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相似文献
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1.
核桃青皮提取物对枸杞蚜虫的触杀和拒食活性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究核桃青皮对枸杞蚜虫的触杀和拒食活性,为开发以核桃青皮为原料的植物杀虫剂提供依据。采用点滴法,测定了核桃青皮乙醇提取物和石油醚、氯仿、乙酸乙酯、水4种不同极性萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性;用载毒叶片法,测定了石油醚、氯仿、乙酸乙酯、水的4种提取物对枸杞蚜虫的拒食活性。结果表明,核桃青皮提取物对枸杞蚜虫有较高的触杀活性,质量浓度为50.00 g/L时,48 h的校正死亡率达86.6%;4种萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性和拒食活性的顺序为水萃取物>氯仿萃取物>乙酸乙酯萃取物>石油醚萃取物,其中水萃取物48 h的校正死亡率为93.0%。由此表明,核桃青皮对枸杞蚜虫具有较强的触杀活性,且杀虫活性和拒食活性较强的物质为一类极性较大的化合物。  相似文献   

2.
核桃青皮提取物对萝卜蚜虫毒杀和拒食活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究核桃青皮对萝卜蚜虫的毒杀和拒食活性,采用浸渍法,测定了核桃青皮甲醇提取物和石油醚、乙醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇和水6种不同极性萃取物对萝卜蚜虫的触杀活性;用叶碟法,测定了石油醚、乙醚、正丁醇、乙酸乙酯、氯仿和水的6种提取物对萝卜蚜虫的拒食活性.结果表明,核桃青皮提取物对萝卜蚜虫有较高的触杀活性,浓度为100.00 mg/L时,48 h的校正死亡率达93.4%,6种萃取物对萝卜蚜虫的触杀活性和拒食活性的顺序为水>氯仿>乙酸乙酯>正丁醇>乙醚>石油醚,水萃取物48 h的校正死亡率94.4%.结论为,发现核桃青皮对萝卜蚜虫具有较强的触杀和拒食活性,且杀虫活性和拒食活性较强的物质为一类极性较大的化合物.  相似文献   

3.
 利用水、乙醇、石油醚和乙酸乙酯等4种溶剂提取寿星桃品种“寿粉”叶片中的活性物质,通过触杀和内吸实验,测定了各提取物对桃蚜(Myzus persicae)的杀虫活性。结果表明,在触杀试验中,乙醇和石油醚提取物对桃蚜有较好的杀虫效果,以2000 mg/L乙醇提取物对桃蚜虫处理,18h后蚜虫死亡率达到68%;在内吸实验中,乙醇提取物活性最高,用2500mg/L浓度处理时,死亡率在6~18h内变化不大,均为60%~65%;24h后死亡率达到80%,30h,36h后死亡率分别为83.7%,85%。  相似文献   

4.
[目的]筛选博落回根的活性部位.[方法]采用浸渍法,研究了博落回根乙醇粗提取物及其石油醚、乙酸乙酯、正丁醇和水4种萃取物对2、6龄黄粉虫的触杀活性.[结果]随着提取物浓度的升高,黄粉虫的校正死亡率升高,当浓度为100 mg/ml时,乙酸乙酯萃取物对2龄黄粉虫的触杀活性最高,48 h校正死亡率达80.95%,LC50为65.532 9 mg/ml,杀虫活性整体表现为:乙酸乙酯层>石油醚层=正丁醇层>总提取物(乙醇)>水层;乙醇提取物和石油醚萃取物对6龄黄粉虫的触杀活性最高,48 h校正死亡率分别达71.42%和66.67%,LC50分别为83.899 8和86.687 7 mg/ml,杀虫活性整体表现为:总提取物(乙醇)>石油醚层>乙酸乙酯层>正丁醇层>水层.[结论]博落回根杀虫活性成分主要分布在石油醚和乙酸乙酯所在极性范围内,可对该部位进一步分离、鉴定.  相似文献   

5.
本研究以不同溶剂和方法对核桃青皮进行了抗植物病毒物质的提取和活性测定,并且通过单因素试验和正交试验,以核桃青皮中抗病毒活性物质的抑制率为主要考察指标,对影响提取效果的各因素进行了研究.结果表明:提取物的抗病毒活性因提取溶剂和提取方法的不同而异.以体积分数95﹪乙醇为提取溶剂,冷浸提取物在质量浓度10 mg/mL时,对烟草花叶病毒(Tobacco mosaic virus,TMV)的抑制率最高,为80.0﹪.采用冷浸提取时,各因素对核桃青皮抗病毒活性物质提取效果的影响程度从高到低依次为乙醇浓度>液固比>提取次数>提取时间,确定了优化的提取条件为:95﹪乙醇冷提4次,每次26 h,液固比为5:1.  相似文献   

6.
扁蓄乙醇提取物杀虫活性初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
丁建海  杨敏丽 《安徽农业科学》2007,35(35):11497-11498
[目的]研究扁蓄的杀虫活性。[方法]以乙醇为溶剂提取扁蓄活性物质,采用点滴法和浸虫法测试提取物对桃蚜、白菜蚜虫、枸杞蚜虫和甜菜夜蛾、小菜蛾、黏虫的触杀活性。[结果]0.05g/ml扁蓄提取物对枸杞蚜虫的杀虫活性最强,桃蚜次之,白菜蚜虫最弱,施药24h后校正死亡率分别为91.7%、87.7%和27.8%,48h后校正死亡率分别为95.4%、91.0%和34.1%。0.05g/ml扁蓄提取物对小菜蛾杀虫活性最强,对甜菜夜蛾、黏虫有一定的杀虫活性,施药48h后校正死亡率分别为76.6%、33.5%和43.8%,72h后校正死亡率分别为90.0%、38.0%和48.4%。[结论]扁蓄乙醇提取物对枸杞蚜虫和小菜蛾有较强的杀虫活性。  相似文献   

7.
为了筛选对农产品和环境安全、对害虫高效的植物源杀虫剂,采用喷雾法测定了18种中草药的乙醇和石油醚提取物对灰飞虱的触杀活性.结果表明,各种提取物对灰飞虱的杀虫活性较高,其中鹤虱、榧子和生山栀的提取物活性最高,24 h时它们的乙醇和石油醚提取物对灰飞虱的校正死亡率均达到100%,其他中草药的石油醚提取物对灰飞虱的触杀活性略高或明显高于乙醇提取物,表明这些中草药的杀虫活性物质主要集中在非极性提取物中.  相似文献   

8.
[目的]研究扁蓄对枸杞蚜虫的杀虫活性。[方法]采用点滴法,测定了扁蓄乙醇提取物和石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇和水几种不同极性萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性。[结果]扁蓄提取物对枸杞蚜虫有较高的触杀活性,浓度为50.00 g/L时,48 h的校正死亡率达95.4%,毒力回归方程为:y=4.745 7+1.098x,LC50=1.707 g/L。几种萃取物对枸杞蚜虫的杀虫活性的顺序为石油醚>氯仿>正丁醇>乙酸乙酯>水,石油醚萃取物48 h的校正死亡率96.7%。[结论]扁蓄对枸杞蚜虫具有较强的触杀活性且杀虫活性物质为一类小极性的化合物。  相似文献   

9.
为探明中草药提取物对仓储害虫绿豆象的生物活性,为其植物源农药的开发利用提供依据,通过点滴、熏蒸等方法测定络石、苣荬菜、土牛膝和马松子等4种中草药正己烷提取物对绿豆象的触杀、熏蒸和趋避等活性.结果表明:马松子的触杀活性最高,达83%;其次是土牛膝和苣荬菜,分别为63%和57%.4种中草药均没有明显的熏蒸活性,苣荬菜和土牛膝的趋避活性分别为Ⅲ级和Ⅱ级.中草药不同部位提取物的杀虫效果存在差异,络石的触杀效果叶优于藤(56.7%>13.3%),苣荬菜的触杀活性茎优于叶(60%>53.3%),但是,其趋避活性叶优于茎(56.7%>16.7%).  相似文献   

10.
左玲霞  谢晓鹏  杨敏丽 《安徽农业科学》2010,38(30):16918-16919
[目的]研究野西瓜苗不同溶剂萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性。[方法]采用点滴法测定野西瓜苗乙醇提取物和石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇及水等5种不同极性萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性。[结果]95%乙醇提取物对枸杞蚜虫有较高的触杀活性,而且随着提取物浓度的增大和处理时间的延长,枸杞蚜虫的校正死亡率都在升高,浓度50.00g/L时,48h的校正死亡率达97.04%,毒力回归方程为y=1.7910x+3.7502,LC50=4.9867g/L。5种萃取物对枸杞蚜虫的杀虫活性顺序为氯仿〉石油醚〉乙酸乙酯〉正丁醇〉水,氯仿萃取物48h的校正死亡率97.04%。[结论]该研究结果对野西瓜苗的进一步研究开发以及将其开发成新型的植物源农药具有参考价值。  相似文献   

11.
采用水、乙醇、氯仿、乙酸乙酯及乙醚5种不同极性的溶剂,利用超声波辅助提取法从核桃青皮中提取有效成分,继而研究其对烟青虫的毒杀和拒食活性。结果表明:5种提取物均对烟青虫具有毒杀作用,且呈现良好的剂量效应关系,不同提取物、不同浓度都会影响烟青虫的毒杀活性和拒食活性。5种提取物对烟青虫的杀虫活性顺序依次为乙酸乙酯提取物氯仿提取物乙醚提取物乙醇提取物水提取物。由此可见,核桃青皮不同溶剂提取物对烟青虫具有一定的毒杀作用,具有开发成生物农药的潜力。  相似文献   

12.
梁永锋 《安徽农业科学》2010,38(27):15020-15021,15023
[目的]研究核桃青皮提取物对小麦蚜的毒杀和拒食活性。[方法]采用5种极性不同的溶剂利用超声波提取法从核桃青皮中制备提取物,测定其对小麦蚜的毒杀和拒食活性。[结果]核桃青皮乙醇、丙酮、乙酸乙酯3种溶剂提取物对小麦蚜虫具有较高的毒杀和拒食活性,浓度为100mg/ml时,处理24h后,3种溶剂提取物对小麦蚜虫的毒杀和拒食活性分别在84.35%和66.98%以上,48h后,其毒杀活性和拒食活性分别在85.91%和79.34%以上。5种提取物中乙醇提取物对小麦蚜虫的毒杀活性和拒食活性最高,处理24h后校正死亡率为93.64%,拒食率为83.61%;处理48h后校正死亡率为94.95%,拒食率为92.21%。石油醚提取物对小麦蚜虫的毒杀和拒食活性最小,处理24h后校正死亡率和拒食率分别为19.54%和34.65%;48h后校正死亡率和拒食率分别为20.13%和39.03%。[结论]核桃青皮极性大的溶剂提取物对小麦蚜虫具有较好的毒杀作用和较高的拒食活性。  相似文献   

13.
苦竹提取物杀虫活性测定及有效成分初步分离   总被引:1,自引:0,他引:1  
以蚜虫为供试昆虫,系统评价苦竹提取物的杀虫活性,并采用生物活性追踪法对其杀虫活性有效成分进行初步分离。结果表明,苦竹提取物对蚜虫有较强的杀虫活性,在5.0 g.L-1浓度下,24 h和48 h校正死亡率分别达82.91%和94.20%;经萃取得到石油醚与乙酸乙酯组份,其中石油醚组份具有较强的杀虫活性,在5.0 g.L-1浓度下24 h和48 h对蚜虫的触杀作用,校正死亡率分别达89.06%和98.35%;对石油醚组份进行硅胶柱层析分离,得到8个组份,其中第2组份(F2)具有显著的杀虫活性,在2.0 g.L-1浓度下F2对蚜虫的24 h和48 h校正死亡率分别为77.61%和93.24%。  相似文献   

14.
[目的]研究不同条件下核桃皮、马齿苋和辣蓼草乙醇提取物对玉米蚜触杀活性的影响。[方法]采用单因素试验和正交试验,研究不同浓度、温度和时间条件下核桃皮、马齿苋和辣蓼草乙醇提取物对玉米蚜校正死亡率的影响。[结果]马齿苋乙醇提取物对玉米蚜触杀活性校正死亡率为96.20%,核桃皮乙醇提取物对玉米蚜触杀活性校正死亡率为93.64%,辣蓼草乙醇提取物对玉米蚜触杀活性校正死亡率为67.99%。[结论]马齿苋乙醇提取物触杀活性最强,其次是核桃皮乙醇提取物,辣蓼草乙醇提取物对玉米蚜触杀活性较低。  相似文献   

15.
骆驼蓬生长期的地上部分的乙醇提取物,氯仿提取物及水提取物,对桃蚜、月季长管蚜和朱砂叶螨进行触杀试验,结果是对叶螨的触杀校正死亡率均在95%以上。对两种蚜虫触杀的校正死亡率在70%以上。这就为骆驼蓬杀虫活性成分的进一步研究提供了实验依据。  相似文献   

16.
4种植物提取物对玉米象的生物活性   总被引:2,自引:1,他引:1  
为筛选安全、高效的植物源储粮害虫杀虫剂,研究了4种植物不同部位的3种溶剂提取物对玉米象(Stophilus zeamais Motschulsky)成虫的触杀活性.结果表明,绣球小冠花(Coronilla varia)茎叶部位的石油醚、乙酸乙酯、乙醇提取物和千层塔(Lycopodium serratum)全草的石油醚提取物以及马铃薯(Solunum tubersum)花的乙酸乙酯提取物对玉米象成虫的触杀校正死亡率均为100%.其中,在0.2 mg/cm2浓度下,绣球小冠花(Coronilla varia)茎叶乙酸乙酯提取物活性最为突出,4 d后对玉米象成虫的触杀校正死亡率为100%.  相似文献   

17.
 骆驼蓬生长期的地上部分的乙醇提取物,氯仿提取物及水提取物,对桃蚜、月季长管蚜和朱砂叶螨进行触杀试验,结果是对叶螨的触杀校正死亡率均在95%以上。对两种蚜虫触杀的校正死亡率在70%以上。这就为骆驼蓬杀虫活性成分的进一步研究提供了实验依据。  相似文献   

18.
马齿苋提取物对枸杞蚜虫毒杀和拒食活性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究马齿苋(Portulaca oleracea L.)对枸杞蚜虫(Aphis sp.)的毒杀和拒食活性,为开发以马齿苋为原料的新型植物性杀虫剂提供理论依据。[方法]采用点滴法,测定马齿苋乙醇粗提物及其石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇、水5种不同极性萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性;采用载毒叶片法,测定5种萃取物对枸杞蚜虫的拒食活性。[结果]马齿苋提取物对枸杞蚜虫有较高的触杀活性,浓度为50.000 mg/ml时,48 h的校正死亡率达95.4%;5种萃取物对枸杞蚜虫的触杀活性顺序为石油醚>氯仿>正丁醇>乙酸乙酯>水,石油醚萃取物48 h的校正死亡率达96.7%;5种萃取物对枸杞蚜虫的拒食活性顺序为水>乙酸乙酯>正丁醇>氯仿>石油醚。[结论]马齿苋提取物对枸杞蚜虫具有较强的触杀活性且杀虫活性物质为一类小极性的化合物,拒食活性物质为一类极性较大的化合物。  相似文献   

19.
[目的]对河朔荛花进行杀虫、抑菌生物活性筛选,并对其活性成分进行分离提纯。[方法]用石油醚、乙酸乙酯、甲醇对河朔荛花进行超声波提取,进行粘虫、蚜虫的杀虫生物活性测定,以及对苹果炭疽病菌、西瓜枯萎病菌、马铃薯干腐病菌、小麦赤霉病菌及番茄早疫病菌的抑菌活性测定。并采用活性追踪法,应用常压柱层析法结合重结晶T、LC等技术,对河朔荛花石油醚浸膏中活性成分进行了分离。[结果]在浓度为500 mg/L时,河朔荛花3种提取物对5种供试菌种均没有明显的抑菌活性;在浓度为5%时石油醚提取物对蚜虫具有一定的触杀活性;乙酸乙酯提取物对3龄粘虫具有一定的拒食活性;对石油醚提取物通过柱层析分离,得馏分F4对蚜虫的触杀活性最高,其致死率达60.00%。[结论]河朔荛花所含的杀虫活性成分较多,其活性部分及作用机理值得进一步研究。  相似文献   

20.
伏毛铁棒锤根提取物对4种蚜虫的杀虫活性初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用点滴法测试伏毛铁棒锤根的乙醇提取物对4种蚜虫的杀虫活性,结果表明,伏毛铁棒锤根提取物对4种蚜虫的杀虫活性依次为:枸杞蚜虫〉桃蚜〉杏蚜〉麦蚜,其对4种蚜虫的LC50分别为0.0051、0.0106、0.0165、0.0214 g/ml。  相似文献   

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