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资源类型: 中文期刊
关键词:毒力(模糊匹配)
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虱螨脲及其复配制剂对环境昆虫的急性毒性和风险评估

《湖南农业科学 》 2025

摘要:为评估虱螨脲单剂及其复配制剂对3种环境昆虫的毒性效应和风险,研究采用药膜法对七星瓢虫和稻螟赤眼蜂、采用饲喂法和点滴法对意大利蜜蜂进行了毒性试验,获取其LR50/LD50数据,结合田间推荐用药量进行初级风险评估。试验结果表明:15%虱螨脲悬浮剂、20%噻虫嗪·虱螨脲悬浮剂、30%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂和12%阿维菌素·虱螨脲悬浮剂对七星瓢虫的LR50分别为>100、59.79、1.14、6.21 g a.i./hm2;对稻螟赤眼蜂的LR50分别为1.29、1.58、0.44、3.32 g a.i./hm2;对意大利蜜蜂的经口LD50分别为35.470、0.022、3.330、0.080 μg a.i./蜂,毒性等级分别为低毒、高毒、中毒、高毒;对意大利蜜蜂的接触LD50分别为>100、0.026、1.390、0.004 μg a.i./蜂,毒性等级分别为低毒、高毒、高毒、高毒。风险评估结果显示,15%虱螨脲悬浮剂仅对赤眼蜂农田内风险不可接受,20%噻虫嗪·虱螨脲悬浮剂对七星瓢虫风险可接受,30%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂在农田外场景下对七星瓢虫风险可接受,12%阿维菌素·虱螨脲悬浮剂在农田外场景下对七星瓢虫和稻螟赤眼蜂风险均可接受。综上,建议在植物花期内应尽量避免使用虱螨脲复配制剂,在寄生性天敌释放区禁止使用虱螨脲及其复配制剂,在捕食性天敌释放区可适量使用15%虱螨脲悬浮剂和20%噻虫嗪·虱螨脲悬浮剂。

关键词: 虱螨脲 七星瓢虫 稻螟赤眼蜂 意大利蜜蜂 毒性 风险评估

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3种杀螨剂对松毛虫赤眼蜂和七星瓢虫的毒性风险评估

《湖南农业科学 》 2024

摘要:为明确30%乙螨唑悬浮剂、23%阿维菌素·乙螨唑悬浮剂和15%乙螨唑·唑螨酯悬浮剂等3种杀螨剂对松毛虫赤眼蜂和七星瓢虫的急性毒性效应和初级风险,采用试管药膜法分别测定了3种杀螨剂对松毛虫赤眼蜂和七星瓢虫的急性毒性,并预测杀螨剂在农田内外的暴露量,表征毒性风险。结果表明:3种杀螨剂对松毛虫赤眼蜂急性接触毒性LR_(50)为0.255~63.400 g a.i./hm~2;对七星瓢虫的急性接触毒性LR_(50-48 h)和LR_(50-16 d)分别为9.30~21.70 g a.i./hm~2和3.72~8.36 g a.i./hm~2。30%乙螨唑悬浮剂和15%乙螨唑·唑螨酯悬浮剂在农田内外对松毛虫寄生蜂的危害商值HQ均小于5,风险可接受;23%阿维菌素·乙螨唑悬浮剂在农田内外对松毛虫寄生蜂的危害商值HQ均大于5,风险不可接受;30%乙螨唑悬浮剂和23%阿维菌素·乙螨唑悬浮剂对七星瓢虫的农田内危害商值HQ均大于5,风险不可接受;15%乙螨唑·唑螨酯悬浮剂对七星瓢虫的农田内危害商值HQ均小于5,风险可接受;3种杀螨剂对七星瓢虫的农田外危害商值HQ均小于5,风险可接受。综之,2种复配杀螨剂相比单剂的毒性增大,30%乙螨唑悬浮剂和23%阿维菌素·乙螨唑悬浮剂对非靶标节肢动物的风险均不可接受,农药施用时需采用一些风险降低措施来减轻对松毛虫赤眼蜂和七星瓢虫的风险。

关键词: 杀螨剂 松毛虫赤眼蜂 七星瓢虫 毒性 风险评估

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十一种杀虫剂对不同虫态番茄潜叶蛾的室内毒力

《应用昆虫学报 》 2024 北大核心 CSCD

摘要:【目的】比较11种杀虫剂对不同虫态番茄潜叶蛾Tura absoluta的毒力效果,筛选出高效杀虫剂种类,为当前番茄潜叶蛾的科学防治提供用药参考。【方法】在室内采用浸叶法、浸虫法和药膜法,分别测定11种杀虫剂对番茄潜叶蛾卵、幼虫、蛹和成虫的毒力。【结果】11种杀虫剂中,仅甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)对卵的毒力较高,致死中浓度(LC50)为21.458 mg a.i./L;对幼虫毒力效果好的药剂种类相对较多,其中毒力较高的药剂包括氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、乙基多杀菌素、溴氰虫酰胺、虫螨腈、四唑虫酰胺和甲维盐,LC50值分别为0.384、0.398、0.847、1.851、3.173、3.748和3.959 mg a.i./L;对蛹的毒力普遍较低,毒力相对较高的药剂有乙基多杀菌素、甲维盐、虫螨腈和氯虫苯甲酰胺,LC50值分别为31.823、35.811、52.641和58.627 mg a.i./L;虫螨腈和乙基多杀菌素对成虫表现出较高毒力,其次为溴氰虫酰胺、甲维盐和高效氯氟氰菊酯,LC50值分别为1.434、7.208、37.539、46.395和49.021 mg a.i./L。【结论】番茄潜叶蛾发生初期,可根据主要虫态选择高毒力的药剂进行防治,卵期可使用甲维盐,幼虫期可选用氯虫苯甲酰胺、阿维菌素和乙基多杀菌素,蛹期可考虑乙基多杀菌素、甲维盐、虫螨腈和氯虫苯甲酰胺,对于成虫,可选择虫螨腈和乙基多杀菌素;随着发生时间推移,番茄潜叶蛾世代重叠,田间往往同时存在成虫、卵和幼虫,综合考虑各种药剂对不同虫态的毒力表现,可选择对幼虫和成虫毒力均较高且对蛹也有一定毒力的药剂进行轮换施用,比如甲维盐和阿维菌素,以延缓番茄潜叶蛾的抗药性发展。

关键词: 番茄潜叶蛾 虫态 杀虫剂 毒力 化学防治

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金龟子绿僵菌制剂对二化螟的防效及体内相关酶活性的影响

《湖南农业大学学报(自然科学版) 》 2024 北大核心 CSCD

摘要:用剂量为 1.6×107/mL 的金龟子绿僵菌 CQMa421 制剂处理二化螟幼虫,测定该制剂对二化螟幼虫的毒力及其对幼虫总蛋白含量及过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)等 3种保护酶活性和羧酸酯酶(CarE)、乙酰胆碱酯酶(AChE)、碱性蛋白酶(AKP)和谷胱甘肽 S-转移酶(GSTs)等 4 种解毒酶活性的影响.结果表明:经金龟子绿僵菌制剂处理后,二化螟幼虫的存活率呈持续下降趋势,半致死时间(LT50)为 7.23 d,第 10天死亡率为 56.89%,说明金龟子绿僵菌制剂对二化螟幼虫具有显著毒力;金龟子绿僵菌制剂处理 3 d 时,二化螟幼虫蛋白质含量最高;POD、CAT、SOD 等 3 种保护酶活性分别在处理 2、4、5 d 时达到最高,分别为198.76、19.59和 12.90 U/mg,均显著高于对照组相应酶的活性;4种解毒酶GSTs、AChE、CarE和AKP最高活性分别约为对照组的 1.68、1.68、1.27和 1.62倍,说明经金龟子绿僵菌制剂CQMa421处理后,二化螟幼虫体内稳态遭到破坏,进而受到毒害.

关键词: 金龟子绿僵菌CQMa421制剂 二化螟 毒力 保护酶 解毒酶

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4种杀菌剂对湖南省黄瓜霜霉病菌的毒力作用

《农药 》 2012 北大核心

摘要:[目的]明确不同作用机理的杀菌剂对湖南省黄瓜霜霉病菌的毒力。[方法]采用叶盘漂浮法测定4种不同作用机理的杀菌剂(甲霜灵、霜脲氰、嘧菌酯、烯酰吗啉)对湖南省不同地区黄瓜霜霉病菌的毒力。[结果]湖南省黄瓜霜霉病菌对甲霜灵、霜脲氰、嘧菌酯、烯酰吗啉的毒力(EC50)分别为15.613~17.266、10.313~13.465、3.834~5.444、9.122~9.915 mg/L。[结论]湖南省黄瓜霜霉病菌对嘧菌酯的抗性倍数较高,其他3种杀菌剂抗性倍数均较低;但是嘧菌酯相对毒力指数显著高于其他3种杀菌剂。

关键词: 霜霉病 杀菌剂 叶盘漂浮法 毒力

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Amanin的制备与活性检测

《湖南农业科学 》 2012

摘要:为解决蘑菇中毒的检测问题,从灰花纹鹅膏菌(Amanita fuliginea)中分离鹅膏肽类毒素Amanin,寻找该毒素的活性单体物质。利用反相高效液相色谱、紫外光谱、质谱等分离检测技术,以及毒素对绿豆种子萌发、小白鼠毒理试验及LD50等毒理分析方法。对保留时间为43.207 min的成分进行了纯化,纯度达到95%以上。紫外光谱测得其最大吸收波长为285.79 nm,质谱分析得到其分子量为903.390 0 Da,经初步鉴定为Amanin毒素,其对小白鼠的肝脏毒害明显,LD50为565μg/kg。可见用高效液相色谱法分离Amanin毒素是可行的,分离得到的毒素具有很好的生物学活性。

关键词: 灰花纹鹅膏菌 Amanin 高效液相色谱法 毒性

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1831与稻瘟灵混配对稻瘟病菌的毒力测定

《农药科学与管理 》 2010

摘要:室内毒力测定结果表明,1831与稻瘟灵不同配比的混合物对稻瘟病菌均有一定的增效作用,其中2∶8混配物的增效作用最明显。

关键词: 1831 稻瘟灵 稻瘟病菌 毒力

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豆薯种子中的杀虫成分及其毒力测定

《昆虫学报 》 2009 北大核心 CSCD

摘要:为明确豆薯Pachyrrhizus erosus(L.)Urban种子中的杀虫成分及其杀虫毒力,以白纹伊蚊Aedes albopictus4龄幼虫为目标昆虫,在活性跟踪的基础上,通过多种色谱技术和核磁共振技术分离鉴定其化学成分结构,并通过浸渍法、点滴、夹毒叶碟法等测定各化合物对白纹伊蚊幼虫、棉蚜Aphis gossypii无翅成蚜、甘薯天蛾Herse convolvuli幼虫和小菜蛾Plutella xylostella幼虫的杀虫活性和作用方式。结果表明,从豆薯种子中共分离、鉴定了14个化合物,即12a-hydoxyrotenone,pachyrrhizine,12a-hydoxypachyrrhizone,12a-dehydropachyrrizone,a-naphthoflavone,7-methoxyflavanone,12a-hydroxydolineone,6-methoxyflavone,4′-hydoxyflavanone,quercetin dihydate,5-methoxyflavone,7-hydroxyflavone,3′-hydoxyflavanone和3-hydroxyflavone。上述化合物中的前7个化合物对白纹伊蚊4龄幼虫具有毒杀活性,处理24h的LC50分别是25.0,51.1,196.2,48.4,98.9,107.2和15.6mg/L;前6个化合物对棉蚜成虫24h的毒力分别为1.5,10.9,80.7,8,32.1和112.8mg/L;前5个化合物以及12a-hydroxydolineone对甘薯天蛾3龄幼虫有毒杀活性;12a-hydoxyrotenone对3龄小菜蛾幼虫24h的胃毒毒力LD50为17.3μg/头,7-methoxyflavanone对该虫仅表现出较弱的生长发育抑制活性。首次从豆薯种子中分离得9个化合物,即6-methoxyflavone,4′-hydoxyflavanone,quercetin dihydate,a-naphthoflavone,7-methoxyflavanone,5-methoxyflavone,7-hydroxyflavone,3′-hydoxyflavanone和3-hydroxyflavone;豆薯种子含有7个活性成分,其作用方式因目标昆虫不同而不同,其主要杀虫成分不是鱼藤酮而是12a-羟基鱼藤酮。

关键词: 豆薯种子 杀虫成分 化合物结构 毒力 12a-羟基鱼藤酮

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7种农药对斜纹夜蛾的毒力测定

《农药科学与管理 》 2008

摘要:为了筛选出对斜纹夜蛾防效较好的农药,采用点滴法和浸叶法测定了甲维盐等7种农药对斜纹夜蛾的室内毒力。结果表明,点滴法处理后48h甲维盐的LD50为1.82μg/g,虫螨腈的LD50为2.50μg/g,高效氯氰菊酯的LD50为15.10μg/g;浸叶法处理后48h甲维盐的LC50为0.2391mg/L,溴虫腈的LC50为0.8232mg/L,高效氯氰菊酯的LC50为77.3383mg/L。由此可见,甲维盐和虫螨腈对斜纹夜蛾的毒力相对较高。

关键词: 农药 斜纹夜蛾 毒力

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