CN100594789C - 鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种以鱼藤酮与抗生素类杀虫剂为主要原料进行混配的农药,由重量百分比为0.05~70%的鱼藤酮、重量百分比为0.05~70%的抗生素类杀虫剂和余量的助剂混配而成。本发明利用鱼藤酮与抗生素类杀虫剂之间的增效作用,达到克服害虫的抗药性,并扩大药剂的使用范围,延长药剂的持效期的目的。
Description
技术领域
本发明属于农药技术领域,具体涉及一种鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂。
背景技术
人们长期单一依赖于使用某一类型的杀虫剂,害虫容易产生抗药性,致使化学杀虫剂的用药量急剧增加,不仅加重农民的经济负担、污染环境,而且大量杀灭害虫的天敌,导致害虫的猖獗危害。目前市场上有大量的混配杀虫剂,但绝大多数为化学农药之间的混配,这些混剂大都含有有机磷类杀虫剂,对人畜的毒性较大,易引起人畜中毒,而且长期使用,害虫也会产生抗药性。
鱼藤酮是一种来自植物鱼藤根或灰毛豆叶片中的化合物,具有优良的杀虫活性,对大部分农业害虫都有效,用量低,在环境中很快降解,不伤害天敌及其它非靶标生物,是一种优秀的生物杀虫剂,其缺点是发挥药效较慢,不稳定,加工剂型较少。抗生素类杀虫剂一般都为高效或超高效杀虫剂,但有些对人畜高毒,有些杀虫谱较窄。因些用鱼藤酮和抗生素类杀虫剂进行合理混配可以达到优势互补的目的。
目前有关鱼藤酮和抗生素类杀虫剂的混配品种还很少。本申请人寻找鱼藤酮和一些抗生素类杀虫剂进行合理的混配,期望获得可以克服害虫抗药性,扩大杀虫谱、降低用量、具有多种剂型的鱼藤酮混配杀虫剂以填补本领域技术空白。
发明内容
本发明的目的是填补本领域技术空白,提供一种环保安全的鱼藤酮与抗生素类杀虫剂混配农药制剂。通过鱼藤酮与抗生素类杀虫剂之间的合理混配,扩大药剂的杀虫谱。利用鱼藤酮抑制生物呼吸链的电子传递作用,延缓抗生素类杀虫剂的抗药性,增加药效,降低用量,减轻对环境的污染。
本发明的技术方案是提供一种鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂,由鱼藤酮按重量计0.05~70%、抗生素类杀虫剂按重量0.05~70%和余量的助剂混配而成。
所述鱼藤酮可以是原药、含有鱼藤酮的植物抽提物或鱼藤酮制剂的一种或多种,使用多种时,总使用量不能大于份量的最大值。
所述抗生素类杀虫剂是阿洛氨菌素(allosamidin)、多拉菌素(doramectin)、依马菌素(emamectin)、依普菌素(eprinomectin)、伊维菌素(ivermectin)、弥拜菌素(milbemectin)或塞拉菌素(selamectin)中的一种或多种,使用多种时,总使用量不能大于所占重量配比的最大值。
所述抗生素类杀虫剂的杀虫活性成分可以是原药和/或制剂。
作为本发明的一些优选方案,所述的鱼藤酮与抗生素类杀虫剂混配农药制剂由鱼藤酮按重量计0.5~50%,抗生素类杀虫剂allosamidin按重量计1~50%或多拉菌素按重量计1~60%或依马菌素按重量计1~45%或依普菌素按重量计1~40%或伊维菌素按重量计1~40%或弥拜菌素按重量计1~55%或selamectin按重量计1~55%,和余量的助剂混配而成。
本发明的有益效果是:
1.鱼藤酮与抗生素类杀虫剂混配后,可拓宽药剂的使用范围,延长持效期。
2.鱼藤酮与前述抗生素杀虫剂混配后,药效明显提高,用药量降低,降低了使用成本,减轻对环境的污染。
3.鱼藤酮与前述抗生素杀虫剂混配后,混剂有明显的增效作用,延缓害虫的抗药性,对害虫的抗性治理有着重要的作用。
4.由于制备该类杀虫剂所需各物质的配伍及配比合理,可明显减轻对各种害虫天敌的毒害作用,对生态环境的损害小,有利于保护人畜安全。
具体实施方式
为了更好地理解发明的实质,下面结合具体实施例来详细说明发明的技术内容。
实施例1:2.5%鱼藤酮+依马菌素乳油的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为0.05%;
依马菌素为2.45%;
表面活性剂:十二烷基酚聚氧乙烯醚为15%;
助溶剂:甲醇为15%;
防光解剂:蓖麻油为1%;
稳定剂:环氧化豆油为17%;
穿透剂:月桂氮卓酮为12%;
有机溶剂:二甲苯补至100%;
将各组分放入调制釜中调匀即得产品。
实施例2:3%鱼藤酮+依普菌素乳油的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为0.3%;
依普菌素为2.7%;
表面活性剂:十二烷基酚聚氧乙烯醚为15%;
助溶剂:甲醇为15%;
防光解剂:蓖麻油为1%;
稳定剂:环氧化豆油为17%;
穿透剂:月桂氮卓酮为12%;
有机溶剂:二甲苯补至100%;
将各组分放入调制釜中调匀即得产品。
实施例3:3%鱼藤酮+依马菌素乳油的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为2.95%;
依马菌素为0.05%;
表面活性剂:十二烷基酚聚氧乙烯醚为15%;
助溶剂:甲醇为15%;
防光解剂:蓖麻油为1%;
稳定剂:环氧化豆油为17%;
穿透剂:月桂氮卓酮为12%;
有机溶剂:二甲苯补至100%;
将各组分放入调制釜中调匀即得产品。
实施例4:70.5%鱼藤酮+伊维菌素可湿性粉剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为70%;
伊维菌素为0.5%;
湿润剂:月桂醇基硫酸钠为10%;
分散剂:烷基磺酸盐为10%;
载体:高岭土补至100%;
将各组分干燥、冷却、混合、磨细即得产品。
实施例5:70.5%鱼藤酮+依马菌素可湿性粉剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为0.5%;
依马菌素为70%;
湿润剂:月桂醇基硫酸钠为10%;
分散剂:烷基磺酸盐为10%;
载体:高岭土补至100%;
将各组分干燥、冷却、混合、磨细即得产品。
实施例6:10%鱼藤酮+依马菌素可湿性粉剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为0.5%;
依马菌素为9.5%;
湿润剂:月桂醇基硫酸钠为25%;
分散剂:烷基磺酸盐为22%;
载体:高岭土补至100%;
将各组分干燥、冷却、混合、磨细即得产品。
实施例7:30%鱼藤酮+allosamidin油悬浮剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为10%;
allosamidin为20%;
分散剂:木质素磺酸钠为10%;
增粘剂:膨润土为3%;
稳定剂:黄原酸胶为2%;
消泡剂:有机硅酮为5%;
溶剂:蓖麻油补至100%;
将各组分放入砂磨釜内研磨后送入均质混合器内混匀即得产品。
实施例8:20%鱼藤酮+allosamidin微乳剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为8%;
allosamidin为12%;
乳化剂:烷基苯磺酸钙盐为20%;
稳定剂:甲苯基缩水甘油醚为13%;
溶剂:丁酮为20%;
防冻剂:山梨醇为3%;
去离子水补至100%。
将混合物在搅拌器中搅拌,加热转相即得产品。
实施例9:18%鱼藤酮+selamectin微乳剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为8%;
selamectin为10%;
乳化剂:烷基苯磺酸钙盐为20%;
稳定剂:甲苯基缩水甘油醚为13%;
溶剂:丁酮为20%;
防冻剂:山梨醇为3%;
去离子水补至100%。
将混合物在搅拌器中搅拌,加热转相即得产品。
实施例10:25%鱼藤酮+多拉菌素水分散性粒剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为5%;
多拉菌素为20%;
湿润剂:木质素磺酸钠为10%;
粘结剂:聚醋酸乙烯酯为9%;
崩解剂:尿素为15%;
载体:活性白土补至100%;
将混合物进行超细粉碎后造粒、干燥、筛分即得产品。
实施例11:30%鱼藤酮+弥拜菌素水分散性粒剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为10%;
弥拜菌素为20%;
湿润剂:木质素磺酸钠为10%;
粘结剂:聚醋酸乙烯酯为9%;
崩解剂:尿素为10%;
载体:活性白土补至100%;
将混合物进行超细粉碎后造粒、干燥、筛分即得产品。
实施例十二:30%鱼藤酮+多拉菌素微胶囊剂的配制,各组分重量配比是:
鱼藤酮为7%;
多拉菌素为23%;
分散剂:聚乙烯醇为10%;
囊壁材料:白明胶补至100%。
将各组分混合高速搅拌2小时,盐析分离出聚合物,加温形成微囊,再冷冻干燥即得产品。
上述实施例1~12混配农药制剂按照实验室常规毒力实验与单剂农药对比结果见表1。
表1各混配药剂对小菜蛾室内毒力测定结果
药剂 | 稀释倍数 | 死亡率 |
2.5%鱼藤酮乳油 | 1000 | 32.6% |
5%依马菌素悬浮剂 | 1500 | 56.4% |
5%依普菌素悬浮剂 | 1500 | 67.5% |
5%伊维菌素悬浮剂 | 1500 | 56.3% |
5%allosamidin悬浮剂 | 1500 | 62.7% |
5%selamectin悬浮剂 | 1500 | 53.6% |
5%多拉菌素悬浮剂 | 1500 | 61.8% |
5%弥拜菌素悬浮剂 | 1500 | 53.8% |
0.05%鱼藤酮+2.45%依马菌素乳油 | 3000 | 80.3% |
0.3%鱼藤酮+2.7%依普菌素乳油 | 3000 | 83.4% |
2.95%鱼藤酮+0.05%依马菌素乳油 | 3000 | 84.1% |
70%鱼藤酮+0.5%伊维菌素可湿性粉剂 | 10000 | 100% |
0.5%鱼藤酮+70%依马菌素可湿性粉剂 | 10000 | 100% |
0.5%鱼藤酮+9.5%依马菌素可湿性粉剂 | 5000 | 93.4% |
10%鱼藤酮+20%allosamidin油悬浮剂 | 8000 | 93.5% |
8%鱼藤酮+12%allosamidin微乳剂 | 6000 | 92.4% |
8%鱼藤酮+10%selamectin微乳剂 | 6000 | 94.6% |
5%鱼藤酮+20%多拉菌素水分散性粒剂 | 8000 | 92.7% |
10%鱼藤酮+20%弥拜菌素水分散性粒剂 | 8000 | 94.7% |
7%鱼藤酮+23%多拉菌素微胶囊剂 | 8000 | 97.1% |
鱼藤酮与抗生素类杀虫剂混配增效筛选实验:单剂和混剂配成不同浓度的药液后处理小菜蛾,以清水作对照。计算药剂的LC50和共毒系数。如共毒系数接近100表示相加作用,大于100表示增效作用,小于100表示拮抗作用。试验结果见表2。
表2鱼藤酮与allosamidin混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
allosamidin | 2.46 | 1.86-3.27 | 0 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶100) | 2.26 | 1.49-3.43 | 110.05 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶50) | 1.86 | 1.36-2.54 | 134.94 |
鱼藤酮∶allosamidin(100∶1) | 34.28 | 21.28-55.22 | 101.08 |
鱼藤酮∶allosamidin(50∶1) | 24.04 | 15.94-36.27 | 127.76 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶1) | 2.75 | 1.95-3.86 | 168.89 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶4) | 2.21 | 1.63-2.99 | 137.32 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶10) | 2.11 | 1.39-3.18 | 127.90 |
鱼藤酮∶allosamidin(1∶30) | 2.31 | 1.75-3.06 | 109.94 |
表3鱼藤酮与多拉菌素混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
多拉菌素 | 4.87 | 3.59-6.59 | 0 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶100) | 5.04 | 3.25-7.81 | 102.44 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶50) | 3.99 | 2.93-5.45 | 123.93 |
鱼藤酮∶多拉菌素(100∶1) | 32.33 | 20.75-50.38 | 115.09 |
鱼藤酮∶多拉菌素(50∶1) | 24.68 | 17.69-34.43 | 141.56 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶1) | 7.19 | 5.34-9.69 | 120.55 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶4) | 4.32 | 3.18-5.86 | 136.73 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶10) | 4.37 | 2.90-6.57 | 121.13 |
鱼藤酮∶多拉菌素(1∶30) | 4.60 | 3.43-6.18 | 108.81 |
表4鱼藤酮与依马菌素混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
依马菌素 | 4.63 | 3.40-6.30 | 0 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶100) | 4.29 | 2.99-6.16 | 108.73 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶50) | 4.38 | 3.23-5.94 | 107.46 |
鱼藤酮∶依马菌素(100∶1) | 34.12 | 22.86-50.93 | 108.62 |
鱼藤酮∶依马菌素(50∶1) | 28.64 | 19.44-42.18 | 121.09 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶1) | 6.05 | 4.40-8.33 | 137.02 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶4) | 3.43 | 2.49-4.71 | 163.91 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶10) | 3.79 | 2.56-5.60 | 132.84 |
鱼藤酮∶依马菌素(1∶30) | 4.50 | 3.19-6.34 | 105.92 |
表5鱼藤酮与依普菌素混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
依普菌素 | 5.76 | 3.99-8.31 | 0 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶100) | 4.57 | 3.15-6.64 | 127.08 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶50) | 3.95 | 2.87-5.43 | 148.42 |
鱼藤酮∶依普菌素(100∶1) | 32.33 | 20.75-50.38 | 116.46 |
鱼藤酮∶依普菌素(50∶1) | 25.38 | 18.08-35.62 | 140.71 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶1) | 5.50 | 3.91-7.73 | 183.19 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶4) | 4.71 | 3.51-6.32 | 147.69 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶10) | 3.64 | 2.72-4.87 | 171.82 |
鱼藤酮∶依普菌素(1∶30) | 4.31 | 3.30-5.64 | 137.36 |
表6鱼藤酮与伊维菌素混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
伊维菌素 | 11.43 | 8.51-15.35 | 0 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶100) | 9.75 | 6.35-14.96 | 118.14 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶50) | 8.34 | 6.21-11.21 | 138.95 |
鱼藤酮∶伊维菌素(100∶1) | 31.05 | 20.22-47.68 | 125.28 |
鱼藤酮∶伊维菌素(50∶1) | 22.17 | 16.49-29.82 | 171.38 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶1) | 10.98 | 8.32-14.50 | 161.77 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶4) | 9.72 | 7.31-12.93 | 137.19 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶10) | 9.49 | 6.41-14.05 | 128.85 |
鱼藤酮∶伊维菌素(1∶30) | 9.12 | 6.71-12.39 | 128.30 |
表7鱼藤酮与弥拜菌素混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
弥拜菌素 | 1.39 | 1.01-1.92 | 0 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶100) | 1.22 | 0.78-1.89 | 115.47 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶50) | 1.05 | 0.76-1.45 | 134.59 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(100∶1) | 20.52 | 15.16-27.78 | 152.46 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(50∶1) | 15.11 | 10.52-21.71 | 171.01 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶1) | 1.38 | 0.95-2.02 | 194.15 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶4) | 12.74 | 0.80-1.53 | 155.29 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶10) | 1.15 | 0.79-1.66 | 132.70 |
鱼藤酮∶弥拜菌素(1∶30) | 1.28 | 0.94-1.76 | 111.76 |
表8鱼藤酮与selamectin混配对小菜蛾增效筛选试验结果
药剂配比 | LC<sub>50</sub>(μg/ml) | 95%置信限 | 共毒系数 |
鱼藤酮 | 39.86 | 24.71-64.29 | 0 |
selamectin | 1.14 | 0.85-1.54 | 0 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶100) | 1.10 | 0.77-1.57 | 104.69 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶50) | 1.03 | 0.78-1.38 | 112.71 |
鱼藤酮∶selamectin(100∶1) | 21.69 | 16.35-28.78 | 137.59 |
鱼藤酮∶selamectin(50∶1) | 19.78 | 15.52-25.21 | 121.06 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶1) | 1.45 | 1.03-2.04 | 153.33 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶4) | 1.02 | 0.78-1.35 | 138.65 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶10) | 0.88 | 0.63-1.24 | 142.11 |
鱼藤酮∶selamectin(1∶30) | 0.92 | 0.70-1.22 | 127.66 |
从表2-8可以看出,鱼藤酮与所述抗生素类杀虫剂混配,共毒系数都大于100,表明鱼藤酮与这些抗生素类杀虫剂进行合理混配是具有增效作用的。
实施例13鱼藤酮与抗生素类杀虫剂混配农药制剂的田间效果实验
实验一:2000倍2.5%鱼藤酮与依马菌素乳油对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为71.5%、90.8%、93.9%、95.8%;500倍2.5%鱼藤酮乳油对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为15.8%、61.7%、83.4%、71.3%;1000倍5%依马菌素悬浮剂对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为56.1%、83.2%、81.3%、52.6%。
实验二:5000倍20%鱼藤酮与allosamidin微乳剂对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为67.9%、88.8%、94.2%、92.3%;500倍2.5%鱼藤酮乳油对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为15.8%、61.7%、83.4%、713%;1000倍5%allosamidin悬浮剂对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为43.3%、57.5%、68.8%、53.1%。
实验三:6000倍25%鱼藤酮与多拉菌素水分散性粒剂对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为72.5%、89.0%、95.3%、93.8%;500倍2.5%鱼藤酮乳油对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为15.8%、61.7%、83.4%、71.3%;1000倍5%多拉菌素悬浮剂对小菜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为53.6%、61.1%、71.9%、50.3%。
实验四:8000倍70.5%鱼藤酮与伊维菌素可湿性粉剂对斜纹夜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为77.4%、89.6%、98.3%、93.4%;500倍2.5%鱼藤酮乳油对斜纹夜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为25.3%、51.4%、73.2%、61.38%;1000倍5%伊维菌素悬浮剂对斜纹夜蛾幼虫用药后第1、3、7、14天的防效分别为43.9%、65.1%、78.8%、60.1%。
从上述药效试验说明本发明所混配的农药与原农药对比,对害虫的防治具有显著增效作用和防治效果。
Claims (3)
1、一种鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂,其特征在于由鱼藤酮按重量计0.5~50%,抗生素类杀虫剂按重量1~50%和余量的助剂混配而成;所述抗生素类杀虫剂为阿洛氨菌素。
2、根据权利要求1所述鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂,其特征在于各组分重量配比是:
鱼藤酮为10%;
阿洛氨菌素为20%;
分散剂:木质素磺酸钠为10%;
增粘剂:膨润土为3%;
稳定剂:黄原酸胶为2%;
消泡剂:有机硅酮为5%;
溶剂:蓖麻油补至100%。
3、根据权利要求1所述鱼藤酮与抗生素杀虫剂混配农药制剂,其特征在于各组分重量配比是:
鱼藤酮为8%;
阿洛氨菌素为12%;
乳化剂:烷基苯磺酸钙盐为20%;
稳定剂:甲苯基缩水甘油醚为13%;
溶剂:丁酮为20%;
防冻剂:山梨醇为3%;
去离子水补至100%。
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