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Le Bacillus thuringiensis serovar israelensis (B.t.i) est largement utilisé pour le contrôle des larves de mouches noires et des moustiques. Son usage en milieu aquatique implique l'exposition d'une faune non cible comme les stades larvaires des amphibiens. Ces animaux peuvent être en contact direct avec le B.t.i ou indirectement via l'ingestion de nourriture contaminée par la bactérie et la toxine. Pour l'exposition chronique, au B.t.i, différentes densités de larves ont été utilisées. Chaque semaine, un nombre constant de larves de moustiques élevées en plus de la nourriture habituelle aux têtards. Les groupes expérimentaux recevaient des moustiques tués au B.t.i alors …
Le Bacillus thuringiensis serovar israelensis (B.t.i) est largement utilisé pour le contrôle des larves de mouches noires et des moustiques. Son usage en milieu aquatique implique l'exposition d'une faune non cible comme les stades larvaires des amphibiens. Ces animaux peuvent être en contact direct avec le B.t.i ou indirectement via l'ingestion de nourriture contaminée par la bactérie et la toxine. Pour l'exposition chronique, au B.t.i, différentes densités de larves ont été utilisées. Chaque semaine, un nombre constant de larves de moustiques élevées en plus de la nourriture habituelle aux têtards. Les groupes expérimentaux recevaient des moustiques tués au B.t.i alors …
Le Bacillus thuringiensis serovar israelensis (B.t.i) est largement utilisé pour le contrôle des larves de mouches noires et des moustiques. Son usage en milieu aquatique implique l'exposition d'une faune non cible comme les stades larvaires des amphibiens. Ces animaux peuvent être en contact direct avec le B.t.i ou indirectement via l'ingestion de nourriture contaminée par la bactérie et la toxine. Pour l'exposition chronique, au B.t.i, différentes densités de larves ont été utilisées. Chaque semaine, un nombre constant de larves de moustiques élevées en plus de la nourriture habituelle aux têtards. Les groupes expérimentaux recevaient des moustiques tués au B.t.i alors …
L'ajout d'additifs de nature chimique ou biologique peut augmenter l'activité larvicide de certaines souches de Bacillus thuringiensis (B.t.) (Salama, H.S., et al., 1984). Cette augmentation d'activité peut permettre soit une réduction de la quantité d'insecticide utilisée soit une augmentation de sa zone d'effet en rivière. Nous avons donc testé l'effet de l'ajout de divers additifs à la souche israelensis de B.t. lors de traitements expérimentaux tant en laboratoire que sur le terrain contre les larves de mouches noires (simulies). Certains additifs comme le carbonate de potassium (K2CO3), le carbonate de sodium (Na2CO3) et la carbure de silicium réduisent l'efficacité du …
Au printemps 1988, de jeunes adultes de mouches noires (Simulium venustum/verecundum) ont été trouvés morts, fixées aux feuilles de bois qui était situé dans une petite rivière, près de la décharge d'un lac, à 120km au nord de Trois-Rivières. Les mouches étaient mycosées. On a placé ces dernières sur un milieu gélosé (pomme de terre - dextrose - agar, PDA), en a isolé trois souches mycéliennes. Les souches ont été purifiées à l'aide d'une série de repiquages sur le milieu PDA, contenant de la Gentamicine et du Chloramphénicol (0,1 et 0,05 g/l respectivement). On a identifié les souches suivantes: un …
Nous avons entrepris la mise sur pied d'une lignée cellulaire d'Aedes triseriatus, dans le but d'obtenir de nouveaux cytomorphogènes. Aucune culture de cellules de cette espèce n'existe. Les primocultures ont été réalisées à partir de larves néonates triées élevées en milieu Mitsuhashi et Maramorosch supplémenté avec 20% de sérum de veau foetal inactivé, incubées à une température de 28°C. Deux types de croissance sont observables. Dans un premier temps, des vésicules se développent à l'extrémité des fragments larvaires. Celles-ci sont constituées d'une simple couche de cellules de type épithéliale. Puis, au cours des deux mois suivants, sont apparus des flots …
Dans un premier temps, nous avons testé divers toxines de champignons entomopathogènes (destruxines A, B et E de Metarhizium anisopliae, codécytoxine de Cordyceps militaris) et non-entomopathogènes (toxines d'Amanita virosa et d'aflatoxine B1 d'Aspergillus). Sur des larves de mouches noires (Diptère; Simulidae) les destruxines A, B et E se sont révélées efficaces et ont été déterminées intéressantes pour lutter contre les mouches noires. Nous avons déterminé l'IC50 pour chacune des toxines. La destruxine E a été choisie comme additif potentiel pour le traitement des eaux. Elle a été utilisée en combinaison avec Bacillus thuringiensis serovar. israelensis (B.t.I.) pour le traitement des …
Dans un premier temps, nous avons testé divers toxines de champignons entomopathogènes (destruxines A, B et E de Metarhizium anisopliae, codécytoxine de Cordyceps militaris) et non-entomopathogènes (toxines d'Amanita virosa et d'aflatoxine B1 d'Aspergillus). Sur des larves de mouches noires (Diptère; Simulidae) les destruxines A, B et E se sont révélées efficaces et ont été déterminées intéressantes pour lutter contre les mouches noires. Nous avons déterminé l'IC50 pour chacune des toxines. La destruxine E a été choisie comme additif potentiel pour le traitement des eaux. Elle a été utilisée en combinaison avec Bacillus thuringiensis serovar. israelensis (B.t.I.) pour le traitement des …
Dans un premier temps, nous avons testé divers toxines de champignons entomopathogènes (destruxines A, B et E de Metarhizium anisopliae, codécytoxine de Cordyceps militaris) et non-entomopathogènes (toxines d'Amanita virosa et d'aflatoxine B1 d'Aspergillus). Sur des larves de mouches noires (Diptère; Simulidae) les destruxines A, B et E se sont révélées efficaces et ont été déterminées intéressantes pour lutter contre les mouches noires. Nous avons déterminé l'IC50 pour chacune des toxines. La destruxine E a été choisie comme additif potentiel pour le traitement des eaux. Elle a été utilisée en combinaison avec Bacillus thuringiensis serovar. israelensis (B.t.I.) pour le traitement des …
Dans un premier temps, nous avons testé divers toxines de champignons entomopathogènes (destruxines A, B et E de Metarhizium anisopliae, codécytoxine de Cordyceps militaris) et non-entomopathogènes (toxines d'Amanita virosa et d'aflatoxine B1 d'Aspergillus). Sur des larves de mouches noires (Diptère; Simulidae) les destruxines A, B et E se sont révélées efficaces et ont été déterminées intéressantes pour lutter contre les mouches noires. Nous avons déterminé l'IC50 pour chacune des toxines. La destruxine E a été choisie comme additif potentiel pour le traitement des eaux. Elle a été utilisée en combinaison avec Bacillus thuringiensis serovar. israelensis (B.t.I.) pour le traitement des …