Activitate insecticidă a extractelor din 77 de specii de plante

Nov 08, 2024

Abstract:Pentru a evalua activitatea insecticidă a 77 de specii de plante aparținând 39 de familii, metoda de pulverizare a discului de frunze, metoda de imersiune și metoda de pulverizare au fost utilizate pentru a determina activitatea insecticidă a extractelor de etanol vegetal împotriva Tetranychus urticae, Frankliniella occidentalis (Pergande) și sitobion urtice (Fabricus), și determină în continuare eficiența plantelor cu mai bine insecte. Urticae, F. occidentalis și S. Avene. Rezultatele au arătat că Atropa Belladonna L., Sphagneticola Calendulacea, Hypecoum erectum L., Smilaz China L., Hippophae Rhamnoides L., Dianthus chinensis L., Campsis grandiflora și Eupatorium japonicum au avut un mare toxic pe T. Cinnabareinus, cu mortalitatea corectată de mai mult de 70% după 72 H; iar valoarea LC50 a fost de 254, 297, 413, 424, 428, 553, 663, respectiv 725 mg/ml. Extractele A. Belladonna L. și S. calendulacea au avut un toxic ridicat pe F. occidentalis, cu mortalitatea corectată de peste 80% după 72 de ore; iar valoarea LC50 a fost de 272, 306 mg/ml, respectiv. S. China, H. erectum, H. Rhamnoides, Incarvillea Sinensis Lam., C. grandiflora și E. japonicum au avut un toxic ridicat pe F. occidentalis, cu mortalitatea corectată de 70% - 80% după 72 h; iar valoarea LC50 a fost de 446, 485, 523, 563, 710, respectiv 712 mg/ml. Reynoutria japonica Houtt., A. Extractele Belladonna, Rubus Crataegifolius BGE, Kochia Scoparia și Stellera Chamaejasme L. au avut un toxic ridicat pe S. avenae, cu mortalitatea corectată de peste 70% după 72 de ore; iar valoarea LC50 a fost de 281, 336, 540, 657, respectiv 730 mg/ml. Plante precum A. Belladonna, R. japonica, S. calendulacea și S. China au rate de mortalitate corectate ridicate împotriva diferitelor insecte testate, demonstrând potențiale activități insecticide, care este demnă de studii suplimentare.

 

Cuvinte cheie:Pesticid botanic; Tetranychus urticae;Frankliniella occidentalis; Sitobion Avene; Activitate insecticidă

 

cistanche manufacturer 2

 

 

 

 

Herb Cistanche Materii prime fără pesticide

 

Pesticide botanicesunt pesticide derivate din plante, adică ingrediente active extrase din plante cultivate artificial sau sălbatice. Ingredientele lor active nu sunt de obicei compuși singuri, ci unii sau chiar cea mai mare parte a materiei organice din organismul plantelor.

 

Pesticidele botanice sunt ecologice, sigure pentru organismele non-țintă, nu sunt ușor de dezvoltat rezistența la medicamente, specifice în modul de acțiune, promovează creșterea culturilor, îmbunătățesc rezistența la boli, au o mare varietate și au căi de dezvoltare multiple [1]. Descoperirea compușilor cu activitate insecticidă din plante și sintetizarea noilor pesticide chimice bazate pe ele, sau dezvoltarea directă a acestora în insecticide botanice, este unul dintre punctele fierbinți în crearea de noi pesticide [2,3]. Printre ele, screeningul și descoperirea resurselor plantelor cu activitate insecticidă este o lucrare de bază importantă [4-6]. În prezent, Sophora flavescens [7], Veratrum [8], Stemona Radix [9], Caulis Dahliae [10], Tripterygium wilfordii [11], Derris ternata [12], etc. sunt toate plantele insecticide raportate cu valoarea de aplicare. Prin urmare, screeningul și descoperirea resurselor cu activitate insecticidă din plantele existente este una dintre direcțiile importante ale cercetării insecticidelor botanice.

Olonisakin și colab. [13] a raportat componentele volatile și non-volatile ale Eupatorium adenophorum din familia Asteraceae și activitatea sa insecticidă împotriva moliei Diamondback Plutella xylostella L. și a afidului de arahide aphis craccivora koch.; Kanta și colab. [14] a raportat activitatea insecticidă a hreanului de ghimbir și a gingerolilor din rizomii familiei Zingiberaceae împotriva Spodoptera Litura Fabricius; Sampson și colab. [15] a raportat activitatea insecticidă a extractelor din familia Euphorbiei Jatropha Curcas împotriva viermilor de armată a Cucului Stephanitis Pytioides; Fang Tao și colab. [16] a raportat că extractele din familia Solanaceae Datura Stramonium și familia APIACEAE Radix Pogostemonis au avut cel mai bun efect insecticid împotriva aphidului de bumbac afis gospii Glover; Zhou Kun [17] a raportat activitatea insecticidă a extractelor din scoarța de azedarach Melia din familia Meliaceae împotriva afidelor chrysantemului macrosiphoniella sanborni (Gillette) are cel mai bun efect insecticid; Guo Feng și colab. [18] a raportat că extractele de plante Asteraceae Eupatorium adenophorum și Artemisia annua au avut cel mai bun efect insecticid asupra Bactrocera dorsalis Hendel. Zhang Jie și colab. [19] a studiat istoricul dezvoltării insecticidelor botanice din țara mea și a rezumat lista plantelor cu activitate insecticidă. Zhang Xing și colab. [2] a revizuit progresul cercetării pesticidelor botanice și a subliniat că activitatea insecticidă a plantelor precum Solanaceae, Meliaceae, Loganaceae, Leguminosae, Asteraceae, Zingiberaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Apaceae, Polygonaceae, și Euphorbiacee, Desveves in-De-De-De-De-De-De-De-DEPTHIGH. Prin urmare, căutarea plantelor insecticide din aceste familii cu activitate insecticidă poate oferi materiale candidate și bază teoretică pentru dezvoltarea de noi insecticide naturale.

Principalele metode pentru extragerea ingredientelor active naturale din plante includ extracția cu ultrasunete, extracția asistată de microunde, extracția de fluide supercritice, etc. Cu toate acestea, consultând literatura de specialitate [20] și comparând mai multe metode de extracție, s-a constatat că tehnologia de extracție asistată cu microunde impune ca plantele extrase să fie polară pentru a fi polară și a sistemelor de extracție lichid, pentru a fi necesară absorbția apei; În timp ce tehnologia de extracție a fluidelor supercritice este de obicei potrivită pentru extragerea substanțelor moleculare lipofile și mici, iar materiile prime trebuie adesea să fie uscate în timpul procesului de extracție, ceea ce nu numai că adaugă costuri suplimentare, dar provoacă și anumite pierderi la uleiuri compuse aromatice [21]. Extracția cu ultrasunete este o tehnologie care folosește efectul mecanic, efectul cavitației și efectul termic al ecografiei pentru a îmbunătăți penetrarea mediului pentru a promova extracția. În comparație cu primele două tehnologii, poate scurta eficient timpul de extracție, poate economisi energie și poate evita influența temperaturii ridicate asupra componentelor.

cistanche manufacturer 10

Herb Cistanche Materii prime

Prin urmare, acest studiu a folosit extracția cu ultrasunete pentru pregătirea extractelor de plante.
Țara mea este bogată în resurse de plante și are avantaje unice în cercetarea și dezvoltarea pesticidelor botanice. In view of this, this study took the sap-sucking pests Sitobion avenae (Fabricius), the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) as targets, purchased 77 species of plants from 39 families including Leguminosae, Asteraceae, Solanaceae, Polygonaceae from Anguo medicinal material market, and conducted Testele de toxicitate interioară asupra activității insecticide a extractelor lor și au efectuat teste de toxicitate secundară pe extractele de plante cu o activitate insecticidă mai bună, pentru a pune bazele pentru explorarea în continuare a mecanismului lor insecticid și pentru a oferi o bază teoretică pentru dezvoltarea tehnologiei de combatere a dăunătorilor verzi în producția agricolă.

 

2 Rezultate și analiză

 

2.1 Determinarea toxicității interioare a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva acarienilor cu două puncte de păianjen


Toxicitatea a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva acarienilor cu două puncte de păianjen a fost determinată prin metoda de pulverizare a discului de frunze, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. După 24 de ore de tratament, rata mortalității corectate a Chinei Smilax împotriva acarienilor de păianjen cu două spori a fost cea mai mare, care a fost de 71,60%;

Urmată de Solanum Melongena, a cărei rată a mortalității corectate împotriva acarienilor de păianjen cu două spori a fost de 69,59%; Rata mortalității corectate a lui Wedelia Chrysantha împotriva acarienilor de păianjen cu două spori a fost de 57,59%; Ratele de mortalitate corectate ale Scutellaria baicalensis și Campsis Grandiflora împotriva acarienilor de păianjen cu două spori au fost ambele 51,17%; Rata mortalității corectate a faringiei sphaerocephalum împotriva acarienilor de păianjen cu două spori a fost de 50,84%; Ratele mortalității corectate ale restul de 71 de plante împotriva acarienilor cu două puncte de păianjen au fost mai mici de 50%. După 48 de ore de tratament, rata mortalității corectată a lui Wevelia crrysantha la T. urticae a fost cea mai mare, la 76,27%; urmată de Smilax China, cu o rată a mortalității corectate de 74,72%; Solanum belladonna, cu o rată de mortalitate corectată de 70,37%; Hippophae rhamnoides, cu o rată de mortalitate corectată de 64,26%; și faringia sphaerocephalum, cu o rată de mortalitate corectată de 62,45%. Ratele mortalității corectate ale restul de 72 de plante la T. urticae au fost sub 60%. După 72 de ore de tratament, ratele mortalității corectate ale Wedelia, Solanum belladonna, Smilax Glabra, Herba sphaerocephalae, Dianthus chinensis, Hippophae rhamnoides și Campsis cymbidium la Tetranychus urticae au fost relativ mari, care au fost 86. 07%, 80. 76,11%, 74,71%, 74,07%, 71,69%, 70,99%și, respectiv, 70,58%; Ratele mortalității corectate ale restul de 69 de plante la Tetranychus urticae au fost mai mici de 70%.

cistanche manufacturer 9

Herb Cistanche Materii prime proaspete

 

2.2 Determinarea toxicității interioare a extractelor de etanol din 8 plante la Tetranychus urticae


Cele 8 plante cu toxicitate ridicată la Tetranychus urticae, inclusiv Solanum belladonna, Wevelia, Herba sphaerocephalae, Smilax Glabrae, Hippophae rhamnoides, Dianthus chinensis, Campsis cymbidium și Herba sphaerocephalae, au fost utilizate ca materiale de testare pentru a -și determina în continuare toxicitatea la Tetranychus urticae. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 428, 553, 663 și, respectiv, 725 mg/ml.

 

Tabelul 1 Activitate insecticidă a 77 de plante extracte de etanol la Tetranychus urticae

Familial Specii Partea testată Mortalitate (%)    
      24 h 48 h 72 h
Liliaiaceae Smilax China L. Rizom 71.60±1.77 74.72±0.95 76.11±1.58
  Polygonatum odoratum Rizom 41.52±0.39 43.47±2.58 48.61±2.12
  Sparanghel cochinchinensis Rădăcină 23.98±1.17 26.06±2.13 34.11±0.78
  Anemarrhena asfodeloide Tulpină 25.79±2.60 33.82±3.02 48.15±1.85
  Convallaria Majalis L. Întregul 17.93±2.14 35.28±3.03 39.92±0.82
Poligonacee Polygonum cuspidatum Rizom 34.08±1.27 35.26±2.13 38.68±0.41
  Polygonum Hydropiper L. Întregul 16.75±1.67 24.24±1.06 32.41±0.93
  Reynoutria japonica Houtt. Rădăcină 34.68±2.95 45.51±3.76 56.89±0.80
Meliaceae Toona Sinensis Scoarță 32.13±1.52 33.51±1.67 40.74±1.85
Campanulaceae Platycodon Grandiflorus Lour. Întregul 18.37±2.58 23.51±2.34 33.77±0.44
Moraceae MORUS NOTABILIS SCHNEID Frunze 29.88±0.06 35.67±1.17 40.12±0.62
Rozaceae Rubus Crataegifolius Bge. Întregul 17.19±1.40 27.36±1.24 41.98±1.23
  Eriobotrya japonica Frunze 30.99±1.17 35.28±3.03 39.92±0.82
  Duchesnea indica Frunze 12.96±3.28 27.36±1.24 44.44±0.00
Lauraceae Laurus nobilis L. Frunze 31.65±2.99 43.03±1.13 45.68±1.23
Ranunculaceae Paeonia lactiflora pal Rădăcină 16.78±0.99 27.79±1.13 39.66±1.08
  Pulsatilla chinensis Rădăcină 22.92±1.87 32.07±2.63 33.33±0.00
  Cimicifuga simplex Rizom 16.08±0.29 35.28±1.03 37.45±2.18
  Cimicifuga simplex Rizom 21.85±1.64 32.18±2.04 52.34±0.95
Loranthaceae Viscum colorratum nakai Tulpină 9.91±2.66 13.79±1.39 30.09±3.24
  Taxillus sutchuenensis Întregul 9.12±2.34 18.32±3.64 26.54±0.62
Rubiaceae Galium Aparine L. Întregul 29.60±3.18 41.41±1.65 58.02±2.47
Berberidaceae Nandina Domestica Întregul 17.97±1.22 28.53±1.30 32.92±0.41
Familia asteraceae Siegesbeckia orientalis Întregul 30.30±0.48 48.80±1.04 49.23±1.08
  Sphaeranthus calcimuliensis Întregul 57.59±1.48 76.27±1.52 86.07±1.44
  Eupatorium japonicum Întregul 51.17±2.60 55.50±1.25 71.69±2.76
  Arctium Lappa Întregul 11.46±1.38 28.53±1.30 31.48±2.83
  ASTER TATICUS L. F. Întregul 17.69±1.23 22.08±0.72 34.39±1.06
Fabaceae Kummerowia striata Întregul 22.79±3.61 41.94±1.34 44.44±0.00
  Dolichos Lablab L. Sămânță 14.97±0.82 16.08±0.29 19.75±1.23
Brassicaceae Lepidium apetalum Întregul 16.02±2.23 27.36±1.24 34.98±1.65
  Thlaspi arvense l. Sămânță 12.05±0.82 29.14±0.68 32.92±0.41
Caryophyllaceae Dianthus chinensis L. Întregul 40.96±0.62 52.22±0.41 74.07±1.85
Thymelaeaaee Stellera Chamaejasme L. Rădăcină 28.31±2.72 34.38±1.37 40.96±0.34
Gențianacee Gentiana macrophylla pal Rădăcină 29.13±1.46 48.25±0.88 50.67±0.40
  Swertia bimaculata Întregul 24.50±2.78 45.42±1.95 47.27±1.60
Verbenaceae Callicarpa Bodinieri Levl Întregul 8.00±1.89 20.57±0.94 38.14±1.99
  Clerodendrum Bungei Steud Întregul 38.09±1.28 49.48±2.11 51.44±1.15
Familial Specii Partea testată Mortalitate (%)    
      24 h 48 h 72 h
Apiaceae Angelica Grayleonis L. Fructe 21.17±3.14 36.26±1.55 38.89±1.85
  Cicuta virosa L. Fructe 29.60±3.18 46.98±0.74 49.59±0.74
  Cnidium monnieri (L.) Cuss. Fructe 32.46±1.34 44.05±0.19 49.23±1.08
Malvaceae Althaea officinalis L. Rădăcină 16.02±2.23 27.36±1.24 33.95±0.62
  Hibiscus Siriacus L. Floare 23.80±0.74 27.18±0.63 30.83±0.67
Bignoniaceae Campsis Grandiflora Întregul 51.17±0.77 59.26±2.93 70.58±0.90
  Incarvillelea Sinensis Lam. Întregul 31.58±1.01 52.14±1.07 68.31±0.82
Euphorbiaceae Parthenocissus tricuspidata Întregul 36.14±2.46 42.24±0.90 48.77±0.62
  Phyrna leptostachya subsp Întregul 28.04±0.93 30.07±0.24 41.98±1.23
  Acalypha australis Întregul 25.26±1.23 29.14±0.68 30.86±2.20
Araceae Arisaema heterophyllum Tubercul 28.65±2.34 35.67±1.17 37.65±2.23
  Acorus tatarinowii Întregul 23.36±2.41 48.66±0.93 51.42±3.51
Cyperaceae Scirpus Yagara Ohwi Întregul 16.78±0.99 20.21±0.94 23.92±1.08
Scrofulariaceae Veronica Politta Fries Întregul 12.05±0.82 15.05±0.74 18.31±0.90
Chenopodiaceae Kochia Scoparia Întregul 28.71±1.20 33.92±1.55 47.53±1.63
Oxalidaceae Oxalis acetosella L. Întregul 13.80±1.04 20.79±1.24 28.40±2.47
Aristolochiaceae Saururus Henryi Oliv. Întregul 31.65±2.99 37.40±2.31 42.12±1.17
  Fribauraaea Recisa Pierre Tulpină 30.15±1.26 40.16±0.63 44.44±0.00
Solanacee Hyoscyamus Niger L. Sămânță 33.89±2.10 42.24±0.00 44.44±2.14
  Solanum nigrum L. Întregul 28.07±3.65 30.07±0.24 36.37±1.53
  Brugmansia Întregul 69.59±1.67 70.37±2.04 80.86±1.63
Fitoalca Phytolacca acinosa roxb Întregul 20.19±0.46 30.76±0.6 32.84±1.20
Caesalpiniaceae Sedum Lineare Thunb Rădăcină 13.22±1.52 14.23±1.56 17.28±0.62
Caprifoliaceae Lonicera japonica Întregul 19.42±1.82 25.68±0.45 34.39±1.06
Elaeagnaceae Elaeagnus Pungens Rădăcină 30.99±1.17 33.79±3.96 41.15±1.79
  Hippophae Rhamnoides L. Fructe 45.96±1.07 64.26±0.65 70.99±0.62
Pyrolaceae Pyrola Calliantha Întregul 21.76±0.53 26.12±0.82 28.35±1.34
Apocynaceae Jasminoide trachelospermum Tulpină 9.22±0.67 22.67±1.83 24.80±1.93
Celastraceae Euonymus alatus Rădăcină 28.31±1.04 43.47±0.91 50.62±1.15
Vitaceae V. Wilsonae Veitch Rădăcină 30.99±1.17 34.89±0.78 39.09±0.82
Lamiaceae Origanum Vulgare L. Întregul 33.85±0.79 36.74±3.92 42.59±1.85
  Leonurus japonicus Întregul 16.78±0.99 23.20±1.60 34.72±1.39
Papaveracee Chelidonium Majus L. Întregul 26.22±2.65 31.09±2.37 42.39±2.06
  Hypecoum erectum L. Întregul 50.84±2.23 62.45±0.62 74.71±1.30
  Corydalis Yanhusuo Wt Tubercul 19.30±1.75 23.66±1.33 28.84±0.68
Rutaceae Phellodendron amurense Rupr Scoarță 32.46±1.34 36.28±0.61 44.44±0.00
Convolvulacee Ipomoea nil Roth Sămânță 38.06±1.84 48.15±2.40 53.29±1.44
  Ipomoea nil Roth Sămânță 43.63±3.40 47.56±1.86 61.73±3.27

 

 

2.3 Determinarea toxicității interioare a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva thrip -urilor de flori occidentale

 

Toxicitatea a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva thrips -urilor de flori occidentale a fost determinată prin metoda de imersiune, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 3. După 24 de ore de tratament, Solanum Belladonna, Smilax China, Wedelia Chrysantha, Pharyngium sphaerocephalum și Scutellaria baicalensis au prezentat toate activități insecticide ridicate, cu rate de mortalitate corectate față de thrips -uri de flori occidentale de 72,84%, 71,58%, 67,81%, 55. respectiv; Ratele de mortalitate corectate ale plantelor rămase față de thrips -urile de flori occidentale au fost sub 50%. După 48 de ore de tratament, mortalitatea ajustată a Solanum Melongena la Thrips Flower Western a fost de 80,47%, urmată de Wedelia Chrysantha, care a avut o mortalitate ajustată de 77,78%, Smilax Glabra, care a avut o mortalitate ajustată de 73,68%, faringiax, care a avut o mortalitate ajustată de 62.30%. Mortalitatea ajustată a plantelor rămase la florile occidentale a fost sub 60%. După 72 de ore de tratament, rata mortalității corectate a belladonna la thrips -urile de flori occidentale a fost cea mai mare, care a fost de 88,10%; urmată de Wedelia Chrysantha, care a avut o rată de mortalitate corectată de 85,87%; Ratele mortalității corectate ale Smilax Glabra, Herba Strychnifolia, Campsis odoratum, Artemisia hornii, Scutellaria baicalensis și Hippophae Rhamnoides la Thrips Flower Western au fost între 70%și 80%, care au fost 75,63%, 2,64%, 70,94%, 70,89%, 70,81%și 70,34%.

cistanche manufacturer 3

Herb Cistanche Materii prime proaspete

2.4 Determinarea toxicității interioare a extractelor de etanol din 8 plante la thrips de flori occidentale

 

Cele 8 plante cu toxicitate ridicată la thrips -uri de flori occidentale, și anume, Belladonna, Wedelia Chrysantha, Smilax Glabra, Herba strychnifolia, Hippophae Rhamnoides, Artemisia Hornii, Campsis odoratum și Scullaria baicensis, au fost utilizate ca materiale de testare pentru a -și determina în continuare toxicitatea pentru florile Western. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4. 485, 523, 563, 710 și, respectiv, 712 mg/ml.

 

2.5 Determinarea toxicității interioare a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva Macrosiphum Avene


Toxicitatea a 77 de extracte de etanol vegetal împotriva Macrosiphum avenae a fost determinată prin metoda de pulverizare, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 5. După 24 de ore de tratament, rata mortalității corectată a Aphididae a fost cea mai mare, care a fost de 66,87%, urmată de Afididae, care a fost de 62,71%. Ratele mortalității corectate ale Polygonum Cuspidatum, Stellera Chamaejasme și Kochia scoparia au fost cuprinse între 50%și 60%, care au fost 58,40%, 57,96%și, respectiv, 50,33%. După 48 de ore de tratament, Polygonum cuspidatum a avut cea mai mare activitate insecticidă, cu o rată de mortalitate corectată de 84,53% față de Afididae. Ratele mortalității corectate ale Stellera Chamaejasme, Afididae și Afididae au fost cuprinse între 70%și 80%, care au fost 77,63%, 72,25%și, respectiv, 72,49%. După 72 de ore de tratament, Polygonum cuspidatum a avut cea mai mare rată de mortalitate corectată împotriva Afididae. 86. 67%; Stellera Chamaejasme, Solanum belladonna, Fructus scopariae și Fructus kochiae au arătat, de asemenea, o activitate insecticidă ridicată împotriva Avene Afid, cu rate de mortalitate corectate de 78,02%, 77,65%, 75,96%și, respectiv, 74,93%.

 

2.6 Determinarea toxicității interioare a extractelor de etanol din cinci plante împotriva

 

Afid Avenae Cinci plante cu toxicitate ridicată la Avene Afid, și anume, Polygonum cuspidatum, Solanum belladonna, Fructus scopariae, Fructus scopariae și Stellera chamaejasme, au fost utilizate ca materiale de testare pentru a determina în continuare toxicitatea lor la AVENAE AVENAE, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 6. Polygonum cuspidatum a avut cea mai mare activitate insecticidă împotriva Avene Afid, cu un LC50 de 281 mg/ml; Solanum belladonna, Fructus scopariae, Fructus scopariae și Stellera chamaejasme au avut, de asemenea, o activitate insecticidă semnificativă împotriva Avene Afid, cu LC50 de 336, 540, 657 și, respectiv, 730 mg/ml.

 

 

S-ar putea sa-ti placa si