CN102239889A - 一种含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物,其有效成分为咪鲜胺锰盐和嘧菌酯,且咪鲜胺锰盐与嘧菌酯的质量比为2:(2~4)。本发明的杀菌剂组合物主要用于防治梨炭疽病,具有防治效果好,低污染、低用药量的特点。
Description
技术领域
本发明属于农药技术领域,涉及一种杀菌剂组合物。更具体的说,涉及一种含有咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物。
背景技术
咪鲜胺锰盐(prochloraz-manganese chloride complex)是由咪鲜胺和氯化锰复合而成,是咪唑类广谱性杀菌剂。纯品为深棕色结晶状固体。分子式为[C15H16C13N3O2]4MnCl2,化学名称为N-丙基-N-[2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基]-1H咪唑-1-甲酰胺-氯化锰。
咪鲜胺锰盐是通过抑制甾醇的生物合成而起作用的。虽然不具有内吸作用,但它具有一定的传导性能。对子囊菌和半知菌引起的多种农作物病害具有明显的防治效果。对大田作物、果蔬及观赏植物上的多种病害具有治疗和铲除的作用。
嘧菌酯(azoxystrobin)是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。纯品为白色结晶固体。分子式为C22H17N3O5,化学名称为(E)-[2-[6-(2-氰基苯氧基)嘧啶-4-基氧]苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯。
嘧菌酯高效、广谱,对几乎所有的真菌界(子囊菌亚门、担子菌亚门、鞭毛菌亚门和半知菌亚门)病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、稻瘟病等均有良好的活性。可用于茎叶喷雾、种子处理,也可进行土壤处理。主要用于谷物、水稻、花生、葡萄、马铃薯、果树、蔬菜、咖啡、草坪等。作用机制独特,兼具一定的保护作用,但单独使用成本较高。
梨炭疽病(Colletotrichum gloeosporioides)又称苦腐病、晚腐病,主要危害果实,也可危害枝条。近年来,安徽砀山酥梨炭疽病大量暴发,发病轻者病果率达10%左右,重者达100%,很多田块几乎绝收,损失相当严重。目前对该病害,使用化学农药依然是生产中最有效的防治手段。主要药剂有丙环唑、咪鲜胺、咪鲜胺锰盐、多菌灵、代森锰锌、甲基托布津等。
不管是咪鲜胺锰盐、嘧菌酯还是其他高效杀菌剂,长期单独使用,容易使病原菌产生抗药性,导致用药量加大、防效降低,持效期缩短等问题,从而导致农药残留、环境污染,不利于农业可持续发展。不同作用机理的杀菌剂有效成分的合理的混配,具有提高防治效果、减少施药量、减少残留、降低环境污染及延缓真菌抗药性等积极特点,因此杀菌剂复配或混配是解决上述问题的最为有效的方法之一。
发明内容
本发明的目的,在于提供一种对梨炭疽病具有良好防治效果,且低污染、低用药量的含有咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的增效杀菌剂组合物。
为解决上述技术问题,发明人通过大量的室内药剂筛选试验,发现咪鲜胺锰盐与嘧菌酯以一定比例混合,对抑制梨炭疽病菌生长具有显著的增效作用。
为实现本发明的目的,其采用的技术解决方案是:
一种含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物,其特征在于:其有效成分为咪鲜胺锰盐和嘧菌酯,且咪鲜胺锰盐与嘧菌酯的质量比为2∶(2~4)。
所述的含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物用于梨炭疽病的防治。
本发明的咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物在防治梨炭疽病时,在采后成熟的酥梨果实上,接种梨炭疽菌,按照咪鲜胺锰盐和嘧菌酯总有效成分含量为312.5~625μg·mL-1配置水稀释液,喷雾或浸泡果实。
本发明的杀菌剂组合物主要用于防治梨炭疽病。
本发明的有益效果:(1)与单剂相比,该杀菌剂组合物对梨炭疽病防治效果有明显的增效作用;(2)可以减少用药量,有效减少环境污染和农药残留,及降低使用成本;(3)本发明结合了咪鲜胺锰盐对梨炭疽菌菌丝生长抑制效果及嘧菌酯对梨炭疽菌孢子萌发的抑制作用的不同作用机制,有利于克服病害抗药性,有利于综合防治,是化学防治中的理想药剂。
具体实施方式:
下面结合实施例对本发明进一步的说明,但本发明并不局限于此。
本发明的实施例是采用室内毒力测定和果实接种防效试验相结合的方法。
实施应用例一:咪鲜胺锰盐与嘧菌酯及其混剂对梨炭疽病菌室内毒力测定
试验药剂:咪鲜胺锰盐原药,嘧菌酯原药。
咪鲜胺锰盐和嘧菌酯原药分别经丙酮溶解,用无菌水稀释成有效成分为1000μg·mL-1的母液。然后用咪鲜胺锰盐和嘧菌酯母液配制成咪鲜胺锰盐与嘧菌酯的质量比为2∶3的混合药剂。采用含药介质法将咪鲜胺锰盐、嘧菌酯和混剂样品配制成一定质量浓度的稀释液,分别配制成质量浓度梯度为100、10、5、1、0.1和0.01μg·mL-1的含药培养基平板,每浓度处理设4个重复,用丙酮溶液、无菌水作对照。采用菌丝生长速率法,在平板中央移植直径为6mm的梨炭疽菌菌碟。放入25℃恒温培养箱中倒置培养,72h后用十字交叉法测量各处理的菌落直径,计算抑菌率。计算公式如下:
将菌丝生长抑制率转化为机率值(y),药剂浓度转化为对数值(x),利用最小二乘法,算出各药剂对梨炭疽菌的毒力回归方程(y=ax+b)、有效抑制中浓度(EC50)和相关系数(r),并根据孙云沛法计算共毒系数(CTC)。CTC接近100表示相加作用,明显大于100表示增效作用,明显小于100表示拮抗作用。计算公式如下:
其中:
A表示咪鲜胺锰盐
B表示嘧菌酯
M表示咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的混剂
PA、PB分别表示咪鲜胺锰盐和嘧菌酯在组合中的比例
试验结果见表1:
表1咪鲜胺锰盐、嘧菌酯及混剂对梨炭疽病菌菌丝生长的抑制作用
试验结果表明丙酮对梨炭疽菌菌丝生长没有抑制作用。由表1可知,咪鲜胺锰盐和嘧菌酯对梨炭疽菌的EC50分别为0.0316μg·mL-1和3.9691μg·mL-1。咪鲜胺锰盐和嘧菌酯以2∶3比例(质量比)混配时,共毒系数为769.8113,增效作用明显。
实施应用例二:咪鲜胺锰盐和嘧菌酯及其混剂对梨炭疽病菌分生孢子萌发敏感性测定
咪鲜胺锰盐和嘧菌酯原药分别经丙酮溶解,用无菌水稀释成有效成分为1000μg·mL-1的母液。然后用咪鲜胺锰盐和嘧菌酯母液配制成咪鲜胺锰盐与嘧菌酯的质量比为2∶3的混合药剂。采用含药介质法将咪鲜胺锰盐、嘧菌酯和混剂样品配制成一定质量浓度的稀释液,分别配制成质量浓度梯度为100、10、5、1、0.1和0.01μg·mL-1含药的水琼脂培养基平板。将供试菌株在PDA平板中培养7天后,用无菌水水洗菌丝,制成浓度为1×105个孢子/mL的分生孢子悬浮液。在培养皿中对称的三点各滴入25μL孢子悬浮液,以不含药平板作对照。于黑暗条件下25℃的恒温培养箱中培养。12h后观察孢子萌发情况并用测微尺测量芽管长度,每个处理统计3×100个孢子,计算孢子萌发率及芽管伸长抑制率。芽管长度超过孢子直径长度的一半,即作为已经萌发的孢子。将孢子萌发抑制率转化为机率值(y),药剂浓度转化为对数值(x),利用最小二乘法,算出各药剂对梨炭疽菌的毒力回归方程(y=ax+b)、有效抑制中浓度(EC50)和相关系数(r),并根据孙云沛法计算共毒系数(CTC)。计算公式如下:
试验结果见表2:
表2咪鲜胺锰盐和嘧菌酯及其混剂对梨炭疽病菌分生孢子萌发抑制作用
由表2可知,咪鲜胺锰盐和嘧菌酯抑制梨炭疽菌孢子萌发的EC50分别为22.8139μg·mL-1和3.4119μg·mL-1。咪鲜胺锰盐与嘧菌酯配比为2∶3混合药剂的EC50为1.9843μg·mL-1,且共毒系数达到260.59,明显大于100,表现出明显的增效作用。
表3咪鲜胺锰盐和嘧菌酯及其混剂对梨炭疽病菌分生孢子芽管伸长抑制作用
表3试验结果表明,咪鲜胺锰盐和嘧菌酯抑制梨炭疽菌孢子萌发的EC50分别为5.8157μg·mL-1和0.1621μg·mL-1。咪鲜胺锰盐与嘧菌酯配比为2∶3混合药剂的EC50为0.1865μg·mL-1,且共毒系数达到260.59,明显大于100,表现出明显的增效作用。
实施应用例三:咪鲜胺锰盐和嘧菌酯及其混剂防治梨果实炭疽病药效试验
50%咪鲜胺锰盐可湿性粉剂、250g·L-1嘧菌酯悬浮剂和31.25%咪鲜胺锰盐·嘧菌酯悬浮剂(有效成分质量比为2∶3)分别用无菌水稀释成500倍液和1000倍液。选取大小和成熟度一致的健康的砀山酥梨,用70%的乙醇溶液表面消毒后,自然晾干,备用。采用浸泡和喷雾两种方式作用于供试水果。在水果腰部用灭菌牙签刺伤果实(直径为3mm,深度为3mm),吸取50μL浓度为1×105个孢子/mL的分生孢子悬浮液接种于伤口。置于25℃恒温贮藏1d,再进行药剂处理。试验以接种无菌水为阳性对照;只接种病原菌,不进行药剂处理作为阴性对照。每个处理设3个重复。把经过不同处理的供试水果置于25℃的恒温培养箱中贮藏,7d后统计果实病斑扩展直径(mm),并计算药剂防效。计算公式如下:
试验结果见表4:
表4咪鲜胺锰盐和嘧菌酯及其混剂防治梨果实炭疽病药效试验
由表4可以看出,本发明的药剂处理在不同稀释倍数和施药方式下,均有很好的防治效果。浸泡处理下的防效均达到100%,在1000倍液喷雾处理中,50%咪酰胺锰盐可湿性粉剂和250g·L-1嘧菌酯悬浮剂分别为87.75%和29.13%。31.25%咪鲜胺锰盐·嘧菌酯悬浮剂的防效均高于各单剂的防效,达到95.63%,增效效果明显。
Claims (2)
1.一种含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物,其特征在于:其有效成分为咪鲜胺锰盐和嘧菌酯,且咪鲜胺锰盐与嘧菌酯的质量比为2:(2~4)。
2.根据权利要求1所述的含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物的应用,其特征在于:所述的含咪鲜胺锰盐和嘧菌酯的杀菌剂组合物用于梨炭疽病的防治。
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