TWI486126B - 一種拮抗害蟲之新穎蘇力菌菌株 - Google Patents

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Description

一種拮抗害蟲之新穎蘇力菌菌株
本發明係關於一種新穎的蘇力菌菌株,特別是關於一種具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E之基因片段的蘇力菌菌株,該菌株可用於拮抗鱗翅目之害蟲。
隨著人們對於生活品質的重視以及環保意識的興起,目前以生物性殺蟲劑取代傳統農藥來避免食物鏈的最終累積之趨勢已成為主流,而且傳統農藥的使用已破壞生態系統平衡,並產生抗藥性之問題,以致某些害蟲發生猖獗,造成很大的防治困難及損失。其中,又以蘇力菌為生物性殺蟲劑中最廣為應用者,且使用簡便又安全。
蘇力菌(Bacillus thuringiensis)是一種昆蟲病源細菌,為革蘭氏陽性桿菌,在營養缺乏或環境不良的時候,蘇力菌會進入不***的半靜止期,或是分化形成孢子和殺蟲結晶蛋白,其結晶蛋白具有專一性,對特定的昆蟲具有毒性,且毒性大小依昆蟲的種類有所強弱,但對人類、鳥類、害蟲的天敵、蜜蜂等均無害。因此,過去20年來科學家已分離出許多蘇力菌內的殺蟲基因,並研製成重組基因產品,或是將殺蟲基因直接注入植物體內而免去噴灑殺蟲劑的動作等等。真正活化蘇力菌內孢子的是腸液的鹼性環境,而非蛋白酶,腸道的高pH值,不僅對蘇力菌結晶的溶解、消化很重要,且對毒性 表現相當重要。
蘇力菌的內毒素基因位於質體上,因此很容易進行轉殖基因工程。早期的內毒素重組基因大多限制於單一基因片段的轉殖。最近則利用多重內毒素基因或是差異性很大的基因,甚至是嵌合基因(chimeric),以增強殺蟲效果、擴大殺蟲範圍。
各類蘇力菌毒蛋白間的類源關係,因其內含質體核酸序列的變異所產生的殺蟲結晶蛋白不同,殺蟲對象亦互異,主要分成六大類(Hofte and Whiteley,1989;Gill et al.,1992;Gleave et al.,1993;Lereclus et al.,1993;Shin et al.,1995;Kostichka et al.,1996),其中Cry1類對鱗翅目有毒殺蟲效果,Cry2類對鱗翅目及雙翅目或只對雙翅目有效,Cry3類只對鞘翅目有效,Cry4只對雙翅目有效,Cry5不產生結晶,部分可殺鱗翅目和鞘翅目,部分則否,CytA則是無特定殺蟲作用範圍,但會產生細胞溶解和溶血的效果(cytolytic and hemolytic efficiency),其中所編碼(encode)的胺基酸以Cry1最多,而CytA最少。
台灣專利號385229揭露新穎的生物殺蟲組合物,其包含一種由殺蟲細菌與病毒,如蘇力菌結晶蛋白質或孢子或相關混合物,和核多角體病毒,從中挑選而得的活性殺蟲成份;一種聚合物;及一種無機光線阻礙劑。此發明亦包含生物殺蟲組合物的方法和控制昆蟲的方法;台灣專利號385229專利與本篇專利之差異在於本專利之新穎蘇力菌株係利用基因片段產生之內毒素拮 抗害蟲,並非以結晶蛋白或孢子或相關混合物控制害蟲。
美國專利號6500617揭露一種非天然獲得抗蟲基因的方法,此方法以DNA重組的方式建立重組基因庫,並純化重組抗蟲基因之有效多肽,其中此對昆蟲有毒性之多肽為蘇力菌之δ-內毒素;美國專利號6500617專利與本篇專利之差異在於,本專利之新穎蘇力菌株是以天然方式獲得該抗蟲基因片段,而非以DNA重組之方式獲得。
美國專利號6177615揭露一種新穎合成之蘇力菌核酸片段,該核酸片段可以轉譯出δ-內毒素,具有拮抗鱗翅目昆蟲之殺蟲活性,此發明亦揭露此序列可轉譯成結晶蛋白;美國專利號6177615專利與本篇專利之差異在於,本篇之新穎蘇力菌株所含之抗蟲基因片段並非合成,而是本身即具有該基因片段,經由篩選獲得該新穎菌株並使用。
美國專利號5994266揭示一種殺蟲組合物,其殺蟲成分為δ-內毒素或可引發殺蟲活性的片段,且該δ-內毒素或可引發殺蟲活性的片段選自cry I A,cry I B,cry I C,cry I D,cry Ⅱ A,cry Ⅱ B,cry Ⅱ C,cry Ⅲ A,cry Ⅲ B,cry Ⅲ C,cry Ⅳ A,cry Ⅳ B,cry Ⅳ C,cry Ⅳ D,cry Vcry Ⅵ,美國專利號5994266專利與本篇專利之差異在於,本篇之新穎蘇力菌株所含之抗蟲基因片段並非經人工方式獲得,而是本身即具有該基因片段,經由篩選得到該新穎菌株並用於拮抗昆蟲。
由上述文獻可知蘇力菌之內毒素基因產物具拮抗昆蟲效果,故目前科學家大多以遺傳工程的方式篩選或合成具多種抗蟲活性基因的片段。
本篇專利之新穎蘇力菌株,為一天然菌株,具cry1Abcry1Accry1Dcry1E,經篩選後獲得該菌株,並非由人為進行遺傳工程合成,僅利用不同基因片段之引子對(primer)進行篩選及確認,得到具有多種抗蟲活性基因片段之新穎蘇力菌。
本發明之第一目的,在於提供「一種蘇力菌株」,係應用於生物性控制蟲害之技術領域,利用一PCR篩選方式鑑定出含cry1Abcry1Accry1Dcry1E基因之菌株(strain),該蘇力菌株可有效拮抗害蟲之侵襲。
本發明之第二目的,在於提供「一種蘇力菌株」,係應用於生物性控制蟲害之技術領域,可製成一種用於控制害蟲之組合物,該組合物係為一可接受之載體及一殺蟲有效劑量之δ-內毒素,對受害蟲侵襲之區域或預防害蟲寄生之區域施加一有效劑量之該組合物,可有效防治害蟲之生長,進而提升作物之產能。
本發明之第三目的,在於提供「一種蘇力菌株」,係應用於生物性防治蟲害之技術領域,利用蘇力菌株及/或其內毒素控制害蟲的方法,所防治之害蟲包含夜蛾科、螟蛾科以及菜蛾科者。
本發明首先提供一種拮抗害蟲之蘇力菌株,其係具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E基因片段者。
根據上述構想,其中該蘇力菌株,進一步含有cry2A基因片段。
一種用於控制害蟲之組合物,該組合物係為一可接受之載體及一殺蟲有效劑量之δ-內毒素,該內毒素係得自具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E基因片段之蘇力菌株者。
根據上述構想,其中該蘇力菌株,進一步含有cry2A基因片段。
一種控制害蟲之方法,其包括:對受害蟲侵襲之區域或預防害蟲寄生之區域施加一有效劑量之該蘇力菌株或具其內毒素之組合物,其特徵在該蘇力菌株為具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E基因片段之蘇力菌株。
根據上述構想,其中該蘇力菌株,進一步含有cry2A基因片段。
根據上述構想,其中該蘇力菌株之內毒素為δ-內毒素。
一種利用蘇力菌株及/或其內毒素防治害蟲的方法,其包括:對受害蟲侵襲之區域或預防害蟲寄生之區域施加一有效劑量之該蘇力菌株或具其內毒素之組合物,其特 徵在該蘇力菌株為具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E基因片段之蘇力菌株。
根據上述構想,其中該蘇力菌株,進一步含有cry2A基因片段。
根據上述構想,其中該蘇力菌菌株可用於控制害蟲。
根據上述構想,其中該害蟲包含夜蛾科、螟蛾科以及菜蛾科。
根據上述構想,其中該夜蛾科係選自玉米穗蟲或擬尺蠖之族群。
根據上述構想,其中該螟蛾科係選自豆莢螟、大菜螟或粉斑螟蛾之族群。
根據上述構想,其中該菜蛾科係選自小菜蛾之族群。
根據上述構想,其中該蘇力菌株之內毒素為δ-內毒素。
本發明更提供一種經分離的蘇力菌(Bacillus thuringiensis)菌株F201之代謝物,其寄存編號為BCRC 910418。
為了易於說明,本發明得藉由下述之較佳實施例及圖示而得到充分瞭解,並使得熟習本技藝之人士可以據以完成之,然本發明之實施型態並不限制於下列實施例中。
本發明提供一種新穎的蘇力菌菌株,該蘇力菌菌株能夠抑制害蟲之生長。以下為該蘇力菌菌株之來源、純化與分離方式、鑑定方式以及拮抗標的害蟲之效果的詳細說明。
菌種採集
根據Smith and Couche(1991)之方法,選擇座落於非農業區之台北市區-行政院農業委員會林業試驗所台北植物園,以採集不同科、不同種之植物,每棵植物選取距離地面3m以上的分枝,以大型封口袋帶攜回,並保存於4℃備用。
菌種分離與鑑定
攜回植物分枝,處理前先陰乾,每一分枝取3葉片,以滅菌過的不銹鋼圓柱模型(直徑4.4cm),在一葉片上截取固定葉面積(30cm2)一片,正反面總計葉面積120cm2/sample為量,用滅菌棉花棒沾Triton X-100(Amresco)稀釋液(50ppm)6ml刷洗葉面及葉背,收集洗葉水,進行離心(15,000xg,6分鐘),收集沉澱物以0.5ml無菌水再次懸浮(Smith and Couche,1991)。
依據Akiba and Katoh(1986),Travers et al.(1987),Chak and Yang(1990),Chilcott and Wigley(1993)等四種方法進行分離。經熱處理過之洗葉懸浮液,塗於NA (nutrient agar)平板培養基上,28℃培養五天,挑單一菌落,在位相差光學顯微鏡下,以1,000倍油鏡進行觀察,並選取含結晶及孢子之菌株,分別編號保存於4℃(Kao et al.,1996)。
菌種培養
各菌株分別以無菌水懸浮稀釋,在NA平板培養基以劃線法,再純化3次並確認,挑單一菌落,各別移到5ml LB液體培養基(Luria-Bertani Medium:bacto-tryptone 1%,bacto-yeast extract 0.5%,NaCl 1%,pH 7.0),於恆溫振盪培養箱(28℃,250rpm)隔夜培養,再取0.5ml繼代培養5ml同條件3小時。
菌種鑑定
對繼代培養後的菌株進行分析,挑選一菌株命名為F201,進行菌種型態分析與後續實驗。
DNA聚合酶鏈連鎖反應(PCR)與載體選殖
本發明參照Kalman et al.(1993)所發表之各個內毒素特異性的核苷酸引子(如下所示)之組合來確認本發明之F201蘇力菌中的內毒素基因型態。
(1)cry1Ab基因片段的增幅
cry1專一性序列作為反向引子(SEQ ID NO.1)以及以cry1Ab專一性序列作為正向引子(SEQ ID NO.2)進行PCR增幅反應來確認是否有cry1Ab基因片段的存在。
(2)cry1Ac基因片段的增幅
cry1專一性序列作為反向引子(SEQ ID NO.3)以及以cry1Ac專一性序列作為正向引子(SEQ ID NO.4)進行PCR增幅反應來確認是否有cry1Ac基因片段的存在。
(3)cry1D基因片段的增幅
cry1專一性序列作為反向引子(SEQ ID NO.3)以及以cry1D專一性序列作為正向引子(SEQ ID NO.5)進行PCR增幅反應來確認是否有cry1D基因片段的存在。
(4)cry1E基因片段的增幅
cry1專一性序列作為反向引子(SEQ ID NO.3)以及以cry1E專一性序列作為正向引子(SEQ ID NO.6)進行PCR增幅反應來確認是否有cry1E基因片段的存在。
(5)cry2A基因片段的增幅
cry Ⅱ A2專一性序列作為反向引子(SEQ ID NO.7)以及以cry Ⅱ A1專一性序列作為正向引子(SEQ ID NO.8)進行PCR增幅反應來確認是否有cry2A基因片段的存在。
F201蘇力菌之內毒素基因組合
請參閱第一圖,其為利用上述SEQ ID NO.1-6引子對進行PCR的篩選結果。根據Kalman et al.(1993),已知cry1Ab基因片段長度為238bp、cry1Ac基因片段長度為487bp、cry1D基因片段長度為414bp、cry1E基因片段長度為883bp。因此,根據第一圖所示的片段長度可以得知本發明F201蘇力菌具有cry1Abcry1Accry1Dcry1E的內毒素多重基因片段。
請參閱第二圖,其為利用上述SEQ ID NO.7和SEQ ID NO.8引子對進行PCR的篩選結果。根據Kalman et al.(1995),已知cry2A基因片段長度為569bp。因此,根據第二圖所示的片段長度可以得知本發明F201蘇力菌進一步具有cry2A的內毒素基因片段。
F201蘇力菌拮抗標的害蟲之活性
本發明更進一步提供一種具有殺蟲作用的組合物,其中該組合物包含一有效劑量的F201蘇力菌菌株的培養物以及其可接受的載體。並且,該培養物中包含有內毒素。採用工業上的標準培養方法及發酵方式放大本發明之F201蘇力菌菌株或其變異株。再將發酵後的培養物進行試驗以確認其拮抗標的害蟲之效果。
實施例部分,共有三科,分別為夜蛾科、螟蛾科及菜蛾科,此類昆蟲是蔬菜、豆科作物、纖維作物等的害蟲,會造成作物開花受影響、無法結穗等傷害,使得農 民收成受到極大的損失。以下針對此三科昆蟲,分別測試F201對其拮抗之效果;對照組則使用市售Valent BioScience公司的見達利(Xentari)作為比較,分別測試昆蟲幼蟲的死亡率,以下表1為F201試驗昆蟲的科別總表;表2為各科供試昆蟲進行試驗的數據總表。
其中夜蛾科包含玉米穗蟲以及擬尺蠖。
實施例一:玉米穗蟲(Helicoverpa armigera)
大量發酵F201蘇力菌後,取5公升的發酵培養物進行序列稀釋後,將不同稀釋濃度的發酵培養物以飼料混拌法,測試處理玉米穗蟲第二齡初幼蟲連續120小時後之生物活性(每組實驗的供試蟲數為30隻,不更換飼料連續觀察),紀錄以蘇力菌處理前後的死亡蟲數後,計算幼蟲死亡率。
請參閱表4,其為F201蘇力菌對於玉米穗蟲之死亡率測試數據。由此結果可以得知F201蘇力菌在處理濃度為500ppm時,較Xentari之致死率高大約兩倍,且死亡率高達80%,具有對害蟲致死的效果。
實施例二:擬尺蠖(Trichoplusia ni)
試驗處理方式同實施例一。將稀釋濃度後的發酵培養物以飼料混拌法測試處理擬尺蠖第二齡初幼蟲連續72小時(每組實驗的供試蟲數為50隻,48小時後,更換無處理人工飼料),紀錄以蘇力菌處理前後的死亡蟲數後,計算幼蟲死亡率。
請參閱表5,其為F201蘇力菌對於擬尺蠖之死亡率測試數據。由此結果可以得知F201蘇力菌在處理濃度僅12.5ppm之情況下,對於擬尺蠖即具有100%之殺蟲效率,比起Xentari之6.7%,更是高出許多,證實其確具有對害蟲致死之效果。
其中螟蛾科包含豆莢螟、粉班螟蛾及大菜螟。
實施例三:豆莢螟(Maruca vitrata)
試驗處理方式同實施例一。將不同稀釋濃度的發酵培養物以飼料混拌法測試處理豆莢螟第三齡初幼蟲處理72小時(每組實驗的供試蟲數為24隻,不更換飼料連續觀察),紀錄72小時幼蟲死亡率。
參閱表7,其為F201蘇力菌對於豆莢螟之死亡率測 試數據。由此結果可以得知,在處理濃度為100ppm的時候,F201蘇力菌較市售的Xentari對於豆莢螟,具有較高的致死率,且F201之殺蟲效果可達100%,確實具有對害蟲致死效果。
實施例四:大菜螟(Crocidalomia binotalis)
試驗處理方式同實施例一。將不同稀釋濃度的發酵培養物以飼料混拌法測試大菜螟之第三齡初幼蟲連續120小時(每個濃度30隻幼蟲,不更換飼料連續觀察),紀錄其120小時死亡蟲數的情況。
參閱表8,其為F201蘇力菌對於大菜螟之死亡率測試數據。由此結果可以得知在處理濃度為50ppm時,F201蘇力菌有較Xentati高的致死率,且達100%殺蟲效果,確實具有對害蟲致死效果。
實施例五:粉斑螟蛾(Ephestia cautella Walker)
試驗處理方式同實施例一。將不同稀釋濃度的發酵培養物以飼料混拌法分別測試處理粉斑螟蛾第三齡初幼蟲連續336小時(每個濃度30隻幼蟲,不更換飼料連續觀察),紀錄死亡蟲數的情況後,計算幼蟲死亡率。
參閱表9,其為F201蘇力菌對於粉斑螟蛾之死亡率測試數據。由此結果可以得知F201蘇力菌相較於Xentari,確實具有較佳之害蟲致死效果。
其中菜蛾科包含小菜蛾。
實施例六:小菜蛾(Plutella xylostella)
試驗處理方式同實施例一。將不同稀釋濃度的發酵培養物以飼料混拌法分別測試處理小菜蛾第三齡初幼蟲連續48小時(每個濃度30隻幼蟲,不更換飼料連續觀察),紀錄其48小時後死亡蟲數的情況後,計算幼蟲死亡率。
參閱表11,其為F201蘇力菌對於小菜蛾之死亡率測試數據。由此結果可以得知在處理濃度僅2.5ppm時,F201蘇力菌即具有96.7%的高致死率;且相較於Xentari,也有較佳之害蟲致死效果。
惟以上所述者,僅為本發明之較佳實施例,並非用來限定本發明之實施範圍。故凡依本發明申請專利範圍所述之形狀、構造、特徵及精神所為之均等變化或修飾,均應包括於本發明之申請專利範圍內。
參考文獻
1. Akiba, Y., and K. Katoh. 1986. Microbial ecology of Bacillus thuringiensis V. Selective medium for Bacillus thuringiensis vegetative cells. Appl. Entomol. Zool. 21: 210-215.
2. Chak, K. F., and Y. M. Yang. 1990. Characterization of the Bacillus thuringiensis strains isolated from Taiwan. Proc. Natl. Sci. Counc. B. ROC 14: 175-182.
3. Chilcott, C. N., and P. J. Wigley. 1993. Isolation and toxicity of Bacillus thuringiensis from soil and insect habitats in New Zealand. J. Invertebr. Pathol. 61: 244-247.
4. Gill, S. S., E. A. Cowles, and P. V. Pietrantonio. 1992. The mode of action of Bacillus thuringiensis endotoxins. Annu. Rev. Entomol. 37: 615-636.
5. Gleave A. P., R. Williams, and R. J. Hedges. 1993. Screening by polymerase chain reaction of Bacillus thuringiensis serotypes for the presence of cry V -like insecticidal protein genes and characterization of a cry V gene cloned from B. thuringiensis subsp. kurstaki. Appl. Environ. Microbiol. 59: 1683-1687.
6. Höfte, H., and H. R. Whiteley. 1989. Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis. Microbiol. Rev. 53: 242-255.
7. Kalman, S., K. L. Kiehne, N. Cooper, M. S. Reynoso, and T. Yamamoto. 1995. Enhanced production of insecticidal proteins in Bacillus thuringiensis strains carrying an additional crystal protein gene in their chromosomes. Appl. Environ. Microbiol. 61: 3063-3068.
8. Kalman, S., K. L. Kiehne, J. L. Libs, and T. Yamamoto. 1993. Cloning of a novel cryIC-type gene from a strain of Bacillus thuringiensis subsp. galleriae. Appl. Environ. Microbiol. 59: 1131-1137.
9. Kao, S. S., C. C. Tzeng, S. J. Tuan, and Y. S. Tsai. 1996. Isolation, characterization and cry gene typing of Bacillus thuringiensis isolates from stored product material samples collected around Taiwan, pp132-151. Proceedings, The Second Pacific Rim Conference on Biotechnology of Bacillus thuringiensis and its Impact to the Environment. November 4-8, 1996. Chiang Mai, Thailand.
10. Kostichka, K., G. W. Warren, M. Mullins, A. D. Mullins, J. A. Craig, M. G. Koziel, and J. J. Estruch. 1996. Cloning of a cryV-type insecticidal protein gene from Bacillus thuringiensis: the cryV-encoded protein is expressed early in stationary phase. J. Bacteriol. 178: 2141-2144.
11. Lereclus, D., A. Delecluse, and M -M. Lecadet. 1993. Diversity of Bacillus thuringiensis toxins and genes. pp. 37-69 In "Bacillus thuringiensis, An Enviromental Biopesticide: Theory and Practice" P. F. Entwistle, J. S. Cory, M. J. Bailey and S. Higgs. Eds. John Wiley & Sons Ltd. Press, England.
12. Shin, B. S., S. H. Park, S. K. Choi, B. T. Koo, S. T. Lee, and J. I. Kim. 1995. Distribution of cryV-type insecticidal protein genes in Bacillus thuringiensis and cloning of cryV-type genes from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki and Bacillus thuringiensis subsp. entomocidus. Appl. Environ. Microbiol. 61: 2402-2407.
13. Smith, R. A., and G. A. Couche. 1991. The phylloplane as a source of Bacillus thuringiensis variants. Appl. Environ. Microbiol. 57: 311-315.
14. Travers, R. S., P. A. W. Martin, and C. F. Reichelderfer. 1987. Selective process for efficient isolation of soil Bacillus spp. Appl. Environ. Microbiol. 53: 1263-1266.
第一圖為本發明之蘇力菌菌株(F201)以PCR增幅之cry1基因產物的電泳分析圖;第二圖為本發明之蘇力菌菌株(F201)以PCR增幅之cry2基因產物的電泳分析圖。
<110> 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
<120> 拮抗害蟲之新穎蘇力菌菌株
<160> 8
<210> 1
<211> 29
<212> DNA
<213> 人工
<220>
<223> cry1Ab基因之專一性序列(反向引子)
<400> 1
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<223> cry1Ac基因之專一性序列(正向引子)
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<223> cry2A基因之專一性序列(反向引子)
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<211> 24
<212> DNA
<213> 人工
<220>
<223> cry2A基因之專一性序列(正向引子)
<400> 8

Claims (6)

  1. 一種拮抗害蟲之蘇力菌株,其係具有cry1Abcry1Accry1Dcry1Ecry2A基因片段者,且該蘇力菌株之寄存編號為BCRC 910418,其中該蘇力菌株具有拮抗夜蛾科、螟蛾科及菜蛾科的能力。
  2. 一種用於控制害蟲之組合物,該組合物係包含一有效劑量之蘇力菌菌株的培養物及其可接受之一載體,該蘇力菌株係具有cry1Abcry1Accry1Dcry1Ecry2A基因片段者,且該蘇力菌株之寄存編號為BCRC 910418,其中該蘇力菌株具有拮抗夜蛾科、螟蛾科及菜蛾科的能力。
  3. 一種控制害蟲之方法,其包括:對受害蟲侵襲之區域或預防害蟲寄生之區域施加如請求項2之組合物。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該夜蛾科係選自玉米穗蟲或擬尺蠖之族群。
  5. 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該螟蛾科係選自豆莢螟、大菜螟或粉斑螟蛾之族群。
  6. 如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該菜蛾科係選自小菜蛾之族群。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511042C1 (ru) * 2012-12-07 2014-04-10 Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор") ШТАММ ХС-18 ВИРУСА ЯДЕРНОГО ПОЛИЭДРОЗА ХЛОПКОВОЙ СОВКИ Helicoverpa armigera Hbn, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА
EP3345918A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-11 Institut National De La Recherche Agronomique Use of the cpcr regulator gene for obtaining new recombinant strains of bacillus thuringiensis with reduced sporulation capacity
BR112021026891A2 (pt) * 2019-07-26 2022-05-10 Hipra Scient S L U Métodos e composições para controlar ou reduzir pragas

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5942664A (en) * 1996-11-27 1999-08-24 Ecogen, Inc. Bacillus thuringiensis Cry1C compositions toxic to lepidopteran insects and methods for making Cry1C mutants

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
郭雪, "台灣植物葉表本土蘇力菌之篩選", 國立嘉義大學農學研究所碩士論文, 2007 陳韋如, "台灣蘇力菌篩選鑑定及cry1Ac基因選殖", 朝陽科技大學生物技術研究所碩士論文, 2005/06/16 Theunis W et al., "Bacillus thuringiensis isolates from the Philippines: habitat distribution, delta-endotoxin diversity, and toxicity to rice stem borers (Lepidoptera : Pyralidae)", BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH, Vol.88, No.3, P. 335-342, 1998/06 *

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