RU2264100C2 - Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis - Google Patents

Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis Download PDF

Info

Publication number
RU2264100C2
RU2264100C2 RU2003109415/13A RU2003109415A RU2264100C2 RU 2264100 C2 RU2264100 C2 RU 2264100C2 RU 2003109415/13 A RU2003109415/13 A RU 2003109415/13A RU 2003109415 A RU2003109415 A RU 2003109415A RU 2264100 C2 RU2264100 C2 RU 2264100C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
preparation
bacillus thuringiensis
endotoxin
delta
drug
Prior art date
Application number
RU2003109415/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003109415A (ru
Inventor
Л.К. Каменек (RU)
Л.К. Каменек
Original Assignee
Каменек Людмила Кирилловна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Каменек Людмила Кирилловна filed Critical Каменек Людмила Кирилловна
Priority to RU2003109415/13A priority Critical patent/RU2264100C2/ru
Publication of RU2003109415A publication Critical patent/RU2003109415A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2264100C2 publication Critical patent/RU2264100C2/ru

Links

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к микробиологической промышленности, к производству средств защиты растений от вредных насекомых. Предложен способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий Bacillus thuringiensis. Способ включает культивирование бактерий Bacillus thuringiensis, выделение из биомассы дельта-эндотоксина путем введения растворителя, удаление осадка и смешивание раствора с наполнителем и прилипателем с дальнейшим высушиванием целевого продукта. Инсектицидный препарат, полученный предложенным способом, имеет следующий состав (мас.%): действующее начало - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 10-20%, щелочь (NaOH или КОН) - 3-8%, восстановитель - гидросульфит натрия - 1-8%, прилипатель - стабилизатор рабочей суспензии - меласса, или сухая пахта, или сыворотка, или гидролизованный хитин, или рыбий клей размолотый, или пектин из свекловичного или яблочного жома - 3-20%, наполнитель, например NaCl, - до 100%. Способ позволяет получить высокоэффективный быстродействующий инсектицидный препарат. 2 н.п. ф-лы, 5 табл.

Description

Изобретение относится к микробиологической промышленности, к производству средств защиты растений от вредных насекомых.
Многие пестицидные препараты на основе бактерий рода Bacillus в качестве действующего начала содержат споры и бактерии, наличие которых при обработке против вредителей обеспечивает длительное действие и защиту (SU 1713145, SU 1792281, RU 2128915). Однако экологическая безопасность и целесообразность применения инсектицидов, содержащих бактерии и споры микроорганизмов, вызывает сомнение. Согласно современным экологическим представлениям излишнее обсеменение спорами бактерий окружающей среды является нежелательным, поскольку может нарушить естественный баланс почвенной, наземной и водной флоры и фауны. В случае Bacillus thuringiensis установлено и общепринято, что споры практически не вносят вклада в возникновение патологии у насекомых. В связи с этим наличие спор в препаратах можно считать не только излишним, но и нежелательным (Квятковская И.Я., Слинько В.Н., Калинина Л.Н., Деп. ВИНИТИ, М., 1989, 15 с.).
Известны способы получения энтомопатогенных препаратов, содержащих в качестве действующего начала токсин в чистом виде, то есть без бактерий и спор (SU 204831, SU 1792613). Однако данные способы не позволяют полностью выделить целевой продукт из биомассы с получением препарата достаточной активности по отношению к вредителям. В авторском свидетельстве SU 204831 выделяют весь спектр токсинов без выделения необходимой фракции, то есть полученный препарат не обладает необходимой избирательностью. В SU 1792613 получают препарат, очищенный от сопутствующих высокомолекулярных веществ на основе небелкового β-экзотоксина. Однако известны многочисленные литературные данные о его токсичности не только для насекомых, но и для позвоночных животных, в том числе для человека. Он не только проявляет прямую токсичность, но и может вызывать тератогенные, мутагенные, возможно, канцерогенные эффекты.
Предлагаемый способ предусматривает удаление β-экзотоксина и других растворимых токсинов, обеспечивая тем самым высокую экологическую чистоту препарата и его безопасность для позвоночных животных. Способ позволяет выделить из биомассы бактерий Bacillus высокоспецифический и безопасный для позвоночных животных и полезных насекомых δ-эндотоксин (дельта-эндотоксин) белковой природы. В результате достигается высокая экологическая безопасность при очень высокой биологической эффективности (препарат в 10-30 раз более эффективен по сравнению со споросодержащими).
Наиболее близким к предлагаемому способу и препарату является способ получения инсектицидного (энтомопатогенного) препарата и препарат, описанный в патенте RU 2062577. Способ предусматривает культивирование бактерий Bacillus thuringiensis, выделение из биомассы дельта-эндотоксина, растворение кристаллов в щелочи, удаление осадка и смешивание с наполнителем. Способ позволяет путем добавления в активную фракцию биомассы щелочи растворить действующее начало целевого продукта, а именно кристаллы дельта-эндотоксина. Отделение осадка позволяет получить практически чистый раствор дельта-эндотоксина, что повышает активность целевого продукта и, как следствие, снижает его расход. Использование в качестве прилипателя спиртовой барды, являющейся биологически и химически инертным веществом одновременно в качестве наполнителя и прилипателя, упрощает технологию приготовления и повышает экономичность производства инсектицидного препарата.
Однако данный способ не позволяет растворить дельта-эндотоксин, являющийся только протоксином, полностью. Наличие частично растворенного в результате щелочного гидролиза кристаллического белка снижает активность препарата, увеличивает время его действия и ограничивает круг насекомых - объектов борьбы.
Предлагаемый усовершенствованный способ включает культивирование бактерий Bacillus thuringiensis, выделение из биомассы дельта-эндотоксина путем введения растворителя, удаление осадка и смешивание раствора с наполнителем и прилипателем с дальнейшим высушиванием целевого продукта. Способ отличается от известного тем, что перед выделением дельта-эндотоксина из биомассы, биомассу подвергают центрифугированию или сепарации для удаления растворимых компонентов среды и микробных метаболитов (β, γ, α экзотоксины), не обладающих избирательной токсичностью. Затем в полученный осадок, содержащий кристаллы, споры и вегетативные клетки, вносят водный раствор смеси щелочи (0,16% гидроксида натрия или калия) и 0,07-0,17% гидросульфит натрия, а в качестве прилипателя используют гидролизованный хитин, или мелассу, или сухую пахту, или сыворотку, или рыбий клей размолотый, или пектин из свекловичного или яблочного жома.
Объектом данного изобретения является также инсектицидный препарат, полученный предложенным способом.
Препарат имеет следующий состав (мас.%):
Действующее начало - растворенный дельта-эндотоксин
Bacillus thuringiensis 10-20%
Щелочь (NaOH или КОН) 3-8%
Восстановитель гидросульфит натрия 1-8%
Прилипатель - стабилизатор рабочей суспензии -
меласса, или сухая пахта, или сыворотка, или
гидролизованный хитин, или рыбий клей
размолотый, или пектин из свекловичного
или яблочного жома 3-20%
Наполнитель, н-р, NaCl до 100%
Опытным путем установлено то, что предлагаемые технологические приемы позволяют значительно снизить время растворения. Так по экспериментальным данным в способе согласно RU 2062577 время растворения составляет 6-8 ч, тогда как в новом способе в присутствии восстановителя время сокращается до 2-3 ч. При этом более длительные сроки нецелесообразны, т.к. токсин в основном переходит в растворимое состояние за 2-3 часа, а продление времени ухудшает технологические характеристики процесса (его продолжительность). При использовании предложенного способа выход препарата увеличился в 1,5-2 раза. В таблице 1 приведены сравнительные данные по количеству токсина, получаемого известным и предлагаемым способом.
Таблица 1
Время растворения, мин Количество токсина в надосадочной жидкости мг/г сухой массы
Щелочь (прототип) Щелочь+ восстановитель (новый способ)
30 60,3±11,0 136,3±9,6
60 86,4±6,5 156,2±10,5
Предлагаемый способ позволяет сократить время растворения. Например, при растворении в щелочи в течение часа в раствор переходит около 90 мг токсина из 1 г сухой бактериальной биомассы, а в случае щелочь + восстановитель - около 160 мг/г. Таким образом, улучшаются технологические параметры процесса (время), т.к. растворение прошло в течение 0,5 ч.
Кроме того, повышается активность продукта, а именно скорость наступления конечного эффекта при применении, так как продукт не требует активации в кишечнике насекомого. В таблице 2 приведены сравнительные данные о скорости воздействия инсектицидных препаратов на непарного шелкопряда III возраста.
Таблица 2
Препарат* Эффективность, % по часам
3 6 12 24
Полученный 5 17 72 96
известным
способом
Полученный 23 58 93 100
предлагаемым
способом
(содержит 3%
гидросульфит
натрия)
* Препараты содержат 10% действующего вещества.
Важным результатом снижения времени действия, кроме увеличения % погибших насекомых, является снижение поврежденности растений.
Технический результат предложенной группы изобретений состоит в том, что предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет снизить время растворения дельта-эндотоксина в 2 раза и более и получить препарат, обладающий большей инсектицидной активностью при одном и том же времени растворения в кишечнике насекомого. При этом содержащийся в препарате дельта-эндотоксин соответствует по активности токсину, приобретшему токсичность в кишечнике насекомого, т.е. он может сразу же действовать на чувствительные клетки кишечника, разрушая их. Это сокращает время начала действия и усиливает общий эффект (смертность насекомых).
Изобретение также позволяет повысить избирательность и эффективность препаратов на основе Bacillus thuringiensis, увеличить выход целевого продукта путем более полного растворения кристаллов дельта-эндотоксина и расширить арсенал средств, используемых для борьбы с вредными насекомыми.
Инсектицидный препарат может быть получен предлагаемым способом практически из любого штамма вида Bacillus thuringiensis, поскольку известно, что все подвиды данного вида микроорганизма продуцируют дельта-эндотоксин. Изобретение реализуется следующим образом.
Пример 1. Глубинное культивирование штамма Вас.thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52 осуществляли в рабочих ферментерах при 28-30°С. Затем выделили активную фракцию сепарацией биомассы. Полученная после сепарации пастообразная активная фракция содержит элементы культуральной среды, бактериальные клетки, споры, действующее начало кристаллы дельта-эндотоксина и другие продукты метаболизма. Указанную активную фракцию (осадок) растворяли в водном растворе гидросульфит натрия в концентрации 0,07% в 0,16% растворе едкого натра, при объемном соотношении к растворителю 1:4. После чего отделили осадок сепарацией или центрифугированием и получили щелочной раствор восстановителя, содержащий действующее начало - дельта-эндотоксин в качестве основного компонента. Далее в раствор добавляют сухую сыворотку из расчета 20% на общую массу готового препарата и NaCl. После тщательного перемешивания раствор высушивали путем сублимационной или распылительной сушки.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 10%, NaOH - 3%, гидросульфит натрия - 1%, сухая сыворотка 20%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг 14000.
Пример 2. Способ реализуется согласно примеру 1. В качестве растворителя использовали водный раствор гидросульфита натрия в концентрации 0,17% в 0,16%-ном растворе едкого калия. В качестве прилипателя и наполнителя использовали мелассу.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 20%, КОН - 6%, гидросульфита натрия - 8%, меласса - 5%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг 20000.
Пример 3. Способ реализуется согласно примеру 1. В качестве растворителя использовали водный раствор гидросульфит натрия в концентрации 0,1% в 0,16%-ном растворе едкого натрия. В качестве прилипателя и наполнителя использовали рыбий клей размолотый.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 15%, NaOH - 5%, гидросульфит натрия - 3%, рыбий клей размолотый - 10%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг. 19000.
Пример 4. Способ реализуется согласно примеру 1. В качестве растворителя использовали водный раствор гидросульфита натрия в концентрации 0,1% в 0,16%-ном растворе едкого калия. В качестве прилипателя и наполнителя использовали гидролизованный хитин.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis -15%, КОН - 6%, гидросульфит натрия - 5%, гидролизованный хитин - 3%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг 19000.
Пример 5. Способ реализуется согласно примеру 1. В качестве растворителя использовали водный раствор гидросульфита натрия в концентрации 0,07% в 0,16%-ном растворе едкого калия. В качестве прилипателя и наполнителя использовали сухую пахту.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 10%, КОН - 6%, гидросульфит натрия - 3%, сухая пахта - 20%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг 14000.
Пример 6. Способ реализуется согласно примеру 1. В качестве растворителя использовали водный раствор гидросульфита натрия в концентрации 0,17% в 0,16%-ном растворе едкого калия. В качестве прилипателя и наполнителя использовали пектин из свекловичного или яблочного жома.
Получили препарат следующего состава: содержание действующего начала - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis - 20%, КОН - 8%, гидросульфит натрия - 6%, пектин из свекловичного или яблочного жома - 3%, NaCl - остальное. Активность препарата ЕА/мг 20000.
В лабораторных условиях сравнивали физические свойства известного (RU 2062577) и полученного согласно примерам 1-6 инсектицидных препаратов. Опыты проводили в пяти повторностях. Сравнивали смачиваемость и стабильность рабочей суспензии нового бактериального препарата и известного препарата. Оценку смачиваемости и стабильности препарата производили по известной методике (см. Штерншс М.В. О методах оценки физических показателей бактериальных инсектицидов // с.-х. биология, 1985, №9, с.120-123). Достоверность полученных результатов оценивали методом дисперсионного анализа. Результаты приведены в табл.3.
Приведенные в таблице 3 данные показывают, что адгезивная способность и стабильность рабочей суспензии бактериального препарата, полученного предлагаемым способом, не уступает таковым у препарата, полученного известным способом. Обусловлено это тем, что в качестве наполнителя и прилипателя также использованы биологически и химически инертные компоненты, повышающие адгезивную способность препарата. Кроме того, высокие физические свойства препарата обусловлены еще и тем, что частицы полученного целевого продукта меньшего размера, чем частицы известного продукта, поскольку способ позволяет достичь более полного растворения кристаллов. Следовательно, предлагаемый способ позволяет расширить возможность использования в качестве стабилизаторов и прилипателей при получении инсектицидных препаратов отходов пищевых и микробиологических производств.
В лабораторных условиях определяли инсектицидную активность бактериального инсектицидного препарата, полученного заявляемым способом, по сравнению с препаратом, полученным известным способом, на гусеницах капустной белянки. Опыты проводили в пяти повторностях. Гусениц заражали перорально и высаживали в садки на корм по 15 особей в каждый. Достоверность полученных результатов оценивали методом дисперсионного анализа. Результаты представлены в табл.4. Полученный предлагаемым способом препарат обладает значительно большей инсектицидной активностью, чем препарат, полученный известным способом. Концентрации предлагаемого препарата в рабочей суспензии, обеспечивающие 100% гибель гусениц, в 2 раза меньше, чем концентрация известного препарата. Это позволяет значительно снизить нормы расхода препарата и повысить экономическую эффективность при применении инсектицидных средств.
Анализ данных табл.4 также показывает, что в препарат нецелесообразно вводить больше 20% действующего начала, т.к 100% гибель гусениц достигается и при такой концентрации. Увеличение концентрации также приведет к удорожанию препарата. При концентрации препарата в рабочей суспензии менее 10% значительно снижается его эффективность.
Инсектицидную активность препарата, полученного заявляемым способом, сравнивали с инсектицидной активностью препарата, полученного известным способом, определяя концентрацию, вызывающую гибель на третьи сутки 50% насекомых (гусениц капустной белянки, участвующих в опыте (ЛК50). Результаты приведены в таблице 5.
Как следует из данных, приведенных в табл.5, препараты, полученные предлагаемым способом, более эффективны по сравнению с препаратом, полученным известным способом.
Летом 2001 препарат был испытан для защиты леса от чешуекрылых листогрызущих вредителей (шелкопряд монашенка) против гусениц 1-2 возраста на сосне с примесью лиственных пород. Площадь испытаний составила 15 га. Использовали препараты, полученные по примерам 1-3. Для обработок использовали аэрозольный генератор ГАРД-М-20. Норма расхода препаратов по примерам составляла 0,01 кг/га при расходе рабочей жидкости 0,2 л/га. Действие препарата сравнивали с действием бактериального лепидоцида (норма расхода 1 кг/га) и химического Децис (0,05-0,06 кг/га). Препарат, полученный по примеру 2, показал при учетах на 5-е сутки эффективность 92%, лепидоцид - 80% и Децис - 92%. Испытания подтвердили высокую инсектицидную активность препарата, сравнимую с действием химических инсектицидов. В ходе испытаний были также получены данные о безопасности препарата для полезной энтомофауны (перепончатокрылых насекомых опылителей и энтомофагов). В результате обработки не пострадал ни один из установленных видов, тогда как в результате действия химического препарата Децис исчезло 10 видов из 17. Экономическая оценка показала, что применение предлагаемого препарата аэрозольным способом оказалось в 4-7 раз дешевле, чем лепидоцида тем же способом и в 1400 раз дешевле, чем авиационным способом Известно, что недостаточно эффективные дозы препаратов, а также продолжительность их действия приводят к тому, что часть пораженных насекомых выживает, что приводит к накоплению мутаций в популяциях насекомых. При этом эффективность от последующих применений подобных препаратов снижается и способствует повышению адаптационных способностей у насекомых. Предлагаемое изобретение позволяет получить высокоэффективный быстродействующий инсектицидный препарат. А также повысить избирательность и эффективность препаратов на основе Bacillus thuringiensis, увеличить выход целевого продукта путем полного растворения кристаллов дельта-эндотоксина и расширить арсенал средств, используемых для борьбы с вредными насекомыми.
Таблица 3
Физические свойства препаратов
Препарат Физические свойства
смачиваемость, с адгезивная способность, % стабильность рабочей суспензии, %
препарат по прототипу 60 66 89
препарат по примеру 1 53 64 90
препарат по примеру 2 60 70 92
препарат по примеру 3 56 65 93
препарат по примеру 4 50 67 89
препарат по примеру 5 50 60 89
препарат по примеру 6 53 65 90
Таблица 4
Инсектицидная активность бактериального препарата, полученного заявляемым способом, на гусеницах капустной белянки.
Препарат Необходимая концентрация препарата в рабочей суспензии, % Гибель гусениц по суткам в зависимости от концентрации рабочей суспензии, %
I-сутки III-сутки
препарат по 0,02 48 85
прототипу 0,05 76 100
препарат по 0,01 50 84
примеру 1 0,025 78 100
препарат по 0,01 74 90
примеру2 0,025 97 100
препарат по 0,01 70 88
примеру 3 0,025 89 100
препарат по 0,01 69 87
примеру4 0,025 87 100
препарат по 0,01 68 93
примеру 5 0,025 95 100
препарат по 0,01 88 100
примеру 6 0,025 100 100
Таблица 5
Данные по определению концентрации, вызывающей гибель на третьи сутки 50% насекомых (гусениц капустной белянки (ЛК50)).
Препарат ЛК50, % на III-сутки Х10-3
препарат по прототипу 0,4
препарат по примеру 1 0,08
препарат по примеру 2 0,02
препарат по примеру 3 0,15
препарат по примеру 4 0,14
препарат по примеру 5 0,14
препарат по примеру 6 0,14
препарат по примеру 7 0,06
препарат по примеру 8 0.14

Claims (2)

1. Способ получения инсектицидного препарата, включающий культивирование бактерий Bacillus thuringiensis, выделение из биомассы дельта-эндотоксина путем введения растворителя, удаление осадка и смешивание раствора с наполнителем и прилипателем с дальнейшим высушиванием целевого продукта, отличающийся тем, что перед выделением из биомассы дельта-эндотоксина из нее выделяют активную фракцию - осадок, который растворяют в водном растворе восстановителя в щелочи, при этом в качестве восстановителя используют гидросульфит натрия в концентрации 0,07-0,17%, а в качестве прилипателя используют гидролизованный хитин, или мелассу, или сухую пахту, или сыворотку, или рыбий клей размолотый, или пектин из свекловичного или яблочного жома.
2. Инсектицидный препарат на основе бактерий Bacillus thuringiensis, содержащий в качестве действующего начала растворенный дельта-эндотоксин, а в составе целевых добавок растворитель, прилипатель-стабилизатор, наполнитель, отличающийся тем, что получен согласно способу по п.1 и имеет следующий состав, мас.%:
Действующее начало - растворенный дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis 10-20% Щелочь-NaOH или КОН 3-8% Восстановитель - гидросульфит натрия 1-8% Прилипатель - стабилизатор рабочей суспензии - меласса, или сухая пахта, или сыворотка, или гидролизованный хитин, или рыбий клей размолотый, или пектин из свекловичного или яблочного жома 3-20% Наполнитель До 100%
RU2003109415/13A 2003-04-04 2003-04-04 Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis RU2264100C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109415/13A RU2264100C2 (ru) 2003-04-04 2003-04-04 Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109415/13A RU2264100C2 (ru) 2003-04-04 2003-04-04 Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003109415A RU2003109415A (ru) 2005-01-20
RU2264100C2 true RU2264100C2 (ru) 2005-11-20

Family

ID=34977383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003109415/13A RU2264100C2 (ru) 2003-04-04 2003-04-04 Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2264100C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003109415A (ru) 2005-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Minard et al. Diversity and function of bacterial microbiota in the mosquito holobiont
JP6621803B2 (ja) 抗菌性パエニバチルス株、フザリシジン型化合物及びその使用
Walgenbach et al. Male-produced aggregation pheromone of the maize weevil, Sitophilus zeamais, and interspecific attraction between three Sitophilus species
EP3116308B1 (de) Locksystem für fluginsekten und spinnentiere
WO2017007765A1 (en) Methods and compositions for inducing hygienic behavior in honey bees
Bigiotti et al. Symbiosis interruption in the olive fly: Effect of copper and propolis on Candidatus Erwinia dacicola
RU2249957C1 (ru) Пестицидные и противопаразитные композиции
CN101984828A (zh) 一种复配杀虫剂
RU2264103C2 (ru) Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis
Laino et al. Can wolf spider mothers detect insecticides in the environment? Does the silk of the egg‐sac protect juveniles from insecticides?
Mehrabi et al. A study of the effect of Bacillus thuringiensis serotype H14 (subspecies israelensis) delta endotoxin on Musca larva
RU2264101C2 (ru) Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis
RU2264102C2 (ru) Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis
RU2264100C2 (ru) Способ получения инсектицидного препарата и препарат на основе бактерий bacillus thuringiensis
Gulzar et al. Toxicity of some conventional insecticides against mango mealybugs, Drosicha mangiferae
JP2022514497A (ja) ミクロバクテリウム・エステルアロマティクム株、これを含む組成物、およびそれらの使用
CN109077069A (zh) 一种复配生物杀虫剂及其制备方法和应用
WO2020037384A1 (pt) Composição para controle biológico de fitonematoides
DE68915159T2 (de) Eingekapselte bakterie.
Bhattacherjee et al. Microbial biotransformation of neonicotinoid insecticides in soil–a review
Ahmad et al. Effect of Bacillus thuringiensis, Terakil-1® and Teracon-1® against oil palm pollinator, Elaeidobius kamerunicus and beneficial insects associated with Cassia cobanensis
Hadi et al. The Effectiveness of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana with the Addition of Insect Growth Regulator Lufenuron f or Controlling Bactrocera carambolae
Zafar et al. Shelf life and field evaluation of CAMB Bacillus thuringiensis biopesticide against Helicoverpa armigera (Hubner)(Lepidoptera: Noctuidae) on tomato
Pushpanathan Lethal ovitrap: A cost-effective weapon to fight zika virus infection
Saleem et al. In vivo effect of spinosad on proteases of insecticide-resistant and susceptible strains of Musca domestica

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160405