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资源类型: 中文期刊
关键词:Pesticide resistance(模糊匹配)
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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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微生物除草剂的研究进展

《生物技术通报 》 2024 北大核心 CSCD

摘要:杂草是危害农业生产最严重的有害生物之一,其防治主要依赖化学除草剂,而长期大量使用化学除草剂会引发杂草抗药性增加、环境安全和粮食安全等问题。微生物除草剂是利用微生物本身或其代谢产物开发的生物除草剂,具有资源丰富、不易产生抗性杂草、环境友好等特点,是当前国际上杂草绿色防控技术发展方向。本文总结了微生物除草剂的类型,罗列了具有除草活性的生防微生物种类以及毒素种类;综述了微生物除草的作用机理,微生物主要通过感染侵入杂草寄主引起杂草的导管闭塞、造成植株萎蔫并枯死,或者通过代谢产物中有效活性物质影响杂草寄主细胞结构的完整性、生物膜功能和脂质稳定性、能量传递、光合色素合成、脂类合成及氨基酸的合成等,从而达到除草的目的;进一步总结了微生物除草剂的应用现状,包括商品化情况、应用的限制因素和防控效果提升策略,以及组学技术在微生物除草领域的应用;最后对微生物除草剂的发展方向及应用前景进行了展望,以期为新型除草剂的研究与开发提供参考。

关键词: 除草剂 植物病原菌 代谢产物 除草机理

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基于靶标结构的除草剂设计与合成研究进展

《生命科学研究 》 2024 北大核心 CSCD

摘要:杂草是农业生产中的重大威胁之一,导致作物产量损失。除草剂因其高效、操作简便和成本效益广泛应用于农作物保护,但其长期大量使用会导致抗性杂草的出现。开发新型高效除草剂是解决杂草抗药性问题的有效策略。基于结构的药物设计(structure-based drug design, SBDD)作为医药领域的有效工具,逐渐应用于农药开发。SBDD能够通过解析靶标蛋白的三维结构,精确识别结合位点,指导新型除草剂的设计与优化,从而提高除草剂的选择性和活性,减少环境影响,有效规避抗性问题。本文系统回顾了近年来SBDD在除草剂开发中的应用,简要概述了蛋白质结构解析方法、SBDD的基本原理及基于分子对接的虚拟筛选(molecular docking-based virtual screening, MDVS)的步骤;同时,结合乙酰羟酸合酶(acetohydroxyacid synthase, AHAS)、原卟啉原氧化酶(protoporphyrinogen oxidase, PPO)和对羟基苯丙酮酸双加氧酶(4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, HPPD)等常见除草剂靶标以及潜在除草靶标,阐述了SBDD的具体应用及成效。展望未来, SBDD将成为开发绿色高效除草剂的重要技术手段,为解决抗性杂草问题提供重要支持。

关键词: 基于结构的药物设计(SBDD) 农药靶标 分子设计 除草剂 抗药性

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氟雷拉纳与4种杀虫剂对斜纹夜蛾的室内毒力及其联合作用

《中国农学通报 》 2020

摘要:为明确氟雷拉纳对斜纹夜蛾Spodoptera litura Fabricius的毒力及其与毒死蜱、茚虫威、溴氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(简称:甲维盐)复配后的联合作用,筛选出最佳配比,从而为其混剂研发提供科学依据。笔者采用室内人工饲料混毒法,测定了氟雷拉纳与毒死蜱、茚虫威、溴氰菊酯、甲维盐单剂及其混剂对斜纹夜蛾三龄幼虫的毒力,并通过共毒系数法评价复配药剂的联合作用。单剂结果表明:氟雷拉纳、溴氰菊酯和甲维盐对斜纹夜蛾具有高毒力,药后48 h的LC_(50)值分别为0.48、0.65、0.38 mg/kg;毒死蜱和茚虫威对斜纹夜蛾的毒力中等,药后的LC_(50)值分别为8.71、3.08 mg/kg。混配结果表明:氟雷拉纳与毒死蜱混配具有良好的增效作用,且配比为3:2时,共毒系数最高为164.2;与茚虫威混配时,具有相加作用;而与溴氰菊酯或甲维盐混配时,却均表现为拮抗作用。总之,本研究为氟雷拉纳的增效混剂研发提供了科学依据;而因其与溴氰菊酯或甲维盐混配存在拮抗作用,应避免用于混剂研发。

关键词: 杀虫剂 斜纹夜蛾 氟雷拉纳 农药混配 共毒系数

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杂草抗药性及其治理策略研究进展

《杂草科学 》 2015

摘要:综述了杂草抗药性产生机理、杂草抗药性演化影响因素,并对其治理途径进行阐述,为杂草抗药性治理提供参考。除草剂抗药机制分为靶标抗性、非靶标抗性,其中靶标抗性包括除草剂作用位点改变、基因倍增及过量表达;非靶标抗性主要包括代谢解毒能力增强、屏蔽作用或与作用位点的隔离作用等。杂草抗药性演化受多种因素共同影响,不仅包括抗药性突变频率、除草剂选择压、杂草适合度及杂草种子库寿命四大因素,还与基因突变和遗传特征直接相关。在未来的杂草治理中,要经常进行田间杂草调查与鉴定,正确使用除草剂(交替使用、混用),并辅以合理的农艺管理措施来减缓杂草抗药性的演化速度。同时,应加强植物间化感作用的基础研究。

关键词: 杂草 除草剂 抗药性

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细胞色素P450对除草剂代谢作用的研究进展

《中国农学通报 》 2011 北大核心 CSCD

摘要:综述了除草剂和除草剂安全剂对植物P450s的诱导作用;概述了除草剂代谢相关的植物细胞色素P450基因的克隆鉴定和转P450基因作物的研究;并介绍了P450s参与除草剂代谢的作用方式,以及P450s与杂草抗性的关系。

关键词: 细胞色素P450酶系 除草剂 除草剂安全剂 抗性

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油菜抗除草剂突变体的筛选及其鉴定

《中国油料作物学报 》 2008 北大核心 CSCD

摘要:利用60Co-γ射线辐照的湘油15油菜种子,以Basta溶液为筛选压在油菜无性系中筛选出了抗除草剂突变体,随后通过打孔叶片抗性鉴定、除草剂喷洒鉴定等方法确定抗性。最后利用SRAP分子标记方法进行鉴定,从而为突变体的真实性提供了分子水平上的证据。

关键词: 油菜 除草剂 突变体 SRAP

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