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防蚊Acitvity叶提取印楝(楝楝树)和木瓜(番木瓜)检测到这种致倦库蚊幼虫

Ramanibai Ravichandran1女孩Deepika Thangaraj2和Madhavarani Alwarsamy3
  1. 教授,系动物学圭因迪校园,马德拉斯大学Chennai-25,印度
  2. 研究学者在单位部门的水生生物多样性动物学圭因迪校园,马德拉斯大学Chennai-25,印度
  3. 研究学者在单位部门的水生生物多样性动物学圭因迪校园,马德拉斯大学Chennai-25,印度
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文摘

建立溶剂提取物杀灭幼虫活动:丙酮、甲醇、乙醇,乙酸乙酯,氯仿的两个植物楝(楝楝树)和木瓜(番木瓜)。我反对这种致倦库蚊。结果表明,丙酮提取的植物显示最高道德率与其他溶剂相比。因此C。木瓜提取显示死亡率最高死亡率的61.6%在24小时500 ppm, 93.3%在48小时300 ppm。LC50和LC90值被发现80.56 ppm, 380.67 ppm, 60.89 ppm,分别为150.75 ppm。m .楝树提取显示死亡率最高的90%在24小时500 ppm, 93.3%在48小时在500 ppm。LC50 LC90价值被发现305.20 ppm, 756.23 ppm,分别为179.29和450.09 ppm。次生代谢产物在植物进行了分析。植物化学的分析表明,不同植物的番木瓜和米利亚楝树是包含不同的生物活性化合物在不同比例。 The plant was extracted using five different organic solvent when compared with two plants, the Melia azedarach shows maximum result of bioactive components in methanol extract and shows the highest secondary metabolites.

关键字

印楝树,番木瓜,这种致倦库蚊的杀灭幼虫的活动,植物化学的分析。

介绍

蚊子传播的疾病比任何其他组的节肢动物,据报道,影响数百万人在世界各地(Anupam Ghosh et al ., 2012)。曾宣称,蚊子“公众头号敌人”,因为蚊子是校长向量的许多虫媒疾病的影响人类和其他动物。蚊子的向量构成一个主要公共卫生问题严重的人类疾病(女巫et al ., 1999)包括约3500种蚊子分为41属,发现超越世界的热带和亚热带地区与它们相关的经典。几个种类属于属伊蚊、按蚊和库蚊向量等各种疾病的病原体疟疟疾伊黄发烧、登革热、基孔肯雅热库蚊和西尼罗河病毒,乙型脑炎丝虫病(白色et al ., 2004)。雌蚊吸食脊椎动物的血来获得必要的营养来产卵反过来注入病原体在宿主动物(Reiter et al ., 2001)。虽然很多蚊子明显选择性喂食器,限制到一个或几个密切相关的物种,但有些人可能饲料之间的限制较少的方式不同哺乳动物,鸟类和爬行动物。蚊子,经常以人类和病原体可以完成每一个生命周期阶段和繁殖在蚊子的唾液腺人类疾病的重要载体。蚊子滋生在水里偶尔存放鸡蛋直接在水中,但一般更喜欢各种潮湿的表面,例如树洞和容器。人类活动,如生产环境的大量碎片成立池包括一次性瓶,罐,废弃轮胎和贮水和周围生活的前提。可靠的供水管道回家时不可用或不可靠可能显著增加可用的蚊子繁殖地(白色et al ., 2004)。 Integrated mosquito management approach should be adopted for getting an effective and efficient biological control on mosquito (Ali et al., 2010). The biological control does not cause chemical pollution to human as well as environments however it is specifically toxic to specific targeting species not affecting the non-target organisms (Bansal et al., 2012). Hence, it is considered as a better method for mosquito control by many people. The most common control method is predatory method. The essential feature of a mosquito predatory fish and aquatic bugs and beetles, tadpoles, copepods have been used as biological control agents against mosquito. However they are still in experimental stages of development or give limited effect on the control except the fishes. Although the guppy, Poecilia reticulate can tolerate moderate degree of pollution heavily polluted water is not suitable habitat for fishes. The botanical insecticides are Eco-friendly, environmentally safer and biodegradable the evaluation of plant extracts for their deleterious effects on insects is one of the approaches used for the search of novel botanical insecticides. Though many plants have been shown to possess insecticidal / larvicidal and growth inhibition activity against mosquitoes. The use of different parts of locally available plants and their various products in the control of mosquitoes has been well established.

材料和方法

2.1收集的植物材料
米利亚的植物叶片楝树和番木瓜收集从keelarakollai Kancheepuram地区。收集的植物被发现在马德拉斯大学植物学的CAS,圭因迪校园,Chennai-25。植物叶片用自来水洗净,室温阴凉干燥(Periyanayagam et al ., 2007)。的帮助下电搅拌器树叶被粉。
2.2叶提取物的制备
20克的搅拌机粉浸泡在50毫升的丙酮,然后保持24小时溶解植物叶子上材料的活性成分。后者悬浮液是过滤到锥形瓶使用绘画纸的第一滤纸。滤液被放入Gallenhamp真空炉蒸发的提取溶剂。同样的四种不同的有机溶剂被用于制备提取(氯仿、乙醇、乙酸乙酯和甲醇)。
2.3准备股票的解决方案
股票乳化水溶液提取的1000 ppm是准备用1克的植物残渣溶解在5毫升的丙酮混合那么它溶解在95毫升蒸馏水(Sakthivadivel。, 2012年),据说1%的股票的解决方案(Jayapal subramaniam et al ., 2012)。同样的乙醇和乙酸乙酯提取物制备的帮助下5毫升的丙酮。但是,氯仿和甲醇残留不能完全溶解在丙酮的渐变20(乳化剂)一滴补充道。
2.4制备浓度
1%的储备溶液5种不同浓度是准备从100 ppm,分别为200 300 400 500 ppm。
2.5收集的幼虫
这种致倦库蚊的幼虫是来自乔治城,然后转移到托盘分开了基于龄幼虫。的late3rd龄和4龄早期被用于实验。
2.6幼虫的生物测定
生物测定对蚊子的幼虫进行第三和第四龄。一次性塑料杯被和充满了100毫升的自来水与不同浓度分别在每个杯子与水混合和20的幼虫。每个浓度有四个复制与适当的控制。库存管理是由混合5毫升的丙酮和0.1毫升的渐变20 100毫升的自来水。独立和联合毒性观察幼虫死亡率的总数。幼虫和蛹的死亡率是24小时和48小时后记录。
图像
2.7统计分析
所有数据受到的平均幼虫死亡率百分比统计分析的帮助下然后LC50和LC 90的百分比值计算使用概率元分析(EPA probit分析程序1.5版)
2.8定性方法的植物化学物质
定性分析的生物碱(迈耶的测试-埃文斯,1997),碳水化合物(费林测试- Ramakrishnan et al ., 1994),蛋白质和氨基酸(Xanthoproteic测试),类黄酮(信田测试),类固醇,Phytosteroids,苷(小测试),酚类(氯化铁测试),单宁(氯化铁测试梅斯,1963),皂甙(泡沫测试),香豆素类、醌类进行了使用上面的引用。

结果与讨论

后的这种致倦库蚊幼虫死亡率治疗五个不同溶剂(丙酮、氯仿、乙醇、乙酸乙酯和甲醇)使用c的提取木瓜,观察m .楝树的叶子。结果清晰明显,幼虫死亡率在不同浓度500 ppm (100)。
番木瓜&楝楝树
图(1 - 2)说明两个植物叶片的丙酮提取物显示更好的结果。61.6%死亡率在c .木瓜和90%的500 ppm, 24小时在M.azedrach指出。c .木瓜的LC50和LC90值是80.56 ppm, 380.67 ppm和LC50 LC90 M的价值。azedrach分别为305.20 ppm, 756.23 ppm。C的氯仿提取。木瓜是73.3%在500 ppm, 35%在500 ppm M.azedrach指出。C的LC50和LC90价值。木瓜是280.08 ppm, 1685.49 ppm和LC50 LC90 M的价值。azedrach指出为938.85 ppm, 5652.15 ppm。C的乙醇提取。木瓜是43%,M。azedrach被发现在24小时45%至500 ppm。 The LC50 and LC90 value of C.papaya and M.azedrach was found to be 790.53, 7207.31 ppm and 564.95, 2393.51ppm. The Methanol extract of C.papaya was found to be 26.6% and M.azedrach was found to be 38.3% at 500 ppm in 24hrs. The LC50 and LC90 value of C.papaya and M.azedrach was found to be 1077.34, 5285.66 ppm and 439.12, 3478.52 ppm. The Ethylacetate extract of C.papaya was found to be 35% and M.azedrach was found to be 48.3% at 500 ppm in 24hrs. The LC50 and LC90 value of C.papaya and M.azedrach was found to be 1084.72, 5567.70 ppm and 809.02, 7487.65 ppm.
植物化学的分析
目前的研究是基于次级代谢产物在植物叶子。植物化学的分析表明,不同植物的番木瓜和米利亚楝树包含不同的生物活性化合物在不同比例。植物的叶子用五种不同的有机溶剂提取。相比,两种植物叶片楝楝树显示的最大生物活性成分,结果在这五溶剂提取甲醇提取物显示了最高的次生代谢物。然而在这项研究中所有溶剂提取的植物化学的筛选显示生物活性化合物的存在可能保留广泛的行动。两种不同的植物叶子提取物的生物活性可能是多种多样的,由于不同的次生代谢物组成。最重要的化合物是木瓜凝乳蛋白酶,帕潘C.papaya中找到。这种化合物共同或独立可能导致产生杀灭幼虫活动反对。stephensi (Kovendan et al ., 2012)。本研究报告所选植物叶片的毒性作用与库蚊蚊幼虫。植物叶片的化学物质可能是非常有用的在增加生物防治剂的功效,因为工厂产品生产各种各样的化合物。 The larvicidal activities vary according to the plant species, plant part what we used, geographical location of the plant, photosensitivity of some of the compounds in the plant extract and the finally the solvent of extraction and the species responsible to the specific extract (Sukumar at al.,1991). Earlier reports revealed that the C.papaya ethanol leaf extract have been shown to have effective larvicidal activity against the I to IV instars of Culex quinquefasciatus larvae and pupae mortality rates. The LC50= I instar was 3.65 %, II instar was 4.28% III instar was 5.41% and IV instar was 6.70% and pupa was 7.50%. (Kovendan et al., 2012). reported that the acetone extract of Nirium indicum and Thenus orientalis have been studied having LC50 values of 200.87ppm, 127.53ppm, 209.00ppm, and 155.97ppm against C.quinquefasciatus and A.stephensi. respectively.
牡荆的methanolic叶提取牡、Vitextrifolia牡荆peduncularis,和牡荆altissima用于杀灭幼虫的化验显示212.57 ppm的LC50值,41.41 ppm, 76.28 ppm,和128.04 ppm,分别对C的早期fourth-instar幼虫。紫光Kannathasan et al ., 2007)。目前的研究调查C的潜力。木瓜和m .楝树的叶子提取物C。quinquefasciatus证明杀灭幼虫的功效的植物高度支持以前的文献。然而,最高的幼虫死亡率在丙酮提取的植物中发现100%的死亡率为C。木瓜在48小时在300 ppm。的M。楝树,LC50值分别是60.86 ppm和LC90价值was150.75 ppm。这显然是明显,植物的功效主要是由于次生代谢物的存在可能负责幼虫的死亡率。罗克(1947)描述了大约1200个植物物种,列出(Sukumar et al ., 1991)和344个植物物种表现出mosquitocidal讨论活动(Shaalan et al ., 2005)。知识的当前状态杀灭幼虫的植物物种和上市的植物化学物质,植物杀卵剂、增效添加剂和敌对的加入行动的影响植物混合物对蚊子的幼虫。一些次级代谢产物如类固醇(Ghosh et al ., 2008; Chowdhury et al., 2008; Rahuman et al., 2008; Zolotar et al., 2002), phenolics (Tripathi and Rathore, 2001),essential oils (Amer and Mehlhorn, 2006) were reported to have a remarkable mosquito larvicidal activity. Plant-derived substance have recently become of great interest due to their multiple application (Kavitha Sama et al., 2013). The medicinal plants are the richest bioresource of drugs of traditional systems of medicine (Sukanya et al., 2009). Even today plant materials continue to play a major role in primary health care as therapeutic remedies in many developing countries (August et at., 2008)
图像
图像

结论

本研究进行的两个叶提取物。楝树和C。木瓜透露的存在有效成分的药用价值。在现在的研究中,所有提取的植物化学的初步筛选显示生物活性化合物的存在可能保留广泛的行动。在两家工厂中,次生代谢物被发现丰富的M。楝树显示生物碱的存在,碳水化合物,酚醛树脂,类固醇,氨基酸,苷、皂苷、丹宁酸,香豆素提取测试。的丙酮提取物C。木瓜和M。楝树显示最高的死亡率比其他提取。有趣的是叶萃取精华被发现特别丰富的类固醇。甾体化合物的存在会有效杀灭幼虫活动中引用先前的研究。大量类固醇代谢物可能增加库蚊幼虫的死亡率高的比例。
从观察得出结论,一些重要的特定次生代谢物如类固醇、单宁、香豆素类、蛋白质和氨基酸可能对蚊子幼虫的杀灭幼虫活动这种致倦c,它显然证明了原油或部分纯化植物提取物不太昂贵的和高度有效的控制蚊子(张成泽et al ., 2002;卡瓦尔康蒂et al ., 2004)。植物提取物是环保和不有毒脊椎动物(Sharook et al ., 1991)。在这项研究中,结果表明,C的丙酮提取物。papya表示感应很高比例的阻碍发展的幼虫的死亡率。大多数的上皮细胞退化和有液泡的治疗后48 h C.papaya叶提取物。组织学变化的前部和后部区域的中肠包括分离的上皮细胞基底膜与围食膜的损伤。调查,混合引起的肠道内容与血淋巴幼虫死亡率据Al-Mehmadi et al ., (2010)。

承认

作者之一(r . Ramanibai)感激地承认金融支持大学拨款委员会(UGC MRP 2013)和a . Kanimozhi女士为她的实验室援助。

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