З загиблих особин імаго зернової молі виділено штам бактерій (0376), який за ознаками споро- і кристалоутворення віднесений до групи B. thuringiensis. На 10 добу досліду загибель личинок колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say.) при використанні штаму B. thuringiensis 0376 складала 100% (при загибелі у контролі 2,3%). Показано доцільність культивування штаму B. thuringiensis 0376 в об’ємі поживного середовища 600 мл. Перевірено ефективність отриманої рідкої спорової культури на личинках колорадського жука. Показано інсектицидну ефективність штаму B. thuringiensis 0376, яка проявлялась у зменшенні кількості мін нутового мінера (Liriomiza cicerina Rd.) на рослинах нуту – 111,6-152,4 мін/ рослину, залежно від сорту, тоді як в контрольному варіанті ці показники становили 202,0-342,0 мін/рослину. Проведені дослідження свідчать, що новий штам B. thuringiensis 0376 проявляє високу біологічну ефективність щодо регуляції чисельності нутового мінерал
Bacillus thuringiensis; штам; біологічна ефективність; Liriomiza cicerina Rd.; нут
[1] Bublik, L.I., Vasechko, G.I, &Vasiliev, V.P. (1999). Plant protection guide. Harvest.
[2] Burtseva, L.I. (2001). Methods for the isolation and biotesting of entomopathogenic bacteria. Insect pathogens: Structural and functional aspects. Moscow: All Year Round.
[3] Das, G.P., Magallona, E.D., Raman, K.V., & Adalla, C.B. (1992). Effects of different components of IPM in the management of the potato tuber moth, in storage. Agriculture, Ecosystems & Environment, 41(3–4), 321-325. doi: 10.1016/0167-8809(92)90118-U.
[4] Federici, B.A. (1999). Bacillus thuringiensis in biological control: Principles and Applications of Biological Control. Cambridge: Academic Press.
[5] Fedorov, L.A. (1999). Pesticides – toxic impact on the biosphere and man. Moscow: Science.
[6] Gorbachev, I.V., Grishchenko, V.V., Zakhvatkin, Yu.A., et al. (2002). Plant protection from pests. Moscow: Kolos.
[7] Kandybin, N.V. (1989). Bacterial means of rodent and pest control: Theory and practice. Moscow: Agropromizdat.
[8] Khareba, V.V. (2002). Influence of terms and methods of dictation on seed productivity and quality of seeds of cabbage of a whitehead . Herald of Agrarian Science, 3, 31-32.
[9] Lebedev, S.N. (2002). The use of microbiological preparations in the fight with a moth leafworm in the conditions of the piedmont Crimea. Scientific Works of Scientists of the Crimean State Agrarian University, 75, 43-46.
[10] Leskova, A.Ya., Rybina, L.M., & Stroyeva, I.A. (1984). Identification of cultures Bacillus thuringiensis and assessment of their pathogenic properties. Saint Petersburg: All-Russian Institute of Plant Protection.
[11] Misra, H.S., Khairnar, N.P., Mathur, M., Vijayalakshmi, N., Hire, R.S., Dongre, T.K. & Mahajan, S.K. (2002). Cloning and characterization of an insecticidal crystal protein gene from Bacillus thuringiensis subspecies kenyae. Journal of Genetics, 81(1), 5-11.
[12] Pattya, V.P., Makarenko, N.A., Moklyachuk, L.I., et al. (2005) Agroecological assessment of mineral fertilizers and pesticides. Kyiv: Basis.
[13] Patyka, V.F. (2007). Ecology of Bacillus thuringiensis. Kyiv: Publishing House PDAA.
[14] Secun, M.P., Zherebko, V.M., & Lap, O.M. (2007). Handbook on pesticides. Kyiv: Kolobig.
[15] Slavgorod-Kurpiev, L.E. (2003). Protection of crops from pests and diseases. Donetsk: Donetschyna Publishing House.
[16] World Health Organization & International Programme on Chemical Safety. (1999). Microbial pest control agent: Bacillus thuringiensis.
Retrieved from https://iris.who.int/handle/10665/42242.
[17] Zeddam, J.-L., Soberon, R., Ramos, Z., & Lagnaoui, A. (2003). Producciуn viral y tasas de aplicaciуn del granulovirus usado para el control biolуgico de las polillas de la papa Phthorimaea operculella y Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae). Bol. Sanidad Vegetal Plagas, 29, 659-667. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Producci%C3%B3n-viral-y-tasas-de-aplicaci%C3%B3n-del-usado-el-Soberon-Zeddam/e4a8da369fa004e483019c5829835b67c721fb15.