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相似文献
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1.
2.
蜡蚧轮枝菌长春菌株生物学特性及其应用的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用室内培养和生物测定的方法,研究了蜡蚧轮枝菌长春菌株VLC997的生物学特性等问题。结果表明:该菌株生长和产孢的温度范围为12~35℃,适宜温度为15~30℃,最适pH为5~6,最适培养基为SMA。分生孢子萌发的适宜温度为15~30℃。该菌株生态适应性广。VIC997菌株在所选配的豆粉麦芽汁培养液和麦麸+硫酸锌培养基上孢子产量最高。VIC997的LD50为(0.47~0.54)×10^8/mL,LT50为36~38h。所研制的孢子油乳剂防治温室白粉虱的效果可达94.90%,可代替化学杀虫剂。  相似文献   

3.
蜡蚧轮枝菌防治温室白粉虱应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过蜡蚧轮枝菌在温室中防治白粉虱的研究结果表明:3×10^7个孢子/ml孢子悬浮液对白粉虱的防治作用稳定在58%-60%。与化学药剂混用能提高防治效果,并对该菌粗毒素进行提取,室内生测结果表明该毒素提取物对温室白粉虱具有很强的毒害作用。  相似文献   

4.
通过对从思茅石斛象甲上分离出的6株蜡蚧轮枝菌株菌丝的生长、产孢量、萌发率和烟蚜致病性的研究表明,菌株在15~35℃都能生长,但生长和产孢的最适温为30℃,其不同菌株之间存在差异。在30℃,S-0701的产孢量最高,生长速度最快的为S-0701、S-0705;在28℃,菌株的萌发率以S-0701、S-0702和S-0705的最高,都达到90%以上;对烟蚜的致病性各菌株间也存在差异,但以S-0701和S-0705菌株致病性最高。根据生物学特性和致病性可知,S-0701和S-0705可为生物制剂的研发提供有效菌种。  相似文献   

5.
采用常规生化酶活力测定方法,对蜡蚧轮枝菌VL17菌株杀虫毒素的作用机制进行了研究,测定了它对温室白粉虱(Whitefly)成虫和若虫的离体乙酰胆碱酯酶和羧酸酯酶的影响。结果显示,该杀虫毒素对温室白粉虱成虫和若虫的离体乙酰胆碱酯酶活性均有极显著的抑制作用,毒素处理4h后对酶活性的抑制率分别高达90.8%和54.0%;该杀虫毒素对温室白粉虱成虫和若虫离体羧酸酯酶的抑制率极低,仅为1.9%和18.0%。因此,蜡蚧轮枝菌VL17菌株杀虫毒素对乙酰胆碱酯酶的强烈抑制作用可能是致死温室白粉虱的主要原因。  相似文献   

6.
蜡蚧轮枝菌高产毒素菌株的筛选   总被引:2,自引:1,他引:2  
通过比较6株蜡蚧轮枝菌(V3450、Vp28、V l6063、V0175、V342和V341)对烟粉虱3龄若虫的毒力和6株菌株代谢浓缩液对烟粉虱1龄若虫的忌避作用和毒杀作用,筛选出高产毒素菌株.结果表明:6株蜡蚧轮枝菌的LC50分别为2.57×105、6.03×105、6.03×105、1.70×106、7.41×106、1.66×107孢子.mL-1,表明菌株V3450、Vp28、V l6063的毒力比另外3株高;6株菌株代谢浓缩液对烟粉虱1龄若虫的忌避率分别为76.40%、78.22%、73.54%、52.7%、40.80%、53.33%,死亡率分别为80.27%、71.90%、66.66%、50.86%、40.57%、46.67%,表明菌株V3450、Vp28、V l6063的产毒能力比另外3株强,由此筛选出V3450、Vp28、V l6063为高产毒素菌株.  相似文献   

7.
用蜡蚧轮枝菌KM9803菌株及其单孢分离菌株KM9803A、KM9803F、KM9803G,其紫外线诱变菌株Z2和化学诱变菌株H2对甘蓝蚜进行室内毒力测定,并将6菌株的毒力进行比较。结果表明,KM9803F菌株最强,其LC50值在第4(103),5(101)天都明显小于其他菌株(均在105以上);第6,7天的KM9803F的LC50值仍小于其他菌株,只不过差距缩小;在同一数量级(105,106)下对各菌株的LT50进行比较,都以KM9803F的致死中时间最短,为3~4 d,其余菌株均在4 d以上。  相似文献   

8.
用小容器空气湿度调节法研究了湿度对蜡蚧轮枝菌KM9803菌株芽生孢子及分生孢子萌发的影响,试验结果表明:在高湿度(RH95%~100%)和相同的营养、时问等条件下该菌株芽生孢子的萌发不如分生孢子,最高萌发率分别为83.5%和93.8%。在湿度66%时二者基本都不萌发。芽生孢子萌发所需湿度在75%以上,分生孢子则在RH85%左右时开始大量萌发。  相似文献   

9.
10.
蜡蚧轮枝菌固体培养条件研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以大米为固体培养基质,测定了不同培养条件下对蜡蚧轮枝菌产孢的影响。研究结果表明,当培养温度为25℃、料水比为1:0.33、光照24h/d、添加1%的酵母浸粉时对产孢最为适宜,蜡蚧轮枝菌产孢量最高;而添加葡萄糖时,对该菌产孢有抑制作用。  相似文献   

11.
 对14个菌株生物学特性的研究表明,KM9803A菌株、KM9803F菌株、KM9803G菌株、Z1菌株、Z2菌株、H2菌株耐紫外线能力较强。KM9803A与KM9803C两菌株的生长速度最快;产孢量仍以出发菌株KM9803菌株最多。35℃孢子萌芽率最高为KM9803C菌株。出发菌株KM9803的孢子萌发率较大多数菌株低。初步研究了室外紫外线照射对孢子萌发率的影响,结果表明,KM9803A菌株和KM9803G菌株在室外紫外线照射下的孢子萌发率较高,说明耐紫外线能力较强。  相似文献   

12.
 蜡蚧轮枝菌昆明菌株KM9803菌丝生长、分生孢子产生和萌发的温度范围是5~35 ℃,适温范围是15~30 ℃,最适温度范围是23~28 ℃,最适温度25 ℃。当温度20~28 ℃时,14 h分生孢子萌发率为98.6%~100%。在查彼克培养基(CzA)上,20~28 ℃15 d平均产孢量范围是1.3×109~4.9×109孢子/皿,16 h分生孢子萌发率93.67%~100%。25 ℃最适于产孢。  相似文献   

13.
[目的]为找到适合蝇类生物防治的病原微生物,对罹病棕尾别麻蝇Boettcherisca peregrine体上的病原物进行分离纯化。[方法]利用光学显微镜镜检菌丝和分生孢子的形态,根据病原菌的培养性状、菌丝和分生孢子的形态进行鉴定,并对其生物学特性和致病性进行初步研究。[结果]棕尾别麻蝇体上的病原物为蜡蚧轮枝菌Verticillium lecanii,将该菌株编号为KMZW-1。该菌株菌落生长最适培养基为PDA培养基,最适温度为29℃,最适pH值为6.0。其孢子悬浮液对棕尾别麻蝇、丝光绿蝇、家蝇、酪蝇、黑腹果蝇成虫的致死中浓度(LC50)分别为9.50×10^5、4.58×10^7、4.06×10^7、4.10×10^3和1.05×10^7分生孢子/ml,致死中时间(LT50)分别为6.86、8.17、8.16、8.12和3.22d。[结论]蜡蚧轮枝菌KMZW-1是一种对5种蝇类成虫具有活性的病原菌。  相似文献   

14.
刘春来  王爽  李新民  刘兴龙  夏吉星  杨帆  马玲 《安徽农业科学》2013,(32):12595-12596,12599
[目的]筛选影响蜡蚧轮枝菌生长的营养因子,为该菌的开发生产提供科学依据。[方法]以固体基础培养基1L水中20g葡萄糖的含碳量(8.00g/L)、2g蛋白胨的含氮量(0.29g/L)及少量无机盐为标准,用蔗糖等碳源及酵母膏等氮源分别取代基础培养基中的葡萄糖和蛋白胨。研究了固体培养基中不同碳、氮源对6株蜡蚧轮枝菌菌丝生长和产孢的影响。[结果]葡萄糖有利于V2、V4、V5和V6菌株的菌丝生长和产孢;可溶性淀粉为碳源时,V1和V3菌株的生物量和产孢量均很高;有机氮源酵母膏可大大提高各菌株的生物量及产孢量。[结论]葡萄糖与酵母膏组合是适合于多数供试蜡蚧轮枝菌菌株菌丝生长和产孢的碳氮源。.  相似文献   

15.
[目的]筛选对桃蚜侵染致病力强的蜡蚧轮枝菌菌株,为该菌的进一步开发利用奠定基础.[方法]采用波特喷雾塔测定法,测定来源于俄罗斯的6株蜡蚧轮枝菌菌株对桃蚜的侵染致死情况.[结果]高浓度处理(>1×106孢子/ml),多数菌株在第5、6天达到死亡高峰;第7天结束观察时,所测定各菌株的最高浓度处理(1×108孢子/ml)若蚜校正死亡率均达到95%以上.V3、V4菌株在该浓度下致死中时间分别为4.25和4.11 d.[结论]参试菌株对桃蚜均表现出较高的致病性,V3、V4菌株为更优良的备用菌株.  相似文献   

16.
 用5种培养液对蜡蚧轮枝菌昆明菌株(KM9803)进行液体培养的结果:以改良的沙氏培养液和豆粉-土豆汁培养液中芽生孢子产量较高;摇瓶时间以4~5d较适宜。产孢量可以达到7.26×108~9.09×108个芽生孢子/mL; 固体培养阶段培养基:加水量以1∶0.6为宜,固体培养发酵时间以7d为宜,分生孢子产量可达到4.05×109~4.11×109孢子/g。  相似文献   

17.
 室外阳光照射下(λ=254nm, 132~158μW/cm2)0.5h,1h,2h和3h,该菌株分生孢子萌发率分别为92.35% ,84.78% ,40.22% ,和8.81%; 室内紫外灯下, 孢子萌发率因照射强度(照距)和时间增加而下降。  相似文献   

18.
测定了8种杀虫剂和16种杀菌剂对石斛象甲蜡蚧轮枝菌菌丝生长的影响。结果表明:杀菌剂对各菌株的抑制性大于杀虫剂,但杀虫剂对菌丝的生长也有不同程度的抑制;杀菌剂中以灰创、霉洁、凯越蓝、乙生、美爽对菌株的抑制性最高,这些杀菌剂不能和蜡蚧轮枝菌混用;杀虫剂中三氟对各菌株的影响最小,可以和蜡蚧轮枝菌同时使用;菌株间对药剂的耐受力区别不大,但不同药剂对菌株的影响相差比较大。  相似文献   

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