PL227005B1 - Kompozycja owadobójcza - Google Patents
Kompozycja owadobójczaInfo
- Publication number
- PL227005B1 PL227005B1 PL408783A PL40878314A PL227005B1 PL 227005 B1 PL227005 B1 PL 227005B1 PL 408783 A PL408783 A PL 408783A PL 40878314 A PL40878314 A PL 40878314A PL 227005 B1 PL227005 B1 PL 227005B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- crystals
- mixture
- protein crystals
- mustard oil
- thuringiensis
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 58
- 239000002917 insecticide Substances 0.000 title description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims abstract description 80
- ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N allyl isothiocyanate Chemical compound C=CCN=C=S ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 42
- 239000008164 mustard oil Substances 0.000 claims abstract description 42
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 claims abstract description 37
- 241000193388 Bacillus thuringiensis Species 0.000 claims abstract description 31
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims abstract description 31
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims abstract description 31
- 230000000749 insecticidal effect Effects 0.000 claims abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 9
- 229940097012 bacillus thuringiensis Drugs 0.000 claims description 8
- 108010077805 Bacterial Proteins Proteins 0.000 claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 10
- 241000255777 Lepidoptera Species 0.000 abstract description 8
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 abstract description 6
- 231100000111 LD50 Toxicity 0.000 description 16
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 12
- 241000256247 Spodoptera exigua Species 0.000 description 7
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 241001635274 Cydia pomonella Species 0.000 description 3
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 3
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 3
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 3
- 239000000341 volatile oil Substances 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 241001352367 Leucoma salicis Species 0.000 description 2
- 241000361919 Metaphire sieboldi Species 0.000 description 2
- 238000009395 breeding Methods 0.000 description 2
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 235000010482 polyoxyethylene sorbitan monooleate Nutrition 0.000 description 2
- 239000000244 polyoxyethylene sorbitan monooleate Substances 0.000 description 2
- 229920000053 polysorbate 80 Polymers 0.000 description 2
- 229940068968 polysorbate 80 Drugs 0.000 description 2
- 241000219198 Brassica Species 0.000 description 1
- 235000003351 Brassica cretica Nutrition 0.000 description 1
- 235000003343 Brassica rupestris Nutrition 0.000 description 1
- 241000254173 Coleoptera Species 0.000 description 1
- 101710151559 Crystal protein Proteins 0.000 description 1
- 241000255925 Diptera Species 0.000 description 1
- 241001427680 Lysimachia vulgaris Species 0.000 description 1
- 241000831652 Salinivibrio sharmensis Species 0.000 description 1
- 230000008485 antagonism Effects 0.000 description 1
- QKSKPIVNLNLAAV-UHFFFAOYSA-N bis(2-chloroethyl) sulfide Chemical compound ClCCSCCCl QKSKPIVNLNLAAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 210000001035 gastrointestinal tract Anatomy 0.000 description 1
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 235000010460 mustard Nutrition 0.000 description 1
- 235000019508 mustard seed Nutrition 0.000 description 1
- 238000003359 percent control normalization Methods 0.000 description 1
- 229920000136 polysorbate Polymers 0.000 description 1
- 229950008882 polysorbate Drugs 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000008223 sterile water Substances 0.000 description 1
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 1
- 239000003053 toxin Substances 0.000 description 1
- 231100000765 toxin Toxicity 0.000 description 1
- 108700012359 toxins Proteins 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/30—Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change
Landscapes
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Abstract
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja owadobójcza przeznaczona do zwalczania owadów, w szczególności z rzędu Lepidoptera, zawierająca mieszaninę kryształów białkowych bakterii Bacillus thuringiensis i olejku gorczycowego, w której kryształy białka stanowią do 40% mieszaniny, korzystnie od 10% do 15%, najkorzystniej od 12% do 14%. Kompozycja charakteryzuje się efektem synergicznym, gdyż aktywność mieszaniny kryształów białkowych B. thuringiensis i olejku gorczycowego jest większa niż suma aktywności obu składników mieszaniny. W drugim aspekcie przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kompozycji owadobójczej, zawierającej mieszaninę według wynalazku do zwalczania owadów, w szczególności owadów z rzędu Lepidoptera.
Description
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja owadobójcza zawierająca kryształy białka bakterii Bacillus thuringiensis oraz jej zastosowanie.
Działanie owadobójcze kryształów białkowych szczepu bakterii Bacillus thuringiensis MPU B9 wobec owadów z rzędu Lepidoptera: Cydiapomonella (owocówka jabłkóweczka), Leucoma salicis (białka wierzbówka) oraz Spodoptera exigua (światłówka naziemnica) jest znane i zostało opisane w publikacjach naukowych: (1) Konecka i in., 2010, Postępy w Ochronie Roślin 50: 357-360; (2) Konecka i in., 2012, Entomologia Experimentalis et Applicata 143: 148-154; (3) Konecka i in. 2012, The Scientific World Journal, doi: 10.1100/2012/710501: 1-5).
W tabeli 1 podano ujawnione w ww. publikacjach wartości LC50 kryształów dla owadów, jako liczbę kryształów powodującą śmiertelność 50% owadów. Wartości LC50 przeliczono na szacunkowe wartości wagowe kryształów przy założeniu, że 3 mg mokrej masy kryształów białkowych B. thuringiensis zawiera około 1 x 109 (± 0,65 x 109) kryształów.
T a b e l a 1
| Preparat B. thuringiensis | Owady, dla których określono aktywność preparatu | LC50 [liczba kryształów na owada] | LC50 [pg mokrej masy kryształów na owada] | Literatura |
| Kryształy MPU B9 | L. salicis | 2,61 x 106 | 7,83 ± 5 | 1 |
| S. exigua | 1,04 x 106 | 3,12 ± 2 | 2 | |
| C. pomonella | 1,55 x 104 | 0,0465 ± 0,003 | 3 |
Znane zastosowanie owadobójcze kryształów białka MPU B9 wymaga stosowania dużych ilości kryształów, co wiąże się wysokimi nakładami finansowymi.
Celem wynalazku było opracowanie kompozycji owadobójczej o wysokiej aktywności insektycydowej, skutecznie działającej w niskich stężeniach i powodującej wysoką śmiertelność wśród owadów.
W trakcie prowadzonych badań nieoczekiwanie okazało się, że mieszanina kryształów białkowych bakterii Bacillus thuringiensis i olejku gorczycowego wykazuje większą aktywność owadobójczą niż same kryształy białkowe.
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja owadobójcza przeznaczona do zwalczania owadów, w szczególności z rzędu Lepidoptera, zawierająca mieszaninę kryształów białkowych bakterii Bacillus thuringiensis i olejku gorczycowego.
Kompozycja według wynalazku zawiera mieszaninę kryształów białkowych Bacillus thuringiensis i olejku gorczycowego, w której kryształy białka stanowią do 40% mieszaniny, korzystnie od 10% do 15%, najkorzystniej od 12% do 14%.
W trakcie prowadzonych badań okazało się, że olejek gorczycowy wykazuje aktywność owadobójczą wobec owadów z rzędu Lepidoptera. Z danych literaturowych znane jest działanie olejku gorczycowego na owady z rzędów Diptera (Main i in., 2014, Journal of Applied Entomology, doi: 10.1111/jen. 12128) i Coleoptera (Sabbour i E-Abd-El-Aziz, 2010, Journal of Plant Protection Research 50: 28-34) jednak proste odniesienie tej wiedzy do aktywności olejku dla owadów z rzędu Lepidoptera nie jest możliwe i uprawnione.
Kompozycja według wynalazku charakteryzuje się efektem synergicznym, gdyż aktywność mieszaniny kryształów białkowych B. thuringiensis i olejku gorczycowego jest większa niż suma aktywności obu składników mieszaniny.
Przeprowadzone badania potwierdziły synergiczny efekt działania kryształów białkowych B. thuringiensis MPU B9 i olejku gorczycowego dla owadów.
W badaniach użyto trzy układy owadobójcze. Poszczególne układy zwierały:
• kryształy białka B. thuringiensis MPU B9 • olejek gorczycowy firmy Fluka • mieszaninę kryształów białkowych MPU B9 i olejku gorczycowego
W celu potwierdzenia synergistycznego efektu działania kryształów białkowych B. thuringiensis i olejku gorczycowego, określono aktywność owadobójczą kryształów B. thuringiensis MPU B9, olejku
PL 227 005 B1 gorczycowego oraz mieszaniny kryształów białkowych i olejku gorczycowego w stosunku do gąsienic światłówki naziemnicy Spodoptera exigua z rzędu Lepidoptera.
Gąsienice Spodoptera exigua pochodziły ze standaryzowanej hodowli laboratoryjnej owada prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Kryształy białkowe szczepu bakterii B. thuringiensis MPU B9, wyhodowanego z przewodu pokarmowego owocówki jabłkóweczki Cydia pomonella, wyizolowano stosując metodę opisaną przez Guz i in. (2005, Polish Journal of Microbiology, 54: 263-269).
Szczep B. thuringiensis MPU B9 jest zdeponowany w Kolekcji Szczepów Bakteryjnych Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Szczep MPU B9 jest przechowywany na płynnym podłożu ochronnym w temp. -75°C.
Przygotowanie układów owadobójczych
Zliofilizowany preparat kryształów białkowych MPU B9 zawieszono w sterylnej i dejonizowanej wodzie, zwirowano, supernatant odrzucono i zważono mokrą masę kryształów. Piętnaście mg liofilizatu kryształów odpowiadało 27,5 mg mokrej masy. Kryształy zawieszono w wodzie i rozcieńczono.
Roztwór olejku gorczycowego przygotowano przez homogenizację z polisorbatem w proporcji 2:1 (1 ml olejku/0,5 ml polisorbatu 80), a następnie rozcieńczano w jałowej wodzie dejonizowanej.
Następnie, przygotowano kryształy MPU B9 i olejek gorczycowy w proporcji 1:7,5 (10 pg kryształów MPU B9 i 75 pg olejku gorczycowego). Mieszaninę rozcieńczono.
Dziesięć pl poszczególnych układów owadobójczych z danego rozcieńczenia wylano na powierzchnię podłoża do hodowli owadów uformowanego w krążki o średnicy 5 mm i wysokości 3 mm. Następnie, na podłoże wyłożono larwy S. exigua tak, aby do jednego krążka miała dostęp jedna larwa. Na każde rozcieńczenie preparatów użyto po 30 larw (w trzech powtórzeniach po 10 gąsienic). Do kontroli, zamiast układu owadobójczego zastosowano jałową wodę dejonizowaną, w której zawieszono kryształy lub polisorbat 80, w którym sporządzano zawiesinę olejku gorczycowego. Po 7 dniach inkubacji w temp. 26°C, przy wilgotności względnej powietrza 40-60% i w warunkach dnia długiego (16 godzin światła, 8 godzin ciemności) określano liczbę żywych i martwych owadów.
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki: aktywność kryształów MPU B9, olejku gorczycowego, a także mieszaniny kryształów białkowych MPU B9 i olejku gorczycowego dla S. exigua.
T a b e l a 2
| Układ owadobójczy | Ilość na owada [pg] | Liczba martwych larw | Liczba żywych larw | Śmiertelność | |
| Oczekiwana | Obserwowana | ||||
| Kryształy B. thuringiensis MPU B9 | 10 | 16 | 14 | - | 53,4% |
| Olejek gorczycowy | 75 | 2 | 28 | - | 6,7% |
| Kryształy B. thuringiensis MPU B9 + olejek gorczycowy | 10 kryształów MPU B9 + 75 olejku gorczycowego | 24 | 6 | 56% | 80% |
| Kontrola | 0 | 30 | - | 0% |
Charakter interakcji między kryształami białkowymi MPU B9 i olejkiem gorczycowym określono metodą opisaną przez Femάndez-Luna i in. (2010, J. Invert. Pathol. 104: 231-233). Oczekiwaną wartość śmiertelności owadów powodowanej mieszaniną kryształów bakteryjnych oraz olejku gorczycowego obliczono ze wzoru:
Ś(ab)OCZ = (1 - P(ab)OCZ) x 100% P(ab)OCZ = P(a)OB x P(b)OB.
Ś(ab)OCZ - oczekiwany procent śmiertelności owadów powodowanej mieszaniną a + b
P(ab)OCZ - oczekiwana proporcja liczby owadów, które przeżyły działanie mieszaniny a + b do liczby owadów użytych w doświadczeniu
P(a)OB - obserwowana proporcja liczby owadów, które przeżyły działanie czynnika a do liczby owadów użytych w doświadczeniu
P(b)OB - obserwowana proporcja liczby owadów, które przeżyły działanie czynnika b i liczby owadów użytych w doświadczeniu
PL 227 005 B1
Do obliczeń użyto wartości z tabeli 2 i obliczono oczekiwaną wartość śmiertelności owadów powodowaną działaniem mieszaniny kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego:
P(ab)OCZ = 0,47 x 0,94 = 0,44
Ś(ab)ocz = (1 - 0,44) x 100% = 56%
Oczekiwaną wartość śmiertelności owadów powodowanej mieszaniną kryształów bakteryjnych oraz olejku gorczycowego porównano z wartością śmiertelności obserwowanej. Większa wartość obserwowanej w porównaniu do oczekiwanej świadczy o synergizmie pomiędzy składnikami w mieszaninie.
Obliczona oczekiwana wartość śmiertelności owadów powodowana działaniem mieszaniny kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego była równa 56%. Śmiertelność określona empirycznie wynosiła 80%. Śmiertelność oczekiwana była ok. 1,4 razy niższa niż obserwowana, co wskazuje na synergistyczny efekt działania mieszaniny kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego.
Dla potwierdzenia synergii działania olejku i kryształów przeprowadzono również badanie mające na celu porównanie wartości LC50 opisanych układów owadobójczych dla owadów.
W badaniu użyto układy owadobójcze kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego jak w wyżej opisanym eksperymencie oraz mieszaninę kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego w proporcji 1:6,25. Układy owadobójcze stosowano w czterech rozcieńczeniach w postępie geometrycznym. W tabeli 3 podano wyniki przeprowadzonego eksperymentu w stosunku do larw S. exigua.
T a b e l a 3
| Układ owadobójczy | Ilość na owada [pg] | Liczba martwych larw | Liczba żywych larw | Wartość LC50 | Błąd standardowy |
| Kryształy B. thuringiensis MPU B9 | 15 | 29 | 1 | 5 pg | 1,9 pg |
| 10 | 16 | 14 | |||
| 5 | 13 | 17 | |||
| 2,5 | 11 | 19 | |||
| Olejek gorczycowy | 175 | 28 | 2 | 116,62 pg | 4,65 pg |
| 125 | 19 | 11 | |||
| 100 | 7 | 23 | |||
| 75 | 2 | 28 | |||
| Kryształy B. thuringiensis MPU B9 + olejek gorczycowy | 20 kryształów + 125 olejku | 29 | 1 | 2,21 pg kryształów + 13,8 pg olejku = 16,01 pg kryształów i olejku | 0,65 pg kryształów + 4,06 pg olejku = 4,71 pg kryształów i olejku |
| 10 kryształów + 6,5 olejku | 26 | 4 | |||
| 5 kryształów + 31,25 olejku | 16 | 14 | |||
| 1,25 kryształów + 7,81 olejku | 13 | 17 | |||
| Kontrola | - | 0 | 30 | - | - |
Stężenie białek krystalicznych B. thuringiensis oraz olejku gorczycowego powodującego śmiertelność 50% owadów (LC50) obliczono metodą probitową przy uwzględnieniu procentu śmiertelności owadów w kontroli przy zastosowaniu programu BioStat 2009 Professional 5.8.4 (AnalystSoft, Kanada). Charakter interakcji między kryształami białkowymi MPU B9 i olejkiem określono metodą opisaną przez Tabashnik (1992, Appl. Environ. Microbiol. 58: 3343-3346) oraz Wirth i in. (1997, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94: 10536-10540). Oczekiwaną wartość LC50 mieszaniny obliczono ze wzoru:
oczekiwane LC50 mieszaniny a + b = {(stężenie składnika a w mieszaninie/LC50 składnika a) + (stężenie składnika b w mieszaninie/LC50 składnika b)} - 1
PL 227 005 B1
Do wyżej przedstawionego wzoru zastosowano wartości z tabeli 3 i obliczono oczekiwaną wartość LC50 mieszaniny kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego: oczekiwane LC50 mieszaniny = = {(0,16/5 pg) + (0,84/116,62 pg)} - 1 = 25,51 pg
Oczekiwaną wartość LC50 mieszaniny porównuje się z wartością określoną empirycznie.
Stosunek wartości LC50 oczekiwanej do obserwowanej równy 1, świadczy o addycji pomiędzy toksynami w mieszaninie. Jeżeli jego wartość jest większa niż 1 - występuje synergizm, wartość poniżej 1 - wskazuje na antagonizm między składnikami w zawiesinie (Wirth i in., 1997, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94: 10536-10540).
Obliczona oczekiwana wartość LC50 mieszaniny kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego, była równa 25,51 pg mokrej masy kryształów i olejku w 10 pl zawiesiny. Wartość LC50 określona empirycznie wynosiła 16,01 pg mokrej masy kryształów i olejku w 10 pl zawiesiny. Stosunek wartości LC50 oczekiwanej do obserwowanej był równy 1,59, co potwierdza synergistyczny efekt działania kryształów MPU B9 i olejku gorczycowego.
Kryształy białkowe Bacillus thuringiensis stosowane łącznie z olejkiem gorczycowym wykazują większą aktywność owadobójczą niż stosowane samodzielnie, co potwierdza efekt synergii.
W drugim aspekcie przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kompozycji owadobójczej zawierającej mieszaninę według wynalazku do zwalczania owadów, w szczególności owadów z rzędu Lepidoptera, polegające na użyciu mieszaniny kryształów bakterii Bacillus thuringiensis i olejku gorczycowego w ilości nie mniejszej niż 0,1 litra na hektar, przy czym kryształy białkowe stanowią nie mniej niż 1%, najkorzystniej od 10% do 15%.
Claims (7)
1. Kompozycja owadobójcza przeznaczona do zwalczania owadów zawierająca kryształy białkowe bakterii Bacillus thuringiensis, znamienna tym, że zawiera mieszaninę kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis i olejku gorczycowego.
2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że mieszanina kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis i olejku gorczycowego zawiera nie więcej niż 40% kryształów białkowych.
3. Kompozycja według zastrz. 2, znamienna tym, że mieszanina kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis i olejku gorczycowego zawiera 10% do 15%, kryształów białkowych.
4. Kompozycja według zastrz. 2, znamienna tym, że mieszanina kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis i olejku gorczycowego zawiera 12% do 14%, kryształów białkowych.
5. Zastosowanie kompozycji zawierającej kryształy białkowe bakterii Bacillus thuringiensis do zwalczania owadów, znamienne tym, że stosuje się kompozycję zawierającą mieszaninę kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis i olejku gorczycowego w ilości nie mniejszej niż 0,11 na hektar.
6. Zastosowanie według zastrz. 5, znamienne tym, że stosuje się kompozycję zawierającą nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40% kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis.
7. Zastosowanie według zastrz. 6, znamienne tym, że stosuje się kompozycję zawierającą od 10 do 15% kryształów białkowych bakterii B. thuringiensis.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL408783A PL227005B1 (pl) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Kompozycja owadobójcza |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL408783A PL227005B1 (pl) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Kompozycja owadobójcza |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL408783A1 PL408783A1 (pl) | 2016-01-18 |
| PL227005B1 true PL227005B1 (pl) | 2017-10-31 |
Family
ID=55072254
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL408783A PL227005B1 (pl) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Kompozycja owadobójcza |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL227005B1 (pl) |
-
2014
- 2014-07-08 PL PL408783A patent/PL227005B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL408783A1 (pl) | 2016-01-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Bonaterra et al. | Prospects and limitations of microbial pesticides for control of bacterial and fungal pomefruit tree diseases | |
| Hammer et al. | Use of multiparameter flow cytometry to determine the effects of monoterpenoids and phenylpropanoids on membrane polarity and permeability in staphylococci and enterococci | |
| Gentz et al. | Tandem use of selective insecticides and natural enemies for effective, reduced-risk pest management | |
| Djihinto et al. | Malaria-transmitting vectors microbiota: Overview and interactions with Anopheles mosquito biology | |
| JP2016520525A (ja) | 植物の生育を刺激し、植物を保護し、および、植物上にバチルスの芽胞を固定するための融合タンパク質および方法 | |
| Abdi et al. | The promise of probiotics in honeybee health and disease management | |
| Steenberg et al. | Synergistic interaction between the fungus Beauveria bassiana and desiccant dusts applied against poultry red mites (Dermanyssus gallinae) | |
| Tayal et al. | Silkworm diseases and pests | |
| Anjum et al. | Honey bee gut an unexpected niche of human pathogen | |
| Francesca et al. | Biological activity of Bacillus spp. evaluated on eggs and larvae of red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus | |
| Sagona et al. | Preliminary evaluation of glucose oxidase and its products in vitro antimicrobial activities on Paenibacillus larvae ATCC9545 vegetative form | |
| Oliveira et al. | Laboratory and field evaluation of a cypermethrin-based insecticide for the control of Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: Tenebrionidae) and its in-vitro effects on Beauveria bassiana Bals. Vuill.(Hypocreales: Cordycipitaceae) | |
| Kwon et al. | Immunosuppressive action of pyriproxyfen, a juvenile hormone analog, enhances pathogenicity of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki against diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae) | |
| Miranda et al. | Parasitism of Bactrocera oleae (Diptera; Tephritidae) by Psyttalia concolor (Hymenoptera; Braconidae) in the Balearic Islands (Spain) | |
| Lau et al. | Evaluation of insect growth regulators, temephos and Bacillus thuringiensis israelensis against Aedes aegypti (L) in plastic containers. | |
| Guido-Cira et al. | Activity of Bacillus thuringiensis-and Baculovirus-Based Formulations to Spodoptera 1 Species | |
| Pereira et al. | Bioactivity under laboratory conditions of Brevibacillus laterosporus towards larvae and adults of Chrysomya putoria (Diptera: Calliphoridae) | |
| PL227005B1 (pl) | Kompozycja owadobójcza | |
| Agostini et al. | Compatibility among insecticides, acaricides, and Bacillus thuringiensis used to control Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and Heliothis virescens (Lepidoptera: Noctuidae) in cotton fields | |
| Cruz-Miralles et al. | Compatibility of soil application of Metarhizium brunneum and cover crops against Ceratitis capitata soil-dwelling stages | |
| AliRezaei et al. | The use of Bacillus thuringiensis-based products in biocontrol of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) | |
| Kapongo et al. | Making a pest beneficial: Fungus gnats [Bradysia impatiens (diptera: Sciaridea)] as potential vectors of microbial control agents to suppress pathogens they also spread | |
| WO2019222819A1 (pt) | Composição para controle biológico de fungos fitopatogênicos | |
| PL228067B1 (pl) | Kompozycja owadobójcza i zastosowanie kompozycji | |
| Cardona et al. | Microbiological evaluation and pathogenicity of a liquid bioformulation of the fungus Purpureocillium sp.(strain UdeA 0109) on Meloidogyne incognita-javanica stages |