化学杀虫剂对苏云金杆菌芽孢及伴胞晶体的影响
苏云金芽孢杆菌毒性研究
苏云金芽孢杆菌毒性研究作者:李依韦尹萌萌袁琴来源:《安徽农业科学》2019年第20期摘要以菜青虫为试验材料,用苏云金芽孢杆菌浸泡过的小白菜饲喂菜青虫,提取菜青虫体内的伴孢晶体,通过生物测定法对苏云金芽孢杆菌的毒性进行研究,并对出发菌株进行紫外诱变筛选高毒性菌株。
结果表明,苏云金芽孢杆菌毒性與伴孢晶体含量有关,伴孢晶体含量越多,毒力越高;紫外诱变16min时得到菌株B16,伴孢晶体含量比出发菌株提高8.2%,杀虫效率比出发菌株提高77%。
该研究为苏云金芽孢杆菌生产高效率生物农药提供菌种。
关键词苏云金芽孢杆菌;伴孢晶体;毒力测定;紫外诱变中图分类号Q939.96文献标识码A文章编号0517-6611(2019)20-0159-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.20.042开放科学(资源服务)标识码(OSID):Toxicity Study of Bacillus thuringiensisLI Yiwei,YIN Mengmeng,YUAN Qin(College of Life Science,Inner Mongolia University for Nationalities,Tongliao,Inner Mongolia 028000)AbstractCabbage caterpillar were used as research materials in the experiment,which was fed cabbage caterpillars with cabbage soaked in Bacillus thuringiensis.Parasporal crystals from Pierisrapae was extracted,study on the toxicity of Bacillus thuringiensis by bioassay and screening of highly virulent strains by UV mutagenesis of the starting strains were done.The results showed that the toxicity of Bacillus thuringiensis was related to the content of spore crystals,the more the content of the accompanying spore crystal,the higher the virulence.The strain B16 obtained by UV mutagenesis at 16min raised the content of parasporal crystals by 8.2% compared with the original strain,insecticidal efficiency raised by 77% compared to the original strain.The study provides strains for the production of highefficiency biological pesticides by Bacillus thuringiensis.Key wordsBacillus thuringiensis;Parasporal crystal;Virulence determination;UV mutagenesis在农业生产中害虫防治是一项重要任务,随着人们环保意识的不断增强,生物农药正引起广泛关注[1]。
苏云金芽孢杆菌杀虫剂作用机理及应用
苏云金芽孢杆菌杀虫剂作用机理及应用一、苏云金芽孢杆菌杀虫作用机理1、苏云金杆菌致病机理苏云金杆菌对昆虫的致病作用是通过它所产生的毒素和芽孢而引起的。
一般是伴孢晶体的毒素使昆虫发生毒血症而死亡,由于晶体毒素对昆虫中肠上皮有破坏作用,使肠壁受损,中肠的碱性、高渗内含物进入昆虫血腔,使血液pH升高导致染病幼虫麻痹而死亡。
而芽孢是在肠道中萌发为菌体通过由晶体毒素破坏的中肠肠壁进入血腔,菌体在血腔中进行繁殖从而引起昆虫败血症的发生,造成染病昆虫的死亡。
而β-外毒素是RNA聚合酶的竞争抑制剂,可干扰昆虫有关激素的合成,从而导致幼虫发育畸形或不能正常化蛹。
苏云金芽孢杆菌虽然有较强的杀虫能力,但它必须经吞食过程进入体内才能杀死昆虫。
因此,在实际应用中,将其与吸引昆虫的物质一起喷洒,可以增加昆虫吞食的可能性。
二、苏云金芽孢杆菌在害虫防治上的应用苏云金芽孢杆菌类的各变种对鳞翅目、膜翅目、直翅目、双翅目、鞘翅目等350余种昆虫有不同程度的防治效果,但主要应用于防治下列害虫。
1、经济作物类棉铃虫,红铃虫,造桥虫,烟青虫。
2、蔬菜类菜青虫,小菜蛾,菜螟。
3、粮食作物类二化螟,三化螟,稻苞虫,稻纵卷叶螟,玉米螟等。
4、果树类松毛虫,桃小食心虫,尺蠖,大袋蛾,卷叶蛾等。
三、苏云金芽孢杆菌的使用方法苏云金芽孢杆菌杀虫剂效果对虫龄越小防治效果越好,使用时必须掌握好时机和用量。
苏云金芽孢杆菌农药药效较慢,一般害虫进食30min后停止为害作物,24h开始死亡,48h达到死亡高峰,72h死亡率达95%以上。
1、单用喷粉,喷雾均可。
2、混用为提高药剂的防治效果,特别是在害虫大发生和多种害虫混合发生时,可与非碱性的杀虫双、杀虫单、甲胺磷、三唑磷等常用化学杀虫剂混用,作用互补,效果更佳。
但必须现配现用,最好不和其他杀菌剂混用,以免影响防治效果。
3、与其他生物农药混用可与白僵菌,小菜蛾GV等混用。
四、苏云金芽泡杆菌使用注意事项:1、温度使用苏云金芽孢杆菌制剂的适宜温度在25℃以上,温度过低完全失去杀虫作用:在25~30℃时使用,其防治效果比10~15℃时高出1~2倍,温度低于20℃时最好不使用。
苏云金杆菌杀虫剂
苏云金杆菌杀虫剂的特点及应用苏云金杆菌是目前世界上研究最深入, 应用最广泛的微生物杀虫剂, 对人畜安全, 不伤害控制害虫群体的天敌, 不污染环境, 是生物防治害虫的重要组成部分, 更适合农作物虫害的综合防治。
1.苏云金杆菌杀虫剂有利于虫害的生物控制研究,防治后调查生防田主要捕食性昆虫天敌比化, 主要捕食性1∶200 以上水平, 可将防治伏蚜时间推迟10~15d, 减少防治1~2 次。
2.苏云金杆菌杀虫剂控制虫害的后效作用以低剂量苏云金杆菌饲喂棉铃虫3 龄幼虫和成虫, 结果发现Bt. 对幼虫及成虫存在明显的后效作用, 即幼虫和成虫的生长、发育、繁殖受到明显抑制。
1985 年在广西隆安县从未施过Bt 菌剂的柑桔园中喷洒Bt 菌剂Bt5a5b。
1986 年对该园的土壤和柑桔叶片取样分析, 结果表明, 施菌区土壤及叶片的Bt5a5b检出率均高于不施菌剂的对照区。
1987 年检测果园的鳞翅目害虫, 施菌区活虫的Bt 检出率为51.4%,其中Bt5a5b 占60.2%; 死虫的Bt 检出率为81.3%, 其中Bt5a5b 占67.1%。
对照区活虫Bt 检出率为20.5%, 其中Bt5a5b 占34.3%; 死虫的Bt 检出率为35.7%,仍残留一定量的Bt,3.性据冯夏等报道,基因控制,生物测定发现: 用)2 龄幼虫和取食人工饲料正, 毒效高2 倍多。
在大田试验示范中, 用苏云金杆菌制剂在棉铃虫卵孵高峰期防治1 次,3d 后,根据田间幼虫实际残留量, 再用化学杀虫剂防治, 可提高防效15%~25%。
福建农林大学植保系吴刚等人对苏云金杆菌预处理小菜蛾对有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂的增效作用的研究结果表明, 苏云金杆菌预处理抗性小菜蛾幼虫后, 其对甲胺磷、水胺硫磷和克百威的敏感性分别为未处理组的6.74、8.83 和8.5 倍。
4 .苏云金杆菌杀虫剂可用于防治多种鳞翅目农业害虫不同害虫在自然界的生活习性千差万别, 有的食叶, 有的蛀茎, 其习性是影响害虫摄药量的一个重要因素。
苏云金芽孢杆菌及其伴孢晶体杀虫剂研究进展
广东化工2021年第10期·86·第48卷总第444期苏云金芽孢杆菌及其伴孢晶体杀虫剂研究进展黄慧敏1,曾远婷1,2,王磊1*(1.华南农业大学材料与能源学院制药工程系,广东广州510642;2.深圳唯新生物科技有限公司,广东深圳518116)Research Progress of Bacillus Thuringiensis and its Parasporal Crystal InsecticidesHuang Huimin1,Zeng Yuanting1,2,Wang Lei1*(1.Department of Pharmaceutical Engineering,School of Materials and Energy,South China Agricultural University,Guangzhou510642;2.Shenzhen Weixin Biotechnology Company Limited,Shenzhen518116,China)Abstract:With the rapid development of economy in our country,we pay more attention to the ecological benefit of the development of agriculture and forestry. The biopesticide is widely used in agriculture and forestry because of its high efficiency,broad spectrum,environmental protection and bio-safety.Till now,the research on Bacillus thuringiensis has a history of more than100years.A kind of protein crystal could produced by Bacillus thuringiensis in the process of sporulation forming.In this paper,the application of Bacillus thuringiensis and its parasporal crystals in insect control was reviewed.Keywords:Bacillus thuringiensis;Parasporal crystal;Insecticide;Biopesticide;Agriculture and forestry development苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性菌,可产生伴孢晶体[1-2],其相关产品杀虫作用高效,对人类无毒害,对环境无污染,目前在农业杀虫领域得到广泛的应用[3-4]。
苏云金芽孢杆菌杀虫方面的研究及运用进展
B.t.杀虫毒素主要有三种
• 1、伴孢晶体(ICPs)即σ-内毒素。 伴孢晶体( 内毒素。 伴孢晶体 ) 内毒素 • 2、苏云金素即 外毒素。 苏云金素即β-外毒素 苏云金素即 外毒素。 • 3、芽孢。 芽孢。 芽孢
Ⅰ、伴孢晶体 伴孢晶体
在其芽胞期能形成对特定昆虫具有毒 性的由杀虫晶体蛋白(Insecticidal Crystal Proteins, ICPs)组成的伴胞晶体。
营养期杀虫蛋白 (Vegetative Insecticidal Proteins,VIPs) • Bt在营养期分泌的的一种很有应用前景的杀 虫蛋白。 VIPs 主要分为VIP1、VIP2 和VIP3 三种。
Bt的应用及应用中所遇的问题 的应用及应用中所遇的问题
• 1.苏云金芽胞杆菌对多种昆虫都有很高的杀 虫活性,因此被广泛地应用于生物农药的 开发。
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新的命名规则和分类原则 分类 第一级 第二级 第三级 第四级 同源性 小于45% 45% 至75% 之间 75% 至95% 之间 95% 以上 命名规则
使用阿拉伯数字,如Cry1 和Cry2, 它们之间的同源性小于45%。 使用大写英文字母,如Cry1A Cry1B 之间的同源性在45% 至75% 之间。 使用小写英文字母,如Cry1A a 和 Cry1A b, 其同源性在75% 到95% 之 间。 使用阿拉伯数字, 如Cry1A a1 和 Cry1A a2的同源性大于95%。
※
由于芽孢衣蛋白质与伴孢晶体蛋白质的 同源性致死。芽孢致死害虫的剂量、死 亡斜率、致死症状与伴孢晶体相近。
※
几丁质酶(Chitinase,Chi ): 是微生物、高等植物和昆虫体内普遍合成的一 种具有生物催化活性的水解酶类。
杀虫单对苏云金杆菌制剂的增效作用
表 1
杀虫单对苏云金杆菌制剂的增效作用
处理 1
L C 50 Λg·mL - 1 565
Bt
效价 IU ·ΛL - 1 6 950
B t+ 杀虫单
L C 50 Λg·m l- 1 460
效价 IU ·ΛL - 1 8 550
增效比值
% 23
2
518
3
480
4
441
标准品
262
7 590 8 190 8 900 16 000
生测昆虫采自广州菜田的小菜蛾, 在 27±0. 5℃、相 对湿度 80%、光照 2 000L x 的恒温昆虫饲养室内繁殖 2~ 3 代后, 选 3 龄初期的幼虫待测。 1. 3 试验方法
1. 3. 1 生物测定。 参照生物杀虫剂药效测定方法[4], 用 50m l 烧杯在分析天平上准确称取供试药剂, 加入定量蒸 馏水, 制备成母液。 根据预备试验的结果, 在死亡率 10% ~ 90% 的范围内, 以等比或等差法, 用蒸馏水稀释母液成 5~ 6 个浓度。 将预选的同叶龄的等面积苞菜叶在各浓度 药液中浸渍 10m in 取出风干后, 接种预饥 24h 的 3 龄初 期 小 菜 蛾 幼 虫, 置 27 ± 0. 5℃、相 对 湿 度 80%、光 照 2 000L x 的恒温室内培养, 48h 检查死亡率, 计算致死中浓 度 L C 。 50 每处理接虫 10 头, 重复 3 次, 另设清水对照处 理。以标准品L C50校验各处理生物效价, 比较效价增效比 值, 并根据孙云沛法, 计算共毒系数[7]。 1. 3. 2 田间试验。 1999 年 8 月上旬和 9 月初, 于稻纵卷 叶螟、三化螟初孵期, 细喷雾均匀喷药剂, 以明确增效复 配 B t 对水稻鳞翅目害虫的防治效果。
苏云金芽孢杆菌杀虫剂存在的问题及改进设想
苏云金芽孢杆菌杀虫剂存在的问题及改进设想作者:魏云阶来源:《科学与财富》2016年第07期摘要:苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)由于其自身特点,由其制成的杀虫剂已成为目前微生物防治害虫的重要手段之一。
随着随着苏云金芽孢杆菌制剂应用的不断扩大,害虫抗性也有不同程度的增加,为避免抗性昆虫所造成的损失,就要寻找新的高毒力菌株。
本文对苏云金芽孢杆菌杀虫剂存在的问题进行论述,并提出改进办法。
关键词:苏云金芽孢杆菌;抗性;紫外诱变长期以来,人类消灭害虫靠化学农药,人们不惜投入大量的人力、物力去研制化学农药,据统计全世界每年要生产化学农药200多万。
但是单一地使用化学农药,会造成环境污染、害虫抗药性直线上升、破坏了生态平衡等问题。
自然界害虫的消长有一定规律性,随着害虫种群的增加,合理地人工传播杀虫微生物是控制害虫最有效的途径之一于是,微生物防治成为生物防治的一个重要组成部分。
其中,苏云金芽孢杆菌杀虫剂是使用最广泛的一种。
1、苏云金芽孢杆菌杀虫剂取得的成绩微生物杀虫剂具有对人、畜及害虫天敌极少或完全没有毒害的优点,不污染环境,保持生态平衡,保持农业、林业的可持续发展,适应人们对无公害农副产品的需求。
自1915年Berline发现鳞翅目昆虫病原苏云金芽孢杆菌以来,这一类型细菌杀虫剂的研究已成为目前微生物防治害虫的重要手段之一。
苏云金芽孢杆菌既能直接杀死害虫,又不伤害能控制害虫群落的天敌,对人畜无毒,不污染环境,同时对植物无毒害。
近30年来,苏云金杆菌杀虫剂在农、林、卫生害虫的生物防治中起了很大的作用,具有化学杀虫剂不可比拟的优点,它既能直接杀死害虫,又不伤害能控制害虫群落的天敌,对人畜无毒,不污染环境,同时对植物无毒害,不影响作物的色、香、味。
其应用范围和防治对象从30年前的4目32属121种扩大到10目522种害虫。
苏云金芽孢杆菌杀虫剂在整个生物杀虫剂中占95%,是当今唯一能进行大规模工业生产的商业性微生物农药,美、前苏联等国生产量均在万吨以上。
苏云金芽孢杆菌生物杀虫剂概述
苏云金芽孢杆菌生物杀虫剂概述[摘要]苏云金杆菌是一种在自然界中广泛分布的好气芽孢杆菌,它能产生特异性的杀虫结晶蛋白, 对鳞翅目、双翅目、鞘翅目、膜翅目、螨类和线虫等许多有害的昆虫有毒杀作用。
[关键词]苏云金芽孢杆菌历史杀虫机理苏云金杆菌(Bacillus.thuringiensis.简称Bt)从自然界分离出来的昆虫病原细菌,革兰氏染色阳性,在芽孢形成期间能产生伴胞晶体。
它是一类发展时间最早的生物杀虫剂,在害虫的综合防治中已经成为一种占主导地位的生物农药。
自商品化以来,Bt 产品就以其高效安全、对目标害虫的特异性、生物降解无残毒等优点而倍受亲睐,并逐渐成为研究最深入、应用最广泛的生物杀虫剂。
然而Bt 目前仍然不能完全替代化学农药,因为它在具有绿色、环保等优势的同时也具有一些重大缺陷,主要是产品的稳定性较差、残效期短、杀虫速度慢等,另外货架寿命短也是限制其发展的重要因素。
为此人们不断地对它进行改造。
一、苏云金芽孢杆菌的研究历史1901年,日本学者石渡繁胤(S.Ishiwata)从虫尸体液中分离出一所谓的猝倒细菌(Sott bacteria)。
按现在的分类系统,该菌就是现在苏云金杆菌猝倒变种(Bacillus.thuringiensis var.sott)。
石渡繁胤的发现,成为苏云金杆菌研究的起点[6]。
1911年,Berliner分离出一种杆菌,他详细描述了该菌的形态和培养特征,并定名为苏云金杆菌(Bacillus.thuringiensis)。
他指明苏云金杆菌含伴孢晶体(Paraspora crystl),但不曾说明伴孢晶体有杀虫的作用。
Berliner所定名的苏云金杆菌按现在的分类系统,应该是苏云金杆菌苏云金变种(Bacillus thuringiensis var. thuringiensis)。
1938年,第一个苏云金杆菌商品制剂Sporeine,在法国问世,并用于防治地中海粉螟。
1953年,Hannay第一次发现苏云金杆菌的杀虫活性与伴孢晶体有关。
苏芸金杆菌
新型生物农药——Bt杀虫剂即苏芸金杆菌的简称,Bt杀虫剂是利用Bt杀虫菌,经培养生产的一种微生物制剂。
这种杀虫菌,在生长发育过程中产生芽孢并形成一种蛋白质毒素,在显微镜下观察,通常是不规则的菱形结晶,叫做伴孢晶体。
当害虫蚕食了伴孢晶体和芽孢之后,在害虫的肠内碱性环境中,伴孢晶体溶解,释放出对鳞翅目幼虫有较强毒杀作用的毒素。
这种毒素使幼虫的中肠麻痹,呈现中毒症状,食欲减退,对接触刺激反应失灵,厌食,呕吐,腹泻,行动退缓,身体萎缩或卷曲。
一般对作物不再造成危害,经一段发病过程,害虫肠壁破损,毒素进入血液,引起败血症,同时芽孢在消化道内迅速繁殖,加速了害虫的死亡。
死亡幼虫身体瘫软,呈黑色。
所以,害虫只有把Bt细菌吃到肚子里,再经过一个发病过程,才能死掉,大约48小时方能达到杀灭害虫的目的,不象化学农药作用那么快,但染病后的害虫,上吐下泻,不吃不动,不再危害作物。
因此,使用Bt杀虫剂杀虫时,不要心急。
Bt杀虫剂与化学农药相比有许多优点第一,对人畜无毒,使用安全。
Bt细菌的蛋白质毒素在人和家畜、家禽的胃肠中不起作用。
第二,选择性强,不伤害天敌。
Bt细菌只特异性地感染一定种类的昆虫,对天敌起到保护作用。
第三,不污染环境,不影响土壤微生物的活动,是一种干净的农药。
第四,连续使用,会形成害虫的疫病流行区,造成害虫病原苗的广泛传播,达到自然控制虫口密度的目的。
第五,没有残毒,生产的产品可安全食用,同时,也不改变蔬菜和果实的色泽和风味。
第六。
不易产生抗药性,这只是相对而言。
人类与有害昆虫的斗争,是极其艰苦和复杂的,最近已经发现了抗药性的报道,但不象化学农药产生的那么快。
Bt杀虫剂的生产和应用Bt杀虫剂的生产方法主要有液体深层发酵和半固体发酵两类。
河北省科学院生物研究所研究成功的两步法生产,是在半固体发酵方法的基础上加以改进、完善和创造而总结出来的有效、简便、实用的Bt杀虫剂生产技术,其生产工艺简单,规模可大可小,特别适合在农村中小企业中推广,可以大幅度降低杀虫剂的生产成本,对微生物农药的发展,起了积极作用。
苏云金芽孢杆菌杀虫方面的研究及运用进展
苏云金芽胞杆菌杀虫方面的研究及运用进展摘要:人类对苏云金芽胞杆菌(Bt)的研究至今已有100多年的历史,因其具有特殊的生理特性,在微生物防治害虫方面具有重要的作用。
利用微生物能直接杀死害虫却又不伤害控制害虫的天敌,最重要的是它不污染环境,害虫也更难以产生抗药性,还能通过遗传操纵改造某些性状,以便对其更好的利用。
同时,随着转基因技术的兴起和发展,Bt成为转基因过程中的重要材料,在应用实践中起着巨大的作用,如今成功的转Bt产物已有:转Bt抗虫棉花、转Bt玉米以及备受争议的转基因水稻等等。
本文主要叙述Bt的某些重要特征和当前的研究进展,旨在达到一种科普宣传让人们更加了解有关转Bt产物方面的知识。
关键词:苏云金芽孢杆菌、微生物防治、转基因、农业生产应用苏云金芽胞杆菌( Bacillus thuringiensis,简称Bt )是一种杆状、革兰氏染色阳性反应、能形成内生芽胞的细菌,广泛存在于各种生态环境中。
其营养体具有周生鞭毛或无鞭毛。
在其芽胞期能形成对特定昆虫具有毒性的由杀虫晶体蛋白(Insecticidal Crystal Proteins, ICPs)组成的伴胞晶体,此特点成为苏云金芽胞杆菌区别于分泌肠毒素的蜡状芽胞杆菌(Bacillus cereus)和引起炭疽病的炭疽芽胞杆菌(Bacillus anthracis)的主要特征(喻子牛等,1990)。
由于其独特的杀虫特性,自从1901年日本学者Ishiwata首次分离到苏云金芽胞杆菌以来,苏云金芽胞杆菌得到了广泛的关注和研究,在世界范围内已分离得到超过40000个菌株,对其生物活性谱的了解得到了极大的扩展,由最初对鳞翅目的毒性,逐渐发现对双翅目、鞘翅目、膜翅目、同翅目等昆虫纲10个目500多种昆虫以及原生动物、线形动物门、扁形动物门中某些有害种类也有特异的生物活性(Schnepf等,1998)。
1.苏云金芽孢杆菌的毒素毒素是苏云金杆菌杀虫的核心,主要有三种:伴孢晶体(杀虫晶体蛋白,Insecticidal Crystal Proteins,ICPs)即σ-内毒素,苏云金素即β-外毒素,芽孢。
苏云金芽孢杆菌活性物质和杀虫机理研究
苏云金芽孢杆菌活性物质和杀虫机理研究管雪松(福建农林大学生物农药与化学生物学教育部重点实验室,福州350000)[摘要]苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis, Bt)是属于生物农药,具有无害、无污染、高杀虫活性等优点,国内外研究比较全面,主要集中在分子水平。
对双翅目和鳞翅目的昆虫有很好杀虫活性。
本文综述了苏云金芽孢杆菌杀虫活性物质及其作用机理。
[关键词]苏云金芽孢杆菌;活性物质;伴孢晶体蛋白;杀虫机理1苏云金芽孢杆菌研究现状1.1苏云金芽孢杆菌的发展苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,Bt)是应用在农业中一种重要的微生物杀虫剂,它具有对人畜无害、不污染环境等很多优点[1]。
自1901年日本学者石度繁从家蚕幼虫中分离到第1个产生晶体的芽孢杆菌。
而10年后Berliner从一家面粉厂染病的地中海粉螟中分离到一个相似的菌株,并正式定名为苏云金芽孢杆菌(Bt)。
又四年后,一个叫克林诺的科学家发现这种细菌的细胞中可以形成方形或菱形的晶体,可惜这个发现并未被重视。
直到1953年,一位叫汉纳的生物学家证明了这种晶体是有毒的蛋白质晶体。
1938年第1个商品制剂Sporeine在法国问世,从此拉开了Bt生物杀虫剂的序幕[2-3]。
经过科学家的多年研究,苏云金芽孢杆菌(Bt)制剂发展为目前国内外产量最大、应用范围最广的微生物杀虫剂。
同时,相继发现了Bt菌株对鞘翅目、同翅目、膜翅目、直翅目、螨类昆虫及动植物寄生线虫、变形虫、鞭毛虫、吸虫、绦虫都具有一定毒杀作用。
再进一步的研究发现,Bt为革兰氏阳性菌,它可寄生在一些蛾类或蝶类的幼虫上,甚至是植物表面。
Bt是芽孢杆菌属的一个种,营养体为杆状,两端钝圆,周生鞭毛或无鞭毛。
其营养体生长到稳定期后,在一端或中央形成一个卵圆形的芽孢有光泽,且有很强的抗逆性[4]。
在芽孢形成的过程中,菌体中的一端或两端产生一个或多个形状一直或不同的伴孢晶体,孢子囊在后期破裂,释放出芽孢和伴孢晶体,伴孢晶体的主要成份是具有杀虫活性的蛋白质,又称杀虫晶体蛋白( insecticidal crystal proteins, ICPs)” 或“δ-内毒素(δ-endotoxin)”。
苏云金杆菌杀虫增效作用研究进展
第17卷第2期 武汉科技学院学报 V ol.17 No.2苏云金杆菌杀虫增效作用研究进展曹 琼 (江汉大学 实验师范学院,湖北 武汉 430070) 摘要:苏云金杆菌是一种在自然界中广泛分布的好气芽孢杆菌,由于其对昆虫的特异性毒杀作用而广泛用于农业和卫生害虫的生物防治中。
但由于野外应用防效不稳定、残效期短、杀虫速度慢、对某些目标害虫不敏感,影响其作为生物杀虫剂的应用。
通过特异性高毒力菌株的筛选、菌株的遗传改良、剂型的改良、各种增效剂和增效因子采用等方法,以提高苏云金杆菌制剂的杀虫活性和野外应用防治效果。
本文在讨论苏云金杆菌的杀虫毒素蛋白及其作用方式的基础上,介绍了不同增效方式及其杀虫活性的影响的研究进展。
关键词:综述;苏云金杆菌;杀虫活性;增效作用中图分类号:S43 文献标识码:A 文章编号:1009-5160(2004)-0044-05 化学农药防治害虫效果显著,因此在全世界农林区得以广泛使用,带来了可观的经济效益。
但自二十世纪六十年代以来,由于化学农药引起的环境污染、害虫产生抗药性等一系列问题日益引起了人们的广泛的焦虑,生物防治也越来越受到人们的重视。
在现有的生物防治策略中,苏云金芽孢杆菌的应用尤为引人注目。
苏云金杆菌(Bacillius thuringiensis, Bt)是从自然界分离出来的昆虫病原细菌,革兰氏染色阳性,在芽孢形成期间能产生伴胞晶体[1]。
它最早在日本发现于家蚕的猝倒病,1915年Berline再次发现并定名,1938年在法国首次成为商品[2]。
Bt的真正实用化始于70年代高效菌株HD-1的发现,特别是1992年联合国在巴西召开的“世界环境和发展大会”,既促进了全球生物防治的发展,同时又推进了Bt制剂产业化的进程。
自商品化以来,Bt产品就以其高效安全、对目标害虫的特异性而倍受亲睐,并逐渐成为研究最深入、应用最广泛的生物杀虫剂[3]。
Bt的毒素成分对包括大量农林害虫及卫生害虫在内的无脊椎动物的4个门和节肢动物门中9个目,计522种昆虫具有不同程度的致病力,被广泛应用于100余种常发生在农业、林业、果树、蔬菜和环境卫生害虫的防治,对20余种重要害虫防效显著[4],在害虫的综合防治中占有极其重要的地位。
苏云金芽孢杆菌的研究——综述
苏云金芽孢杆菌的研究摘要苏云金芽孢杆菌是目前应用最广泛、研究最深入、生产量最大的微生物杀虫剂。
目前已发现多种Bt亚种或血清型对害虫具有杀虫活性,同时也发现了一些新的杀虫晶体蛋白,通过纯化得到高效的杀虫晶体蛋白也是目前研究热点之一。
本文简要介绍了Bt的发展历史、晶体蛋白的纯化及在杀虫方面的一些应用。
关键词苏云金芽孢杆菌、历史、伴孢晶体、杀虫苏云金杆菌(Bacillu .thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性芽孢杆菌,为昆虫病原细菌,其菌体为短杆状、有鞭毛,一般单生或形成短链。
在芽孢形成期可产生具有杀虫活性的伴孢晶体,且伴孢晶体(原毒素)对鳞翅目或双翅目等多种昆虫具有毒杀活性[15]。
苏云金杆菌是一种应用广泛的绿色环保型微生物杀虫剂,全世界年产值已突破1亿美元[1]。
自20世纪60年代实现工业化生产以来,已成为世界上用途最广、商业开发最成功、产量最大的微生物杀虫剂,每年以20%的速度增长[2,3]。
苏云金杆菌杀虫剂的稳定性较差、残效期短、杀虫速度慢等问题都待解决,关于苏云金芽孢杆菌的研究都将继续进行。
1Bt的发展历史1901年,日本学者石渡繁胤(Ishiwata)从虫尸体液中分离出苏云金杆菌猝倒变种(Bacillus.thuringiensis var.sott) 成为苏云金杆菌研究的起点[4]。
1911年,Berliner 发现一杆菌,并详细描述了该菌的形态和培养特征,定名为苏云金杆菌(Bacil-lus.thuringiensis),指明苏云金杆菌含伴孢晶体(Paraspora crystl) 。
1938年,苏云金杆菌商品化,用于防治地中海粉螟。
20世纪50年代许多国家进行了商业性生产。
从发现该菌至今已有整整105年历史,世界上有超过万篇的研究报道,涉及生物学、分类命名、有效成分、杀虫机理、分子生物学、遗传学、产品化和安全性,包括近年来的转基因植物等诸多方面[5]。
1953年,Hannay第一次发现苏云金杆菌的杀虫活性与伴孢晶体有关,并和Fitz-James于1955年证实,伴孢晶体是一种蛋白质。
苏云金杆菌杀虫剂
苏云金杆菌杀虫剂的特点及应用苏云金杆菌是目前世界上研究最深入, 应用最广泛的微生物杀虫剂, 对人畜安全, 不伤害控制害虫群体的天敌, 不污染环境, 是生物防治害虫的重要组成部分, 更适合农作物虫害的综合防治。
1.苏云金杆菌杀虫剂有利于虫害的生物控制研究,防治后调查生防田主要捕食性昆虫天敌比化, 主要捕食性1∶200 以上水平, 可将防治伏蚜时间推迟10~15d, 减少防治1~2 次。
2.苏云金杆菌杀虫剂控制虫害的后效作用以低剂量苏云金杆菌饲喂棉铃虫3 龄幼虫和成虫, 结果发现Bt. 对幼虫及成虫存在明显的后效作用, 即幼虫和成虫的生长、发育、繁殖受到明显抑制。
1985 年在广西隆安县从未施过Bt 菌剂的柑桔园中喷洒Bt 菌剂Bt5a5b。
1986 年对该园的土壤和柑桔叶片取样分析, 结果表明, 施菌区土壤及叶片的Bt5a5b检出率均高于不施菌剂的对照区。
1987 年检测果园的鳞翅目害虫, 施菌区活虫的Bt 检出率为51.4%,其中Bt5a5b 占60.2%; 死虫的Bt 检出率为81.3%, 其中Bt5a5b 占67.1%。
对照区活虫Bt 检出率为20.5%, 其中Bt5a5b 占34.3%; 死虫的Bt 检出率为35.7%,仍残留一定量的Bt,3.性据冯夏等报道,基因控制,生物测定发现: 用)2 龄幼虫和取食人工饲料正, 毒效高2 倍多。
在大田试验示范中, 用苏云金杆菌制剂在棉铃虫卵孵高峰期防治1 次,3d 后,根据田间幼虫实际残留量, 再用化学杀虫剂防治, 可提高防效15%~25%。
福建农林大学植保系吴刚等人对苏云金杆菌预处理小菜蛾对有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂的增效作用的研究结果表明, 苏云金杆菌预处理抗性小菜蛾幼虫后, 其对甲胺磷、水胺硫磷和克百威的敏感性分别为未处理组的6.74、8.83 和8.5 倍。
4 .苏云金杆菌杀虫剂可用于防治多种鳞翅目农业害虫不同害虫在自然界的生活习性千差万别, 有的食叶, 有的蛀茎, 其习性是影响害虫摄药量的一个重要因素。
苏云金杆菌配上它能杀130多种害虫持效期期可达20天
苏云金杆菌配上它能杀130多种害虫持效期期可达20天苏云金杆菌是大家非常熟悉的一种生物杀虫剂,由于其杀虫范围广,价格便宜,成为目前销量最大的生物杀虫剂,但是苏云金杆菌也有一个致命的缺点,就是速效性差。
今天给大家介绍两个非常优秀的配方,不但杀虫范围广,持效期长,价格还便宜。
杀虫机理苏云金杆菌是一种杆状细菌,由于该菌在繁殖过程中可产生两大类毒素,内毒素(伴胞晶体)和外毒素,害虫取食后,细菌进入昆虫消化道后,伴孢晶体被昆虫碱性肠液破坏成较小单位的δ-内毒素,使害虫中肠停止蠕动、瘫痪,中肠上皮细胞解离、停食,芽孢则在肠中萌发,经被破坏的肠壁进入血腔,大量繁殖,使害虫得败血症而死;而外毒素在害虫蜕皮和变态时作用明显,外毒素能抑制依赖于DNA的RNA的聚合酶的活性,使害虫无法蜕皮,最终导致害虫死亡。
主要特点(1)速效性差:苏云金杆菌主要是通过胃毒作用将害虫杀死,速效性较差,害虫取食后2天左右才能见效,持效期约1天,因此使用时应比常规化学药剂提前2~3天,且在害虫低龄期使用效果较好。
(2)杀虫范围广:苏云金杆菌对中肠道内呈碱性的害虫均有很高的杀虫活性,对鳞翅目、膜翅目、直翅目、鞘翅目等130多种害虫都具有杀虫活性。
(3)安全性好:苏云金杆菌是从土壤中分离得到的一种微生物细菌,因此对作物安全,在作物的各个时期均可使用。
(4)适用范围广:苏云金杆菌安全性好,价格便宜,可广泛用于防治蔬菜、水稻、玉米、棉、果树、茶树和林区等多种作物上的害虫。
常用优秀配方(1)阿维·苏云菌:将苏云金杆菌与阿维菌素复配使用,由于阿维菌素是由链霉菌中的阿维链霉菌发酵产生的一种十六元大环内酯化合物,具有很强的渗透性,以触杀和胃毒作用为主,可快速击倒害虫,弥补了苏云金杆菌的缺点,一般施药后,害虫一旦接触阿维菌素,快速出现麻痹症状,不活动、不取食,2~4天后死亡。
可有效防治甜菜夜蛾、棉铃虫、二化螟、三化螟、卷叶螟、豆荚螟、蚜虫、飞虱、盲蝽蟓、潜叶蝇等害虫。
苏云金芽孢杆菌的杀虫机制以及其生物杀虫制剂研究概况
苏云金芽孢杆菌的杀虫机制以及其生物杀虫制剂研究概况前言化学杀虫剂的长期使用对生态环境产生了严重的破坏,而害虫种群的抗药性也日益提高,因此生物杀虫剂因为其“绿色环保”的特点日益引起人们的广泛关注。
其中以自1901年日本学者从家蚕体内分离到以来的被广泛应用到植物病虫害的生物防治的苏云金芽孢杆菌最为有名。
苏云金芽孢杆菌是目前世界上产量最大、应用最广的生物杀虫剂。
其形成的蛋白晶毒素能够对鳞翅目、膜翅目、双翅目、鞘翅目、食毛目、直翅目等9个目500多种害虫具有毒杀作用,同时还对线虫、瞒虫、原生动物等害虫有特异的杀虫活性。
并且科学家关于苏云金芽孢杆菌的科学研究已经有很长的历史,自二次世界大战后,苏云金芽孢杆菌被广泛使用,至今已有60多年。
1 苏云金芽孢杆菌杀虫剂历史研究以及其应用苏云金芽孢杆菌最初是日本人石渡繁胤于1901年首次从有病的家蚕虫体内分离,并且证明其对一些鳞翅目的昆虫具有杀虫活性。
1911年,德国人恩斯特·贝尔林纳从德国苏云金省的地中海粉螟虫体内又重新分离出一种高效杀虫的细菌,并正式定名为苏云金芽孢杆菌(Bacillus thutingiensis n.sp.)。
[5]至今为止,苏云金芽孢杆菌杀虫剂是世界上应用最成功的生物杀虫剂。
并且,科学家对于苏云金芽孢杆菌的研究已经有100a的历史。
自二次世界大战后,苏云金芽孢杆菌被广泛使用,至今已有60多年。
而且以苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白为活性的生物杀虫剂年销售额占全球生物杀虫剂的95%以上。
但是因为其推广力度以及人们的农药使用意识的传统观念,目前生物农药仅占全部农药市场5%~8%,从此可看出,苏云金芽孢杆菌杀虫剂任然有具有较大的发展潜力。
同时,苏云金芽孢杆菌被认为是对环境安全友好的生物杀虫剂,生产过程符合环境安全保护的要求,喷撒杀虫剂后在野--外残留少。
苏云金芽孢杆菌农药生产成本较低,主要原料为淀粉、蛋白胨和豆粕粉等。
生产和使用苏云金芽孢杆菌杀虫剂具有如下优点:(1)大罐液体发酵生产,生产工艺简单,设备投资少,生产成本低;(2)原材料来源广泛,均为农、副产品,价格比较便宜;(3)建厂周期短;(4)产品杀虫谱广,对鳞翅目的200多种害虫均有毒杀作用;(5)使用Bt杀虫剂对环境和水源无污染,对人畜无害。
苏云金芽胞杆菌紫外保护研究进展
·39·前言苏云金芽孢杆菌 ( Bacillus thuringiensis 简称Bt)是一种细菌生物胃毒杀虫剂 ,因其对多种害虫具有特异性毒杀作用而倍受人们关注。
但在施用过程中由于仍存在有效成分易降解、光照、温湿度和雨水等自然条件的影响,使其效价不稳定、速度慢且持效期短不能抗紫外照射等缺点,从而制约了其发展。
1. Bt 研究概况1.1 Bt 研究历史从被发现至今苏云金芽胞杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)已有110多年的历史。
Bt 是一种革兰氏染色阳性细菌,用于毒杀包括鳞翅目、鞘翅目、双翅目等害虫,以及线虫和螨类等,是目前世界上研究最深入,产量最大,应用最广的微生物杀虫剂之一。
1901年,日本石渡繁胤(Shigetane Ishiwatari)从患软化病而急剧死亡的家蚕(Bombyx mori)尸体液中得到Bt 猝倒亚种(Bacillus thuringiensis subsp. sotto)。
1911年,德国Berliner 命名了苏云金芽孢杆菌;1927年Mattes 将Bt 运用于欧洲玉米螟的田间试验,为其作为生物防治奠定了基础;1970年Dulmage 分离筛选到高毒力的Bt HD-1菌株。
1977年Goldberg 和Margali 打破了Bt 只对鳞翅目昆虫有效的固有观念,分离获得了对双翅目蚊幼虫有特异性的Bt 以色列亚种。
1981年Schnepf 和Whiteley 通过建立DNA 文库分离得到第一个cry 基因。
1983年和1986年又分别分离到对鞘翅目幼虫有毒杀效果的Bt 拟步甲亚种和圣地亚哥亚种。
20世纪90年代后, 又陆续分离鉴定到各种对不同昆虫具有活性的Bt 新菌株,涉及多个研究领域,新成果不断涌现。
我国Bt 研究至今已有60多年的历史。
早在1941年,中山大学蒲蛰龙等就利用杆菌属败血病菌Bacillus sp.来防治白粉蝶。
苏云金芽孢杆菌生物农药的制备、伴胞晶体的分离纯化及杀虫活性
JIUJIANG UNIVERSITY实验论文题目苏云金芽孢杆菌生物农药(Bt制剂)的制备、伴孢晶体的分离纯化及杀虫活性院系生命科学学院专业生物技术姓名樊晓乐、严学芬、王伟、周明宣、邹红虹班级B0933指导教师张炳火二零一一年十一月摘要:苏云金芽孢杆菌是目前世界上研究最多、产量最大、应用范围最广的微生物杀虫剂,具有专一性强、对人畜无害、防治效果好、易生物降解及无残毒等优点。
本试验采用固体培养,对一株苏云金芽孢杆菌进行了发酵,制备了Bt制剂,对伴孢晶体进行了分离纯化,采用菜地试验,检测了Bt制剂和伴孢晶体对白菜虫害的防治效果。
关键词:苏云金芽孢杆菌(Bt);伴孢晶体;杀虫活性前言苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性细菌,其菌体为短杆状,生鞭毛,单生或形成短链。
它在芽孢形成过程中产生称为δ-内毒素的杀虫伴胞晶体蛋白(控制合成这种蛋白质的基因在质粒上),这些蛋白具有很高的杀虫活性。
Bt由于具有专一性强、对人畜无害、防治效果好、生物降解无残毒、所用原料简单等优点,在虫害防治中发挥着越来越重要的作用,随着对Bt研究的深入,Bt的基因改造、毒理学研究、杀虫机理、对人类的安全性等方面的研究都对高纯度的Bt伴胞晶体提出了极大的需求。
因此,Bt伴胞晶体的分离纯化方法逐步得到了发展,如等密度梯度离心法、液体双相分离法、等电点沉淀法、离子交换分离法、碱裂解法、高速离心法和生物物理法等。
本实验采用2种液体培养基、2种培养条件对苏云金芽孢杆菌进行培养。
镜检观察当90%以上的芽孢脱落时处理菌体,经碱液裂解后比较等电点沉淀和液体双相分层法提取Bt蛋白的收率和纯度。
1 材料与方法1.1 菌种苏云金芽孢杆菌为九江学院生命科学学院微生物实验室保藏。
1.2 培养基种子培养基:牛肉膏0.5%,蛋白胨1.0%,NaCl 1.0%,调pH 7.2 左右,121℃灭菌30 min。
发酵培养基:牛肉膏0.5%,蛋白质 1.0%,葡萄糖0.3%,NaCl 0.2%, MgSO4·7H2O 0.03%, K2HPO4 0.03%, MnSO4 0.005%,调pH 7.5,121℃灭菌30min,灭菌后pH 7.3。
苏云金芽孢杆菌的缺点
苏云金芽孢杆菌存在的问题及发展方向与化学农药相比,苏云金杆菌制剂安全性强,但产品的稳定性差,残效期短,杀虫速度慢,而且受施用环境影响大。
苏云金杆菌制剂作为微生物农药,要取代化学农药,除了依*人们生态意识的提高,更要从技术上达到高效价、低成本、规模化,从选育菌种、降低培养基成本、提高发酵控制水平、减少后处理过程中毒效损失等各环节优化。
寻找新的高活性菌株近30年来人们已分离出大量苏云金杆菌的菌种。
现在大约已知有69个血清型,82个血清亚种。
大多数生产厂家主要使用血清III型、V型、VII型菌株,包括HD−1, Bt−K, 8010等。
针对苏云金杆菌菌种发酵效价低、杀虫谱窄、见效慢、菌种退化等问题,可以采用诱变的方法筛选高毒力的菌株,选择合适的诱变剂量,将化学诱变和物理诱变结合能显著提高突变率。
丁学知等将菌株7012C经紫外线和两次亚硝基胍的交替复合诱变,菌株的毒力与原始菌株相比提高了7.5倍。
目前许多科学家致力于采用遗传工程的办法,对原有的ICP基因重组改造,构建成杂种基因或工程菌,以提高杀虫效率,扩大杀虫谱,延长有效期或改进制剂效能。
除了广谱杀虫工程菌,提高杀虫活性的工程菌、延缓抗性的工程菌、延长持效期的工程菌等也已研制成功。
走复配农药增效之路农药合理复配,能克服单个农药制剂本身存在的不足,同时取长补短发挥各自所长。
进行农药复配使用,是一项行之有效的措施。
二种杀虫剂混用时产生的毒效、防治范围,超过各自单独使用时的毒效和防治范围的总和,即1+1>2。
农药复配有很多优点:1. 延缓和治理抗药性2. 拓宽农药防治谱3. 增效作用4. 降低使用时的毒性、药害或残留5. 节约药剂用量,降低防治成本6. 方便使用,省工省力省时武大绿洲的产品就是采用的这种方式,从大面积的田间试验表明,病毒杀虫剂和苏云金杆菌合理复配后,毒力、杀虫谱都大大提高,许多品种的杀虫剂杀虫效果已经超过了化学农药,而且用量更少,用药次数更少。
过氧化氢对苏云金杆菌晶体蛋白的损伤作用
过氧化氢对苏云金杆菌晶体蛋白的损伤作用
申继忠
【期刊名称】《中国生物防治》
【年(卷),期】1996(012)001
【摘要】苏云金杆菌杀虫剂是当今世界上最成功的生物杀虫剂,但仍有很多问题影响着它的推广和应用。
主要问题之一就是其杀虫有效成分即苏云金杆菌晶体蛋白对环境条件比较敏感。
有研究表明阳光照射和高温作用等都会破坏 Bt 晶体蛋白的结构和功能,使其丧失杀虫活性。
活性氧类物质如 H_2O_2、羟自由基(·OH)、超氧自由基(O_2^-)等是普遍存在生物体内及环境中的一类物质,现已证明这些活性氧类物质对蛋白质、DNA、RNA
【总页数】1页(P44)
【作者】申继忠
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】S482.7
【相关文献】
1.球形芽孢杆菌Mtx1蛋白和苏云金杆菌Cyt1Aa晶体蛋白的协同作用 [J], 杨艳坤;蔡全信;蔡亚君;闫建平;袁志明
2.青霉素影响甜菜夜蛾幼虫耐受几种苏云金杆菌晶体蛋白的能力 [J], 陈瑞瑞;崔金杰;李国清
3.苏云金杆菌杀虫晶体蛋白作用机制的研究进展 [J], 余健秀;余榕捷
4.硬脂酸改性苏云金杆菌伴孢晶体蛋白对其抗紫外线作用及杀虫活性的影响 [J], 谢烽;林婷;胡斌;朱瞬瞬;陈梦丽;乔丽雅;朱国念
5.苏云金杆菌晶体蛋白不同给药途径对小鼠体内日本血吸虫的作用 [J], 周艳琴;姚宝安;夏雪山;赵俊龙;孙明;俞子牛
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k 结果与分析
k ; l 化学杀虫剂对苏云金杆菌芽孢的作用 万方数据 苏云金杆菌 < 见表 9 表明 > 不同化学杀 ! = 菌株芽孢经化学杀虫剂处理 4A后的测定结果 &
% 4 E9
曹伟平等 [ 化学杀虫剂对苏云金杆菌芽孢及伴胞晶体的影响
( 4
虫剂 ! 不同浓度对芽孢萌发的抑制程度不同 " 常用浓度下 # $ % & ’ 高效氯氟氰菊酯乳油 ! ( ) ’毒 死蜱乳油 ! 但均不能杀死芽孢 " 涂片相差显 ( * ’ 辛硫磷乳油对 + , 菌株芽孢的抑制作用较强 # 微镜下观察 # 其他抑制作用较差的杀虫剂样品 # 处理后的芽孢及芽孢萌发后的营养体均未发生 变形 # 生长正常 " 如将对 + 制剂中 # 可在一定程度 , 菌株芽孢抑制作用较强的杀虫剂添加在 . 上防止芽孢的 $次发酵 # 延长持效期 " / 0 1 2 34 5 6 7 8 1 8 . 8 9 69 : ; 8 : : 3 < 3 6 . = 9 6 = 3 6 . < 0 . 8 9 69 : > 3 ? 3 6 @ 8 6 ; >9 : = 7 3 A8 = 0 2 8 6 > 3 = . 8 = 8 ; 3 >0 B 0 8 6 > . . > C 9 < 3 >
( c 虫效果 @ 又能防 治一些对 ] 制剂 不 敏感 的 虫种 @ 起 到 兼 治作 用 b 同时@ 可减少 化学 杀虫剂 对 D ^ 环境的污染 D 还可避免长期大量单一使用化学杀虫剂而使害虫产生抗药性 K 由于二者混用时化 * @ I c 学杀虫剂因其本身及制剂中的助 剂对 ] 制剂 有 或 增效 或减 效的 影响 b 而并 非简 单的相 加 @ ^ 作用 @ 因此 @ 在实际应用中 @ 应特别注意 ] 制剂与化学杀虫剂种类的搭配及化学杀虫剂的使用 ^
I 用无菌水洗涤离心 & 对芽孢作用完全 7 之后将各处理液转移至小离心管内 > 9 1 H > 9 13. ! + 3. J J 数次 > 除去其中的化学杀虫剂 > 加 93B无菌水充分振荡使芽孢悬浮 > 移取 1 ; 93B悬浮液至平
皿& 中> 涂敷均匀 > 在细菌培养基中培养 > 胞晶游离后在相差显微 镜下观 察芽 孢及伴 胞 KD’ 3! 晶体的形成情况 7 以上各处理均同时设 ?个重复 7 9 ; 4 ; ? 化学杀虫剂对 < = 菌株伴胞 晶体 影 响的 处 理 方法 用万 分之一电子 天平 称取一 定量
浓度 K 我国现有 ] 制剂多为芽孢与伴胞晶体混合物 @ 为明确常用化学杀虫剂对 ] 制剂中芽孢 ^ ^ 及伴胞晶体的影响 @ 作者就 C种化学杀虫剂对 ] 芽孢及伴胞晶体的作用进行了初步研究 K ^
d 材料与方法
d & d 供试材料 " & " & " 供试菌株
b ! c 本室选育的具有天然标记的产核黄素 + , 菌株 K 多肽蛋白胨 " 酵母浸出粉 !e 葡萄 )e f @ f @ !e f @ 5 ]液体培养基 B g e g e ’; + % g e
第 !卷 第 "期 ( ) ) *年 *月
农 药 学 学 报 + ,’. / .0 123 ’45167 . / 8 + 9 ./ + . ’+ .
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化学杀虫剂对苏云金杆菌芽孢及伴胞晶体的影响
A 曹伟平 " @ 冯书亮 " @ 范秀华 " @ 王容燕 " @ 杨更亮 (
" & " & ( 培养基 糖 "e 细菌培养基 B 琼脂 ( 葡萄糖 (e 牛肉膏 " f @ & ( E D )e f @ f @ ( f @ )e f @ g e h ,C g e g e ’; + % e g e g e 酵母粉 " )e f @ C & ( E K g eh , 乳油B 天津市华宇化学杀虫剂有 " & " & * 供试 药剂 I & ! G高 效 氯 氰 菊 酯 B N E i \ W Q = j h k < lk ^ > < m n 限公司 E 乳油 B 英国捷利康有限公司 E D ( & ! G 高效氯氟氰菊酯 B N E D ( & ! G 溴氰 T Q oi p Q = j > ; % $ ^ > < m n 菊酯 B 江苏 宜 兴 益 农 化 工 厂 E 河北新丰化 E乳油 B D J ) G敌 敌 畏 B E乳 油 B q k % ^ ; lk ^ > < m n q m = > % $ < r $ s
苏 云 金杆菌 B 简称 ] 制 剂作 为一 种 对 人 畜 安 全 H 无环境污染的微 @ E P Q R S T T U V W X U Y S Z [ S \ Z V S V ^ 生物杀虫剂 @ 在农 H 林害虫的防治中发挥了重要作用 @ 但在实际应用中仍存在一定的局限性 K 我 见虫打药 ‘ 而] 对多数害虫的有效敏感期在初孵至 "龄阶段 @ 国农民的施药习惯是 _ @ ( a*龄 ^ " c 后药效普遍下降 K另一方面 @ 药效期较短 @ 杀虫速度相对较慢 @ 对害虫的控制力度不强 b 在 @ ] ^ 害虫大发生的情况下 @ 制剂往往难以奏效 K 因此 @ 人们常常将 ] 制剂与化学杀虫剂混合使 ] ^ ^ 以提高 ] 制剂的防治效果 K] 制剂与化学杀虫剂正确混用 @ 既可降低二者的用量 @ 提高杀 用@ ^ ^
Hale Waihona Puke ; I T* )学杀虫剂化工股份有限公司 ! 广东省化州市第一化学杀虫剂 " # $ % 毒死蜱 & !乳油 & ’ ( ) * + , + . / * 0 厂 分 装! 乳油& 山 东 胜 邦 鲁 南 化 学 杀 虫 剂 有 限 公 司! " # 1 %辛 硫 磷 & " 4 1 %灭 多 威 , ( * 2 . 3! 山东华阳化学杀虫剂化工集团有限公司 ! 以上 8种化学杀虫剂依次编号为 & !乳油 & 7 35 6 ( * 3) 9 :8 7 9 ; 4 实验方法
作者简介 冯书亮 B 男@ 河北威县人 @ 研究员 @ 从事杀虫 H 抗菌等方面的研究 & F " M ! C N E @ 万方数据 基金项目 F 国家自然科学基金资助课题 B 河北省自然科学基金资助课题 B * ) ) C ) ! " O E D * M M I I ) E &
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