принципы действия, виды, особенности, обзор средств
Содержание:
- Что такое «инсектициды»?
- Классификация
- Принцип действия
- Классы опасности
- Меры предосторожности
- Препараты от блох и клещей
- Возможно ли отравление домашних животных инсектицидами?
- Выводы
Блохи, клещи и другие кровососущие насекомые доставляют дискомфорт как людям, так и животным. Для защиты от паразитов используются специальные средства, которые объединяются в общее название – инсектициды.
Они эффективно уничтожают насекомых, но не наносят никакого вреда домашним питомцам. Современные составы средств безопасны. Однако при применении инсектицидов необходимо соблюдать правила использования.
Что такое «инсектициды»?
В названии заключается суть средств. От латинского «insectum» – насекомое, «caedo» – уничтожать.
Инсектициды – группа химических средств, направленных на истребление насекомых, наносящих вред растениям и животным. Прототипы препаратов появились с возникновением сельского хозяйства.
Классификация
Инсектициды можно разделить на несколько групп по объекту и сфере применения:
1. В растениеводстве. Концентрированное средство разводят с водой и обрабатывают культуры. Активный компонент проникает и распространяется по стеблям, листьям, корням, защищая от гусениц, жуков и их личинок.
Для защиты растений используются:
- порошки;
- эмульсии;
- фумигаторы;
- гранулы.
2. Обработка помещений. Проводится с помощью порошков, которые рассыпают по полу, мебели или разводят с водой. Также используются жидкие средства в виде гелей для мытья полов и обработки щелей, где чаще всего прячутся насекомые. Аэрозоли удобны для обработки мягкой мебель, текстиля, труднодоступных мест..jpg)
Важно! Некоторые средства токсичны. Во время уборки необходимо одевать перчатки и защиту для органов дыхания. Животных, детей не рекомендуется пускать в обрабатываемые помещения.
3. Препараты для людей. Для лечения педикулеза (вшей) и борьбы с другими эктопаразитами эффективны шампуни, спреи и лосьоны. Дополнительно при обработке от вшей необходимо вычесывание.
4. Защита от блох и клещей домашних животных.
Капли наносят на холку питомца. Так он не достанет до препарата и не сможет слизать его. Постепенно средство распределяется по шерсти и уничтожает паразитов.
Шампуни быстро и эффективно избавляют любимца от надоедливых кровососущих. Однако для дальнейшей защиты необходимо использовать ошейник
Ошейник подходит для короткошерстных пород. Он отпугивает блох и клещей, но не истребляет уже живущих на теле животного насекомых.
Спрей эффективен как на короткой шерсти, так и на длинной.
Активное вещество в таблетках всасывается в кровь, делая ее ядовитой для насекомого-вредителя.
Пудру применяют для борьбы с иксодовыми клещами, блохами, власоедами, вшами. Подходит для обработки кошек, собак, грызунов и птиц.
Принцип действия
У инсектицидов несколько способов действия:
1. Кишечные. Попадают в организм через органы пищеварения. Большинство средств вредитель воспринимает, как пищу, и съедает. К ним относятся мышьяк, фториды металлов и другие.
2. Через кожные покровы. При контакте препарат проникает в организм паразита. Среди этой группы можно выделить органические соединения хлора, азота, фосфора; пиретрины (натуральные инсектициды, содержащиеся в цветках астровых) и их аналоги пиретроиды.
3. Системные. Проникают в ткани растения или кровь животного, делая их ядовитыми.
Насекомое, укусившее свою жертву, обезвреживается. В эту группу входят фосфамиды, неоникотиноиды.
4. Фумигаторы. Попадают в организм через дыхательные пути. Популярный инсектицид для обработки помещений – дихлофос.
5. Ларвициды. Убивают личинок, но не эффективны против взрослых особей. Популярный в этой группе метопрен борется с мухами, комарами и блохами.
6. Биологические. Заражают насекомых бактериальными и вирусными заболеваниями.
7. Сплошного действия. Истребляют все виды экто- и эндопаразитов.
8. Избирательного действия. Поражают только определенных насекомых или глистов. Например, антигельминтики направлены на уничтожение червей-паразитов, но неэффективны против блох и клещей.
Акарициды – группы инсектицидов избирательного действия. Используются для отпугивания и борьбы с клещами.
Классы опасности
Несмотря на то, что инсектициды созданы для борьбы с вредными насекомыми и их личинками, они также могут нанести вред другим живым существам.
Поэтому при применении средств необходимо внимательно изучить их класс опасности и не забывать о защите (маски, перчатки, вентиляция помещений, правильное хранение).
1 класс
К ним относятся самые опасные вещества. Они используются исключительно для обработки производственных цехов, складов и нежилых помещений. После обработки требуется тщательное проветривание. Не применяются для защиты животных от блох и клещей.
2 класс
Также представляют опасность для людей и животных. Нельзя использовать для обработки съедобных растений.
3 класс
Обладают средней степенью опасности. Менее токсичны для людей и некоторых млекопитающих, поэтому их можно использовать в быту.
4 класс
Характеризуются минимальным уровнем опасности. Подходят для опрыскивания плодовых растений. Безопасны для млекопитающих, птиц и пчел. Наносят вред только паразитам.
Меры предосторожности
Инсектициды, использующиеся для защиты людей и животных от кровососущих насекомых, а также мух, клопов, вшей, являются достаточно токсичными.
Поэтому во время их применения необходимо соблюдать правила безопасности:
1. Не забывать про спецодежду при работе с веществами 1 класса опасности (например, на основе фосфида алюминия). Если у вас нет специального комбинезона, следует защитить органы дыхания и зрения маской и очками.
2. Контролировать, чтобы жидкость не попала на слизистые. Если это произошло, тщательно вымыть глаза под проточной водой.
3. При использовании защиты от блох и клещей следить, чтобы любимец не слизывал средство, чтобы оно не попало на его слизистые.
4. При выборе препарата учитывать возраст и вес четвероногого друга. Часто на упаковках указана допустимая масса питомца.
5. Перед обработкой котят, щенят, беременных и кормящих самок необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом.
6. После обработки помещений или питомца тщательно вымыть руки с мылом.
7. Все средства хранить в недоступном для детей и животных месте. Соблюдать правила хранения. Остатки препарата, который не подлежит использованию, утилизировать.
Важно! Внимательно изучайте инструкцию к применению любого средства.
Средства защиты от кровососущих насекомых и червей-паразитов также относятся к инсектицидам. Они эффективно расправляются с вредителями, но безопасны для питомцев. Почему они не наносят вред домашним животным?
Составы средств
1. Капли на холку, шампуни, пудры.
Активным компонентом состава являются фипронил или пирипроксифен. Они разрушают нервную систему паразитов, останавливают их развитие.
2. Ошейники.
Действующие вещества – флуметрин и имидаклоприд. Ошейники пропитаны этими химическими соединениями.
3. Таблетки.
Основные компоненты – люфенурон и нитенпирам. Первое вещество блокирует личинкам возможность питаться. Нитенпирам борется со взрослыми блохами, разрушая их нервную систему.
Почему
средства защиты от паразитов безвредны для питомцев?Все препараты действуют по-разному, но их объединяет то, что они не вредят животным. Все дело в их принадлежности к небольшому классу инсектицидов – неоникотиноиды.
В давние времена эти вещества получали с помощью настаивания растений табака и махорки. Никотины отлично уничтожали вредителей. Первые синтетические вещества начали использоваться в сельском хозяйстве до Второй мировой войны. Несмотря на свою эффективность в борьбе с насекомыми, при неправильном применении и хранении они были токсичны и для человека и животных.
Современные составы появились в России в конце 20 века. Их принцип действия заключается в следующем:
1.
Избирательность. Неоникотиноиды взаимодействуют с рецепторами и нервной системой насекомых, но они плохо проникают через барьер между кровеносной и нервной системами теплокровных.
2. Высокая устойчивость. Вещества не теряют своих свойств при воздействии света, воды и других факторов окружающей среды.
3. Системное действие. Активные компоненты хорошо проникают в ткани растения, кровь животного, не причиняя вред им, но делая их ядовитыми для паразитов.
Неоникотиноиды поражают нервную систему насекомого-вредителя, блокируют передачу нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели.
Возможно ли отравление домашних животных инсектицидами?
Несмотря на низкую токсичность, при использовании средств от блох и клещей
Несколько слизанных капель препарата не станут смертельными для любимца.
Однако если четвероногий друг недавно болел или испытывал сильный стресс, пожилого возраста или совсем маленький, он может отправиться.
Признаки отравления:
- вялость;
- отказ от еды;
- сильное слюноотделение;
- жажда;
- расширенные зрачки.
В редких случаях могут возникнуть потеря ориентации и онемение конечностей.
Важно! Если вы заметили один из перечисленных симптомов, необходимо незамедлительно показать животное ветеринару. Специалист оценит степень отравления и назначит лечение.
Выводы
1. Все препараты от блох относятся к общей группе химических веществ – инсектицидов.
2. Инсектициды появились еще в древности, когда люди начали заниматься сельским хозяйством и искали способы борьбы с насекомыми-вредителями.
3. Современные средства используются в растениеводстве, животноводстве, для защиты человека и животных от эндо- и эктопаразитов.
4. В составах средств от блох и клещей содержатся неоникотиноиды – органические соединения, поражающие нервную систему насекомых, но безвредные для питомцев.
5. Несмотря на низкую токсичность, необходимо подробно изучить инструкцию по применению перед использованием препаратов от паразитов, чтобы избежать отравления веществами.
Рекомендуем такжеИнсектицидное действие смеси фипронила и креолина на примере Musca domestica Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»
Эффективность некоторых антибактериальных препаратов при совместном использовании с вакциной
против болезни Марека для цыплят-бройлеров
вимой для опасных бактериальных инфекций. Приготовление инъекционных форм растворов из субстанций низкого качества очень опасно. Если концентрация антибиотика в таком средстве окажется ниже терапевтической, то следует ожидать не искоренения патогенных бактерий в неблагополучных стадах птицы, а повышения резистентности агентов к антибактериальным препаратам и возможного иммуносупрессивного действия.
цию у-интерферона и пролиферацию клеток костного мозга [1]. Образование интрелейкинов-1 и 2 так же, как колониестимулирующего фактора лимфоцитов и спле-ноцитов, наоборот [2], достоверно возрастало при введении терапевтических доз энрофлоксацина. Уровень интрелейкина-2 продолжал возрастать даже после снижения концентрации энрофлоксацина в тканях ниже терапевтической [3]. В различных исследованиях ученых было отмечено, что при концентрации энрофлокса-цина выше 50 мг/мл синтез интрелейкина-1 и фактора некроза опухоли, а также пролиферация лимфоцитов и клеток костного мозга снижаются [4].
Библиография
1. Manzella, J.P. Effects of quinolones on mitogen-stimulated human mononuclear leucocytes / J.P. Manzella, J.K. Clark // J. Antimicrob. Chemother. — 1988. — No. 21 (2). — P.183-186.
2. Intorre, L. Regulation of gastrin release in the dog by 2-adrenoceptors / L. Intorre, C. Blan-dizzi, G. Natale, D. Intorre, G. Mengozzi and G. Soldani // J. Auton. Pharmacol. — 1994. — No.
14. — P. 345-352.
3. Dalhoff A. Immunomodulatory effects of quinolones / A. Dalhoff, I. Shalit // Lancet Inf. Dis. — 2003. — No. 3(6). — P. 359-371.
4. Zehavi-Willner, T. Enhancement of interleukin-2 production in human lymphocytes by two new quinolone derivatives / T. Zehavi-Willner, I. Shalit // Lymphokine Res. — 1989. — No. 8 (1). — P. 35-46.
В заключение следует обратить внимание на интересное наблюдение: попытки сэкономить на дешевых субстанциях, качество которых обычно довольно низкое, ведут к значительным экономическим потерям в птицеводстве и делают птицу более уяз-
УДК 619: 576.8: 615.285.7
Инсектицидное действие смеси фипронила и креолина на примере Musca domestica
М.А. Левченко1, кандидат ветеринарных наук ([email protected]), Д.Н. Кыров2, кандидат биологических наук ([email protected])
1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» (ВНИИВЭА) (Тюмень).
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» (Тюмень).
В настоящее время в ветеринарной дезинсекции актуальны исследования по разработке эффективных и простых в применении инсектицидов. В данной работе изучено инсектицидное действие на имаго Musca domestica смеси фипронила и креолина бесфенольного каменноугольного, а также определена ее стабильность и криостойкость. Смесь фипронила и креолина (при соотношении 1:900) по инсектицидному действию против имаго мух относится к среднеэффективным с необратимым инсектицидным эффектом. Определены ЛД50, ЛД84 и ЛД995 смеси (1:900) для мух на двух типах поверхностей (стекло, дерево). Предложено использовать смесь фипронил-креолин (1:900) для дезинсекции животноводческих помещений в виде 0,005. ..0,1%-х (по фипронилу) водных эмульсий путем направленного мелкокапельного опрыскивания поверхностей..
Ключевые слова: фипронил, креолин, инсектицид, Musca domestica
Сокращения: ДВ — действующее вещество, ЛД — летальная доза
Введение
В животноводстве большое внимание уделяется дезинсекционным мероприятиям в связи со значительным экономическим ущербом, который причиняют паразитические насекомые [8].
Ведущий метод борьбы с вредными насекомыми — применение химических препаратов для их уничтожения — как на поверхности тела животных, так и в животноводческих помещениях [1]. Для борьбы с мухами изучено и применяется большое число инсектицидных препаратов на основе фосфорорганических соединений, пиретроидов, неоникотиноидов [6]. Возрастает значение исследований, направленных на разработку новых средств, которые наряду с высокой эффективностью были бы экономически выгодными и простыми в применении.
Цель исследования
Изучить инсектицидное действие на комнатных мух смеси фипронила и креолина бесфенольного каменноугольного.
Материалы и методы
Изготовление экспериментальных образцов смесей, изучение их физико-химических свойств и влияние факторов внешней среды на сроки хранения смесей проводили, как описано ранее [3]. Основой для изготовления смесей служил креолин бесфенольный каменноугольный, в который добавляли растворенный в ацетоне фип-ронил (техн., 97 %). Готовили смеси фипронила и креолина в соотношениях 1:180, 1:900, 1:1800, 1:3600.
Инсектицидное действие смесей фипронил-креолин изучали в лабораторных условиях на лабораторной культуре Musca domestica методами дозированного [5] и принудительного контактирования на тест-объектах [4]. Для опытов использовали имаго мух 3.. .5-дневного возраста. На основании полученных результатов рассчитывали
М.А. Левченко, Д.Н. Кыров
константные ЛД смесей (ЛД5о; ЛД84 и ЛД99). Опыты проводили не менее чем в трех повторностях, всего использовано более 4000 имаго мух.
Инсектицидное действие смеси фипронил-креолин в условиях производства испытывали в животноводческих помещениях ФГУП Учхоз Тюменского района, как описано ранее [3]. Эффективность дезинсекции выражали в абсолютных показателях численности и в процентах. Остаточное действие считали эффективным до тех пор, пока численность насекомых была снижена на 70 % и более.
Результаты и обсуждение
Фипронил — инсектицид из группы фенилпиразолов контактного и кишечного действия с длительным эффектом. Креолин бесфенольный каменноугольный обладает инсектицидным, антисептическим, противопаразитарным действием.
Представляет собой смесь масла каменноугольного, канифоли, натрий-ихтиола, неонола и воды.
На основании результатов предварительных испытаний для работы была выбрана смесь с соотношением компонентов 1:900. Для установления степени инсектицидного действия выбранной смеси на имаго M. domestica провели серию опытов по методу дозированного контактирования. По результатам лабораторных испытаний ЛД смеси фипронил-креолин (в соотношении 1:900) составили: ЛД50=15,1 (10,3…22,4), ЛД84, =35,1 (20,3…60,7) и ЛД99,5 = 132,1 (63,5…275,0) мкг/г массы насекомых по ДВ (фипронил). Согласно классификации, приведенной в методических указаниях [5], испытанная смесь фипронила и креолина по степени инсектицидного действия оказалась среднеэф-фективной с необратимым инсектицидным эффектом.
Известно, что эффективность контактных инсектицидных средств зависит от типа обрабатываемых поверхностей: впитывающих (дерево, штукатурка и т. д.) или невпитывающих (стекло, металл, кафель и т. д.) [2, 7]. Поэтому для более полной характеристики действия инсектицидов необходимо рассчитывать эффективные константные дозировки и концентрации препаратов для двух типов поверхностей.
Для этого была проведена серия опытов на имаго M. domestica по методу принудительного контактирования на стеклянных и деревянных тест-объектах. Из данных, приведенных в таблице, видно, что смесь фипронил-креолин (соотношение компонентов 1:900) по инсектицидному действию на поверхностях не уступает известным высокоэффективным препаратам на основе пиретроидов. Остаточное инсектицидное действие ее на стеклянных и деревянных тест-объектах на уровне 70.100 % (в зависимости от нанесенной дозировки ДВ) сохранялось 10.12 недель.
В условиях производства были испытаны 0,005%-я (по фипронилу) водная эмульсия смеси на невпитывающих поверхностях (стекло, окрашенные стены, металлические поверхности) и 0,1%-я (по фипронилу) водная эмульсия —
Инсектицидная эффективность смеси фипронил-креолин против имаго Musca domestica на разных поверхностях в сравнении с препаратами на основе пиретроидов (мг ДВ/100 см2)
Препарат Поверхности Число насекомых в опыте Показатели
ЛД50 ЛД84 ЛД99,5
Смесь фипронил-креолин (ДВ фипронил)* 1 180 0,0085 (0,0067.
..0,0107) 0,013 (0,0095.0,018) 0,026 (0,017.0,041)
2 210 0,116 (0,008.0,177) 0,255 (0,141.0,461) 0,882 (0,399.1,946)
ФАС 1 240 0,010 (0,006.0,014) 0,024 (0,013.0,045) 0,109 (0,048.0,253)
(ДВ дельтаметрин) 2 320 0,258 (0,145.0,460) 0,903 (0,399.2,045) 6,519 (2,184.19,461)
Самаровка- 1 420 0,020 (0,010.0,040) 0,088 (0,034.0,234) 0,926 (0,253.3,397)
инсектицид (ДВ циперметрин) 2 240 0,320 (0,150.0,690) 1,670 (0,570.4,880) 22,430 (5,33.94,51)
Примечание: * СД рассчитаны для фипронила в составе смеси. Поверхности: 1 — стеклянные, 2 — деревянные.
на впитывающих поверхностях (кирпич, дерево, штукатурка) с преимущественной обработкой невпитывающих поверхностей. Указанные концентрации были определены, исходя из значений ЛД99,5 для фипронила на стеклянных и деревянных тест-объектах (см. табл.). Численность насекомых в помещении до обработки составляла 6,2 тыс./м2, после дезинсекции снизилась до 0,56 тыс./м2. Таким образом, инсектицидная эффективность смеси фипронил-креолин в производственных условиях составила 91 %.
Остаточное инсектицидное действие сохранялось в течение 14 дней. Полное восстановление численности насекомых отмечено на 20-е сутки после обработки.
Исследование стабильности смеси при хранении в условиях повышенной температуры показало, что она сохраняет свои физические свойства и инсектицидную активность в течение месяца при положительной температуре хранения. Расслоения, помутнения, выпадения осадка не отмечено. При определении криостойкости средства наблюдали лишь повышение вязкости раствора и его помутнения, которые исчезали при повышении температуры до комнатной.
Заключение
По инсектицидному действию против имаго мух, определенному по методу дозированного контактирования, смесь фипронил-креолин (соотношение 1:900) можно отнести к среднеэффективным инсектицидам с необратимым инсектицидным эффектом. Смесь фипронил-креолин (соотношение 1:900) эффективна против мух Musca domestica и может быть применена для дезинсекции животноводческих помещений в виде 0,005.0,1%-х водных эмульсий путем направленного мелкокапельного опрыскивания в объеме не менее 50 мл/м2 для обработки невпитывающих поверхностей (стекло, кафель, металл, окрашенные поверхности) и не менее 100 мл/м2 для обработки впитывающих поверхностей (дерево, кирпич, штукатурка).
На основании результатов получен патент РФ № 2464782 (Способ дезинсекции животноводческих помещений). Библиография
1. Енгашев, С.В. Методы борьбы с кровососущими насекомыми в животноводческих помещениях и на пастбищах / С.В. Енгашев, М.Д. Новак, В.И. Колесников, П.А. Лемехов // Ветеринария. — 2013. — №4. — С. 32-34.
2. Левченко, М.А. Эффективность дельцида при дезинсекции животноводческих помещений против мух / М.А. Левченко // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. — 2009. — №6. — С. 104-106.
3. Левченко, М.А. Инсектицидное действие на имаго Musca Domestica смеси фипронила и пихтового масла / М.А. Левченко, Е.А. Силиванова, Д.Н. Кыров // Вестник Тюменского государственного университета. — 2014. — № 6. — С. 81-86.
4. Непоклонов, А.А. Методические указания по испытанию пестицидов, предназначенных для борьбы с эктопаразитами животных / А.А. Непоклонов, Г.А. Таланов. — М.: ВАСХНИЛ. 1973. — 48 с.
5. Павлов, С.Д. Изучение эффективности инсектицидов и резистентности популяций насекомых к их действию методом дозированного контактирования (методические рекомендации) / С.
Д. Павлов, Р.П. Павлова. — Тюмень: Тюменская ГСХА, 2005. — 38 с.
6. Рославцева, С.А. Современные инсектоакарициды / С.А. Рославцева // Агрохимия. — 2008. — №10. — С. 82-86.
7. Ушаков, П.А. Инсектицидный эффект фипронила в зависимости от типа обрабатываемой поверхности / П.А. Ушаков, М.А. Левченко, Е.А. Силиванова // Труды V Международной научно-практической конференции молодых ученых «Новейшие направления развития аграрной науки в работах молодых ученых», пос.Краснообск, 20 апреля 2012 г. — Новосибирск, 2012. — С.141-143.
8. Byford, R.L. A review of ectoparasites and their effect on cattle production / R.L. Byford, M.E. Craig, B.L. Crosby // Journal of Animal Science. — 1992. — Vol. 70(2). — P. 597-602.
SUMMARY
M.A. Levchenko1, D.N. Kyrov2
1 Research Institute for Veterinary Entomology and Arachnology (Tyumen). 2Tyumen State University (Tyumen).
Insecticidal Activity of the Mixture of Fipronil and Creolin for Musca domestica. At present in veterinary pest control researches are actuality to develop effective and simple to use insecticides.
In this work, we studied the insecticidal effect on adults of Musca domestica mixture of fipronil and creolin, as well as its stability. Mixtures of fipronil and creolin (in ratios 1:900) against adults flies was classified as average effective with an irreversible insecticidal effect. Lethal doses LD50, LD84 and LD99,5 of mixture (1:900) for flies were determined according to the type of treated surface (glass, wood). We suggest to use a mixture of fipronil: creolin (1:900) for the disinsection of livestock buildings in the form of 0.005.. .0.1% (for fipronil) aqueous emulsions using a method directional atomized spraying of surfaces. Key words: fipronil, creolin, insecticide, Musca domestica.
Атакса | КРКА
I. Общие сведения
1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование Атакса® (Ataххa®)
международные непатентованные наименования действующих веществ: имидаклоприд, перметрин.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Атакса® в 1 мл в качестве действующих веществ содержит имидаклоприд – 100 мг и перметрин – 500 мг, а также вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, N-метилпирролидон, триглицериды средней цепи, лимонную кислоту и бутилгидрокситолуол.
3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
4. Выпускают препарат расфасованным по 0,4; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, укупоренные защитным колпачком. Каждую пипетку упаковывают в пакет из фольги. Пакеты с пипетками по 1 или 4 штуки упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0℃ до 25℃.
Не применять по истечении срока годности.
6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
II. Фармакологические свойства
9. Препарат Атакса® относится к фармакотерапевтической группе – инсектоакарицидные средства в комбинациях.
10. Имидаклоприд и перметрин, входящие в состав препарата, обладая синергидным эффектом, оказывают выраженное инсектицидное, акарицидное и репеллентное действие.
Препарат Атакса® эффективен против имагинальных и преимагинальных и личиночных фаз развития блох (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), власоедов (Trichodectes canis), иксодовых клещей (Rhipicephalus sanguineus и Ixodesricinus, Dermacentor reticulatus), паразитирующих на собаках, обеспечивает защиту животных от нападения комаров (Aedes aegypti, Culex pipiens), мух (Stomoxys calcitrans) и москитов (Phlebotomus papatasi, Phlebotomus perniciosus).
Снижает риск возможной передачи животным трансмиссивных заболеваний, таких как: боррелиоз, риккетсиоз, лейшманиоз, а также возбудителя собачьего эрлихиоза (Ehrlichia canis) и др.
Перметрин – синтетический пиретроид, обладает инсектицидным, акарицидным и репеллентным действием, механизм которого заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.
Имидаклоприд относится к хлороникотиниловым инсектицидам, которые взаимодействуют с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих, нарушают передачу нервных импульсов, вызывая гибель насекомых. Действуя как активатор нервного узла членистоногих, имидаклоприд усиливает также инсектицидное действие перметрина.
После применения препарата Атакса® его активные компоненты, практически не всасываясь в системный кровоток, быстро распределяются по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывают длительное (до 4-х недель) контактное инсектицидное действие.
Атакса® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия.
Препарат токсичен для кошек, пчел, а также рыб и других гидробионтов.
III. Порядок применения
11. Препарат Атакса® применяют для уничтожения вшей, блох, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты животных от их нападения.
12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не разрешается применять препарат больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.
Запрещается применять препарат кошкам, а также животным других видов. При совместном содержании кошек и собак, животных необходимо содержать отдельно до полного высыхания у собаки места нанесения препарата (для предотвращения слизывания препарата кошкой).
13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.
При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
14. Обработку сук в период беременности и вскармливания приплода при необходимости проводят под контролем ветеринарного врача. Запрещено применение щенкам моложе 7-недельного возраста и/или массой менее 1,5 кг.
15. Препарат применяют животным однократно путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок с обратной стороны), затем колпачок снова снимают.
Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи. Не следует наносить препарат на влажную или поврежденную кожу и допускать его слизывание животным.
При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места вдоль спины, от холки до хвоста.
В зависимости от массы животного используют препарат Атакса® различной фасовки в дозах, указанных в таблице:
| Масса собаки | Маркировка пипетки Атакса® | Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл |
| до 4 кг | для собак весом до 4 кг | 0,4 |
| от 4 до 10 кг | для собак весом от 4 до 10 кг | 1 |
| от 10 до 25кг | для собак весом от 10 до 25 кг | 2,5 |
| от 25 до 40 кг | для собак весом более 25 кг | 4 |
| более 40 кг | используют комбинацию пипеток различной фасовки | |
При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 0,1 мл/кг массы животного, используя комбинацию пипеток различной фасовки.
Гибель паразитирующих на животном насекомых после обработки происходит в течение 12 часов, гибель или открепление иксодовых клещей — в течение 48 часов. Репеллентное действие препарата против блох, власоедов, двукрылых кровососущих насекомых, а также иксодовых клещей после однократной обработки животного продолжается до 4 недель. Повторные обработки при необходимости проводят 1 раз в месяц.
При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии.
Препарат остается эффективным, даже если шерсть животного намокнет, однако длительного нахождения животного в воде рекомендуется избегать, в целях предотвращения снижения эффективности обработки. В таких случаях животное может быть повторно обработано препаратом Атакса®, но не чаще 1 раза в неделю.
Если животное необходимо вымыть с шампунем, рекомендуется сделать это до нанесения препарата.
16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Атакса® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1-4 дней и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.
17. При передозировке препарата у некоторых собак может наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.
18. Не следует применять препарат Атакса® одновременно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами.
19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.
20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.
21. Препарат Атакса® не предназначен для применения продуктивным животным.
IV. Номер регистрационного удостоверения
705-3-9.20-4676№ПВИ-3-4.15/04594
V. Наименования и адреса производителя
Наименование и адреса производственных площадок производителя препарата
1. «KRKA, d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija;
2. «KRKA, d.d., Novo mesto», Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenija.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя
ООО «КРКА-РУС», 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1
Тел.
: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91.
Rubikon-agro
Общие сведения:
Флуатрин (Fluatrinum).
• Флуатрин – инсектицидный препарат, представляющий собой прозрачную жидкость от слегка желтого до светло-желтого цвета.
• В 1,0 см3 препарата содержится 10,0 мг цифлутрина, вспомогательные и формообразующие компоненты.
• Препарат выпускают в полимерной таре по 10, 250 и 500 см3.
• Препарат хранят с предосторожностью (список Б) при температуре от плюс 8°С до плюс 25°С, в сухом, защищенном от света месте, вдали от источников огня.
Срок годности — 3 (три) года от даты изготовления.Фармакологические свойства:
• Цифлутрин (циано-4(-флуоро-3-феноксифенил)-метил-3(2,2-дихлороэтенил)-2,2-диметил), входящий в состав препарата, относится к группе синтетических пиретроидов.
Цифлутрин обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием в отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans, слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек (Simuliidae).
• Механизм действия препарата заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых. После нанесения на кожу препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектицидное и репеллентное действие.
• В рекомендуемой дозе препарат не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия. При попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для рыб и пчел.Порядок применения препарата:
• Флуатрин применяют для обработки крупного рогатого скота в пастбищный период в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения.
• Препарат с помощью дозирующего устройства наносят на кожу спины вдоль позвоночника, от холки до крестца в дозе 10 мл на животное.
Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4 – 6 недель, в зависимости от численности насекомых. Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки.
Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.
• Флуатрин предназначен только для обработки кожи. Не использовать орально или парентерально. При обработке кожа животных должна быть сухой, чистой, без повреждений.
Препарат не следует применять животным массой менее 300 кг.
• Побочных явлений и осложнений при применении флуатрина в соответствии с инструкцией не установлено.
• Убой животных на мясо после применения препарата и молоко для пищевых целей разрешается без ограничений.Меры личной профилактики:
• При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.
• Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
• После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.
• Запрещается использование тары из-под препарата для бытовых целей, пользоваться вблизи открытых источников огня, нагревать его выше 50ºС.
• При попадании препарата на слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть обильным количеством воды, на кожу — с мылом.
При попадании препарата внутрь необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту.
При появлении у работающего признаков отравления (головокружение, слабость, тошнота, саливация) необходимо прекратить работу, снять спецодежду, вымыть лицо, руки и обратиться к врачу. Антидотов нет, оказывают симптоматическое лечение.Порядок предъявления рекламаций:
В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.
При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.
Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» высылают не менее 2-х невскрытых флаконов препарата данной серии с подробным описанием осложнений. При упаковке в пипетки по 10 см3 высылают не менее 10 пипеток.Порядок предъявления рекламаций:
ООО «Рубикон-Агро»
Республика Беларусь 210040,
г. Витебск, ул. 1-я Журжевская 16.Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (И.А.Ятусевич), паразитологии (И.
П.Захарченко, В.В.Петрукович) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Рубикон-Агро» Полноразмерная картинка
© Rubikon-Agro 2019
Rubikon-Agro 2019
Аверфос (инсектицидное средство) | Инструкция по применению
Подробнее о препарате
Инсектицидное средство «Аверфос» — прозрачная жидкость светложелтого цвета и массовой долей хлорпирифоса 48,0 %. Обладает острым поражающим действием на таких насекомых-вредителей как: тараканы, муравьи, клопы, блохи, мух, комары и их личинки. Остаточная активность препарата на обрабатываемых поверхностях — 3-5 недель. Обработка помещений проводится профессиональными службами (в том числе и нашей — Фумигат Сервис) на объектах различных категорий (квартиры, частные дома, кафе, рестораны, учебные заведения, УК, ТСЖ, складские помещения, для бизнеса и государственных организаций).
Применение средства «Аверфос» (инструкция)
Уничтожение тараканов:
- используют 0,48% (по ДВ — действующее вещество) рабочие водные эмульсии, обрабатывая выборочно поверхности в местах обнаружения, локализации и на путях перемещения насекомых. Особое внимание уделяют отверстиям и щелям в стенах, в дверных коробках, порогах, вдоль плинтусов, в облицовочных покрытиях, а также вентиляционным отдушинам, местам стыка труб водопроводной, отопительной и канализационной и канализационной систем;
- обработку проводят одновременно во всех помещениях, заселенных тараканами. При высокой и очень высокой численности обрабатывают смежные помещения в целях профилактики: для предотвращения миграции и последующего заселения их тараканами;
- повторные обработки проводят при появлении насекомых.
Уничтожение муравьев:
Для уничтожения рыжих домовых и других видов муравьев, которые часто проникают в помещения с улицы, обрабатывают пути передвижения («дорожки») или места скопления.
Используется рабочая эмульсия 0,2% (по ДВ) концентрации. Обработки повторяют при появлении муравьев
Уничтожение клопов:
Для уничтожения клопов используют 0,24% (по ДВ) водные эмульсии препарата. При незначительной заселенности помещений постельными клопами обрабатывают лишь места их обитания. При большой заселенности и в случае облицовки стен сухой штукатуркой обработке подлежат также места их возможного расселения. Щели вдоль плинтусов, бордюров, места отставания обоев, вокруг дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, щели в стенах, мебели, а также ковры с обратной стороны.
- Постельные принадлежности не обрабатывать!
- Одновременную обработку всех помещений проводят лишь в общежитиях, где возможен частый занос насекомых.
- Повторные обработки проводят при обнаружении клопов.
Уничтожение блох:
Для уничтожения блох используют 0,24% (по ДВ) рабочую водную эмульсию, обрабатывая стены (на высоту до 1 м), поверхность пола в местах отставания линолеума и плинтусов, щели за плинтусами, ковры, дорожки с обратной стороны.
- При обработке захламленных подвалов эти помещения предварительно по-возможности очищают от мусора, а затем – тщательно орошают.
- Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.
Уничтожение мух:
Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух используют 0,24% (по ДВ) рабочую водную эмульсию, которой орошают места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры и сандворовые установки.
- Норма расхода эмульсии составляет 50- 100 мл/м2 в зависимости от численности мух и типа обрабатываемой поверхности.
- Для уничтожения личинок мух обрабатывают эмульсией места их выплода (выгребные ямы, отходы, пищевые отбросы) с интервалом 1 раз в 20-30 дней. Норма расхода — 1 л/м2 при толщине отбросов до 50 см. При обработке выгребов глубиной 3-5 м расход увеличивают до 5-10 л на 1 м2
- Повторные обработки проводят при появлении окрыленных мух в помещении.

Уничтожение комаров:
Для уничтожения имаго комаров используют 0,24% (по ДВ) рабочую водную эмульсию , которой орошают места посадки комаров в помещении, а также наружные стены строений или внутри ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркое время укрываются комары.
- Для уничтожения личинок комаров используют 0,06% (по ДВ) водные эмульсии, которые равномерно разбрызгивают по поверхности закрытых городских водоемов: 6 подвалов жилых домов, противопожарных емкостей, где размножаются личинки комаров.
- Норма расхода составляет 100 мл на 1 кв.м. поверхности воды.
- Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям – появлении живых личинок комаров. Повторяют обработки не чаще 1 раза в месяц.
Полезна ли для вас была эта статья?
Набор Himiks — как аптечка у вас дома, всегда под рукой!Меры предосторожности
- хранить в прохладном и сухом месте при температуре не более +40°С и не менее +10°С
- оберегать от детей и домашних животных, избегать попадания в глаза, на кожу и органы дыхания
- безопасно для человека, домашних животных (теплокровных) и растений
- обязательно проветрить помещения после обработки в течение 2 часов
По степени воздействия на организм теплокровных по ГОСТ 12.
1.007-76 при введении в желудок относится к III классу умеренноопасных, по степени летучести – ко II классу опасности, при нанесении на кожу — к IV классу малоопасных веществ; не обладает сенсибилизирующим действием, но установлено слабо выраженное местно-раздражающее действием на кожу при однократном контакте и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Опасность паров по степени летучести выражена: II класс опасности. По зоне острого и подострого биоцидного 3 действия в соответствии с Классификации степени опасности средств дезинсекции препарат относится ко II и III классу высоко и умеренно опасных веществ по Классификации степени опасности средств дезинсекции.
Himiks от FUMIGATSERVICE
Попробуйте «Аверфос» — эффективное и лучшее средство для обработки от насекомых (дезинсекции помещений)
Купить средство
Если вам необходимы не только товары, но и услуги по профессиональной обработке — мы поможет 24/7
Фумигат Сервис — это научный подход к уничтожению вредителейДля квартиры | Дома
Надежно защитим здоровье и имущество вашей семьи от всех видов вредителей с эффективностью истребления 99.
99%
Для бизнеса | Госорганизаций
Получите мониторинг с результатом для оценки заражения помещения вредителями + предобработку — БЕСПЛАТНО!
Препаративные формы инсектицидных средств ⋆ ООО «Служба СЭС» г. Сочи
Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности, в своей работе наша Служба подбирает применяемое для дезинсекции средство на основании анализа ряда факторов, в частности, это категория объекта, степень заселенности целевым вредителем его видом, особенностями биологии и стадией его развития, путем проникновения действующего вещества (яда) в организм насекомого и его токсичностью, физико-химическими свойствами активно ДВ (действующего вещества) и т.д.
В арсесенале используемых нами средств: дусты (порошки), жидкие инсектициды (смачивающиеся порошки, концентраты эмульсий, суспензионные концентраты, растворы, гели, микрокапсулированные препараты, флоу и концентраты водных суспензий), твердые формы (бруски, карандаши, гранулированные порошки, гранулы, таблетки).
Также применяют аэрозоли, лаки, пасты, отравленные приманки. Для уничтожения летающих насекомых целесообразно применение фумигантов.
В состав порошков входят инсектицид и инертный наполнитель — тальк, каолин, силикагель и т.д.. Не смотря на то, что эта одна из первых препаративных форм, которой начали пользоваться для уничтожения ползающих насекомых, она до сих не утратила своей актуальности.
Порошки представляют собой тонко размолотый инсектицид в чистом виде (порошок – борная кислота, пиретрум и др.), дусты – это инсектицид смешанные с инертным наполнителем, такими как тальк, каолин и др. Частицы порошка или дуста, прилипая к поверхности тела членистоногих, обеспечивают длительный контакт с инсектицидом. В большинстве дустов активно действующее вещество инсектицида содержится в концентрации до 2%. Основными положительным свойством дустов является то, что они не адсорбируются впитывающей поверхностью, не боятся высокой и низкой температур. А отрицательными свойствами дустов является их плохая удерживаемость на вертикальных поверхностях, легко сдуваются током воздуха, обладают маркостью и образуют комки при повышенной влажности.
Смачивающиеся порошки и флоу
Смачивающиеся порошки (СП) представляют смесь инсектицида, наполнителя (каолин, трепел, силикагель и т.д.), поверхностно – активных (ПАВ) и ряда вспомогательных веществ -стабилизаторов и прилипателей. Концентрация ДВ в смачивающихся порошках может достигать 90%. С водой смачивающие порошки образуют суспензию, хорошо прилипающую к вертикальным поверхностям и длительно сохраняющую эффективность.
СП иногда формуют в таблетки или брикеты. При добавлении воды смачивающиеся порошки образуют стойкую, пригодную для обработки любых типов поверхностей, суспензию. Частицы препарата, надежно прилипая к поверхности, долго сохраняют свою активность и, в отличие от дустов и порошков, хорошо удерживаются на вертикальных поверхностях, не сдуваются током воздуха, не комкуются и не обладают маркостью.
Текучие смачивающиеся порошки — флоу. Достаточно новая, высокоэффективная препаративная форма.
Помимо действующего вещества, содержит смачиватели, стабилизаторы, антифризы, регуляторы вязкости, пищевые привлекатели, ингибиторы вспенивания, консерванты и т.д. Размеры частиц, которые остаются на поверхности после высыхания таких препаратов составляет 3 – 10 мкр., а на впитывающих поверхностях эти формы препаратов, как и смачивающиеся порошки, образуют пленку с которой и контактируют насекомые.
Водно – масляные эмульсии представляют из себя текучую систему, содержащую жидкие и твердые действующие вещества. Активные компоненты смешаны со специальным растворителем в сочетании с ПАВ. При добавлении воды эти концентраты образуют смесь суспензии и эмульсии, которая несколько более эффективна, чем простая эмульсия.
Концентраты суспензий представляют собой густую суспензию, в которой ДВ находится в жидкости. Это форма занимает среднее положение между смачивающимся порошком и концентратом эмульсии — она слабо адсорбируется поверхностями и менее токсична, чем концентрат эмульсии.
Гранулированные порошки (гранулы) содержат укрупненные, около 0,2 – 1 мм пропитанные инсектицидом частицы инертного наполнителя (каолин, бентонит, перлит, монтмориллони, вермикулитт). Несомненным преимуществом гранул является их хорошая оседаемость на поверхность земли при распылении и возможность проведения с их помощью локальных выборочных обработок. Гранулы очень легко проникают к поверхности водоемов и лесной подстилке через растительность. Они очень эффективны при обработке поверхностей водоемов с целью уничтожениия личинок комаров. Содержание ДВ в гранулированных порошках обычно невелико, но может быть доведено до 50%.
Иногда, инсектицидные средства выпускают также в виде водорастворимых и вододиспергируемых гранул, из которых приготавливают рабочие растворы и суспензии.
Микрокапсулированные суспензии (далее — м.к.с.). ДВ помещают в капсулу (10 – 50 мкр), покрытую защитной водорастворимой пленкой (желатин, лигнин, крахмал и т.
п.) или пленкой из синтетического пористого полимера (полиуретана). ДВ путем диффузии проникает через стенки микрокапсулы и поступает на поверхность в течение 15 – 20 суток.
Микрокапсулированные эмульсии (далее – м.к.э.). Размеры микроэмульгированных капель в диспергированной фазе составляет10 – 100 нм. Они гомогенно распределены в жидкости, и поэтому при обработке происходит равномерное покрытие поверхности. М.к.э. сохраняют инсектицидное действие на обработанных поверхностях менее длительно по сравнению с микрокапсулированными суспензиями.
Микрокапсулированные инсектициды (далее — МКП) действуют на тараканов в момент контактирования с ними насекомых, которые, ползая по обработанным поверхностям, раздавливают капсулы, а выделяющийся при этом инсектицид оказывает летальное действие.
МКП менее опасны для людей, так как при работе с ними не происходит непосредственного контакта с действующим веществом. Они слабо адсорбируются поверхностями, их частицы легко прилипают к насекомым, обеспечивая длительный контакт с инсектицидом.
Остаточное действие на обработанных поверхностях сохраняется до 2 месяцев.
Концентраты эмульсий (далее — к.э.) или эмульгирующие концентраты (далее — э.к.). В состав, кроме инсектицида, входят растворитель и эмульгатор. В качестве растворителя используют различные органические соединения (ароматические углеводороды, спирты). Эмульгаторы – ПАВ. Содержание ДВ в концентрате может доходить до 98%. При добавлении воды, после перемешивания, они образуют относительно стойкую эмульсию. Приготавливать водные эмульсии следует непосредственно перед обработкой, так как при хранении они расслаиваются.
При нанесении на поверхность вода испаряется, а инсектицид остается на ней в каплях растворителя. Наиболее эффективны эмульсии при обработке поверхностей, не впитывающих влагу. Капли, сливаясь, образуют пленку. Толщиной 50 мкм, на которой формируются кристаллы инсектицида. Пористая поверхность адсорбирует препарат быстрее, чем из него испаряется жидкость, что ограничивает контакт насекомых с ядом.
Пасты– это концентраты эмульсии или смеси дисперсных твердых частиц с водой, в которой разведены ПАВ, имеющие вид желе или крема. Данная препаративная форма менее удобна, поскольку требует герметичной тары, предохраняющей ее от высыхания.
Гели являются одной из современных форм применения инсектицидов. В состав их входят помимо инсектицида, целлюлоза, глицерин, аэросил, вода и другие добавки. Гели обладают пролонгированным действием за счет уменьшения скорости всасывания в поверхности и скорости испарения. Тонкую пленку геля наносят с помощью кисти, тампона или из специальных шприцов – дозаторов, ее легко удалить с поверхности влажной тряпкой.
Инсектицидные карандаши бывают двух видов: меловые, состоящие из смеси наполнителя (обычно мела), клея и инсектицида и восковые – на основе сплава воска, парафина, инертных наполнителей и инсектицида. Карандашом наносят полосы шириной 2 — 5 см в местах концентрации и передвижения насекомых.
Эти формы используют для борьбы с тараканами, клопами, мухами, вшами.
Лаки. Эта препаративная форма разработана в середине 50–х годов в Англии. Инсектициды вводят в лаки для получения длительно действующих инсектицидных покрытий. После нанесения таких препаратов образуется пленка, на поверхности которой медленно кристаллизуется инсектицид. Наиболее целесообразно использовать такие препаративные формы в помещениях с высокой влажностью воздуха (подсобные помещения бань, кухонь, и т. п.). Препарат наносят полосами (до 20 см) в местах концентрации и передвижения насекомых. Однократно обработанная поверхность обеспечивает гибель насекомых в течение 2 месяцев. Инсектицид в виде лака может быть нанесен на бумажные ленты, которые раскладывают в местах передвижения насекомых или в помещениях. Использование инсектицидов в красках и клее для обоев не рекомендуется из-за возможно их длительного воздействия на людей.
Аэрозоли – твердые или жидкие частицы инсектицида, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии.
Аэрозоли инсектицидов получают из аэрозольных баллонов, при работе аэрозольных генераторов различного типа, при сжигании пиротехнических составов.
В последнее время распространение получили разного рода фумигаторы (инсектицидные спирали, таблетки, пластины, электрофумигаторы и т. д.), при работе которых аэрозоль инсектицида медленно поступает в воздух и наполняет пространство помещения. Применяют их для уничтожения летающих насекомых в помещениях, палатках, на верандах.
Аэрозоли и фумигаторы – высокоэффективная форма применения инсектицида, однако они действуют только одномоментно.
Отравленные (токсические приманки) – одна из наиболее удобных и безопасных форм применения инсектицидов. Их размещают в местах скопления насекомых и периодически заменяют на свежие. Отравленные приманки – это многокомпанентная система, в состав которой входят: пищевая основа (наполнитель, пищевые добавки — крахмал, сахар, яичный порошок, картофельное пюре, подсолнечное масло, хлебная крошка, мед, мясной фарш и т.
д.), токсическое соединение (инсектицид, регуляторы развития насекомых (далее – РРН), любое соединение, обладающее инсектицидными свойствами, а также их смеси, аттрактант, феромоны (половые, агрегационные), и дополнительные компоненты функциональные добавки (адгезив, формообразователь, консервант, гигроскопическое вещество, растворитель, краситель). Так для борьбы с тараканами применяют парафинированные брикеты, содержащие 1 — 5% инсектицида (приложение 3), крахмальные, гелеобразные пасты. Для борьбы с рыжими домовыми муравьями рекомендуются жидкие и сухие приманки, содержащие буру, фтористый натрий, кремнефтористый натрий (приложение 2). Для борьбы с мухами рекомендуются приманки на основе перметрина, альфакрона, метомила.
В зависимости от того, против каких насекомых применяют инсектицидное средство или какой объект им обрабатывают, выбирают ту или иную препаративную форму и норму расхода.
В помещениях для обработки 1м² невпитывающей поверхности (стекло, кафель) используется 50мл жидкого препарата; для обработки 1м² впитывающих поверхностей (штукатурка, фанера и т.
п.) – 100мл.
Синергисты – вещества, не обладающие (или обладающие в незначительной степени) самостоятельной инсектицидной активностью, но способные повысить активность препаратов, содержащих некоторые соединения. Они подавляют специфические ферменты, детоксицирующие инсектициды в организме членистоногих и поэтому смеси, содержащие синергисты, часто эффективны для борьбы с резистентными популяциями.
Синергисты используются в целях повышения инсектицидной активности. Наиболее часто их добавляют в инсектициды, содержащие пиретрины и пиретроиды. Эффективными синергистами являются пиперонилбутоксид (далее – ППБ), сезамекс (производное кунжутного масла), сульфоксид, сафрол, изосафрол, диэтилмалеат, букорполат и т.д.
Введение синергиста в инсектицид позволяет уменьшить в нем количество ДВ без снижения инсектицидной активности.
Инсектицидная активность и биохимический состав экстрактов Citrullus colocynthis, Cannabis indica и Artemisia argyi против капустной тли (Brevicoryne brassicae L.
) произрастает в Европе, но в настоящее время встречается во всем мире 1,2 и наносит значительный ущерб экономически важным культурам, включая брокколи, масличный рапс, брюссельскую капусту, цветную капусту, черную и белую горчицу, ториа, пекинскую капусту, капусту и другие полевые культуры. 1 . Он также вызывает пожелтение, задержку роста и увядание растений и действует как переносчик нескольких вирусных заболеваний у крестоцветных, включая вирус мозаики цветной капусты и вирус мозаики репы 3,4 . В случае сильного заражения растения покрываются тлей, в результате чего поверхность листьев покрывается черной гнилью из-за медового секрета, что в конечном итоге может привести к гибели растений 5,6,7 . Синтетические химические инсектициды являются доступными источниками для борьбы с этим разрушительным вредителем, что является ключевым успехом для современных методов ведения сельского хозяйства и повышает урожайность. Однако неизбирательное использование синтетических пестицидов для выращивания и защиты сельскохозяйственных культур оказывает отравляющее действие при контакте, вдыхании и попадании в пищу и стало причиной канцерогенеза, проблем с фертильностью и мутагенеза у людей 8,9,10,11 .
Эти обстоятельства привели к поиску эффективных и экологически безопасных альтернатив для борьбы с вредителями, особенно из природных растительных ресурсов 12 . Многие инсектициды, полученные из ботанических источников, доступны по цене и доступны фермерскому сообществу; они более безопасны для человека и окружающей среды с минимальным остаточным эффектом, имеют целевую направленность и менее токсичны для позвоночных, опылителей и рыб 13,14,15,16,17 . Исследования показали афицидную активность экстрактов Chenopodium ficifolium и его изолированных фосфолипидов, алкалоидов из Corydalis curtschaninovii и Sedola , 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. ,20 . Другие продукты на растительной основе, такие как экстракты семян Melia azedarach , экстракты листьев и семян Lantana camorra и Экстракты листьев Mentha piperita обладают многообещающими инсектицидными свойствами против B.
brassicae 21,22,23 .
Таким образом, для настоящего исследования были выбраны Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae), Cannabis indica (Cannabaceae) и Artemisia argyi (Asteraceae), поскольку сообщалось, что они обладают инсектицидным потенциалом в отношении различных хранимых зерновых и других культур. вредители урожая. Выбранные растения также обладают естественной способностью сдерживать нападение насекомых. Среди них Сообщалось, что каннабис является репеллентом против позвоночных и беспозвоночных. Он также показал лучшие результаты при выращивании в качестве сопутствующей культуры с другими культурами для предотвращения заражения сорными растениями, грибками, насекомыми и нематодами, в то время как экстракт из высушенных листьев и цветов обладает репеллентным и убивающим потенциалом против вышеупомянутых вредителей. Однако сообщалось, что чистые каннабиноиды, извлеченные из этого растения, убивают или отпугивают клещей, насекомых, нематод, грибки и простейшие 9.
0007 24 . Кроме того, анализ фитокомпонентов выявил основные терпены, такие как β-мирецен и β-кариофиллен, а также большое количество каннабидиоловой кислоты (CBDA) и каннабидиола (CBD) из экстракта соцветий C. sativa (конопля) с помощью ГХ-МС, ГХ-ПИД и ВЭЖХ 25 . В недавнем исследовании активность эфирного масла конопли из соцветий изучалась в отношении Myzus persicae (Hemiptera), Culex quinquefasciatus (Diptera), Spodoptera littoralis 9.0006 (Lepidoptera) и Musca domestica (Diptera) и показали высокую токсичность в отношении M. domestica и M. persicae , умеренную токсичность в отношении личинок S. littoralis и низкую токсичность в отношении C. quinquefasciatus 26 .
Точно так же C. colocynthis привлек внимание исследователей в качестве альтернативного ботанического инсектицида, и эффективность его экстрактов и выделенных соединений была проверена против экономически важных видов насекомых-вредителей.
Это растение показало противокормовую, отпугивающую и бесплодную активность в отношении нескольких вредителей 27 . Токсическое действие экстрактов плодов, листьев, стеблей и корней C. colocynthis оценивали по сравнению с Rhopalosiphum padi L. Результаты показали высокую эффективность экстракта стебля по сравнению с экстрактами других частей против этого вредителя 28 . Более того, идентифицированные биосоединения из плодов C. colocynthis , т. е. 7,8-бензохинолин, оказались наиболее эффективными против Tetranychus urticae , тогда как хинолин, 2-метилхинолин и 8-гидроксихинолин были эффективны против Sitophilus zeamais и Sitophilus oryzae 29 .
В качестве лекарственного растения A. argyi широко известен как полынь арги или китайская полынь и обычно встречается в Китае. Различные виды Artemisia известны своими фармакологическими и инсектицидными свойствами. Экстракты этанола из A.
argyi обладают сильным репеллентным эффектом против Drosophila melanogaster , который усиливался с увеличением концентрации и продолжительностью воздействия 30 . Кроме того, биоактивность соединений, выделенных из эфирного масла Artemisia judaica , была оценена по сравнению с Spodoptera littoralis на третьем личиночном этапе, а против патогенных для растений грибов была выявлена заметная инсектицидная, антифидантная и противогрибковая активность. Однако антифидантная активность зависела от концентрации 31 . Противогрибковая активность соединений, выделенных с помощью ГХ-МС, таких как β-туйон, α-туйон, камфора, вербинол и даванон, показала высокий ингибирующий эффект против Rhizoctonia solani , Fusarium solani и Sclerotinia sclerotiorum , в то время как проявляли небольшую эффективность против Fusarium proliferatum и Fusarium oxysporum 32 .
Из-за проблем, связанных с использованием синтетических пестицидов и растущей устойчивости видов вредителей, с вредителями можно бороться путем введения ботанических инсектицидов, особенно против мягкотелых насекомых, таких как тля.
Однако, насколько нам известно, было проведено мало исследований относительно афицидной активности экстрактов листьев 9.0005 C.colocynthis , C.indica и A.argyi против B.brassicae . Для изучения безопасных альтернатив борьбы с этим вредителем настоящее исследование было проведено для оценки инсектицидного действия неочищенных этанольных экстрактов C. colocynthis , C. indica и A. argyi против капустной тли B. brassicae с помощью биоанализа методом погружения остатков/листьев и контакта/погружения тли в лабораторных условиях в Лаборатории биопестицидов Шэньянского сельскохозяйственного университета, Китайская Народная Республика.
Результаты
Выход экстракта (сухой вес %)
Выход экстракта, полученный экстракцией растворителем с использованием этанола, показал, что для сравнения ( P < 0,05) выход экстракта, обеспечиваемый C. colocynthis , составил 12,45%, затем A. argyi и C.
indica (12,37% и 10,95%) соответственно. Однако выход экстракта из всех образцов растений мало отличался. Экстракт, полученный из C. colocynthis и С. indica был липким и жидким по консистенции, от коричневато-черного до черноватого цвета и блестящим на вид. В то время как экстракт из A. argyi имел восковую консистенцию желтовато-коричневого цвета.
Токсичность растительных экстрактов в отношении тлей
Смертность B.brassicae определяли с использованием неочищенных этанольных экстрактов из различных растений в лабораторных условиях методом остаточного и контактного анализов. Все растительные экстракты оказывали неблагоприятное воздействие на этого вредителя при увеличении концентрации и длительном воздействии.
Биоанализ остатка/окунанием листьев
Данные о смертности, представленные в Таблице S1 в дополнительном файле, показали инсектицидную активность этанольных экстрактов из C. colocynthis , C. indica и A.
argyi против B. . Процент смертности B.brassicae был напрямую связан с концентрацией растительных экстрактов и периодом воздействия. Результаты показали, что максимальная смертность была зарегистрирована после 72 часов воздействия Экстракт A. argyi в концентрации 20 мг мл -1 и вызвал 88,33 ± 3,87% смертности, в то время как после 48 ч воздействия смертность была зарегистрирована как 60,00 ± 2,27%. Смертность, вызванная C. indica после 72-часового и 48-часового периода воздействия, составила 66,67 ± 2,58% и 45,00 ± 4,72% соответственно, что было ниже, чем у A. argyi . Однако смертность, вызванная C. colocynthis , была выше, чем смертность, вызванная C. indica после 72-часового периода воздействия (76,67 ± 1,29).%), но снизился до 40,00 ± 2,23% после 48 часов воздействия в той же концентрации. Смертность B.brassicae от A.argyi (35,00 ± 3,87%) также была выше после 24-часового воздействия, чем после 24-часового воздействия экстрактов C.
colocynthis и C. indica (23,33). ± 2,58% и 20,00 ± 2,23% соответственно). Контрольное лечение не показало смертности через 24 часа и 48 часов и незначительную смертность (1,67 ± 1,29%) через 72 часа, тогда как имидаклоприд был положительным контролем и показал самый высокий ( P < 0,05) смертность, то есть 98,33 ± 2,58, 91,67 ± 2,58 и 86,67 ± 1,29% через 72 ч, 48 ч и 24 ч соответственно.
Результаты, описанные в Таблице S2 в дополнительном файле, показали очень значимую ( P < 0,001) пригодность модели с ( F = 101,057, 9851,888, 59,047, 754,712 и 545,650 точками пересечения по времени. Более того, взаимосвязь между смертностью (%) тлей в зависимости от времени и концентрации показала весьма значительную ( P < 0,001) положительная корреляция ( F = 8,62). Двусторонний дисперсионный анализ предоставил информацию о взаимосвязи между смертностью (%), лечением и временем и выявил высокозначимые результаты ( F = 7,25).
Взаимодействие/корреляция между обработкой × концентрацией × временем и общей дисперсией была строго специфичной для признака и значимо коррелировала со смертностью ( P < 0,001 и с F = 2,75).
Однако данные по взаимодействию между видами растений, концентрацией и временем после обработки показали, что максимальная средняя смертность, основанная на концентрации при различных обработках/видах растений, была зарегистрирована при 20 мг мл −1 , с 50,56 ± 7,92% с последующим 43,52 ± 7,52, 35,37 ± 7,02, 28,89 ± 6,12% и 20,19 ± 3,16% при 15, 10, 5 и 2,5 мг мл −1 соответственно. Максимальное среднее взаимодействие смертности в зависимости от времени было зарегистрировано как 55,00 ± 6,79% при воздействии в течение 72 часов, за которым следовали 36,35 ± 6,02 и 23,89 ± 5,79% через 48 и 24 часа соответственно. С другой стороны, взаимосвязь между видами лечения была оценена как высокая (44,13 ± 7,14%) для A. argyi , за которой следуют C.
indica и 9.0005 C. colocynthis (36,99 ± 6,67% и 34,13 ± 6,53% соответственно). Более того, положительный контроль показал максимальную смертность 90,19 ± 2,09%, а отрицательный контроль показал минимальную смертность 0,19 ± 0,18%. Пробит-анализ показал значения LC 50 , наклон, хи-квадрат и реперные пределы с доверительным интервалом 95%. Хотя B.brassicae проявил чувствительность к различным растительным экстрактам, A.argyi оказался наиболее токсичным, за ним следует C.colocynthis и C. indica , и эта смертность представлена в Таблице 1.
Полноразмерная таблица
Биоанализ погружением при контакте/тле
Данные, представленные в таблице S3 в дополнительном файле, описывают смертность (%) B.brassicae методом контактной токсичности.
Результаты показали, что максимальная смертность была зарегистрирована через 72 часа при 20 мг мл −1 . Однако самая высокая смертность, вызванная неочищенным экстрактом A. argyi , составила 93,33 ± 3,14%, за ней следует C. colocynthis и C. indica (83,33 ± 2,57 и 81,67 ± 1,29% соответственно). Высокая смертность после 48 часов воздействия 15 мг мл -1 также наблюдалась у A. argyi (83,33 ± 1,29%), за которыми следовали C. colocynthis и C. indica , у которых те же значения смертности 81,67 ± 3,41% и 81,67 ± 1,67% соответственно. Кроме того, смертность B.brassicae при контактном анализе также был высоким при воздействии экстрактов C.indica даже при низких концентрациях (78,33±2,58%, 71,67±3,41% и 71,67±3,41% при концентрациях 10, 5 и 2,5 мг). мл -1 соответственно). Такая же тенденция смертности наблюдалась для C. colocynthis и A. argyi . Обработка негативным контролем показала сходные результаты по смертности во всех трех экспериментах для каждой обработки в обоих методах биоанализа, в то время как имидаклоприд показал значительно ( P < 0,05) высокая смертность (98,33 ± 1,29%, 96,67 ± 2,58% и 95,00 ± 2,23% после 72 ч, 48 ч и 24 ч, соответственно) для биоанализа погружения листьев и контакта, что также было самым высоким уровнем смертности.
Результаты, описанные в таблице S4 в дополнительном файле, показали также очень значимую ( P < 0,001) пригодность модели с ( F = 44,42, 11152,07, 14,66, 409,34 и 67,44) временем пересечения, концентрацией и 67,44. Однако взаимосвязь между смертностью (%) тли в зависимости от времени и концентрации зафиксировала весьма значительную ( P < 0,001) положительная корреляция ( F = 1,58). Двусторонний дисперсионный анализ предоставил информацию о взаимосвязи между смертностью (%) по сравнению с лечением и временем, выделив высокозначимые результаты ( F = 10,07). Взаимодействие/корреляция между обработкой × концентрацией × временем и общей дисперсией была сильно специфичной для признака и выявила значительную корреляцию со смертностью ( P < 0,001 с F = 1,79). Однако данные о взаимодействии между видами растений, концентрациями и временем после обработки показали, что максимальная средняя смертность, основанная на концентрации при различных обработках/видах растений, была зарегистрирована при 20 мг мл −1 , с 74,44 ± 3,74% с последующим 70 ± 3,58, 63,33 ± 3,08, 56,48 ± 4,34 и 47,59 ± 4,74% при 15, 10, 5 и 2,5 мг мл −1 соответственно.
Максимальное среднее взаимодействие смертности в зависимости от времени было зарегистрировано как 66,83 ± 6,63% после 72 часов воздействия, за которым следовали 56,27 ± 6,19% и 51,51 ± 6,82% через 48 и 24 часа соответственно. Взаимодействие между видами лечения составило 57,30 ± 6,31% для A. argyi , затем 62,22 ± 7,14% и 55,08 ± 6,62% для C. colocynthis 9.0006 и С. indica соответственно. Более того, обработка положительным контролем показала максимальную смертность 95 ± 1,14%, а смертность 0,56 ± 0,27% была показана отрицательным контролем.
Пробит-анализ данных выявил значения LC 50 , наклон, хи-квадрат и реперные пределы при 95% доверительном интервале для C. colocynthis , C. indica и A. argyi . Реакция на смертность с использованием различных растительных экстрактов показала высокую чувствительность B.brassicae от до A.argyi , затем C.colocynthis и C.indica в контактном анализе, который обобщен в Таблице 2.
Полноразмерная таблица
Анализ газовой хроматографии-масс-спектрофотометрии (ГХ-МС)
Наличие биологически активных компонентов из этанольных экстрактов C. colocynthis , C. indica и A. argyi оценивали путем проведения анализа ГХ-МС. Основные активные соединения, молекулярная масса (г моль -1 , M.W.), молекулярная формула (MF), время удерживания (RT) и площадь пика (%) представлены в таблицах 3–5. Результаты ГХ-МС анализа экстрактов привели к определению нескольких биологических соединений.
Таблица 3 Химический состав экстракта C. colocynthis .Полноразмерный стол
Таблица 4 Химический состав экстракта C. indica .Полноразмерная таблица
Таблица 5 Химический состав экстракта A. argyi .Полноразмерная таблица
Неочищенный экстракт листьев C. colocynthis показал присутствие десяти соединений, соответствующих 99,99% общего экстракта; однако 4-нитро-4′-хлордифенилсульфоксид (22,94%), эруциламид (22,38%), гептасилоксан, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13 -тетрадекаметил- (21,33%), 5-метил-2-фенилиндолизин (17,85%) и октасилоксан, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-гексадекаметил- (7,06%) были основными соединениями, а другие второстепенные соединения присутствовали в небольших количествах с относительными площадями пиков в диапазоне 0,98–3,57%.
Однако результаты ГХ-МС анализа C. indica выявили присутствие двадцати соединений, соответствующих 97% общего экстракта. Дронабинол (57,29%), бензолсульфоновая кислота, 4-нитро- (25,54%), каннабинол (2,29%) и циклобарбитал (2,19%) были основными соединениями, в то время как сообщалось о шестнадцати других второстепенных соединениях с относительными площадями пиков в диапазоне от 0,29.–2,00%.
Химическое профилирование, полученное с помощью ГХ-МС анализа A. argyi , выявило присутствие десяти соединений, соответствующих 99,80% общего экстракта; однако неодекановая кислота (43,60%), 2-триметилсилил-1,3-дитиан (21,61%), циклотрисилоксан, гексаметил- (10,62%), 2-изопропенил-2,3-дигидрофуро[3,2-g]хромен- 7-он (6,28%) и N-изопропил-3-фенилпропанамид (4,37%) были основными соединениями, и были идентифицированы пять других второстепенных соединений с более низкими относительными площадями пиков в диапазоне 1,44–3,81%.
Обсуждение
Из-за проблем, связанных с использованием синтетических химикатов для борьбы с вредителями, существует острая необходимость внедрения натуральных продуктов, главным образом из растительных источников, для использования против насекомых-вредителей, особенно B.brassicae , который становится все более проблематично в районах выращивания капусты в мире. Экстракты растений или эфирные масла обычно применяются для борьбы с вредителями из-за их эффективности против разных стадий жизни вредителей.
Однако отобранные растения ( C. colocynthis , C. indica и A. argyi ) естественным образом в некоторой степени репелленты против нападения насекомых, что указывает на то, что они могут быть подходящими кандидатами против капустной тли, B.brassicae . Было проведено исследование фитохимических составляющих экстрактов вышеперечисленных растений и оценена их инсектицидная активность методами остаточной и контактной токсичности из-за способа питания тлей 33 .
Однако экстракция соединений из частей растений зависит от типа растительного материала и используемого растворителя. Высокополярные растворители давали более высокий выход, чем низкополярные растворители. В наших результатах этанол обеспечивает высокие выходы экстракта при экстракции растворителем, что связано с его высокой полярностью. Ранее сообщалось, что этанол давал больше, чем другие растворители, из листьев Melastoma malabatricum 34 . Кроме того, относительно высокий выход экстракта из C.
colocynthis и C. sativa с использованием этанола в качестве растворителя для экстракции сообщалось 35 .
Согласно нашим выводам, смертность B.brassicae при использовании растительных экстрактов увеличивалась с увеличением концентрации и продолжительности воздействия. Однако физические и химические свойства эфирных масел демонстрируют различные стойкие уровни инсектицидных свойств и различные механизмы действия 36,37 . Сообщалось, что экстракты Cassia sophera и Ageratum conyzoides против B.brassicae вызывали смертность, эквивалентную положительному контролю, синтетическому инсектициду эмамектинбензоат 38 . Более того, экстракт Mentha piperita проявлял максимальную инсектицидную активность против B.brassicae при повышенной концентрации и продолжительности воздействия 39 . Точно так же было обнаружено, что эфирное масло из Cinnamomum zeylannicum эффективно против B.
brassicae , 8,3 и 7,4 мкл мл -1 LC 50 значения 40 . Сообщалось, что эфирное масло другого лекарственного растения, Elettaria cardamomum , эффективно против этого серьезного вредителя, демонстрируя 79,2 мкл мл -1 LC 50 значение 41 . Имеются сообщения о том, что B.brassicae чувствителен к 1,8-цинеолу, химическому соединению, обнаруженному в Laurus nobilis , значение LD 50 равно 30 мкл 9 мл −1 вызвал 52% смертности 42 . Кроме того, эфирные масла, выделенные из натуральных растений, обычно считаются безопасными для человека и окружающей среды и могут быть источником новых ботанических инсектицидов. Среди некоторых видов растений Ocimum basilicum , Mentha piperita , Pimpinella anisum, Mentha pulegium и Foeniculum vulgare продемонстрировали выдающуюся эффективность против видов тлей как в контактных, так и в фумигационных анализах и, таким образом, могут рассматриваться как активные вещества.
для разработки новых ботанических агентов 43 . Также сообщалось, что использование масла Azadirachta indica в качестве подходящей альтернативы синтетическим химикатам против B.brassicae вызвало заметное сокращение их популяции 44 . Все эти результаты согласуются с нашими результатами по смертности B.brassicae при различных концентрациях и различных уровнях значений LC 50 .
Результаты исследований с использованием экстракта листьев C. colocynthis для контроля B.brassicae являются исключительными. Однако сообщалось о токсичности экстрактов C. colocynthis из листьев и плодов против Aphis craccivora 45 . Гликозиды кукурбитацина Е, выделенные из экстракта C. colocynthis , показали сильное инсектицидное действие против Aphis craccivora 46 . Сообщалось, что лимонен, содержащийся в Citrus sinensis , эффективен против Myzus persicae при ЛК 50 57,7 мкл мл -1 , тогда как его эфирное масло в концентрации 3,3 мкл -1 вызывало значительную гибель B.
brassicae 41 . Все эти результаты подтверждают наши выводы об использовании экстракта C. colocynthis против B.brassicae . Однако, согласно нашим результатам анализа ГХ-МС, в химическом составе C. colocynthis преобладали четыре из десяти обнаруженных соединений. Среди них эруциламид представляет собой амид с высоким содержанием жирных кислот, который можно использовать в качестве инсектицида, диспергатора пигмента, добавки к чернилам и краскам, смягчителя волокна и в красителях. Октасилоксан гексаметил из C. colocynthis также проявляет инсектицидные свойства.
Сообщалось, что инсектицидная активность эфирного масла соцветий конопли против M. persicae высокотоксична с ЛК 50 3,5 мл л −1 и нетоксична для полезных организмов 26 . Важное соединение, (E)-кариофиллен мирецен и α-пинен, содержащиеся в C. sativa , показали 98,20% смертность при 3,50 мкл мл -1 из Aulacorthum solani 47 , тогда как при той же концентрации сообщалось об аналогичной смертности M.
persicae 26 . В предыдущих исследованиях сообщалось о концентрации и зависящей от времени смертности Tetranychus urticae и Aulacorthum solani после использования эфирного масла конопли, что подтверждает наши выводы, указывающие на эффективность неочищенного экстракта конопли ( C. sativa ) против B.brassicae тля 47 . Однако среди двадцати соединений, идентифицированных в неочищенном этанольном экстракте, кариофилленеониды (сесквитерпены), α-бисаболол и дронабинол (Δ 9 -THC) обладают инсектицидной активностью. Однако оксид кариофиллена, идентифицированный из Melaleuca styphelioides , проявлял сильную афицидную активность в отношении Aphis spiraecola , Aphis gossypii и M. persicae 4, в то время как другие соединения для дальнейшего изучения с целью определения их биологических свойств. На сегодняшний день проведено мало исследований по применимости эфирного масла конопли против вредителей сельскохозяйственных культур, а применение эфирного масла конопли против B.
brassicae очень редко упоминается в литературе.
Точно так же A. argyi является известным растением, обычно встречающимся в Китае, и многие виды рода Artemisia уже давно используются в традиционной китайской медицине, включая Artemisia argyi , Artemisia capillaris и Artemisia annua. 49 . В настоящем исследовании было доказано, что неочищенный этанольный экстракт из листьев A. argyi обладает высокой токсичностью против B.brassicae . Кроме того, четыре соединения из A. argyi , такие как камфора, β-пинен, эвкалиптол и β-кариофиллен, показали сильное токсическое действие на взрослых особей Lasioderma serricorne 50 . Другие исследования показали, что сабинен и β-мирецен, содержащиеся в Artemisia absinthium , вызывали значительную гибель M. persicae при концентрации 6,9 мкл мл −1 51 . Точно так же эфирное масло Artemisia seiberi вызвало значительную смертность 9 человек.
0005 Eriosoma lanigerum в 6,16 мкл мл −1 LD 50 значение 52 . Другое соединение, кетон полыни, показало значительную смертность B.brassicae при концентрации 53 25,0 мкл мл -1 . Однако, согласно нашим результатам, соединения из листьев A. argyi были впервые оценены на предмет их инсектицидного потенциала. Вышеописанные результаты подтвердили наши выводы и ясно продемонстрировали, что 9Неочищенный экстракт 0005 A. argyi проявлял сильные и смертельные эффекты против B.brassicae , что оправдывало его большой потенциал для борьбы с этим вредителем.
В настоящем исследовании токсичность этанольных экстрактов листьев C. colocynthis , C. indica и A. argyi по отношению к B.brassicae была исследована в лабораторных условиях, что выявило их положительную токсичность. . A. argyi оказался наиболее токсичным в обоих методах биоанализа и вызывал максимальную смертность, за ним следуют C.
colocynthis и C. indica в зависимости от дозы. Эта инсектицидная активность может быть связана с индивидуальной эффективностью или синергетическим действием биологических соединений, присутствующих в этих растениях. Обзор литературы относительно потенциальной эффективности A. argyi показал, что нет исследований, сообщающих о его использовании против B.brassicae . Кроме того, данные об инсектицидном потенциале C. colocynthis и C. indica в отношении этого серьезного вредителя и их профилирование ГХ-МС ограничены несколькими исследованиями. Таким образом, настоящее уникальное и новое исследование было проведено впервые для изучения инсектицидного потенциала неочищенных этанольных экстрактов методами остаточной и контактной токсичности против B.brassicae , серьезный вредитель капусты и других полевых культур.
Выводы
Исследования показали, что C. colocynthis , C. indica и A. argyi обладают потенциальными ботаническими агентами в качестве альтернативы синтетическим пестицидам против B.
brassicae . Можно сделать вывод, что B.brassicae достаточно чувствителен к A.argyi , за которым следуют C.colocynthis и C.indica 9.0006, как показано в обоих методах биоанализа, даже при низких концентрациях и времени воздействия. Кроме того, для сравнения, контактный анализ показал более высокую смертность, чем остаточный анализ. Кроме того, анализ ГХ-МС выявил наличие ценных биологически активных соединений, ответственных за смертность тли. Однако необходимы дальнейшие исследования по очистке и идентификации активных компонентов, ответственных за смертность тли, и их оценка в отношении других насекомых-вредителей.
Материалы и методы
Сбор растительного материала
Надземные части растений, как правило, содержат более широкий спектр соединений, и большая часть фотосинтеза/дыхания происходит в надземных частях. Кроме того, большая часть вторичных метаболитов растений образуется в листьях. По этой причине листьев C. colocynthis (Colocynthis) на стадии 15–20 листьев были собраны в Бахавалнагаре (29°59′34″ с.
ш., 73°15′13″ в.д.), Пенджаб, Пакистан, в естественной среде обитания климата пустыни с марта по апрель 2018 года и подтверждено в Институте энтомологических исследований, Фейсалабад, Пакистан. В этом районе сухой климат со среднегодовым количеством осадков 204 мм и температурным диапазоном 12,7–45 °C. C. indica (дикая конопля) и A. argyi (китайская полынь) листья (стадия 10–15 листьев) были собраны в Шэньяне (41°11′43″ с.ш., 122°25′48″ в.д.) Ляонин, Китай, из зоны умеренного климата с мая по июнь 2018 г. В этом районе выпадает 266,6 мм осадков в год, а температура колеблется от −28,5 до 36,1 °C. Собранные образцы были аутентифицированы в Колледже защиты растений, Департамент науки о пестицидах, Шэньянский сельскохозяйственный университет, Ляонин, Китай.
Подготовка растительного материала и экстракция
Собранным листьям давали высохнуть в тени при комнатной температуре после удаления примесей путем промывания водопроводной водой. Высушенные листья измельчали в мелкий порошок с помощью электрического блендера, а в качестве растворителя для экстракции использовали 99,7% этанол.
Приблизительно 100 г измельченного порошка трижды экстрагировали 400 мл этанола каждый раз в течение 72 ч при постоянной температуре в шейкере-инкубаторе (ZWY-1102C) при 100 об/мин. После каждой экстракции материал фильтровали через фильтровальную бумагу (Whatman № 1) и концентрировали для уменьшения объема с помощью роторного испарителя (Buchi Switzerland R-210). Наконец, концентрированный фильтрат подвергали сушке в вытяжном шкафу при 25 °С в течение 12 часов. Выход экстракции измеряли для каждого экстракта, экстракты каждого растения объединяли для получения общего образца и хранили в пробирках со стеклянными пробками при 4 °C до использования.
Сбор и разведение тли
Тля, B.brassicae , была собрана с капустного поля (без обработки пестицидами) на экспериментальном участке Шэньянского сельскохозяйственного университета, Китай. Тлю выращивали на растениях капусты в лаборатории при контролируемых условиях 20 ± 5 °C и относительной влажности 45 ± 5%, а также при фотопериоде 16:8 (свет:темнота).
Серийное концентрирование и приготовление агара
Tween-20 использовали для сведения к минимуму вариаций между лечебными эффектами любого адъювантного материала. Пятьдесят миллилитров твина растворяли в 950 мл дистиллированной воды путем встряхивания для приготовления 5% раствора. Серийные концентрации неочищенного экстракта 2,5, 5, 10, 15 и 20 мг мл -1 готовили в растворе Tween за день до начала эксперимента. Для приготовления агара 10–15 г агаровых палочек добавляли в 1 л дистиллированной воды, кипятили в течение 10 мин при постоянном перемешивании, давали остыть в течение 10 мин и затем раскладывали в чашки Петри диаметром 90 мм и глубиной 15 мм. до уровня 3-4 мм.
Биологический анализ
Для оценки токсичности были проведены два различных режима воздействия, остаточный и контактный анализы. Эксперимент повторяли пять раз для каждого метода воздействия, а также концентрации, и реакцию смертности регистрировали при времени воздействия 24 часа, 48 часов и 72 часа.
Остаточная токсичность/биологический анализ методом погружения листьев
Вкратце, диски листьев капусты диаметром 5 см вырезали стерилизованными ножницами и погружали на 10 с в экстракты различной концентрации. Затем листовые диски оставляли при комнатной температуре на 10 мин для просушки и помещали в чашки Петри с агаром. Затем двадцать тлей второго возраста осторожно переносили на листовой диск, содержащийся в чашке Петри, с помощью кисточки с тонким ворсом, при этом соблюдали осторожность, чтобы не повредить тлей во время их переноса на листовой диск. Затем на каждую чашку Петри накладывали двойной слой муслиновой ткани и накрывали перфорированной вручную крышкой во избежание удушья и побега тли (рис. 1). Обработку отрицательного контроля готовили с использованием раствора Tween-20 (5%), как описано выше, но без добавления растительного экстракта. Раствор имидаклоприда 20% SL (2,5 мл л -1 ) использовали в качестве положительного контроля. Все чашки Петри инкубировали в течение 72 ч при относительной влажности 65%, температуре 25°С и фотопериоде 16:8 (свет:темнота).
Чашки Петри, используемые для остаточного биоанализа.
Изображение в полный размер
Биоанализ контактной токсичности/тли погружением
Пластиковую чашку Петри диаметром 30 мм вырезали из базальной части, а оставшееся кольцо использовали в качестве контейнера. Ситечко для нематод (размер ячеек 300 мкм) использовалось в качестве удерживающей ячейки для тли во время погружения в растительные экстракты различной концентрации (рис. 2). Затем из растений капусты выделили двадцать тлей второго возраста и погрузили в экстракты на 10 с. Затем каждую группу тлей помещали на свежие срезанные листовые диски диаметром 5 см на чашках Петри, содержащих агар. Обработку отрицательного контроля готовили с использованием раствора Tween-20 (5%), как описано выше, но без добавления растительного экстракта. Раствор имидаклоприда 20% SL (2,5 мл л -1 ) использовали в качестве положительного контроля. Все чашки Петри инкубировали в течение 72 ч при относительной влажности 65%, температуре 25°С и фотопериоде 16:8 (свет:темнота).
Контейнеры, используемые для контактного биоанализа.
Полноразмерное изображение
Сбор данных
Данные о смертности были зарегистрированы при времени экспозиции 24, 48 и 72 часа с помощью микроскопического исследования. Реакцию B.brassicae на неочищенные экстракты наблюдали путем стимуляции иглой, и те особи, которые не реагировали, считались мертвыми.
Подготовка проб для ГХ-МС анализа
Экстракт, не содержащий растворителей, взвешивали с точностью до 0,005 г и растворяли в 1 мл метанола для ВЭЖХ. Затем образец помещали в центрифужную пробирку, добавляли графитизированную сажу (GCB) (0,002 мг/пробирку) и энергично встряхивали в течение одной минуты на вортексе (Vortex Gennic 2, модель G560E Scientific Industries Inc., США) до удалить цветные компоненты. Бесцветный образец центрифугировали в течение 10 мин при 24°С и 12000 об/мин (Hitachi Centrifuge CT15RE, Koki Co., Ltd., Япония) для отделения ГХБ от образца.
Бесцветный образец собирали микропипеткой и переносили в новую центрифужную пробирку.
Газовая хроматография-масс-спектрофотометрия (ГХ-МС)
Неочищенные этанольные экстракты C. colocynthis , C. indica и A. argyi были проанализированы с помощью ГХ-МС с использованием Agilent 6890–5973N USA газовый хроматограф (ГХ), оснащенный полидиметилсилоксановой капиллярной колонкой HP1 TG-5MS (30 м × 250 мкм × 0,25 мкм), сопряженной с масс-селективным детектором Hewlett Packard 5973. Параметры газовой хроматографии были следующими: температура сначала фиксировалась на уровне 110 °С в течение 2 мин, затем повышалась до 200 °С и 280 °С при повышении скорости 10 °С мин -1 и 5 °C мин -1 соответственно. Температура на входе 250 °С; использовалось соотношение разделения 10:1; температура МС квадруполя 150 °С; термовспомогательная температура 285 °С; ток ионизации 60 мкА; температура МС 230 °С; Диапазон сканирования МС, m/z 40–450; энергия ионизации 70 эВ; газ-носитель, гелий с расходом 1,0 мл мин −1 .
Соединения идентифицировали путем сравнения масс-спектров ГХ-МС со спектрами, имеющимися в литературе или в базах данных Wiley/NIST.98.1 54,55 . Относительное содержание каждого соединения оценивали на основе площадей пиков необработанных данных в спектрах без поправки на коэффициент отклика от FID.
Анализ данных
Все зарегистрированные данные о смертности были подвергнуты двустороннему дисперсионному анализу (ANOVA) для расчета взаимодействия между растениями, концентрацией и временем после обработки, а средняя разница между обработками была рассчитана для критерия значимости по Тьюки. HSD на уровне P = 0,05. Все статистические процессы управлялись различными статистическими пакетами с программным обеспечением IBM-SPSS версии 25.0, в то время как LC 9Значения 0239 50 , наклон, значения хи-квадрат и реперные пределы были рассчитаны с помощью программы анализа EPA Probit версии 1.5.
Ссылки
- «>
Мунтали, Д. Оценка сортов капусты на устойчивость к капустной тле. Африканская энтомология 17 , 1–8 (2009).
Артикул Google ученый
Opfer, P. & McGranth, D. Орегонские овощи, капустная тля и зеленая персиковая тля. Департамент садоводства. Университет штата Орегон, Корваллис, штат Орегон. Disponível em :.[ Acesso em: 29. iii. 2017 ] (2013).
Чиваса, С., Экпо, Э. и Хикс, Р. Новые хозяева вируса мозаики турнепса в Зимбабве. Патология растений 51 (2002).
Гриффин Р. и Уильямсон Дж. Насекомые-вредители капусты, брокколи и других капустных культур HGIC 2203, Информационный центр для дома и сада.
Расширение кооператива Clemson. Университет Клемсона, Клемсон, Южная Каролина (2 октября 2013 г. (2012).Блэкман, Р. Л. и Истоп, В. Ф. Тля на травянистых растениях и кустарниках мира, набор из 2 томов . (John Wiley & Sons, 2008)
Джаббар, А. С. и Сасдун, С. М. Экологические исследования некоторых видов тлей и связанных с ними хищников на растениях пшеницы в округе Кадисия, Ирак. I Индийский журнал исследований и разработок в области общественного здравоохранения 10 (2019).
McKone, T. E. и др. . Объединение моделей и данных биомониторинга для характеристики источников и путей воздействия фосфорорганических пестицидов на человека в долине Салинас в Калифорнии. Экологические науки и технологии 41 , 3233–3240 (2007).
ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Статья Google ученый
«>Лозовицка Б. и др. . Изучение остатков пестицидов в томатах и огурцах из Казахстана и связанных с этим рисков для здоровья. Мониторинг и оценка окружающей среды 187 , 609 (2015).
Артикул Google ученый
Kazem, M.G. & El-Shereif, S. Токсическое действие экстрактов ксилолов стручкового перца и чеснока на токсичность составов кипяченого льняного масла против некоторых колюще-сосущих вредителей хлопка. Американо-евразийский журнал сельскохозяйственных и экологических наук 8 , 390–396 (2010).
Google ученый
«>Коул, О., Валия, С. и Даливал, Г. Эфирные масла как зеленые пестициды: потенциал и ограничения. Biopestic Int 4 , 63–84 (2008).
Google ученый
Исман, М. Б. Ботанические инсектициды, сдерживающие и репеллентные средства в современном сельском хозяйстве и во все более регулируемом мире. год. Преподобный Энтомол. 51 , 45–66 (2006).
КАС Статья Google ученый
«>Рахман, С. С. и др. . Спиртовой экстракт мельготы ( Macaranga postulata ) для репеллентной, инсектицидной активности против рисового долгоносика ( Sitophilus oryzae ). Африканский журнал биотехнологии 6 (2007).
Batta, Y. Борьба с рисовым долгоносиком (S itophilus oryzae L., Coleoptera: Curculionidae) с помощью различных составов Metarhizium anisopliae . Средства защиты растений 23 , 103–108 (2004).
Артикул Google ученый
Парк, Х.-Дж. и др. . Инсектицидные алкалоиды на тлей из Corydalis turtschaninovii клубней. Журнал Корейского общества прикладной биологической химии 54 , 345–352 (2011).

КАС Статья Google ученый
Ким, С. К. и др. . Инсектицидная активность рамнолипидов, выделенных из Pseudomonas sp. ЭП-3 против зеленой персиковой тли ( Myzus persicae ). Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 59 , 934–938 (2010).
Артикул Google ученый
Rashid, T., Chen, J. & McLeod, P. Токсичность недавно выделенных пиперидиновых алкалоидов из красного завезенного огненного муравья, Solenopsis invicta Buren, против зеленой персиковой тли, Myzus persicae (Sulzer) . Достижения в энтомологии 1 , 20 (2013).
Артикул Google ученый
Baidoo, P. & Adam, J. Влияние экстрактов Lantana camara (L.) и Azadirachta indica (A. Juss) на динамику популяции Plutella xylostella , Brevicoryne06e и Hellula undalis на капусте.
(2012).Кибром, Г. и др. . Полевая оценка водного экстракта Melia azedarach Linn. семена против капустной тли, Brevicoryne brassicae Linn.(Homoptera: Aphididae) и его хищник Coccinella septempunctata Linn.(Coleoptera: Coccinellidae). Архив фитопатологии и защиты растений 45 , 1273–1279 (2012).
Артикул Google ученый
Birhanu, M., Awoke, Y., Tahgas, A. & Raja, N. Эффективность растительных экстрактов Melia azadarach и Mentha piperita против капустной тли, Brevicoryne brassicae (Homoptera: Aphididae). World Applied Sciences Journal 12 , 2150–2154 (2011).
Google ученый
McPartland, J.M. Каннабис как репеллент и пестицид. Журнал Международной конопляной ассоциации 4 , 89–94 (1997).

Google ученый
Пеллати, Ф. и др. . Новые методы комплексного анализа биоактивных соединений в Cannabis sativa L. (конопля). Молекулы 23 , 2639 (2018).
Артикул Google ученый
Benelli, G. и др. . Эфирное масло из побочных продуктов технической конопли ( Cannabis sativa L.) как эффективное средство для борьбы с насекомыми-вредителями органических культур. Технические культуры и продукты 122 , 308–315 (2018).
КАС Статья Google ученый
Seenivasan, S., Jayakumar, M., Raja, N. & Ignacimuthu, S. Эффект горького яблока, Citrullus colocynthis (L.) Экстракты семян Schrad против зернового жука, Callosobruchus maculatus Fab.( Жесткокрылые: Bruchidae).
Entomon-Trivandrum 29 , 81–84 (2004).Google ученый
Асирий К. А. Афицидная активность различных водных экстрактов горького яблока Citrullus colocynthis (L.) против черемухово-овсяной тли, Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphididae) в лабораторных условиях. Дж. Аним. Завод. Sci 25 , 456–462 (2015).
КАС Google ученый
Чон, Дж.-Х. и Ли, Х.-С. Биофункциональный компонент, выделенный из плодов Citrullus colocynthis , и соотношения структура-активность его аналогов проявляют акарицидную и инсектицидную эффективность. Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 62 , 8663–8667 (2014).
КАС Статья Google ученый
Ming-gao, S. Исследования биологической активности полыни Argy [J].
Журнал сельскохозяйственных наук провинции Аньхой 20 (2008 г.).Абдельгалейл С.А., Аббасси М.А., Белал А.-С. H. & Rasoul, M.A.A. Биологическая активность двух основных компонентов, выделенных из эфирного масла Artemisia judaica L. Биоресурсная технология 99 , 5947–5950 (2008).
КАС Статья Google ученый
Pitarokili, D., Tzakou, O., Loukis, A. & Harvala, C. Летучие метаболиты из Salvia fruticosa в качестве противогрибковых агентов для почвенных патогенов. Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 51 , 3294–3301 (2003).
КАС Статья Google ученый
Pedigo, L. P. & Rice, ME Энтомология и борьба с вредителями . (Вейвленд Пресс, 2014).
Аванг, Массачусетс и др.
. Сравнение различных растворителей при экстракции листьев Melastoma malabathricum методом экстракции по Сокслету. Der Pharm Lett 8 , 153–157 (2017).Google ученый
Ахмед М. и др. . Фитохимический скрининг, общее содержание фенолов и флавоноидов и антиоксидантная активность Citrullus colocynthis L. и Cannabis sativa L . Том. 17(3) (Прикладная экология и экологические исследования, 2019 г.).
Байлен, М. и др. . Химический состав и биологические эффекты эфирных масел из Artemisia absinthium L., культивируемых в различных условиях окружающей среды. Технические культуры и продукты 49 , 102–107 (2013).
КАС Статья Google ученый
Бенелли Г., Павела Р., Канале А. и Мельхорн Х. Репелленты и акарициды растительного происхождения против клещей: зеленая дорожная карта для борьбы с клещевыми болезнями? Parasitology Research 115 , 2545–2560 (2016).

Артикул Google ученый
Амоабенг, Б.В. и др. . Тритрофное инсектицидное действие африканских растений на вредителей капусты. PloS one 8 , e78651 (2013).
ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Статья Google ученый
Мерша, В. и др. . Репеллентная и инсектицидная активность растительных экстрактов Mentha piperita (L.) против капустной тли [ Brevicoryne brassicae Linn.(Homoptera: Aphididae)]. Американо-евразийский журнал научных исследований 9 , 150–156 (2014).
Google ученый
Хасаншахи Г. и др. . Фумигантная токсичность и сдерживающий эффект образования нимфы трех эфирных масел против двух видов тли в лабораторных условиях. Журнал эфиромасличных растений 19 , 706–711 (2016).

КАС Статья Google ученый
Джахан Ф., Аббасипур Х. и Хасаншахи Г. Влияние пяти эфирных масел на фумигантную токсичность и сдерживание развития нимфы на взрослых особей капустной тли, Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae). Журнал эфиромасличных растений 19 , 140–147 (2016).
КАС Статья Google ученый
Кахан А. и др. . Токсическая активность эфирного масла лавра и цинеола на Brevicoryne brassicae L. над капустой. Revista De La Facultad De Ciencias Agrarias 40 , 41–48 (2008).
Google ученый
Икбал С. и Павела Р. Эфирные масла как активные ингредиенты ботанических инсектицидов против тли. Journal of Pest Science , 1–16 (2019).
«>Фаргали С., Торки Х. и Абу-Юсеф Х. Натуральные экстракты и их химические компоненты в отношении токсичности против белокрылки ( Bemisia tabaci ) и тли ( Aphis craccivora ). Австралийский журнал фундаментальных и прикладных наук 3 , 3217–3223 (2009).
Google ученый
Торки Х., Абу-Юсеф Х., Абдель Азейз А. и Фарид Х. Инсектицидное действие гликозида кукурбитацина Е, выделенного из Citrullus colocynthis против Aphis craccivora (2009).
Górski, R., Sobieralski, K. & Siwulski, M. Влияние эфирного масла конопли на смертность Aulacorthum solani Kalt.
и Tetranychus urticae Koch. Экологическая химия и инженерия S 23 , 505–511 (2016).Артикул Google ученый
Альбуши, Ф., Газуани, Н., Суисси, Р., Абдеррабба, М. и Бухрис-Бухачем, С. Афицидная активность Melaleuca styphelioides См. эфирные масла трех цитрусовых тлей: Aphis gossypii Glover; Aphis spiraecola Patch и Myzus persicae (Sulzer). Южноафриканский ботанический журнал 117 , 149–154 (2018).
КАС Статья Google ученый
Ю, К. и др. . Идентификация репеллентных и инсектицидных компонентов из Artemisia mongolica эфирное масло против Lasioderma serricorne . Журнал химии 2015 (2015).
Чжан, В.-Дж. и др. . Биоактивность эфирного масла Artemisia argyi Lévl.
и Ван. и его основные соединения против Lasioderma serricorne . Journal of oleo science 63 , 829–837 (2014).КАС Статья Google ученый
Czerniewicz, P., Chrzanowski, G., Sprawka, I. & Sytykiewicz, H. Афицидная активность отдельных эфирных масел Asteraceae и их влияние на активность ферментов зеленой персиковой тли, Myzus persicae (Sulzer). Биохимия и физиология пестицидов 145 , 84–92 (2018).
КАС Статья Google ученый
Атейят, М., Абдель-Вали, М. и Аль-Антари, Т. Токсичность пяти лекарственных растительных масел для шерстистой яблоневой тли, Eriosoma lanigerum (Homoptera: Aphididae). Aust J Basic Appl Sci 6 , 66–72 (2012).
КАС Google ученый
Мотазедиан, Н.
, Алеосфур, М., Давуди, А. и Бандани, А. Р. Инсектицидная активность эфирных масел пяти лекарственных растений против капустной тли, Brevicoryne brassicae . Журнал защиты растений 3 , 137–146 (2014).Google ученый
Joulain, D. & König, W. A. Атлас спектральных данных сесквитерпеновых углеводородов . (ЭБ-Верлаг, 1998).
Спаркман, О. Д. Идентификация компонентов эфирных масел с помощью газовой хроматографии/квадрупольной масс-спектроскопии Роберт П. Адамс. Журнал Американского общества масс-спектрометрии 16 , 1902–1903 (2005).
КАС Статья Google ученый
Kessing, J. & Mau, R. Капустная тля, Brevicorynebrassi-cae (Linnaeus). Мастер знаний о культурах. Департамент энтомологии, Гонолулу, Гавайи, (, 2 октября 2013 г., ) (1991).
Лу, К., Чанг, К.-Х., Палмер, К., Чжао, М. и Чжан, К. Остатки неоникотиноидов во фруктах и овощах: комплексный подход к оценке воздействия с пищей. Экология и технологии 52 , 3175–3184 (2018).
ОБЪЯВЛЕНИЯ КАС Статья Google ученый
Фетох, Б. Э.-С. А. и Асири, К.А. Токсикологическая и ларвицидная активность Alzanzalakhet, Melia azedarach против тыквенной мухи, Dacus ciliatus в провинции Хайль в Саудовской Аравии. Токсикологическая и экологическая химия 94 , 1350–1356, https://doi.org/10.1080/02772248.2012.705466 (2012).
КАС Статья Google ученый
Naumann, K. & Isman, MB. Токсичность нима ( Azadirachta indica A. Juss) инсектицида для личинок медоносных пчел. Американский журнал пчел (1996).
Pissinati, A. & Ventura, M.U. Борьба с капустной тлей, Brevicoryne brassicae Использование каолина и масла Neern. Journal of Entomology 12 , 48–54 (2015).
КАС Статья Google ученый
Скачать ссылки
Инсектицидная активность и механизм действия трех фенилпропаноидов, выделенных из корней Piper sarmentosum Roxb
Реферат
Гексановый, дихлорметановый и метанольный экстракты корней Piper sarmentosum Roxb.
были проверены на токсичность по отношению к Sitophilus oryzae (L.), Rhyzopertha dominica (F.) и Plodia interpunctella (Hübner), и гексановый экстракт показал самый высокий процент смертности. Фракционирование гексанового экстракта под контролем биоанализа привело к выделению асарицина 9.0773 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 . Азарицин 1 и изоазарон 2 были наиболее токсичными соединениями для Sitophilus oryzae , Rhyzopertha dominica и Plodia interpunctella . Sitophilus oryzae и Rhyzopertha dominica , подвергшиеся воздействию асарицина 1 и изоазарона 2 , требовали наименьшего медианного времени летального исхода. Инсектицидная активность транс -азарон 3 показал постоянную токсичность в отношении всех трех насекомых в течение 60 дней по сравнению с асарицином 1 и изоазароном 2 . Асарицин 1 и изоазарон 2 в различных дозах значительно снижали откладку яиц и появление взрослых особей трех насекомых в обработанном рисе.
Транс -азарон 3 имел самую низкую токсичность с самыми высокими значениями LC и LT у всех протестированных насекомых по сравнению с его умеренным ингибированием яйцекладки и активностью потомства. Кроме того, асарицин 1 и изоазарон 2 значительно ингибировали ацетилхолинэстеразу по сравнению с транс -азароном 3 и контролем. Ингибирование ацетилхолинэстеразы Rhyzopertha dominica и Plodia interpunctella асарицином 1 и изоасароном 2 было ниже, чем у Sitophilus oryzae , что коррелировало с их более высокой устойчивостью.
Введение
Вредители при хранении оказывают непосредственное влияние на снижение количества и качества зерна при послеуборочном хранении. В тропических странах, таких как Малайзия 1,2,3 , ущерб, нанесенный хранящемуся зерну и связанным с ним зерновым продуктам насекомыми, может достигать 20–30%. Sitophilus oryzae (L.
), Rhyzopertha dominica (F.) и Plodia interpunctella (Hübner) считаются основными вредителями хранящихся пищевых продуктов 4 . Эти насекомые могут заражать широкий спектр хранящихся зерен, таких как пшеница и кукуруза. Взрослые 9Известно, что 0005 S. oryzae и R. dominica атакуют и поедают неповрежденные зерна, в то время как их личинки питаются ядром и развиваются внутри него 5,6 . Plodia interpunctella , также известная как личинка индийской моли, на взрослой стадии не причиняет значительного вреда по сравнению с личиночной стадией 7 . P. interpunctella — внешнее кормление. Личинка непрерывно образует шелковую паутину вокруг поверхности и внутри пищи и питается внутри паутины 8 .
Синтетические инсектициды обычно используются для защиты хранящегося зерна и связанных с ним продуктов от вредителей. Механизм токсичности большинства инсектицидов, таких как фосфорорганические и карбаматные соединения, основан на ингибировании ацетилхолинэстеразы 9,10,11 .
У насекомых ацетилхолинэстераза (АХЭ) гидролизует нейротрансмиттер ацетилхолин (АХ) для прекращения возбуждения нейронов на постсинаптической мембране 12 . Повторное использование синтетических инсектицидов привело к отравлению нецелевых организмов, остаточному заражению и повышению резистентности насекомых-вредителей 13,14,15 . Эти проблемы обусловили необходимость разработки альтернативных стратегий, включающих использование экологически безопасных продуктов, в частности соединений растительного происхождения 16,17,18 .
Растения представляют собой альтернативный источник средств для борьбы с насекомыми, поскольку они содержат широкий спектр биоактивных соединений, многие из которых являются селективными и практически не оказывают вредного воздействия на нецелевые организмы и окружающую среду, в отличие от синтетических инсектицидов 16,19, 20 . Экстракты растений использовались во многих традициях в качестве инсектицидов еще до появления синтетических инсектицидов.
Их потенциал в борьбе с ростом насекомых был использован для хранения зерна 21,22 . Например, фермеры в Индии использовали листья и семена нима для борьбы с хранящимися вредителями зерна 23,24 , а в некоторых традициях Восточной Африки сушеные листья растений Ocimum добавляют в продукты питания для защиты от вредителей 25 .
Piper sarmentosum Roxb. в основном распространен в тропических и субтропических регионах мира. Имеет ароматный запах и острый вкус 26,27 . В Малайзии он известен как «кадок» 9.0007 28 и часто используется для традиционного лечения различных заболеваний, таких как кашель, головная боль, грибковый дерматит и плеврит 27 . Поскольку род Piper является важным источником вторичных метаболитов, обладающих инсектицидной активностью 29 , следовательно, метаболиты могут использоваться в качестве средств борьбы с вредителями 30 .
Например, экстракты и химические компоненты P . Известно, что sarmentosum проявляют ларвицидную активность в отношении комаров 31,32,33 . Однако, насколько известно автору, нет сообщений о его потенциальной инсектицидной активности против вредителей хранения. Следовательно, это побудило нас исследовать инсектицидную активность гексанового, дихлорметанового и метанольного экстрактов P . sarmentosum против трех важных вредителей хранимого риса, а именно S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella . Впоследствии было проведено фракционирование активного экстракта под контролем биоанализа, чтобы выделить и охарактеризовать соединения, ответственные за его токсичность в отношении S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella . Уровни активности выделенных соединений в отношении ингибирования АХЭ и ее участка-мишени контролировали с помощью биохимических анализов.
Результаты
Инсектицидная активность в отношении обработанного зерна
Потенциал токсичности гексанового (ГЭ), дихлорметанового (ДЭ) и метанольного экстрактов (МЭ) из корней P.
sarmentosum против S. oryzae , R Доминика и P. interpunctella представлены в таблице 1. На основании полученных результатов гексановый экстракт показал самый высокий процент смертности для всех трех вредителей хранения при уровне концентрации 500 мкг/мл в течение периода воздействия 72 часа (таблица 1). ). Следовательно, HE подвергали фракционированию с учетом токсичности, в результате чего фракция 2 (F2) была активной фракцией (таблица 1). Сильная токсичность F2 привела к выделению и характеристике асарицина 1 , изоазарона 2 и транс -азарон 3 в качестве активных компонентов (рис. 1).
Полноразмерная таблица
Рисунок 1 Изолированные фенилпропаноиды; асарицин 1 , изоазарон 2 и транс--азарон 3 .
Полноразмерное изображение
Оценка летальной концентрации соединений
Азарицин 1 и изоазарон 2 показали высокую токсичность в отношении всех трех испытанных насекомых. По оценкам, LC 50 S. oryzae составляет 4,7 мкг/мл для асарицина 1 и 5,6 мкг/мл для изоазарона 2 , что считается самым низким значением LC 50 среди протестированных насекомых (таблица). . Аналогично самое низкое значение LC 95 наблюдалось для S. oryzae 9.0006 в ответ на асарицин 1 (13,6 мкг/мл) с последующим введением изоазарона 2 (14,3 мкг/мл) . P. interpunctella был более устойчив к токсичности асарицина 1 и изоазарона 2 со значениями ЛК 95 35,9 и 37,7 мкг/мл соответственно.
Таблица 2 LC 50 и LC 95 асарицина 1 , изоазарона 2 и транс- 3 S. dooryzaminica .
0006 и P. interpunctella после 72-часового воздействия. Полная таблица
Оценка времени летального исхода соединений
Время летального исхода (LT 50 и LT 95 ) для каждого изолированного соединения, изученного на S. oryzae , 50 0 и R.0 dominica P. interpunctella представлен в таблице 3. Меньшие значения LT 50 и LT 95 асарицина 1 и изоазарона 2 показали, что оба соединения обладают более быстрым действием, чем 9.0005 транс -азарон 3 . Тем не менее, S. Oryzae и R. Dominica , подвергшиеся воздействию Asaricin 1 и Isoasarone 2 имели более низкие значения LT 50 в диапазоне от 15,7 часа до 18,4 часа по сравнению с с. . Trans -азарон 3 показал самые высокие значения LT 50 (≥38,9 часов) и LT 95 (≥79,2 часов). При сравнении 95% доверительного интервала достоверной разницы не было ( p > 0,05) между значениями LT, наблюдаемыми для асарицина 1 и изоазарона 2 .
P. interpunctella имел наиболее высокие значения LT по сравнению с S. oryzae и R. dominica .
Полноразмерная таблица
Контактная токсичность
Результаты ясно показали, что азарицин 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 не проявляли высокой токсичности даже при контакте с насекомыми при хранении зерна. концентрация 200 мкг/мл (рис. 2). Эффективность в отношении токсичности асарицина 1 , изоазарона 2 и транс -азарона 3 в сторону S. oryzae и R. dominica взрослых особей и P . личинок interpunctella были относительно слабыми до 48-часового наблюдения после обработки.
TRANS -ASARONE 3 не отличались по сравнению с контролем, S. Oryzae ( F = 3,3, P <0,05), R. Dominica ( F = 3,8 , R. Dominica ( F = 3,8 , R. Dominica ( F = 3,8 , R. Dominica ( F = 3,8 , R. Dominica ( F = 3,8 , p < 0,05) и P . межточечная ( F = 3,8, p < 0,05).
Percentage of contact toxicity of asaricin 1 , isoasarone 2 , and trans-asarone 3 against S. oryzae and R. dominica adults and P. interpunctella larvae. Данные были выражены как среднее ± SEM.
Изображение в полный размер
Остаточная токсичность при использовании LC
95 значение каждого активного соединения Средняя смертность S. oryzae, R. dominica и P. interpunctella были зарегистрированы в течение 60 дней биотестирования (рис.
3). В течение 60 дней теста остаточной активности средняя смертность S. oryzae ( F = 3,6 , стр. <0,05), R. Dominica ( F = 4,6 , стр. <0,05) и P. interpunctella ( F = 4,4, p <0,05) были значительно выше, чем в контроле после обработки асарицином 1 , изоазарон 2 и транс-азарон 3 . Эффективность асарицина 1 и изоазарона 2 с их относительной LC 95 против S. oryzae была постоянной в течение первых 30 дней и медленно снижалась, и эта картина сохранялась до последнего дня анализа. С другой стороны, эффективность токсичности транс -азарона 3 по отношению к S. oryzae с высоким значением ЛК 95 670,2 мкг/мл оставалась неизменной до 60 -й -й день. Реакция R. dominica и P. interpunctella на остаточные эффекты асарицина 1 , изоазарона 2 и транс--азарона 3 была сходной и следовала почти той же схеме, что и e S.
e. Асарицин 1 и изоазарон 2 продемонстрировали постоянную токсичность против подопытных насекомых в течение первых 30 дней в зависимости от уровня смертности. Затем инсектицидная активность снижалась и к 60 -й -й день, он был в самой низкой точке (рис. 3).
Средний (±SEM) процент смертности взрослых особей S. oryzae, R. dominica и личинок P. interpunctella на рисовом зерне, обработанном асарицином 1 , изоазароном 0 6 транс- и 3 -азарон 3 , используя их относительное значение LC 95 , подвергавшееся воздействию от 0 до 60 дней после обработки. Процент смертности для транс -азарон 3 были значительно стабильнее по сравнению с асарицином 1 и изоазароном 2 через 30 th дней.
Полноразмерное изображение
Отдача от репеллентности
Asaricin 1 и Isoasarone 2 показали сходную активность репутации в направлении S.
Oryzae, R. Dominica и P. P. S. oryzae и R. dominica сильнее отталкивались от асарицина 1 и изоазарона 2 со средней репеллентностью 79–85%, в то время как P. interpunctella менее репеллентная со средней репеллентностью 50–58% через 20 часов. Транс -азарон 3 был менее эффективен в отношении репеллентности с репеллентностью менее 10% для всех протестированных насекомых.
Full size table
F1 progeny activity
Table 5 shows the effect of F1 progeny activity of asaricin 1 , isoasarone 2 , and trans -asarone 3 on S. oryzae , R .dominica и P. interpunctella . Асарицин 1 и изоазарон 2 обладали высокой эффективностью в отношении ингибирования появления взрослых насекомых S.
oryzae, R. dominica и P. interpunctella при низкой дозе 2 мкг/мл. Асарицин 1 и изоазарон 2 в концентрациях 4 мкг/мл были способны ингибировать 100% появление взрослых особей S. oryzae и R. dominica . P. interpunctella были более устойчивы к асарицину 1 и изоазарону 2 , где они вызывали только 78,98 и 86,37% ингибирование появления взрослых особей F1 при 4 мкг/мл. В то же время транс -азарон 3 слабо ингибировал появление взрослых особей F1 по сравнению с асарицином 1 и изоазарон 2 . Все испытанные выделенные соединения значительно ( p < 0,05) отличались от контроля по своему действию.
Полноразмерная таблица
Эффект сдерживания яйцекладки
Эффект ингибирования яйцекладки продемонстрирован на рис.
4. Отложение яиц было зарегистрировано через 72 часа после воздействия на насекомых асарицином 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 . Кумулятивное количество яиц самок S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella сильно ингибировалось асарицином 1 и изоазароном 2 . Эти результаты показали, что асарицин 1 и изоазарон 2 значительно подавляли откладывание яиц тестируемыми насекомыми. Асарицин 1 и изоазарон 2 вызывал снижение откладывания яиц на 10-35% при самой низкой дозе 0,5 мкг/мл у всех протестированных насекомых. В концентрации 4 мкг/мл асарицин 1 и изоазарон 2 вызывали 100% ингибирование яйцекладки у S. oryzae и R. dominica и до 68–77,9% у P.0 interpunctella. В целом, статистический анализ пропорций откладки яиц насекомыми-вредителями между контролем и асарицином 1 оказался статистически значимым для S. Oryzae ( F = 7,6 , P > 0,05), R.
Dominica ( F = 5,1, P > 0,05) и P. Interpunctella ( F = 4,4, 4, p > 0,05), который был аналогичен изоазарону 2 . С другой стороны, транс -азарон 3 оказывал слабое ингибирование яйцекладки у всех протестированных насекомых, где он не мог снижать откладку яиц после обработки. Существенных различий в 9 не было.0005 транс -азарон 3 и контроль ( F = 3,9, p < 0,05).
Ингибирование яйца асарицина 1 , изоасарона 2 и Trans -Asarone 3 на S. Oryzae, R.Dominica 6.
Изображение с полным размером
Ингибирующая активность ферментов холинэстеразы
Начальную ингибирующую активность трех соединений оценивали по их относительной LC 50 на ферментном экстракте супернатанта каждого насекомого. Асарицин 1 и изоазарон 2 продемонстрировали сильное ингибирование АХЭ для всех трех насекомых.
Асарицин 1 и изоазарон 2 , которые показали высокую токсичность по отношению к S. oryzae (значение LC 50 4,7 и 5,6 мкг/мл соответственно), также показали высокое ингибирование АХЭ в супернатантах ферментов, извлеченных из S. 06 oryzae 9000. Как асарицин 1 , так и изоазарон 2 показали несколько более низкое ингибирование АХЭ экстрагированного фермента из R. dominica и P. interpunctella по сравнению с S. oryzae . Меньшее ингибирование АХЭ может быть связано с относительно более высоким значением LC для R. dominica и P. interpunctella . В целом, асарицин 1 показал самое высокое ингибирование ацетилхолинэстеразы, за ним следует изоазарон 2 . Транс -азарон 3 проявлял более низкую ингибирующую активность менее чем на 30% по сравнению с асарицином 1 и изоазарон 2 для всех проверенных насекомых. Значение LC 50 и процент ингибирования АХЭ имели значительную отрицательную корреляцию (рис.
5). Исследование корреляции между LC 50 и средним процентом ингибирования АХЭ было значимым ( p > 0,05). Результаты коэффициента корреляции представлены в Таблице 6. Корреляционное исследование ингибирования АХЭ S. oryzae было значимым и отрицательным для асарицина 1 и изоазарона 2 (коэффициент корреляции (r) асарицина 1 : -0,920 и изоазарона 2 : -0,946) (таблица 6). Корреляционное исследование R. dominica и P. interpunctella было почти таким же, как и S. oryzae .
Ингибирование фермента ацетилхолинэстеразы асарицином 1 , изоазароном 2 и транс -азароном 3 в сравнении с их относительным значением LC 4 500005 S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella .
Полноразмерное изображение
Таблица 6 Коэффициенты корреляции между ингибированием ACHE S.
Oryzae, R. Dominica и P. Interpunctella и относительным LC 50 из асарицина 1 , isoasarone 9073 2 2 3353, и , isoasarone 9073 2 2 , , , , , и . транс -азарон 3 . Полноразмерная таблица
Обсуждение
Фракционирование активного гексанового экстракта под контролем биоанализа привело к выделению и характеристике асарицина 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 . Асарицин 1 и изоазарон 2 проявляли мощную инсектицидную активность против S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella . Самые низкие значения LC 50 и LC 95 для S. oryzae отмечены для асарицина 1 и изоазарона 2 среди тестируемых насекомых, в то время как P. interpunctella был более устойчив к токсичности асарицина 1 и изоазарона 2 . На основании значений LC 50 и их соответствующих 95% доверительных интервалов было установлено, что транс -азарон 3 значительно менее эффективен в отношении S.
oryzae и R. dominica взрослых и P . межточечных личинок. Значения LC 50 и LC 95 для всех трех видов были переменными и видоспецифичными. Этот результат подтверждается другими отчетами, которые показали большие различия в восприимчивости насекомых к другим биопестицидам 34 . Процентная изменчивость чувствительности насекомых-вредителей хранящегося зерна высока в ответ на токсичность летучих соединений. Аналогичные результаты были получены в нескольких исследованиях инсектицидной активности экстрактов других растений 35,36 . Кроме того, результаты летального времени (LT 50 и LT 95 ) показали быстрое действие асарицина 1 и изоазарона 2 против S. oryzae , R. dominica и0005 П. интерпунктелла 37,38 . Быстрая и значительная смертность указывала на мощную инсектицидную активность асарицина 1 и изоазарона 2 .
Кроме того, ни одно из этих соединений не проявляло сильной контактной токсичности, в то время как азарицин 1 и изоазарон 2 были высокотоксичны против вредителей в анализе обработанного зерна. Согласно предыдущим исследованиям, некоторые природные соединения или масла проявляют токсичность против вредителей хранимых продуктов, таких как L-карвон, d-карвон, масло хрена и горчичное масло, но не все они активны против насекомых-вредителей за счет контактной токсичности 39,40 . Результаты показали, что все три соединения действуют как желудочный яд, поскольку токсичность может быть связана с проглатыванием и перевариванием соединений в желудке, а не с абсорбцией через куртикулы насекомых 41,42 . Чтобы подтвердить это утверждение, необходимы дальнейшие исследования после приготовления соединений. С другой стороны, увеличенный период защиты, репеллентная активность, активность потомства F1 и антияйценосные свойства асарицина 1 и изоазарона 2 предполагает их отличный потенциал для защиты зерна.
Асарицин 1 и изоазарон 2 могут обеспечить защиту от S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella в течение относительно длительного периода (более 30 дней) в соответствии с тестом на остаточную токсичность. Однако инсектицидная активность транс -азарона 3 показала постоянную токсичность в течение 60 дней по отношению к трем хранящимся вредителям зерна. Это наблюдение показало, что транс -азарон 3 имеет более длительный период полувыведения по сравнению с асарицином 1 и изоазароном 2 . Этот результат может быть обусловлен стабильностью транс -азарона 3 . Три соединения имеют двойные углеродные связи в ароматическом кольце и боковой алкильной цепи. Однако транс -азарон 3 имеет сопряженные двойные связи, в то время как асарицин 1 и изоазарон 2 имеют изолированные двойные связи. Сопряженная двойная связь имеет резонансную стабилизацию, поэтому она более стабильна, чем изолированная двойная связь.
Следовательно, транс -азарон 3 может иметь лучшую стабильность и устойчивость к окислительной деградации, что приводит к более длительному периоду полураспада по сравнению с асарицином 1 и изоазароном 2 43,44 . Хотя инсектицидная активность транс--азарона 3 была самой низкой (значение LC 50 258,90–432,42 мкг/мл), но поскольку его токсическое действие сохранялось в течение 60 дней, может быть хорошим вариантом используется в смесях с асарицином 1 и изоазарон 2 , поскольку он, скорее всего, более стабилен.
Как показано на рис. 6, присутствие асарицина 1 , изоазарона 2 и транс -азарона 3 в качестве ингибиторов ацетилхолинэстеразы может вызвать ингибирование расщепления АХЭ до нейротрансмиттера; ацетилхолин, которые нарушают или увеличивают продолжительность действия нейротрансмиттера 9,11 . Механизм действия асарицин 1 и изоазарон 2 , возможно, имеет сходство с фосфорорганическими инсектицидами из-за их сильного ингибирования АХЭ.
Ингибирование АХЭ может иметь прямое влияние на брадикардию, бронхоконстрикцию и длительное сокращение мышц насекомых, что приводит к параличу и гибели 45 . Биохимический анализ выявил возможную связь между ингибированием АХЭ и токсичностью трех соединений. Эти результаты позволяют предположить, что существует значительная и отрицательная связь между ингибированием АХЭ и значением LC, где более высокое ингибирование AChE вызывает более сильную токсичность и приводит к более низкому LC 50 значение. Различия в ингибировании АХЭ для всех трех соединений могут быть связаны с устойчивостью к насекомым и различными способами связывания из-за различий в структурных особенностях АХЭ у каждого изученного вида 46,47 . Рисунок 6 .
Изображение полного размера
Это первое исследование инсектицидной активности и механизма действия соединений, выделенных из P. sarmentosum , в борьбе с насекомыми-вредителями. Результаты, полученные в ходе этого исследования, позволяют предположить потенциальное использование экстрактов P.
sarmentosum и их активных компонентов для борьбы с вредителями при хранении. Кроме того, будут проведены дальнейшие исследования, касающиеся вопросов безопасности для здоровья млекопитающих и окружающей среды, антифидантной активности и составов. Составы могут улучшать и усиливать инсектицидную активность соединений.
Материалы и методы
Общие экспериментальные процедуры
Общие экспериментальные процедуры аналогичны описанным Hematpoor et al . 31 .
Растительный материал
Растительный материал был собран, как описано выше 31 . Образец ваучера (KU 0110) был депонирован в гербарии химического факультета факультета естественных наук Малайского университета, Куала-Лумпур, Малайзия.
Извлечение и изоляция
Корни P. sarmentosum были извлечены, как описано ранее 31 . Самый высокий процент смертности наблюдался для гексанового экстракта при предварительном скрининге потенциальной токсичности экстрактов по отношению к S.
oryzae , R. dominica и P. interpunctella (таблица 1). Таким образом, гексановый экстракт подвергали фракционированию в соответствии с биотестированием, и было обнаружено, что фракция F2 из восьми фракций проявляет наибольшую токсичность по отношению к S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella (таблица 1). Асарицин 1 , изоазарон 2 и транс--азарон 3 выделяли из активной фракции F2, как описано ранее 31 .
Выяснение структуры соединений
Структуры выделенных соединений (асарицин 1 , изоазарон 2 и транс--азарон 3 ) были охарактеризованы с использованием спектроскопических данных, как описано ранее 31 и по сравнению с литературными значениями 48,49,50 .
Инсектицидная активность
Подопытные насекомые
Все подопытные насекомые, использованные для экспериментов, были получены из колоний, культивируемых в лаборатории при температуре 25 ± 1 °C и относительной влажности 65 ± 5%.
S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella выращивали на зернах риса с дополнительным добавлением 5% дрожжей. Двухнедельные взрослые особи S. oryzae и R. dominica и 3 rd личинок возраста P. interpunctella использовали для биоанализа.
Инсектицидное действие на обработанное зерно
Биоанализ проводили путем растворения 1 мг каждого экстракта (гексана, дихлорметана и метанола) в 1 мл ацетона и внесения их с помощью пипетки на 5 г рисовых зерен. Контроль обрабатывали только 1 мл ацетона. Обработанное зерно сушили под вытяжным шкафом. Двадцать неполых взрослых особей S. oryzae и 9.0005 R. dominica были отдельно помещены в соответствующие чашки Петри, содержащие 5 г обработанного риса. Двадцать 3 rd личинок возраста P. interpunctella были тщательно собраны с помощью тонкой кисточки и помещены в каждую чашку Петри (диаметром 10 см × 1,5 см). Все виды лечения контролировались для получения среднего процента смертности через 72 часа.
Опыты повторяли четыре раза. Та же методика была использована для определения биологической активности каждой фракции, полученной из активного экстракта, в отношении испытуемых насекомых.
Соединения, выделенные из активной фракции, оценивали на их токсичность по отношению к S. oryzae , R. dominica и P. interpunctella для получения значений их летальной концентрации (LC). Пять граммов рисовых зерен обрабатывали различными концентрациями (мас./об.) каждого соединения. Контроли обрабатывали ацетоном. Обработанному зерну давали высохнуть при комнатной температуре (27 °C). Чашки Петри накрывают и запечатывают парафильмом. Смертность регистрировали через 24, 48 и 72 часа воздействия.
Контактная токсичность
Метод биоанализа остаточной пленки использовался для изучения контактной токсичности асарицина 1 , изоазарона 2 и транс -азарона 3 1,25 . Количество 1 мг каждого соединения растворяли в 1 мл ацетона и использовали в качестве исходного раствора для применения в нескольких дозах для определения их контактной токсичности.
После серийного разведения на фильтровальную бумагу (Whatman № 1) осторожно наносили дозы 20–200 мкг/мл. Контроли получали только ацетон. После сушки под вытяжным шкафом в течение 15 минут каждую фильтровальную бумагу помещали на дно чашки Петри. Двадцать взрослых из 9В каждую чашку Петри вносили 0005 S. oryzae и R. dominica и двадцать личинок P. interpunctella соответственно. Чашки Петри накрывают и запечатывают парафильмом. Смертность тестируемых насекомых регистрировали через 24 и 48 часов обработки, и процент смертности каждого соединения рассчитывали по формуле Эбботта 51 . Формула Эббота выглядит следующим образом:
$$(\frac{{\rm{X}}-{\rm{Y}}}{{\rm{X}}})\,\times \,100$$
(1)
где:
X = процент живущих под контролем.
Y = процент живущих на лечении.
Остаточная токсичность против вредителей, хранящихся при хранении
Остаточная токсичность против взрослых особей S. oryzae и R.
dominica и личинок P. interpunctella была подкреплена оптимизацией метода из Ислама и Талукдера, 2005 8 9000 . Анализ проводили в отдельных пластиковых стаканчиках в течение 60 дней после обработки 15 г риса асарицином 9.0773 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 . Продолжительность воздействия и дозировка каждого соединения были выбраны как концентрация, необходимая для того, чтобы вызвать 95% смертность людей. Значения LC 95 , полученные в ходе более раннего исследования (раздел 2.5.2), использовались для оценки стойкости токсичности в течение 60-дневного периода. После завершения каждой обработки пластиковые стаканчики закрывали крышками, закрепляли и выдерживали при комнатной температуре (27 °C). Контроль обрабатывали только ацетоном. Эти биологические анализы проводились в течение 60 дней, при этом на 7–-й -й день в каждый пластиковый стаканчик помещали по 30 насекомых. Через 72 часа насекомых удаляли из каждой чашки. Регистрировали гибель насекомых и отбраковывали мертвых насекомых.
Все чашки были плотно закрыты до следующего биотеста. Процедуры повторялись 15 , 20 , 30 , 40 , 50 и 60 день. Все биопробы повторяли 4 раза.
Тест на репеллентность
Репеллентность асарицина 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 оценивали с использованием методов предпочтения площади 25 . Фильтровальную бумагу Whatman № 1 разрезали пополам. Одна сторона обработана 100 мкл/мл асарицина 1 , изоазарона 2 и транс--азарона 3 соответственно с помощью пипетки. Другую половину обрабатывали ацетоном в качестве контроля. Обработанные и контрольные полудиски были высушены на воздухе в лабораторных условиях, а полные диски были повторно изготовлены с использованием бумажных лент для соединения друг с другом. Каждую бумагу помещали в чашку Петри и десять S. oryzae помещали в центр фильтровальной бумаги, затем чашку Петри закрывали и запечатывали парафильмом.
Каждую обработку повторяли четыре раза, и количество S. oryzae , присутствующих на каждой стороне, регистрировали каждые 5–20 часов. Те же самые процедуры были применены к R. dominica и P. interpunctella . Процент репеллентности (PR) рассчитывается следующим образом:
$${\rm{PR}}=\frac{{N}_{c}-{N}_{t}}{{N}_{c} +{N}_{t}}\times 100\, \% $$
(2)
где:
PR = Процент репеллентности.
N c = Количество насекомых на контрольной полосе.
N t = Количество насекомых на обработанной полосе.
Отрицательное значение PR считалось нулевым.
Активность потомства F1 асарицина 1, изоазарона 2 и транс -азарона 3 Взвешивали 50 граммов рисовых зерен, а затем три концентрации (1, 2 и 4 мкг/мл) каждого соединения азарицина 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 смешивали по отдельности, а образцы помещали в пластиковые контейнеры емкостью 300 мл.
Соединения растворяли в ацетоне и равномерно распределяли по рису. В качестве контроля использовали рис, обработанный только ацетоном. В каждую емкость помещали по 10 пар взрослых насекомых. Четыре повторения каждой обработки и необработанных контролей были представлены в виде полного рандомизированного дизайна. Смертность среди взрослых подсчитывали и регистрировали через 48 и 72 часа после нанесения. На 4 9На 0007-й -й день всех насекомых, мертвых или живых, удаляли, а эксперименты оставляли на 35 дней, чтобы обеспечить появление поколения F1. Количество появившихся взрослых особей подсчитывали через 35 дней, а степень ингибирования (% IR) появления взрослых особей рассчитывали по следующей формуле 53 .
$$ \% \,{\rm{IR}}=\frac{{C}_{n}-{T}_{n}}{{C}_{n}}\times 100\, \ % $$
(3)
где:
C n = число вылетевших насекомых в контроле.
T n = количество вылупившихся насекомых в обработанном контейнере.
Сдерживающая яйцекладку активность
Азарицин 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 были протестированы на их активность по ингибированию яйцекладки
7 084 90.
Три концентрации (0,5, 1, 2, 3 и 4 мкг/мл) для каждого соединения были приготовлены путем растворения их в ацетоне. Двадцать неповрежденных зерен риса помещали в пластиковую чашку Петри и отдельно обрабатывали разными дозами асарицина 9.0773 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 единым образом. Семена сушили на воздухе до полного испарения ацетона. Для контроля семена протравливали только 1 мл ацетона. Обработанные образцы хранились в лабораторных условиях (27 ± 2 °C и 80 ± 5% относительной влажности). На каждую обработку помещали пять самцов и пять самок. Через 48 часов наблюдали смертность каждого насекомого в каждой чашке Петри, и всех насекомых (живых и мертвых) удаляли. Количество яиц, отложенных на семена обработанных и контрольных семян, подсчитывали через трое суток от начала опыта. Для оценки количества снесенных яиц за S. oryzae на образцах рисовых зерен были зарегистрированы после окрашивания зерен для обнаружения яичных пробок 55 .
$$ \% \,{\rm{OD}}=\frac{{C}_{s}-{T}_{s}}{{C}_{s}}\times 100\, \ % $$
(4)
где:
C s = количество отложенных яиц на контроле.
T s = количество яиц, отложенных в обработанный контейнер.
Биохимические анализы
Тестируемых насекомых соответственно подвергали биохимическому анализу на ацетилхолинэстеразу (АХЭ) 56 . Каждое насекомое удаляли и гомогенизировали при 0 °C в 0,05 М-фосфатном буфере, pH 7,5 (KH 2 PO 4 -NaOH) (Sigma) с использованием стеклянного пестика-гомогенизатора (5%, масса/объем, гомогенат). Для хранения гомогенизированной смеси использовали пластиковую пробирку, покрытую льдом. Гомогенаты центрифугировали при 16 000 об/мин в течение 20 мин (5°С). Эти супернатанты хранили на льду и использовали без дополнительной очистки для изучения ацетилхолинэстеразы и ее ингибирования. Для определения ингибирующей активности АХЭ использовали методики Эллмана 9.0005 и др.
., 1961 г. были немного изменены и использованы 57,58 . В каждую лунку 96-луночного титрационного микропланшета с помощью электронной многоканальной пипетки (Eppendorf, США) переносили по 10 мкл супернатантов ферментов, затем смешивали с 20 мкл тестируемых соединений в виде раствора и 150 мкл фосфатного буфера, которые поддерживали при 1–4 была добавлена температура °C. Асарицин 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 растворяли в ДМСО (Merck, США) в качестве ингибитора АХЭ при их LC 95 и 0,1% ДМСО (об./об.) добавляли в лунку для испытаний отдельными рядами. Планшеты для микротитрования инкубировали в течение 10 минут при 25°С. Следующим шагом было добавление 20 мкл йодида ацетилтиохолина (ACTHI) (Sigma-Aldrich, США) (0,4 мМ) и DTNB (Sigma-Aldrich, США) (0,3 мМ) к раствору супернатантов фермента для наблюдения за реакцией. В течение 30 минут реакции при комнатной температуре наблюдали желтоватый или бесцветный раствор. Планшеты для микротитрования подвергали считыванию микропланшетов (Synergy h2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader, США) при длине волны 412 нм и записывали результаты.
Процент ингибирования, рассчитанный на основе средней оптической плотности фермента, как показано ниже:
$${\rm{\%}}\,{\rm{I}}{\rm{n}}{\rm{h}}{\rm{i}}{\rm{b}}{ \rm{i}}{\rm{t}}{\rm{i}}{\rm{o}}{\rm{n}}=[1-(\frac{{\rm{A}}{ \rm{b}}{\rm{s}}{\rm{o}}{\rm{r}}{\rm{b}}{\rm{a}}{\rm{n}}{\ rm {c}} {\ rm {e}} \, {\ rm {s}} {\ rm {a}} {\ rm {m}} {\ rm {p}} {\ rm {l}} { \rm{e}} — {\rm{A}}{\rm{b}}{\rm{s}}{\rm{o}}{\rm{r}}{\rm{b}}{ \ rm {a}} {\ rm {n}} {\ rm {c}} {\ rm {e}} \, {\ rm {o}} {\ rm {f}} \, {\ rm {b }}{\rm{a}}{\rm{c}}{\rm{k}}{\rm{g}}{\rm{r}}{\rm{o}}{\rm{u} }{\rm{n}}{\rm{d}}}{{\rm{A}}{\rm{b}}{\rm{s}}{\rm{o}}{\rm{r }}{\rm{b}}{\rm{a}}{\rm{n}}{\rm{c}}{\rm{e}}\,{\rm{o}}{\rm{ f}} \, \, {\ rm {b}} {\ rm {l}} {\ rm {a}} {\ rm {n}} {\ rm {k}} — {\ rm {A}} {\rm{b}}{\rm{s}}{\rm{o}}{\rm{r}}{\rm{b}}{\rm{a}}{\rm{n}}{ \ rm {c}} {\ rm {e}} \, {\ rm {o}} {\ rm {f}} \, {\ rm {b}} {\ rm {a}} {\ rm {c }}{\rm{k}}{\rm{g}}{\rm{r}}{\rm{o}}{\rm{u}}{\rm{n}}{\rm{d} }\,})]\,\times \,100{\rm{ \% }}$$
(5)
Полученные данные для каждого выбранного насекомого анализировали с использованием корреляционного исследования, сравнивая уровни экспрессии фермента между различными насекомыми в ответ на асарицин 1 , изоазарон 2 и транс -азарон 3 .
Все уровни статистической значимости были определены при p < 0,05.
Анализ данных
Данные биотестирования в диапазоне 5–95% были объединены и подвергнуты пробит-анализу 59 с помощью Polo Plus (LeOra Software, Berkeley, CA) для получения летальных концентраций 50 % и 95 % (LC 50 и LC 95 ). Данные о смертности взрослых особей также использовались для определения летального времени, необходимого каждому выделенному соединению для уничтожения 50% и 95% (LT 50 и LT 95 ). Значительные различия в значениях LC 50 и LC 95 были основаны на неперекрытии 95% доверительных интервалов 60 . Формула Эббота 51 применяли для коррекции процента смертности, если контрольная смертность превышала 5%. Анализ данных был выполнен с использованием ANOVA с последующим тестом Тьюки с использованием программного обеспечения SAS версии 9.1.3, 2002 г. Статистическое корреляционное исследование было проведено для понимания взаимосвязи между активностью ацетилхолинэстеразы и уровнями статистической значимости LC 50 асарицина 1 , изоазарона 2 и транс -азарона 3 .
0005 р < 0,05.
Заявление о доступности данных
Все данные, полученные или проанализированные в ходе этого исследования, включены в эту опубликованную статью.
Ссылки
Раджашекар Ю. и Шиванандаппа Т. Новая молекула природного инсектицида для защиты зерна. Julius-Kühn-Archiv , 910–915, https://doi.org/10.5073/jka.2010.425.413 (2010).
Ройхт, Х., Кошир, И. Дж. и Трдан, С. Химический анализ экстрактов трех трав и наблюдение за их активностью в отношении взрослых Acanthoscelides obtectus и Leptinotarsa decemlineata с использованием системы видеослежения. Дж. Завод Дис. Защищать. 119 , 59–67, https://doi.org/10.1007/bf03356421 (2012).
КАС Статья Google ученый
Nakakita, H. Хранящийся рис и насекомые, хранящиеся в продуктах .
(Корпорация ACE, Токио, 1998 г.).Маджид, М. З. и др. . Биология и борьба с насекомыми-вредителями продуктов хранения Rhyzopertha dominica (Fab.) (Coleoptera: Bostrichidae). Int J. Biosci. 7 , 78–93 (2015).
КАС Google ученый
Чанбанг, Ю., Артур, Ф. Х., Уайлд, Г. Э., Трон, Дж. Э. и Субраманьям, Б. Восприимчивость яиц и плодовитость взрослых особей малого зернового мотылька, Rhyzopertha dominica , подвергшийся воздействию метопрена. J. Наука о насекомых. 8 , 48–48, https://doi.org/10.1673/031.008.4801 (2008).
Центральный пабмед Google ученый
Nellie, W. S. C. Развитие и конкуренция у рисового долгоносика, Sitophilus Oryzae (L.) и красного мучного жука, Tribolium Castaneum (Herbst), и их реакция на активные соединения в отдельных специях Диссертация доктора философии, Universiti Sains Malaysia , (2016).

Фасуло, Т. Р. и Нокс, Массачусетс (Университет Флориды, Университет Флориды, 1998 г.).
Мохандасс, С., Артур, Ф. Х., Чжу, К. Ю. и Трон, Дж. Э. Биология и управление Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) в хранимых продуктах. J. Хранится Prod. Рез. 43 , 302–311, https://doi.org/10.1016/j.jspr.2006.08.002 (2007).
Артикул Google ученый
Чолович М.Б., Крстич Д.З., Лазаревич-Пашти Т.Д., Бонджич А.М. и Васич В.М. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы: фармакология и токсикология. Курс. Нейрофармакол. 11 , 315–335, https://doi.org/10.2174/1570159X11311030006 (2013).
Артикул пабмед ПабМед Центральный Google ученый
Rajashekar, Y., Raghavendra, A.
& Bakthavatsalam, N. Ингибирование ацетилхолинэстеразы биофумигантом (кумараном) из листьев Lantana camar a в хранимом зерне и домашних насекомых-вредителях. Биомед Рез. Междунар. 2014 , 187019, https://doi.org/10.1155/2014/187019 (2014).Артикул пабмед ПабМед Центральный Google ученый
Fukuto, T.R. Механизм действия фосфорорганических и карбаматных инсектицидов. Окружающая среда. Перспектива здоровья. 87 , 245–254 (1990).
КАС Статья пабмед ПабМед Центральный Google ученый
Набесима Т. и др. . Аминокислотная замена, связанная с нечувствительностью к инсектицидам ацетилхолинэстеразы у комара-переносчика японского энцефалита. Culex tritaeniorhynchus. Биохим. Биофиз. Рез. коммун. 313 , 794–801, https://doi.
org/10.1016/j.bbrc.2003.11.141 (2004).КАС Статья пабмед Google ученый
Ченг С.-С., Чанг Х.-Т., Чанг С.-Т., Цай К.-Х. и Чен, В.-Дж. Биоактивность эфирных масел отдельных растений в отношении личинок комара желтой лихорадки Aedes aegypti . Биоресурс. Технол. 89 , 99–102, https://doi.org/10.1016/S0960-8524(03)00008-7 (2003).
КАС Статья пабмед Google ученый
Мойе, Дж. К. и Прицос, К. А. Влияние хлорпирифоса и алдикарба на летную активность и связанное с этим ингибирование холинэстеразы у самонаводящихся голубей, Columba livia: потенциал миграционных эффектов. Бык. Окружающая среда. Контам. Токсикол. 84 , 677–681, https://doi.org/10.1007/s00128-010-0020-2 (2010).
КАС Статья пабмед Google ученый
«>Адаколе, Дж. А. и Адейеми, А. Ф. Ларвицидные эффекты экстракта cymbopogon citratus (лимонной травы) против Culex quinquefasciatus qularvae (Diptera, culicidae). ИДЖАЭС 7 , 187–192 (2012).
Google ученый
Голоб П. и Гудрупс И. Использование специй и лекарственных средств в качестве биоактивных средств защиты зерна. (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Рим, Бюллетень ФАО по сельскохозяйственным наукам № 137, 1999 г.).
Lale, NES. Обзор использования растительных продуктов при хранении жесткокрылых в тропиках.
Послеуборочные новости и информация 6 (1995).Коул, О., Валия, С. и Даливал, Г. С. Эфирные масла как зеленые пестициды: потенциал и ограничения. Биопестик. Междунар. 4 , 63–84 (2008).
Google ученый
Таварес, В. С. и др. . Избирательное воздействие природных и синтетических инсектицидов на смертность Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) и хищника Eriopis connexa (Coleoptera: Coccinellidae). Дж. Окружающая среда. науч. Здоровье. Б 45 , 557–561 (2010).
КАС Статья пабмед Google ученый
Грдиша М. и Гршич К. Ботанические инсектициды в защите растений. Сельскохозяйственный. Конспец. науч. 78 , 85–93 (2013).

Google ученый
Белмейн, С. Р., Голоб, П., Андан, Х. Ф. и Коббина, Дж. Р. Этноботанические препараты — будущие перспективы в качестве послеуборочных инсектицидов. Агропродовольственная промышленность Hi Tech 10 , 34–36 (1999).
Google ученый
Ахмед, С. и Коппел, Б. In Proceedings of the American Association for the Advancement of Science Annual Meeting .
Раджашекар, Ю., Бактаватсалам, Н. и Шиванандаппа, Т. Ботанические препараты как средства защиты зерна. Психея 2012 , 13, https://doi.org/10.1155/2012/646740 (2012).
Google ученый
Obeng-Ofori, D., Reichmuth, CH, Bekele, AJ & Hassanali, A. Токсичность и защитный потенциал камфоры, основного компонента эфирного масла Ocimum kilimandscharicum , против четырех хранимых жуков.
Междунар. Дж. Пешт Манаг. 44 , 203–209 (1998).КАС Статья Google ученый
Damsud, T., Adisakwattana, S. & Phuwaprairisan, P. Три новых фенилпропаноиламида из листьев Piper sarmentosum и их ингибирующая активность в отношении α-глюкозидазы. Фитохим. лат. 6 , 350–354, https://doi.org/10.1016/j.phytol.2013.04.001 (2013).
КАС Статья Google ученый
Chan, E.W.C. & Wong, S.K. Фитохимия и фармакология трех видов e Pipe r. Обновление. IJP1 , 534–544 (2014).
Google ученый
Zainal Ariffin, S.H. и др. . Внутреннее антиканцерогенное действие спиртового экстракта Piper sarmentosum на клеточную линию гепатомы человека.
Раковая ячейка Int. 9 , 6–6, https://doi.org/10.1186/1475-2867-9-6 (2009).Артикул пабмед ПабМед Центральный Google ученый
Зубири, С. и Баалиуамер, А. Потенциал растений как источника инсектицидных принципов. J. Саудовская хим. соц. 18 , 925–938, https://doi.org/10.1016/j.jscs.2011.11.015 (2014).
Артикул Google ученый
Чансанг, У. и др. . Комариная ларвицидная активность водных экстрактов длинного перца ( Piper retrofractum vahl) из Таиланда. J Вектор Экол. 30 , 195–200 (2005).
ПабМед Google ученый
Хематпур, А. и др. . Ингибирование и ларвицидная активность фенилпропаноидов из Piper sarmentosum в отношении ацетилхолинэстеразы против комаров-переносчиков и их связывающий способ взаимодействия.
ПЛОС ОДИН 11 , e0155265, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155265 (2016).Артикул пабмед ПабМед Центральный Google ученый
Интирах, Дж. и др. . Химические составляющие и комбинированное ларвицидное действие отдельных эфирных масел на Anopheles cracens (Diptera: Culicidae). Психея 2012 , 11, https://doi.org/10.1155/2012/5 (2012).
Google ученый
Чайтонг, У. и др. . Ларвицидное действие растений перца на Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae). Журнал векторной экологии 31 , 138–144 (2006).
Артикул пабмед Google ученый
Шаая Э., Костюковски М.
, Эйлберг Дж. и Сукпракарн К. Растительные масла в качестве фумигантов и контактных инсектицидов для борьбы с насекомыми, хранящимися в продуктах. J. Хранится Prod. Рез. 33 , 7–15, https://doi.org/10.1016/S0022-474X(96)00032-X (1997).КАС Статья Google ученый
Коул, О. Биологическая активность летучего ди-н-пропилдисульфида из семян нима, Azadirachta indica (Meliaceae), в отношении двух видов хранимых вредителей зерна, Sitophilus oryzae (L.) и Tribolium castaneum (Herbst). Ж. эконом. Энтомол. 97 , 1142–1147 (2004).
КАС Статья пабмед Google ученый
Huang, Y., Tan, J.M.W.L., Kini, R.M. & Ho, S.H. Токсическое и антифидантное действие масла мускатного ореха на Tribolium castaneum (Herbst) и Sitophilus zeamais Motsch.
J. Хранится Prod. Рез. 33 , 289–298, https://doi.org/10.1016/S0022-474X(97)00009-X (1997).КАС Статья Google ученый
Muhamad, R. & Dzolkhifli, O. Оценка трех биологических анализов для выявления устойчивости у мирид какао, Helopeltis theivora . Информационный бюллетень по борьбе с устойчивыми вредителями 7 , 18–19 (1995).
Google ученый
Busvine, J. R. Рекомендуемые методы измерения устойчивости вредителей к пестицидам . (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 1980 г.).
Ким, С.-И., Парк, К., Ох, М.-Х., Чо, Х.-К. и Ан, Ю.-Дж. Контактная и фумигантная активность экстрактов ароматических растений и эфирных масел в отношении Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae).
J. Хранится Prod. Рез. 39 , 11–19, https://doi.org/10.1016/S0022-474X(02)00013-9(2003).КАС Статья Google ученый
Трипати, А. К., Праджапати, В. и Кумар, С. Биологическая активность l-карвона, d-карвона и дигидрокарвона в отношении трех хранимых жуков. Дж. Экон. Энтомол. 96 , 94–1601 (2003).
Артикул Google ученый
Шукла, Э., Торат, Л.Дж., Нат, Б.Б. и Гайквад, С.М. Трегалаза насекомых: физиологическое значение и потенциальные применения. Гликобиология 25 , 357–367, https://doi.org/10.1093/glycob/cwu125 (2015).
КАС Статья пабмед Google ученый
Асано Н. Ингибиторы гликозидазы: обновление и перспективы практического использования.
Гликобиология 13 , 93R–104R, https://doi.org/10.1093/glycob/cwg090 (2003).КАС Статья пабмед Google ученый
Ouellette, R.J. & Rawn, J.D. Органическая химия: структура, механизм и синтез . (Эльзевир Наука, 2014).
Бхардвадж, А. и др. . Ларвицидные и структурно-активные исследования природных фенилпропаноидов и их полусинтетических производных против табачной совки Spodoptera litura (Fab.) (Lepidoptera: Noctuidae). Хим. Биодайверы. 7 , 168–177, https://doi.org/10.1002/cbdv.200800345 (2010).
КАС Статья пабмед Google ученый
Наир, В. П. и Хантер, Дж. М. Антихолинэстеразные и антихолинергические препараты. Прод. Образовательный Анаст. крит. Уход за болью 4 , 164–168 (2004).

Артикул Google ученый
Массули Дж. и Бон С. Молекулярные формы холинэстеразы и ацетилхолинэстеразы у позвоночных. Энн. Преподобный Нейроски. 5 , 57–106 (1982).
КАС Статья пабмед Google ученый
Арпагаус М., Фурнье Д. и Тутант Ж.-П. Анализ молекулярных форм ацетилхолинэстеразы при развитии Drosophila melanogaster . Доказательства существования амфифильного мономера. Биохимия насекомых. 18 , 539–549, https://doi.org/10.1016/0020-1790(88)-4 (1988).
КАС Статья Google ученый
Танимори С., Ватанабэ К. и Кирихата М. Синтез производных циннамил-сезамола. Рез. хим. промежуточный. 35 , 909–917, https://doi.
org/10.1007/s11164-009-0073-1 (2009).КАС Статья Google ученый
Сантос, Б. Вд. О., Чавес, Э. В. Ld-C. М. CD. О. и Грей, А.И. Фенилалканоиды из волынщика Marginatumfn2. Фитохимия 49 , 1381–1384, https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00100-9 (1998).
КАС Статья Google ученый
Патра, А. и Митра, А.К. Составляющие Acorus calamus : Структура акорамона. Спектры ЯМР углерода-13 цис — и транс -азарон. J. Nat. Произв. 44 , 668–669, https://doi.org/10.1021/np50018a007 (1981).
КАС Статья Google ученый
Abbott, W. S. Метод расчета эффективности инсектицида. Дж. Экон. Энтомол. 18 , 265–267, https://doi.
org/10.1093/jee/18.2.265a (1925).КАС Статья Google ученый
Ислам, М. С. и Талукдер, Ф. А. Токсическое и остаточное воздействие экстрактов семян и порошков листьев Azadirachta indica , Tagetes erecta и Cynodon dactylon и листьев Tribolium castaneum. JPDP 112 , 594–601, https://doi.org/10.1007/bf03356157 (2005 г.).
Google ученый
Tapondjou, L.A., Adler, C., Bouda, H. & Fontem, D.A. Эффективность порошка и эфирного масла из листьев Chenopodium ambrosioides в качестве послеуборочных средств защиты зерна от жуков с шестью запасами. J. Хранится Prod. Рез. 38 , 395–402, https://doi.org/10.1016/S0022-474X(01)00044-3 (2002).
КАС Статья Google ученый
«>Holloway, G. J. Эффективность и влияние фитотоксинов в желтом лущеном горохе ( Pisum sativum ) и фасоли адзуки ( Vigna angularis ) на выживаемость и репродуктивный потенциал Sitophilus oryzae (L.: Coloptera) (Coleoptera) куркулиониды). Бюллетень энтомологических исследований 76 , 287–295 (1986).
КАС Статья Google ученый
ВОЗ. Методы выявления механизмов устойчивости к инсектицидам (полевые и лабораторные руководства) 42 (Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария, 1998 г.
).Эллман Г.Л., Кортни К.Д., Андрес В. и Фезерстоун Р.М. Новое и быстрое колориметрическое определение активности ацетилхолинэстеразы. Биохим. Фармакол. 7 , 88–95, https://doi.org/10.1016/0006-2952(61)-9 (1961).
КАС Статья пабмед Google ученый
Суэйл, Д. Р. и др. . Ингибиторный профиль бис(н)-такринов и N-метилкарбаматов на ацетилхолинэстеразу из Rhipicephalus (Boophilus) microplus и Phlebotomus papatasi . Биохимический вредитель. Физиол . 106 , 10.1016/j.pestbp.2013.1003.1005, https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.03.005 (2013).
Финни, Д. Дж. Пробит-анализ . (Кембридж, Англия: Издательство Кембриджского университета, 1971).
Кляич, П. и Перич, И. Эффективность контактных инсектицидов для пшеницы против Sitophilus granarius (L.
), происходящих из разных популяций. J. Хранится Prod. Рез. 43 , 523–529, https://doi.org/10.1016/j.jspr.2007.03.001 (2007).Артикул Google ученый
Артур, Ф. Х. Средства защиты зерна: текущее состояние и перспективы на будущее. J. Хранится Prod. Рез. 32 , 293–302, https://doi.org/10.1016/S0022-474X(96)00033-1 (1996).
Артикул Google ученый
Чудасама, Дж. А., Сагарка, Н. Б. и Шарма, С. Сдерживающее действие растительных экстрактов против Callosobruchus maculatus на запасах вигны в Саураштре (Гуджарат, Индия). ИДЖАНС 7 , 187–191 (2015).
Google ученый
Ссылки на скачивание
Благодарности
Эта работа была поддержана исследовательскими грантами Малайского университета (RP001-2012 и PV085/2011A). Источники финансирования не участвовали в разработке исследования, сборе, анализе, интерпретации данных, написании статьи или решении представить статью для публикации. Авторы искренне благодарят Ардавана Хематпура за разработку рисунка.
Информация об авторе
Авторы и организации
Институт биологических наук, Факультет естественных наук, Университет Малайи, 50603, Куала-Лумпур, Малайзия
Аршия Хематпур и Мохд Софиан Азирун
8 Факультет химии Science, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MalaysiaSook Yee Liew & Khalijah Awang
Center for Natural Products and Drug Discovery (CENAR), University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia
Sook Yee Liew & Khalijah Awang
Авторы
- Arshia Hematpoor
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Sook Yee Liew
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
- Mohd Sofian Azirun
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия
- Khalijah Awang
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar
Contributions
A.
H., M.S.A. и К.А. проектировал эксперименты. AH провел эксперименты. Все авторы проанализировали данные. М.С.А. и К.А. предоставленные реагенты/материалы/инструменты для анализа. Все авторы написали, прочитали и одобрили рукопись.
Автор, ответственный за переписку
Халия Аванг.
Заявление об этике
Конкурирующие интересы
Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.
Дополнительная информация
Примечание издателя: Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности.
Права и разрешения
Открытый доступ Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и воспроизведение на любом носителе или в любом формате при условии, что вы укажете автора(ов) оригинала и источник, предоставьте ссылку на лицензию Creative Commons и укажите, были ли внесены изменения.
Изображения или другие сторонние материалы в этой статье включены в лицензию Creative Commons для статьи, если иное не указано в кредитной строке материала. Если материал не включен в лицензию Creative Commons статьи, а ваше предполагаемое использование не разрешено законом или выходит за рамки разрешенного использования, вам необходимо получить разрешение непосредственно от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Перепечатка и разрешения
Об этой статье
Дополнительная литература
Инсектицидная эффективность некоторых эфирных масел против взрослых особей Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)
- Левченко Михаил Александрович
- Елена Александровна Силиванова
- Сабер Голизаде
Международный журнал тропических насекомых (2021)
Эфирное масло Piper capitarum: многообещающее инсектицидное средство для борьбы с Aedes aegypti и Aedes albopictus
- Леандро П.
Франса - Ана Клаудия Ф. Амарал
- Джефферсон Роча де А. Силва
Науки об окружающей среде и исследования загрязнения (2021)
- Леандро П.
Комментарии
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.
Менее токсичные инсектициды | Информационный центр для дома и сада
Хотя хороший план борьбы с вредителями начинается с профилактических, культурных и других нехимических методов, иногда они сами по себе не совсем эффективны. В этом случае можно рассмотреть пестицид.
Если использование пестицидов считается необходимым для борьбы с вредителями, рекомендуется использовать наименее токсичный пестицид, который будет эффективно выполнять свою работу. Хотя все пестициды по своей природе так или иначе токсичны для некоторых организмов, в настоящее время существует ряд «менее токсичных» вариантов пестицидов.
Инсектициды могут считаться менее токсичными по нескольким причинам. Как правило, они должны представлять меньший риск для здоровья человека и окружающей среды, чем обычные инсектициды. Многие из них быстро распадаются и не накапливаются в организме или окружающей среде. Некоторые из них очень специфичны для вредителей и практически не наносят вреда другим организмам. Тем не менее, другие, такие как приманки, сводят к минимуму воздействие пестицида на человека.
Хотя «органические» инсектициды часто менее вредны для окружающей среды, чем обычные инсектициды, они все же являются пестицидами. Перед выбором все пестициды должны быть оценены на предмет уровня токсичности, эффективности, воздействия на окружающую среду и стоимости.
Некоторые «органические» или природные пестициды так же или даже более токсичны, чем некоторые синтетические пестициды. Все пестициды имеют на этикетке сигнальное слово о токсичности: «осторожно», «предупреждение» или «опасно». Выбирайте продукты с пометкой «Осторожно» на этикетке, так как они менее всего способны нанести вред пользователю и окружающей среде.
Мыло и масла
Инсектицидные мыла и масла имеют ряд преимуществ для борьбы с насекомыми. Они практически нетоксичны для человека и других млекопитающих и относительно безопасны для полезных насекомых в ландшафте. Они контролируют широкий спектр распространенных мягкотелых вредителей, включая тлей, мучнистых червецов, трипсов, белокрылок, клещей и щитовок. Вредителям трудно выработать устойчивость к маслам и мылам. Мыло и масла теперь легко доступны и относительно недороги.
Как мыло, так и масла могут нанести вред растениям, если их применять при недостатке влаги, температуре выше 90 °F, распылять под прямыми солнечными лучами или когда высокая влажность препятствует быстрому высыханию.
Некоторые растения чувствительны к маслам или инсектицидным мыльным спреям. См. списки чувствительных растений в HGIC 2771, Инсектицидные мыла для борьбы с садовыми вредителями . Прочтите и следуйте этикетке.
Поскольку мыло и масла работают при контакте, эффективное нанесение должно покрывать как верхнюю, так и нижнюю поверхности листьев, а также стебли для достижения наилучших результатов. Могут потребоваться повторные применения. Наносите мыльные или масляные спреи рано утром или поздно вечером, чтобы сократить время высыхания и повысить эффективность борьбы с насекомыми-вредителями.
Инсектицидные мыла: Инсектицидные мыла убивают от удушья; кроме того, они повреждают защитный слой мягкотелых насекомых, вызывая их обезвоживание.
Рецепты домашнего мыла не рекомендуются, поскольку они с большей вероятностью могут вызвать ожог листвы. Коммерческие инсектицидные мыла тестируются на растениях и с меньшей вероятностью причиняют вред. Некоторые из них доступны в виде концентратов для разбавления перед распылением, а некоторые доступны в виде предварительно смешанных готовых к использованию бутылок (RTU).
Примеры инсектицидных мыльных продуктов:
- Инсектицидное мыло Bonide RTU
- Органическое мыло Espoma от насекомых RTU
- Садовое безопасное инсектицидное мыло для уничтожения насекомых RTU
- Инсектицидное мыло Miracle-Gro Natures’s Care RTU
- Инсектицидное мыло Natria RTU
- Концентрат инсектицидного мыла Natural Guard
- Мыльный концентрат для уничтожения насекомых Safer Brand
- Инсектицидное мыло Whitney Farms RTU
Садовые масла: Нефтепродукты удушают мягкотелых насекомых при контакте. Масла изготавливаются как для садоводства, так и для спящих масел. Спящие масла — это более тяжелые, менее очищенные масла, используемые на спящих безлистных растениях для борьбы с зимующими насекомыми (например, тлей, паутинным клещом и щитовкой). Спящие масла могут повредить листву растений, если их использовать в течение вегетационного периода. Садовые масла также называют летними или превосходными маслами, они более легкие и очищенные.
Их можно применять как к активно растущим растениям, так и к спящим растениям для борьбы с насекомыми-вредителями. Не применяйте спреи с садовыми маслами при температуре выше 90 °F, ниже 45 °F или если в ближайшие 24 часа ожидается дождь.
Большинство масел для садоводства применяется в смеси от 1 до 2% с водой для опрыскивания активно растущих растений (это будет от 2,5 до 5 столовых ложек масла на галлон воды). Чтобы использовать садовое масло в качестве спрея «спящего масла» для борьбы с вредителями на коре древесных растений, его смешивают с 4% водой (это будет 10 столовых ложек масла на галлон воды). Всегда распыляйте в конце дня, чтобы замедлить время высыхания и лучше контролировать насекомых. Большинство из них доступны в виде концентратов, предназначенных для разбавления водой в распылителе, хотя некоторые из них доступны либо в виде готовых к распылению (RTS) бутылок, которые можно присоединить к садовому шлангу для распыления, либо в виде готовых к использованию (RTU).
, который представляет собой предварительно смешанный аэрозольный баллончик. Примеры садовых масел:
- Bonide Всесезонный спрей-концентрат масла; & РТС; и РТУ
- Концентрат аэрозольного садового масла Ferti-lome; и РТС
- Монтерей Концентрат садового масла; & РТС; и РТУ
- Концентрат масла-спрея Safer Brand для садоводства и покоя
- Парафиновое садовое масло Southern Ag (концентрат)
- Концентрат масла для круглогодичного распыления Summit
Кунжутное масло: Спрей с кунжутным маслом работает так же, как садовые масла. Следуйте инструкциям на этикетке для смешивания и использования.
- Organocide Bee Safe 3-in-1 Концентрат садового спрея; РТС; и РТУ
Растительные инсектициды
Растительные инсектициды представляют собой встречающиеся в природе токсины, извлекаемые из растений. Есть несколько преимуществ использования ботанических, а не синтетических инсектицидов.
Инсектициды растительного происхождения быстро разлагаются в окружающей среде, что снижает риск их остаточного содержания на пищевых культурах и меньший риск для полезных насекомых. Некоторые материалы можно использовать незадолго до сбора урожая. Большинство растительных препаратов действуют быстро, и большинство, но не все растительные препараты обладают низкой или умеренной токсичностью для млекопитающих. Большинство ботанических инсектицидов должны быть съедены насекомыми-вредителями. Поэтому они в первую очередь губительны для этих вредителей и мало вредят полезным насекомым.
Использование этих продуктов также может иметь недостатки. Быстрый выход из строя, хотя и менее опасен для здоровья и окружающей среды, часто требует точного определения времени или более частых применений. Некоторые ботанические инсектициды весьма токсичны, и с ними следует обращаться соответствующим образом. Некоторые ботанические инсектициды трудно найти в местных магазинах.
Продукты нима: масло нима — это растительный инсектицид, изготовленный из экстрактов семян дерева нима.
Активный ингредиент указан на этикетках продукта как осветленный гидрофобный экстракт масла нима. Он используется для борьбы с широким спектром насекомых, включая листовых минеров, белокрылок, трипсов, гусениц, тлей, мучнистых червецов, паутинных клещей, щитовок и жуков. Масло нима наиболее эффективно против активно растущих неполовозрелых насекомых. Спреи с маслом нима убивают мелких насекомых-вредителей и клещей путем удушения, как и спреи с маслом для садоводства, но также обладают некоторыми инсектицидными свойствами. Спреи с маслом нима обладают некоторой фунгицидной активностью, но обычно ограничиваются борьбой с мучнистой росой. Этот контроль в первую очередь потому, что это масло. Тем не менее, для борьбы с мучнистой росой лучше всего подходит распыление садового масла.
Азадирахтин , активный ингредиент экстрактов нима, имеет очень низкую токсичность для млекопитающих. Оно было отделено от масла нима. Это несколько эффективное средство отпугивания насекомых и регулятор роста.
Азадирактин не вызывает быстрого нокдауна и гибели, но останавливает питание насекомых. Обработанное насекомое обычно не может перейти в следующую стадию жизни и умирает, не размножаясь. Это также средство от кладки яиц.
Существует множество коммерческих продуктов нима, и эти продукты маркированы для использования на декоративных, лиственных растениях, деревьях, кустарниках и пищевых культурах. Большинство продуктов с маслом нима доступны в виде концентратов, предназначенных для разбавления водой в распылителе, но некоторые из них доступны либо в виде готовых к распылению (RTS), то есть бутылок, прикрепляемых к садовому шлангу для распыления, либо в виде готовых к использованию (RTU). ), который представляет собой предварительно смешанный аэрозольный баллончик. Примеры продуктов нима для использования в ландшафте и саду включают:
Масло нима:
- Концентрат Bonide Rose Rx 3-in-1; и РТУ
- концентрат масла нима Bonide; и РТУ
- Concern Garden Defense Многоцелевой спрей-концентрат
- Органическое масло нима Espoma 3-в-1 RTU
- Ferti-lome Концентрат спрея для роз, цветов и овощей
- Концентрат садового безопасного фунгицида 3; & РТУ; и РТС
- Концентрат экстракта масла нима для сада
- Monterey 70% концентрат фунгицида/инсектицида/акарицида с маслом нима; и РТС
- Концентрат масла нима Natria; и РТУ
- Концентрат нима Natural Guard
- Концентрат масла нима более безопасной марки; и РТУ
- Концентрат масла нима тройного действия Southern Ag
Некоторые продукты с маслом нима также содержат ботанический инсектицид пиретрин.
Примеры:
- Концентрат Bonide Bon-Neem II
- Ferti-lome Triple Action Plus II с маслом нима
- Ferti-lome Концентрат спрея для фруктовых деревьев
- Опрыскиватель Monterey Fruit Tree Plus RTS
- Monterey Rose & Flower Spray Plus RTS
- Концентрат-спрей Ortho Tree & Shrub Fruit Tree
Азадирактин :
- Амазин 1,2% Плюс
- Ботанический инсектицид Aza-Direct
- Инсектицид/нематоцид AzaGuard на растительной основе
- Ботанический инсектицид AzaMax
- АзаПро
- AzaSol водорастворимый порошок на немасляной основе
- Азатин О Биологический инсектицид
- Azera Gardening (с пиретринами)
- Биобезопасное средство от насекомых
Лимонен (также известный как d-лимонен) производится из цитрусовых масел, извлеченных из кожуры апельсинов и других цитрусовых. Он используется в качестве контактного инсектицида против муравьев, тараканов, клопов-пальметто, блох, чешуйниц и многих других насекомых.
Лимонен имеет низкую пероральную и кожную токсичность для млекопитающих, птиц и рыб, хотя у некоторых людей он может вызывать раздражение кожи или сенсибилизацию. Лимонен не используется для борьбы с насекомыми-вредителями на растениях, так как этот активный ингредиент может нанести серьезный вред растениям. Некоторые натуральные гербициды содержат d-лимонон для борьбы с сорняками.
Пестициды, содержащие d-лимонен, доступны для борьбы с насекомыми в помещении, например, концентрат средства для уничтожения насекомых Orange Guard Home Pest Control & RTU.
Капсаицин это вещество, которое делает перец чили острым. Его можно использовать на декоративных растениях на открытом воздухе и в помещении для борьбы с тлей, паутинными клещами, трипсами, белокрылкой, кружевными жуками, цикадками и другими вредителями. Важно отметить, что продукты, содержащие капсаицин, в основном используются для отпугивания насекомых, а не для уничтожения существующих инвазий, и они также эффективны для отпугивания некоторых животных-вредителей, таких как кролики, олени и белки.
Для борьбы с насекомыми-вредителями на растениях можно приготовить самодельные спреи из острого перца. Продукты, содержащие капсаицин в качестве средства отпугивания животных, включают:
- Восковое средство для отпугивания животных Bonide Hot Pepper Wax RTU,
Пиретрин: Пиретрум производится из измельченных в порошок цветов одного из видов маргариток. Слово пиретрум — это название самой сырой цветочной пыли, а термин пиретрин относится к инсектицидным соединениям, которые извлекаются из пиретрума. Пиретроиды — это не растительные инсектициды, а синтетические пестициды, очень похожие по структуре на пиретрины. Они сильнее и дольше сохраняются на растениях для борьбы с вредителями.
Пиретрин является контактным инсектицидом, и для достижения эффекта его следует наносить непосредственно на насекомое. Пиретрин быстро парализует вредителей, но не убивает их. Однако пиретрины часто добавляют в состав других инсектицидов, чтобы парализованные насекомые не выздоровели и снова не стали вредителями.
Поскольку токсичность пиретрина для млекопитающих очень низка, его можно применять к продовольственным культурам незадолго до сбора урожая. Пиретрин обладает высокой токсичностью при контакте с обычными полезными насекомыми . , но его инсектицидная активность длится всего несколько часов. Доступно много продуктов с пиретрином; некоторые продукты содержат только пиретрин, а другие продукты сочетаются с другим инсектицидом, например, в списках ниже.
Пиретрин :
- PyGanic Crop Protection EC 1.4 (1,4% а.и.) OMRI,
- PyGanic Crop Protection EC 5.0 (5,9 % а.и.) OMRI.
- Monterey Bug Buster – O (1,4% а.и.) OMRI
Пиретрин и масло нима :
- Ferti-lome Triple Action Plus II с концентратом масла нима; и РТУ
- Концентрат опрыскивания фруктовых деревьев Ferti-lome (с пипернилбутоксидом),
- Концентрат Bonide Bon-Neem II (с пипернилбутоксидом),
- Ortho Tree & Shrub Концентрат-спрей для фруктовых деревьев.

Пиретрин и пипернилбутоксид :
- Концентрат природного пиретрина Southern Ag,
- Уничтожитель насекомых для роз и цветов Garden Safe RTU,
- Безопасное для сада многоцелевое средство для уничтожения садовых насекомых RTU
Пиретрин и сера :
- Bonide Концентрат опрыскивания сада капитана Джека; & РТС,
- Bonide томатно-овощной 3 в 1 и RTU
- Ortho Insect, Mite & Disease 3-in-1 RTU
- Natria Rose & Flower Средство для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами RTU
- RTS для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами Natria; и РТУ
Пиретрин и масло канолы :
- Monterey Take Down Garden Spray Концентрат; и РТУ
- Устройство для уничтожения насекомых на открытом воздухе Whitney Farms RTU,
- Средство для борьбы с органическими насекомыми Espoma RTU
Чеснок продается в нескольких продуктах, предназначенных для отпугивания насекомых, как и капсаицин.
Продукты маркируются как отпугивающие самых разных вредителей декоративных растений, но чеснок может также отпугивать надоедливых животных. На сегодняшний день существует ограниченное количество исследований, показывающих эффективность чесночных инсектицидов. Продукты, содержащие чеснок или чесночное масло, включают:
- Havahart Critter Ridder Концентрат отпугивателя оленей, кроликов и белок
(с гнилостными яичными частицами и капсаицином) - Средство от насекомых/инсектицид Captiva (с паприкой и соевым маслом)
Ротенон, Сабадилья, Райания и Никотин — более старые ботанические инсектициды, которые больше не доступны из-за токсичности для людей и/или окружающей среды. Хотя эти инсектициды были получены естественным путем, они более токсичны и вредны, чем многие промышленно производимые инсектициды.
Эфирные масла
За последние несколько лет на рынке появилось множество пестицидов на основе эфирных масел или компонентов эфирных масел.
Эфирные масла представляют собой летучие высококонцентрированные вещества, извлекаемые из частей растений. В 1996 Агентство по охране окружающей среды установило, что некоторые ингредиенты, которые представляют минимальный риск для пользователей, больше не требуют одобрения Агентства по охране окружающей среды для продажи в качестве инсектицидов. Некоторые из этих ингредиентов представляют собой эфирные масла, в том числе масла герани, кедра, корицы, цитронеллы, цитрусовых, гвоздики, эвгенол (компонент гвоздичного масла), чеснока, мяты, розмарина, тимьяна и некоторые другие. Как инсектициды, они чаще всего действуют только как агенты, убивающие контакт, поэтому может потребоваться повторная обработка. Большинство эфирных масел, используемых в качестве пестицидов, разрушают нейротрансмиттер насекомых, которого нет у людей, домашних животных или других позвоночных.
Примеры торговых марок, производящих инсектициды на основе эфирных масел для борьбы с насекомыми-вредителями в домашних условиях, приведены ниже, но сначала проверьте ингредиенты на этикетке.
- Вандерсайд
- Доктор Земля
- Кедарцид
- Эссенция
- Ферма Мэгги тети Фанни
- Монтерей
- Некоторые продукты Ortho Home Defense
Микробные инсектициды
Микробные инсектициды содержат микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы, простейшие или нематоды) или их побочные продукты. Особенно ценны микробные инсектициды, поскольку их токсичность для животных и человека крайне мала.
Инсектицидные продукты, состоящие из одного вида микроорганизмов, могут быть активны против широкого круга насекомых или группы родственных насекомых (таких как гусеницы), или они могут быть эффективны против только одного или нескольких видов. Большинство очень специфичны. Поскольку существует такой узкий круг убитых насекомых, они почти полностью щадят полезных насекомых.
Продукты Bacillus thuringiensis являются наиболее широко используемыми микробными инсектицидами в Соединенных Штатах.
Они широко известны как Bt. Различные подвиды Bt эффективны против разных групп насекомых или их личинок.
Наилучшие результаты будут достигнуты при использовании продуктов Bt при соблюдении нескольких рекомендаций.
- Убедитесь, что в выбранном вами продукте Bt указано конкретное насекомое, с которым вы хотите бороться.
- Убедитесь, что насекомое находится на стадии, когда оно восприимчиво к контролю с помощью Bt. В целом, продукты Bt эффективны против молодых личинок, но не убивают взрослых особей.
- Тщательно опрыскайте части растения, которыми питаются насекомые, включая нижнюю сторону листьев. Продукты Bt должны быть съедены, чтобы быть эффективными. Жидкие составы более эффективны и лучше остаются на растениях, чем составы в виде пыли.
- Лечите Bt ближе к вечеру, вечером или в пасмурный день, так как Bt разрушается на солнце.
- Имейте в виду, что Bt не убивает сразу, но отравленные насекомые перестают питаться почти сразу.

Bacillus thuringiensis var. продукты kurstaki (Btk) токсичны только для личинок бабочек и мотыльков. Они используются для безопасной борьбы со многими обычными гусеницами, питающимися листьями, включая гусениц-вредителей на овощах, мешочников и палаточных гусениц на деревьях и кустарниках, а также личинок европейского кукурузного мотылька. Некоторые гусеницы не поддаются эффективному контролю с помощью Bt, особенно те, которые живут в почве или проникают в ткани растений, не потребляя при этом значительного количества Bt, нанесенного на поверхность растений. Жидкость 9Продукты 3579 Bt часто называют Thuricide, а пылевые продукты Bt часто называют Dipel.
Bacillus thuringiensis var. Продукция kurstaki включает:
- Bonide Thuricide Bt Концентрат
- Garden Safe Bt Концентрат для уничтожения червей и гусениц
- Монтерей Bt Концентрат; и РТУ
- Спрей-убийца Caterpillar Natural Guard с концентратом Bt; и РТУ)
- Safer Brand Caterpillar Killer Concentrate
- Southern Ag Концентрат Thuricide Bt Caterpillar Control
- Концентрат от глистов марки Tiger
- Ferti-lome Dipel Биологическая инсектицидная пыль
- Садовая пыль Safer Brand с Bt
- Дипелевая пыль Southern Ag
Bacillus thuringiensis var.
israelensis (Bti) препараты убивают комаров, черных мух и личинок грибного комарика. Bti наиболее эффективен для борьбы с комарами или мошками, когда он используется в масштабах всего сообщества. Для большинства домовладельцев устранение стоячих источников воды более эффективно, чем применение Bti или других инсектицидов. Плавающие продукты, продаваемые в виде данков или гранул, могут уничтожить личинок комаров в декоративных прудах и других местах, которые нельзя осушать. Коммерчески доступные продукты Bti включают:
- Саммит Москито Данкс,
- Биты Summit Mosquito,
- Биологическое средство от комаров Microbe-Lift (гранулы и жидкость)
Продукты Milky Spore содержат встречающуюся в природе бактерию Paenibacillus popillae. Эти продукты наносят на газон и поливают в почву ниже, чтобы контролировать личиночную стадию (личинки) японского жука и, менее эффективно, некоторых других личинок жуков. Если во время применения присутствует значительная популяция личинок, молочные споры могут выжить под нетронутым дерном в течение 15–20 лет.
Следовательно, применение молочноспоровых бактерий на газоне, возможно, не придется повторять каждый год.
Примеры продуктов:
- St Gabriel Organics Порошок молочных спор против японских жуков
- St Gabriel Organics Milky Spore Granular Grub Control
Спиносад представляет собой токсин насекомых, полученный из бактерии, обитающей в почве. Он убивает в основном при приеме внутрь и используется против огненных муравьев, гусениц, трипсов, листовых минеров и некоторых жуков. Он также используется против гусениц плодовых деревьев. При применении в рекомендованных количествах этот продукт представляет меньший риск, чем большинство инсектицидов, для млекопитающих, птиц, рыб и полезных насекомых. Однако он токсичен для пчел и не должен применяться к цветущим растениям. Пораженные вредители перестают питаться в течение нескольких минут, но могут оставаться на растении до двух дней. Всегда опрыскивайте растения в конце дня, чтобы уменьшить любое вредное воздействие на насекомых-опылителей.
Продукты, содержащие спиносад, продаются в виде концентратов для распыления или в виде приманок для огненных муравьев в гранулированной форме. Спреи предназначены для использования на декоративных растениях, газонах и овощах; приманки можно использовать в ландшафтах и на огородах. Примеры концентратов и приманок:
Концентраты Spinosad:
- Bonide Colorado Potato Beetle Beater Concentrate,
- Концентрат отвара Deadbug капитана Джека Bonide; и РТУ,
- Ferti-lome Borer, концентрат опрыскивания мешочницами и минерами,
- Концентрат спрея от насекомых Monterey Garden,
- Инсектицид для ландшафта и сада Natural Guard Spinosad RTS,
- Концентрат для борьбы с насекомыми от Southern Ag Conserve Naturalyte.
Приманки для огненных муравьев Spinosad:
- Приманка для огненных муравьев Conserve,
- Ferti-lome Приходи и возьми! Приманка для огненного муравья,
- Приманка для огненных муравьев Southern Ag Payback,
- Курган с приманкой для огненных муравьев Терро или обработка эфиром.

Beauveria bassiana — это встречающийся в природе грибок, который поражает и убивает множество неполовозрелых и взрослых насекомых. Насекомые, поражаемые различными препаратами, включают белокрылок, тлей, клещей, гусениц, цикад, кузнечиков, колорадских жуков, мексиканских жуков-фасолей, японских жуков, коробочных долгоносиков, совок, дерновых пауков, короедов, клопов, огненных муравьев, кукурузных мотыльков. , и плодожорки. Полезные насекомые, такие как божьи коровки, также восприимчивы.
Продукты, содержащие Beauveria, лучше всего действуют при нанесении в начале заражения. Тщательное опрыскивание необходимо, потому что грибковые споры должны контактировать с насекомым, чтобы произошло заражение. Затем обычно требуется от трех до семи дней после применения, чтобы споры проросли, проникли и разрослись по всему насекомому, убивая его.
Примеры коммерческих продуктов, содержащих Beauvaria, включают:
- Naturalis L (жидкость)
- BioWorks Botanigard 22WP (смачивающийся порошок)
- BioWorks Botanigard ES (жидкость)
- BioWorks Botanigard Maxx (с пиретринами; жидкость)
- Mycotrol WPO (смачивающийся порошок)
- Микотрол ESO (жидкий)
- BioSolutions BB Fix (смачивающийся порошок)
Полезные нематоды Нематоды — это микроскопические червеобразные паразиты.
В то время как одни виды нематод являются вредителями газонов и других растений, другие приносят пользу, являясь паразитами вредных насекомых. Поскольку полезные нематоды не могут развиваться у позвоночных животных, они очень безопасны для использования в борьбе с вредителями.
Полезные нематоды можно использовать для борьбы с различными вредителями растений, включая личинок черного виноградного долгоносика, чистокрылых мотыльков, совок, дерновых червей, медведок и белых личинок. При борьбе с конкретным вредителем важно выбрать правильный вид нематод.
Нематоды могут быть трудны в использовании для большинства домашних садоводов. Они должны транспортироваться, храниться и использоваться при определенных условиях температуры и влажности и, как правило, должны использоваться очень скоро после доставки. По этой причине их лучше всего заказывать у поставщиков сразу после обнаружения проблемы с вредителями.
Некоторые препараты от нематод можно заказать по почте. Убедитесь, что продукт, который вы заказываете, предназначен для вредителей, которые у вас есть, и что вы можете обеспечить надлежащие условия окружающей среды для нематод.
Как правило, нематодам требуются влажные условия, высокая влажность и температура от 55 до 90 ° F с небольшим количеством прямого солнечного света.
Минералы
Диатомовая земля представляет собой нетоксичный порошок, состоящий из окаменелых одноклеточных организмов, называемых диатомовыми водорослями. Он используется для борьбы с слизнями, многоножками, клопами, тараканами, муравьями и мягкотелыми насекомыми, такими как тля. Обладает низкой токсичностью для млекопитающих. Используйте «натуральный сорт», а не тип, используемый в качестве фильтрующего агента в плавательных бассейнах.
Длительное воздействие диатомовой земли вызывает раздражение легких и других тканей людей или домашних животных. Поскольку он также убивает медоносных пчел, избегайте нанесения продукта на цветущие культуры. Продукты на основе диатомита включают:
- Bonide Diatomaceous Earth ползающих насекомых,
- Диатомовая земля, безопасная для сада, средство для уничтожения ползающих насекомых,
- Убийца диатомовых насекомых Harris,
- Средство от ползающих насекомых Natural Guard, содержащее диатомовую землю,
- Убийца муравьев и ползающих насекомых Safer Brand,
- St Gabriel Organics Пыль от насекомых Диатомовая земля.

Каолиновая глина Продукты действуют как барьер, который раздражает насекомых и маскирует растение-хозяина, покрывая его призрачно-белой пленкой. Насекомые, по-видимому, не способны распознавать растения, обработанные каолином. Чаще всего применяется против самых разных вредителей на яблонях и грушах. Кроме того, каолин можно использовать для борьбы с японскими жуками, пятнистыми жуками, трипсами, цикадками, огуречными жуками и колорадскими жуками на овощных культурах. Каолин должен применяться в качестве профилактического средства, чтобы быть эффективным, и он не может контролировать вредителей, которые уже укоренились.
Каолиновая глина может применяться до дня сбора урожая и нетоксична. Каолин продается как Surround. Примеры продуктов:
- Gardens Alive Surround Широкий спектр защиты растений от солнца и насекомых
- Nova Source Surround WP
Борная кислота производится из природного минерала бора.
Он действует как желудочный яд и заставляет насекомых умирать от голода. Борная кислота доступна в виде порошка, пасты, аэрозоля, таблеток и жидкости для использования против тараканов, муравьев и других насекомых. Его не следует применять вокруг растений в ландшафте, потому что, хотя бор является необходимым микроэлементом для растений, его количество, превышающее следовые количества, токсично для растений. Большинство продуктов с борной кислотой доступны в виде готовых к употреблению продуктов. Борная кислота (на этикетках это может быть указано как ортоборная кислота или тетраборат натрия) продается под несколькими торговыми марками, и примеры продуктов включают:
- Avenger Boric Acid Roach Killer II (порошок)
- Bonide Boric Acid Средство от тараканов (порошок)
- Порошок для уничтожения тараканов Hot Shot Maxattrax с борной кислотой
- Универсальная приманка для насекомых Terro
- Zap-A-Roach – Порошок для уничтожения тараканов и муравьев
- Zone Defense уничтожает тараканов с помощью борной кислоты (порошок)
Силикагель — это инертный, неабразивный материал, который очень эффективно поглощает влагу.
Он поглощает восковой налет на теле насекомого и вызывает гибель от обезвоживания. Продукты с силикагелем часто используются профессиональными операторами по борьбе с вредителями для борьбы с тараканами, чешуйницами и другими вредителями. Примеры:
- Аэрозоль PT Tri-Die,
- Инсектицидная пыль CimeXa и
- Инсектицид Bayer Drione (пыль).
Содержат аморфный силикагель.
Сера , вероятно, является старейшим известным пестицидом, используемым в настоящее время. Его можно использовать в виде пыли, смачиваемого порошка или жидкости, и он предназначен в первую очередь для борьбы с болезнями. Однако клещи, листоблошки и трипсы также контролируются серой. Сера не токсична для млекопитающих, но может раздражать кожу и особенно глаза. Сера также используется в качестве фунгицида для борьбы с мучнистой росой, ржавчиной, бурой гнилью и пятнистостью листьев на фруктах, овощах и декоративных растениях.
Сера может повредить растения в жаркую сухую погоду.
Он также несовместим с другими пестицидами. Не используйте серу в течение 20–30 дней после нанесения масел для опрыскивания растений, поскольку она вступает в реакцию с маслами и с большей вероятностью может повредить листву. Не наносите серу при температуре выше 80 °F. Примеры продуктов, содержащих серу:
Сера:
- Высокоэффективная смачиваемая сера для напыления,
- Концентрат садового фунгицида Safer Brand; & РТУ ОМРИ,
- Southern Ag Смачиваемая или пылевидная сера,
- Фунгицид Bonide Sulfur Plant (пыль или аэрозоль),
Сера и пиретрин:
- Bonide Концентрат опрыскивания сада капитана Джека; & РТС,
- Bonide томатно-овощной 3 в 1 и RTU
- Natria Rose & Flower Средство для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами RTU
- RTS для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами Natria; и РТУ
- Ortho Insect, Mite & Disease 3-in-1 RTU
Сера с инсектицидным мылом:
- Бренд Safer 3-в-1 Садовый спрей-концентрат OMRI.

- Safer Brand Rose & Flower Садовый спрей 3-в-1 RTU OMRI
- Безопасный садовый спрей для томатов и овощей 3-в-1 RTU OMRI
Регуляторы роста насекомых
Регуляторы роста насекомых (IGR) являются аналогами гормонов ювенильных насекомых. Они мешают развитию яиц и линьке насекомых разных стадий жизни. Благодаря своему способу действия они очень безопасны для позвоночных животных. ИСХ являются одними из самых безопасных пестицидов для применения в домашних условиях. Они в основном используются в домах для борьбы с блохами. Более подробная информация доступна в HGIC 2423, Защита от блох л.
Двумя общедоступными IGR являются метопрен (Precor) и пирипроксифен (Nylar). Последний фотостабилен, поэтому его можно использовать и на открытом воздухе. Найлар продается как Регулятор IG Мартина.
Безопасные составы
Приманочные станции доставляют инсектицид через герметичную пластиковую или металлическую камеру, в которую попадают насекомые.
Это дает станциям приманки преимущество, заключающееся в уменьшении как количества используемого инсектицида, так и вероятности его воздействия. Приманочные станции особенно подходят для использования в ситуациях, когда безопасность детей и домашних животных вызывает беспокойство, или в местах, где готовится или хранится еда.
Для борьбы с тараканами и муравьями широко доступны приманки различных марок. Некоторые из наиболее эффективных приманок содержат фипронил в качестве активного ингредиента, но также доступны станции с борной кислотой (это может быть указано как ортоборная кислота или тетраборат натрия) или гидраметилноном. Каждая компания, представленная ниже, имеет множество приманок и гелей. Примеры продуктов:
- Приманка для муравьев Terro Liquid,
- Combat Source Kill Max Приманка для муравьев,
- Приманки для муравьев Bayer Maxforce FC,
- Боевая приманка для уничтожения тараканов,
- Гель-приманка Bayer Maxforce FC Magnum Roach Killer Bait.

Безопасность пестицидов
Всегда читайте этикетку пестицида и точно следуйте ее указаниям. Вы можете только использовать пестицид на участках или культурах, указанных на этикетке. Обязательно соблюдайте все специальные меры предосторожности, указанные на этикетке. Носите защитную одежду или оборудование, указанные на этикетке, при смешивании или применении пестицидов. Смешайте пестициды в количестве, рекомендованном для целевого участка, как указано на этикетке. Никогда не используйте больше, чем указано на этикетке. Следуйте всем указаниям на этикетке для безопасного хранения и утилизации пестицидов. Всегда не забывайте читать и учитывать шесть самых важных слов на этикетке: « ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ”
Внимание: Использование пестицидов может отрицательно сказаться на насекомых-опылителях, таких как медоносные пчелы и шмели. Избегайте использования распыляемых пестицидов (как инсектицидов, так и фунгицидов), а также системных инсектицидов, вносимых в почву, за исключением случаев крайней необходимости.
Если требуется опрыскивание, всегда опрыскивайте поздно вечером, чтобы уменьшить прямое воздействие на насекомых-опылителей. Всегда сначала пробуйте менее токсичные альтернативные спреи для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями. Например, спреи с инсектицидным мылом, садовым маслом, экстрактом масла нима, спинозадом, Bacillus thuringiensis (B.t.), или растительные масла могут помочь в борьбе со многими мелкими насекомыми-вредителями и клещами, поражающими садовые и ландшафтные растения. Экстракт масла нима или спреи с растительными маслами также могут уменьшить повреждение растений, отпугивая многих насекомых-вредителей. Практикуйте агротехнические методы для предотвращения или снижения заболеваемости растений, включая улучшение почвы перед посадкой, правильное расстояние между растениями, севооборот, применение мульчи, внесение извести и удобрений на основе результатов анализа почвы, а также избегание дождевания и частого полива укоренившихся растений. . Кроме того, существуют менее токсичные аэрозольные фунгициды, содержащие серное или медное мыло, и аэрозоли для биологической борьбы с болезнями растений, содержащие Сенная палочка.
Однако очень важно всегда читать и следовать указаниям на этикетке каждого продукта. Для получения дополнительной информации обращайтесь в информационный центр Clemson Extension Home & Garden.
Пестициды обновляются ежегодно. Последние обновления были сделаны 21 августа Джоуи Уильямсоном.
Первоначально опубликовано 05 августа
Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9988.
Инсектицидное действие Millettia pachycarpa Benth | Журнал экономической энтомологии
Фильтр поиска панели навигации Journal of Economic EntomologyЭтот выпускESA PublicationsEntomologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Journal of Economic EntomologyЭтот выпускESA PublicationsEntomologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Журнальная статья
Получить доступ
Шин Фун Чиу,
Шин Фун Чиу
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Спинг Лин,
Спинг Лин
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Йи Сом Чуй
Йи Сом Чуи
Ищите другие работы этого автора на:
Оксфордский академический
пабмед
Google ученый
Журнал экономической энтомологии , том 35, выпуск 1, 1 февраля 1942 г.
, страницы 80–82, https://doi.org/10.1093/jee/35.1.80
Опубликовано:
01 февраля 1942 г.
67- Содержание статьи
- Рисунки и таблицы
- видео
- Аудио
- Дополнительные данные
Цитировать
Cite
Shin Foon Chiu, Sping Lin, Yee Som Chui, Инсектицидное действие Millettia pachycarpa Benth, Journal of Economic Entomology , том 35, выпуск 1, 1 февраля 1942 г.
, страницы 80–82, https:/ /doi.org/10.1093/jee/35.1.80
Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)
Закрыть
Разрешения
- Электронная почта
- Твиттер
- Еще
Фильтр поиска панели навигации Journal of Economic EntomologyЭтот выпускESA PublicationsEntomologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации Journal of Economic EntomologyЭтот выпускESA PublicationsEntomologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Предварительный просмотр первой страницы статьи PDF
Закрыть
Этот контент доступен только в формате PDF.
© 1942 Энтомологическое общество Америки
© 1942 Энтомологическое общество Америки
Раздел выпуска:
Статьи
В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.
Скачать все слайды
Войти
Получить помощь с доступом
Получить помощь с доступом
Доступ для учреждений
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Щелкните Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- : Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему.
Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Вход через личный кабинет
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Смотри ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр учетных записей, вошедших в систему
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
Ведение счетов организаций
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.
Покупка
Стоимость подписки и заказ этого журнала
Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic
Кратковременный доступ
Чтобы приобрести краткосрочный доступ, войдите в свою учетную запись Oxford Academic выше.
У вас еще нет учетной записи Oxford Academic? регистр
Инсектицидное действие Millettia pachycarpa Benth — доступ 24 часа
ЕВРО €31,00
23 фунта стерлингов
40 долларов США.
Реклама
Цитаты
Альтметрика
Дополнительная информация о метриках
Оповещения по электронной почте
Оповещение об активности статьи
Предварительные уведомления о статьях
Оповещение о новой проблеме
Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic
Ссылки на статьи по телефону
Самые читаемые
Последний
Самые цитируемые
Дроны: инновационная технология для точной борьбы с вредителями
Повышенный уровень CO 2 Повышает зимующую смертность Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) в колониях медоносных пчел (Hymenoptera: Apidae)
Риск укоренения Lycorma delicatula (Hemiptera: Fulgoridae) в США и во всем мире
Соя является распространенным источником нектара для медоносных пчел (Hymenoptera: Apidae) в сельскохозяйственном ландшафте Среднего Запада
Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae): Десятилетие исследований на пути к устойчивой комплексной программе борьбы с вредителями
Реклама
инсектицид | Описание, способы действия, типы и воздействие на окружающую среду
Применение инсектицидов
См.
все средства массовой информации
- Ключевые сотрудники:
- Пауль Герман Мюллер
- Похожие темы:
- ДДТ гексахлорид бензола альдрин малатион токсафен
Просмотреть весь связанный контент →
Резюме
Прочтите краткий обзор этой темы
инсектицид , любое токсичное вещество, используемое для уничтожения насекомых. Такие вещества используются, прежде всего, для борьбы с вредителями, поражающими культурные растения, или для уничтожения насекомых-переносчиков болезней на определенных участках.
Инсектициды можно классифицировать любым из нескольких способов на основе их химического состава, их токсикологического действия или способа проникновения. В последней схеме они классифицируются в зависимости от того, действуют ли они при приеме внутрь (желудочные яды), вдыхании (фумиганты) или при проникновении через покровы тела (контактные яды). Однако большинство синтетических инсектицидов проникают всеми тремя путями и, следовательно, лучше отличаются друг от друга по своему основному химическому составу.
Помимо синтетики, некоторые органические соединения, встречающиеся в природе в растениях, являются полезными инсектицидами, как и некоторые неорганические соединения; некоторые из них разрешены в органическом земледелии. Большинство инсектицидов распыляют или распыляют на растения и другие поверхности, через которые проходят насекомые или которыми питаются насекомые.
Способы проникновения
Желудочные яды токсичны только при проглатывании через рот и наиболее эффективны против тех насекомых, у которых есть кусающие или жевательные части рта, таких как гусеницы, жуки и кузнечики. Основными желудочными ядами являются соединения мышьяка, например парижская зелень (ацетоарсенит меди), арсенат свинца и арсенат кальция; и соединения фтора, в том числе фторид натрия и криолит. Их наносят в виде аэрозолей или пыли на листья и стебли растений, поедаемых целевыми насекомыми. Желудочные яды постепенно заменяются синтетическими инсектицидами, менее опасными для человека и других млекопитающих.
Контактные яды проникают через кожу вредителя и применяются против таких членистоногих, как тля, которые прокалывают поверхность растения и высасывают соки. Контактные инсектициды можно разделить на две основные группы: природные соединения и синтетические органические соединения. Встречающиеся в природе контактные инсектициды включают никотин, выделенный из табака; пиретрум, полученный из цветков Chrysanthemum cinerariaefolium и Tanacetum coccineum ; ротенон, из корней Деррис видов и родственных растений; и масла из нефти. Хотя эти соединения первоначально были получены в основном из растительных экстрактов, токсичные вещества некоторых из них (например, пиретрин) были синтезированы. Природные инсектициды обычно недолговечны на растениях и не могут обеспечить защиту от длительных инвазий. За исключением пиретрума, они в значительной степени были заменены более новыми синтетическими органическими инсектицидами.
Фумиганты представляют собой токсичные соединения, которые попадают в дыхательную систему насекомого через его дыхальца или дыхательные пути.
Они включают такие химические вещества, как цианистый водород, нафталин, никотин и бромистый метил, и используются в основном для уничтожения насекомых-вредителей складируемых продуктов или для окуривания питомников.
Синтетические инсектициды
Синтетические контактные инсектициды в настоящее время являются основными средствами борьбы с насекомыми. В целом они легко проникают в насекомых и токсичны для широкого круга видов. Основными синтетическими группами являются хлорированные углеводороды, органические фосфаты (органофосфаты) и карбаматы.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Хлорированные углеводороды разрабатывались с 19 в.40-е годы после открытия (1939 г.) инсектицидных свойств ДДТ. Другими примерами этого ряда являются BHC, линдан, хлорбензилат, метоксихлор и циклодиены (которые включают альдрин, дильдрин, хлордан, гептахлор и эндрин). Некоторые из этих соединений достаточно стабильны и обладают длительным остаточным действием; поэтому они особенно ценны там, где требуется защита в течение длительного времени.
Их токсическое действие до конца не изучено, но известно, что они нарушают работу нервной системы. Ряд этих инсектицидов был запрещен из-за их пагубного воздействия на окружающую среду.
В настоящее время органофосфаты являются самым большим и универсальным классом инсектицидов. Двумя широко используемыми соединениями этого класса являются паратион и малатион; другими являются диазинон, налед, метилпаратион и дихлофос. Они особенно эффективны против сосущих насекомых, таких как тля и клещи, которые питаются соками растений. Поглощение химических веществ растением достигается либо опрыскиванием листьев, либо нанесением на почву растворов, пропитанных химическими веществами, так что проникновение происходит через корни. Фосфорорганические соединения обычно обладают незначительным остаточным действием и поэтому важны там, где остаточная устойчивость ограничивает выбор инсектицидов. Как правило, они гораздо более токсичны, чем хлорированные углеводороды. Органофосфаты убивают насекомых, ингибируя фермент холинэстеразу, необходимый для функционирования нервной системы.
Карбаматы представляют собой группу инсектицидов, в которую входят такие соединения, как карбамил, метомил и карбофуран. Они быстро обезвреживаются и выводятся из тканей животных. Считается, что их токсичность возникает из-за механизма, несколько похожего на механизм фосфорорганических соединений.
Загрязнение окружающей среды и сопротивление
Появление синтетических инсектицидов в середине 20-го века сделало борьбу с насекомыми и другими членистоногими вредителями намного более эффективной, и такие химические вещества по-прежнему необходимы в современном сельском хозяйстве, несмотря на их экологические недостатки. Предотвратив потери урожая, повысив качество продукции и снизив затраты на сельское хозяйство, современные инсектициды повысили урожайность сельскохозяйственных культур на целых 50 процентов в некоторых регионах мира в период 19-го века.45–65. Они также сыграли важную роль в улучшении здоровья как людей, так и домашних животных; малярия, желтая лихорадка и сыпной тиф, среди других инфекционных заболеваний, значительно сократились во многих регионах мира благодаря их использованию.
Но использование инсектицидов также привело к ряду серьезных проблем, главными из которых являются загрязнение окружающей среды и развитие резистентности у видов-вредителей. Поскольку инсектициды являются ядовитыми соединениями, они могут неблагоприятно воздействовать на другие организмы, помимо вредных насекомых. Накопление некоторых инсектицидов в окружающей среде действительно может представлять серьезную угрозу как для дикой природы, так и для человека. Многие инсектициды недолговечны или метаболизируются животными, которые их проглатывают, но некоторые из них стойки и при применении в больших количествах проникают в окружающую среду. При применении инсектицида большая его часть попадает в почву, а грунтовые воды могут загрязняться в результате прямого применения или стока с обработанных территорий. Основными загрязнителями почвы являются хлорированные углеводороды, такие как ДДТ, альдрин, дильдрин, гептахлор и БГХ. Благодаря многократным опрыскиваниям эти химические вещества могут накапливаться в почве в удивительно больших количествах (10–112 кг на гектар [10–100 фунтов на акр]), и их воздействие на живую природу значительно возрастает, поскольку они становятся связанными с пищевыми цепями.
Стабильность ДДТ и его родственных соединений приводит к их накоплению в тканях организма насекомых, составляющих рацион других животных, находящихся выше по пищевой цепи, с токсическим действием на последних. Хищные птицы, такие как орлы, ястребы и соколы, обычно наиболее сильно страдают, и серьезное сокращение их популяций связано с воздействием ДДТ и его родственников. Следовательно, использование таких химикатов стало ограничиваться в 19 веке.60-х и был полностью запрещен в 1970-х во многих странах.
Случаи отравления людей инсектицидами также происходят время от времени, а использование одного из распространенных фосфорорганических соединений, паратиона, было резко сокращено в Соединенных Штатах в 1991 г. из-за его токсического воздействия на сельскохозяйственных рабочих, которые непосредственно подвергались его воздействию.
Еще одна проблема, связанная с инсектицидами, заключается в тенденции некоторых целевых популяций насекомых к развитию резистентности, поскольку их восприимчивые представители погибают, а те устойчивые штаммы, которые выживают, размножаются и в конечном итоге, возможно, составляют большинство популяции.
Резистентность означает ранее восприимчивую популяцию насекомых, которая больше не может контролироваться пестицидом в обычно рекомендуемых нормах. Сотни видов вредных насекомых приобрели устойчивость к различным синтетическим органическим пестицидам, а штаммы, ставшие устойчивыми к одному инсектициду, могут быть устойчивы и ко второму, имеющему сходный с первым механизм действия. Как только устойчивость развилась, она имеет тенденцию сохраняться в отсутствие пестицида в течение разного времени, в зависимости от типа устойчивости и вида вредителя.
Инсектициды могут также стимулировать рост популяций вредных насекомых, уничтожая естественных врагов, которые ранее сдерживали их. Неспецифический характер химических веществ широкого спектра действия повышает вероятность их непреднамеренного воздействия на численность как вредных, так и полезных насекомых.
Из-за проблем, связанных с интенсивным использованием некоторых химических инсектицидов, текущая практика борьбы с насекомыми сочетает их использование с биологическими методами в подходе, называемом интегрированным контролем.
При таком подходе минимальное использование инсектицидов может сочетаться с использованием устойчивых к вредителям сортов сельскохозяйственных культур; использование методов выращивания сельскохозяйственных культур, препятствующих размножению вредителей; выпуск организмов, являющихся хищниками или паразитами видов-вредителей; и нарушение репродукции вредителя путем выпуска стерилизованных вредителей.
Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Мелиссой Петруцелло.
Комитет действий по устойчивости к инсектицидам | IRAC
Комитет действий по устойчивости к инсектицидам | ИРАКГлавная
Последние Авторизоваться Управление резистентностью для устойчивого сельского хозяйства и улучшения общественного здравоохранения
Последний:
IRAC Вьетнам принимает вызовы, чтобы улучшить IRM фермера Подробнее
Play Управление устойчивостью к инсектицидам, за 3 минуты
Доступно в
Английский,
Арабский,
Бахаса (индонезийский),
Французский,
Немецкий,
Хинди,
итальянский,
Японский,
Корейский,
мандарин,
португальский,
Русский,
Испанский,
тагальский (Филиппины),
тайский и
Вьетнамский.
IRAC продлевает эффективность инсектицидов, акарицидов и свойств, реализуя стратегии управления устойчивостью к инсектицидам, противодействуя развитию устойчивости в трех основных секторах: традиционной защите растений, биотехнологии растений и здравоохранении.
- Средства защиты растений
- Биотехнология
- Общественное здравоохранение
Ресурсы IRM
Коммуникация и обучение являются ключом к повышению осведомленности об устойчивости к инсектицидам и эффективным стратегиям управления устойчивостью во всем мире. IRAC опубликовал широкий спектр коммуникационных и образовательных материалов, которые можно бесплатно загрузить с веб-сайта. Такие коммуникационные и образовательные материалы могут использоваться полностью и/или части таких материалов могут использоваться свободно, при условии, что для всех применимых авторов, материалов и/или веб-сайта предоставлены соответствующие ссылки. Печатные копии буклетов и англоязычная версия плаката о способах действий со структурами доступны через координатора IRAC.
Вредители
- Обзор вредителей
- Просмотр вредителей по культурам
Способ действия
- Просмотреть классификацию
- Классифицировать новый инсектицид
- Подписаться на обновления MoA
Методы испытаний
- Методы просмотра
- Посмотреть видео о методике
- Узнать больше
- Плакаты
- Презентации
- Публикации
Рекомендуемые ресурсы
- Плакат «Структуры МОА» (английский)
Плакат с классификацией IRAC по способу действия, показывающий химическую структуру ключевых активных веществ
- Онлайн-классификация способов действия IRAC
Режим действия в виде онлайн-инструмента с возможностью поиска и простой в использовании функцией поиска и фильтрации
- Классификация нематицидов MoA
Классификация IRAC по способу действия нематод с указанием номеров групп нематицидов, типа действия и химических групп
- Обучение устойчивости к инсектицидам – базовый модуль
Учебный модуль, предназначенный для ознакомления с основными концепциями развития устойчивости к инсектицидам и управления ею.

- Учебник по механизмам MoA
Набор из 74 слайдов, иллюстрирующих с помощью графиков основные механизмы и мишени устойчивости к инсектицидам.
- Руководство IRM: Чередование инсектицидов для почвы, семян и листвы
Заявление IRAC International по соображениям управления резистентностью при использовании инсектицидов, вносимых в почву и семена
- Руководство по IRM для чешуекрылых
Руководство по управлению устойчивостью к инсектицидам чешуекрылых вредителей.
- Сосущие вредители IRM
Руководство IRM по сосанию вредителей (графическая версия)
Глобальный ответ на глобальную проблему
Борьба с устойчивостью к инсектицидам является глобальной проблемой, и IRAC принимает стратегические меры по всему миру с помощью локальных и международных инициатив.
Исследуйте местные группы стран с помощью карты.
- Аргентина
- Австралия
- Азия
- Бразилия
- Китай
- Европа
- Индия
- Индонезия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Корея
- Малайзия
- Марокко
- Мексика
- Парагвай
- Филиппины
- Южная Африка
- Испания
- США
- Тайвань
- Таиланд
- Турция
- Вьетнам
Следующее отраслевое мероприятие
Следующее мероприятие IRAC
13 ноября 2022
Ванкувер, Британская Колумбия
Энтомологическое общество Америки (ESA), Энтомологическое общество Канады (ESC) и Энтомологическое общество Канады (ESBC) проводят совместное ежегодное собрание 2022 года.
IRAC проведет симпозиум под названием: Наука стоит за искусством разработки смесей инсектицидов для борьбы с вредителями и устойчивостью к ним.
Еще события
Классификация действий на ходу
Помощь производителям, консультантам, специалистам по распространению знаний, консультантам и специалистам по защите растений в определении эффективных и устойчивых стратегий управления устойчивостью к инсектицидам (IRM).
- Магазин приложений Apple
- Магазин Google Play
Последние новости
- Новое приложение IRAC, HRAC и FRAC Global Resistance Management Mode of Action Теги: Защита урожая, Исполнительный, Способ действия, Охват,
- IRAC Вьетнам принимает вызов по улучшению IRM для фермеров Теги: Жевательные вредители, Защита урожая, Охват, Сосущие вредители, Вьетнам
Смотреть все новости
ИграВажность способа действия, за 3 минуты
Доступно в
Английский,
Арабский,
Бахаса (индонезийский),
Французский,
Немецкий,
Хинди,
итальянский,
Японский,
кхмерский,
Корейский,
мандарин,
Португальский,
Испанский,
тагальский (Филиппины),
тайский и
Вьетнамский.