检索结果(检索关键词为:大麦虫;结果共5条)
  • 田雨浓; 马伟; 韦庆慧; 罗帅; 韩旭洋; 陈旭日; 邱本军; 马玲
    昆虫学报 2013年56卷第1期 DOI:10.16380/j.kcxb.2013.01.013
    关键词: 大麦虫,α-萜品醇,熏蒸,急性毒性,保护酶,酶活性
    摘要: 为研究植物挥发性有机化合物α-萜品醇的杀虫活性及作用机理,本研究采用熏蒸法测定了α-萜品醇对大麦虫Zophobasmorio(鞘翅目:拟步行甲科)4龄幼虫的急性毒性,并测定了不同熏蒸时间后幼虫体内超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性。结果表明:熏蒸48h时,α-萜品醇对大麦虫4龄幼虫的LC50和LC20值分别为69.425μg/L和59.916μg/L。α-萜品醇(LC20和LC50)处理的4龄幼虫SOD,POD和CAT活性均表现为先升高后降低的趋势。据此推测,α-萜品醇在幼虫体内积累显著影响幼虫体内SOD,POD和CAT活性,降低虫体内自由基的清除能力,从而对其产生毒害作用。

  • 陈雯婷; 刘海利; 姚励功; 叶柱良; 郭跃伟
    昆虫学报 2012年55卷第3期 DOI:10.16380/j.kcxb.2012.03.008
    关键词: 大麦虫,蛹,甲醇粗提物,化学成分,10-十六碳酮酸,10-十八碳酮酸
    摘要: 为了探寻大麦虫Zophobas morio变态发育过程中化学成分的变化,本研究利用薄层色谱技术对大麦虫的3个虫态(幼虫、蛹和成虫)甲醇粗提物中的化学成分进行分析和比较,利用柱色谱技术、核磁共振氢谱技术(1HNMR)和气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)对蛹甲醇粗提物进行重点分析。结果表明:虫蛹甲醇粗提物中含有幼虫和成虫甲醇粗提物中不存在的化学成分。对虫蛹甲醇粗提物进行针对性的结构研究,共鉴定出10个脂肪酸。其中,存在于大麦虫虫蛹中的10-十六碳酮酸、10-十八碳酮酸为首次从自然界昆虫中获得;(8E,11E)-8,11-十八碳烯酸、(9Z,12Z)-9,12-十八碳烯酸、(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-十八碳烯酸、8-(3-辛基-2-环氧乙烷基)辛酸和8-(2-辛基环丙烷基)辛酸为首次从大麦虫中发现。以上研究结果为针对大麦虫不同生物阶段的开发利用提供新的理论依据。

  • 熊琳娜; 钱明惠; 范军祥; 黄焕华; 李奕震; 黄咏槐
    环境昆虫学报 2011年第33卷第2期 DOI:
    关键词: 花绒寄甲,替代寄主,黄粉甲,吉丁虫,大麦虫
    摘要: 将花绒寄甲Dastarcus helophoroides Fairmaire幼虫接于替代寄主黄粉甲Tenebrio molitor、吉丁虫Buprestidaesp和大麦虫Zophobas morio,结果表明,黄粉甲幼虫、蛹和成虫均能繁育出花绒寄甲成虫,平均羽化率能达到20%以上,是较好的替代寄主。用黄粉甲繁育的花绒寄甲成虫存活情况良好,且能正常产卵;用吉丁虫幼虫繁育的花绒寄甲幼虫自相残杀的现象很严重,平均羽化率仅为7.8%;用大麦虫幼虫无法繁育出花绒寄甲成虫。

  • 苗少娟; 张雅林
    环境昆虫学报 2010年第32卷第4期 DOI:
    关键词: 大麦虫,塑料,消化机理,降解作用,热分析,傅里叶变换红外光谱分析
    摘要: 研究了大麦虫Zophobas morio对不同塑料制品的喜食性,并对大麦虫取食不同塑料原料制品后的排泄物进行了热重分析同步差热分析和傅里叶转换红外光谱分析。试验结果确定大麦虫取食聚氯乙烯后的排泄物与聚氯乙烯相比,红外特征峰以及热特性均发生较大的变化。

  • 郭鸿钦; 罗丽萍; 杨宇航; 王宇萌; 陆遥力; 赵鑫; 胡筱敏
    应用与环境生物学报 2020年第26卷第6期 DOI:10.19675/j.cnki.1006-687x.2019.10054
    关键词: 塑料降解,昆虫取食,泡沫塑料,黄粉虫,大麦虫
    摘要: 废旧塑料因具有较高的化学惰性,不易被自然降解,而形成长期污染,现已成为全球性的环境问题.塑料垃圾的传统处置方法,如卫生填埋法、焚烧法和化学处理法等,存在侵占土地、产生二次污染和费用高等问题.近年来,可以取食并降解塑料的昆虫的发现,为塑料垃圾无害化处置和资源化处理提供新的探索方向.深入分析废弃塑料的污染危害和回收处理现状,详细介绍具有取食降解塑料能力的昆虫类型如黄粉虫、大麦虫、大蜡螟虫等,取食降解的塑料类型包括聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等,比较昆虫对各类塑料的降解能力及效率差异、昆虫取食塑料对其生长发育的影响,昆虫肠道功能菌群结构以及被分离的降解塑料功能微生物差异等.提出未来面临的机遇与挑战,对潜在的突破可能进行展望:(1)可取食降解塑料昆虫的进一步发现与优选;(2)可取食塑料的昆虫的毒理学分析与资源化;(3)降解塑料昆虫和功能菌的降解机制的深入解析;(4)基因工程菌株的构建与合理应用.(图4表3参71)