杂志名 :应用微生物研究杂志
文章类型 :研究
接收日期 :2022年9月22日
接受日期:2022年11月16日
发布日期:2022年11月23日
引用:HaiderIMZ, Kabirul B,JabberHA (2022年)选盐对孟加拉国Filaria向量蚊子、Culex quenquefasiJAppl微博Res卷5ssu2 (13-18)
版权使用量 :2022 HaiderIMZ等允许媒体不受限制使用、分发和复制, 前提是原创作者和源
抽象性
Culex quenquefasiatus是Bancroftian丝虫病的主向量,因此,试图评价LogCl的杀虫特性2阿格诺3COSO系统4CdCl2Cucl2对一st和3华府星际Cxquinquefasciatus.十大幼虫批量释放 每一杯0,1,3,5,7和10ppm盐溶液六大复制品维护,24小时接触后观察到死亡率LC50码和LC90muggCl值2分别是1.26和34.24ppm对一星和4.30和46.24ppm对三星幼虫在所有测试盐中HggCl2显示最低LT50码LT90值14.23和34.65hrs和25.37和66.75hrs对1st和3华府星际大战第一批幼虫全死 7天内未能与每种浓度(1-10ppm)中每种盐分并存3到10平方位中HGCl未发现三星幼虫2和10ppm浓度剩余四类测试盐研究结果显示,在所有盐类中HUCL2最有效出自强杀幼活动quinquefasciatus.盐比较安全GHOCL2新代理器之一应包含开发有效杀幼虫对抗Filaria矢量然而,需要通过适当的现场研究和进一步研究确定基于实验室的研究结果,并建议对蚊虫养殖栖息地生态成分的残留毒性
关键字
向量算法 杀虫效果 丝虫病 盐溶解法细菌
抽象性
Culex quenquefasiatus是Bancroftian丝虫病的主向量,因此,试图评价LogCl的杀虫特性2阿格诺3COSO系统4CdCl2Cucl2对一st和3华府星际Cxquinquefasciatus.十大幼虫批量释放 每一杯0,1,3,5,7和10ppm盐溶液六大复制品维护,24小时接触后观察到死亡率LC50码和LC90muggCl值2分别是1.26和34.24ppm对一星和4.30和46.24ppm对三星幼虫在所有测试盐中HggCl2显示最低LT50码LT90值14.23和34.65hrs和25.37和66.75hrs对1st和3华府星际大战第一批幼虫全死 7天内未能与每种浓度(1-10ppm)中每种盐分并存3到10平方位中HGCl未发现三星幼虫2和10ppm浓度剩余四类测试盐研究结果显示,在所有盐类中HUCL2最有效出自强杀幼活动quinquefasciatus.盐比较安全GHOCL2新代理器之一应包含开发有效杀幼虫对抗Filaria矢量然而,需要通过适当的现场研究和进一步研究确定基于实验室的研究结果,并建议对蚊虫养殖栖息地生态成分的残留毒性
关键字
向量算法 杀虫效果 丝虫病 盐溶解法细菌
导 言
Culex quenquefsqatus是蠕虫Wuchereriabrofti的矢量,它引起淋巴丝虫病e.产生四肢肿胀 异源器官 乳房等长效残疾淋巴丝虫病是一种分布广泛的热带疾病,全世界约1.2亿人受感染,4 400万人有常见慢性表现法[1]病毒传播Louis脑炎西Equine脑炎和西尼罗热蚊子最出名的还有咬扰症 减肥和低产动物奶CxQunquefasiatus被发现传播Bancroftian丝虫病Knights和Stone估计GenusCulex包含300种物种,但现在全世界物种数为744个,孟加拉国为25个,其中大部分在世界热带和亚热带区域发现 [6-10]高密度CxQunquefasiatus11月观测到(19.19%)7月最低点(0.55%)达卡市不同点[11]家用蚊子与人居关系密切取污水池等受污染水停止坑、排水沟和化粪池等
蚊虫控制急迫,因为蚊虫向量性质和多发传染病复发表示控制措施可指向对蚊虫成人或幼虫的控制不同类型的合成化学杀虫剂正用于控制矢量蚊子[12-17]据报达卡市蚊虫已开发出抗药性蚊虫对一些杀虫剂的抗药性可能显示对各种杀虫剂的交叉抗药性全世界都要求开发替代控制策略,包括寻找新式杀虫药众所周知盐类比合成杀虫药更容易溶水、环境友好性并减少对人类的危害因此,作为寻找新控制代理的一部分,设计实验以评价不同盐溶液对Cx幼虫的杀幼效果quinquefasciatus.
材料方法
寄生虫幼虫
幼虫CxQuinquefasiatus使用自来水在Dept实验室重新组装台北Jajangarnagar大学环境温度(30+2)摄氏度和相对湿度(70+5)从Saidabad总线站新收集的幼虫带进实验室,短期内用蒸馏水清除育地脏水,并装进土罐每一水池(10mx10cmx5cm)取出约500ml自来水并释放500幼虫0.10g微粒作为幼虫食物每天添加一次容器内安装铁丝网(6mm)和细网状蚊子网以预防其他蚊子播鸡蛋幼虫正常间隔从一个养料罐转到另一个避免真菌沾染间隔6小时测量水温、相对湿度、幼虫磨损和食物损耗平面胶片或人渣食品定期去除刷子,使加料罐免微生物攻击,肥料粒子(++0.02g/100ml)必要时新添加到加料介质中幼虫开发后使用管子采集并转至玻璃罐子(加胶网覆盖)。约500Pupae转至装自来水的新土罐无食物提供Pupae非喂养阶段 蚊虫生命周期
成人蚊子从养笼中捕捉,取用取色器并用语态识别立体显像机下物种级识别成人蚊子养笼允许交配3对1比例允许在笼子里交配数百名男性和300名女性关在笼子里约5-6天(30cmx30cmx30cm)。棉板浸泡10%甘蔗溶液重母后移到另一笼子上, 鸽子(Columbalivia)紧贴约一小时,装满自来水(2.5cm深度)的5个塑料杯(125ml)与3英寸宽滤波纸排成一行,并放入每个笼子产卵鸡蛋分离并存储为空气驱动条件供后续使用需要时这些鸡蛋释放到土碗水中孵化最大百分比孵化0.1g甘蓝或微粒糖与500ml蒸馏水混为一谈
准备批量解决方案
起始点 0.1g盐混合100ml水,为五盐各准备1000ppm3iggcl2CUCL2COSO系统4CdCl2)之后这些盐分(1、3、5、7和10ppm)通过串行稀释过程制备串行稀释法用于逐步稀释物质分解法和常量稀释因子技术1ml、0.7ml、0.5ml、0.3ml和0.1ml混合水共99ml、993ml、995ml、997ml和999ml
死活测试
实验每种盐溶液时,取出36个塑料杯(125ml),用蒸水净化并排列在第1、2、3、4、5和6组中,每个组有6个杯2组、3组、4组、5组和6组分别填充99.9ml水、99.7ml水、99.5ml水、99.3ml水和99ml水0.1、0.3、0.5、0.7和1ml盐溶液分别加到2组、3组、4组、5组和6组中依此技术制作五大不同浓度测试盐Cups组一控件未加盐解法第一和第二恒星幼虫选择参加研究,因为这两个恒星很容易辨别第四星际幼虫避免立即发泡的可能性由它收集成批的十小星体从养殖容器中释放并放入2组、3、4组5组和6组的每一杯0.02g酵母粒子定期加到每个杯子中作为幼虫食物整片塑料杯和幼虫都放进养笼内,以防其他蚊子污染和产卵杯子实验 特殊类盐
幼虫显示没有运动信号 被视为死计数并记录每次检查检验时间间隔为6小时消除分解幼虫食物的冲击性,在当天最后一次检查时,每杯用树枝取出它点量(<0.02gm/100ml)新加到杯子中幼虫死亡率(24小时后)、幼星持续时间、幼虫数、幼虫死亡率和成人出现记录
统计分析
LC50码LC90LT50码LT9095%置信区间通过使用统计包社会科学20版[26]生成幼虫平均死亡率、摄取率百分比、幼虫死亡率百分比和成人蚊虫出现率百分比使用MSExcel计算算法,2013年
结果
盐对1的影响st和3华府星际大战
显示LC数据50码和LC90表1显示所有测试盐值与95%置信区间第一星幼虫接触五种不同的盐溶液时,观察到LC50码和LC90值范围从1.26至31.77ppm不等,从34.24ppm至79.45ppm不等LC50码muggCl值2阿格诺3COSO系统4CdCl2Cucl2均值1.26ppm、6.38ppm、16.42ppm、21.50ppm和31.77ppm,而LC90值为3424ppm、4591ppm、4768ppm、5922ppm和7945ppmMercuric氯化物2)最小LC50码5盐间值(1.26ppm)和LC90(34.24ppm),Cucl2最高LC50码31.77ppm907945ppm值
第三星幼虫接触各种盐溶物的不同聚度LC50码值范围从4.30ppm到123.71ppm和LC90值范围从46.24ppm至418.92ppm(表1)。LC50码muggCl值2阿格诺3COSO系统4CdCl2Cucl23对华府幼虫数分别为4.30ppm、20.90ppm、26.43ppm、89.72ppm和123.71ppm,而LC90值为46.24ppm、48.51ppm、61.37ppm、384.43ppm和418.92ppm
Larval本实验死亡可能是由于Suzuki所解释的原因所致,Suzuki描述重金属与幼体细胞发生反应,最终带入肛门[27]动物肛门因重金属盐溶解而毁灭,这些动物肯定死光,这些动物显示细胞与肛门核分离同样的现象可能在本研究中出现,Mercuric氯化物的致命作用通过销毁主动吸盐的肛门刺杀易感染物种两者的死亡率st和3华府星际CxQunquefasiatus直接关联 盐溶液集中Riaz等类似结果发现10% Nacl解法杀死大片幼虫egypti实验室和100%死亡率均在暴露于20%盐解法[28]最短时间内实现wiglesworth分析第四大星幼虫Argenteus不受0.9NACL或更少解法影响当浓度上升至1%时,多幼虫一周内死亡,死亡率随盐浓度增[29]而上升
表1致命富集度50码LC90盐溶法对上三星幼虫quinquefasciatus.
盐名 | LC值(ppm)置信区间/CI | |||
---|---|---|---|---|
一星 | 第三星 | |||
LC50码 | LC90 | LC50码 | LC90 | |
GHOCL2 | 2.6. 0.44-2.01 | 34.24 (15.39-285.22) | 430(3.18-5.88) | 46.24 (23.06-200.16) |
阿格诺3 | 6.38(5.18-8.33) | 45.91 (26.76-117.22) | 20.90 (15.93-36.64) | 48.51(29.77-136.19) |
COSO系统4 | 16.42 (12.93-25.80) | 47.68 (28.14-117.62) | 26.43 (18.01-74.57) | 61.37(32.14-362.59) |
CdCl2 | 21.50 (15.89-40.13) | 59.22 (33.74-194.92) | 89.72(29.89-504.44) | 384.43(168.24-2174.31) |
Cucl2 | 31.77 (18.81-254.42) | 7945(33.52-425.74) | 123.71(65.66-725.18) | 418.92238.45-3104.11 |
括号内数据表示95%LC值对1和3star幼虫的可靠性限制 |
研究表明,每一次测试盐解法都杀1st恒星幼虫有效时1st恒星幼虫接触五种不同的盐溶液50码和LC90值范围从1.26ppm至31.77ppm和34.24ppm至79.45ppm不等况且,LGOCL2杀一st恒星幼虫有效浓度比其他盐溶液低(表1)。原因可能是Ae的肛门细胞ogenteus(poir.)变肿, 可能是因为高通量 NaCl扩散到细胞中,考虑致命集中值50码和LC90muggCl实验的不同盐解法2最大有效和Cucl2最小有效盐杀幼虫第三星幼虫接触各种盐溶液的不同聚度时 LC50码和LC90值范围从4.30ppm到123.71ppm和46.24ppm到418.92ppm不等(表1)。LOGCL解决方案2显示最小LC50值4.30ppm50码值即20.90ppm、26.43ppm、89.72ppm和123.71ppm3COSO系统4CdCl2和Cucl2互斥与Wiglesworth比较结果将大有希望,Wigglesworth表示,12500ppm(1.25%)Nacl集中法4至7天控制幼虫效果更好[31]
在所有测试盐溶液中最小LT50码值532分2根次为8.27hrs、22.64、25.90和40.62hrs3COSO系统4CdCl2Cucl2互斥正相反,最低LT90值10.48hrs2求解后于21时48分、45时9分、47时97分和74时42分3COSO系统4CdCl2Cucl2互斥LT50码值14.23工时、10.51工时、8.51工时、730工时和532工时分别发现1ppm、3ppm、5ppm、7ppm和10ppmHgCl2溶液,LT90值为34.65工时、21.87工时、18.47工时、15.78工时和10.48工时(表2)。GHOCL2最小LT90值,28.58分7ppm集中度后加137.27分、177.14分、203.14分和502.15分3COSO系统4CdCl2Cucl2分别解决方式(表2)
在所有测试盐类中2显示最小LT50码传值5时32分8时4分st和3华府星际幼虫浓度为10ppm平面平面平面平面GHOCL2需要最高时间或LT50码值即14.23和25.37hrsst和3华府星际幼虫现有结果与MacFie相似,MacFie报告2小时到4小时内未稀释海水杀死幼虫,50%或更多稀释海水24小时后死亡[32]因此,从结果(表2)中无疑可以说致命时间(LT)50码或LT90值逐步下降时增加致命浓度(LC)50码或LC90从1ppm到10ppm盐溶液,尽管实际最小富集度从盐到盐不等Suzuki实验中也发现近似相同类型结果,Suzuki观察到致命时间和致死浓度[27]之间存在显著负相关关系因此,可以说HoggCl2显示最高幼虫效果 每一种浓度需要最小时间和集中 杀幼虫比其他测试盐溶液
盐对幼化和成人出现的影响
指出所有第一批星际幼虫在7天内所有测试盐溶液的每一种富集度(1ppm至10ppm)死亡另一方面,据观察,3组没有幼崽和成年华府恒星幼虫浓度3到10ppm2和10ppmAgNO3CdCl2COSO系统4Cucl二号解决之道最小浮点数(5%)和成人出现(66.67%)2表3并观察到长段时间(约20至22天)对AgNO3star幼虫浮出成人3CdCl2COSO系统4Cucl2解决之道
研究中所有星际学士Quinquefasiatus死於AgNO的0.001%(1ppm)和0.0010%(10ppm)380小时内和48小时内解决方案66.7%、68%和100%三叉虫分别在0.0001%(1ppm)、0.0003%(3ppm)和0.001%(10ppm)中24小时、24小时和9小时内死亡star幼虫死亡率0.0007%(7ppm)和0.0010%(10ppm)2中分21小时和15小时3类华府鼠标幼虫在0.007%(7ppm)和0.001%(10ppm)溶液中死亡224小时和15小时内ggncl内没有浮标和成人出现2盐溶液和AGNO3成功阻塞2Pst和3华府星际大战
表2死时一星三星幼虫Qunquefasiatus不同聚盐溶液
盐名 | LT值 | LC值(ppm)置信区间/CI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ppm | 3ppm | 5ppm | 7ppm | 10ppm | |||||||
一星 | 第三星 | 一星 | 第三星 | 一星 | 第三星 | 一星 | 第三星 | 一星 | 第三星 | ||
GHOCL2 | LT50 | 14.23 | 25.37 | 10.51 | 17.24 | 8.51 | 13.55 | 7点30分 | 10.97 | 532 | 8.04 |
LT90 | 34.65 | 66.75 | 21.87 | 三十六 | 18.47 | 30.19 | 15.78 | 28.58 | 10.48 | 17.69 | |
阿格诺3 | LT50 | 27.88 | 151.11 | 22.66 | 141.10 | 17.26 | 102.33 | 14.12 | 54.94 | 8.27 | 38.16 |
LT90 | 52.71 | 456.67 | 48.93 | 366.38 | 31.43 | 252.87 | 26.14 | 137.29 | 21.48 | 105.43 | |
COSO系统4 | LT50 | 98.45 | 183.76 | 62.33 | 165.55 | 三十六块 | 102.33 | 28.97 | 75.08 | 22.64 | 42.45 |
LT90 | 188.24 | 545.66 | 102.25 | 478.23 | 61.61 | 312.35 | 55.23 | 177.14 | 45.09 | 13292 | |
CdCl2 | LT50 | 158.97 | 281.34 | 92.33 | 176.25 | 三九五八 | 102.33 | 34. 高压电路 | 84.60 | 2590 | 63.12 |
LT90 | 332.45 | 789.53 | 202.87 | 565.56 | 7 798 | 361.65 | 57.92 | 203.14 | 47.97 | 144.70 | |
Cucl2 | LT50 | 297.55 | 478.45 | 154.53 | 294.16 | 141.10 | 234.76 | 66.74 | 179.71 | 40.06 | 目标82 |
LT90 | 588.23 | 985.54 | 497.34 | 845.87 | 366.38 | 776.54 | 154.11 | 502.15 | 74.42 | 383.19 |
星际首发Quinquefasiatus无法发展成小狗 每一次浓度(1-10ppm)ggcl2成功杀死三星幼虫,3至10ppm发现无浮和成人出现(表3)。研究结果几乎相等于铃木的结果,素木的结论是重金属盐以一定速率消化,每种物特有,动物或死或无浮出水并出现量与盐溶液浓度成比例(表1)[27]现场观测到 实现50%的LGCL2一号st恒星幼虫需要低LC50码26ppm和LT50码14.23hrs(1ppm)中华府instar需要更高LC50码430ppm和LT50码25.37hrs(1ppm)(表1和2)Subramaniam等发现Aloe vera和Bacillusspaericus显示对Aedesai也可以说测试盐对1有效st星际3级华府instar[33]
铃木发现重金属盐对Culexpiens复元幼虫毒性下降顺序如下:Ag>Hog>Cd>Co>Cu>Sr>Ba>Ni>Zn[27]Whhere研究基于LC下降毒序90和LT90不变确定如下:2AgNO3> COSO4>CdCl2> Cucl2一题st和3华府幼虫星表2取决于%幼虫死亡率,盐溶物下降顺序与基于LC90和LT90并定义如下的顺序不同:LGCl2> CdCl2AgNO3> COSO4> Cucl2表3因此,根据高毒性致命富集度(LCC)50码LC90致命时间LT50和LT90、pupation、pupal死亡率和成人出现、mercuric氯化物2发现最大潜力对实验室后方幼虫(1个)st和3华府星际大战昆虫蚊子
表3盐增生 幼死 成年从Cx三星幼虫Qunquefasiatus使用不同浓度盐溶液处理
盐名 | 集中度 (ppm) |
拉尔瓦尔死亡率 (%) |
悬浮率(%) | 初生死亡率(%) | 成人生成率(%) |
---|---|---|---|---|---|
CdCl2 | 一号 | 60码 | 40码 | 三维 | i6667 |
3 | 65码 | 35码 | 三十六 | 63.57 | |
5 | 68.33 | 31.67 | 63.16 | 36.84 | |
7 | 81.67 | 18.33 | 63.64 | 36.36 | |
10 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
COSO系统4 | 一号 | 45码 | 55号 | 21.21 | 78.79 |
3 | 55号 | 45码 | 29.28 | 7 | |
5 | 75 | 25码 | 三维 | i6667 | |
7 | 80 | 20码 | 41.67 | 5833 | |
10 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Cucl2 | 一号 | 华氏 | 61.67 | 13.51 | 86.49 |
3 | 43号 | 57号 | 12.33 | 8767 | |
5 | 4 7 | 51.67 | 12.9 | 87.10 | |
7 | 68.33 | 31.67 | 26.32 | 7368 | |
10 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
阿格诺3 | 一号 | 56.67 | 四十三 | 26.92 | 7308 |
3 | 68号 | 32码 | 29.51 | 南城 | |
5 | 76.67 | 23.33 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 80 | 20码 | 41.67 | 5833 | |
10 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
GHOCL2 | 一号 | 95 | 5 | 三维 | i6667 |
3 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
5 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
7 | 百元 | 00 | 00 | 00 | |
10 | 百元 | 00 | 00 | 00 |
结论
研究发现HoggCl2显示最高杀幼效果对二st和3华府星际矢量蚊子Cx.quinquefasiatusLC50码LC90muggCl值226ppm和34.24ppm和4.30ppm和46.24ppm对1st和3华府星际CxQuinquefasiatus此外,LT50码和LT901ppm集合LOGCL214.23和34.65hrs和25.37和66.75hrs对1st三星华府星际CxQuinquefasiatus一号st星际CxQunquefasiatus未能解决每种盐类的每一种富集度(1-10ppm)GHOCL2成功杀3华府星际幼虫和幼虫3ppm至10ppm发现下降毒性排序确定为:2AgNO3> COSO4>CdCl2> Cucl2取决于杀幼潜能度(LC和LT值)。本研究发现可能有助于开发高效生态友好控制代理物,以抑制并消除Filaria矢量蚊子,特别是在蚊子抗化学杀虫剂的地区。水体使用传统杀虫药对人类和环境产生毒性由自然成分衍生的杀虫剂在这方面更安全、更有希望然而,需要通过更多研究观察确定这些实验室发现对田里水生生态系统剩余毒性非常重要。
致谢
作者表示衷心感谢达卡Jajangirnagar大学Zoocology系受人尊敬的教席和建议作者感谢孟加拉国达卡Savar大学动物学系Entomlogy实验室提供实验室设施特别感谢教授A.B.SiddikNarsingdi政府主管学院Narsingdi教授Abdul Maleque主管Brindaban政府学院、Habiganj和许多同事研究期间的启发和宝贵建议
利益冲突
无利益冲突声明
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