杀菌剂的生物测定--生长速率法.

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几种杀菌剂对玉米新月弯孢霉室内毒力测定

几种杀菌剂对玉米新月弯孢霉室内毒力测定

《现代农业科技 ̄2006年2月 植物保护 几种杀菌剂对玉米新月弯孢霉室内毒力测定 李广领陈军陈锡岭高扬帆孔凡彬崔永刚 (河南科技学院453003) 搞薹 采用生长速率法测定9种杀茸荆对玉米新月弯孢茸的抑制作用,得到9奈毒力回归曲线、EC 。结果表明:烯唑醇、扑海因对 Curvulo ̄-ialunata具有极强的毒力;速克是、新万生、腈茸净、春雷霉素对新月弯孢茸的毒力灰之;多茸曼、百茼清、甲基托布津的抑制作用较差。 关麓词杀菌荆;新月弯孢霉:室内毒力测定 在玉米的多种病害中。玉米弯孢霉叶斑病是重要的叶 部病害,严重影响了玉米杂交种的生产。我们以引发玉米弯 孢霉叶斑病的新月弯孢霉为菌种.以9种新型杀菌剂为供 试药剂,进行室内毒力测定,综合评定不同药剂对该病的抑 制作用,以筛选低毒、高效杀菌剂,为进一步科学试验和生 产防治提供理论依据。 l材料与方法 l。1材料 供试菌种:玉米新月弯孢霉,由河南科技学院植物病理 实验室提供。 供试药剂:75%百菌清可湿性粉剂,美国固安信化学有 限公司生产;5o ̄ ̄b海因可湿性粉剂,德国拜耳作物科学公 司生产;50 ̄/o速克灵可湿性粉剂.日本住友化学工业株式会 社生产;12,5%烯唑醇可湿性粉剂,盐城市龙跃农药有限公 司生产;8O%新万生可湿性粉剂,美国固信公司生产;50%多 菌灵可湿性粉剂。江苏苏化集团新忻农化有限公司生产; 30%腈菌净可湿性粉剂,泰安市利邦农化有限公司生产;2% 春雷霉素可湿性粉剂,延边春雷生物药业有限公司生产; 70%甲基托布津可湿性粉剂,日本曹达株式会社生产。 供试设备;LtLH-250一GSG型人工气候箱(广东省医疗 器械厂生产)。 1.2试验方法 参照陈年春《农药生物测定技术》杀菌剂毒力测定一生 长速率法。 1.2.1菌种的活化与扩大繁殖。将保存菌种无菌条件下接 种于PDA培养基上,用密封条密封。置于28 ̄(2恒温培养箱 中培养,待菌落长满培养皿时备用。 1.2.2 药剂配制、含药培养基制作及接种。在预备试验的基 础上,设7~9个药剂浓度(单位:mg/kg)。在无菌条件下,将 供试药剂与培养基按照1:9比例混合。制成系列浓度的含 药培养基。设清水对照。用直径O.6em的打孔器以同心圆的 形式打取将长满培养皿的活化菌种,菌丝面向上接到含药 培养基上.用封口膜密封,置于28℃恒温培养箱中培养72 h。十字交叉法测量菌落直径.用下面公式计算出相对抑制 率。 菌丝生长相对抑制率= 盟萱丝生 鎏廑= 堡萱丝生 逭廑×1oo% 对照菌丝生长速度 1.2.3数据处理。将药剂浓度转化为对数值,将菌丝生长相 对抑制率转化为机率值。以药剂浓度对数为自变量,相对抑 制率的机率值为因变量,用软件Excel 2000的统计功能求得 回归方程、相关系数(r),并计算出相应的EC 和EC 。 2结果与分析 杀菌剂浓度与其对病原菌的抑制率之间是一种不对称 的S型曲线关系。当将浓度转化为对数(X),抑制率转化为 机率值(y)时,y与x之间表现为直线关系。通过相关性分 析,可以检验不同测量值之间的线性关系。若r不显著(或为 负值)。表示该浓度杀菌剂对供试菌没有明显的抑制作用;如 r达显著水平,进一步计算毒力回归方程及其相应EC 。相 关性分析结果显示,9种杀菌剂的抑制机率值与杀菌剂浓度 对数之间除百菌清为显著正相关外,均极显著正相关。继续 计算得9条毒力回归方程及其相应的EC EC ,见下表。 不同杀菌剂对玉米新月弯孢霉的室内毒力测定结果分析表 注:y为相对抑制率的机率值,X为杀菌剂的剂量对数,r为相关系数。 基金项目国家粮食丰产工程河南专题(2004BA520A06-11)。河南科技 学院科技攻关项目(040151)。 作者简介孛广4 ̄(1976-),男,助教。主要从事植物化学保护的教学和 研究工作。 从上表可以看出:9种药剂对玉米弯孢霉毒力回归方程 的相关系数在0.837"q),979,说明几种供试药剂剂量与抑制 作用呈现显著或极显著正相关。9种杀菌剂对玉米新月弯孢 霉的EC5。值处于1.404 8E+1~1.454E+10,表明玉米新月弯 21

杏树 黑斑病 用药

杏树 黑斑病 用药

第23卷第4期 2008年1 2月 河北林果研究 

I皿EI JoI瓜NAI OF 陬1 ANDOR 飚 Vo1.23 No.4 Dec.2008 

文章编号:1007-4961(2m8) ̄一0345—03 

不同杀菌剂对杏果实黑斑病病原菌毒力作用测定 

张金林 ,王会君 

(1河北农业大学植物保护学院,河北保定071001;2保定职业技术学院,河北保定071001) 

摘要:采用生长速率法和孢子萌发法分别测定了不同杀菌剂对杏果实黑斑病病原菌的毒力。生长速率法测定 结果表明:氟环唑、多氧霉素、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌和阿米西达的EC50值分别为7.063 1 m L、5.339 5 mg/L、21.252 mg/L、12.184 3 mg/L、380.978 1 mg/L、28.933 4 mg/L和12.448 mg/L,以多氧霉素的毒 力最高。孢子萌发法测定结果表明:氟环唑、多氧霉素、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌和阿米西 达的E 值分别为0.660 8 mg/L、0.114 3 mg/L、5.594 9 mg/L、3.209 2mg/L、70.892 4 mg/L、6.591 7 mg/L和 0.477 7 mg/L,以多氧霉素的抑菌效果最好。 关键词:杀菌剂;杏果实黑斑病菌;毒力测定;杏 中图分类号:S 435.4 文献标识码:A 

Toxicity response of diferent fungicides to the apricot fruit 

black spot pathogen 

ZHANG Jin.1in .WANG Hui-jun2 

(1 College ofPlant Protection,Agricultural University ofHebei,Baoding 071001,China; (2 Baoding Vocational and Technical College,Baoding 071001,China) 

测量细菌的生长速率

测量细菌的生长速率

测量细菌的生长速率

细菌是微小但却广泛存在于我们周围的微生物,它们对我们的生活有着巨大的影响。测量细菌的生长速率是一项重要的科学实验,它帮助我们了解细菌的生命周期和繁殖方式。在这篇文章中,我们将探讨测量细菌生长速率的方法和其意义。

首先,要测量细菌的生长速率,我们需要准备一定数量的细菌培养基。细菌培养基是一种特殊的营养物质,可以提供细菌生长所需的营养物质和环境条件。它通常由水、糖、盐和其他必要的无机盐组成。在实验过程中,我们需要确保细菌培养基的成分和浓度足够适宜,以促进细菌的生长和繁殖。

接下来,我们需要收集细菌样本并将其悬浮于培养基中。这可以通过在细菌样本中使用稀释液,然后将混合液滴入培养基中来实现。这样做的目的是确保我们在培养基中有一定数量的细菌,以便更好地观察它们的生长过程。

在试验开始后的一段时间内,我们需要定期观察细菌培养基中的细菌数量变化。这可以通过在不同时间点上取样并使用显微镜观察细菌数量来实现。这样一来,我们既可以了解细菌数量的变化趋势,又可以计算出细菌的生长速率。

在观察细菌数量变化时,我们可以发现细菌呈现出一个明显的生长曲线。一开始,细菌数量较少,但随着时间的推移,其数量会以指数级增长。然而,在某个时间点后,细菌数量会趋于稳定,不再出现指数增长的趋势。这意味着细菌已经达到了其承载能力的极限,不能再继续增长。通过观察这个生长曲线,我们可以计算出细菌的最大生长速率和周期。

测量细菌的生长速率对于了解微生物生态学和细菌传播方式具有重要意义。通过测量细菌生长速率,我们可以预测细菌在不同环境条件下的繁殖行为,并做出相应的控制和处理。此外,如果我们可以测量细菌在不同抗生素条件下的生长速率,就可以帮助医生选择合适的抗生素来对抗感染。

细菌的生长速率测量也对农业和环境保护有重要意义。在农业领域,测量细菌生长速率可以帮助农民确定合理的施肥量和农药使用时间,从而提高农作物产量和保护环境。在环境保护方面,测量细菌生长速率有助于监测水体和土壤中的污染情况,及时采取措施保护生态系统的健康。

咪鲜胺与嘧菌酯及其不同配比对禾谷镰孢菌的毒力测定

咪鲜胺与嘧菌酯及其不同配比对禾谷镰孢菌的毒力测定

山东农业大学学报(自然科学版),2020,51(6):1044-1048VOL.51NO.62020JournalofShandongAgriculturalUniversity(NaturalScienceEdition)doi:10.3969/j.issn.1000-2324.2020.06.011

咪鲜胺与嘧菌酯及其不同配比对禾谷镰孢菌的毒力测定

马雪莉,耿忠义,高龙银,赵京岚,任勇攀,李庆

泰山职业技术学院生物工程系,山东泰安271000

摘要:为明确咪鲜胺与嘧菌酯及其混剂对禾谷镰孢菌Fusariumgraminearum的毒力,用生长速率法测定了两种药剂

及其5种不同配比混剂的抑菌率,计算增效系数(SR),据此评价2种药剂及其混用的联合毒力。结果表明,咪鲜胺、

嘧菌酯单剂对禾谷镰孢菌F.graminearum的EC50分别为0.058mg·L-1、0.030mg·L-1。咪鲜胺与嘧菌酯以6:2、5:2、4:2、

3:2、2:2等混配组合对禾谷镰孢菌F.graminearum的EC50分别是0.047、0.046、0.044、0.042、0.040mg·L-1;5种混

配组合对禾谷镰孢菌的增效系数(SR)分别是1.76、1.84、1.90、1.54、1.25。咪鲜胺与嘧菌酯6:2、5:2、4:2、3:2配比

对禾谷镰孢菌F.graminearum有增效作用,其中4:2配比增效作用最强。

关键词:咪鲜胺;嘧菌酯;小麦赤霉病;禾谷镰孢菌

中图法分类号:S482.2文献标识码:A文章编号:1000-2324(2020)06-1044-05

ToxicityDeterminationofProchloraz,AzoxystrobinandTheir

DifferentProportionsonFusariumgraminearum

MAXue-li,GENGZhong-yi,GAOLong-yin,ZHAOJing-lan,RENYong-pan,

4种常用有机溶剂对杀菌剂生物测定的影响

4种常用有机溶剂对杀菌剂生物测定的影响

两 僵程Pesticide Science and Administration 2006,27(1) 

4种常用有机溶剂对杀菌剂 

生物测定的影响 

黄雄英 1,2 ’ 齐淑华z.袁会珠 ' 任新国1 

(1.湖南农业大学生物安全科技学院,湖南 长沙410128; 

2.中国农业科学院植物保护研究所农业部农药化学与应用技术重点开放实验室北京 100094) 

The Effects of 4 Organic Solvents to the Fungicide Bioassay 

Huang Xiongying,Ren Xinguo(College of Bio—Safety Science and Technology,Hunan 

Agricultural University,Changsha Hunan,410128); Qi Shuhua,Yuan Huizhu(Institute of Plant Protection,China Academy of Agriculture Science, 

Beijing 100094) 

Abstract:The effects of 4 organic solvents, (acetone,ethanol,dimethyl sulfoxide,N,N— 

dimethyl formamide),to six plant pathogens were determined by mycelium growth rate method. 

The toxicities of dimethomorph and cymoxanil dissolved in different organic solvents to 

Phytophthora infestans were studied.The results showed that there was no effec to all tested 

(完整版)农药生物测定复习题

(完整版)农药生物测定复习题

(完整版)农药生物测定复习题

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农药生物测定复习题

名词解说

农药生物测定: 是指运用特定的试验设计,利用生物的整体或离体的组织、细胞对农药(或

某些化合物)的反响,并以生物统计为工具, 剖析供试对象在必定条件下的效应, 来胸怀(判断或鉴识)某种农药的生物活性。

负温度系数的杀虫剂: 在必定温度范围内,杀虫剂的毒效随温度的降低而高升,称为负温度

系数的杀虫剂。如溴氰菊酯对伊蚊幼虫的毒力在 10℃时比 30℃时大 7 倍。

正温度系数的杀虫剂: 在必定温度范围内,杀虫活性随温度高升而加强。如敌百虫。

标准目标昆虫: 指被广泛采纳的、拥有必定代表性和经济意义以及抗药力稳固均匀的农药杀虫毒力和毒效指示试虫集体。

杀虫剂内吸毒力: 药剂可经过植物根、茎、叶等部位汲取到植株内部,跟着植物体液输导,当害虫取食植物或刺吸汁液时,药剂进入虫体并将之杀死。

熏蒸毒力:在适合气温下, 利用有毒气体、 液体或固体挥发产生的蒸气来毒杀戮虫 (或病菌)。

熏蒸毒力测定:测定杀虫剂从昆虫气孔或气门进入呼吸系统而惹起试虫中毒致死的熏杀毒力。化学保护: 用药剂办理植物和植物环境,在病菌侵入寄主植物前发挥药效,保护植物不受病菌侵染的举措。

化学治疗: 在病原菌侵入植物以后使用杀菌剂消灭病菌,使植物不再发病。将药剂内吸到植物内部起作用。

化学免疫: 植物经过药剂的作用,使植物拥有对病菌的抵挡能力,防止或减少病菌的损害。杀菌剂的离体活性测定: 只包含病原菌和药剂而不包含寄主或寄主植物的培育皿内测定方法,往常依据病菌与药剂接触后的反响,如孢子不萌生、不长菌丝等来作为毒力评判的标准。

杀菌剂的活体活性测定: 包含病原菌、药剂和寄主植物在内的活性测定,往常以寄主植物的发病状况(广泛程度、严重程度)来评判药剂的毒力。

致死中量 (LD50)(medium lethal dosage) :指杀死供试昆虫集体内 50%的个体所需要的药剂剂

8种杀菌剂对桉树枝枯病病原菌室内毒力测定

38林业科技开发2013年第27卷第1期doi:10.3969/j.issn.1000-8101.2013.01.011

8种杀菌剂对桉树枝枯病病原菌室内毒力测定

邹东霞1,廖旺姣1,黄乃秀1,薛振南2,吴耀军1*

(1.广西林业科学研究院,国家林业局中南速生材繁育实验室,广西优良用材林资源培育重点实验室,南宁530002;

2.广西壮族自治区森林病虫害防治站)

摘要:选择8种不同的杀菌剂,用菌落生长速度法对桉树枝枯病主要病原菌可可毛色二孢、拟隐孢壳菌进行了

室内毒力测定。结果表明:对可可毛色二孢抑菌效果最好的是25%咪鲜胺,EC50值为0.03mg/L,效果最差的是

50%异菌脲,EC50值为11.49mg/L;对拟隐孢壳菌抑菌效果最好的是25%咪鲜胺,EC50值0.23mg/L,效果最差的是

25%苯醚甲环唑,EC50值为6.65mg/L。

关键词:杀菌剂;桉树;枝枯病;室内毒力测定

Alaboratorytoxicitytestofeightfungicidestopathogenscausingdie-backonEucalyptusspp.∥ZOU

Dong-xia,LIAOWang-jiao,HUANGNai-xiu,XUEZhen-nan,WUYao-jun

Abstract:Thetoxicitiesof8selectedfungicidestopathogensLasiodiplodiatheobromae(Pat)Griffon&MaublandCryptospot-

iopsissp.Bub.etKabatcausingdiebackofEucalyptusspp.weretestedinlaboratorythroughgrowthratemethod.There-

sultshowedthatProchloraz25%ECwasthemosteffectivewithEC50valueof0.03mg/LonLasiodiplodisp.,Ipordlone

农药生物测定(1)

1、标准目标昆虫:是指被普遍采用的,具有一定代表性和经济意义,以及抗药力稳定均匀的农药杀虫毒力和毒效指示试虫群体。

2、毒力:是指药剂本身对不同生物发生直接作用的性质和程度。

3、药效:是在田间或接近田间的条件下所测定的药剂对生物的作用效果。

4、致死中量的置信限:即致死中量的可靠范围,亦即供试昆虫种群致死中量真值的波动范围。

5、内吸杀虫剂:凡是可以通过植物根茎叶以及种子等部位渗入植物内部组织,随着植物体液传导植株,不妨碍植物的生长发育,而对害虫具有很高毒效的化学物质,称为内吸杀虫剂。

6、内吸杀虫作用:昆虫由于受内吸杀虫剂的毒杀作用而致死亡的过程,称之为内吸杀虫作用。

7、杀菌剂室内生物测定:将杀菌物质作用于细菌、真菌或其它病原物(包括线虫),根据其作用效果的大小来判断药剂毒力。

8、除草剂的生物测定:利用生物体(作物试材、杂草试材,主要指有害生物)对除草剂的反应,来测定除草剂的毒性及其效果的基本方法。

9、杀虫剂室内生物测定:在实验室条件下,以昆虫(包括螨类)对杀虫剂的反应来鉴别某一种农药或某一类化合物的生物活性测定的一种基本方法。

1、杀虫剂生物测定存在的问题

(1)评判标准单一

(2)人为地固定检查时间

(3)无统一的标准试虫

(4)一般用校正死亡率表示

核心是没有系统评判生物测定结果的方法和标准。

2、影响杀虫剂毒力测定的主要因素分析

(1)杀虫剂和溶剂

杀虫剂:其理化性质是决定毒力的根本原因。

溶剂:对药剂本身的理化性质一般不产生影响,但不同溶剂会影响昆虫表皮。

(2)环境条件

温度:影响到处理前---养虫;影响到处理过程中---挥发、吸收等;影响到处理后---昆虫的死亡率。

湿度:一般不影响杀虫剂的穿透性及作用速度,也不影响解毒过程,通常它只影响昆虫对杀虫剂的忍受力。

光照条件以及昆虫在药剂处理前后的食物供应,营养条件等也会影响到测定结果。 (3)供试昆虫:不同种类的昆虫敏感性不同;同种昆虫不同品系对杀虫剂的敏感性也不同;昆虫不同发育阶段对杀虫剂的敏感性也不同(卵期通常对杀虫剂的敏感性比较低,通常以为有杀虫卵作用的杀虫剂,有很多主要是杀了初孵幼虫);昆虫的性别与生殖对杀虫剂的敏感性(一般雌性昆虫对杀虫剂的敏感性比雄性昆虫低,但对有机磷杀虫剂来讲,则雌性个体比雄性个体感受性低。雌成虫在产卵前的敏感性低,而产卵后则敏感性高。)

29种常用杀菌剂对番茄枯萎病菌和青枯病菌的室内毒力测定

29种常用杀菌剂对番茄枯萎病菌和青枯病菌的室内毒力测定

摘要:在实验室内,采用菌丝生长速率法测定了29种杀菌剂对番茄枯萎病菌的抑菌效果,采用纸碟法测定了29种杀菌剂对番茄青枯病菌的抑菌效果。结果表明,有10种杀菌剂对番茄枯萎病菌的毒力较强(Ec50值

相对抑制率计算公式如下:

抑菌率=对照菌落直径-处理菌落直径对照菌落直径-菌饼直径×100%。

1.2.2杀菌剂对番茄青枯病菌的毒力测定方法菌液的制备:将番茄青枯病菌在LB斜面上活化,移入50mLLB培养液中,在28℃下振荡(150r/min)培养过夜。用无菌水将番茄青枯病菌菌液稀释至浓度约为106cFU/mL,备用。

纸碟测定方法参照文献[12-15]:将29种杀菌剂分别制成浓度为1000、100、10、1mg/L,吸取20μL在LB平板中央,每处理重复3皿。设清水对照。用上述番茄青枯病菌稀释液(106cFU/mL)喷雾后,28℃培养过夜,调查抑菌圈直径,计算相对抑制率。应用Excel软件处理系统求出各单剂毒力回归方程、Ec50值及相关系数。

2结果与分析

2.1杀菌剂对番茄枯萎病菌的毒力测定

采用菌丝生长速率法测定了29种杀菌剂对番茄枯萎病菌的抑菌效果。

2.2杀菌剂对番茄青枯病菌的毒力测定

采用纸碟法测定了29种杀菌剂对番茄青枯病菌的抑菌效果。结果表明,有3种杀菌剂对番茄青枯病菌有较强的毒力,其Ec50值均小于10mg/L(表3、图2),其中3%中生菌素的毒力最强,Ec50值为3.3742mg/L。其余26种杀菌剂对番茄青枯病菌不表现毒力。

表33种杀菌剂对番茄青枯病菌的室内毒力测定结果

药剂名称毒力回归方程相关系数

(r)Ec50

(mg/L)3%中生菌素y=7.10x+1.250.96823.374280%代森锰锌y=5.58x+0.830.97565.58872%春雷霉素y=4.11x+1.210.94198.3587

实验二 杀菌剂生物活性测定-生长速率法

实验二 杀菌剂生物活性测定-生长速率法

一、实验原理 将不同浓度的药液与融化的培养基混合,制成带毒培养基平面,在平面上接种病原菌,以病菌生长速度的快慢来判定药剂毒力的大小。

病菌生长速率可用两种方法表示:①一定时间内菌落直径的大小;②菌落达到一定直径所需的时间。

二、实验目的 通过本试验要基本掌握杀菌剂室内(离体)活性的生物测定操作技术,掌握杀菌剂毒力回归曲线的制作及LC50的求解。

三、实验材料

1.供试药剂:70%甲基托布津

2.供试病原菌:苹果炭疽病菌

3.马铃薯、葡萄糖、琼脂培养基(PDA)

配方:马铃薯200g;葡萄糖20g;琼脂粉10g(或琼脂条18g);自来水1000 mL;pH自然偏酸(5-6)

制作方法:选择质量较好的马铃薯,削皮,去芽眼,切成薄片,称取200g,加自来水1000mL,煮沸后改小火煮30min(直至马铃薯片呈半透明状),然后用4层沾湿纱布过滤,滤液用水补足至1000mL。再加入琼脂10g,用玻棒搅拌使其溶解(可适当加热)后加入葡萄糖20g,搅匀,再补足水1000 mL,最后分装于试管(用于接斜面)或三角瓶(250mL三角瓶盛约150mL培养基),用无菌封口膜封好灭菌备用。采用湿热灭菌法,121℃下保持30min。

4、实验器材:φ90cm的培养皿(72个),PDA培养基,1mL移液管(10个),酒精灯,10mL具塞刻度试管(10个),接种针(4个),超净工作台(2台)。

四、方法与步骤

1.菌种准备

实验室准备有菌源,在生测前一个星期请自行转接。对菌种的要求:病原菌应容易培养,菌丝生长快速、整齐,产生孢子缓慢;菌丝最好在培养基平面上呈平伏放射状生长(有利于结果的测量)。

在φ90cm的培养皿中,倒入约10-15mL PDA。从培养皿或者斜面培养基上取一块病菌,放在培养皿中间,于26℃下培养(3-7d)备用。

2.药液准备

将供试药剂70%甲基托布津用无菌水分别稀释成800、400、200、100、50、25mg/L 六个浓度的药液。800mg/L药液的配制:称取1g药剂,用无菌水溶解后,定容至875mL。称取20mg药剂,用无菌水溶解并定容至17.56mL。

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