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1985—1987年对苏芸金杆菌防治印度谷螟的效果进行研究,用JMEM-1200W型透射电于显微镜观察,幼虫食入菌剂后1至2小时,中肠出现细胞松离,肠壁和底膜崩溃,肠内物质散入肠腔,16至24小时后,幼虫陆续变暗褐色而死亡。实验室内用菌悬液对幼虫进行生物测定,浓度为2.266×108个活芽孢子/毫升时,死亡率在32小时内达98.24%,随着处理浓度降底,幼虫死亡率下降。以粉剂在储粮表面层10—15厘米深处理杀虫效果最佳,持效期长,仓库条件下5个月后,平均每粒花生上仍有活芽孢3.13×103个。温度是影响该菌剂杀虫效果的重要因素,而湿度与之无关,温湿度之间也无互作。实验室内菌种转移接种16代以后杀虫毒力下降。 相似文献
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在以天敌微生物为材料的微生物杀虫剂中,用得最广泛的是BT剂.1960年,它在美国作为商品出售以来,在美国、欧洲、苏联、中国等许多国家,用于防治蔬菜、果树、森林等害虫.BT剂是以杀虫性芽胞细菌Bacillus 相似文献
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应用苏芸金杆菌 HD-1制剂,进行防治小菜蛾(Plutella xylostella L.)技术方法的研究,求出了 HD-1制剂对小菜蛾2、3、4龄幼虫杀虫曲线的回归直线方程分别为 y=8.18+2x,y=7.92+2x,y=6.93+2.1x。田间试验结果说明:每亩应用 HD-1制剂0.1~0.15公斤加水75~100公斤,防治小菜蛾效果达90%,高于常用化学农药,防治费用在0.3元左右,低于常用化学农药。HD-1制剂对天敌昆虫、蜘蛛等无不良影响。 相似文献
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1981~1982年试验结果表明,HD-1菌剂对稻纵卷叶螟的防治效果为70~82%,并对后代发生数量有一定影响。一般以卵盛孵末期到2龄幼虫发生初期,每亩每次用 HD-1菌剂150克防治两次为宜。室内毒力测定:HD-1菌粉(芽孢与晶体比例为1:1.05)和晶体对稻纵卷叶螟的毒力高,芽孢毒力低。HD-1菌粉处理2龄和3龄幼虫的 LC_(50),活孢子数分别为3.16×10~6个/毫升和3.16×10~7个/毫升。HD-1菌粉(含活孢子数7×10~7个/毫升)对2龄幼虫的 LT_(50),在平均24.6℃下,为15.84小时。HD-1处理后的卵能正常孵化,但能引起初孵幼虫的死亡;5龄老熟幼虫,部分能带毒进入蛹期,引起蛹的死亡。HD-1不杀伤天敌,HD-1防治区的天敌总数、种类比化防区多,天敌增长率也高于化防区。稻田施用 HD-1,能有效地降低土壤、稻谷中化学农药残留量。 相似文献
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目前我国在推广应用苏芸金杆菌防治农业害虫中,存在下列急待解决的问题: 一、降低成本,提高质量: 目前苏芸金杆菌的工业生产成本高、出售价格贵,100亿/克的菌粉一般为每公斤3元左右,有的高达5元。如防治棉铃虫每亩用100亿/克的7216菌粉一次需3元以上,而用25%滴滴涕只需0.7元。显著地增加了防 相似文献
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苏芸金杆菌是害虫的一种病原菌,学名:Bacillus thuringienis,简称B·t,它是1911年Berliner在德国苏芸金城(Th(?)-ringen)的地中海粉螟(Anagasta kuhni-ella Zeller)上分离获得而定名的.其杀虫作用乃由于其产生一种具有杀虫活性的糖蛋白.现在已经查明:菌体内的毒素原的糖蛋 相似文献
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腊螟杆菌对菜青虫的室内毒力测定显示:4、5令幼虫个体吞食孢子12×10~3个以上,死亡率达100%。对幼虫羣体所致死亡率如下:菌液浓度0.3%及0.5%为89.3—100%,杆菌与 DDT 混合(浓度0.2% 1/6万)或与敌百虫混合(浓度为0.2% 1/8万)死亡率都达100%。苏芸金杆菌液浓度0.3%时,菜青虫死亡率为93.3%;与 DDT 混合液(0.1% 1/6万)或与敌百虫混合液(0.1% 1/8万),死死率分别为87.5%及82.4%。田间毒效腊螟杆菌液浓度0.3%,死亡率为56.5—79.2%,与 DDT 或敌百虫混合喷施(浓度0.2% 1/6万),死亡率为65.5—93.5%。液剂毒效高于粉剂。对玉米螟的室内毒力测定(两种菌液浓度均为0.02—0.5%):腊螟杆菌液处理玉米叶幼虫口服死亡率为68.9—79.2%,苏芸金杆菌液为64.1—75.5%。田间毒效,在春玉米上,两种稈菌单纯菌剂(液剂或颗粒剂)浓度0.1—0.5%,与DDT 混合剂(液剂或颗粒剂)浓度0.1% 0.05%,蛀孔率一般比对照低2.2—31.5%。在夏玉米上腊螟稈菌单纯菌剂(浓度为0.2%),或与 DDT 合剂(0.1% 0.02%),蛙孔率比对照低1.4—17.0%,苏芸金稈菌几无效果。颗粒剂用菌量较液剂差4倍,而毒效与液剂相当。室内毒力测定,两种稈菌对粘虫、梨小食心虫效果很差,对(?)螬无效果。两种稈菌对家蚕健康都有影响,腊螟稈菌液(浓度0.01—0.5%)致死率达80—100%;苏芸金杆菌液(浓度0.1%及0.5%)致死率为55.8%及94.2%。两种稈菌对蜜蜂全无影响,稈菌能存活在蜂蜜内,但繁殖不明显。 相似文献
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苏芸金杆菌(Bacillus thuringiensis Berliner)自1909年,贝尔林耐(Berliner)在德国苏芸金地方发现后,直到1951年开始应用,防治苜蓿青虫,美洲白蛾、菜青虫和松毛虫等获得成效。此后,主要在法国、美国、加拿大、德国、捷克、苏联等国展开了全面的探索,目前菌剂生产工厂化,应用面积不断扩大,对病理机制等方面的研究也有很大进展。我国对苏芸金杆菌的研究始于1953年曹骥等用德国菌粉以叶心灌注法防治玉米螟,1960年林业部、中国科学院动物研究所和中国林业科 相似文献
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生物农药的龙头老大——苏芸金芽孢杆菌百年之路 总被引:1,自引:0,他引:1
生物农药 ,一言以蔽之 ,就是利用自然界的生物资源 ,包括动物、植物和真菌类、细菌类、病毒类、抗生类、原生物类、线虫类等微生物开发、制取、生产、应用的农药。而苏芸金芽孢杆菌是20世纪生物农药的主导产品 ,也是至目前为止 ,发现时间最早、研究层面最系统、开发利用最广泛、生产数量最多、产业化程度最高、施用面积最广、应用前景最好的生物农药制剂。它是一种细菌 ,属于芽孢杆菌 ,因德国的苏芸金省而得名 ,故名苏芸金芽孢杆菌 ;又因其英文名称为Bacillusthuringiensis,缩写为Bt,它从发现和报道至2001年 … 相似文献
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苏芸金杆菌以色列变种Bacillus thuringiensis var.israelensis(以下简称B.t.i.)对蚊幼虫毒力强,杀虫效果好。世界卫生组织已向世界各国发起了进行B.t.i.杀虫效果、标准化及安全性试验的倡议。到目前为止,B.t.i.对动物的安全性试验,国外仅有某些方面的报道,国内尚未见有系统的报告。因此,进行这方面的试验研究有其实际意义。我们在开展B.t.i.灭蚊试验研究的基础上,进行了B:t.i.对脊椎动物的安全性试验,现将结果报道如下。 相似文献
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昆虫病原细菌的研究和应用日益受到重视,实验室也需要经常配制细菌悬浮液。通常菌悬液浓度的测定采用显微计数,此法效率很低且因测定者人为影响使各次测定结果有较大的相对误差。现今的实验室几乎都配备光电比色计和分光光度计,用此类仪器测定菌悬液浓度,简便、快速而准确。 原理:一定浓度的细菌悬浮液有一定的消光度,浓度与消光度呈正比,且在一定的 相似文献
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全国苏芸金杆菌以色列变种灭蚊科研协作组会议于1983年2月27日至3月1日在山东省莱县召开,由中央爱卫会办公室主持。参加会议的代表来自全国十个省、市的科研、教学、卫生防疫及工厂等单位共50名。会议主要对莱阳研究应用“开放性平板法”生产这种微生物杀虫剂的工艺流程及产品野外应用效果进行总结、评价。由于化学杀虫剂所带来的环境污染,蚊虫抗药性等问题,人们对蚊虫生物防冶的渴求日益迫切,1966年WHO向各有关机构提出了寻找蚊虫病原菌的任务。经过多年的努 相似文献
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《昆虫天敌》1983,(1)
消灭蚊虫具有重大的意义。长期以来,使用化学药物灭蚊,取得了一定成绩,但由于蚊虫产生了抗药性,导致药效降低,而且污染环境,贻害人畜。近年来,国内外都在寻找灭蚊的新方法、新途径。美国Goldberg(1977)从以色列Negev蚊虫孳生地的池塘或河岸干土与湿土中分离出一种产生晶体的芽孢杆菌,对蚊幼虫毒性很高,后经法国de Barjac(1978)鉴定为苏芸金杆菌以色列变种,血清型14(Bacillus thuringiensis var. israelensis,H—14)。由于本变种具有毒杀各种蚊幼虫的高度毒力,近年来,法国、美国、苏联和我国已先后研制出工业生产的菌粉制剂。我们于1979年开始从武汉 相似文献
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1982年2月24日广东省科委、广州市科委在中山大学主持召开了《苏芸金杆菌血清型H—14灭蚊幼虫研究成果鉴定会》。此项研究系广东省科委、广州市科委于1980年下达给中山大学昆虫研究所、广州市微生物研究所、海珠区卫生防疫站的。研究单位于1980年从武汉市微生物农药厂的“孑孓灵”制剂中分离、培养出B.t.H—14(Bacillus thuringiensis var.israelensis)菌株并研制出菌液和菌粉,经室内外使用,杀蚊幼虫效 相似文献
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该药为苏云金芽孢杆菌制剂,有3种不同剂量的悬浮剂和3种不同剂量的可湿性粉剂,前者为2000,4000,8000IU/μl(国际单位/微升),后者为8000,16000,32000IU/mg(国家单位/毫克)。这种制剂能在害虫碱性中肠内分解成有毒的蛋白质,侵蚀其肠壁细胞组织、破坏肠道内膜,并进入血淋巴组织,使害虫因饥饿和出现败血症而死亡。千胜主要用于防治鳞翅目害虫,对膜翅目、双翅目、鞘翅目的30多种农林害虫也有良效。而且其防治持效期比常规农药长,可达7~10天,在此持效期内,药后天数越长,防效越高。千胜对人畜无… 相似文献
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苏芸金杆菌生产一般都是采用液体深层发酵的方法制备菌剂(Dulmage等,1971;蒲蛰龙,1978),国外也曾有采用半固体通气培养方法的(Mechalas,1963)。我国于六十年代后期,在开展苏芸金杆菌防治农林害虫的群众运动中,创造了多种多样的简易生产方法,但都属于液体浅层和固体浅盘培养两种。我们在开展使用苏芸金杆菌以色列变种Bacillus thuringiensis var israelensis(简称B.t.i.)灭蚊的研究中,于实验室条件下用固体平板培养的方法生产B.t.i.菌粉制剂(刘炬、龙綮新,未发表),用于防治蚊子幼虫试验,取得了显著效果(仇序佳等,1981)。在此基础上,我们 相似文献
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《中国植保导刊》2020,(9)
印度谷螟是中药材储藏中为害最严重的害虫之一,低氧气调防治技术是无残留、无污染的绿色防控技术。为明确不同氧气浓度和气调处理时间对中药材储藏期害虫印度谷螟存活的影响,本研究测定了不同虫态的印度谷螟在氧气浓度1%~2%和≤1%条件下,卵和蛹处理12、24、48、72、96 h的发育及幼虫和成虫处理6、12、24、36 h的存活情况。结果表明,氧气浓度≤2%处理96 h的印度谷螟卵均未孵化,氧气浓度≤1%处理96 h的蛹均未羽化。氧气浓度≤1%处理36 h幼虫校正死亡率最高为(64.41±2.94)%,氧气浓度≤2%处理36 h印度谷螟成虫全部死亡。表明低氧气调技术对印度谷螟防效较好。因印度谷螟成虫对低氧浓度最敏感,可选择成虫期进行低氧气调处理效果最佳。 相似文献