一种含超敏蛋白与新烟碱类的农药组合物的制作方法

文档序号:14748378发布日期:2018-06-22 05:49阅读:264来源:国知局
本发明属于农药
技术领域
,涉及一种含超敏蛋白与新烟碱类的农药组合物在农作物害虫上的应用。
背景技术
:超敏蛋白(harpinprotein),天然蛋白质,对烟草具有调节生长作用及增强植株的抗病效果。噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺均属新型烟碱类化合物,作用于昆虫的烟酸乙酰胆碱受体,具有较强的内吸、触杀和胃毒作用,是防治刺吸式害虫和咀嚼式害虫的特效药。然而,在农业生产的实际过程中,防治害虫最容易产生的问题是害虫抗药性的产生。不同品种成分进行复配,是防治抗性害虫很常见的方法。不同成分进行复配,根据实际应用效果,来判断某种复配是增效、加和还是拮抗作用。绝大多数情况下,农药的复配效果都是加和效应,真正有增效作用的复配很少,尤其是增效作用非常明显、共毒系数很高的复配就更少了。经过发明人研究,发现将超敏蛋白与噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺复配后能产生很好的增效作用,并且关于超敏蛋白与噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺复配的相关报道尚未公开。技术实现要素:本发明的目的是提出一种具有协同增效作用、使用成本低、防效好的含超敏蛋白与新烟碱类的农药组合物。本发明提出的农药组合物含有活性成分A与活性成分B,活性成分A与活性成分B重量比为1︰80~60︰1,所述的活性成分A选自超敏蛋白,活性成分B选自噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺中之一种,活性成分A与活性成分B优选的重量比为1︰60~40︰1;更优选为超敏蛋白与噻虫嗪的重量比为1︰20~10︰1,超敏蛋白与噻虫啉的重量比为1︰30~10︰1,超敏蛋白与噻虫胺的重量比为1︰20~10︰1,超敏蛋白与呋虫胺的重量比为1︰20~20︰1,最优选为超敏蛋白与噻虫嗪或噻虫胺的重量比为1︰10~5︰1,超敏蛋白与噻虫啉的重量比为1︰15~5︰1,超敏蛋白与呋虫胺的重量比为1︰10~10︰1。本发明提出的含超敏蛋白的农药组合物用于防治农作物上害虫的用途,所述的农作物包括粮食作物、豆类作物、纤维作物、糖料作物、瓜类作物、水果类作物、干果类作物、嗜好作物、根茎类作物、油料作物、花卉作物、药用作物、原料作物、绿肥牧草作物;所述的害虫包括粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾。活性成分A、活性成分B的重量比为1︰60~80︰1。通常组合物中活性组分的重量百分含量为总重量的0.5%~90%,较佳的为5%~80%。根据不同的制剂类型,活性组分含量范围有所不同。通常,液体制剂含有按重量计1%~70%的活性物质,较佳地为5%~50%;固体制剂含有按重量计5%~80%的活性物质,较佳地为10%~80%。本发明的农药组合物中至少含有一种表面活性剂,以利于施用时活性组分在水中的分散。表面活性剂含量为制剂总重量的5%~30%,余量为固体或液体稀释剂。本发明的杀菌组合物可以由使用者在使用前经稀释或直接使用。其配制可由通常的本领域技术人员所公知的加工方法制备,即将活性物质与液体溶剂或固体载体混合后,再加入表面活性剂如分散剂、稳定剂、湿润剂、粘结剂、消泡剂、崩解剂、抗冻剂等中的一种或几种。本发明的农药组合物,可以按需要加工成任何农药上可接受的剂型,其中较优选的剂型为可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微乳剂、微囊悬浮剂,还可以制成水剂、可溶性液剂、悬乳剂、微囊悬浮-悬浮剂。组合物制成可湿性粉剂时包含如下组分含量:活性成分A1%~60%、活性成分B1%~80%、分散剂2%~10%、湿润剂2%~10%、填料余量。组合物制成水分散粒剂时包括如下组分含量:活性成分A1%~60%、活性成分B1%~80%、分散剂3%~12%、湿润剂1%~8%、崩解剂1%~10%、粘结剂0~8%、填料余量。组合物制成悬浮剂时包括如下组分含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、分散剂2%~10%、湿润剂2%~10%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、抗冻剂0~8%、去离子水加至100%。组合物制成悬乳剂时包括如下组分含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、分散剂2%~10%、消泡剂0.01%~2%、溶剂1%~15%、增稠剂0~2%、乳化剂2%~12%、抗冻剂0~8%、去离子水加至100%。组合物制成微乳剂时包括如下组分及含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、乳化剂3%~25%、溶剂1%~10%、抗冻剂0~8%、消泡剂0.01%~2%、去离子水加至100%。组合物制成水乳剂时包含如下组分含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、溶剂1%~30%、乳化剂1%~15%、抗冻剂0~8%、增稠剂0~2%、消泡剂0.01%~2%、去离子水补足余量。组合物制成微囊悬浮剂时包括如下组分含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、高分子囊壁材料2%~10%、分散剂1%~10%、有机溶剂1%~10%、消泡剂0.01%~2%、乳化剂1%~7%、pH调节剂0.01%~5%、去离子水加至100%。组合物制成微囊悬浮-悬浮剂时包括如下组分含量:活性成分A0.5%~50%、活性成分B0.5%~50%、高分子囊壁材料2%~10%、分散剂1%~12%、湿润剂1%~8%、有机溶剂1%~15%、乳化剂1%~6%、消泡剂0.01%~2%、增稠剂0~2%、pH调节剂0.01%~5%、去离子水加至100%。本发明的可湿性粉剂主要技术指标:本发明的水分散粒剂主要技术指标:本发明的悬浮剂主要技术指标:本发明的悬乳剂主要技术指标:本发明的微乳剂主要技术指标:本发明的水乳剂主要技术指标:本发明的微囊悬浮剂主要技术指标:本发明的微囊悬浮-悬浮剂主要技术指标:本发明的优点在于:(1)超敏蛋白与噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺复配后,具有明显的增效和持效作用;(2)对粮食作物、豆类作物、纤维作物、糖料作物、瓜类作物、水果类作物、干果类作物、嗜好作物、根茎类作物、油料作物、花卉作物、药用作物、原料作物、绿肥牧草作物害虫均有较高活性;(3)减少了农药用药量,降低了农药在作物上的残留量,减轻了环境污染;(4)对人畜安全,环境相容性好;并且制剂粘着力增强,耐雨水冲刷;(5)同时增加作物肥料的有效吸收,辅助作物劣势部分良好生长,调节作物体内水分的平衡,从而激活作物的代谢系统,促进作物细胞增长,根系活力加强的特点。具体实施方式下面结合实施例对本发明进一步的说明,实施例中的百分比均为重量百分比,但本发明并不局限于此。应用实施例一实施例1~12可湿性粉剂将超敏蛋白、活性成分B、分散剂、湿润剂、填料在混合缸中混合均匀,经气流粉碎机粉碎后再混合均匀,即可制得本发明所述的可湿性粉剂产品,具体见表1。表1实施例1~12各组分及重量份实施例13~24水分散粒剂将超敏蛋白、活性成分B、分散剂、湿润剂、崩解剂、填料等一起经气流粉碎得到需要的粒径,再加入粘结剂(可加可不加)等其它助剂,得到制粒用料。将料品定量送进流化床制粒干燥机内经过制粒及干燥后,即可制得本发明所述的水分散粒剂产品,具体见表2。表2实施例13~24各组分及重量份实施例25~36悬浮剂将分散剂、湿润剂、消泡剂、增稠剂(可加可不加)、抗冻剂(可加可不加),经过高速剪切混合均匀,加入超敏蛋白、活性成分B,在球磨机中球磨2~3小时,使微粒粒径全部在5μm以下,余量用去离子水补足,即可制得本发明所述的悬浮剂产品,具体见表3。表3实施例25~36各组分及重量份实施例37~46水乳剂将超敏蛋白、活性成分B、溶剂、乳化剂加在一起,使溶解成均匀油相;将去离子水、抗冻剂(可加可不加)、增稠剂(可加可不加)、消泡剂混合在一起,成均一水相。在高速搅拌下,将水相加入油相,余量用去离子水补足;即可制得本发明所述的水乳剂产品,具体见表4。表4实施例37~46各组分及重量份将表1~4中噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺互换,可制得新制剂。实施例47~50微乳剂将超敏蛋白、活性成分B溶解在装有溶剂的均化器中,将乳化剂、抗冻剂(可加可不加)、消泡剂加入到装有上述溶液的均化器中,余量用去离子水补足后予以强烈混合并匀化,最后得到外观清澈透明的本发明所述的微乳剂产品,具体见表5。表5实施例47~50各组分及含量实施例51、52微囊悬浮剂将超敏蛋白、活性成分B、高分子囊壁材料、溶剂、消泡剂混合,使溶解成均匀油相,在剪切条件下,将油相加入到含有乳化剂、pH调节剂、分散剂的水相溶液中,余量用去离子水补足,两种材料在油水界面发生反应,形成高分子囊壁,制成本发明组合物分散良好的微囊悬浮剂产品,具体见表6。表6实施例51、52各组分及重量份本发明实施例是采用室内毒力测定和田间试验相结合的方法。先通过室内毒力测定,明确两种药剂按一定比例复配后的共毒系数(CTC),CTC<80为拮抗作用,80≤CTC≤120为相加作用,CTC>120为增效作用,在此基础上,再进行田间试验。试验方法:试验时分别将各混配剂的母液稀释成五个系列浓度,分别置于烧杯中备用。采用先浸叶后接虫的方法,将未接触任何药剂的大小一致的叶片在配置好的药液中浸泡5s后取出、自然晾干,放入养虫盒中,然后接上供试幼虫,在25℃条件下饲养,每处理3次重复,每重复所用试虫数为50头,同时设空白对照,于72h检查死虫数,计算死亡率和校正死亡率,求得毒力回归方程并计算LC50值。若对照死亡率大于10%,则视为无效试验。计算公式如下:将害虫校正死亡率换算成机率值(y),处理浓度(μg/ml)转换成对数值(x),以最小二乘法得出毒力回归方程,并由此计算出每种药剂的值,按照孙云沛公式法计算出共毒系数CTC。计算公式如下(以超敏蛋白为标准药剂,其毒力指数为100):M的理论毒力指数(TTI)=超敏蛋白的TI×P超敏蛋白+有效活性成分B的TI×P有效活性成分B式中:M为不同配比的混合物P有效活性成分B为有效活性成分B在组合物中所占的比例P超敏蛋白为超敏蛋白在组合物中所占的比例B选自噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺中之一种。应用实施例二:供试害虫:黄瓜粉虱试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供。试验设计:经过预备试验确定超敏蛋白与噻虫嗪原药及二者不同配比混剂的有效致死浓度范围。毒力测定结果表7超敏蛋白与噻虫嗪复配对黄瓜粉虱的毒力测定结果分析表供试药剂配比LC50(ug/mL)共毒系数(CTC)超敏蛋白—0.81—噻虫嗪—1.34—超敏蛋白︰噻虫嗪60:10.42194.12超敏蛋白︰噻虫嗪40:10.40204.47超敏蛋白︰噻虫嗪20:10.38217.25超敏蛋白︰噻虫嗪10:10.36233.39超敏蛋白︰噻虫嗪8:10.35242.07超敏蛋白︰噻虫嗪5:10.34255.05超敏蛋白︰噻虫嗪1:10.38265.70超敏蛋白︰噻虫嗪1:20.40275.02超敏蛋白︰噻虫嗪1:40.45263.32超敏蛋白︰噻虫嗪1:60.48255.30超敏蛋白︰噻虫嗪1:100.51247.99超敏蛋白︰噻虫嗪1:200.55236.27超敏蛋白︰噻虫嗪1:400.62212.73超敏蛋白︰噻虫嗪1:600.66200.88超敏蛋白︰噻虫嗪1:800.71187.22由表7可知,超敏蛋白与噻虫嗪对黄瓜粉虱配比在1︰80~60︰1时,共毒系数均大于120,说明两者在1︰80~60︰1范围内混配均表现出增效作用,当超敏蛋白与噻虫嗪的配比在1︰20~10︰1时,增效作用更为明显突出,共毒系数均大于230。其中当超敏蛋白与噻虫嗪重量比为1:2时共毒系数最大,增效作用最为明显。经申请人试验发现超敏蛋白与噻虫嗪配比为10:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:10、1:15、1:20时,对多种作物上的粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾的防治都有明显的增效作用,共毒系数均大于120。应用实施例三供试害虫:水稻稻飞虱试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供。试验设计:经过预备试验确定超敏蛋白与噻虫啉原药及二者不同配比混剂的有效致死浓度范围。表8超敏蛋白与噻虫啉复配对水稻稻飞虱的毒力测定结果分析表供试药剂配比LC50(ug/mL)共毒系数(CTC)超敏蛋白—0.84—噻虫啉—1.62—超敏蛋白︰噻虫啉60:10.44192.43超敏蛋白︰噻虫啉40:10.41207.31超敏蛋白︰噻虫啉20:10.38226.24超敏蛋白︰噻虫啉10:10.36244.01超敏蛋白︰噻虫啉8:10.35253.57超敏蛋白︰噻虫啉6:10.34265.31超敏蛋白︰噻虫啉3:10.35272.84超敏蛋白︰噻虫啉1:10.39283.68超敏蛋白︰噻虫啉1:30.45292.17超敏蛋白︰噻虫啉1:60.51280.45超敏蛋白︰噻虫啉1:120.55274.91超敏蛋白︰噻虫啉1:150.58263.99超敏蛋白︰噻虫啉1:200.61254.33超敏蛋白︰噻虫啉1:300.65241.98超敏蛋白︰噻虫啉1:400.7226.30超敏蛋白︰噻虫啉1:600.74215.64超敏蛋白︰噻虫啉1:800.86186.24由表8可知,超敏蛋白与噻虫啉对水稻稻飞虱配比在1︰80~60︰1时,共毒系数均大于120,说明两者在1︰80~60︰1范围内混配均表现出增效作用,当超敏蛋白与噻虫啉的配比在1︰30~10︰1时,增效作用更为明显突出,共毒系数均大于240。其中当超敏蛋白与噻虫啉重量比为1:3时共毒系数最大,增效作用最为明显。经申请人试验发现超敏蛋白与噻虫啉配比为10:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30时,对多种作物上的粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾的防治都有明显的增效作用,共毒系数均大于120。应用实施例四供试害虫:番茄粉虱试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供。试验设计:经过预备试验确定超敏蛋白与噻虫胺原药及二者不同配比混剂的有效致死浓度范围。表9超敏蛋白与噻虫胺复配对番茄粉虱的毒力测定结果分析表供试药剂配比LC50(ug/mL)共毒系数(CTC)超敏蛋白—0.71—噻虫胺—1.26—超敏蛋白︰噻虫胺60:10.37193.27超敏蛋白︰噻虫胺40:10.35205.04超敏蛋白︰噻虫胺20:10.33219.72超敏蛋白︰噻虫胺10:10.32231.04超敏蛋白︰噻虫胺8:10.31240.71超敏蛋白︰噻虫胺5:10.30255.24超敏蛋白︰噻虫胺1:10.34267.12超敏蛋白︰噻虫胺1:20.36278.17超敏蛋白︰噻虫胺1:40.41266.09超敏蛋白︰噻虫胺1:60.45252.10超敏蛋白︰噻虫胺1:100.48245.23超敏蛋白︰噻虫胺1:200.52233.69超敏蛋白︰噻虫胺1:400.56220.83超敏蛋白︰噻虫胺1:600.6207.37超敏蛋白︰噻虫胺1:800.63198.11由表9可知,超敏蛋白与噻虫胺对番茄粉虱配比在1︰80~60︰1时,共毒系数均大于120,说明两者在1︰80~60︰1范围内混配均表现出增效作用,当超敏蛋白与噻虫胺的配比在1︰20~10︰1时,增效作用更为明显突出,共毒系数均大于230。其中当超敏蛋白与噻虫胺重量比为1:2时共毒系数最大,增效作用最为明显。经申请人试验发现超敏蛋白与噻虫胺配比为10:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:9、1:10、1:15、1:20时,对多种作物上的粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾的防治都有明显的增效作用,共毒系数均大于120。应用实施例五供试害虫:辣椒粉虱试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供。试验设计:经过预备试验确定超敏蛋白与呋虫胺原药及二者不同配比混剂的有效致死浓度范围。表10超敏蛋白与呋虫胺复配对辣椒粉虱的毒力测定结果分析表供试药剂配比LC50(ug/mL)共毒系数(CTC)超敏蛋白—0.75—呋虫胺—0.69—超敏蛋白︰呋虫胺60:10.41182.67超敏蛋白︰呋虫胺40:10.38196.95超敏蛋白︰呋虫胺20:10.33226.34超敏蛋白︰呋虫胺10:10.32232.54超敏蛋白︰呋虫胺8:10.30247.61超敏蛋白︰呋虫胺4:10.29254.20超敏蛋白︰呋虫胺2:10.28260.31超敏蛋白︰呋虫胺1:10.26276.44超敏蛋白︰呋虫胺1:20.27262.56超敏蛋白︰呋虫胺1:40.28250.44超敏蛋白︰呋虫胺1:80.29240.06超敏蛋白︰呋虫胺1:100.30231.68超敏蛋白︰呋虫胺1:200.31223.43超敏蛋白︰呋虫胺1:400.32216.05超敏蛋白︰呋虫胺1:600.33209.37超敏蛋白︰呋虫胺1:800.35197.34由表10可知,超敏蛋白与呋虫胺对辣椒粉虱配比在1︰80~60︰1时,共毒系数均大于120,说明两者在1︰80~60︰1范围内混配均表现出增效作用,当超敏蛋白与呋虫胺的配比在1︰20~20︰1时,增效作用更为明显突出,共毒系数均大于215。其中当超敏蛋白与呋虫胺重量比为1:1时共毒系数最大,增效作用最为明显。经申请人试验发现超敏蛋白与呋虫胺配比为20:1、15:1、10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1、1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:7、1:8、1:10、1:15、1:20时,对多种作物上的粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾的防治都有明显的增效作用,共毒系数均大于120。应用实施例六:供试作物:水稻,试验药剂均由陕西美邦农药有限公司提供。试验设计:经过预备试验确定超敏蛋白与活性成分B二者不同配比混剂调节植物生长的浓度范围。毒力测定结果表11超敏蛋白与活性成分B复配对水稻的调节生长作用由表11可知,超敏蛋白与活性成分B混合使用后,可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,脯氨酸含量的增加和纤维素酶的加强,促进植物细胞增长,刺激作物根系发育、促进作物生长,增加产量,改善作物品质,超敏蛋白与活性成分B在1︰80~60︰1时,均有较强的调节作用。药效实验部分:试验药剂由陕西美邦农药有限公司研发、提供,对照药剂3%超敏蛋白微粒剂(自配)、25%噻虫嗪可湿性粉剂(市购)、40%噻虫啉悬浮剂(自配)、50%噻虫胺可湿性粉剂(自配)、20%呋虫胺可湿性粉剂(自配)。应用实施例七超敏蛋白与活性成分B及其复配防治水稻稻飞虱药效及调节生长作用试验本试验安排在陕西省汉中市,药前调查水稻稻飞虱虫害指数,在虫害发生初期施药,施药后3天、15天、30天调查虫害指数并计算防效。试验结果如下所示:表12超敏蛋白与活性成分B及其复配防治水稻稻飞虱药效试验由表12可以看出,超敏蛋白与活性成分B复配后能有效防治水稻稻飞虱,经发明人试验证明超敏蛋白与活性成分B复配后也可以有效防治水稻二化螟、三化螟、稻椿象、稻叶蝉,防治效果均高于95%,优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响,且可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,增强根系的生长。同时在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。应用实施例八超敏蛋白与活性成分B及其复配防治黄瓜粉虱药效及调节生长作用试验本试验安排在陕西省西安市郊区,药前调查黄瓜粉虱虫害指数,在虫害发生初期施药,施药后3天、10天、20天调查虫害指数并计算防效。试验结果如下所示:表13超敏蛋白与活性成分B及其复配防治黄瓜粉虱药效试验由表13可以看出,超敏蛋白与活性成分B复配后能有效防治黄瓜粉虱,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响,且可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,增强根系的生长。同时在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。应用实施例九超敏蛋白与活性成分B及其复配防治棉花棉铃虫药效及调节生长作用试验本试验安排在陕西省渭南市大荔县,药前调查棉花棉铃虫虫害指数,在虫害发生初期施药,施药后3天、10天、30天调查虫害指数并计算防效。试验结果如下所示:表14超敏蛋白与活性成分B及其复配防治棉花棉铃虫药效试验由表14可以看出,超敏蛋白与活性成分B及其复配防治棉花棉铃虫,经发明人试验证明超敏蛋白与活性成分B复配后也可以有效防治棉花蚜虫、红铃虫、棉铃象,防治效果均高于95%,优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响,且可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,增强根系的生长。同时在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。应用实施例十超敏蛋白与活性成分B及其复配防治梨树梨木虱药效及调节生长作用试验本试验安排在陕西省咸阳市,药前调查梨树梨木虱虫害指数,在虫害发生初期施药,施药后3天、10天、30天调查虫害指数并计算防效。试验结果如下所示:表15超敏蛋白与活性成分B及其复配防治梨树梨木虱药效试验由表15可以看出,超敏蛋白与活性成分B复配后能有效防治梨树梨木虱,防治效果均优于单剂的防效,且防效期长,经发明人试验证明超敏蛋白与活性成分B复配后也可以有效防治梨树食心虫,防治效果均高于95%,在试验用药范围内对标靶作物无不良影响,且可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,增强根系的生长。同时在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。应用实施例十一超敏蛋白与活性成分B及其复配防治观赏植物蓟马药效及调节生长作用试验本试验安排在陕西省西安市某苗圃,药前调查观赏植物蓟马虫害指数,在虫害发生初期施药,施药后3天、7天、15天调查虫害指数并计算防效。试验结果如下所示:表16超敏蛋白与活性成分B及其复配防治观赏植物蓟马药效试验由表16可以看出,超敏蛋白与活性成分B及其复配防治观赏植物蓟马,经发明人试验证明超敏蛋白与活性成分B复配后也可以有效防治观赏植物跳甲、蚜虫、介壳虫,防治效果均高于95%,优于单剂的防效,且防效期长。在试验用药范围内对标靶作物无不良影响,且可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,增强根系的生长。同时在试验用药范围内对标靶作物无不良影响。后经过在全国各地不同地方的试验得出,超敏蛋白与噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺复配后对多种作物上的粉虱、茶小绿叶蝉、介壳虫、蚜虫、蓟马、稻飞虱、跳甲、天牛、二化螟、三化螟、稻蝽象、梨木虱、棉铃虫、红铃虫、棉铃象、食心虫、稻叶蝉、金纹细蛾等常见害虫的防效均在95%以上,优于单剂防效,增效作用明显。同时可激活植物的代谢系统而使植物生长加快活力增强,脯氨酸含量的增加和纤维素酶的加强,促进植物细胞增长,根系活力加强,达到增产目的。当前第1页1 2 3 
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