Activitat insecticida dels extractes de 77 espècies de plantes
Nov 08, 2024
Resum:Per tal d’avaluar l’activitat insecticida de 77 espècies de plantes pertanyents a 39 famílies, es van utilitzar el mètode de polvorització de fulls, el mètode d’immersió i el mètode de polvorització per determinar l’activitat insecticidal d’extractes d’etanol vegetal T. Urticae, F. Occidentalis i S. avenae. Els resultats van mostrar que Atropa Belladonna L., Sphagneticola calendulacea, Hypecoum erectum L., Smilaz China L., Hippophae Rhamnoides L., Dianthus chinensis L. h; i el valor LC50 va ser de 254, 297, 413, 424, 428, 553, 663, 725 mg/ml, respectivament. A. Belladonna L. i S. Els extractes de calendulacea tenien un alt tòxic a F. occidentalis, amb la mortalitat corregida de més del 80% després de 72 h; i el valor LC50 va ser de 272, 306 mg/ml, respectivament. S. China, H. Erectum, H. Rhamnoides, Inarvillea sinensis Lam., C. Graniflora i E. Japonicum van tenir un alt tòxic a F. occidentalis, amb la mortalitat corregida del 70% del 80% després de 72 h; i el valor LC50 va ser de 446, 485, 523, 563, 710, 712 mg/ml, respectivament. Reynoutria japonica Houtt., A. Belladonna, Rubus Crataegifolius BGE, Kochia Scoparia i Stellera Chamaejasme L. Els extractes tenien un alt tòxic a S. avenae, amb la mortalitat corregida de més del 70% després de 72 h; i el valor LC50 va ser de 281, 336, 540, 657, 730 mg/ml, respectivament. Plantes com A. Belladonna, R. Japonica, S. Calendulacea i S. Xina han corregit taxes de mortalitat corregides contra diferents insectes provats, demostrant una potencial activitat insecticida, que mereix un estudi addicional.
Paraules clau:pesticida botànica; Tetraníx urticae;Frankliniella occidentalis; Sitobion Avenae; Activitat insecticida
Herb Cistanche Matèries primeres sense pesticides
Pesticides botànicssón pesticides derivats de plantes, és a dir, ingredients actius extrets de plantes cultivades artificialment o salvatges. Els seus ingredients actius no solen ser compostos simples, sinó alguna o fins i tot la majoria de la matèria orgànica de l’organisme vegetal.
Els pesticides botànics són respectuosos amb el medi ambient, segurs per a organismes no objectius, no són fàcils de desenvolupar la resistència als fàrmacs, específics en mode d’acció, promouen el creixement dels cultius, milloren la resistència a les malalties, tenen una gran varietat i tenen múltiples camins de desenvolupament [1]. Descobrir compostos amb activitat insecticida a partir de plantes i sintetitzar nous pesticides químics basats en ells o desenvolupar -los directament en insecticides botànics, és un dels punts calents de la creació de nous pesticides [2,3]. Entre ells, el cribratge i el descobriment de recursos vegetals amb activitat insecticida és un treball bàsic important [4-6]. Actualment, Sophora flavescens [7], Veratrum [8], Stemona radix [9], Caulis dahliae [10], Tripterygium Wilfordii [11], Derris ternata [12], etc., són plantes insecticides amb valor de l’aplicació. Per tant, el cribratge i el descobriment de recursos amb activitat insecticida de les plantes existents és una de les direccions importants de la investigació insecticida botànica.
Olonisakin et al. [13] van reportar els components volàtils i no volàtils de l'adenòfor d'eupatorium de la família Asteraceae i la seva activitat insecticida contra el Diamondback Moth Plutella xylostella L. i l'afid de cacauut afis craccivora koch.; Kanta et al. [14] va informar de l'activitat insecticida del gingebre de rave i gingebre dels rizomes de la família Zingiberaceae contra el Spodoptera Litura Fabricius; Sampson et al. [15] va informar de l'activitat insecticida dels extractes de la família d'Euphòrbia Jatropha Curcas contra el cuco de l'exèrcit de cuca Stephanitistis Pytioides; Fang Tao et al. [16] va informar que els extractes de la família Solanaceae Datura Stramonium i la Pogostemonis de la família Apiaceae Radix tenien el millor efecte insecticida contra el cotó Aphid Aphis Gossypii Gossypii; Zhou Kun [17] va informar de l'activitat insecticida dels extractes de l'escorça de Melia Azedarach de la família Meliaceae contra el crisantem de l'afid macrosiphoniella sanborni (Gillette) té el millor efecte insecticida; Guo Feng et al. [18] va informar que els extractes de plantes Asteraceae Eupatorium adenophorum i Artemisia annua tenien el millor efecte insecticida sobre Bactrocera dorsalis Hendel. Zhang Jie et al. [19] va estudiar la història del desenvolupament dels insecticides botànics al meu país i va resumir la llista de plantes amb activitat insecticida. Zhang Xing et al. [2] va revisar el progrés de la investigació de pesticides botànics i va assenyalar que l'activitat insecticida de plantes com Solanaceae, Meliaceae, Loganaceae, Leguminosae, Asteraceae, Zingiberaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Campanulaceae, Apiaceae, Polygonaceae i Euhorbiac Estudi en profunditat. Per tant, la cerca de plantes insecticides d’aquestes famílies amb activitat insecticida pot proporcionar materials candidats i una base teòrica per al desenvolupament de nous insecticides naturals.
Els principals mètodes per extreure ingredients actius naturals de les plantes inclouen l'extracció d'ultrasons, l'extracció assistida per microones, l'extracció de líquids supercrítics, etc. Tot i això, consultant la literatura [20] i comparant diversos mètodes d'extracció, es va trobar que es va trobar que la tecnologia d'extracció assistida per microones requereix que les plantes extretes tinguin una bona absorció d'aigua i, per a sistemes d'extracció líquid ser polar; Si bé la tecnologia d’extracció de líquids supercrítics sol ser adequat per a l’extracció de substàncies moleculars lipofíliques i petites, i les matèries primeres sovint s’han d’assecar prèviament durant el procés d’extracció, que no només afegeix costos addicionals, sinó que també provoca certes pèrdues a olis compostos aromàtics [21]. L’extracció d’ultrasons és una tecnologia que utilitza l’efecte mecànic, l’efecte de cavitació i l’efecte tèrmic de l’ecografia per millorar la penetració del medi per promoure l’extracció. En comparació amb les dues primeres tecnologies, pot reduir eficaçment el temps d’extracció, estalviar energia i evitar la influència de la temperatura alta en els components.

Herb Cishanche Matèries Raw
Per tant, aquest estudi va utilitzar l'extracció d'ultrasons per preparar extractes de plantes.
El meu país és ric en recursos vegetals i té avantatges únics en la investigació i el desenvolupament de pesticides botànics. In view of this, this study took the sap-sucking pests Sitobion avenae (Fabricius), the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) as targets, purchased 77 species of plants from 39 families including Leguminosae, Asteraceae, Solanaceae, Polygonaceae from Anguo Mercat de materials medicinals i va realitzar proves de toxicitat interior sobre l’activitat insecticida dels seus extractes i van realitzar proves de toxicitat secundària als extractes de plantes amb una millor activitat insecticida, per tal de posar les bases per explorar encara més el seu mecanisme insecticida i proporcionar una base teòrica per al desenvolupament de la tecnologia de control de plagues verdes en la producció agrícola.
2 resultats i anàlisi
2.1 Determinació de la toxicitat interior de 77 extractes d’etanol vegetal contra àcars d’aranya de dos punts
La toxicitat de 77 extractes d’etanol vegetal contra àcars d’aranya de dos punts es va determinar mitjançant mètode de polvorització de disc de fulla, i els resultats es mostren a la taula 1. Com es mostra a la taula 1, la toxicitat dels extractes d’etanol vegetal contra àcars d’aranya de dos pisos varia molt. Després de 24 hores de tractament, la taxa de mortalitat corregida de Smilax Xina contra àcars aranya de dos punts va ser la més alta, que va ser del 71,60%;
Seguit de Solanum Melongena, la taxa de mortalitat corregida contra els àcars aranya de dos punts va ser del 69,59%; La taxa de mortalitat corregida de Wedelia Chrysantha contra àcars aranya de dos punts va ser del 57,59%; Les taxes de mortalitat corregida de Scutellaria baicalensis i Campsis grandiflora contra àcars aranya de dos punts van ser del 51,17%; La taxa de mortalitat corregida del faryerngium sphaerocephalum contra àcars aranya de dos punts va ser del 50,84%; Les taxes de mortalitat corregides de les 71 plantes restants contra àcars aranya de dos punts eren inferiors al 50%. Després de 48 hores de tractament, la taxa de mortalitat corregida de Wedelia Chrysantha a T. urticae va ser la més alta, al 76,27%; seguit de Smilax China, amb una taxa de mortalitat corregida del 74,72%; Solanum Belladonna, amb una taxa de mortalitat corregida del 70,37%; Hippophae Rhamnoides, amb una taxa de mortalitat corregida del 64,26%; i Pharyngium sphaerocephalum, amb una taxa de mortalitat corregida del 62,45%. Les taxes de mortalitat corregides de les 72 plantes restants a T. urticae van ser per sota del 60%. Després de 72 h de tractament, les taxes de mortalitat corregides de Wedelia, Solanum Belladonna, Smilax Glabra, Herba Sphaerocephalae, Dianthus chinensis, Hippophae Rhamnoides i Campsis cymbidium a Tetranychus urticae eren relativament alts, que eren 86. 07%, 80. 76,11%, 74,71%, 74,07%, 71,69%, 70,99%i 70,58%, respectivament; Les taxes de mortalitat corregides de les 69 plantes restants a Tetranychus urticae eren totes inferiors al 70%.

Herb Cishanche Fresh Matèries primeres
2.2 Determinació de la toxicitat interior dels extractes d'etanol de 8 plantes a Tetranychus urticae
Les 8 plantes amb alta toxicitat a Tetranychus urticae, incloses Solanum Belladonna, Wedelia, Herba Sphaerocephalae, Smilax Glabrae, Hippophae Rhamnoides, Dianthus chinensis, Campsis cymbidium i Herma Sphaerecephalae, es van utilitzar com a material de prova per determinar la seva toxicitat a Tetranychus urtiCee. The results are shown in Table 2. As shown in Table 2, Solanum belladonna, Wedelia officinalis, Herba Lysimachiae, Smilax glabra, Hippophae rhamnoides, Dianthus chinensis, Campsis creeper, and Cyperus rotundus all showed high insecticidal activity, and the LC50 after treatment for 72 h were 254, 297, 413, 424, 428, 553, 663 i 725 mg/ml, respectivament.
Taula 1 Activitat insecticida de 77 plantes Extractes d’etanol a Tetranychus urticae
| Família | Espècie | Part provada | Mortalitat (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliàcies | Smilax China L. | Rizoma | 71.60±1.77 | 74.72±0.95 | 76.11±1.58 |
| Poligonatum odoratum | Rizoma | 41.52±0.39 | 43.47±2.58 | 48.61±2.12 | |
| Espàrrecs cochinchinensis | Arrel | 23.98±1.17 | 26.06±2.13 | 34.11±0.78 | |
| Anemarrhena Asphodeloides | Tija | 25.79±2.60 | 33.82±3.02 | 48.15±1.85 | |
| Convallaria Majalis L. | Tot | 17.93±2.14 | 35.28±3.03 | 39.92±0.82 | |
| Polígonacees | Poligonum cuspidatum | Rizoma | 34.08±1.27 | 35.26±2.13 | 38.68±0.41 |
| Polygonum hidropiper L. | Tot | 16.75±1.67 | 24.24±1.06 | 32.41±0.93 | |
| Reynoutria japonica Houtt. | Arrel | 34.68±2.95 | 45.51±3.76 | 56.89±0.80 | |
| Meliaceae | Toona sinensis | Suro | 32.13±1.52 | 33.51±1.67 | 40.74±1.85 |
| Campanulàcies | Platycodon grandiflorus Lour. | Tot | 18.37±2.58 | 23.51±2.34 | 33.77±0.44 |
| Moràcia | Morus notabilis Schneid | Fulla | 29.88±0.06 | 35.67±1.17 | 40.12±0.62 |
| Rosàcia | RUBUS CRATAEGIFOLIUS BGE. | Tot | 17.19±1.40 | 27.36±1.24 | 41.98±1.23 |
| Eriobotry Japonica | Fulla | 30.99±1.17 | 35.28±3.03 | 39.92±0.82 | |
| Duchesnea Indica | Fulla | 12.96±3.28 | 27.36±1.24 | 44.44±0.00 | |
| Lauràcies | Laurus Nobilis L. | Fulla | 31.65±2.99 | 43.03±1.13 | 45.68±1.23 |
| Ranunculàcies | Paeonia lactiflora pall | Arrel | 16.78±0.99 | 27.79±1.13 | 39.66±1.08 |
| Pulsatilla chinensis | Arrel | 22.92±1.87 | 32.07±2.63 | 33.33±0.00 | |
| Cimicifuga símplex | Rizoma | 16.08±0.29 | 35.28±1.03 | 37.45±2.18 | |
| Cimicifuga símplex | Rizoma | 21.85±1.64 | 32.18±2.04 | 52.34±0.95 | |
| Loranthàcies | Viscum Coloratum Nakai | Tija | 9.91±2.66 | 13.79±1.39 | 30.09±3.24 |
| Taxillus sutchuenensis | Tot | 9.12±2.34 | 18.32±3.64 | 26.54±0.62 | |
| Rubiàcies | Galium Aparine L. | Tot | 29.60±3.18 | 41.41±1.65 | 58.02±2.47 |
| Berberidàcies | Nandina Domestica | Tot | 17.97±1.22 | 28.53±1.30 | 32.92±0.41 |
| Asteràcies | Siegesbeckia orientalis | Tot | 30.30±0.48 | 48.80±1.04 | 49.23±1.08 |
| Sphaeranthus calcimuliensis | Tot | 57.59±1.48 | 76.27±1.52 | 86.07±1.44 | |
| Eupatorium japonicum | Tot | 51.17±2.60 | 55.50±1.25 | 71.69±2.76 | |
| Arcti Lappa | Tot | 11.46±1.38 | 28.53±1.30 | 31.48±2.83 | |
| Aster Tataricus L. F. | Tot | 17.69±1.23 | 22.08±0.72 | 34.39±1.06 | |
| Fabàcies | Kummerowia Estriata | Tot | 22.79±3.61 | 41.94±1.34 | 44.44±0.00 |
| Dolichos LaBlab L. | Llavor | 14.97±0.82 | 16.08±0.29 | 19.75±1.23 | |
| Brassicàcies | Lepidium apetalum | Tot | 16.02±2.23 | 27.36±1.24 | 34.98±1.65 |
| Thlaspi Arvense L. | Llavor | 12.05±0.82 | 29.14±0.68 | 32.92±0.41 | |
| Caryophyllàcies | Dianthus chinensis L. | Tot | 40.96±0.62 | 52.22±0.41 | 74.07±1.85 |
| Thymelaeaceae | Stellera Chamaejasme L. | Arrel | 28.31±2.72 | 34.38±1.37 | 40.96±0.34 |
| Gentianàcies | Gentiana macrophylla pall | Arrel | 29.13±1.46 | 48.25±0.88 | 50.67±0.40 |
| Swertia bimaculata | Tot | 24.50±2.78 | 45.42±1.95 | 47.27±1.60 | |
| Verbenàcies | Callicarpa bodinieri levl | Tot | 8.00±1.89 | 20.57±0.94 | 38.14±1.99 |
| Clerodendrum bungei steud | Tot | 38.09±1.28 | 49.48±2.11 | 51.44±1.15 |
| Família | Espècie | Part provada | Mortalitat (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | Angelica Grayleonis L. | Fruita | 21.17±3.14 | 36.26±1.55 | 38.89±1.85 |
| Cicuta virosa L. | Fruita | 29.60±3.18 | 46.98±0.74 | 49.59±0.74 | |
| Cnidium Monnieri (L.) Cuss. | Fruita | 32.46±1.34 | 44.05±0.19 | 49.23±1.08 | |
| Malvàcies | Althaea officinalis L. | Arrel | 16.02±2.23 | 27.36±1.24 | 33.95±0.62 |
| Hibiscus Syriacus L. | Flor | 23.80±0.74 | 27.18±0.63 | 30.83±0.67 | |
| Bignoniàcies | Campsis grandiflora | Tot | 51.17±0.77 | 59.26±2.93 | 70.58±0.90 |
| Inarvillea sinensis lam. | Tot | 31.58±1.01 | 52.14±1.07 | 68.31±0.82 | |
| Euphorbiàcies | Parthenocissus tricuspidata | Tot | 36.14±2.46 | 42.24±0.90 | 48.77±0.62 |
| Phyrna leptostachya subsp | Tot | 28.04±0.93 | 30.07±0.24 | 41.98±1.23 | |
| Acalypha australis | Tot | 25.26±1.23 | 29.14±0.68 | 30.86±2.20 | |
| Aràcia | Arisaema heterophyllum | Tubercle | 28.65±2.34 | 35.67±1.17 | 37.65±2.23 |
| Acorus tatarinowii | Tot | 23.36±2.41 | 48.66±0.93 | 51.42±3.51 | |
| Ciperàcies | Scirpus Yagara Ohwi | Tot | 16.78±0.99 | 20.21±0.94 | 23.92±1.08 |
| Escrofulariàcies | Veronica Polita fregeix | Tot | 12.05±0.82 | 15.05±0.74 | 18.31±0.90 |
| Chenopodiàcies | Kochia Scoparia | Tot | 28.71±1.20 | 33.92±1.55 | 47.53±1.63 |
| Oxalidàcies | Oxalis acetosella L. | Tot | 13.80±1.04 | 20.79±1.24 | 28.40±2.47 |
| Aristolòquies | Saururus Henryi Oliv. | Tot | 31.65±2.99 | 37.40±2.31 | 42.12±1.17 |
| Friburaea Recisa Pierre | Tija | 30.15±1.26 | 40.16±0.63 | 44.44±0.00 | |
| Solanàcies | Hyoscyamus Niger L. | Llavor | 33.89±2.10 | 42.24±0.00 | 44.44±2.14 |
| Solanum nigrum L. | Tot | 28.07±3.65 | 30.07±0.24 | 36.37±1.53 | |
| Brugmansia | Tot | 69.59±1.67 | 70.37±2.04 | 80.86±1.63 | |
| Fitolacca | Phytolacca acinosa roxb | Tot | 20.19±0.46 | 30.76±0.6 | 32.84±1.20 |
| Caesalpiniaceae | Sedum lineare thunb | Arrel | 13.22±1.52 | 14.23±1.56 | 17.28±0.62 |
| Caprifoliaceae | Lonicera japonica | Tot | 19.42±1.82 | 25.68±0.45 | 34.39±1.06 |
| Elaeagnaceae | Elaeagnus pungens | Arrel | 30.99±1.17 | 33.79±3.96 | 41.15±1.79 |
| Hippophae Rhamnoides L. | Fruita | 45.96±1.07 | 64.26±0.65 | 70.99±0.62 | |
| Pirolaceae | Pyrola Calliantha | Tot | 21.76±0.53 | 26.12±0.82 | 28.35±1.34 |
| Apocinàcies | Trachelospermum Jasmininoides | Tija | 9.22±0.67 | 22.67±1.83 | 24.80±1.93 |
| Celastràcies | Euonymus alatus | Arrel | 28.31±1.04 | 43.47±0.91 | 50.62±1.15 |
| Vitàcies | V. Wilsonae Veitch | Arrel | 30.99±1.17 | 34.89±0.78 | 39.09±0.82 |
| Lamiàcies | Origanum Vulgare L. | Tot | 33.85±0.79 | 36.74±3.92 | 42.59±1.85 |
| Leonurus japonicus | Tot | 16.78±0.99 | 23.20±1.60 | 34.72±1.39 | |
| Papaveraceae | Chelidonium Majus L. | Tot | 26.22±2.65 | 31.09±2.37 | 42.39±2.06 |
| Hypecoum erectum L. | Tot | 50.84±2.23 | 62.45±0.62 | 74.71±1.30 | |
| Corydalis Yanhusuo WT | Tubercle | 19.30±1.75 | 23.66±1.33 | 28.84±0.68 | |
| Rutàcies | Phellodendron amurense rupr | Suro | 32.46±1.34 | 36.28±0.61 | 44.44±0.00 |
| Convolvulaceae | Ipomoea nil roth | Llavor | 38.06±1.84 | 48.15±2.40 | 53.29±1.44 |
| Ipomoea nil roth | Llavor | 43.63±3.40 | 47.56±1.86 | 61.73±3.27 |
2.3 Determinació de la toxicitat interior de 77 extractes d’etanol vegetal contra les flors occidentals
La toxicitat dels 77 extractes d’etanol vegetal contra les flors occidentals es va determinar mitjançant el mètode d’immersió i els resultats es mostren a la taula 3. Com es mostra a la taula 3, la toxicitat dels extractes d’etanol vegetal contra les flors occidentals va ser força diferent. Després de 24 hores de tractament, Solanum Belladonna, Smilax China, Wedelia Chrysantha, Faringium sphaerocephalum i Scutellaria baicalensis van mostrar una alta activitat insecticida, amb taxes de mortalitat corregides contra les flors de flors occidentals del 72,84%, 71,58%, 67,81%, 55. 51,63%, respectivament; Les taxes de mortalitat corregides de les plantes restants contra les flors occidentals van ser per sota del 50%. Després de 48 hores de tractament, la mortalitat ajustada de Solanum melongena a les flors occidentals va ser del 80,47%, seguida de Wedelia Chrysantha, que tenia una mortalitat ajustada del 77,78%, Smilax glabra, que tenia una mortalitat ajustada del 73,68%i el farinngium sphaocephalum, que va tenir una mortalitat ajustada de 62.30%. La mortalitat ajustada de les plantes restants a les flors occidentals va ser inferior al 60%. Després de 72 h de tractament, la taxa de mortalitat corregida de Belladonna a les flors occidentals va ser la més alta, que va ser del 88,10%; seguit de Wedelia Chrysantha, que tenia una taxa de mortalitat corregida del 85,87%; the corrected mortality rates of Smilax glabra, Herba strychnifolia, Campsis odoratum, Artemisia hornii, Scutellaria baicalensis and Hippophae rhamnoides to western flower thrips were between 70% and 80%, which were 75.63%, 2.64%, 70.94%, 70.89%, 70.81% and 70.34% respectivament.

Herb Cishanche Fresh Matèries primeres
2.4 Determinació de la toxicitat interior dels extractes d’etanol de 8 plantes a les flors occidentals
Les 8 plantes amb alta toxicitat a les flors occidentals, a saber, Belladonna, Wedelia Chrysantha, Smilax Glabra, Herba Strychnifolia, Hippophae Rhamnoides, Artemisia hornii, Campsis odoratum i Scutellaria Baicalensis, es van utilitzar com a materials de prova per determinar la seva toxicitat a les flors occidentals. Els resultats es mostren a la taula 4. Tal com es mostra a la taula 4, Solanum Belladonna, Wedelia Chrysantha, Smilax Glabra, Herba Sphaerocephalae, Hipophophae Rhamnoides, Artemisia hornii, Campsis Creper i Herba Serratera van mostrar una activitat insecticida elevada i la LC50 després de 72 h de tractament van ser 272, 306, 446, 446, 446, 446, 485, 523, 563, 710 i 712 mg/ml, respectivament.
2.5 Determinació de la toxicitat interior de 77 extractes d’etanol vegetal contra macrosifum avenae
La toxicitat de 77 extractes d’etanol vegetal contra el macrosiphum avenae es va determinar mitjançant un mètode de polvorització i els resultats es mostren a la taula 5. Com es mostra a la taula 5, la toxicitat de diversos extractes d’etanol vegetal contra macrosifum avenae va ser força diferent. Després de 24 hores de tractament, la taxa de mortalitat corregida d’Aphididae va ser la més alta, que va ser del 66,87%, seguida d’Aphididae, que era del 62,71%. Les taxes de mortalitat corregida de Polygonum cuspatum, Stellera chamaejasme i Kochia scoparia eren entre el 50%i el 60%, que eren del 58,40%, el 57,96%i el 50,33%, respectivament. Després de 48 hores de tractament, el poligonum cuspidatum va tenir la major activitat insecticida, amb una taxa de mortalitat corregida del 84,53% contra Aphididae. Les taxes de mortalitat corregida de Stellera Chamaejasme, Aphididae i Aphididae van ser entre el 70%i el 80%, que eren del 77,63%, el 72,25%i el 72,49%, respectivament. Després de 72 hores de tractament, el poligonum cuspidatum tenia la taxa de mortalitat corregida més alta contra Aphididae. 86. 67%; Stellera Chamaejasme, Solanum Belladonna, Fructus Scopariae i Fructus Kochiae també van mostrar una alta activitat insecticida contra l’afid avenae, amb taxes de mortalitat corregides del 78,02%, 77,65%, 75,96%i 74,93%, respectivament.
2.6 Determinació de la toxicitat interior dels extractes d'etanol de cinc plantes contra
Afid Avenae Cinc plantes amb alta toxicitat a l’afid avenae, és a dir, es van utilitzar com a materials de prova Solanum Belladonna, Fructus Scopariae, Fructus Scopariae i Stellera Chamaejasme, com es mostra a la taula 6 El tractament, el poligonum cuspidatum va tenir la major activitat insecticida contra l’àfid avenae, amb un LC50 de 281 mg/ml; Solanum Belladonna, Fructus Scopariae, Fructus Scopariae i Stellera Chamaejasme també van tenir una activitat insecticida significativa contra Aphid Avenae, amb LC50 de 336, 540, 657 i 730 mg/mL, respectivament.







