The result of the larvicidal activity of
crude methanol, ethyl acetate and hexane solvent
extracts of O. sanctum against Ae. aegypti, An.
stephensi and Cx. quinquefasciatus. The methanol
extract of O. sanctum reported in the present study
showed the larvicidal properties in the plant
signifying their use in mosquito population control
(Figure 1, 2 and 3). The data are presented in table
1.The methanol extracts of O. sanctum showed
larval mortality. Cx. quinquefasciatus was more
vulnerable followed by An. stephensi and Ae.
aegypti. The methanol extract of O. sanctum
exhibited the maximum larvicidal activity with
LC50and LC90 values of 101.32 and 182.32 mg/L
against the larvae of Cx. quinquefasciatus; The
LC50 and LC90 values of methanol, ethyl acetate
and hexane extract of O. sanctum against An.
stephensi were 115.32, 122.97 and 144.18 mg/L;
209.25, 212.37 and 249.41 mg/L, respectively.
The LC50 and LC90 values of hexane extract of O.
sanctum against Ae. aegypti were 134.73, 153.39
and 175.12 mg/L; 237.97, 265.67 and 290.07
mg/L, respectively (Table - 1).
The result of the larvicidal activity of crude methanol, ethyl acetate and hexane solvent extracts of O. sanctum against Ae. aegypti, An. stephensi and Cx. quinquefasciatus. The methanol extract of O. sanctum reported in the present study showed the larvicidal properties in the plant signifying their use in mosquito population control (Figure 1, 2 and 3). The data are presented in table 1.The methanol extracts of O. sanctum showed larval mortality. Cx. quinquefasciatus was more vulnerable followed by An. stephensi and Ae. aegypti. The methanol extract of O. sanctumexhibited the maximum larvicidal activity with LC50and LC90 values of 101.32 and 182.32 mg/L against the larvae of Cx. quinquefasciatus; The LC50 and LC90 values of methanol, ethyl acetate and hexane extract of O. sanctum against An. stephensi were 115.32, 122.97 and 144.18 mg/L; 209.25, 212.37 and 249.41 mg/L, respectively. The LC50 and LC90 values of hexane extract of O. sanctum against Ae. aegypti were 134.73, 153.39 and 175.12 mg/L; 237.97, 265.67 and 290.07 mg/L, respectively (Table - 1).
การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลการฆ่าลูกน้ำยุงกิจกรรมของเมทานอลดิบเอทิลอะซิเตทและเฮกเซนเป็นตัวทำละลายสารสกัดจากถ้ำกับเอโอ ลาย,. stephensi และ Cx quinquefasciatus เมทานอลสารสกัดจากถ้ำทุมรายงานในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นคุณสมบัติฆ่าลูกน้ำยุงในโรงงานหมายใช้ของพวกเขาในการควบคุมประชากรยุง(รูปที่ 1, 2 และ 3) ข้อมูลจะถูกนำเสนอในตาราง1. สารสกัดเมทานอลของถ้ำโอแสดงให้เห็นว่าการตายของตัวอ่อน Cx quinquefasciatus ได้มากขึ้นความเสี่ยงที่ตามมาด้วย stephensi และ Ae. aegypti สารสกัดเมทานอลของถ้ำทุมแสดงกิจกรรมฆ่าลูกน้ำยุงสูงสุดที่มีค่าLC90 ของ LC50and 101.32 และ 182.32 มิลลิกรัม / ลิตรกับตัวอ่อนของCx quinquefasciatus; LC50 LC90 และค่านิยมของเมทานอลเอทิลอะซิเตทและสารสกัดจากเฮกเซนของถ้ำทุมกับ. stephensi เป็น 115.32, 122.97 และ 144.18 มิลลิกรัม / ลิตร; 209.25, 212.37 และ 249.41 มิลลิกรัม / ลิตรตามลำดับ. ค่า LC50 LC90 และคุณค่าของสารสกัดเฮกเซน ของโอถ้ำกับแอะ ยุงลายเป็น 134.73, 153.39 และ 175.12 มิลลิกรัม / ลิตร; 237.97, 265.67 และ 290.07 มิลลิกรัม / ลิตรตามลำดับ (ตารางที่ 1) -
การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลของกิจกรรมของลูกน้ำยุง
หยาบเมทานอล , เอทิลอะซิเตท และสารสกัดเฮกเซนเป็นตัวทำละลาย
ของกะเพรากับเอ ลูกน้ำยุงลาย , .
stephensi ราคาถูกและ . โดย . สารสกัดของกะเพรา
รายงานในการศึกษา พบว่า คุณสมบัติของโปรตีนในพืช
ซึ่งใช้ในการควบคุมประชากรยุง ( รูปที่ 1 , 2 และ 3 ) ข้อมูลที่นำเสนอในโต๊ะ
1 . สารสกัดกะเพราพบ
ตัวอ่อนทารกในครรภ์ CX . โดยมีความเสี่ยงตามมาด้วย
. stephensi และเอ
และ . สารสกัดของกะเพรา มีกิจกรรมกับลูกน้ำยุง
lc50and lc90 สูงสุดและค่า 101.32 182.32 mg / l
กับตัวอ่อนของ CX . โดย ;
) และค่า lc90
เมธา , เอทิลอะซิเตทและ ฤทธิ์จากกะเพรากับ .
stephensi 115.32 122.97 ) , และ 144.18 mg / l ;
209.25 212.37 , และ 249.41 มิลลิกรัม / ลิตร ตามลำดับ ) และค่า
O
lc90 ของฤทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ กับเอ และมี 134.73 153.39
, และ 237.97 175.12 มก. / ล. , และ 265.67 290.07
mg / l ตามลำดับ ( ตารางที่ 1 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
