银杏内生真菌
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102676398B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210067829.4

    申请日:2012-03-14

    Abstract: 本发明涉及银杏内生真菌的分离纯化方法。包括以下操作步骤:(1)银杏组织的准备:采集银杏的根、茎、叶,温度4℃条件下保藏;(2)银杏组织的表面消毒与无菌检测;(3)银杏组织内生真菌的分离培养。本发明所描述的银杏内生真菌命名为腐皮镰孢菌(Fusarium solaniT-7),现保藏在国家知识产权局指定的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期2011年7月20日,保藏编号为CGMCC No.5089。本发明的银杏内生真菌具有广谱抗菌活性的腐皮镰孢菌T-7(Fusarium solaniT-7)菌株的微生物学地位,同时发现该菌对供试六种植物病原真菌具有较为明显的抑制菌丝生长作用。本发明利用植物内生真菌资源,以求获得抗植物病原真菌病害新型农用抗生素类天然成分。

    喜树内生真菌的抗植物病原菌发酵液的制备方法

    公开(公告)号:CN103255065A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310138658.4

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明涉及喜树内生真菌的抗植物病原菌发酵液的制备方法。所述喜树内生真菌命名为球毛壳G4,保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏日期2013年3月8日,保藏编号为CGMCC No.7291;该方法包括以下操作步骤:1.菌株活化,2.发酵培养,得到喜树内生真菌G4发酵液,发酵液为黑色;喜树内生真菌G4发酵液在无菌条件下过滤除去菌丝体,过0.22微米过滤器,即得到喜树内生真菌G4的抗植物病原菌发酵液。本发明明确了具有抗菌活性的球毛壳菌G4菌株的抗菌发酵液的制备方法,通过对球毛壳菌G4发酵液的抗菌试验,发现该菌发酵液对苹果腐烂病菌等植物病原菌具有较为显著的抑制菌丝生长作用。

    一种载体型阿维菌素纳米农药的制备方法

    公开(公告)号:CN120052339A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510056908.2

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种载体型阿维菌素纳米农药的制备方法,属于农药技术领域,先将六水合氯化镁和六水合氯化铝混合溶于去离子水中制备盐溶液,然后加入氨水溶液使生成沉淀,加入氢氧化钠溶液调pH10±0.2,得到沉淀物,将其离心、清洗后干燥,得到Mg/Al‑LDH溶胶,加入到SDS溶液中分散均匀后,调节pH值至10±0.2后搅拌均匀,洗涤,过滤,得到LDH NPs纳米材料,将其和阿维菌素加入到无水乙醇中,搅拌至无水乙醇完全蒸发,冷冻干燥,即得。与现有方法相比,该方法制备的载体型阿维菌素纳米农药载药量较高,具有较好稳定性,并且不易潮解,能够有效延长阿维菌素在土壤中的持效期,减少对非靶标动物的生态毒性。

    用于农药的组合物、杀虫剂及其应用

    公开(公告)号:CN119385169A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411465089.9

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于农药的组合物、杀虫剂及其应用,所述组合物包括甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和竹醋稀释液,其中,竹醋稀释液由水稀释竹醋液获得。所述杀虫剂包括所述的用于农药的组合物,所述的杀虫剂在防治鳞翅目害虫、螨虫、鞘翅目及同翅目害虫中的应用,尤其是用于防治小菜蛾。本发明的组合物中,竹醋稀释液作为增效剂能提高甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的药效,因此,具有该组合物的杀虫剂,可以提高防治鳞翅目害虫、螨虫、鞘翅目及同翅目害虫的效果,尤其是防治小菜蛾的效果显著,进而,本发明的杀虫剂可以减少甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的用量,克服和延缓害虫的抗药性,同时可以降低环境污染和农药残留等风险水平。

    一种三唑酮降解菌及菌剂
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115369060A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211036684.1

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明属于环境微生物学工程与技术领域,具体的,本发明通过筛选获得了一种高效降解三唑酮的降解菌嗜麦芽寡养单胞菌SM3,并且制备了包含该降解菌的固定化菌剂。本发明的降解菌已经保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No:24515,保藏日期:2022年3月11日。本发明还利用海藻糖‑聚乙烯醇‑活性炭对该降解菌进行固定,能够有效的保持三唑酮降解菌的活力,本发明的技术方案为三唑酮的降解提供了新的思路,具有较好的应用前景。

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