CN101700015A - 一种含氰霜唑和春雷霉素的杀菌组合物及应用 - Google Patents
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Abstract
本发明属于农药的技术领域,具体涉及一种含有春雷霉素与氰霜唑复配的杀菌组合物,及其在防治农作物真菌、细菌病害方面的应用。本发明的组合物中春雷霉素和氰霜唑的重量比为,春雷霉素∶氰霜唑=1∶1~1∶100,通过复配起到增效作用,适用范围广、成本低、效果好,可用来防治藻菌纲等真菌在葡萄、黄瓜、番茄、马铃薯等多种作物上产生的霜霉病、疫病等病害,并且可兼治细菌性病害如黄瓜细菌性角斑病等,具有良好的防治效果,同时对延缓病原菌的抗药性有较好的作用。
Description
技术领域
本发明属于农药的技术领域,具体涉及一种含有春雷霉素和氰霜唑进行复配的杀菌组合物,及其在防治农作物真菌、细菌病害方面的应用。
背景技术
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,具有一定内吸和治疗活性,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。
春雷霉素(Kasugamycin)又称春日霉素、加收米,化学名称5-氨基-2-甲基-6-(2,3,4,5,6-羰基环己基氧代)吡喃-3-基氨基-a-亚氨醋酸,属于抗生素类杀菌剂,可干扰氨基酸代谢的酯酶系统,从而影响蛋白质的合成,抑制菌丝伸长和造成细胞颗粒化,具有较强的内吸活性,其治疗效果更为显著,是防治蔬菜、瓜果等作物的多种细菌和真菌性病害的理想药剂,且能使施药后的瓜类叶色浓绿并延长收获期。
上述两种药剂由于长期单独使用,容易导致病菌抗药性的产生,造成药效明显下降,从而导致用药量大大上升,喷洒周期缩短,并且使用效果差,增加了成本,大量农药的使用,使得病菌抗性更加严重,也对环境造成一定的影响,农产品的药物残留也增大,影响到人类、动物等的健康和正常生存,将春雷霉素与氰霜唑进行复配使用防治农作物病害,国内外尚未见报道。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题提供一种由春雷霉素和氰霜唑进行复配的杀菌组合物及其应用,该组合物通过复配起到增效作用,适用范围广、成本低、效果好,可用来防治藻菌纲等真菌在葡萄、黄瓜、番茄、马铃薯等多种作物上产生的霜霉病、疫病等病害,并且可兼治细菌性病害如黄瓜细菌性角斑病等,具有良好的防治效果,同时对延缓病原菌的抗药性有较好的作用。
本发明中,所提到的氰霜唑、春雷霉素的重量、有效成分的重量等,均指的是折百后的重量,即有效物质的重量。
本发明的含氰霜唑和春雷霉素的杀菌组合物,其有效成分组成为氰霜唑和春雷霉素,所述的春雷霉素和氰霜唑的重量比为,春雷霉素∶氰霜唑=1∶1~1∶100。
作为优选,所述的春雷霉素和氰霜唑的重量比为,春雷霉素∶氰霜唑=1∶5~1∶20。
其中,该组合物中有效成分的重量百分含量为1%~90%。
该组合物剂型包括可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂,加入助剂及赋形剂,按照本领域技术人员均知的生产工艺可制成所需剂型。
该杀菌组合物用于防治作物上的真菌、细菌性病害,用于防治葡萄、黄瓜、番茄、马铃薯上的由真菌引起的霜霉病、疫病病害,以及黄瓜细菌性角斑病,所述的真菌可以为藻菌纲等真菌。
本发明的有益效果为:将春雷霉素和氰霜唑两种杀菌剂进行复配,由于二者之间作用机理不同,氰霜唑是线粒体呼吸抑制剂,春雷霉素属于抗生素类杀菌剂,使复配制剂兼具保护、内吸传导功能,扩大了杀菌谱,从而适用范围广,复配的组合物在一定的比例范围内具有增效作用,不仅防治效果好,减少了用药量和用药成本,降低了对环境的不良影响,而且大大延缓了病菌抗药性的产生。该杀菌组合物,可用来防治藻菌纲等真菌在葡萄、黄瓜、番茄、马铃薯等多种作物上产生的霜霉病、疫病等病害,并且可兼治细菌性病害如黄瓜细菌性角斑病等,具有良好的防治效果,同时对延缓病原菌的抗药性有较好的作用,总之,本发明的复配杀菌组合物,具有明显的经济效益和环保效益。
以菌丝生长速率法研究了春雷霉素与氰霜唑不同配比的复配混剂对马铃薯晚疫病菌的室内毒力,实验方法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。
具体方法如下:
取配好的药液置于100ml50-60℃PDA灭菌培养基中,摇匀,倒入直径60mm的灭菌培养皿中,冷却凝固后,分别移接生长一致、直径为4mm的菌饼,以加入等量相应溶剂的灭菌培养基作为空白对照,所有操作均在超净工作台进行无菌操作,每处理设3次重复。放入27℃恒温培养箱中培养3-8天后,采用十字交叉法测量菌落直径,计算抑菌率、EC50、CTC等相关参数,有关计算公式如下:
纯生长量=菌落平均直径-菌饼直径(0.4cm)
抑菌率=[(对照纯生长量-处理纯生长量)×100/对照纯生长量]×100%
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
表1春雷霉素与氰霜唑单混剂对马铃薯晚疫病菌的毒力测定表
供试药剂 | 有效成分重量比 | EC50(mg/L) | 共毒系数(CTC) |
春雷霉素 | - | 12.68 | - |
氰霜唑 | - | 1.39 | - |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶1 | 2.52 | 198.83 |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶5 | 1.48 | 220.56 |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶10 | 1.23 | 245.92 |
供试药剂 | 有效成分重量比 | EC50(mg/L) | 共毒系数(CTC) |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶20 | 1.30 | 223.31 |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶40 | 1.44 | 197.34 |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶80 | 1.61 | 174.59 |
春雷霉素∶氰霜唑 | 1∶100 | 1.75 | 160.27 |
由表1可见,春雷霉素与氰霜唑复配,对马铃薯晚疫病菌具有很好的室内毒力,七个配比的CTC值均远远超过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春雷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%春雷霉素·氰霜唑悬浮剂,包括按重量计的下述组分:
春雷霉素 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%春雷霉素·氰霜唑悬浮剂。
实施例2:20%春雷霉素·氰霜唑水分散粒剂,包括按重量计的下述组分:
春雷霉素 1%
氰霜唑 19%
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 5%
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20%春雷霉素·氰霜唑水分散粒剂。
实施例3:61%春雷霉素·氰霜唑可湿性粉剂,包括按重量计的下述组分:
春雷霉素 1%
氰霜唑 60%
对甲氧基脂肪酸氨基苯磺酸钠 2%
亚甲基双萘磺酸钠 4%
白炭黑 5%
高岭土 余量
将上述组分进行气流粉碎,制得61%春雷霉素·氰霜唑可湿性粉剂。
试验例:春雷霉素与氰霜唑不同配比的混剂防治黄瓜霜霉病的药效试验
将本发明实施例得到的3种混剂进行药效试验,采用温室盆栽黄瓜幼苗,测定春雷霉素与氰霜唑的单混剂对黄瓜霜霉病的防治效果。当黄瓜长至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对黄瓜霜霉病的防治效果表
供试药剂 | 剂量(μg/mL) | 病情指数 | 防治效果(%) |
实施例1产品 | 200 | 12.98 | 78.79 |
实施例2产品 | 200 | 13.14 | 78.53 |
实施例3产品 | 200 | 15.62 | 74.48 |
20%春雷霉素悬浮剂 | 200 | 23.24 | 62.03 |
20%氰霜唑悬浮剂 | 200 | 17.86 | 70.82 |
清水对照 | - | 61.21 | - |
从表2中可以看出,春雷霉素与氰霜唑的混配制剂可以有效防治黄瓜霜霉病,且明显优于单剂的防治效果。
Claims (6)
1.一种含氰霜唑和春雷霉素的杀菌组合物,其有效成分组成为氰霜唑和春雷霉素,所述的春雷霉素和氰霜唑的重量比为,春雷霉素∶氰霜唑=1∶1~1∶100。
2.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于,所述的春雷霉素和氰霜唑的重量比为,春雷霉素∶氰霜唑=1∶5~1∶20。
3.根据权利要求1或2所述的杀菌组合物,其特征在于,所述的有效成分的重量百分含量为1%~90%。
4.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于,该组合物剂型包括可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂。
5.如权利要求1所述的杀菌组合物,用于防治作物上的真菌、细菌性病害。
6.如权利要求1所述的杀菌组合物,用于防治葡萄、黄瓜、番茄、马铃薯上的由真菌引起的霜霉病、疫病病害,以及黄瓜细菌性角斑病。
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