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LC50

LC50的相关文献在1987年到2022年内共计171篇,主要集中在植物保护、环境科学基础理论、水产、渔业 等领域,其中期刊论文171篇、专利文献2244篇;相关期刊107种,包括农业环境科学学报、农药科学与管理、热带作物学报等; LC50的相关文献由609位作者贡献,包括张永强、常承秀、马艳芳等。

LC50—发文量

期刊论文>

论文:171 占比:7.08%

专利文献>

论文:2244 占比:92.92%

总计:2415篇

LC50—发文趋势图

LC50

-研究学者

  • 张永强
  • 常承秀
  • 马艳芳
  • 朱惠英
  • 田炜
  • 瞿唯钢
  • 任樟尧
  • 姜辉
  • 张山林
  • 张燕
  • 期刊论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 于金英; 高逸; 孔振; 汪冶
    • 摘要: 对白鲜Dictamnus dasycarpus皮中3种柠檬苦素类化合物(梣酮、黄柏酮、吴茱萸内酯)进行分离鉴定,并采用浸渍法开展梣酮、黄柏酮、吴茱萸内酯毒杀松材线虫Bursaphelenchus xylophilus研究。结果表明,梣酮、黄柏酮、吴茱萸内酯对松材线虫均有一定的抑制作用,其对松材线虫的LC_(50)分别为9.78μg·mL^(-1)、15.99μg·mL^(-1)和17.91μg·mL^(-1),其中,梣酮在≥20μg·mL^(-1)时,毒杀松材线虫的校正死亡率>80%,杀线虫活性强。上述研究结果显示,白鲜皮柠檬苦素类化合物具有开发为新型植物源杀松材线虫剂的潜力。
    • 王家哲; 洪波; 郝哲; 谢毓芬; 付博; 李英梅; 张锋
    • 摘要: 为筛选防治枣园绿盲蝽的高效杀虫剂,在冬枣主产区大荔县分别采用药膜法、喷雾法测定了8种药剂对绿盲蝽的室内毒力和田间防效。室内毒力测定结果表明,供试杀虫剂对绿盲蝽3龄若虫均有不同程度的毒杀作用,24 h后LC_(50)值的大小顺序为:50%氟啶虫胺腈WG<40%毒死蜱EC<10%高效氯氰菊酯EC<20%呋虫胺SC<30%噻虫嗪SC<5%阿维菌素EC<25%吡虫啉WP<2%苦参碱AS;田间防效试验结果表明,施药后7 d,50%氟啶虫胺腈WG防效最好,为90.7%,30%噻虫嗪SC、20%呋虫胺SC、10%高效氯氰菊酯EC和40%毒死蜱EC防效均在80%以上,这5种杀虫剂可作为防治枣园绿盲蝽的优选药剂,其它药剂可轮换使用。
    • 张辉; 徐端妙; 林秀君; 陈莉娟; 刘浩凯
    • 摘要: 通过水蒸气蒸馏法提取日本花柏Chamaecyparis pisifera、日本扁柏C.obtusa、细叶花柏C.pisifera‘Plumoso’和台湾扁柏C.obtusa var.formosana 4种柏科Cupressaceae植物的挥发油,采用浸渍法研究4种植物挥发油对松材线虫Bursaphelenchus xylophilus的毒杀作用。结果表明,4种柏科植物挥发油对松材线虫均具有毒杀作用,抑制作用呈现时间依赖性和浓度依赖性,日本花柏、日本扁柏、细叶花柏及台湾扁柏挥发油在浸渍72 h时对松材线虫抑制的LC_(50)(半致死浓度)分别为2.84 mg·mL^(-1)、2.77 mg·mL^(-1)、2.37 mg·mL^(-1)、1.76 mg·mL^(-1),其中台湾扁柏挥发油对松材线虫的抑制作用最强。该研究为柏科植物挥发油资源的开发及其杀松材线虫天然活性物质的利用提供依据。
    • Zijun ZHAO; Yingjie JIANG; Ang LI; Chaojun LUO; Pengchao CHEN; Xueqin ZHANG; Ling LU; Yongan REN; Fei XU; Shunxian LIANG
    • 摘要: [Objectives]The paper was to study the toxicity of 9 biocontrol microbial products to adult population of Lasioderrma serricorne.[Methods]Nine biocontrol microbes were used as test materials to study their toxicity to the experimental population of L.serricorne adults.[Results]The toxicities of these biocontrol microbes from low to high at 5 d post spraying were:Luhai Beauveria bassiana powder(LC_(50)=462.752×10^(8) spores/L),Meichongzhi B.bassiana powder(LC_(50)=9713.157×10^(8) spores/L),Yiqiang Bio B.bassiana powder(LC_(50)=11203.321×10^(8)spores/L),Nongbao Bio B.bassiana powder(LC_(50)=12188.866×10^(8) spores/L),Yeshengwang B.bassiana powder(LC_(50)=21685.532×10^(8) spores/L);Fatu Bacillus thuringiensis suspension(LC_(50)=1.0844×10^(8) IU/L),Laojite B.thuringiensis suspension(LC_(50)=2.056×10^(8) IU/L),Lujinwa B.thuringiensis powder(LC_(50)=2.273×10^(8) IU/L),Nongbao Bio B.thuringiensis powder(LC_(50)=18.399×10^(8) spores/L).The toxicities of these biocontrol microbes from low to high at 10 d post spraying were:Nongbao Bio B.bassiana powder(LC_(50)=0.072×10^(8) spores/L),Yiqiang Bio B.bassiana powder(LC_(50)=2.484×10^(8) spores/L),Luhai B.bassiana powder(LC_(50)=44.551×10^(8) spores/L),Meichongzhi B.bassiana powder(LC_(50)=96.447×10^(8) spores/L),Yeshengwang B.bassiana powder(LC_(50)=723.347×10^(8) spores/L);Lujinwa B.thuringiensis powder(LC_(50)=0.0001×10^(8) IU/L),Fatu B.thuringiensis suspension(LC_(50)=0.045×10^(8) IU/L),Laojite B.thuringiensis suspension(LC_(50)=0.0644×10^(8) IU/L),Nongbao Bio B.thuringiensis powder(LC_(50)=1.899×10^(8) spores/L).The toxicities of these biocontrol microbes from low to high at 15 d post spraying were:Meichongzhi B.bassiana powder(LC_(50)=0.001×10^(8) spores/L),Nongbao Bio B.bassiana powder(LC_(50)=0.01×10^(8) spores/L),Yiqiang Bio B.bassiana powder(LC_(50)=0.084×10^(8) spores/L),Luhai B.bassiana powder(LC_(50)=2.370×10^(8) spores/L),Yeshengwang B.bassiana powder(LC_(50)=8.915×10^(8)spores/L);Lujinwa B.thuringiensis powder(LC_(50)=0.16×10^(4) IU/L),Laojite B.thuringiensis suspension(LC_(50)=0.185×10^(4) IU/L),Fatu B.thuringiensis suspension(LC_(50)=32.211×10^(4) IU/L),Nongbao Bio B.thuringiensis powder(LC_(50)=1590×10^(4) spores/L).[Conclusions]According to the three stages of tube rubbing,it is found that the control effects of Lujinwa B.thuringiensis powder and Meichongzhi B.bassiana powder are the best,and the results will provide technical support for the biological control of L.serricorne adults.
    • 陈峰; 胡进锋; 王俊; 吴玮; 王长方
    • 摘要: 为明确福建省北峰地区假眼小绿叶蝉对噻虫嗪和吡虫啉的敏感性差异,为合理利用杀虫剂防控该虫提供理论依据.采用浸叶法测定,比较2种药剂对福建省北峰地区假眼小绿叶蝉的毒力.结果表明,用药1~7d后,噻虫嗪的LC50为1.4349~0.1368 mg/L,吡虫啉的LC50为61.9920~1.2364 mg/L,分别是噻虫嗪的43.20~9.03倍.在0.1~20.0 mg/L用药浓度下,噻虫嗪的致死率为55.00% ~100.00%,LT50为0.61~5.56 d,而吡虫啉的致死率为30.00%~76.67%、LT50为1.68~14.40 d.说明福建省北峰地区的假眼小绿叶蝉对噻虫嗪敏感性强于吡虫啉,噻虫嗪比吡虫啉更适合用于防控该地区的假眼小绿叶蝉.
    • 田成丽; 李茂海; 刘金文; 张金花; 朱峰; 李建平
    • 摘要: 经28S rDNA和ITS序列分析,从吉林省松原市土样中分离到的昆虫病原线虫JLSY 003为Oscheius myriophila品系.本研究以大蜡螟末龄幼虫为寄主,测定该线虫的生物学特性.结果表明,JLSY 003浓度为80IJs/larva时具有较高的侵染力,致死中时间LT50为15.409 h,侵染24、48h时,致死中浓度LC50分别为46.067、25.297 IJs/larva.JLSY003高温耐受性强且繁殖力高,36°C、8h时线虫死亡率为19.27%,产量为1.873×105IJs/larva,4.695×105 IJs/g.结果表明该线虫具有较高的致病力、耐热性和繁殖力.
    • 田成丽; 李茂海; 刘金文; 张金花; 朱峰; 李建平
    • 摘要: 经28S rDNA和ITS序列分析,从吉林省松原市土样中分离到的昆虫病原线虫JLSY 003为Oscheius myriophila品系。本研究以大蜡螟末龄幼虫为寄主,测定该线虫的生物学特性。结果表明,JLSY 003浓度为80 IJs/larva时具有较高的侵染力,致死中时间LT_(50)为15.409 h,侵染24、48 h时,致死中浓度LC_(50)分别为46.067、25.297 IJs/larva。JLSY 003高温耐受性强且繁殖力高,36°C、8 h时线虫死亡率为19.27%,产量为1.873×10^(5) IJs/larva,4.695×10^(5) IJs/g。结果表明该线虫具有较高的致病力、耐热性和繁殖力。
    • 师皓晨; 万玉美; 孙桂清; 赵海涛; 崔兆进; 吴彦; 陈秀玲
    • 摘要: 在水温(15±2)°C条件下采用静水生物测试法,研究Cu2+胁迫对体重(8.19±1.47)g,体长(6.0±0畅4)cm的大菱鲆(Scophthalmus maximus)幼鱼的急性毒性.研究结果表明:随水中Cu2+浓度的升高,大菱鲆幼鱼表现出更多显著的急躁狂游、抬头频繁、跳跃、鳃盖起伏剧烈和分泌黏液等应激行为,随胁迫时间增加,大菱鲆幼鱼的死亡率显著升高.Cu2+对大菱鲆幼鱼的48 h、72 h和96 h半数致死浓度(LC50)分别为2畅926、1.733和1.221 mg/L.安全质量浓度(SC)为0.1221 mg/L.暴露时间为48 h、72 h和96 h回归方程分别为y=2.065 x+4.0371,y=4.0953 x+4.0223和y=8.7459 x+4.243.Cu2+对大菱鲆幼鱼属于中等毒性物质.
    • 赵云龙; 李琳琪; 乔淑芬; 张东鸣; 张宇柔
    • 摘要: 在水温(15±1)°C下,将体质量(4.1±0.6)g的花鳅Cobitis taenia随机分为6组,每组3个重复,每个重复30尾鱼,放入容水180 L的75 cm×60 cm×50 cm的聚乙烯塑料水族箱中,每箱CuSO4浓度为0 mg/L(对照组)、0.10 mg/L、0.17 mg/L、0.30 mg/L、0.51 mg/L和0.90 mg/L,采用静水生物测试法研究铜离子对花鳅的急性毒性,评价铜离子对花鳅的安全性.试验24 h时从各处理组中随机取3尾花鳅,测定鳃、肝中铜离子含量及肝组织过氧化物酶(POD)、谷氨酸脱氢酶(GDH)活性和脑组织中谷氨酸(Glu)浓度.结果 表明,花鳅随铜离子浓度升高毒性逐渐增强,24h、48 h、72 h和96 h半致死浓度分别为0.6040 mg/L、0.5148 mg/L、0.3812 mg/L和0.298mg/L,安全质量浓度为0.02398 mg/L.肝脏和鳃中铜离子浓度随着水中铜离子浓度的增加而增加,且肝脏中的铜离子浓度小于鳃中;24h时高浓度组(0.17 mg/L、0.30 mg/L、0.51 mg/L和0.90 mg/L)鱼肝脏中铜离子浓度与对照组差异显著(P<0.05),而鳃中高浓度组(0.30 mg/L、0.51 mg/L和0.90 mg/L)与对照组差异显著(P<0.05).铜离子胁迫24 h时,花鳅肝中POD和GDH活性及脑中Glu浓度随水中铜离子浓度的增加而上升,不同组浓度组间显著差异(P<0.05);最高浓度组(0.9 mg/L)的活性最大,Glu浓度最高.本研究可为花鳅生态毒理学指标提供基础数据.
    • 许忠顺; 薛原; 张丽; 王真娣; 曾召英; 杨茂发; 邹晓
    • 摘要: 为获取对斜纹夜蛾Spodoptera litura (Fabricius)具致病力的生防真菌资源,通过对8株寄主为鳞翅目蛹的棒束孢属Isaria spp.真菌进行形态学和分子系统学鉴定;以斜纹夜蛾的蛹和2龄幼虫为试虫,分别采用拌土法和浸渍法测试菌株的致病力.结果 显示:菌株GZUIFR08XS1、GZUIFR04XS8、GZUIFR08XS13为环链棒束孢I.cateinannulata,菌株GZUIFR08LYS4、GZUIFR04XS5、GZUIFR04XS7、GZUIFR08XS12、GZUIFR04XS16为粉棒束孢I,farinose.8株菌对斜纹夜蛾的蛹和2龄幼虫均有致病力.土壤接种5mL浓度为2×108个/mL的分生孢子,环链棒束孢GZUIFR08XS1、GZUIFR04XS8对蛹的致死率均为100%.接种浓度为1×108个/mL的分生孢子,环链棒束孢GZUIFR04XS8对2龄幼虫致死率为(78.21±2.22)%,较其他菌株有差异显著(P<0.05).将环链棒束孢GZUIFR04XS8分别接种在2~5龄幼虫时,对同一龄期幼虫的致死率随接种浓度的增大而上升,其中,接种孢子浓度为1×109个/mL可致2龄幼虫100%死亡;同一接种浓度下,对幼虫致死率随幼虫龄期的增大而下降,其中,2龄幼虫的致死中浓度LC5o为1.28×105个/mL.环链棒束孢GZUIFR04XS8有较好防治斜纹夜蛾蛹和低龄幼虫的生防潜力.
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