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一种实蝇类成虫胃毒的毒测定装置

阅读:305发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种实蝇类成虫胃毒的毒测定装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种实蝇类成虫胃毒的毒 力 测定装置,该装置包括 毒力 测定罐与成虫收集瓶;毒力测定罐包括设置在顶部的罐盖和罐体,在罐盖中部设置有透气机构A;在罐体底部设置有入虫孔和载物台;成虫收集瓶的 瓶口 通过入虫孔与毒力测定罐连接。本实用新型结构巧妙、使用方便、成本低廉、可显著提高劳动效率降低劳动强度、提高毒力测定的精确性。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是一种实蝇类成虫胃毒的毒测定装置专利的具体信息内容。

1.一种实蝇类成虫胃毒的毒测定装置,其特征在于,包括毒力测定罐与成虫收集瓶;
毒力测定罐包括设置在顶部的罐盖和罐体,在罐盖中部设置有透气机构A;在罐体底部设置有入虫孔和载物台;成虫收集瓶的瓶口通过入虫孔与毒力测定罐连接。
2.根据权利要求1所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,所述的透气机构A的结构为,在罐盖上设置有一大通气孔,在通气孔上设置透气网,透气网的目数为
80~100目。
3.根据权利要求1所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,所述的透气机构A的结构为,在罐盖上均匀开设有M个小通气孔A,且小通气孔A的孔径为1mm~1.5mm。
4.根据权利要求1所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,所述的透气机构A的结构为,在罐盖上部开设圆形凹槽,圆形凹槽上嵌设一圆形转盘,在圆形凹槽底部和圆形转盘上同时均匀开设有上下相互配合的N对小通气孔B;当圆形转盘转动时,圆形转盘上的小通气孔B和圆形凹槽底部的小通气孔B形成错位,从而控制小通气孔B的开启和关闭及开启尺寸的大小。
5.根据权利要求2或3或4所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,在罐体侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体侧壁上均匀开设有M个小通气孔A,且小通气孔A的孔径为1mm~1.5mm。
6.根据权利要求2或3或4所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,在罐体侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体的上端和下端设置有略高于罐体侧壁的环套,即上环套和下环套;在上环套和下环套之间设置有直径略大于罐体直径的环形外壁;环形外壁与罐体转动接触连接;在环形外壁与罐体侧壁上同时均匀开设有上下相互配合的S对小通气孔C;当环形外壁转动时,环形外壁上的小通气孔C和罐体上的小通气孔C形成错位,从而控制小通气孔C的开启和关闭及开启尺寸的大小。
7.根据权利要求5所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,在毒力测定罐底部的入虫孔设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔设置在毒力测定罐底部的中部;在成虫收集瓶瓶口上设置套盖,套盖的直径略小于入虫孔直径,套盖顶部开设有若干成虫钻入孔。
8.根据权利要求6所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,在毒力测定罐底部的入虫孔设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔设置在毒力测定罐底部的中部;在成虫收集瓶瓶口上设置套盖,套盖的直径略小于入虫孔直径,套盖顶部开设有若干成虫钻入孔。
9.根据权利要求6所述的一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,其特征在于,在毒力测定罐底部的入虫孔设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔设置在毒力测定罐底部靠近边缘的位置;在毒力测定罐底部下设置圆形托盘,在毒力测定罐底部与圆形托盘上同时配合开设入虫孔;圆形托盘的内壁套设在下环套的外壁上与之转动连接;当圆形托盘转动时,圆形托盘上的入虫孔和毒力测定罐底部的入虫孔形成错位,实现入虫孔的开启和关闭。

说明书全文

一种实蝇类成虫胃毒的毒测定装置

技术领域

[0001] 本发明属于昆虫毒力测定装置结构和毒力测定方法技术领域,具体指专用于实蝇类成虫这一昆虫的胃毒毒力测定装置以及毒力测定方法技术领域。

背景技术

[0002] 实蝇科(Tephritidae)隶属昆虫纲(Insecta)双翅目(Diptera)实蝇总科(Tephritidae),是双翅目中具有重要经济意义的大科之一,其幼虫均为潜食性,寄生在果实体内危害植物各部,从根、茎、叶、花乃至果实,致使果实腐烂、落果,甚至无法收成,对果树的产量造成严重威胁。世界已知实蝇类昆虫约4200于种,隶属于500个属。其中有害实蝇种类达15属,22亚属,150余种,其寄主范围广,仅果类植物就有24科42属,蔬菜类植物有4科16属。实蝇类害虫是指一些危害水果,蔬菜和花卉等作物,对果蔬生产和国际贸易等构成威胁的世界性或地区性有害实蝇种类。许多国家将危害严重的实蝇种类列为重点检疫对象,并对其实行严格的检疫控制。目前,农业生产中主要使用化学农药防实蝇,但长期大量使用化学农药使得实蝇对包括有机磷、拟除虫菊酯及抗生素类等多类药剂产生了较高水平的抗药性,且呈快速上升趋势。如何科学合理用药、延缓实蝇对化学农药产生抗药性已成为当前实蝇化学防治中的一项重要内容。
[0003] 杀虫剂的毒力测定是毒性的一种数量表示,即毒性程度。目的是为了要知道某一种杀虫剂对某一种害虫的毒性如何,或是比较几种杀虫剂对某一种昆虫的毒力程度的差别,是做为衡量一种杀虫剂对某种昆虫的毒力大小。杀虫剂对实蝇类成虫的毒性测定是以南亚实蝇和瓜实蝇为测试对象,评价各种杀虫剂对南亚实蝇和瓜实蝇的毒力,测定杀虫剂对南亚实蝇和瓜实蝇的毒性对于生产实际南亚实蝇和瓜实蝇防治和生理影响实验有十分重要的意义。因此,在研究杀虫剂对南亚实蝇和瓜实蝇的行为,生理变化和影响等过程中,经常需要先进行杀虫剂对南亚实蝇和瓜实蝇的毒性测定工作。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种实蝇成虫胃毒的毒力测定装置以及毒力测定方法。本发明具有结构巧妙、使用方便、成本低廉、可显著提高劳动效率降低劳动强度、提高毒力测定的精确性等优点。
[0005] 本发明采用以下技术方案实行。
[0006] 一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,本发明的装置包括毒力测定罐与成虫收集瓶;毒力测定罐包括设置在顶部的罐盖和罐体,在罐盖中部设置有透气机构A;在罐体底部设置有入虫孔和载物台;成虫收集瓶的瓶口通过入虫孔与毒力测定罐连接。毒力测定罐中可设置有两个载物台,以放入食物与水分;本发明为两部分组成,成虫收集瓶内放置待测实蝇成虫,毒力测定罐设置有载物台可盛放带有药液的成虫饲料混合物与浸入水份的脱脂,提供食物和水份,使用脱脂棉为了防实蝇成虫掉入水中淹死,从而可以保证实验的可靠性;所述的毒力测定罐顶端的盖子是为了保证实蝇成虫正常的呼吸,防止密闭空间使实蝇成虫死亡造成实验误差。底端有入虫孔,是为了让毒力测定罐中的实蝇顺利的飞入毒力测定罐。装置结构为毒力测定罐在上,成虫收集瓶在下,这样的设计可以使得实蝇成虫顺利自行进入毒力测定罐(实蝇类成虫具有向上飞的习性)。本发明的毒力测定罐和成虫收集瓶,均为透明塑料材质,方便在毒力测定实验时观察测定昆虫的死亡率以及方便收集昆虫时计数。本发明所述的毒力测定罐和成虫收集瓶可以拆开,方便携带,可以测定室内或者室外的实蝇成虫的毒力,也方便了使用后的清洗问题。
[0007] 在害虫毒力测定中,在有限的空间内尽可能地模拟自然界的状态,这对后期的害虫毒力测定结果的真实性、科学性给予极高的帮助,参考毒力测定的结果为依据,为确立杀虫药的使用浓度、数量多少、致死事件等参数提供准确保证,有了该准确的保证才能使得在具体应用时在保证对害虫的有效杀死外,对环境的危害做到影响最小。因此,本发明充分考虑实蝇的在有限的空间内尽可能地保证空气流通的顺畅,极大地减少由于空间相对密闭而对害虫造成的缺影响。
[0008] 以下内容,本发明提供三种透气机构A的结构和两种透气机构B的结构。由简单到复杂,以实现本发明毒力测定装置的透气性。透气机构A和透气机构B设置的位置不同,可以相互组合从而形成不同的产品。
[0009] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖上设置有一大通气孔,在通气孔上设置透气网,透气网的目数为80~100目。由于实蝇成虫的个体较大,所以若选择目数大于100目的透气网则会使得实蝇成虫不透气造成死亡事件,若目数较小,则是导致实蝇逃逸,对实验造成误差。
[0010] 本发明装置参考设计规格为,所述的毒力测定罐的尺寸:罐体高5.5cm,直径10cm的透明塑料罐,顶部盖子直径为10cm,透气网直径6.5cm,目数为100目;载物台直径为3.5cm,高为1cm;套盖直径3cm高2cm;成虫收集瓶瓶口直径3.6cm,瓶高8cm。
[0011] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖上均匀开设有M个小通气孔A,且小通气孔A的孔径为1mm~1.5mm。小通气孔A的孔径小于待测害虫(实蝇)的体径,其不能通过小通气孔A中钻出。
[0012] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖上部开设圆形凹槽,圆形凹槽上嵌设一圆形转盘,在圆形凹槽底部和圆形转盘上同时均匀开设有上下相互配合的N对小通气孔B;当圆形转盘转动时,圆形转盘上的小通气孔B和圆形凹槽底部的小通气孔B形成错位,从而控制小通气孔B的开启和关闭及开启尺寸的大小。由于其小通气孔B的孔径可以通过旋转而改变,因此小通气孔B的孔径可以设置为大于等于待测害虫(实蝇)的体径。在待测害虫(实蝇)取食有毒药剂后,处于正在逐渐失去活力正在死亡时,失去飞行能力时,将小通气孔B全部打开,使得毒力测定罐内的空气流动为几乎没有阻碍,更接近自然空气循环的状态。
[0013] 进一步为,本发明在罐体侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体侧壁上均匀开设有M个小通气孔A,且小通气孔A的孔径为1mm~1.5mm。
[0014] 进一步为,本发明在罐体侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体的上端和下端设置有略高于罐体侧壁的环套,即上环套和下环套;在上环套和下环套之间设置有直径略大于罐体直径的环形外壁;环形外壁与罐体转动接触连接;在环形外壁与罐体侧壁上同时均匀开设有上下相互配合的S对小通气孔C;当环形外壁转动时,环形外壁上的小通气孔C和罐体上的小通气孔C形成错位,从而控制小通气孔C的开启和关闭及开启尺寸的大小。此结构的透气机构B新增环形外壁这一部件,通过旋转该部件使得小通气孔C的开闭,小通气孔C的孔径可以设置为大于等于待测害虫(实蝇)的体径,用法同前述小通气孔B的用法。
[0015] 本发明毒力测定罐底部的金重进虫实现方式设计为三种。第一种及为前述仅为入虫孔的方式,将成虫收集瓶瓶口插入入虫孔内任由其在毒力测定罐和成虫收集瓶两个空间内飞行,此种方式的缺陷为,1)待测害虫(实蝇)同时在毒力测定罐和成虫收集瓶两个空面内活动时,肯定有一部分会停留在成虫收集瓶侧壁内,人为地减少了其取食食物的机会;2)在当待测害虫(实蝇)取食了食物后,其处于中毒虚弱、濒临死亡的状态,但有些实蝇因生存本能的缘故仍然会继续趋势,但由于其在活动时飞落或滑落至成虫收集瓶内,而无多余能力飞行至食物旁时,会因饥饿而导致死亡,从而会影响待测害虫(实蝇)完全因取食有毒食物而死亡的最终实验数据,对后期的实验准确行造成一定影响。
[0016] 进一步为,本发明在毒力测定罐底部的入虫孔设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔设置在毒力测定罐底部的中部;在成虫收集瓶瓶口上设置套盖,套盖的直径略小于入虫孔直径,套盖顶部开设有若干成虫钻入孔。套盖的设置可以减少上述缺陷1和缺陷2发生的概率,在一定程度上将技术方案提高到一定高度。
[0017] 进一步为,本发明在毒力测定罐底部的入虫孔设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔设置在毒力测定罐底部靠近边缘的位置;在毒力测定罐底部下设置圆形托盘,在毒力测定罐底部与圆形托盘上同时配合开设入虫孔;圆形托盘的内壁套设在下环套的外壁上与之转动连接;当圆形托盘转动时,圆形托盘上的入虫孔和毒力测定罐底部的入虫孔形成错位,实现入虫孔的开启和关闭。圆形托盘的设置完全杜绝了前述缺陷1和缺陷2的情况,完全使待测害虫(实蝇)仅在毒力测定罐内活动,其取食有毒食物的概率和取食后后期的情况模拟与自然状态十分相近,因此测得的实验结果亦更准确和科学。
[0018] 使用本发明装置的毒力测定方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
[0019] 步骤一,准备1组共6个毒力测定装置,分离测定罐和收集瓶;收集羽化2-3天的实蝇成虫作为待测实蝇,待测的实蝇成虫需要进行24小时的饥饿处理,提高取食率;
[0020] 步骤二,将10头供试实蝇成虫放入收集瓶;然后将杀虫剂配制成5种不同浓度梯度药液,对照试验则用清水,待用;
[0021] 步骤三,将实蝇成虫饲料与5个不同浓度梯度的供试药剂混合,空白对照使用清水与成虫饲料混合,3g成虫饲料加入0.3ml药液或水,晾干,之后转移把混好饲料转移到毒力测定罐中的载物台里,每一个毒力测定罐中另一个载物台中放置被水浸入后的脱脂棉,补充水份;把成虫收集瓶收集到的待测实蝇通过入虫孔连接到毒力测定罐中,方向为毒力测定罐在上,成虫收集瓶在下设置,通过实蝇向上飞的习性自行飞入毒力测定罐;
[0022] 步骤四,待待测实蝇完全飞入毒力测定罐后,旋转圆形托盘,关闭入虫孔;
[0023] 步骤五,将6个毒力测定装置全部置于人工气候箱内,人工气候箱条件为温度24~26℃,湿度为55%~60%,光照周期L:D=14:10,24小时候观察记录实蝇成虫存活情况;
[0024] 步骤六,随着待测实蝇的逐渐死亡,慢慢旋转圆形转盘,逐渐打开小通气孔B,至自最后完全打开;同时慢慢旋转环形外壁,逐渐打开小通气孔C,至自最后完全打开;
[0025] 步骤七,采用SPSS22.0进行数据处理分析,获得毒力回归方程和致死中浓度LC50。
[0026] 本发明的有益效果为:本发明实蝇类成虫毒性测定的装置采用的上述结构,用于各种杀虫剂对实蝇类成虫的毒力测定。实验装置分为两部分,方便实验操作,加大实验准确性;毒力测定罐为宽圆柱体结构,为了有更宽的空间让实蝇活动以及盛放食物和水,以防空间太小造成死亡;毒力测定管罐顶端盖子上的透气网是为了在实验过程中保持氧气的进入,防止缺少氧气造成实蝇成虫死亡;成虫收集瓶通过有孔的盖子与毒力测定管相连接,防止在转移待测虫时逃逸,造成没必要工作量。本发明结构简单、使用方便快捷、成本低廉、灵活性高、可显著提高劳动效率降低劳动强度、提高毒力测定的精确性。本发明的方法具有创新性,且操作简便、处理容易、周期相对短,精确度准确且检测效率高。操作人员易掌握,特别是便于对多种杀虫剂对实蝇类成虫的毒力测定,即使操作人员没有相关专业知识,亦可在短期内学会。本发明的测定方法可以适合在各大植保站进行广泛推广,可以为我国农药事业的发展以及农药定量的有效控制带来显著的指导性作用。
[0027] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步解释。

附图说明

[0028] 图1为本发明其中一种结构的总装示意图。
[0029] 图2为本发明另一种结构的罐盖结构示意图。
[0030] 图3为本发明另一种结构的总装示意图。
[0031] 图4为图3结构的组装结构示意图。
[0032] 图5为与图3结构配合的其中一种进虫机构的结构示意图。
[0033] 图6为本发明另一种结构的总装示意图。
[0034] 图7为图6结构的组装结构示意图。
[0035] 图8为与图6结构配合的另一种进虫机构的结构示意图。
[0036] 图中标号为:毒力测定罐(1)、成虫收集瓶(2)、罐盖(3)、罐体(4)、载物台(5)、大通气孔(6)、透气网(7)、小通气孔A(8)、圆形凹槽(9)、圆形转盘(10)、小通气孔B(11)、上环套(12)、下环套(13)、环形外壁(14)、小通气孔C(15)、入虫孔(16)、套盖(17)、成虫钻入孔(18)、圆形托盘(19)。

具体实施方式

[0037] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的方法,下面结合具体实施例对本发明作进一步详细的描述。
[0038] 一种实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,本发明的装置包括毒力测定罐1与成虫收集瓶2;毒力测定罐1包括设置在顶部的罐盖3和罐体4,在罐盖3中部设置有透气机构A;在罐体4底部设置有入虫孔16和载物台5;成虫收集瓶2的瓶口通过入虫孔16与毒力测定罐1连接。毒力测定罐1中可设置有两个载物台5,以放入食物与水分;本发明为两部分组成,成虫收集瓶2内放置待测实蝇成虫,毒力测定罐1设置有载物台5可盛放带有药液的成虫饲料混合物与浸入水份的脱脂棉,提供食物和水份,使用脱脂棉为了防实蝇成虫掉入水中淹死,从而可以保证实验的可靠性;所述的毒力测定罐1顶端的盖子是为了保证实蝇成虫正常的呼吸,防止密闭空间使实蝇成虫死亡造成实验误差。底端有入虫孔16,是为了让毒力测定罐1中的实蝇顺利的飞入毒力测定罐1。装置结构为毒力测定罐1在上,成虫收集瓶2在下,这样的设计可以使得实蝇成虫顺利自行进入毒力测定罐1(实蝇类成虫具有向上飞的习性)。本发明的毒力测定罐1和成虫收集瓶2,均为透明塑料材质,方便在毒力测定实验时观察测定昆虫的死亡率以及方便收集昆虫时计数。本发明所述的毒力测定罐1和成虫收集瓶2可以拆开,方便携带,可以测定室内或者室外的实蝇成虫的毒力,也方便了使用后的清洗问题。(图1)
[0039] 在害虫毒力测定中,在有限的空间内尽可能地模拟自然界的状态,这对后期的害虫毒力测定结果的真实性、科学性给予极高的帮助,参考毒力测定的结果为依据,来确立杀虫药的使用浓度、数量多少、致死事件等参数提供准确保证,有了该准确的保证才能使得在具体应用时在保证对害虫的有效杀死外,对环境的危害做到最小影响。因此,本发明充分考虑实蝇的在有限的空间内尽可能地保证空气流通的顺畅,极大地减少由于空间相对密闭而对害虫造成缺氧影响。
[0040] 以下内容,本发明提供三种透气机构A的结构和透气机构B的结构。由简单到复杂,以实现本发明毒力测定装置的透气性。透气机构A和透气机构B设置的位置不同,可以相互组合从而形成不同的产品。
[0041] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖3上设置有一大通气孔6,在通气孔上设置透气网7,透气网7的目数为80~100目。由于实蝇成虫的个体较大,所以若选择目数大于100目的透气网7则会使得实蝇成虫不透气造成死亡事件,若目数较小,则是导致实蝇逃逸,对实验造成误差。(图1)
[0042] 本发明装置参考设计规格为,所述的毒力测定罐1的尺寸:罐体4高5.5cm,直径10cm的透明塑料罐,顶部盖子直径为10cm,透气网7直径6.5cm,目数为100目;载物台5直径为3.5cm,高为1cm;套盖17直径3cm高2cm;成虫收集瓶2瓶口直径3.6cm,瓶高8cm。
[0043] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖3上均匀开设有M个小通气孔A8,且小通气孔A8的孔径为1mm~1.5mm。小通气孔A8的孔径小于待测害虫(实蝇)的体径,其不能通过小通气孔A8中钻出。(图2)
[0044] 进一步为,本发明所述的透气机构A的结构为,在罐盖3上部开设圆形凹槽9,圆形凹槽9上嵌设一圆形转盘10,在圆形凹槽9底部和圆形转盘10上同时均匀开设有上下相互配合的N对小通气孔B 11;当圆形转盘10转动时,圆形转盘10上的小通气孔B 11和圆形凹槽9底部的小通气孔B 11形成错位,从而控制小通气孔B 11的开启和关闭及开启尺寸的大小。由于其小通气孔B 11的孔径可以通过旋转而改变,因此小通气孔B 11的孔径可以设置为大于等于待测害虫(实蝇)的体径。在待测害虫(实蝇)取食有毒药剂后,处于正在逐渐失去活力正在死亡时,失去飞行能力时,将小通气孔B 11全部打开,使得毒力测定罐1内的空气流动为几乎没有阻碍,更接近自然空气循环的状态。(图3)
[0045] 进一步为,本发明在罐体4侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体4侧壁上均匀开设有M个小通气孔A8,且小通气孔A8的孔径为1mm~1.5mm。(未有附图表示)
[0046] 进一步为,本发明在罐体4侧壁上设置有透气机构B;该透气机构B的结构为,在罐体4的上端和下端设置有略高于罐体4侧壁的环套,即上环套12和下环套13;在上环套12和下环套13之间设置有直径略大于罐体4直径的环形外壁14;环形外壁14与罐体4转动接触连接;在环形外壁14与罐体4侧壁上同时均匀开设有上下相互配合的S对小通气孔C 15;当环形外壁14转动时,环形外壁14上的小通气孔C 15和罐体4上的小通气孔C 15形成错位,从而控制小通气孔C 15的开启和关闭及开启尺寸的大小。此结构的透气机构B新增环形外壁14这一部件,通过旋转该部件使得小通气孔C 15的开闭,小通气孔C 15的孔径可以设置为大于等于待测害虫(实蝇)的体径,用法同前述小通气孔B 11的用法。(图4或图7)[0047] 本发明毒力测定罐1底部的金重进虫实现方式设计为三种。第一种及为前述仅为入虫孔16的方式,将成虫收集瓶2瓶口插入入虫孔16内任由其在毒力测定罐1和成虫收集瓶2两个空间内飞行,此种方式的缺陷为,1)待测害虫(实蝇)同时在毒力测定罐1和成虫收集瓶2两个空面内活动时,肯定有一部分会停留在成虫收集瓶2侧壁内,人为地减少了其取食食物的机会;2)在当待测害虫(实蝇)取食了食物后,其处于中毒虚弱、濒临死亡的状态,但有些实蝇因生存本能的缘故仍然会继续趋势,但由于其在活动时飞落或滑落至成虫收集瓶
2内,而无多余能力飞行至食物旁时,会因饥饿而导致死亡,从而会影响待测害虫(实蝇)完全因取食有毒食物而死亡的最终实验数据,对后期的实验准确行造成一定影响。
[0048] 进一步为,本发明在毒力测定罐1底部的入虫孔16设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔16设置在毒力测定罐1底部的中部;在成虫收集瓶2瓶口上设置套盖17,套盖17的直径略小于入虫孔16直径,套盖17顶部开设有若干成虫钻入孔18。套盖17的设置可以减少上述缺陷1和缺陷2发生的概率,在一定程度上将技术方案提高到一定高度。(图3、图4、图5)[0049] 进一步为,本发明在毒力测定罐1底部的入虫孔16设置为进虫机构,该结构为,将入虫孔16设置在毒力测定罐1底部靠近边缘的位置;在毒力测定罐1底部下设置圆形托盘19,在毒力测定罐1底部与圆形托盘19上同时配合开设入虫孔16;圆形托盘19的内壁套设在下环套13的外壁上与之转动连接;当圆形托盘19转动时,圆形托盘19上的入虫孔16和毒力测定罐1底部的入虫孔16形成错位,实现入虫孔16的开启和关闭。圆形托盘19的设置完全杜绝了前述缺陷1和缺陷2的情况,完全使待测害虫(实蝇)仅在毒力测定罐1内活动,其取食有毒食物的概率和取食后后期的情况模拟与自然状态十分相近,因此测得的实验结果亦更准确和科学。(图6、图7、图8)
[0050] 使用本发明装置的毒力测定方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
[0051] 步骤一,准备1组共6个毒力测定装置,分离测定罐和收集瓶;收集羽化2-3天的实蝇成虫作为待测实蝇,待测的实蝇成虫需要进行24小时的饥饿处理,提高取食率;
[0052] 步骤二,将10头供试实蝇成虫放入收集瓶;然后将杀虫剂配制成5种不同浓度梯度药液,对照试验则用清水,待用;
[0053] 步骤三,将实蝇成虫饲料与5个不同浓度梯度的供试药剂混合,空白对照使用清水与成虫饲料混合,3g成虫饲料加入0.3ml药液或水,晾干,之后转移把混好饲料转移到毒力测定罐1中的载物台5里,每一个毒力测定罐1中另一个载物台5中放置被水浸入后的脱脂棉,补充水份;把成虫收集瓶2收集到的待测实蝇通过入虫孔16连接到毒力测定罐1中,方向为毒力测定罐1在上,成虫收集瓶2在下设置,通过实蝇向上飞的习性自行飞入毒力测定罐1;
[0054] 步骤四,待待测实蝇完全飞入毒力测定罐1后,旋转圆形托盘19,关闭入虫孔16;
[0055] 步骤五,将6个毒力测定装置全部置于人工气候箱内,人工气候箱条件为温度24~26℃,湿度为55%~60%,光照周期L:D=14:10,24小时候观察记录实蝇成虫存活情况;
[0056] 步骤六,随着待测实蝇的逐渐死亡,慢慢旋转圆形转盘10,逐渐打开小通气孔B 11,至自最后完全打开;同时慢慢旋转环形外壁14,逐渐打开小通气孔C 15,至自最后完全打开;
[0057] 步骤七,采用SPSS22.0进行数据处理分析,获得毒力回归方程和致死中浓度LC50。
[0058] 采用本发明结构进行实验的具体操作过程
[0059] (1)实验条件:
[0060] 实验在人工气候箱中进行,人工气候箱(上海三腾仪器,LTC-1000)条件设置如下:温度为24℃,光照周期L:D=14:10,饲养湿度为60%;
[0061] (2)供试虫源:
[0062] 供试的南亚实蝇与瓜实蝇虫源采于南省蒙自市烂果中,把烂果带回实验室等待烂果中实蝇跳出在准备好的沙子上化蛹,羽化得到成虫后利用人工饲料进行饲养。实验室南亚实蝇与瓜实蝇饲养已经超过50代。实验前收集羽化2~3天的南亚实蝇和瓜实蝇的成虫供试验用。并进行饥饿24小时处理,提高取食率。
[0063] (3)杀虫剂配置为:
[0064] 先将杀虫剂计量换算称量后溶解在清水中配置成较大浓度的药液,然后将其稀释到5个等梯度浓度的药液盛放在培养皿中;
[0065] (4)将南亚实蝇和瓜实蝇按每个配套装置10头南亚实蝇和瓜实蝇成虫装入到成虫收集瓶里,通过有孔的盖子与毒力测定管连接,使实蝇成虫飞入毒力测定罐进行取食;
[0066] (5)放在人工气候箱中饲养24小时后观察存活情况;
[0067] (6)南亚实蝇的形态特征:
[0068] 成虫个体大小差异很大,雄蝇体长(6.61±0.42)mm,雌蝇体长(8.56±1.16)mm;翅展(7.30~8.60)mm;体色黄褐色至红褐色,平均体长6~9mm;头部黄色,颜面斑黑色,2枚,中等大;头顶部有一短红色斑;额棕色,额上侧有1对刚毛,额下侧有3对刚毛,少的有2对;中胸背板黄褐色,具缝,后侧有中黄色条3条,缝后两侧的黄色条对称,终于后翅上鬃之后;胸部肩胛与横缝间及缝后色条之间有明显的黑色斑纹;小盾片黄色,具一狭窄的黑色基带,具2对小盾端鬃;翅长5.7~8.5mm,翅前缘烟褐色;足腿节黄色,前、后足胫节褐色,中足胫节淡褐色;腹部黄棕色,第2节背板有褐色条,第3节背板前缘具暗褐色横带,第4、5节侧缘各有一暗棕褐色的斑,第35节背板有黑色中间纵条,此纵条有时被节间中断。
[0069] (7)瓜实蝇的形态特征:
[0070] 体形似蜂,黄褐色至红褐色,长7~9mm、宽3~4mm,翅长7mm,雌虫比雄虫略小,初羽化的成虫体色较淡,大小不及产卵成虫的50%。前胸背面两侧各有1黄色斑点,中胸两侧各有1较粗黄色竖条斑,背面有并列的3条黄色纵纹;翅膜质,透明,有光泽,亚前缘脉和臀区各有1长条斑,翅尖有1圆形斑,径中横脉和中肘横脉有前窄后宽的斑
[0071] (8)杀虫剂对南亚实蝇的毒力测定
[0072] 表1多杀霉素(Spinosad)对南亚实蝇成虫24h处理数据记录
[0073]
[0074] 多杀霉素处理南亚实蝇高浓度效果明显,3-5mg.L-1内24h死亡率均高于50%,24hLC50为3.064mg.L-1,对照死亡率始终低于5%,结果可信。
[0075] 表2多杀霉素(Spinosad)对瓜实蝇成虫24h处理数据记录
[0076]
[0077] 通过表2可得多杀霉素对瓜实蝇高浓度胃毒的效果,24h LC50 3.546mg.L-1,5-9mg.L-1死亡率均高于50%,对照死亡率始终低于5%,结果可信。
[0078] 表3多杀霉素对南亚实蝇和瓜实蝇的毒力测定结果
[0079]
[0080] 表3结果表明,采用胃毒法测定多杀霉素对南亚实蝇和瓜实蝇成虫毒性测定结果中,对南亚实蝇的胃毒效果优于对瓜实蝇的胃毒效果,其毒力的LC50值分别为3.064和3.546,相关系数分别为0.842和0.863。表明南亚实蝇和瓜实蝇理论死亡率与实际死亡率显著吻合,所得毒力回归方程均较好地反映了多杀霉素对南亚实蝇和瓜实蝇的室内毒力。
[0081] 上文对南亚实蝇和瓜实蝇的成虫毒力测定过程及结果进行了详细说明,但是利用本发明的方法不仅能对南亚实蝇和瓜实蝇的成虫进行毒力测定,亦能同样对其他实蝇的成虫进行毒力测定,在最高效的情况下获得不同实蝇成虫的毒力测定结果;并且对形如实蝇类成虫此类昆虫也能利用此发明方法进行成虫的毒力测定。
[0082] 作为扩展,虽然本发明的名称记载为实蝇类成虫胃毒的毒力测定装置,但并未仅实蝇类成虫所使用,具有与实蝇类成虫近似的其他昆虫(害虫)只要适合本发明技术方案的结构或方法的,均属于本发明技术方案的扩展。
[0083] 虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在小偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,除非起到显著的创新,均应属于本发明要求保护的范围。
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