一种花生苗后复配杀菌剂的制作方法

文档序号:12042885阅读:654来源:国知局

本发明涉及农药领域,特别涉及一种花生苗后复配杀菌剂。



背景技术:

花生是我国四大油料作物之一,产量位居全球第一,是我国净出口创汇农作物品种之一。近年来花生的种植面积急剧扩大,却受到气候、品种及栽培管理方式等因素的影响。其中花生白绢病的发生逐年加重,成为制约花生产量和品质的重要因素。花生白绢病由齐整小核菌引起,是一种土传性真菌,能侵染农作物、杂草和木本植物等,有广泛的寄主范围。花生白绢病是世界范围内普遍发生的一种土传病害,温暖湿润地区尤为严重,我国花生产区都有花生白绢病的分布和危害。

由于目前用于抑制花生白绢病、青枯病大面积发生的药剂较少,且无预防和治疗作用,很难根除,而造成该病害连年发生,造成花生大面积减产。当前市场上一般以噻呋酰胺单剂使用防治为主,其单剂对花生白绢病防治效果一般,而且需要多次多量用药,这样一来加大了用药、用工成本。而且该药剂对花生青枯病无效。

噻呋酰胺,属于噻唑酰胺类杀菌剂,具有强内吸传导性和长持效性,是具有杀毒、杀细菌、杀真菌作用的广谱性低毒农药。不仅对真菌、细菌、病毒具有极强的防治和铲除作用,而且还具有营养、调节、解毒、抗菌的功效。可广泛用于防治果树、蔬菜、地下根茎、烟草、中药材及粮棉作物的病毒、细菌、真菌引起的花叶病、小叶病、斑点病、炭疽病、霜霉病、疫病、蔓枯病、黄矮病、稻瘟病、青枯病、软腐病等病害。

氨基寡糖素,也称为农业专用壳寡糖,是根据植物的生长需要,采用独特的生物技术生产而成,分为固态和液态两种类型。壳寡糖本身含有丰富的C、N,可被微生物分解利用并作为植物生长的养份。壳寡糖可改变土壤微生物区系,促进有益微生物的生长而抑制一些植物病原菌。壳寡糖可刺激植物生长,使农作物和水果蔬菜增产丰收。壳寡糖可诱导植物的抗病性,对多种真菌、细菌和病毒产生免疫和杀灭作用,对小麦花叶病、棉花黄萎病、水稻稻瘟病、番茄晚疫病等病害具有良好的防治作用。同时,壳寡糖对多种植物病原菌具有一定程度的直接抑制作用。壳寡糖在农业上应用具有微量(PPM级)、高效、低成本、无公害等特点,对我国农业可持续性发展具有重要意义。氨基寡糖素是指D-氨基葡萄糖以β-1.4糖苷键连接的低聚糖,由几丁质降解得壳聚糖后再降解制得,或由微生物发酵提取的低毒杀菌剂。

氨基寡糖素能对一些病菌的生长产生抑制作用,影响其真菌孢子萌发,诱发菌丝形态发生变异、孢内生化发生改变等。能激发植物体内基因,产生具有抗病作用的几丁酶、葡聚糖酶、保素及PR蛋白等,并具有细胞活化作用,有助于受害植株的恢复,促根壮苗,增强作物的抗逆性,促进植物生长发育。

本公司通过试验研究,两药剂复配后大大提高了预防和治疗白绢病、青枯病的效果,能同时防除花生田白绢病、青枯病。



技术实现要素:

为解决上述问题,本发明提供一种花生苗后复配杀菌剂,能够同时解决花生白绢病、青枯病等问题。

一种花生苗后复配杀菌剂,其有效成分为噻呋酰胺和氨基寡糖素,所述噻呋酰胺和氨基寡糖素的质量比为1~70:1~10。

进一步方案,所述噻呋酰胺和氨基寡糖素的质量比为15~30:1~4。

更优选的,所述噻呋酰胺和氨基寡糖素的质量比为20:3。

进一步方案,所述噻呋酰胺和氨基寡糖素的质量之和占所述复配杀菌剂总质量的1~80%。

进一步方案,所述复配杀菌剂的剂型为可湿性粉剂、水分散粒剂、水乳剂、悬浮剂、悬乳剂、水剂或乳油。

更优选的,所述水分散粒剂是由以下组分按质量百分比组成:噻呋酰胺15~75%、氨基寡糖素5~10%、分散剂4~10%、润湿剂1~3%、崩解剂3~5%、黏结剂1~3%、载体补足到100%。

所述可分散油悬浮剂是由以下组分按质量百分比组成:噻呋酰胺原药15-75%、氨基寡糖素5-10%、Pluronic125 8%,大豆油补足至100%。

Pluronic125是表面活性剂的代号,生产厂家有江苏省海安石油化工厂等。

本发明的复配杀菌剂对花生田白绢病、青枯病的防治效果均有提高,且对田间作物安全。

本发明的复配杀菌剂杀菌效果显著,与氨基寡糖素、噻呋酰胺单剂相比,用量低,成本低,扩大防病治病效果,对花生田间白绢病、青枯病的防效,综合鲜重防效均有明显提高,对田间花生安全,速效性好。一次施药即能防治花生整个生育期内主要病害危害,对环境友善,无残留,对下茬作物高度安全。是目前较理想的一种用于花生田苗后茎叶处理的杀菌剂。

具体实施方式

本发明公开了一种花生苗后复配杀菌剂,本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

下面结合实施例,进一步阐述本发明:

实施例1:制备31%噻呋酰胺·氨基寡糖素可分散油悬浮剂(31%是指噻呋酰胺与氨基寡糖素两种活性组分占总重的百分比)。

取30kg噻呋酰胺,1kg氨基寡糖素,8kg Pluronic125,1kg大豆油,水补足至100kg。经过充分混合调配、球磨粉碎、调整、包装得到可分散油悬浮剂。

实施例2:27%噻呋酰胺·氨基寡糖素水分散粒剂

称取噻呋酰胺25kg、氨基寡糖素2kg、D-425 6kg、EFW2kg、硫酸铵5kg、聚乙二醇1kg、高岭土补足100%,经充分混合、气流粉碎、混合、造粒、干燥及筛分,得分散粒剂。

实施例3:23%噻呋酰胺·氨基寡糖素悬浮剂

取20kg噻呋酰胺,3kg氨基寡糖素,乳化剂1601#15%,润湿剂LS 5%,分散剂SOPA-270 4%,膨润土3%,黄原胶0.1%,有机硅消泡剂0.4%,丙三醇5%,去离子水补足至100%。

实施例4:19%噻呋酰胺·氨基寡糖素水剂

称取噻呋酰胺15kg、氨基寡糖素4kg、润湿分散剂1.0-10%,渗透剂1.0-10%,防冻剂3.0-8.0%,消泡剂0.1-5%,其余为水;经搅拌混合得水剂。

实施例5:15%噻呋酰胺·氨基寡糖素可湿性粉剂

称取噻呋酰胺10kg、氨基寡糖素5kg、4kg分散剂NNO,3kg润湿剂K12,4kg白碳黑,轻质碳酸钙补足至100kg。经充分混合、气流粉碎、混合,得到可湿性粉剂。

实施例6:室内毒力测定

试验目的:温室条件下,研究噻呋酰胺与氨基寡糖素两元复配的杀菌效果。

试验条件:供试病菌,白绢病,(2014年7月采自河南省驻马店地区的花生白绢病病样上分离获得,经形态鉴定及回接试验鉴定为花生白绢病。

供试药剂:98%噻呋酰胺原药(江苏省盐城利民农化有限公司);85%氨基寡糖素(安徽丰乐农化有限责任公司原药部提供)。

采用天平秤取定量原药,然后稀释成所需浓度。

试验设计:

将两单剂与5个混剂分别设5个不同浓度处理,另设空白对照,每组重复4次。

供试药剂对病原菌的毒力测定:

毒力测定试验于2014年8月至11月进行。将分离得到的花生白绢病病原菌株接种于PDA平板上,28℃培养4天备用。采用菌丝生长速率法进行病原菌的毒力测定。用与无菌水将各供试药剂配置成10000μg/ml的母液,将供试药剂加入预先溶化且冷却至50℃左右的PDA培养基中摇匀,制成不同浓度梯度的含药平板,经过预试验测定,每种浓度所对应的抑制率均在5%-95%之间。加入等量无菌水的PDA培养基作为空白对照(CK)。取培养好的花生白绢病菌株,打成直径为5mm的菌饼,将菌饼转接于含毒培养基中央。28℃恒温培养4天,对照的菌落(CK)接近长满培养皿是,采用“十”字交叉法测量各处理的菌落直径,计算平均值,得出抑制率。

利用统计软件进行统计分析。将菌丝生长抑制率换算成生物统计几率值(y),药剂浓度换算成以10为底的对数(x)根据浓度对数与机率值回归法,得到线性回归方程y=a+bx进行差异显著性分析。计算供试药剂对花生白绢病菌的抑制浓度EC50,机率值与浓度对数之间回归的相关数r值,比较各药剂的抑制效果并通过回归方程的斜率比较花生白绢病菌对各用量的敏感性。

病害防治效果调查表(浓度ga.i./kg)

上表中防治效果为四次重复平均值。

两药剂混用对白绢病的室内毒力及联合作用见下表

由上表可以看出,处理(C)、(D)、(E)、(F)的共毒系数分别为123.44、122.30、148.04、122.77,均大于120,具有增效作用,其中(E)为148.04的效果最佳。

通过试验可知噻呋酰胺与氨基寡糖素按20:3混配效果最优,对白绢病具有明显增效作用,而且降低农民用药成本。

实施例7:田间药效试验

施药地点:河南省驻马店汝南县陶陂村花生田,前茬为小麦田。试验地肥力均匀一致,地势平坦。土壤粘土,肥力中等,湿度适中。播种夏花生(鲁花6号),夏花生田主要病害有白绢病、青枯病等,连年发生,分布均匀。

施药时间:于花生白绢病发生初期施药,具体时间为2015年8月10日上午施药。

施药条件:施药当天晴天,温度27℃~34℃。

施药剂量及方式:施药量100ml/667m2,药液采用两步稀释法配制。药械采用工农-16背负式喷雾器,人工均匀喷雾,用水量为40kg/667m2

试验组:分为可分散油悬浮剂试验组、悬浮剂试验组、水剂试验组;其中,可分散油悬浮剂试验组中按照100ml/667m2的剂量喷洒本发明实施例1中制得的含31%噻呋酰胺·氨基寡糖素可分散油悬浮剂,水剂试验组按照2%氨基寡糖素水剂200ml/667m2,24%噻呋酰胺SC 50ml/667m2的剂量喷洒(市售)。

空白对照组:按照同等用量喷洒清水。

试验方法:每个试验组和空白对照组均重复4次,每个试验组和空白对照组分别占用试验田小区面积67m2,小区随机排列。施药前,在各个试验组和空白对照组的小区中,随机取5点;分别调查白绢病、青枯病发病基数。施药15d、30d,分别记录各个试验组和空白对照组小区防病效果。

各个试验组的防病效果见表1。

表1氨基寡糖素·噻呋酰胺各剂型防病效果

由表1可知,施药15d后,本发明实施例1制得的31%噻呋酰胺·氨基寡糖素可分散油悬浮剂对白绢病、青枯病的防治效果均在95%以上;而对照例中2%氨基寡糖素水剂对白绢病、青枯病的防治效果在50%,24%噻呋酰胺SC对白绢病、青枯病的防治效果为50%、30%。所以本发明的复配杀菌剂与各单剂相比,不但提高了对白绢病、青枯病的防治效果,同时也扩大了病菌的防治,具有极显著差异(P<0.01)。

施药30d后,本发明实施例1制得的31%噻呋酰胺·氨基寡糖素可分散油悬浮剂对白绢病、青枯病的防治效果均在95%以上;而2%氨基寡糖素水剂对白绢病、青枯病的防治效果在50%、75.0%,24%噻呋酰胺SC对白绢病、青枯病的防治效果为42.9%、62.5%。所以本发明的复配杀菌剂与各单剂相比,不但提高了对白绢病、青枯病的防治效果,同时也扩大了病菌的防治,具有极显著差异(P<0.01)。

综合上述试验结果表明,噻呋酰胺·氨基寡糖素可分散油悬浮剂与氨基寡糖素水剂、噻呋酰胺悬浮剂相比,对花生田白绢病、青枯病的预防和治疗效果均有明显提高,且对田间作物安全。

实施例8

施药地点:河南省唐河县王集乡郝店村花生田,前茬为小麦田。试验地肥力均匀一致,地势平坦。土壤为壤土,肥力中等,湿度适中。播种白沙(1016),花生田病害主要有白绢病、青枯病等分布均匀。

施药时间:时间为2014年8月2日上午施药。

施药条件:施药当天晴天,温度30℃~35℃。

施药剂量及方式:施药量100ml/667m2,药液采用两步稀释法配制。药械采用利农电动背负式喷雾器,人工均匀喷雾,用水量为40kg/667m2

试验组:分为悬浮剂试验组、水剂试验组,悬浮剂试验组;其中,悬浮剂试验组中按照100ml/667m2的剂量喷洒本发明实施例3中制得的含23%噻呋酰胺·氨基寡糖素悬浮剂,水剂试验组按照5%氨基寡糖素水剂80ml/667m2,悬浮剂试验组按照24%噻呋酰胺50ml/667m2的剂量喷洒(市售)。

空白对照组:按照同等用量喷洒清水。

试验方法:每个试验组和空白对照组均重复4次,每个试验组和空白对照组分别占用试验田小区面积30m2,小区随机排列。施药前,在各个试验组和空白对照组的小区中,随机取4点;分别调查白绢病、青枯病基数。施药15d、30d,分别记录各个试验组和空白对照组小区防病效果。

各个试验组的防治效果见表2。

表2噻呋酰胺·氨基寡糖素各剂型防治效果

施药15d后,本发明实施例3制得的23%噻呋酰胺·氨基寡糖素悬浮剂对白绢病、青枯病的防治效果在95%以上,与单剂相比,提高了对病害的防治效果,具有极显著差异(P<0.01);

施药后30天,本发明实施例3制得的23%噻呋酰胺·氨基寡糖素悬浮剂对白绢病、青枯病的防治效果在95%以上,与单剂相比,提高了对病菌的防治效果,具有明显增效作用,具有极显著差异(P<0.01);

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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