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怎样杀灭果蝇

各位有谁知道消灭家里的果蝇
08-11-18  匿名提问 发布
11个回答
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    wsj19880829

    火啊
     

    08-11-18 | 添加评论

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    c2902999

    用杀虫剂啊

    08-11-18 | 添加评论

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    seafox1

    当然最好还是不要让它们出现在食物周围
    果蝇容易受到蔬果(特别是番茄)和发酵物质的吸引,由于在垃圾堆中的蔬菜有些已经腐烂,其入口就容易成为果蝇的聚集之处。果蝇喜欢随风飞行,如此他们可以侦测到食物的香味,伴随着气味找到适合产卵的地方。果蝇由卵至成虫完整的生活史需时7天(如果温度够高),可以在垃圾及腐烂的蔬果中完成其世代。环境整顿为最根本的方法,蝇类的存在主要是环境卫生的问题。清除各种有机物,消灭孳生源则为防治苍蝇的关键。物理防治:如利用粘蝇纸、粘蝇板、电击杀蝇灯等均可在室内诱杀蝇类。装设纱门、纱窗或空气帘则可预防蝇类进入室内;餐厅或厨房装设暗走道,亦可防止进入。

    08-11-18 | 添加评论

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    y200406022

    现在很多啊,苍蝇贴,苍蝇药,等等,要不抓几只壁虎,呵呵,不过可能很多人不敢吧

    08-11-18 | 添加评论

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    jdmjdmjdmjdm

    一、防蝇  苍蝇食性很杂,常在垃圾、粪便和腐烂的动植物上产卵。苍蝇的生命周期包括卵、蛆、蛹和成蝇,条件适合的情况下,如常见的家蝇,在16℃时完成整个生活史需20天,但在30℃时只需要10-12天,且成蝇的数量只占其中的15%。所以,防蝇的首要任务就是控制苍蝇的孳生地和孳生物:1.及时、彻底地清除各种垃圾、粪便和腐烂的动植物,保持干净清洁的卫生环境;2.安装完整无损的纱门和纱窗,既能保证室内良好的通风,又能有效防止苍蝇进入室内。
      商业场所通常人流较大,所以必须要在常用的通风的通道安装专业防虫风幕机来阻挡苍蝇的入侵。专业防虫风幕机针对性强,且在风速和出风角度等方面,风速17米/秒,较普通风幕机而言有突破性的提升,防蝇效果显著。
      二、治蝇
      家庭灭蝇常用苍蝇拍和气雾罐,二者虽然方便使用,但灭蝇效果较差。粘蝇条能较好的粘捕苍蝇,非常适合在室内使用。捕蝇器安全、环保、便捷,结实耐用,它是采用苍蝇信息素引诱苍蝇,实现极好的灭蝇效果,此法既经济又高效,适用于多种环境。
      商业场所及其设施所使用的灭蝇剂,应是已在国内登记并允许投入使用的杀虫剂。使用具有残效和触杀作用的杀虫剂进行滞留喷洒,可有效杀灭停留在喷洒表面的苍蝇。如室内苍蝇数量过多,可使用专业的熏虫器和熏虫剂进行熏蒸灭蝇,杀蝇迅速有效,且便捷、安全而环保。
      粘捕式灭蝇灯采用最能引诱苍蝇的紫外线光源、使用粘胶粘捕苍蝇,这样就避免了传统灭蝇灯使用高压电灭杀苍蝇时,使苍蝇尸体碎片污染环境。此法安全有效,是日常灭蝇必不可少的方法,适用于各种室内场所。

    08-11-18 | 添加评论

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    liu5504284

    杀虫剂
    消灭寄生宿主

    08-11-18 | 添加评论

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    111xy

    美国农业部的科学家埃恩托莫洛吉·达尼伊尔·莫连诺和博布·曼加恩开发出用颜料代替杀虫剂杀灭果蝇的新方法,不仅杀灭电蝇的效果好,而且对环境无污染,对人畜和其它授粉昆虫无危害。
      果蝇是新鲜水果和蔬菜的大敌。墨西哥果蝇的幼虫,能迅速地将桃子或任何新鲜水果,变成软的浆状物。而臭名昭著的地中海果蝇,对水果和蔬菜的危害最大,每年使美国从事水果和蔬菜种植的农场主,蒙受了上亿万美元的损失。
      过去,农场主们一直使用杀虫剂马拉芬,来杀灭果蝇,与果蝇进行斗争。这种神经性杀虫剂,杀灭果蝇的效果虽好,能在30秒钟的极短的时间内,就将果蝇全部杀灭,但非常遗憾的是,不仅将授粉的昆虫也一起杀灭了,影响到一些水果和蔬菜的产量,而且会引起在田间劳动的人出现呕吐、头痛和呼吸困难等症状,危害人体健康。
      为此,美国农业部的这两位科学家,对杀灭果蝇的新方法进行了研究。他们发现,有两种被广泛用于食品着色的颜料,任意选择其中的一种,可用来作为杀灭蝇的杀虫剂。这两种颜料,就是对人体无任何毒副作用的弗洛克辛(B)和乌冉宁。
      经试验,弗洛克辛(B)和乌冉宁,虽然用于食品着色的效果好,但对具有透明消化道的昆虫,如墨西哥果蝇、地中海果蝇等多种果蝇,却有致使的危险,而对哺乳动物和一些授粉昆虫,则完全是无害的。因此,将这两各颜料中的任何一种,制成毒饵,引诱果蝇食用,能在4天时间时,杀死90%左右的果蝇。然而,被风吹到水果和蔬菜的颜料,却不会对授粉的昆虫造成危害,对在田间劳动的人、畜,更是安全的。
    常用药剂: 二嗪农      马拉硫磷      鱼藤精      杀灭菊酯      敌敌畏 

    08-11-18 | 添加评论

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    对雨当歌

    果蝇是新鲜水果和蔬菜的大敌。墨西哥果蝇的幼虫,能迅速地将桃子或任何新鲜水果,变成软的浆状物。而臭名昭著的地中海果蝇,对水果和蔬菜的危害最大,每年使美国从事水果和蔬菜种植的农场主,蒙受了上亿万美元的损失。
      过去,农场主们一直使用杀虫剂马拉芬,来杀灭果蝇,与果蝇进行斗争。这种神经性杀虫剂,杀灭果蝇的效果虽好,能在30秒钟的极短的时间内,就将果蝇全部杀灭,但非常遗憾的是,不仅将授粉的昆虫也一起杀灭了,影响到一些水果和蔬菜的产量,而且会引起在田间劳动的人出现呕吐、头痛和呼吸困难等症状,危害人体健康。
      为此,美国农业部的这两位科学家,对杀灭果蝇的新方法进行了研究。他们发现,有两种被广泛用于食品着色的颜料,任意选择其中的一种,可用来作为杀灭蝇的杀虫剂。这两种颜料,就是对人体无任何毒副作用的弗洛克辛(B)和乌冉宁。
      经试验,弗洛克辛(B)和乌冉宁,虽然用于食品着色的效果好,但对具有透明消化道的昆虫,如墨西哥果蝇、地中海果蝇等多种果蝇,却有致使的危险,而对哺乳动物和一些授粉昆虫,则完全是无害的。因此,将这两各颜料中的任何一种,制成毒饵,引诱果蝇食用,能在4天时间时,杀死90%左右的果蝇。然而,被风吹到水果和蔬菜的颜料,却不会对授粉的昆虫造成危害,对在田间劳动的人、畜,更是安全的

    08-11-18 | 添加评论

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    人鱼海

    1在垃圾袋底部及封口处洒洗衣粉.....

    2多喷一些杀虫剂....

    3直接用捕蚊拍打。

    08-11-19 | 添加评论

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    sun7680111

    中文名称:菇蝇类

    英文名称:

    中文别名:(果蝇,蚤蝇,扁足蝇)

    拉丁学名:果蝇(Drosophilidae),扁足蝇(Platypezidae)

    分布区域:

    形态特征:形态特征 成虫外形如蚊,淡褐色或黑色,触角很短;幼虫白色,是头尖尾钝的蛆,卵黄白色或淡白

    为害作物:主要为害双孢蘑菇,也为害平菇、银耳、木耳等。

    为害症状:成虫和幼虫都喜欢取食潮湿、腐烂、发臭的食物,有较强的趋化性和趋腐性。可取食菌丝和子实体。可随培养料进入菇房,也可随菇房通风进入菇房。菇房的菇香味和烂菇味对菇蝇都有很强的吸引力。菇蝇繁殖力极强,一只雌蝇可产卵300粒。菇蝇以幼虫为害。在料中为害菌丝,从基部侵入菌柄,蛀食子实体,严重时将整个菇体食为海绵状。

    分类属性:

    发病特点:

    流行动态:

    防治方法:清除菇房内外废旧杂物,消灭菇蝇孽生地。拌料时加入二嗪农或马拉硫磷,能有效地杀灭幼虫和卵。菇房安装纱门和窗纱,防止菇蝇成虫飞人菇房。发生时可采菇后喷洒0.1%的鱼藤精或杀灭菊酯。还可用糖醋毒饵诱杀成虫。毒饵的制作方法是:将麦麸炒香,然后加入糖、食醋和敌敌畏等杀虫剂搅拌,糖和食醋的用量以可散发出较强的糖醋味为度。毒饵可放在菇房的门口和其他不影响操作的地方。

    主要天敌:为害食用菌的菇蝇有果蝇、蚤蝇、扁足蝇等数种

    常用药剂: 二嗪农      马拉硫磷      鱼藤精      杀灭菊酯      敌敌畏 

    09-10-14 | 添加评论

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    137225342

     果蝇科(Drosophilidae)果蝇属(Drosophila)昆虫。约1,000种。广泛用作遗传和演化的室内外研究材料,尤其是黄果蝇(D. melanogaster)易於培育。其生活史短,在室温下不到两周。关於果蝇的遗传资料收集得比任何动物都多。用果蝇的染色体,尤其是成熟幼虫唾腺中最大的染色体,研究遗传特性和基因作用的基础。对果蝇在自然界的生物学了解得还不够。有些种生活以腐烂水果上。有些种则在真菌或肉质的花中生活。
      黑腹果蝇在1830年首次被描述。而它第一次被用作试验研究对象则要到1901年,试验者是动物学家和遗传学家威廉·恩斯特·卡斯特。他通过对果蝇的种系研究,设法了解多代近亲繁殖的结果和取自其中某一代进行杂交所出现的现象。1910年,汤玛斯·亨特·摩尔根开始在实验室内培育果蝇并对它进行系统的研究。之后,很多遗传学家就开始用果蝇作研黄果蝇(Drosophila melanogaster)究,并且取得了很多遗传学方面的知识,包括这种蝇类基因组里的基因在染色体上的分布。
      外观特征:
      体型较小,身长3~4mm。近似种鉴定困难,主要特征是具有硕大的红色复眼。
      生态习性:
      果蝇类昆虫由於体型小,很容易穿过砂窗,因此居家环境内也很常见。在垃圾筒边或久置的水果上,只要发现许多红眼的小蝇,即是果蝇;果蝇类幼虫习惯孳生於垃圾堆或腐果上。
      描述
      黑腹果蝇是一种原产于热带或亚热带的蝇种。它和人类一样分布于全世界,并且在人类的居室内过冬。雌性体长2.5毫米, 雄性较之还要小。雄性有深色后肢,可以此来与雌性作区别。
      雌蝇可以一次产下400个0.5毫米大小的卵,它们有绒毛膜和一层卵黄膜包被。其发育速度受环境温度影响。在25℃环境下,22小时后幼虫就会破壳而出, 并且立刻觅食。因为母体会将它们放在腐烂的水果上或其他发酵的有机物上,所以它们的首要食物来源是使水果腐烂的微生物,如酵母和细菌,其次是含糖的水果。幼虫24小时后就会第一次蜕皮,并且不断生长,以到达第二幼体发育期。经过三个幼虫发育阶段和四天的蛹期,在25℃下过一天,就会发育为成虫。
      转基因果蝇出世:可用激光照射遥控
      遥控不再是电子产品的专利,科学家新培育出一种转基因果蝇,可以用激光照射来遥控它们的行为,让懒散的果蝇活动起来,开始爬行、跳跃或飞走。
      有关论文发表在最新一期的《细胞》杂志上。虽然遥控这种果蝇还不能像开遥控汽车那样方便,但有关方法对研究动物的神经和行为有着重要意义。
      以前,科学家在研究动物行为的神经基础时,一般用电极刺激神经等方法。但这些方法是侵入性的,可能妨碍动物的行动甚至使其瘫痪,而且电极也不可能接触到整个神经系统里的每个神经元。
      美国耶鲁大学医学院的神经生物学家将一个来自大鼠的基因植入果蝇体内,这个基因编码一种离子通道蛋白质。在环境中存在生物能量分子ATP的情况下,该离子通道允许带电粒子通过细胞膜,从而传递电脉冲。
      果蝇随后,研究者给果蝇注射因为被另一种分子包裹而处于不活动状态的ATP分子。用紫外线激光照射果蝇,能使ATP分子从束缚中解放出来,启动离子通道,使果蝇的神经受到电信号刺激。
      实验显示,如果该离子通道蛋白质在控制果蝇爬行的多巴胺能神经元中表达,本来懒散的果蝇在激光照射下会变得过度活跃。如果离子通道表达在控制果蝇逃跑反应的大神经中,则激光可使果蝇跳来跳去、抖动翅膀并飞走。
      研究者说,这一技术可用于研究生物的许多其他行为,例如求偶、交配和进食等
      果蝇分为白眼和红眼,白眼属于基因突变的结果,是位于X染色体的隐性遗传,因为它只有4对染色体,便于实验观察,常用于研究伴性遗传。美国生物学家摩尔根曾利用这一性状研究基因的连锁与互换定律。
      但需注意,果蝇能回交,其生长周期短,但是摩尔根做过回交实验。
      果蝇与摩尔根——遗传定律的春天
      [1] 摩尔根在遗传学实验中主要是以果蝇为实验材料,他的重要发现都是从果蝇身上取得的。有人说:上帝为了摩尔根才创造了果蝇。
       可爱的小果蝇
      果蝇是小型蝇类动物,体长只有几个毫米。,上于它喜欢在腐烂水果上飞舞,所以人称果蝇。实际上它喜欢的是腐烂水果发酵产生出的酒,所以酒发酵池前也会招引来很多果蝇,古希腊人称果蝇为“嗜酒者”。
      作为实验动物,果蝇有很多优点。首先是饲养容易,用一只牛奶瓶,放一些捣烂的香蕉,就可以饲养数百甚至上千只果蝇。第二是繁殖快,在25℃左右温度下十几天就繁殖一代,一只雌果蝇一代能繁殖数百只。孟德尔以豌豆为实验材料,一年才种植一代。摩尔根最初以小鼠和鸽子为实验动物研究遗传学,效果也不理想。后来经人介绍,摩尔根于1908年开始饲养果蝇。果蝇只有四对染色体,数量少而且形状有明显差别;果蝇性状变异很多,比如眼睛的颜色、翅膀的形状等性状都有多种变异,这些特点对遗传学研究也有很大好处。对于这些有利的特点,摩尔根也不是一下子都认识清楚了的,而是后来在研究工作中逐渐体会到的。
      由于摩尔根的实验室中饲养了很多果蝇,研究人员整天在侍候果蝇、观察研究果蝇,所以人称他领导的实验窒为“蝇室”。在摩尔根的领导之下,这个“蝇室”成了全世界的遗传学研究中心。他们的研究成果为全世界遗传学界所注目,他们写出的论文和著作是全世界遗传学家的必读书和重要参考文献。这个“蝇室”还培养出了许多著名遗传学家。
      以前苏联的李森科为代表的一些人,曾大肆攻击摩尔根学派以果蝇为主要研究对象是毫无实际意义,是不关心国计民生。事实已经证明这种攻击是站不住脚的。从果蝇身上发现的遗传规律,对其它动植物、对人类也同样适用。理论上有了重要发展,在实践上也必将有重要意义。 
      发现伴性遗传
      摩尔根的实验室起初是用果蝇研究后天获得性状能否遗传的问题。他把果蝇在黑暗环境中连续培养很多代,按照拉马克的用进废退、后天获得性状可以遗传的理论,其视力应该逐渐退化。但是结果不是这样,摩尔根认为这个实验白费功夫了。
      摩尔根用果蝇做出了重要的遗传学发现,是从一只白眼果蝇开始的,他由这只白眼果蝇发现了伴性遗传。野生的果蝇眼睛都是红色,但是在1910年时摩尔根发现了一只白眼雄果蝇。按照基因学说,这是发生了基因突变。用这只白眼雄蝇与普通的红眼雌蝇交配,子一代的果蝇都是红眼。按孟德尔学说解释,红眼是显性性状,白眼是隐性性状。子一代的果蝇交配产生出了子二代,结果雌果蝇全是红眼,雄果蝇一半是红眼、一半是白眼。如果不论雌雄,红眼果蝇与白眼果蝇的比例是3:1,符合孟德尔定律。可是为什么白眼都出现在雄果蝇身上呢?
      摩尔根也做了回交试验,让子一代的红眼雌蝇与最初发现的那只白眼雄蝇交配,结果生出的果蝇无论雌雄都是红眼白眼各占一半,这也符合孟德尔定律。
      摩尔根根据这些实验结果进行了深入思考,他提出了一种假设:决定果蝇眼睛颜色的基因存在于性染色体中的X染色体上雄果蝇的一对性染色体由X染色体和Y染色体组成,Y染色体很小,其上基因很少,所以只要其x染色体上有白眼基因,白眼性状就表现出来。雌果蝇的性染色体是一对x染色体,因为白眼是隐性性状,只有其一对X染色体上都有白眼基因才会表现为白眼性状。根据这种假设,就可以圆满解释上述实验结果。
      白眼基因存在于性染色体上,它的遗传规律与性别有关,这就叫:“伴性遗传”。
      人色盲的遗传、血友病的遗传,也是伴性遗传。色盲患者多是男性,女性很少,男性色盲患者的子女一般不色盲,可是其外孙中又出现色盲。对这种现象人们过去一直迷惑不解,伴性遗传概念的提出使人明白了其中的奥妙。 
      发现连锁与交换定律
      各种生物染色体的数量是不多的,例如果蝇是4对染色体,豌豆是7对,玉米是10对,人也只有23对。但是,每种生物基因的数量要比其染色体数量多得多。既然基因是存在于染色体上,那么每条染色体上肯定不只有一个基因,而是有许多个。好多人都从理论上做出了这种推测,但是拿不出实验证据,他们根本无法确定某种生物的哪个基因是存在于它的哪一条染色体上。自然科学讲究实证,没有证据时理论是不能得到承认的,至多算是一种合理的假设。
      第一个拿出这种证据的是摩尔根,证据来自对果蝇的研究。
      在证明白眼突变基因是存在于果蝇的x染色体上之后,摩尔根又发现了残翅突变、朱色眼突变、黄身突变等也是伴性遗传,表明它们的基因也是存在于x染色体上。
      孟德尔定律说,在形成配子时成对的基因互相分离,自由组合。根据细胞学研究结果,形成配子时是成对的染色体互相分离,自由组合,所以,只有不在同;条染色体上的基因才可以自由组合,而位于同一染色体上的基因则会连在一起遗传,这就是基因连锁。这种认识也是先从理论上推测出来,然后实验证实。
      通过适当地选择交配对象,摩尔根得到了同时具有两种伴性遗传突变的果蝇,如白眼黄身果蝇。他让这种果蝇与普通的野生果蝇或具有不同伴性遗传突变的果蝇交配,果然发现了基因连锁。例如白眼黄身果蝇与野生的红眼灰身果蝇交配,后代中白眼黄身者或红眼灰身者占99%,而没有表现为连锁遗传的即白身灰身者或红眼黄身者,只占1%。
      然而连锁并不是百分之百,而且不同基因之间的连锁程度有高有低。摩尔根因此提出,不同染色体之间在形成配子时会发生基因交换,这是由于染色体之间可能发生物质交换而引起的。
      摩尔根又进一步想到,同一条染色体上的两个基因,相距越远则发生交换的可能性越大,因此,根据交换率的高低可以判断出基因之间的相对位置。综合大量实验结果、摩尔根绘出了果蝇4对染色体的基因图:把每条染色体上的所有基因排成一条直线,交换率越小的摆的位置愈近。在根本无法直接看到基因的情况下,摩尔根竞然绘出了这样的基因图,人们不得不佩服他的实验工作和逻辑推理都非常严密。 
      果蝇让位于微生物
      摩尔根用果蝇做的遗传学研究,证据确凿地表明基因存在于染色体上,发现了伴性遗传和连锁与交换规律,而且他们对果蝇遗传所做的精细分析还导致这样估计:基因的大小可能类似于最大的有机分子。但是,基因是什么?基因是通过什么方式控制性状呢?直到20世纪30年代仍然一无所知。孟德尔-摩尔根学派遗传学实质上是形式遗传学。虽然基因有物质基础,但是摩尔根用果蝇做的遗传学研究并非是从对基因物质本身的认识出发的,各种结论都是依据实验结果分析推理出来的。
      摩尔根想把他的遗传学研究推进到一个新层次,想研究基因是怎样发挥控制性状功能的。
      20世纪初时曾有一位英国医生发现黑尿病是遗传性疾病,而且发现黑尿病的病因是患者体内缺少尿黑酸氧化酶,因而不能使尿黑酸分解。他因此提出,基因能控制酶的形成,进而影响代谢过程。
      摩尔根的实验室早在30年代用果蝇继续做这方面的研究。他们的实验结果表明,决定果蝇眼睛颜色的物质有一个转化过程,而且他们可以分析出来,哪一种眼色突变是缺少哪一步反应所需要的酶。可是他们无法把有关的各种物质检验和分离出来,实验无法深入。
      对于这种以生物化学实验为基础的遗传研究,果蝇已不是合适的实验材料了。取代果蝇地位的是结构非常简单的微生物:霉菌、细菌、病毒。遗传学由此逐渐进入了分

    09-10-14 | 添加评论

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