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1.
对植物源杀虫剂的研究概况进行了综述,从杀虫植物资源研究、有效成分研究、生物活性及作用方式研究、植物源杀虫剂的开发利用几个方面系统地介绍了植物源杀虫剂的最新研究进展。  相似文献   
2.
王彭  贝纳新  高萍  胡强 《现代农药》2008,7(3):41-43
菌株Streptomyces SN336是以小菜蛾为筛选靶标,从辽宁省沈阳采集的土壤样品中分离得到的具有杀虫活性的菌株。采用叶片夹毒法和玻片浸渍法分别检测其对小菜蛾和二斑叶螨的杀虫活性,48h后校正死亡率分别为72.7%和59%。根据其形态学特征、生理生化特性初步鉴定认为,该菌株属于链霉菌属的金色链霉菌类群,值得深入研究。  相似文献   
3.
根据1992~1995年的调查,本文记述了辽宁省烟田植食性昆虫107种,螨类和蛞蝓各1种,它们隶属8目37科。其中1种为中国新记录;16种为辽宁省新记录。基本明确了辽宁省3大主要植烟区的主要害虫、害虫的为害特性及其区系分布。  相似文献   
4.
辽宁省烟田杂草种类、分布与危害程度调查   总被引:3,自引:0,他引:3  
为明确辽宁省烟田杂草的分布和危害情况,采用倒置W九点取样法对辽宁省烟田杂草进行了调查.结果表明,辽宁省烟田杂草共有51种,分属20科,其中阔叶杂草40种,占78.43%,禾本科杂草6种,占11.76%,其它杂草5种,占9.80%;一年生杂草占绝对优势,有41种,占80.39%,多年生杂草10种,占19.61%.马唐、铁苋菜、灰藜、反枝苋、莎草、列当、鸭跖草和稗草的相对多度在15%以上,是辽宁省烟田的优势杂草.地区间杂草危害情况差异显著,鹅不食和马唐在丹东地区危害较重,铁岭烟区杂草以铁苋菜和灰藜危害为主,朝阳烟区列当、马齿苋和反枝苋的危害占优势,而阜新烟区则以列当、反枝苋、灰藜和刺藜的危害为重.  相似文献   
5.
从辽宁省主栽烟区凤城、开原、西丰、岫岩、宽甸调查和采集样本多份,新分离到田间自然发病的烟草坏死病毒(TNV),将病毒纯化作汁液接种寄主范围试验,侵染6科29种植物,如茄科、豆科、葫芦科、藜科等多种植物上均表现侵染。接种烟草2~3天即出现坏死枯斑;接种大豆叶约4~5天出现褐色坏死斑。病毒常规测定得知其钝化温度(TIP)约85~95℃;稀释限点(DEP)为10~(-6)~10~(-7);体外存活期(LIV)较长,(做到30~35天)。提纯病毒的紫外吸收光谱,呈典型核蛋白吸收峰,其最高值在264nm 处,其最低值在245nm 处,A260/A280约1.51。电镜测视病毒粒子球形,直径27~28nm,与抗 TNV 标准抗血清产生清晰的沉淀线。初步证实辽宁新发生的这种病毒,应是烟草坏死病毒,这对田间防治和抗病选育工作提供了很好的依据。  相似文献   
6.
在辽宁西丰烟草上发现一种丛枝病,病株严重矮化,侧枝丛生,叶片变小,病株不能开花,即便开花,花瓣也变成叶片状。嫁接可传播。烟蚜和大青叶蝉不能传播。取田间病株韧皮部组织和花瓣制超薄切片,电镜下均观察到各种形态的类菌原体,健株中未见到类似物质,室内嫁接显症的烟草病株韧皮部组织内,也观察到相似的类菌原体。初步认为,这种病害是烟草丛枝类菌原体病。  相似文献   
7.
胡强  贝纳新  高萍  王彭 《现代农药》2008,7(2):44-46
对不同地方采集到的被白僵菌侵染死亡的昆虫分离、纯化,以桃蚜、麦长管蚜和禾谷缢管蚜为供试昆虫进行毒力测定。结果表明不同菌株的致病力存在着明显的不同。致病力最强的为Bb2号菌株,在1.1×108个孢子/mL时,三种蚜虫的累计死亡率分别为:100%、96.3%、93.7%。  相似文献   
8.
1996~1998年,在辽宁省沈阳卷烟厂烟叶仓库、营口卷烟厂烟叶仓库以及凤城和昌图烟叶复烤厂对烟仓昆虫进行了采集、调查,现已鉴定出烟仓昆虫6目18科25种(包括蜘蛛和螨类),初步明确了烟仓的主要害虫、次要害虫和害虫天敌。  相似文献   
9.
蜘蛛在捕食性天敌中占有重要位置。世界上已知蜘蛛达35000余种,我国目前已知的达1000多种。人们通过多年观察和实践认识到,蜘蛛比瓢虫、草蛉、猎蝽的杀虫总量还要多几倍。蜘蛛均肉食性,捕食量大,耐饥寒,寿命长,繁殖力强,对化学农药抵抗力强。它不受黑光灯等诱杀,在农田中可与其它防治手段相互配套使用。因此,蜘蛛在生物防治中是一重要类群。我国近年开展了农林蜘蛛的资源调查工  相似文献   
10.
烟草免疫育苗烟苗素质、产质分析及抗病机制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用免疫育苗技术育苗,出苗快、齐,根系明显比常规育苗发达,在育苗期间苗床内基本不发生苗期常见病害,大田期主要病害也明显较常规育苗轻。免疫育苗的烟株田间长势优于常规育苗,产、质量比常规育苗均有较大幅度的提高。免疫育苗抗病机制研究表明:烟株内超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和苯丙氨酸解氨酶(PAL)的活性均比常规育苗增加,而这些防御酶系活性的增强可能是免疫育苗技术促使免疫力增强的内在原因之一。  相似文献   
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