农药生物测定
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(整理)农药⽣物测定实验指导.农药⽣物测定实验指导(⾃编试⽤1.0)主编:姜兴印副主编:赵春青张卫光制药⼯程专业⽤⼭东农业⼤学植物保护学院2008年9⽉棉铃⾍⼈⼯饲料制备⼀、实验⽬的学习棉铃⾍⼈⼯饲料制备技术和⽅法。
本⽅法还适合⽟⽶螟等⼈⼯饲料的制备。
⼆、实验⽤品和仪器设备仪器设备:天平、⾼压灭菌器、罐头瓶、电饭锅、筛⼦(40⽬)、量筒、搪瓷盘、温度计实验物品:⼩麦粉、⽟⽶粉、黄⾖粉、啤酒酵母粉、琼脂、棉叶、V C、棉油、苯甲酸钠、⼭梨酸钾、兽⽤链霉素、⽔等三、实验⽅法1. 配⽅:2. ⼩麦粉、⽟⽶粉、黄⾖粉、酵母粉和棉叶装⼊罐头瓶中,⾼压灭菌40min.(120℃)3. ⽔+琼脂煮开冷却⾄70℃,加⼊Vc、防腐剂、棉油混匀,再加⼊混合好的其他成分,充分混匀。
4. 倒⼊搪瓷盘,加盖冷却后放⼊冰箱中备⽤。
四、质量检查饲料冷却后观察颜⾊和固化成型情况。
五、实验报告农药⽣物测定药剂配制⼀、实验⽬的学习⽣物测定药剂配制的实验操作技术和⽅法。
⼆、实验⽤品和仪器设备电⼦天平、计算器、烧杯、移液管、吸⽿球、记号笔、容量瓶、量筒等。
实验原药:93%顺式氯氰菊酯,95%吡⾍啉实验制剂:50%多菌灵WP,2.5%功夫EC(w/w),33%施⽥补EC(w/v)三、实验⽅法1. 原药母液的配制与稀释(1)⽤丙酮配制2%顺式氯氰菊酯母液50mL,然后稀释成200mg/L 50mL 丙酮液。
(2)⽤丙酮配制1%吡⾍啉母液50mL,然后稀释成125mg/L 50mL丙酮液(3)将顺式氯氰菊酯和吡⾍啉按照5:2的⽐例混合,配制1.5%混剂50mL 丙酮液。
2. 制剂的稀释(1)50%多菌灵WP,稀释成200mg/L 100mL的⽔溶液(烧杯)。
(2)2.5%功夫EC,稀释成1000mg/L 100mL的⽔溶液(烧杯)。
(3)33%施⽥补EC,稀释成150mg/L 100mL的⽔溶液(烧杯)。
四、结果计算和处理将以上每⼀种母液配制和稀释需要原药和制剂的量计算,并详细描述配制和稀释过程。
杀虫剂生物测定技术摘要:杀虫剂的生物测定是利用昆虫、螨类对杀虫剂的反应,来鉴别某种农药或化合物的生物活性。
是测定农药对昆虫、螨类毒力与药效的一种基本方法。
它涉及靶标生物、测试物质(药剂)、反应症状及强度、测试环境条件等多方面的因素。
一个好的生物测定技术或方法应具备易于操作、结果反应灵敏、重现性好、且使用物质的剂量与反应之间有良好的相关性。
关键词:杀虫剂测定农药生物测定技术随着农药科学及其农药工业的迅速发展,农药生物测定作为新农药创制和合理科学使用农药以及农药药理学、毒理学及环境毒理学等研究的重要手段,得到了极大的丰富和发展。
杀虫剂的生物测定是利用昆虫、螨类对杀虫剂的反应,来鉴别某种农药或化合物的生物活性。
是测定农药对昆虫、螨类毒力与药效的一种基本方法。
它涉及靶标生物、测试物质(药剂)、反应症状及强度、测试环境条件等多方面的因素。
一个好的生物测定技术或方法应具备易于操作、结果反应灵敏、重现性好、且使用物质的剂量与反应之间有良好的相关性[1、2]。
1、杀虫剂生物测定的基本原理和方法在杀虫剂生物测定研究中,靶标生物的种类、发育阶段和生理状态等对农药的毒力或药效影响很大;药剂本身的理化特性、加工剂型、助剂种类与含量等也影响药效;而测试环境条件对靶标生物以及靶标生物对药剂的反应程度也存在根大的影响。
环境条件、供试药剂、靶标生物三者之间相互作用,相互影响。
所以,在进行杀虫剂生物测定试验时,必须严格控制各种影响因子,以确保试验结果的可靠性,可比性以及重现性。
在设计和进行杀虫剂生物测定试验研究时,必须掌握和了解以下基本原则[3]:1.1标准化靶标试材的选择及繁育不同靶标生物对药剂的反应各不相同,原则上任何生物体或其活体器官、组织、细胞等均可以作为生测靶标选择或用于测试。
在杀虫剂生物测定研究中,靶标生物的选择应具备以下几个条件:①在分类学上,经济上或地域上有一定代表性的昆虫。
②对药剂敏感性符合要求,且对药剂的反应以及程度便于定性、定量测定,且与剂量有良好的相关性。
《农药⽣物测定》课程教学⼤纲《农药⽣物测定》课程教学⼤纲⼀、课程差不多信息课程代码:课程名称:农药⽣物测定英⽂名称:Bioassay of Pesticide课程类不:专业选修课学时:30学分:1.5适⽤对象:植物爱护考核⽅式:考试(期末考试占70%、试验占20%、平常占10%)先修课程:《植物化学爱护》、《农业昆⾍学》、《农业病理学》、《杂草学》、《⽥间试验和统计⽅法》、《⼀般化学》、《有机化学》、《仪器分析》等。
⼆、课程简介农药⽣物测定是度量农药对动植物群体、个体、活体组织或细胞产⽣效应⼤⼩的⽣物测定技术,是制药⼯程专业重要的必修课之⼀。
三、课程性质与教学⽬的学习本课程的要紧⽬的是使学⽣学习并把握杀⾍剂、杀菌剂、除草剂及杀线⾍剂的室内⽣物测定和⼤⽥药效试验的差不多理论和差不多技能。
把握各类农药⽣物测定结果的评判和统计分析⽅法。
通过本课程的学习,要求学⽣把握杀⾍剂的室内毒⼒测定原理、触杀毒⼒、胃毒毒⼒、内吸毒⼒、熏蒸毒⼒、拒⾷活性等⽣物活性测定的⽅法;把握杀菌剂室内孢⼦萌发法,含毒介质培养法及盆栽试验等的测定⽅法;把握除草剂⽣物测定原理及种⼦发育、植株⽣长量、⽣理⽣化指标的测定⽅法;把握⼤⽥药效试验的设计原理和统计分析⽅法。
四、教学内容及要求第⼀章绪论⽬的与要求教学内容1.要紧内容:论述农药⽣物测定的概念、进展历史、农药⽣物测定的内容及地位。
2.差不多概念和知识点:3.咨询题与应⽤(能⼒要求):正确明⽩得⽣物测定、农药⽣物测定的定义,了解农药⽣物测定的进展历史,把握农药⽣物测定研究内容,领会农药⽣物测定的地位和作⽤。
(三)课后练习查阅资料,了解农药⽣物测定的现状及要紧技术。
(四)教学⽅法与⼿段本课程采纳课堂教学与课堂讨论的形式开展教学。
第⼆章杀⾍剂的⽣物测定(⼀)⽬的与要求:1.正确明⽩得和熟练把握杀⾍剂(包括特异性昆⾍抑制剂)差不多理念和概念和具体⽅法;2.把握农药室内⽣物测定的评判和统计分析⽅法;3.熟悉标准⽬标昆⾍的饲养。
附件1:《农药登记室内生物活性测定试验报告编写要求》(试行)为了提高农药登记室内试验报告质量,促进农药登记资料进一步规范化、科学化和标准化,特提出农药登记室内试验报告编写要求。
一、报告格式要求分封面、正文二部分。
封面上应以醒目大字标明试验名称(包括药剂名称、试验目的、试验方法和供试靶标)、试验依据(所参照的试验标准)、试验委托单位、承担单位、试验地点、技术负责人、报告完成日期。
技术负责人姓名需手签并加盖承担单位公章;报告还需盖骑缝章,正文中文使用仿宋4号字,英文(或拉丁文)使用12号字(表格除外),末页需写明试验完成日期并加盖公章,最后统一用A4纸打印。
二、报告正文内容要求1 试验目的注明试验需要解决的主要问题(药剂活性测定、安全性评价、配方筛选等)及供试药剂、试验方法及靶标生物等。
2 试验条件2.1 供试靶标列出靶标试材名称中文学名和拉丁名、来源及培养情况。
2.2 培养条件列出试材培养和管理的具体条件等(包括昼夜温度、湿度、光照、培养基质、土壤质地、养分含量、pH等)。
2.3 仪器设备列出试验中所用仪器和设备。
3试验设计3.1 试剂3.1.1 试验药剂注明药剂名称(中英文通用名或代号)、含量、剂型、生产(提供)企业名称。
3.1.2 对照药剂同上3.1.1。
3.1.3 其他试剂注明试验过程中所使用的溶剂、助剂和乳化剂的名称及用量等。
3.2 试验处理3.2.1 剂量设置说明具体的剂量设置范围和混用的配比组数及比例。
3.2.2 试验重复注明试验重复次数和每个处理或重复的靶标数量。
3.3 处理方式3.3.1 处理时间和次数说明用药次数、每次用药日期、生物试材生育期等。
3.3.2 使用器械和用药方法说明施药器械名称和施药方法,并在标定后给出具体的施药技术参数。
4 试验方法应注明试验所采用的具体方法和参照的标准5 数据调查与统计分析5.1 调查方法和分级标准注明试验所采用的调查方法和分级标准。
5.2 调查时间和次数说明基数调查时间和试验期间调查的时间和次数。
《农药生物测定》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务教学目标:通过该课程的学习,使学生了解农药生物测定的发展历史、研究内容,掌握农药生物测定试验设计的基本原则,目标生物的选择和饲养(培育),生物测定的统计学基础,杀虫剂、杀菌剂及除草剂的室内毒力测定方法及农药混用、抗药性测定和大田药效试验的技术。
教学任务:通过该门课程的学习,使学生掌握农药生物测定试验设计的基本原则,目标生物的选择和饲养(培育),生物测定的统计学基础,杀虫剂、杀菌剂及除草剂的室内毒力测定方法和大田药效试验方法等方面的知识,并能够在工作中合理使用这些知识,以促进本专业应用型人才的培养和发展。
三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求第一章生物测定实验设计与统计分析的基本原理第一节农药生物测定实验设计的基本原则1. 试验方法的确定2. 试验试材的选择和饲养(培育)3. 其它原则第二节农药生物测定实验的统计分析原理习题要点:农药生物测定的定义,农药生物测定实验设计的基本原则本章重点、难点:农药生物测定实验设计的基本原则和生物测定的统计分析原理。
本章教学要求:了解测试对象的标准化饲养(培育)方法,掌握农药生物测定实验设计的基本原则,理解生物测定的统计分析原理。
第二章杀虫剂生物测定技术第一节触杀毒力测定第二节胃毒毒力测定第三节内吸毒力测定第四节熏蒸毒力测定第五节杀虫剂的其它作用的毒力测定1. 杀卵效力的生物测定2. 几丁质合成抑制剂的生物测定3. 拒食效力的生物测定4. 驱避效力的生物测定5. 引诱剂的生物测定6. 不育剂的生物测定习题要点:触杀剂、胃毒剂、熏蒸剂、内吸作用本章重点、难点:杀虫剂生物测定的理论基础和影响因素。
本章教学要求:了解不同作用方式杀虫剂的生物测定方法,掌握杀虫剂生物测定的理论基础、影响因素、操作过程中的注意事项。
第三章杀菌剂的生物测定技术第一节杀菌剂生物测定定义、测定技术的基本类型及数据分析;1.生物测定过去、现在和将来;定义2.基本类型3.数据分析第二节杀菌剂毒力测定1. 孢子萌发法2.生长速率法3. 附着法4. 气体效力测定法5.扩散法6.形态观察法7.形态观察法第三节杀菌剂抗药性常用的检测方法1. 苯并咪唑类杀菌剂2. 麦角甾醇类杀菌剂3.甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂习题要点:杀菌剂的毒力测定和杀菌剂药效生物测定,生物测定的种类及其适用前提本章重点、难点:杀菌剂生物测定的理论基础和影响因素。
农药室内生物测定试验准则杀虫剂8 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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农药室内生物测定试验准则书概述1. 引言1.1 概述本篇长文旨在介绍农药室内生物测定试验准则书,探讨其背景信息、实验设计要点和数据分析要点。
农药的使用对于现代农业起到了重要的促进作用,但同时也带来了环境和健康风险。
为了确保农药的安全性和可持续发展,在农产品生产过程中进行有效的检测和评估是非常必要的。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分进行叙述。
引言部分概括性地介绍了文章内容,并明确了文章结构。
接下来的正文将详细讨论农药室内生物测定试验准则书的背景信息、实验设计要点和数据分析要点。
结论部分总结了全文内容,并展望了准则书的应用前景以及可能面临的挑战和解决方案。
最后,结束语部分再次总结全文内容并鼓励未来研究和发展方向。
1.3 目的本篇文章旨在向读者介绍并提供关于农药室内生物测定试验准则书的详尽信息。
通过深入研究背景信息、实验设计要点和数据分析要点,读者将能够了解到农药室内生物测定试验准则书的重要性以及其在农产品生产中的应用价值。
同时,文章也提供展望和建议,鼓励未来研究和发展方向,使农药的使用更加安全可靠。
正文部分:农药室内生物测定试验准则书的制定和实施对于农药研发和使用具有重要意义。
在这一节中,我们将详细讨论相关的内容。
2.1 农药室内生物测定试验的定义与意义农药室内生物测定试验是指在实验室环境中,通过对作物或其害虫进行人工饲养或培养,并使用合适的方法、指标和仪器来评估农药对目标生物的毒性、影响及效果等方面的测试。
这项试验可以为评价农药对目标有害生物的控制效果提供可靠依据。
在现代化农业中,对于不同类型和目标有害生物,选择适用的农药成为了保证产量和质量的关键。
因此,建立科学严谨的农药室内生物测定试验准则书可以规范化、统一化评估方法,并为不同地区和行业提供参考依据。
这样能够确保农药研发过程中数据结果比较准确,在合理剂量下更好地保护作物并最大限度地减少环境污染。
2.2 农药室内生物测定试验的基本内容农药室内生物测定试验的基本内容涉及到实验设计、样品处理、测量指标和数据分析等方面。
检测农药残留的方法农药残留是指农业生产中,农药在农产品、土壤、水体、空气等环境中残留的现象。
农药残留具有潜在的危害,对人体健康和环境造成影响。
因此,为了保障农产品的安全以及人类健康,需进行农药残留的检测。
本文将介绍一些常见的农药残留检测方法。
1.生物测定法生物测定法是指通过对生物体进行实验室培养或动物试验,观察其生理、生化、免疫学等方面指标的变化来检测农药残留。
例如,对小鼠、大鼠、鱼类、蜜蜂等动物进行实验,观察其对农药的反应情况。
这种方法的优点是操作简便,结果准确,但代价较高,耗时长。
2.液相色谱法液相色谱法是一种常用的农药残留检测方法。
它是利用农药在液态介质中的分配行为,通过溶剂和农药分子之间的相互作用来进行分离和测定。
液相色谱法有多种类型,包括高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱质谱联用法(GC-MS)等。
这些方法通常具有高灵敏度、高分辨率、准确性高的优点。
3.气相色谱法气相色谱法是利用农药在气态条件下的特性,通过其在固定相上的分配行为来进行分离和检测。
气相色谱法也可与质谱仪联用,增强其检测的准确性和灵敏度。
气相色谱法的特点是分离效果好,分析速度快,但对于非挥发性或热不稳定的化合物有较大的局限性。
4.免疫测定法免疫测定法是通过利用特定抗体和抗原的特异性结合,生成免疫复合物来检测农药残留的方法。
常见的免疫测定法包括酶联免疫吸附测定法(ELISA)、放射免疫测定法(RIA)等。
这些方法具有简单、快速的特点,但需要制备和购买特异性抗体,成本较高。
5.快速检测法快速检测法借助现代分析技术的发展,结合微生物学、免疫学、生化学等多个领域的知识,开发出一种快速高效、便捷可靠的检测方法。
例如,基于基因表达的PCR方法可以快速检测出农产品中的农药残留,同时具有高灵敏度和高特异性等优势。
此外,还有基于纳米材料和光学传感器的快速检测方法,运用了纳米颗粒的增强效应和传感器的选择性,能够在短时间内对农药残留进行快速、准确的检测。