CN101700027B - 一种增效杀菌组合物及应用 - Google Patents
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Abstract
本发明属于农药的技术领域,具体涉及一种含有多抗霉素与氰霜唑复配的杀菌组合物及应用。该增效杀菌组合物采用多抗霉素与氰霜唑进行复配,起到协同增效作用,用来防治瓜果、蔬菜等作物上的多种病害,适用范围广、成本低、效果好,尤其对霜霉病、疫病有很好的防治效果,具有延缓病菌抗性和杀菌活性高等优点。
Description
技术领域
本发明属于农药的技术领域,具体涉及一种含有多抗霉素与氰霜唑复配的杀菌组合物及应用。
背景技术
由卵菌纲真菌侵袭而产生的霜霉病、疫病是保护地蔬菜和其它作物(如葡萄、草莓、马铃薯等)的多发病害,具有易传染、侵染快,发展迅速、不易控制等特点,经常给农作物造成大量减产甚至绝产。近年随着我国果树及蔬菜种植面积的加大,尤其是蔬菜保护地栽培技术的大面积推广,使得作物病害的发生率及发病程度均有明显增加,黄瓜霜霉病以及番茄疫病等蔬菜病害已成了保护地蔬菜种植中的头号杀手,常引起烂叶、烂果,乃至全株死亡。病害的频繁发生使得杀菌剂的使用频率不断增加,而高频次的施药又使病菌产生了越来越强的耐药性,从而造成恶性循环,常规药剂如多菌灵、乙磷铝等已不能有效控制该类病害,一些原高效品种如甲霜灵、霜霉威等对霜霉病的防治效果也越来越差。
不同品种的成分进行复配,是防治抗性病菌的常见办法,根据实际应用效果,来判断某种复配是增效、相加还是拮抗。复配效果很好的配方,由于明显提高了实际防治效果,降低了农药的使用量,从而大大延缓了病菌抗药性的产生,是综合防治病害的重要手段。
氰霜唑(Cyazofamid)化学名称4-氯-2-氰基-5-对甲基苯基-咪唑-1-N,N-二甲基磺酰胺,属于咪唑类杀菌剂。氰霜唑是线粒体呼吸抑制剂,对卵菌所有生长阶段均有作用,对甲霜灵产生抗性或敏感的病菌均有活性,且具有很好的保护活性,持效期长,耐雨水冲刷,对作物、人类、环境安全,但长期单一使用,难免会使病菌对其产生抗药性。
多抗霉素(Polyoxin)又称多效霉素,化学名称肽嘧啶核苷,属于广谱性抗生素类杀菌剂,可干扰病菌细胞壁几丁质的生物合成,芽管和菌丝接触药剂后,局部膨大、破裂、溢出细胞内含物,而不能正常发育,还可抑制病菌产孢和病斑扩大,能够防治蔬菜灰霉病、霜霉病、疫病等多种病害,具有内吸传导作用。
上述两种药剂长期单独使用容易导致病菌产生抗药性,使杀菌活性大大降低,而且不能兼具较好的保护和治疗活性,防治效果并不理想,目前尚未见多抗霉素与氰霜唑复配产品的相关报道。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题提供一种增效杀菌组合物及应用,该组合物采用多抗霉素与氰霜唑进行复配,起到协同增效作用,用来防治瓜果、蔬菜等作物上的多种病害,适用范围广、成本低、效果好,尤其对霜霉病、疫病有很好的防治效果,具有延缓病菌抗性和杀菌活性高等优点。
本发明中,所提到的氰霜唑、多抗霉素的重量以及杀菌活性物质总的重量等,均指的是折百后的重量,即有效物质的重量。
本发明的增效杀菌组合物,含有杀菌活性物质多抗霉素和氰霜唑。
其中,所述的杀菌活性物质多抗霉素和氰霜唑的重量比为,多抗霉素∶氰霜唑=1∶1-1∶100。
作为优选,所述的杀菌活性物质多抗霉素和氰霜唑的重量比为,多抗霉素∶氰霜唑=1∶5~1∶20。
该组合物中,所述的杀菌活性物质总的重量百分含量为1%~90%。
本发明的组合物,加入助剂及赋形剂,按照本领域技术人员所熟悉的的方法制成适合农业上使用的剂型,优选的剂型为可湿性粉剂、悬浮剂和水分散粒剂。
本发明的增效杀菌组合物,用于防治瓜果、蔬菜作物上的病害,可以防治瓜果、蔬菜作物上的多种病害,尤其对霜霉病、疫病有很好的防治效果。
本发明将多抗霉素和氰霜唑杀菌剂进行复配,氰霜唑是线粒体呼吸抑制剂,多抗霉素属于抗生素类杀菌剂,由于二者之间作用机理不同,大大延缓了病菌抗药性的产生;而且复配制剂兼具较高的保护及治疗活性,大大提高了杀菌效果,具有明显的协同增效作用,从而减少了用药量和用药成本,降低了对环境的不良影响,因而该复配组合物具有明显的经济效益和环保效益。总之,该复配组合物用来防治瓜果、蔬菜等作物上的多种病害,适用范围广、成本低、效果好,尤其对霜霉病、疫病有很好的防治效果,具有延缓病菌抗性和杀菌活性高等优点。
在室内采用平皿叶片法测定多抗霉素与氰霜唑单混剂对黄瓜霜霉病菌的室内毒力。试验方法:将黄瓜叶片置于培养皿中进行保湿处理,按设计的剂量分别喷施药剂,24小时后接种黄瓜霜霉病菌,并于培养箱中保湿培养,7d后调查防效,以病情指数计算防治效果,用DPS数据处理软件进行统计分析,计算各药剂的EC50,采用孙云沛法计算共毒系数(CTC)来评价混用效果,CTC值大于120时混剂具有增效作用,小于80时是拮抗作用,介于80~120之间时具有相加作用。
毒力指数TI(B)=标准剂A的EC50/B剂的EC50*100
实际毒力指数ATI(AB)=A的EC50/AB的EC50*100
理论毒力指数TTI(AB)=TI(A)*A在混剂中的百分数+TI(B)*B在混剂中的百分数
共毒系数CTC=ATI(AB)/TTI(AB)*100
试验数据如下:
表1多抗霉素与氰霜唑单混剂对黄瓜霜霉病菌的毒力测定
供试药剂 | 有效成分重量比 | EC50(mg/L) | 共毒系数(CTC) |
多抗霉素 | 20.86 | ||
氰霜唑 | 8.72 | ||
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶1 | 12.32 | 199.65 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶5 | 8.18 | 236.10 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶10 | 7.13 | 258.26 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶20 | 6.89 | 260.33 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶40 | 8.27 | 213.91 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶80 | 9.36 | 187.67 |
多抗霉素∶氰霜唑 | 1∶100 | 11.46 | 153.06 |
由表1可见,多抗霉素与氰霜唑复配,对黄瓜霜霉病菌具有很好的室内毒力,七个配比的CTC值均超过120,表明这两个杀菌剂在此配比下具有很好的协同增效作用,同时也可以看出在组合物中随着多抗霉素与氰霜唑比例的不同其增效作用也是不同的,混配比例在1∶5~1∶20之间增效尤为显著。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于此,实施例中的剂型制备方法均为常规方法。
实施例1:9%多抗霉素·氰霜唑悬浮剂,包括按重量计的下述组分:
多抗霉素 1.5%
氰霜唑 7.5%
烷基萘甲醛缩合物磺酸盐 1%
壬基酚聚氧乙烯醚 1%
黄原胶 0.3%
苯甲酸 0.1%
有机硅烷消泡剂 0.3%
水 余量
将全部物料混合,搅拌均匀后把物料加入到砂磨机进行砂磨,使物料达到2~5μm细度,制得9%多抗霉素·氰霜唑悬浮剂。
实施例2:21%多抗霉素·氰霜唑水分散粒剂,包括按重量计的下述组分:
多抗霉素 1%
氰霜唑 20%
木质素磺酸钠 6%
PO-EO嵌段聚醚 4%
十二烷基硫酸钠 3%
硫酸铵 4%
轻质碳酸钙 余量
将上述组分按配方的比例混合均匀,经气流粉碎成可湿性粉剂,再加入一定量的水混合挤压造粒,经干燥筛分后得到21%多抗霉素·氰霜唑水分散粒剂。
实施例3:80%多抗霉素·氰霜唑可湿性粉剂,包括按重量计的下述组分:
多抗霉素 1%
氰霜唑 79%
对甲氧基脂肪酸氨基苯磺酸钠 1%
亚甲基双萘磺酸钠 2%
白炭黑 2.5%
高岭土 余量
将上述组分混合进行气流粉碎,制得80%多抗霉素·氰霜唑可湿性粉剂。
试验例:多抗霉素与氰霜唑不同配比的混剂防治番茄晚疫病的药效试验
将本发明实施例得到的几种混剂进行药效试验,采用温室盆栽番茄幼苗,测定多抗霉素与氰霜唑的单混剂对番茄晚疫病的防治效果。当番茄长至3~4片叶时,选长势均匀一致的叶片采用手动喷雾器进行叶面喷雾处理,24小时后接种病原菌,保湿培养7d后调查结果,结果见表2。
表2多抗霉素与氰霜唑不同配比的混剂对番茄晚疫病的防治效果
供试药剂 | 剂量(μg/mL) | 病情指数 | 防治效果(%) |
实施例1产品 | 200 | 11.94 | 82.13 |
实施例2产品 | 200 | 12.28 | 81.62 |
实施例3产品 | 200 | 13.22 | 80.21 |
20%多抗霉素悬浮剂 | 200 | 17.86 | 73.27 |
20%氰霜唑悬浮剂 | 200 | 16.74 | 74.94 |
清水对照 | 66.82 |
从表2中可以看出,多抗霉素与氰霜唑的混配制剂可以有效防治番茄晚疫病,且明显优于单剂的防治效果。
由以上实施例可以看出,本发明的多抗霉素与氰霜唑组合物在一定的配比范围内,具有很好的协同增效作用,对疫病有很好的防治效果,从而能够减少药物的使用量,减少农药残留,降低对环境的影响程度,起到环保、高效的效果。
Claims (5)
1.一种增效杀菌组合物,含有杀菌活性物质多抗霉素和氰霜唑;所述的杀菌活性物质多抗霉素和氰霜唑的重量比为,多抗霉素:氰霜唑=1:5~1:20。
2.根据权利要求1所述的增效杀菌组合物,其特征在于,所述的杀菌活性物质总的重量百分含量为1%~90%。
3.根据权利要求2所述的增效杀菌组合物,该组合物剂型为可湿性粉剂、悬浮剂和水分散粒剂。
4.按照权利要求1所述的增效杀菌组合物,用于防治瓜果、蔬菜作物上的多种病害。
5.按照权利要求1所述的增效杀菌组合物,用于防治霜霉病、疫病。
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