,本研究从3株美国松材线虫体表分离得到15株细菌菌株,并确定MG3、MG4、MG5、MG8、MG9、MG11、MG12为优势菌株。用中国松材线虫体表的4个致病细菌菌株YG1、YG2、YG3、YG4分别和15株美国菌株在实验室条件下进行对峙,发现美国MG4、MG5、MG8、MG9等菌株在松材线虫体表具有很强的竞争能力。用竞争能力最强的3个美国菌株MG5、MG8、MG9,混同无菌松材线虫分别对黑松、马尾松、湿地松和油松进行接种,发现相对于中国YG2菌株,美国菌株MG8和MG9对4种松树的致病性均明显较低。提出美国菌株MG8和MG9可以作为生物防治的候选菌株。   相似文献   

20.
佛罗里达(美国州名)大学研究人员新近发表在经济昆虫学杂志上一篇研究论文(详见http:bitly/AIYBUM)称发现抗击威胁柑桔产业的毛虫(一般指鳞翅目幼虫)的有效杀虫剂。酸橙凤蝶,或柑桔类凤蝶是2006年在加勒比海发现的一种众所周知的农业害虫,研究人员说,它是美国的一种潜在的害虫,对柑桔产业将产生重大的影响。  相似文献   

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