[发明专利]一种捕蚊方法及用于该方法中的引诱剂装置在审
申请号: | 201510043437.8 | 申请日: | 2015-01-28 |
公开(公告)号: | CN104719268A | 公开(公告)日: | 2015-06-24 |
发明(设计)人: | 刘宪雄 | 申请(专利权)人: | 刘宪雄 |
主分类号: | A01M1/02 | 分类号: | A01M1/02;A01M1/06;A01N59/00;A01N37/36;A01N31/02;A01P19/00 |
代理公司: | 广州市南锋专利事务所有限公司 44228 | 代理人: | 罗晓聪 |
地址: | 广东省东莞市沙田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 方法 用于 中的 引诱 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种捕杀蚊虫的方法。具体地,本发明涉及一种主要通过诱饵散发气味,能同时有效吸引雄蚊与雌蚊至捕蚊器的捕蚊方法以及用于该方法中的引诱剂装置。
背景技术
全球每年超过一百万人死于诸如疟疾、登革热、脑炎和西尼罗河病毒感染等由蚊虫传播的疾病。除了可能带来疾病以外,蚊虫的叮咬也时常干扰人类,给人类的身体和睡眠等带来不适。使用化学杀虫剂灭蚊有害人体健康并且具有破坏环境的后果,同蚊虫会产生抗药性使化学杀虫剂效率降低。使用蚊香等仅能暂时驱赶蚊虫而不能减少其数量。
雌蚊生命周期至少为一至两个月,多在羽化后2-3天开始吸取动物血液为生,发育卵巢,繁衍后代与供给怀孕时受精卵的养分。同时雌蚊在叮咬动物传染病毒。相对的雄蚊生命周期一般为7-10天,羽化后两天即可交配,只需依靠水分与树叶汁即可生存,不会袭击动物与传染病毒。所以大部分蚊子引诱剂的研究局限于雌蚊而对雄蚊的研究很少见诸文献。
Nasci等于1983指出常见的光诱捕蚊器是利用紫外线光来吸引蚊虫,但只能捕获趋光的雄蚊或昆虫包刮传递花粉的益虫,对雌蚊则效果不彰。对白天袭击人类并且传染登革热的埃及伊蚊与白蚊伊蚊则完全无效。
生物学家在二十世纪初期开始研究二氧化碳与化学气味对蚊子的引诱性,近二十年Takken and Knold 1999;Allan et al.2006;Cook et al.2011;Kline et al.2012;等文章多有深入探讨。
Bernier等(2000)以GC/MS仪器分析人体皮肤排出物含有300多种化合物,包刮羧酸,醇,醛,酮,芳香烃,酰胺,酯,卤代烃,杂环类化合物。汗液主要成分为水,L-乳酸,氨与尿素。许多文献研究生物呼吸与皮肤排出不同元素对不同蚊种的吸引力做了许多深入的探讨。Bosch et al.,1999文中指出引诱剂在空气中的浓度在百万分之一或更低都足够对蚊子产生吸引力.
二氧化碳是是吸引蚊子寻找攻击目标的重要元素之一。已知已经商业应用的一种光触媒捕蚊器,其在捕蚊器内部增加二氧化钛涂层,宣称二氧化钛可与紫外线发生作用产生负离子氧,负离子氧与空气中浮游微生物发生化学作用从而形成二氧化碳与水。通过紫外线结合二氧化碳的引诱可增强捕蚊效果。但是,至今没有任何科学仪器可侦测到由光触媒捕蚊器产生的二氧化碳,这种捕蚊器的捕蚊效果与只有光源的捕蚊器相差不大。
以诱饵加强补蚊器最具代表性为美国Woodstream公司出产的灭蚊磁,燃烧丙烷或液化石油气产生二氧化碳为吸引蚊虫主要诱饵,其浓度需达到500PPM以上。辅助诱饵置于出风口随主诱饵排出,增强捕蚊效率。但是此产品造价高,一般消费者没能力购买;丙烷或液化石油气的储运与使用的安全考虑,高浓度二氧化碳排出均局限了灭蚊磁的普及。
虽然生物科学家广泛深入研究不同气味对蚊子的引诱效果,但局限于一种或组合气味对某些特定蚊种的雌蚊的学术探讨而少实用性的考虑。本发明从众多引诱剂筛选有效诱蚊元素能于室温挥发足够吸引蚊子的气味,结合结构简单的捕蚊器,对不同蚊种,雄蚊,雌蚊均有效的捕杀。
参考专利文献:
1、专利号位:US 6,145,243的美国专利;
2、专利申请号为:200510135487.5的中国发明专利申请;
3、专利申请号为:201010142601.8的中国发明专利申请。
发明内容
本发明所要解决的技术问题就在于综合以上学术理论基础,提出一种对各种不同蚊种与同时对雄蚊,雌蚊有效的捕蚊方法以及用于该方法中的引诱剂装置。
为解决上述技术问题,本发明捕蚊方法采用了以下技术方案:该方法是将一种可挥发形成气味诱饵的引诱剂装置在捕蚊器的进气口处,利用引诱剂挥发形成的气味诱饵将蚊子吸引该区域,然后利用捕蚊器产生的负压气流将蚊子吸入至捕蚊器内部,对蚊子形成捕杀;其中所述的引诱剂包括分别放置于三个相互隔离空间内的、三种可挥发的不同的物质,这三种物质分别为:乳酸、辛烯醇、以及能够裂解释放氨气和二氧化碳的化合物,所述的三种物质分别通过各自空间设置的通孔向外挥发,构成对蚊子形成吸引的气味诱饵。
进一步而言,上述技术方案中,所述的乳酸、辛烯醇为液体,将其浸入可吸附液体的载体内,通过载体降低乳酸、辛烯醇的流动性及控制器挥发率;乳酸、辛烯醇挥发率控制在0.1-10毫克/小时。
进一步而言,上述技术方案中,所述的够裂解释放氨气和二氧化碳的化合物为固态的碳酸氢铵。
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