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细菌农药是一种生物制剂农药,杀虫率高,不污染环境,不毒害人畜,不诱发害虫产生抗药性。但细菌性农药的杀虫作用与细菌数量和活性相关,在使用时对气象条件要求很严格。要提高细菌生物农药防效,使用时必须注意以下问题。1.温度条件细菌生物农药喷施的适宜温度在20~30℃,这是因为 相似文献
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细菌农药属一类生物制剂,杀虫效果与细菌的数量及活性密切有关。使用时对气象条件有较严要求,因此,使用细菌农药时必须注意以下气象条件: 相似文献
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细菌农药是一种生物制剂农药,杀虫率高,不污染环境,不毒害人畜,不诱发害虫产生抗药性。但细菌性农药的杀虫作用与细菌数量和活性相关,在使用时对气象条件要求很严格。要提高细菌生物农药防效,使用时必须注意以下问题: 相似文献
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<正>细菌农药是一种生物制剂农药,杀虫率高,不污染环境,不毒害人畜,不诱发害虫产生抗药性。但细菌性农药的杀虫作用与细菌数量和活性相关,在使用时对气象条件要求很严格,必须注意以下问题。 相似文献
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有机磷化合物作为一类高效广谱的杀虫剂被广泛使用,在使用的同时也造成了大面积的环境污染。本研究从被农药高度污染的土壤中筛选到了一株对甲基对硫磷农药有高效降解能力的细菌,通过16S rDNA鉴定为苍白杆菌(Ochrobactrum sp.)。克隆该菌的有机磷降解酶编码基因mphxw,构建原核表达载体,其表达产物具有正常生物学活性,同时纯化了重组酶。 相似文献
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影响冰核细菌成冰活性的因素研究 总被引:28,自引:3,他引:28
采用Vail小滴冻结法,定量定性测定了8种因素对INA细菌成冰活性的影响,结果表明:INA细菌浓度为5×10#+2—5×10#+8个/ml细菌,温度为-2℃-7℃范围内,当温度一定时,菌液浓度越高成冰活性越强;当菌液浓度一定时,温度越低成冰活性越强。冰核细菌最佳培养温度为20℃左右,25℃以上成冰活性逐渐降低。冰核细菌在4℃下保存20天成冰活性稳定不变,25℃以上时,温度越高成冰活性丧失越快。培养基组分不同,其成冰活性亦不同,若含有甘油或蔗糖组分,可增加成冰活性。用波长254nm紫外线照射INA细菌菌液1-30分钟时,对其成冰活性和杀灭作用的影响大小,与照射时间长短成正相关,若照射30分钟时,不仅INA细菌全部丧失成冰活性,而且也全被杀死。1%的胃蛋白酶能极显著地破坏成冰活性。pH2.0或pH4.0的酸性溶液和pH10的碱性溶液,都能破坏成冰活性。3种抗菌素都能杀死INA细菌,但不一定能破坏成冰活性,如对丁香假单胞菌(P.S)的成冰活性几乎毫无影响。凡是含有
铜类、硫类和脲类的杀菌剂以及重金属盐类、氯仿和乙醚都具有破坏INA细菌成冰活性的作用。 相似文献
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1991年6月,美国三藩市迈高吉公司(Mycogen Corp.)生产的两种基因工程农药首次获得美国环保局批准销售。这些新产品之所以能顺利获得批准,关键是它所用的是死去的细菌。这两种基因工程农药中的活性原料均为一种称为Bt的蛋白质,可由一种天然细菌产生,这种天然细菌经基因改造后可做为输送杀虫剂的囊。 相似文献
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目前,细菌农药在花木害虫防治上应用广泛,它具有防效高、无污染、无残毒等优点。细菌农药属活体制剂,其杀虫原理是细菌进入虫体后大量繁殖,产生有毒的伴孢晶体,扰乱害虫正常的生理代谢,使其死亡。它与化学农药的杀虫原理不同,使用不当会降低药效甚至完全无效。提高细菌农药的使用效果要做到以下“五看”: 相似文献
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农业耕地土壤中114株农药降解菌的分离与筛选 总被引:3,自引:0,他引:3
根据农田使用农药史选择灭蝇胺、氯氰菊酯、异丙威进行农药富集培养和平板划线分离,在28种长期受农药污染的不同作物耕地土壤中分离到114株农药降解菌,并用高效液相色谱法测试对吡虫啉(100μg/ml)的降解率,72 h后进行检测。结果 114株降解菌中用吡虫啉筛选到10株降解率达到25%以上的细菌,降解率为10%~25%之间的细菌为78株,降解率小于10%的细菌为26株。对农药降解效果较好的降解菌主要分布在长期大量使用农药的蔬菜作物(大姜、大葱、芦笋等)耕地土壤,而施药相对较少的果园和棉花田中降解菌的数目和降解能力偏低。 相似文献
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一株从酸菜中分离的产细菌素乳杆菌的鉴定及其所产抑菌物质的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
从酸菜汁中分离出一株有抑菌活性的菌株,经鉴定为乳杆菌A5。温度、pH对菌株发酵上清液的影响以及发酵上清液对酶的敏感性的研究表明,发酵上清液中的抑菌物质对胃蛋白酶、木瓜蛋白酶较敏感,说明抑菌物质是一种蛋白质,确定为细菌素。该细菌素具有良好的热稳定性,在121℃20min的高温条件下,仍具有较强的抑菌活性。菌株所产细菌素在酸性条件下有较强的抑菌活性(pH3.0~5.0);菌株产生的细菌素可以较好地抑制革兰氏阳性、阴性菌,表明菌株所产细菌素是一类具有广谱抑菌活性的细菌素。 相似文献