农药生物测定20140224(2014314111621).ppt
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1、第一章 杀虫剂的室内生物测定,张永强西南大学植物保护学院,主要内容,基本概念,影响因素,设计原则,(1)杀虫剂室内生物测定,1.1.1 一些基本概念,在实验室条件下,以昆虫(包括螨类)对杀虫剂的反应来鉴别某一种农药或某一类化合物的生物活性测定的一种基本方法。,(2)杀虫剂生物测定存在的问题评判标准单一人为地固定检查时间无统一的标准试虫一般用校正死亡率表示,核心是没有系统评判生物测定结果的方法和标准。,主要内容,基本概念,影响因素,设计原则,1.1.2.1 杀虫剂及溶剂 杀虫剂 其理化性质是决定毒力的根本原因。溶剂 对药剂本身的理化性质一般不产生影响,但不同溶剂会影响昆虫表皮。,1.1.2 影响
2、杀虫剂毒力测定的主要因素分析,1.1.2.2环境条件对测定效果的影响(1)温度,影响到处理前-养虫,影响到处理过程中-挥发、吸收等,影响到处理后-昆虫的死亡率,(2)湿度 湿度一般不影响杀虫剂的穿透性及作用速度,也不影响解毒过程,通常它只影响昆虫对杀虫剂的忍受力;(3)光照条件及其他条件 光照条件以及昆虫在药剂处理前后的食物供应,营养条件等也会影响到测定结果。,1.1.2.3供试昆虫,影响试验结果,(1)卵与卵期,(2)幼虫(或若虫)期,(3)蛹期,(4)成虫,(5)昆虫的性别与生殖对杀虫剂的敏感性,一般雌性昆虫对杀虫剂的敏感性比雄性昆虫低。,但对有机磷杀虫剂来讲,则雌性个体比雄性个体感受性低
3、。,一些研究还表明,雌成虫在产卵前的敏感性低,而产卵后则敏感性高。,1.1.2.4 药剂、环境条件和供试昆虫三者之间的关系,1.1.2.5 药剂处理与操作技术的影响,人为操作对实验结果的影响,主要内容,基本概念,影响因素,设计原则,1.1.3.1要控制影响因素,3 室内生物测定试验设计的基本原则,1.1.3 杀虫剂室内生物测定设计原则,1.1.3.2必须设立对照,设立对照的目的是为了消除自然因素而导致的试虫死亡。试验时,要根据测定的需要,选择合适的对照。但一般情况下,如果选择标准药剂对照,则还需要选择溶剂对照和空白对照补充。,1.1.3.3 必须设置重复,(1)标准目标昆虫,1.1.3.4供试
4、的目标昆虫,要注意的问题,标准目标昆虫是用来做药剂筛选和毒力指示用的。目标昆虫,则是用来测定某种药剂对其作用效果的昆虫。,(2)供试的主要目标昆虫,(3)移取试虫的方法,第二节 杀虫剂室内生物测定结果的统计分析,1.目标昆虫对药剂处理的反应,2023/2/9,24,2.毒力的表达,2023/2/9,25,2.1毒力的表达反应率:包括所有出现症状的反应情况(前面介绍的几种情况)一般都是用死亡率表示;2.1.1一般死亡率。死亡率%=死虫数/试虫数100%死亡率从广义上应理解为虫口减退率。死亡率可以是正的,也可以是负的,比如处理后的虫口可以是增加的。,2023/2/9,26,2.1.2 校正死亡率
5、校正死亡率的计算可采用生存率,也可采用死亡率,分别如下:校正死亡率=;(1)校正死亡率=(2),2023/2/9,27,2.2 致死中量LD50或致死中浓度LC50等2.2.1致死中量(median lethal dose)2.2.2致死中浓度(median lethal concentration)2.2.3 致死中时(LT50)或击倒中时(KT50),2023/2/9,28,2.3 为什么要采用致死中数来表达毒力的大小?,2023/2/9,29,抵抗性中间的,3 如何求LD503.1 剂量-死亡率曲线转换成回归直线的必要性由于剂量-死亡率曲线是一条不对称的S曲线,因此给以后求LD50带来困
6、难,必须首先把它变成真正对称的S 曲线,转变的方法是将剂量用对数表示。为什么把剂量改为对数表示就能将不对称的S曲线转变成对称S曲线呢?从生理学来讲,一般认为效应增加并不与剂量的增加成正比例,而是与剂量增加的比例成比例,也就是说,剂量是以几何级数增加的,而效应则是以算术级数增加的,因此,将剂量用对数值表示就可将之化为对称的S曲线。,2023/2/9,30,3.2转换成对称的S 曲线仍不能很好地求LD50 这是因为:一是:一般试验是用5-7个梯度剂量来处理昆虫,而靠5-7个剂量死亡率的点来确定S曲线是困难的;二是:S曲线的特点是两端平缓,中间一段很陡,因此,在死亡率靠近50%时,剂量对数值只要很小
7、的变化,死亡率就会有很大变化,当死亡率为45-55%处的剂量与LD50 十分接近,因此难以准确地求出LD50。因此,我们必须设法把S曲线转换成一条直线,其办法就是将死亡率转换成机率值。,2023/2/9,31,1947年英国学者D.J Finney的Probit Analysis一书问世,奠定了生物测定数据分析的基础。该书再版印刷多次,影响深远,被誉为生物测定的“圣经”。死亡率或反应率本身是一个正态分布曲线。正态分布的情况可以用正态等差来表示:正态等差=(变量(x)-均数(x)/标准差(s)通过正态等差的转换,死亡率对应的正态等差的范围在-4与4之间。,2023/2/9,32,50%,0,0.
8、14%,-3,3,-4,4,99.86%,3.3机率值分析原理,当变量小于均数时,正态等差为负数,当变量大于均数时,正态等差为正数;如果将正态等差均加上5,则变为19;而这19的任意数字足以表达死亡率的值。常用的机率值就是将正态曲线面积由左至右累加计算的;当机率值增加时,累加面积逐渐增大,当机率值为5时,累加面积为50%,当机率值为9时,累加面积为100%;因此,所谓机率值,就是机率的单位(1-9),计算就是对正态分布曲线在横坐标上某一点的正态等差加上5 死亡率为0.01%机率值为1.09098;50%5;99.99%8.7190;(实际转换时可查机率值转换表)。,2023/2/9,33,机率
9、值分析的原理就是将正态的频率分布改为S累积曲线;再将累积曲线通过机率值转变成一条直线,然后求得这条直线的回归式。在50%处(即机率值5处)引出一条横轴的平行线,与这一直线相交,交点处对应的剂量值就是LD50。这一方法的特点,就是对频率分布两端的值不予重视,而着重于分布的中间部分。,2023/2/9,34,2023/2/9,35,2023/2/9,36,3.4回归线及其坡度,2023/2/9,37,3.5求LD50 和LC50的方法,用点滴法测定辛硫磷对5龄玉米螟幼虫的毒力,试虫平均体重为0.046g/头,每头试虫点滴0.8L药剂丙酮液,48小时检查试虫死亡率,结果如表1示:,2023/2/9,
10、38,表1 点滴法测定辛硫磷对玉米螟5龄幼虫的毒力,以剂量对数为横坐标,校正死亡率机率值为纵坐标,在坐标中相应的位置上标出各点,用目测法作一条平分各点的直线,此线即为毒力直线。自机率值5处引出一条平行于横轴的直线,在与毒力直线的交点处引出一条平衡于纵轴的直线,与横轴的相交处为LD50的对数值。根据表1可知LD50的对数值为1.085,其反对数为12.1619,即辛硫磷对玉米螟5龄幼虫的LD50值为12.1619g(药量)/g虫体重。同样用该直线可求出毒力回归式y=a+bx。,2023/2/9,39,3.5.1作图法,1,2,x1,x2,y1,y2,卡方检验 这条LD-P线是主观目测决定的,是否
11、符合实际,尚不清楚,应经卡方(2)适合性检测。将各剂量的对数值(x)代入求得回归方程式y=a+bx,求得相应的机率值y(理论值)。根据求得的理论值,从死亡率-机率值表中查出理论死亡率p。求各剂量的理论死亡数np(供试虫数与理论死亡率的乘积)。求各剂量的实际死亡数r与理论死亡数的差,r-np。求,即卡方值(2)。将以上计算结果填入下表。如果所得的卡方值小于理论卡方值,则说明目测的LD-P线,符合实际情况。,2023/2/9,40,2023/2/9,41,卡方检验计算流程表,2023/2/9,42,按下列公式求回归方程y=a+bx中的a和b。即可得回归方程和LD50值。b=nxy-xy/nx2-(
12、x)2 a=x2y-xxy/nx2-(x)2 注意上面两个公式中的n不是供试昆虫数,而是处理剂量数。卡方检验 同作图法。,3.5.2 最小二乘法,2023/2/9,43,计算校正死亡率值y校正理论死亡率值的定义为y=理论机率值,P=校正死亡率,Y=校正死亡率对应的机率值z=相应的纵坐标y=校正机率值,校正机率值法,作图法比较简单。如果利用对数一机率值纸,则可不必查对数表及死亡率(百分率)转机率值表而将各坐标点直接绘在这种纸上,方便、快速。作图法的缺点是不够精确,尤其是各坐标点比较离散时,很难目测画出一条合适的回归线。最小二乘法是目前国内外广泛采用的方法,特点是比较准确。过去采用笔算或珠算计算比
13、较麻烦,现广泛采用电子计算器或微电脑,计算已不成问题。校正机率值分析法实际上仍属于最小二乘法。最小二乘法中,由于LD-P线是由常态曲线转化而来的一近似直线,不完全同于一般的回归直线,从LD-P线上读出的理论机率值与实际测得的机率值往往不符合,因此按照理论机率值求得的LD50并不完全符合实际情况,特别是当试验数据中,死亡率有小于16%或大于84%时这种差异更大,而应用校正机率值进行分析可获得更准确的结果。但这种方法的计算更加麻烦和费时。一般情况下,如试验数据比较准确,结果近似直线的,则不必采用校正机率值法。,2023/2/9,44,2023/2/9,45,(只要有回归功能的计算器均可使用)。可按
14、下计算器MODE 2键,使其处于LR状态下,将毒力测定中得到的x,y各组数据依次输入,即可得到毒力回归式、LD50及相关系数r。操作过程如下:INV在有的计算器中为shift键。,3.5.3 函数计算器输入法,2023/2/9,46,主要有SAS(国际通用),DPS(冯明光),IRM(吴仕源)等Excel下运算,参考曹晓宇等,2000年,浙江化工(增刊,126-128);马桢红等,1999,医学动物防制,15(11):612-614。,2023/2/9,47,3.5.4电子计算机输入法,2023/2/9,48,大致的使用方法介绍如下:1 打开IRM的文件夹,双击“小蜜蜂”,即可打开。2在“库文
15、件”中可以选择打开库,可以看到一些现成的例子,如要自己计算就要选择“创建库”,自己命名一个文件名即可。创建后保存,就会在原来的界面的基础上加上“数据编辑”3点击数据编辑就出现,IRM软件使用,这个就是主要的工作界面了,一般情况下如果只做一两次的数据统计,基本数据就不需要填写,但是如果是要做一系列的试验,最好是把这些基本数据认真填上,为以后使用做好基础。在这里要把剂量单位选择好。,2023/2/9,49,2023/2/9,50,要统计的数据部分要在“实验数据”里进行统计,界面如下:,3.6致死中量的标准误差及置信限,3.6.1致死中量的标准误差Sm在统计学上,均数的标准差为/,其中是这个分布的标
16、准值,n为观察次数,但致死中量本身是中数而不是均数,因此各观察值(死亡率-机率值)应按它们离中数的远近给予不同权重,越接近中数的值权重越大,这就是权重系数。于是致死中量的标准误差公式为,2023/2/9,51,因=1/b,即是坡度的倒数所以,式中nw的计算是把各剂量对应的机率值的权重系数由表中查出,各自乘以供试昆虫数,再将各个乘积相加。以上求致死中量标准误差的方法比较粗放,精确的方法,如下式 x为各剂量的对数值,x为各剂量对数值的平均值,m为致死中量的对数值。,2023/2/9,52,3.6.2 致死中量 95%的置信限致死中量的置信限即致死中量的可靠范围,亦即供试昆虫种群致死中量真值的波动范
17、围。当P=0.05,自由度为N(供试昆虫数),查t分布表得t值,则致死中量得置信限=LD50+tSm,因供试昆虫数一般大于50,可认为自由度为+,t值 为1.96。故致死中量真值的波动范围是:LD501.96 Sm。式中LD50和Sm均为对数值,需查反对数,才是剂量的数值。,2023/2/9,53,在毒力测定中需要表达的结果:(1)求各剂量的对数值;(2)求各剂量的死亡率所对应的机率值(3)按一定方法求出回归方程y=a+bx(4)求LD50,坡度b值,相关系数r(5)对回归方程进行卡方检验(6)求LD50的标准误和95%的置信限。,2023/2/9,54,2023/2/9,55,第三节 杀虫剂
18、室内生物测定的主要方法,1.杀虫剂毒杀作用的方式 根据杀虫剂进入虫体的部位及途径的不同,杀虫剂毒杀作用的方式可分为,内吸杀虫作用:凡是可以通过植物根茎叶以及种子等部位渗入植物内部组织,随着植物体液传导植株,不妨碍植物的生长发育,而对害虫具有很高毒效的化学物质,称为内吸杀虫剂。昆虫由于受内吸杀虫剂的毒杀作用而致死亡的过程,称之为内吸杀虫作用。,2023/2/9,56,2.胃毒作用的测定技术基本原理:是使杀虫剂随食物一起被目标昆虫吞食进入消化道而发生毒杀作用,因此要尽量避免药剂与昆虫体壁接触而产生其它毒杀作用。目标昆虫可以吞食含有药剂的固体食物或药液,根据目标昆虫取食量的差异又可分为,无限取食法,
19、定量取食法,2023/2/9,57,即目标昆虫可以无限制地取食混有杀虫剂的饲料,不计算目标昆虫实际吞食的药量。此法比较简单,但不能避免其它毒杀作用的影响。(实际上也常有触杀作用)。,2.1无限取食法,2023/2/9,58,其主要方法有:2.1.1饲料混药喂虫法 固体药剂可以直接混入饲料中,液体药剂则需要挥发性较好的溶剂将药剂溶解以便能混合均匀(仓库害虫,直翅目昆虫等)以浓度为单位。2.1.2培养基混药法 主要是指取食培养基的昆虫(双翅目的果蝇和鳞翅目的钻蛀性害虫),饲料混药喂虫法,培养基混药法,土壤混药法,2023/2/9,59,2.1.3土壤混药法即将定量的块状药剂(或毒料)与已过筛的潮湿
20、沙壤土混合均匀,然后装在花盆里,在里面播种作物,并接目标昆虫,最后检查昆虫死亡情况,或幼苗被害情况。(适用于金针虫、蛴螬、蝼蛄等地下害虫,可以反映出对昆虫的毒杀作用以及对植物的保护作用),2023/2/9,60,基本原理是使供试目标昆虫按预定杀虫剂的剂量取食,或在供试目标昆虫取食后能准确地测定其含量。主要方法有(经典的):2.2.1 叶片夹毒法(sandwich method)适用于植食性,取食量大的咀嚼式目标昆虫(粘虫、蝗虫、玉米螟、菜青虫等)。,2.2定量取食法,2023/2/9,61,基本原理是用两张叶片,中间均匀地放入一定量的杀虫剂饲喂目标昆虫,然后由吞食的叶片面积,计算出吞服的药量(
21、常常限定一定时间内)。其特点是:避免发生触杀作用、操作方便、结果比较精确。叶片上的药量是由喷粉或喷雾落在上面的量测算的,也可以在一定的叶面上点滴丙酮溶剂制成的药液。,2023/2/9,62,其具体操作步骤:制夹毒叶片(直径0.4-0.8cm)将待测目标昆虫称重编号(饥饿3-12小时)接入培养皿中饲喂(一般是让昆虫将叶片取食完,取食的培养条件一定要进行保湿)试虫重新饲喂培养(48小时后检查结果)根据生死反应计算LD50或LC50。(每一个昆虫都记录,根据单位体重排序后且分为三组。),2023/2/9,63,中间组即为第二组:A=中间组死亡虫单位体重吞食药量总和/中间组死亡虫总数B=中间组活虫单位
22、体重吞食药量总和/中间组活虫总数LD50=(A+B)/2吞食药量(g/g)=吞食面积mm2 每mm2药量(g)/昆虫体重(g/头)或吞食药量(g/g)=药液浓度(g/ml)滴加量l10-3)/昆虫体重(g/头),2023/2/9,64,2.2.2改进夹毒叶片法:是把药液的浓度数量增加,用微量注射器注射或点滴到叶片上,仅把圆叶片取食完毕的试虫作有效试虫,因此,每次测定时应增加试虫数量。致死中量的计算方法同上。另外胃毒作用的测定还有液滴饲喂法和口腔注射法等,但都比较麻烦,不常采用。重要的,而且非常实用的方法是改进夹毒叶片法,效果很好 另外还有离体叶片法,24孔板法等,2023/2/9,65,3.杀
23、虫剂触杀作用的毒力测定触杀作用主要强调药液直接作用于昆虫的体壁而产生毒杀作用的方法,要注意尽量避免药剂从口器或气孔进入虫体。主要测定方法直接施药法-局部施药法-,2023/2/9,66,3.1喷粉、喷雾方法接近实际,最常用,但是却需要精致的喷雾或喷粉装置。实际虫体接受的量不易掌握,只计算在一定喷雾量的情况下,供试昆虫的死亡情况。方法是:将盛有目标昆虫的喷射盒或喷射笼或垫有湿滤纸的培养皿底,置于液体喷布器低部,或喷粉罩底盘上,定量的药液或粉剂均匀地直接喷洒在目标昆虫体上,待药液较干或者虫体粘的药粉较稳定后,将喷过药的目标昆虫移入干净的容器或培养皿内,置于适合目标昆虫生活的环境条件中恢复,1-2h
24、后,放入无药的新鲜饲料后,于规定的时间内(24、48h)观察目标昆虫的中毒及死亡情况。,2023/2/9,67,3.2浸渍(zi)法以及浸玻片法浸渍(zi)法是直接浸虫(放在一定容器中、或者叶片上)浸玻片法:杀螨剂或者一些小昆虫的测定方法,2023/2/9,68,3.3微量点滴法特点:(可以精确地计算出每头试虫或每克体重的用药量)。方法比较精确,试验误差小可以避免胃毒作用的干扰。但是,试虫本身的生理状态和试虫的数量会影响测定的结果.3.3.1微量点滴器的种类(适用于个体大的昆虫):千分尺微量点滴器 电动(手动)微量点滴器 毛细管微量点滴器 毛细管可以根据虹吸现象自动吸取药液,然后用口轻吸。改进
25、的即用橡皮头代替口吹。微量进样器等(0.5-0.15l)(0.02-0.04 l),2023/2/9,69,3.3.2微量点滴法的测定技术3.3.2.1对溶剂的要求,溶剂应具挥发性强和对药剂溶解度高的无毒物,常用丙酮加入5%的蒸馏水,以阻止溶剂很快挥发;加入0.1%的苏丹红作为液滴显色指示剂。3.3.2.2溶液配制:首先用溶剂(精确取量)先配成高浓度的贮备液(容量瓶稀释)。根据实验要求按倍数关系,比例关系或等差关系,用溶剂将之稀释,由高向低依次稀释成系列浓度。由于稀释浓度较低,加之操作中瓶口需要经常打开,浓度易变化,应随配随用,不易常时间保存。,2023/2/9,70,3.3.2.4点滴方法:
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