不同真菌菌株对蛴螬的毒力测定
白僵菌20亿克粉剂防治花生蛴螬田间药效试验
表I白僵菌加亿/克粉剂防治花生蛴螬结果
粉剂1.5kg区平均为0.2头/3m2,虫口减退率98.11%,防效98.31%,而空白对照区蛴螬密度平均为11.67头/3m2,虫口密度较播种前增加11.89%。
差异极显著。
2.2花生产量考查施用白僵菌20亿/克粉剂lkg区平均产量311.27kg/667m2,增产率14.89%,施用白僵菌20亿克粉剂1.5kg区平均产量为321.57kg/667m2,增产率18.69%,空白对照区平均产量为270.93kg/667m2,差异极显著。
3结论与讨论
试验结果表明:白僵菌20亿/克粉剂在花生播种时随种子施人穴中,能有效防治花生蛴螬,且对环境、产品无毒、无害,并且省工省时,操作简单,是典型的绿色农药。
白僵菌20亿/克粉剂1~1.5kg/667m2均能较好地控制蛴螬为害,并有很好的增产效果,可根据当地蛴螬密度情况,密度大时,适当增加用量选择应用。
白僵菌20亿/克粉剂防治花生蛴螬田间药效试验
作者:孙明海, 孔德生, 惠祥海, 赵艳丽, 刘兰兰
作者单位:山东省邹城市植保站,山东,邹城,273500
刊名:
农药科学与管理
英文刊名:PESTICIDE SCIENCE AND ADMINISTRATION
年,卷(期):2009,30(12)
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不同杀虫剂对铜绿丽金龟的室内毒力测定及混配增效药剂筛选
不同杀虫剂对铜绿丽金龟的室内毒力测定及混配增效药剂筛选作者:何发林乔治华姚向峰于灏泳孙石昂李向东张吉旺姜兴印来源:《植物保护》2020年第04期摘要為了筛选出对蛴螬具有增效作用的复配药剂组合,室内采用浸虫法测定了多个复配剂对铜绿丽金龟2龄幼虫的联合毒力,并用共毒因子法与共毒系数法相结合评价了复配组合的联合作用。
结果表明,氯虫苯甲酰胺与硫双威、毒死蜱、噻虫胺、氟虫腈、联苯菊酯、吡虫啉、高效氯氟氰菊酯分别按9∶2、5∶1、3∶4、9∶25、18∶5、1∶3、18∶23复配时增效作用最显著,其共毒系数分别为169、248、335、144、195、185、184;高效氯氟氰菊酯与噻虫胺按15∶2复配时增效作用最明显,共毒系数为166;联苯菊酯与硫双威、吡虫啉分别按5∶2、5∶9复配时增效作用最显著,共毒系数分别为216、244。
关键词铜绿丽金龟; 复配; 共毒因子; 共毒系数中图分类号: S 433.5文献标识码: BDOI: 10.16688/j.zwbh.2019191Co-toxicity of different insecticides against Anomala corpulenta andscreening of synergistic agents mixed with different insecticidesHE Falin, QIAO Zhihua, YAO Xiangfeng, YU Haoyong,SUN Shi’ang,LI Xiangdong, ZHANG Jiwang, JIANG Xingyin*(College of Plant Protection, Key Laboratory of Pesticide Toxicology and Application Technique ofShandong Province, Shandong Agricultural University,Tai’an 271018, China)AbstractIn order to screen out the complex insecticides with synergistic effect on grubs, the combined toxicity of multiple compounding agents against the 2nd-instar of the Anomala corpulenta was determined by the method of immersing the insects. The combined effects of compound combinations were evaluated using co-toxicity factor method and co-toxicity coefficient method. The results revealed that the mixtures of chlorantraniliprole with thiodicarb, chlorpyrifos, clothianidin,fipronil, bifenthrin, imidacloprid and lambda-cyhalothrin at the ratio of 9∶2, 5∶1, 3∶4,9∶25, 18∶5, 1∶3 and 18∶23,respectively, showed significant synergistic effect, with the co-toxicity coefficients (CTCs) of 169, 248, 335, 144, 195, 185 and 184, respectively. The mixtures of lambda-cyhalothrin and clothianidin (15∶2) showed the highest synergism with the CTC of 166, and the CTC of the mixtures of bifenthrin with thiodicarb and imidacloprid at the ratios of 5∶2 and 5∶9 were 216 and 244, respectively.Key wordsAnomala corpulenta; combination of pesticides; co-toxicity factor; co-toxicity coefficient地下害虫是国内外公认的难以预测和防治的重大害虫,主要为害农作物幼苗、根系及块茎等[1]。
蛴螬高毒力苏云金芽孢杆菌研究
年 , 一 个 苏 云 金 芽 孢 杆 菌 商 品 制 剂 问 世 , 于 防 治 地 中 海 第 用
果 , 植 株 矮 小 变 黄 , 低 产 量 , 响 品质 。 使 降 影
蛴 螬 是 花 生 产 区 的 主 要 害 虫 。2 0 — 2 0 0 3 0 4年 笔 者 在 河
. 粉 螟 。到 1 5 9 3年 Ha n y 一 次 发 现 苏 云 金 芽 孢 杆 菌 的 杀 2 2 花 生 蛴 螬 的 危 害 na 第
虫一 起 证 实 了 伴 孢
暗 Hoor ha aa e 危 i la 晶体 是 一 种 蛋 白质 。 Duma e 17 ) 选 出 对 夜 蛾 科 毒 力 北 定 州 市 调 查 , 黑 鳃 金 龟 ( lt c i p rl l) 害 严 l g (90 筛 较 高 的 菌 株 HD一 1并 以 此 建 立 了 标 准 品 的 生 物 测 定 程 序 , , 实现 了苏云 金 芽 孢杆 菌 制 剂 的标 准 化 。16 9 2年 , ajc B r 等 a 首 先 根 据 生 理 生 化 反 应 和 鞭 毛抗 原 ( 血 清 反 应 的 不 同 , H) 把 苏 云金 芽 孢 杆 菌 划 分 为 6个 亚 群 。 1 6 9 7年 、 9 8年 He 16 i m— pl 形态特征 、 化反应 、 型 和酯 酶型 结合 在一 起 , 出 e把 生 H 提 了产 伴 孢 晶 体 的 细 菌 分 类 表 。 1 7 9 6年 Z k ay n最 先 提 a h ro 出 : 粒 可 能 对 伴 孢 晶 体 的 编 码 起 作 用 。 D b b v 等 质 eai o 重 , 成花 生 严 重 减 产 , 重 地 块 花 生 产 量 不 足 5 造 严 0公 斤 / 亩 ;0 5 2 0 2 0 — 0 8年 调 查 , 绿 丽 金 龟 ( o l o p lna 铜 An maacr ue t)
东北地区土壤中高毒力虫生真菌菌株的筛选
H e i l o n g j i a n g A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
鳓 缳曲 P
东 北 地 区土 壤 中高 毒 力 虫 生 真 菌 菌 株 的筛 选
王 爽, 李新 民 , 刘 春来 , 夏 吉星 , 杨 帆, 王克 勤 , 刘兴 龙 ( 黑龙 江省 农 业科 学院 植物 保 护研 究所 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 8 6 )
大蜡螟幼虫 , 摇动瓶子 , 使 土 样 完 全 覆 盖 住 大 蜡
药 的注 册产 品∞ ] 。研 究 表 明 , 虫 生 真 菌分 布 十分
广泛, 不 同生 境 条件 下 分 离 获 得 的 同 一 种类 的菌 株 间在 数量 和 致 病 性 等存 在着 显 著 差 异 。因此 ,
开 展虫 生真 菌种 类 资 源 及 分 布研 究 , 对 发 现 新 资 源、 筛 选高效 、 广 谱生 防 菌株 和生 物制剂 的 开发具
界 已知虫 生 真 菌 约 1 O 0属 , 8 0 0余 种 _ 4 j , 近 1 o年
来, 登记 注册 的杀 虫真 菌生 防制 剂 已有 6 O余 个产 品 。我 国 2 0世 纪 7 O年 代 末 始 见一 些 专 题 研 究 ,
病 原 真菌 分离 纯化后 选 1 ~2株共 4 1株进 行生 物
虫 生真 菌是 一 种 重 要 的 生物 防 治资 源 , 在 农 林 害虫 生物 防 治 中发 挥 着 巨 大 的作 用 , 受 到 国 内 外 生物 防治 界 的广泛 关注 。用 虫生 真菌 来 防治害 虫 不仅 持效 期长 、 无残留、 无公 害 、 不伤 害天 敌 、 害
常用农药对5种昆虫细胞系的毒力测定及分析
自 20 世纪 60 年代 Grace 建立了第一个能够稳 定传代的昆 虫 细 胞 系 以 来 ( Grace,1962 ) ,经 过 几 十 年 的 研 究 和 发 展 ,昆 虫 细 胞 培 养 已 在 细 胞 系 建 立 、培 养技术和方法、昆虫 细 胞 培 养 技 术 的 利 用 等 方 面 取 得 了 很 大 的 进 展 ,昆 虫 细 胞 被 广 泛 地 应 用 于 医 学 、农 学及生物学 的 各 个 领 域 ( 宋 德 伟 等,2004; 张 佑 红 等,2006; Maramorosch et al.,1992 ) 。 目 前,全 世 界 已有 500 多 株 昆 虫 细 胞 系 得 以 建 立 ( Lynn,2001 ) , 100 多种昆 虫 细 胞 被 应 用 于 生 物 学 和 医 学 的 研 究 ( 程东美等,2002 ) ,利 用 昆 虫 细 胞 检 测 化 学 药 物 及 生物活性物质毒力的立体毒力测试体系也逐步发展 起来。从 20 世纪 60 年代开始就有学者进行了昆虫 细胞离体条件下 农 药 的 毒 力 检 测 ( Mitsuhashi et al., 1970; 杨红等,1996 ) ,Waterhouse ( 1965 ) 首 次 研 究 了 DDT 对 天 蚕 蛾 传 代 细 胞 系 的 影 响; Yoshida (1979) 研究 了 有机合 成 的 杀 虫 剂 对 离 体 细 胞 正 常 呼吸代谢 及 生 物 大 分 子 合 成 的 影 响; Stipanovic 等
表 1 供试细胞系
Tab. 1 The insect cell lines for test
细胞系名称 Cell line name 黑腹果蝇 SL2 Drosophila melanogaster SL2 白纹伊蚊 C6 /36 Aedes albopictus C6 /36 麻蝇 NIH-SaPe-4 Sarcophaga peregrine NIH-SaPe-4
常见产毒真菌的鉴定 标准文本(食品安全国家标准)
食品安全国家标准食品微生物学检验常见产毒真菌的鉴定1 范围本标准规定了食品中常见的产毒真菌的鉴定方法。
本标准适用于曲霉属、青霉属、镰刀菌属及其它菌属中常见产毒菌种的鉴定。
2 设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:2.1 冰箱:0℃~4℃2.2 恒温培养箱:25℃~28℃。
2.3 显微镜:10倍~100倍。
2.4 目镜测微计。
2.5 物镜测微计。
2.6 无菌接种罩。
2.7 放大镜。
2.8接种勾针。
2.9分离针。
2.10载玻片。
2.11盖玻片:18mm×18mm。
2.12灭菌刀子。
3培养基和试剂3.1 乳酸-苯酚液:见附录A中A.1。
3.2 察氏培养基:见附录A中A.2。
3.3 马铃薯-葡萄糖琼脂培养基:见附录A中A.3。
3.4 麦芽汁琼脂培养基:见附录A中A.4。
3.5 马铃薯-酵母膏-蔗糖培养基:见附录A中A.5。
3.6 麦芽汁-酵母膏培养基:见附录A中A.6。
3.7 麦芽汁-蛋白胨培养基:见附录A中A.7。
3.8 大米培养基:见附录A中A.8。
3.9 玉米培养基:见附录A中A.9。
3.10 麦麸培养基:见附录A中A.10。
4 检验程序4.1 菌落的观察:为了培养完整的巨大菌落以供观察记录,可将纯培养物点植于平板上。
方法是将平板倒转,向上接种一点或三点,每菌接种两个平板,倒置于25℃~28℃温箱中进行培养。
当刚长出小菌落时,取出一个平皿以无菌操作,用特制不锈钢长柄小刀(小刀3mm×mm,柄长19cm,木制把手7cm)将菌落连同培养基切下1cm×2cm的小块,置菌落一侧,继续培养,于5d~14d进行观察。
此法代替小培养法,可观察子实体着生状态。
4.2 斜面观察:将真菌纯培养物划线接种(曲霉、青霉)或点种(镰刀菌或其它菌)于斜面,培养5d~14d,观察菌落形态,同时还可以将菌种管置显微镜下用低倍镜直接观察孢子的形态和排列。
4.3 制片:取载玻片加乳酸-苯酚液一滴,接种针钩取一小块真菌培养物,置乳酸-苯酚液中,用两支分离针将培养物撕开成小块,切忌涂抹,以免破坏真菌结构。
九种无公害农药对铜绿金龟子和韭菜迟眼蕈蚊的毒力测定
中图分类号 :42 3 s8. 文献标识码 : A 文章 编号 :04 542 o )5 3 1 4 10 —12 (0 60 —02 —0
Deemia in o h o ii t9 kn ss ft s ciie o t elr a tAn maa tr n t n tet xct o i d a ey i e t d st a v eo o / o y n c h c r ue t os h ik n a y i d r h g n tZ a g i h a o ao y op lna M tc us y a d Brd s o o i a a Ya ge h n t elb r tr a p n
大小 。结果表 明 , 蛴螬 的毒力顺序( 对 药后 2 )45 4 :.%高效氯氰菊酯 E > 8 h C 4 %乐斯本 E > 0 C 4%辛硫磷 E > C 4%灭线磷 E > 0 0 C 9%敌百虫 晶体 > %锐劲特 S > .%菜喜 s 。对韭蛆的毒力顺序( 5 C 25 c 药后 2 )45 4h :.%高效 氯氰菊酯 E > 0 C 4 %灭线磷 E 4 %辛硫磷 E > 8 C> 0 C 4%乐斯本 E > .%菜喜 S > 0 C 25 C 2%天 除 > .%绿宇。其 05 中对蛴螬 和韭蛆毒性最强 的高效氯氰菊酯 , 其次是辛硫磷 和乐 斯本。菜喜等 生物农 药的速效 性差 , 见效慢 ,
C E Ja . n HE h n .i,Y iopn HE G Xu sn H N in mig ,C N Z o gq U X a .ig ,Z N —o g ,C E i—h n HA G H N Lezo g ,Z N Jefn u. g e
出口食品中主要产毒真菌检验方法
出口食品中主要产毒真菌检验方法出口食品中主要产毒真菌检验方法,是对食品中潜在产毒真菌的检测和识别,是合格食品生产过程检测环节的重要内容。
一般可采用培养瓶试验、生物多态参数技术(Biolog)和PCR方法来确定可能产毒或具有毒力作用的真菌。
(一)、培养瓶试验培养瓶试验是常用的检出真菌的方法,其主要流程是离心悬液、萃取、分离、培养、鉴定等步骤。
离心悬液过程中,可通过调节溶剂的酸碱度,和选择不同抗酒精等不同的培养基,来限制已知或不可知会产毒真菌的生长,以提高检测效果。
然后,在培养瓶中培养、分离和鉴定,以确定试样中是否含有可能产毒的真菌,具体步骤如下:1. 获取培养基:从市场或生产厂家购买中毒食物中主要潜在产毒真菌的培养基,例如常用的培养基有肉汁拉希德(L-R),拉希德汤(LR),Czapek-Dox,以及胡罗木斯(Lec)等。
2. 在培养瓶中培养:将培养基灌入培养瓶,将食品样品加入瓶内,加热无菌房中瓶口,并登记培养基情况,使单菌株剥离和萌发,然后在适当温度和湿度下,培养24-48小时,使菌落萌发后活化,反映真菌情况。
3. 分离筛选:将菌落取下,用清洗液(0.1%乳酸钠乳或胡罗木斯,一般为80%酒精)擦拭瓶内,对每组分离的真菌进行挑选,将记录分离的真菌的菌种和数量。
4. 鉴定:使用生物多态参数技术(Biolog)、分子生物学技术(PCR)或其他鉴定技术,对分离的菌进行检测,记录筛选的菌株具有毒力或不具有毒力的污染物。
(二)、生物多态参数技术(Biolog)生物多态参数技术(Biolog)是利用多孔玻璃片进行检测和辨认真菌类属的一种新技术,它能够通过测定真菌菌株对不同抗原的反应,来评价真菌的毒性和强度。
1. 使用多孔玻璃片:取液体样品,将其倒入多孔玻璃片上,使其落在玻璃片上并完整地充满玻璃片上所有多孔者,形成一个真菌抗原库,然后在质谱仪(Mass spectrometer)上测定。
2. 鉴定:将培养基样品和抗原库混合,发现培养基存在可能产毒真菌,然后根据生物多态参数技术(Biolog)系统,结合多孔玻璃片上生长的抗原,记录在玻璃片上的生长特征,以识别可能存在的真菌类属和活性。
不同杀虫剂对蛴螬的毒力及控制效果研究
动植物研究《西藏科技》2020年3期(总第324期)不同杀虫剂对畸!®的毒力及控制效果研究,李杨1次仁央拉1雷雪萍1刘和春1王文峰加(1.西藏自治区农牧科学院农业研究所;2.西藏自治区农牧科学院,西藏拉萨850009)摘要:娇蜡是主要地下害虫之一,有效控制其为害,本研究在蟒蜡发生严重的地块,藏青13为试验材料,研究了5种杀虫剂对蟒蜡的防治效果。
综合实验结果,苏云金杆菌可有效地防治娇蜡,且持效期长。
关键词:杀虫剂«防治效果蟒!®是鞘翅目(Coleoptera)金龟甲科(Scar-abaeo诚ie)幼虫的总称,是地下害虫种类最多、分布最广,为害最严重的一个类群[1-2]o我国已记载的駢!I®种类约1800种,其中能对农业、林业和牧草造成危害的大约有110种⑶。
成虫金龟子啃食植株叶片⑷,幼虫脐蜡的危害主要是2,3龄幼虫喜欢啃食新鲜播种的种子、根、块茎以及幼苗,咬断根茎、根系,影响其对水分和养分的吸收,严重的造成植株死亡,且伤口易被病菌侵入,造成植物病害。
据有关部门统计数据,作物地下组织受损害中有80%以上是駢!»造成的,是国内外公认的难防治的土栖性害虫之一为控制其危害,本文选用了5种不同药剂,对娇蜡类地下害虫的防治进行探索,现将结果报道如下。
1材料与方法1.1供试药剂试验药剂5种,分别为1%苦皮藤素颗粒(新乡市东风化工有限责任公司)、绿僵菌可湿性粉剂(河南省鹤壁市百惠生物科技有限公司生产)、苦参碱(恒源伟业生物科技)、苏云金杆菌(湖北康欣农用药业有限公司),48%毒死婢乳油(美国陶氏益农公司),对照为清水。
1.2供试地点试验在西藏自治区农牧科学院农业研究所网室进行。
1.3试验方法1.3.1室内药剂筛选。
参照张宗炳的方法,将青棵的嫩叶在供试药液中浸10s,取出静置,待叶片垂宜放置而无水下滴时,移入昆虫饲养盒,再向盒内接入供试的蟒赠10头。
每个处理3次重复。
粮食中三种主要真菌毒素常用定量检测技术概述
真菌 毒 素是 真 菌产 生 的次 生代 谢 肾、肝、肺 和神 经 系统 有一 定 的毒害 要 求不 一 ,疫 学方 法特 异性 高 ,对 样 产物 , 是粮食产 品的主要污染源之~ , 作 用 ,可 以使 神 经系 统亢奋 ,造 成很 品净化 程度 要求 相对较 低 ,一 般不 需 ( T L C)以及 高效液相 色谱法 ( H P L C) 对样 品净化 程度 要求较 高 ,所 得提 取
至关 重 要。黄 曲 霉毒素 B ( A F B I)、 是污 染最 为普 遍 的三种 毒 素 ,在 国家
刺激 、 拒食 、 神经紊乱、 流 产和 死 胎 等 , 玉米赤霉烯酮 ( Z E N) 、 呕 吐毒 素 ( D O N) 欧盟分类标准为三级致癌物。
2 三 种 真 菌 毒 素 的 定 量 检 测 液 分离 、 固相 萃取 和免 疫亲 合柱 等。 般 玉米赤霉烯 酮 ( Z E N) 和 呕 吐 毒 素 标准 G B 2 7 6 1 — 2 0 1 7中对各类 粮食 中的 方法
样 品经提 取、 浓缩和 薄 层分离 后 ,在 涡旋 和 离心 ( 或 过滤 )等 前处 理 后 , 紫外光 ( 波长 3 6 5 n m) 下 产生蓝 紫色 试 样上 清液 或标 准 品中 的真 菌 毒素 与
验 方法会越 来越 多 。 越来越简便 。
参考 文献
【 1 ] 吕波 , 孙 国君 , 王兵兵 , 等 . 呕
检 出 限为 3 0 0 g / k g 。因 T L C法 优 点 范 围 内呈 反 比。酶 联免 疫法 ( E L I S A) 是 适 合 于 没 有 经 过 专 门培 训I 的 人 员 操 具 有 灵敏、操 作 简便 、样 品前处 理 无 【 2 ] 林 怡 , 黎 乐 群 ,彭 涛 . 黄 曲
蛴螬高毒力苏云金芽孢杆菌研究
蛴螬高毒力苏云金芽孢杆菌研究苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)能产生具有强烈杀虫作用的晶体蛋白(insecticidal crystal protein,ICP),对鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、同翅目等节肢动物,以及动植物线虫、蜱螨等都具有特异性的毒杀活性,而对非目标生物安全。
目前,通过现代生物技术和基因工程的方法对苏云金芽孢杆菌进行改造,扩大其杀虫谱,提高杀虫毒力,使多种因素和成分发挥作用,害虫不易产生抗药性,避免了化学农药所带来的环境污染和抗性问题。
标签:苏云金芽孢杆菌;高毒力;生物防治1 苏云金芽孢杆菌的研究历史1901年日本学者S.Ishiwata报道了从猝倒死亡的家蠶体内分离出一种杆状细菌,即Bt猝倒亚种(Bacillus thuringiensis subsp. scotto),从而揭开了人类对苏云金芽孢杆菌的研究史。
1911年Berliner报道了从德国苏云金省染病的地中海粉螟中分离出一种杆菌并定名为苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)。
1927年,Matts再次从地中海粉螟中分离出类似的杆菌并沿用了苏云金芽孢杆菌的名称,这就是现在的模式种苏云金亚种Matts和Berliner(Bacillus thuringiensis subsp. thuringiensis Matts or Berliner)。
1938年,第一个苏云金芽孢杆菌商品制剂问世,用于防治地中海粉螟。
到1953年Hannay第一次发现苏云金芽孢杆菌的杀虫活性与伴孢晶体有关,并与Fitz-James一起证实了伴孢晶体是一种蛋白质。
Dulmage(1970)筛选出对夜蛾科毒力较高的菌株HD-1,并以此建立了标准品的生物测定程序,实现了苏云金芽孢杆菌制剂的标准化。
1962年,Barjac等首先根据生理生化反应和鞭毛抗原(H)血清反应的不同,把苏云金芽孢杆菌划分为6个亚群。
粮食中真菌毒素和农药残留的检测
根据读数仪显示结果进行判读。
任务1 粮食中呕吐毒素的快速检测
六、注意事项
➢ 储存温度:按厂家要求存储。 ➢ 反应温度:按说明书要求, 样品和检测卡或者试纸条都需要回温,反应时最好有温控
设备(如加热器或恒温培养箱),温度过低会出现不出线或者爬不动情况。
25℃
15℃
5℃
任务1 粮食中呕吐毒素的快速检测
定性分析:磷化物遇水和酸放出磷化氢,与硝酸银生成黑色磷化银;如有硫 化物存在,同时放出硫化氢,与硝酸银生成黑色硫化银,干扰测定,而硫化 氢又能与乙酸铅生成黑色硫化铅,以此证明是否有硫化物干扰。
定量分析:磷化物遇水和酸,放出磷化氢,蒸出后吸收于酸性高锰酸钾溶液 中被氧化成磷酸,与钼酸铵作用生成磷钼酸铵,遇氯化亚锡还原成蓝色化合 物钼蓝,与标准系列比较定量。
2、试样制备 称取5g(误差≤0.02g)样品,转移到做好标记的50mL离心管中。移取20ml50%乙 醇水加入到盛有样品的离心管中,在迷你振荡器上充分震荡1min。取两个2ml 离心管,做好标记,将震荡后的液体转移到对应的2mL离心管中,4000rpm离心 3min。取7ml离心管做好标记,用100-1000uL移液器取1000uL摇匀的样品稀释液 至7mL离心管中,用20-200uL移液器取50uL离心后得到的上清液加入到盛有稀释 液的离心管中,枪头插到页面下约2-3mm处,轻轻吸打约3-5次,盖紧离心管盖 ,使用迷你振荡器充分振荡混匀后,放在离心管架上,待检。
25℃
15℃
5℃
任务2 粮食中黄曲霉毒素的快速测定
六、注意事项
➢ 完全溶解: 样品溶液需要将酶标孔内胶体金/荧光微球完全溶解,可使用 移液器反复吹打,从孔下部往上看无固体物。
未完全溶解
真菌的危害评估附件
真菌的危害评估附件一、引言真菌是一类广泛存在于自然界中的微生物,它们可以生长在植物、动物和人类的身上,有些真菌具有致病性,对农作物、畜禽和人类健康造成潜在威胁。
因此,对真菌的危害进行评估是非常重要的。
二、危害评估方法1. 采样与鉴定为了准确评估真菌的危害程度,首先需要采集样本进行鉴定。
采样时应选择具有代表性的样本,包括不同地区、不同季节和不同植物种类等。
采样后,可以通过显微镜观察真菌的形态特征、菌丝结构和孢子形状等进行初步鉴定。
进一步可以利用分子生物学技术对真菌进行准确鉴定。
2. 病害调查通过对植物、动物和人体等的病害调查,可以了解真菌引起的具体症状和危害程度。
病害调查可以包括田间调查、实验室检测和问卷调查等多种方法。
通过调查可以获得真菌的感染率、发病程度和病害分布等数据。
3. 危害评估指标危害评估指标是评估真菌危害程度的重要依据。
常用的评估指标包括病害发生率、病害严重度和经济损失等。
病害发生率是指感染植物、动物或人体的比例;病害严重度是指感染部位的病变程度;经济损失是指由于真菌引起的产量减少或质量下降等所造成的经济损失。
三、真菌的危害评估案例分析以农作物为例,对真菌的危害进行评估。
1. 采样与鉴定选择不同地区的农田,采集不同作物的叶片、茎和果实等样本。
通过显微镜观察和分子生物学技术鉴定,确定样本中存在的真菌种类和数量。
2. 病害调查在采样地区进行田间调查,观察植物的病害症状,记录感染的部位和程度。
同时,将样本带回实验室进行进一步检测,确认真菌的感染情况。
3. 危害评估指标根据病害调查结果,计算病害发生率、病害严重度和经济损失等指标。
例如,假设某地区的小麦感染率为80%,感染部位的病变程度为50%,由此可以计算出该地区小麦的病害严重度为40%。
根据小麦的产量和市场价格,可以估算出由真菌引起的经济损失。
四、结论与建议通过对真菌的危害评估,可以了解其对农作物、畜禽和人类健康的潜在威胁程度。
在评估的基础上,可以采取相应的防治措施,减少真菌的危害。
白僵菌对蓝莓蛴螬不同毒杀方法效果分析
( 贵州省黔东南 州农业科学院 ,贵州 凯里 摘 5 5 6 0 0 0 ) 要 :为探 讨蓝莓蛴螬 的防治方法 , 采用 室内试验 , 以施 药浓度 、 施药方式 和施 入 土壤 深度 为三 因素按 正 交试验 设计 , 研 究
利用 白僵菌 等虫生真菌防治蛴螬起源 于 2 0世 纪 7 0年代 , 其
中防治 效果最 为显 著 是 布 氏 白僵菌 [ B e a u v e r i a b r o n g n i a r t i i ( S a c c . )P e t c h ] 和异名卵 孢 白僵菌 ( B.t e n e l l a ) , 国外 J a — y a r a n i a h等对其生 物学 ] 、 制剂生 产 I 1 及应用 I 1 作 过较 系统 的研究 。蓝莓是新兴水果 , 因其 丰富的 营养 价值 与
了白僵 茵不 同方法 防治蛴螬 的效果 。结果表 明 , 最佳毒 杀组合 为施 药浓度 1 ×1 0 c f u / g 、 施 药方 式为粉 剂拌土 、 施 药土壤 深度
为2 0 c m。
关键 词 :白僵 菌 ;蓝莓 ;蛴螬 ;正 交试验 ;毒 杀
Ef fe c t o f Di fe r e nt Po i s o n Me t ho ds o n Bl ue be r r y—g r u bs wi t h Be a u v e r i a b a s s i a na
黔东南州是全国蓝莓有机栽培面积最大的地区蛴螬是当地严重危害蓝莓的主要害虫之一为了探明绿色高效的药剂防治方法采用室内试验以施药浓度施药方式和施入土壤深度为三因素按正交试验设计研究了白僵菌不同方法防治蛴螬的效果
2 0 1 7年
布氏白僵菌和金龟子绿僵菌两变种的生长性状及其对蛴螬的毒力测定
布氏白僵菌和金龟子绿僵菌两变种的生长性状及其对蛴螬的毒力测定林华峰;王萍莉;张磊;杨新军;李世广;周义文【期刊名称】《中国生物防治学报》【年(卷),期】2006(022)002【摘要】以蛴螬病原真菌--布氏白僵菌、绿僵菌小孢变种作参照菌,研究了新分离鉴定的绿僵菌大孢变种的生物学特性,测定了不同温度、不同培养基条件下各菌株对蛴螬的致病能力.结果表明:绿僵菌大孢变种与两种参照菌的培养条件接近,最适宜生长的温度为25℃,所试的3种培养基中,最适宜的培养基为PPDA,其次为SDAY;绿僵菌大孢变种在偏低温(10~20℃)的环境下对蛴螬的毒杀能力比布氏白僵菌强,土壤处理和喷雾处理后,累计僵虫率分别达88.23%和76.47%,有很好的田间应用前景.两种真菌的拌土处理效果高于直接喷雾.鉴于绿僵菌Ma1的致病力较强,在生产上可用该菌进行土壤处理,防治蛴螬等地下害虫.【总页数】5页(P123-127)【作者】林华峰;王萍莉;张磊;杨新军;李世广;周义文【作者单位】安徽农业大学植保学院,合肥,230036;安徽农业大学植保学院,合肥,230036;安徽农业大学植保学院,合肥,230036;安徽农业大学植保学院,合肥,230036;安徽农业大学植保学院,合肥,230036;安徽农业大学植保学院,合肥,230036【正文语种】中文【中图分类】S433.83;S476.12【相关文献】1.球孢白僵菌和布氏白僵菌对甜菜夜蛾的室内毒力测定 [J], 顾丽嫱;李春香;张淑红2.布氏白僵菌防治花生田蛴螬初步研究 [J], 宫有省3.布氏白僵菌防治蔗田蛴螬的初步研究 [J], 尹炯;罗志明;黄应昆;李文凤;申科;王晓燕;薛晶;何文志;张会华4.不同浓度增效剂对金龟子绿僵菌、黄绿绿僵菌和球孢白僵菌产孢的影响 [J], 徐超民;李霜;孟祥晨;马崇勇;张泽华;涂雄兵;郭萍5.不同浓度增效剂对金龟子绿僵菌、黄绿绿僵菌和球孢白僵菌产孢的影响 [J], 徐超民;李霜;孟祥晨;马崇勇;张泽华;涂雄兵;郭萍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
球孢白僵菌HFW-05油悬剂对天敌昆虫的毒力测定
专科护理质量指标构建护理质量是衡量护理工作质量高低的重要指标,对于提高医疗服务质量、提升患者满意度具有重要的意义。
为了构建专科护理质量指标,需要考虑以下几个方面。
一、安全性安全是护理质量的基本要求,在构建专科护理质量指标时,需要关注以下几个方面:1.患者安全指标:对于患者的伤害防控、感染预防、跌倒预防等方面进行评估和监测,确保患者在治疗过程中不会受到额外的伤害。
2.医疗设备安全指标:对医疗设备的选择、维护、使用过程中的安全性进行评估和监测,确保医疗设备的正常工作,减少医疗设备故障对患者治疗的影响。
二、有效性有效性是指护理工作能够达到预期的治疗效果,具体可考虑以下几个方面:1.护理措施的有效性:对于常规护理措施的科学性和有效性进行评估和监测,确保护理工作能够满足患者的需求,提高治疗效果。
2.护理过程的连贯性:对患者的护理过程进行评估和监测,确保护理工作能够按照计划有序进行,减少护理过程中的混乱和错误。
三、人文关怀度人文关怀是指在护理过程中给予患者温暖、关爱和人性化的关怀,这在专科护理中尤为重要,可考虑以下几个方面:1.患者满意度指标:对患者的满意度进行评估和监测,了解患者对护理工作的满意程度,并及时改进不足之处。
2.护理沟通能力:对护士在护理过程中的沟通能力进行评估和监测,确保护士能够与患者进行良好的沟通,了解患者需求并提供必要的帮助。
四、持续改进持续改进是指对护理工作进行不断的优化和改进,提高护理质量的重要手段,可考虑以下几个方面:1.护理研究能力:对护理人员的研究能力进行评估和监测,鼓励护士参与护理研究,推动护理实践的进步和创新。
2.持续教育和培训:对护理人员的持续教育和培训情况进行评估和监测,确保护士具备最新的护理知识和技能,能够提供高质量的护理服务。
在构建专科护理质量指标时,需要结合具体的护理实践和工作环境,考虑到不同专科的特点和需求,制定相应的指标体系,并通过科学的方法进行评估和监测,不断提高护理工作的质量和水平,为患者提供更好的护理服务。
多种真菌毒素的检测方法分析
多种真菌毒素的检测方法分析摘要:真菌毒素作为产毒细菌的代谢物质,它大量出现在粮谷及饲料当中,产毒真菌具有分布广的特点。
现代农业技术和食品加工工艺虽然较为先进,然而真菌却还是会在作物的生长、储存以及加工中造成危害,并且这些危害往往是不可避免的。
在适当的温度和湿度条件下,产毒真菌就将会在食用坚果、油料种子、谷物等粮食作物中繁殖与生长。
与此同时,这些真菌真毒也可能会由于畜禽食用含有真菌毒素的实物而进入到其蛋和乳中,进而进入到食物链当中。
真菌毒素拥有致癌性、毒性、致畸性等危害,能够引发人畜肾中毒、肝中毒以及生殖异常,因而对其进行检测也就变得十分必需了。
关键词:真菌毒素;检测方法;分析真菌毒素也被学者们称之为毒菌毒素,它是产毒真菌的代谢物,它广泛存在于饲料和粮谷中,一旦人畜食用了被真菌毒素污染过的粮食、饲料,极有可能会出现癌症、肝中毒等严重后果,所以这也是人畜健康和生命的重要威胁之一。
从一份分析报告中的数据我们可以大致了解到,世界上大约四分之一的谷类作物都受到了真菌毒素不同程度的污染,每年因此造成的经济损失也已达到数十亿美元。
所以,对粮谷、饲料和畜牧产品造成最大危害的问题之一便是真菌毒素污染的问题。
以下笔者将结合自身多年实践工作经验,并通过本文,针对多种真菌毒素的检测方法进行分析。
1 生物鉴定检测方法这种检测方法主要是运用真菌毒素可影响家禽、微生物以及水生动物等生物的细胞来检测真菌毒素是否真正存在,其专一性较差、灵敏度低,通常情况下仅作为化学分析方法的佐证。
同时,它的优势在于检测物质无需高纯度,一般用于定性。
一共包含十种:(1)植物实验;(2)饲喂实验动物试验;(3)鳟鱼试验;(4)鸡胚试验;(5)鸭胚试验;(6)荧光反应;(7)组织培养检测法;(8)对微生物遗传因子影响试验;(9)细菌发光试验;(10)抑菌试验。
2 化学分析法化学分析法又被称之为薄层色谱法,它主要应用于分离、分析黄曲霉毒素的检测过程中,是最早、最广的检测技术。
研究报告(自制白僵菌菌剂对花生蛴螬防治效果探索)
自制白僵菌菌剂对花生蛴螬防治效果探索XXXX学校作者:XXX XXX XXX辅导教师:XXX XXX选题背景:XXX省XX县是全国农业大县,粮食、生猪、中药材、蔬菜、林果桑和水产是最具优势的六大有机产业,XX县具有鲜明的农业特色,有油菜花基地、丹参基地、白芍基地、XX柚基地等,“XX丹参”、“XX白芍”、“XX挂面”被国家商标局核准注册为“国家原产地证明商标,被国家质量技术监督局核准认证为”地理标志性产品“。
花生是XXX省重要经济作物,我县各乡镇都有一定面积种植。
花生蛴螬,俗称“老母虫”是XXX花生发生最普遍、为害最严重的害虫,一般地块损失5%-10%,较重的地块损失20%左右,严重地块损失30%以上、甚至绝收。
XXX为害花生的蛴螬有30余种,分属鳃金龟科和丽金龟科,以鳃金龟科为主(肖筠等,2006)。
优势种群有3个,以暗黑鳃金龟种群最大,其次为灰胸突鳃金龟和XXX大黑鳃金龟。
6月上中旬为成虫盛发期,6月下旬到7月上旬为幼虫盛孵期,7月中旬至收获为二三龄幼虫为害期:甘蔗茬口春播花生,常在4月下旬到5月中旬发生越冬幼虫为害主根,造成严重缺苗。
蛴螬发生轻重与环境条件关系很大,甘蔗茬口地、连作花生地发生重,轮作地发生轻,轻壤土发生重、粘壤土发生轻,潮湿疏松地发生重、干燥板结地发生轻,邻近桑树和玉米的地块、施用较多半腐熟有机肥和牛粪的地块蛴螬发生重。
为探索提高农产品产量和质量的途径,实现农产品无害化生产,充分利用本地资源,协调农业各产业关系,通过走访农业、环保等部门和部分粮农,上网查询资料,在老师的指导和帮助下,我们确定了《自制白僵菌菌剂对花生蛴螬防治效果探索》这一课题。
项目可行性和价值分析:1.蚕桑业是我县优势产业之一,家蚕养殖过程中经常会出现选一些病变,选择感病僵蚕自制菌剂既有利于寻找防治蚕病的措施,又能充分利用资源,花生和大豆也是我县广泛栽培的农作物,实验材料易于获取,本地农民有着丰富的种植经验,由于花生果实地下生长,易于检测地下害虫蛴螬发生和危害情况。
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不同真菌菌株对蛴螬的毒力测定
作者:章骏
来源:《安徽农学通报》2014年第13期
摘要:选择几种真菌的不同菌株及其混合物对蛴螬进行毒力测定。
结果表明,绿僵菌Ma1较其它菌株校正累积死亡率最高,致死速度最快,平均累计校正死亡率达62.50%,LT50为10.31d,在花生蛴螬的防治上具有较大的应用价值。
关键词:绿僵菌;蛴螬;防治;毒力测定
中图分类号S476.1文献标识码A文章编号1007-7731(2014)13-29-02
蛴螬(Anmala cuprea)是鞘翅目金龟甲幼虫的总称,是我国地下害虫分布最广、为害最重的一类害虫,主要为害花生、大豆、麦类、高粱、玉米、甘蔗、棉花等多种大田作物,以及一些中药材等,其中以为害花生较为严重,严重时造成作物颗粒无收[1]。
长期以来,主要依赖化学农药防治该害虫,易使其产生抗性,并且造成土壤中农药残留,导致作物产品农药含量超标,使花生有异味,影响到出口创汇及人体健康。
为此,笔者选用几种真菌的不同菌株及其混合物,分别对蛴螬进行毒力测定,以期筛选出对蛴螬具有高毒力的菌株。
1 材料与方法
1.1 试验材料
1.1.1 供试虫源蛴螬幼虫是5月上旬从安徽省庐江县采集的越冬幼虫,室内饲养数天,挑选大小均匀且健康的个体备用。
1.1.2 供试菌种菌种为安徽农业大学植保学院生防研究室储存菌种,编号分别为Ma1、Bbr84、Ma2、Ma3、Ma4。
1.2 试验方法
1.2.1 菌剂的制备培养采用萨氏葡萄糖酵母浸膏培养基(SDAY)、蛋白胨马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PPDA)和察氏琼脂培养基培养(Czapek),置于光照培养箱内26℃下恒温培养15d后,放入冰箱低温(4℃)保存备用。
用无菌的塑料药匙将真菌的分生孢子粉刮到一个干净的盛有10mL0.05%Tween-80润湿剂的三角瓶中,在涡旋振荡器上充分振荡(10min左右),然后按比例稀释,经血球计数板测定每mL孢子数,通过计算把各菌的孢子悬浮液浓度配成基本一致,即1.0×108孢子/mL,以测定致死中时(LT50),比较各菌种间的毒力[2]。
1.2.2 测定方法用毛笔将蛴螬3龄幼虫挑起,在盛有孢子悬浮液的培养皿中浸蘸一下(约3~5s),而后迅速取出,置于洁净滤纸上,任其爬行,片刻后,移入洁净的小指型管
(1cm×8cm)中单头饲养。
为了避免相互残杀,每管放一小块人工饲料。
养虫器皿事先在1%甲醛液中浸泡片刻,取出后凉干备用。
不同处理用不同毛笔,避免不同菌株之间相互干扰,影响试验结果。
以0.05%吐温水为对照,共设7个处理,重复3次,每处理试虫数30头。
试验每天定时观察一次直至化蛹,每次记下死虫数,并及时将虫尸移出。
虫尸在26℃保湿培养(相对湿度大于90%)观察是否有僵虫出现,统计僵虫率。
1.2.3 数据处理计算公式如下:每mL孢子总量=平均每小格孢子数×4×106×稀释倍数;累积死亡率(%)=(处理的总死虫数×100)/处理的总虫数;累积校正死亡率(%)=(处理组累积死亡率-对照组累积死亡率)/(1-对照组累积死亡率);僵虫率(%)=僵虫数×100/总死亡虫数。
以LT50、校正死亡率及僵虫率作为分析毒力的指标,将观察时间分为间隔相等的时间区段,分别统计整理每个时间区段内的累积死亡率,并校正,以时间(d)的对数值为X,死亡率的机率值为Y,采用机率值分析法(Doberski,J.W.1981)算出毒力回归方程和致死中时(LT50)。
2 结果与分析
2.1 不同真菌菌株对蛴螬的致病效果由表1可知,几种真菌的不同菌株及其混合物对蛴螬均有不同程度的致病性,但致死率表现出明显差异。
Ma1、Bbr84、Bb84r+Ma4、Ma3、Ma2及Bbr84+Ma3校正累积死亡率分别为62.50%、50.00%、4
3.75%、43.75%、37.50%和2
4.98%,致死中时LT50分别为10.31d、1
5.06d、15.30d、15.65d、15.40d和27.56d。
其中绿僵菌Ma1校正累积死亡率最高,达到了62.50%,而其它处理都≤50.00%,差异极显著;同时绿僵菌Ma1致死中时LT50最小,为10.31d,而其它处理都>15d,由此可见绿僵菌Ma1的致病力最强。
表1 不同真菌对蛴螬3龄幼虫的致病效果及僵虫率
[处理\&累积死亡率(%)\&校正累计
死亡率(%)\&差异显著性\&回归方程\&相关系数
r\& 致死中时
LT50(d)\&僵虫率
(%)\&0.05\&0.01\&Ma1\&66.67\&62.50\&a\&A\&Y=7.912 35-2.874 40x\&0.993
81\&10.31\&66.64\&Bbr84\&55.56\&50.00\&b\&B\&Y=8.167 74-2.689 32x\&0.985
38\&15.06\&56.23\&Bbr84+Ma4\&50.00\&43.75\&c\&BC\&Y=8.078 05-2.591 80x\&0.967
44\&15.30\&58.78\&Ma3\&50.00\&43.75\&c\&BC\&Y=7.737 21-2.291 35x\&0.988
16\&15.65\&46.64\&Ma2\&44.44\&37.50\&d\&C\&Y=8.323 49-2.798 60x\&0.927
23\&15.40\&52.12\&Bbr84+Ma3\&33.33\&24.98\&e\&D\&Y=7.538 93-1.762 76x\&0.984
51\&27.56\&49.87\&ck\&11.11\&\&\&\&\&\&\&\&]
2.2 不同真菌的僵虫率在浓度为1.0×108孢子/mL时,各处理死亡幼虫24h后均出现僵虫,Ma1、Bbr84、Bb84r+Ma4、Ma3、Ma2及Bbr84+Ma3僵虫率分别为66.64%、56.23%、58.78%、46.64%、52.12%和49.87%,其中Ma1僵虫率最高,达到66.64%,而其它处理的僵虫率均在60%以下(表1)。
说明各供试真菌菌株都能侵染致死蛴螬3龄幼虫,而Ma1表现出对蛴螬明显的高毒力。
3 小结与讨论
化学农药的长期施用造成大面积土壤和农作物污染,并对人畜产生危害,而生物防治以其独特的优越性,在世界范围得以迅速应用[3-4]。
为了探索蛴螬的无公害防治措施,开发利用昆虫病原真菌资源,本文选用几种真菌的不同菌株及其混合物对蛴螬进行毒力测定,筛选出对蛴螬高毒力绿僵菌Ma1菌株,其致死率和致死速度均明显高于其它处理,在花生蛴螬的防治上具有较大的应用价值。
本次筛选的菌株及其混合物的数量较少,建议扩大菌株筛选范围。
同时毒力测定是在室内人为控制的条件下进行的,而田间防效则受到温湿度等各种环境因子的影响,因此要运用于实际生产中,仍需要进一步研究。
参考文献
[1]魏鸿钧,张子良.中国地下害虫[M].上海:上海科技出版社,1989.
[2]浦蛰龙,李增智.昆虫真菌学[M].合肥:安徽科技出版社,1996.
[3]张克勤.我国杀虫真菌的研究现状与展望[J].植物保护,1996,22(1):43-46.
[4]谢明杰,宋玉媛,曹文伟,等.微生物杀虫剂应用的研究进展[J].辽宁师范大学学报,1998,21(4):226-229.(责编:张宏民)。