CN103300068B - 一种抗病毒型植物生长调节制剂的配方与制备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用来防治作物病毒类病害的抗病毒型植物生长调节制剂的配方及其制备方法,其中主要有效成分以重量百分比计为:黄腐酚0.1%‑10%、宁南霉素0.1%‑10%、羟烯腺嘌呤0.01%‑1%、烯腺嘌呤0.01%‑1%。

Description

一种抗病毒型植物生长调节制剂的配方与制备
技术领域
本发明涉及一种用来防治作物病毒类病害的抗病毒型植物生长调节制剂的配方及其制备方法,其中主要有效成分以重量百分比计为:黄腐酚0.1%-10%、宁南霉素0.1%-10%、羟烯腺嘌呤0.01%-1%、烯腺嘌呤0.01%-1%。
背景技术
近年的反季节蔬菜栽培面积扩大,加上种子带菌传染、管理不善和气候条件适宜,使得作物病毒型病害成为仅次于真菌病害的第二大病害,在南北分布都比较普遍。作物病毒型病害很难防治,会严重影响作物(黄瓜、番茄、大豆)产量和品质,造成大量损失。这种情况急需要一种有效的制剂来防治。
本发明是针对作物病毒病提供的一种复合抗病毒型植物生长调节剂的配方及其制备方法。其特点是从啤酒花中萃取具有抗病作用的有效成分,加入烯腺嘌呤、羟烯腺嘌呤和宁南霉素配制成抗病毒型植物生长调节剂。其中各类成分以重量百分比计为:黄腐酚0.1%-10%、宁南霉素0.1%-10%、羟烯腺嘌呤0.01%-1%、烯腺嘌呤0.01%-1%,增效剂(腐殖酸、芝麻素)0.1-1%,稳定剂(环氧化植物油)0.3-8%,表面活性剂(渗透剂T)8-10%,用Ph调节剂(柠檬酸和碳酸氢钠)调节Ph值在5-6.8之间,乳化剂(宁乳120)5-8%,其余部分用蒸馏水补齐到设计重量。
本发明所采用的有效成分黄腐酚来源于植物,将啤酒花烘干粉碎处理后,采用CO2超临界萃取的工艺进行提纯,得到的产物为黄腐酚。宁南霉素可以直接从市面上购买,烯腺嘌呤和羟烯腺嘌呤由自己工厂发酵生产。本发明主要用于防治黄瓜、番茄、大豆、豆角等作物上的病毒病。
发明内容
一、主要成分的制备
上述黄腐酚的提取方法为超临界CO2萃取法,将啤酒花,烘干后粉碎,进行萃取,从提取物中获得啤酒花活性成分,即黄腐酚。宁南霉素和葡聚烯糖直接从市场购买,烯腺嘌呤和羟烯腺嘌呤是国家等级生产的产品。
(1)黄腐酚的制备
将啤酒花阴干,放入恒温箱中40-50℃烘干至材料发脆,粉碎,过40目筛。选择超临界CO2萃取,将粉碎后的物料装入萃取釜中,加入少量80%的乙醇作夹带剂。在压力25-30MPa,温度60℃,CO2气体流量18m3/h条件下萃取5-7小时,获得萃取液。将萃取液在低于40℃时减压蒸干夹带剂,过滤蒸馏得粉末状物质,即制得黄腐酚。
二、复合植物生长调节剂的制备
上述抗病毒性物质的制备方法:根据配方比例以重量比计加入黄腐酚0.1%-10%、宁南霉素0.1%-10%、羟烯腺嘌呤0.01%-1%、烯腺嘌呤0.01%-1%,增效剂(腐殖酸、芝麻素)0.1-1%,稳定剂(环氧化植物油)0.3-8%,表面活性剂(渗透剂T)8-10%,用Ph调节剂(柠檬酸和碳酸氢钠)调节Ph值在5-6.8之间,乳化剂(宁乳120)5-8%,其余部分用蒸馏水补齐到设计重量。搅拌均匀充分溶解后,即制得复合植物生长调节剂。
本发明具有以下优点:
1)该复合植物生长调节剂的活性成分黄腐酚是自然存在的物质,有自然降解的途径,不会污染环境;
2)其安全间隔期短,特别适用于蔬菜、水果和茶叶等被人直接食用的作物,对作物也不产生药害;
3)该抗病毒型植物生长调节剂由于活性成分比较复杂,所以作用靶标比较广泛,且不易产生抗药性。
4)各主要活性成份有相互增效作用,具有广谱、高效的防病效果,且较单一制剂的成本不会增加;
5)该抗病毒型植物生长调节剂的原料较易得到,可因地制宜,就地取材,成本低廉;
6)采用超临界CO2萃取方式获得活性物质,简单、快速、对环境“友好”,不会造成生产污染。
具体实施方式
实例1总有效成分约为2%的制剂与同浓度单一有效成分的制剂对田间黄瓜病毒病的防治效果。
抗病毒型制剂:黄腐酚1g,宁南霉素1g,烯腺嘌呤0.025g,羟烯腺嘌呤0.175g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳1208g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g有效成分含量为2%的制剂。稀释1000倍后待用。
黄腐酚制剂:取黄腐酚活性物质2g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g有效成分含量为2%的单一制剂。稀释1000倍后待用。
宁南霉素制剂:宁南霉素2g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g有效成分含量为2%的单一制剂。稀释1000倍后待用。
烯腺嘌呤+羟烯腺嘌呤制剂(烯腺嘌呤:羟烯腺嘌呤=1∶7,以下均为此比例)。取烯腺嘌呤0.125g,羟烯腺嘌呤0.875g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g有效成分含量为1%的单一制剂。稀释1000倍后待用。
试验设4个处理(复合制剂、黄腐酚剂、宁南霉素制剂、烯腺嘌呤+羟烯腺嘌呤制剂),每个处理重复4次,共计16个小区,小区面积50m2。手动喷雾器均匀施药。采用5点取样法,每个试验区定点,每点1株,做好标记,调查全株,于施药前、施药后1天、施药后3天调查各处理区的发病情况,计算防效,CK为对照。
表1防治黄瓜病毒病试验结果
通过试验比较得知,施用复合制剂后病情防治率的平均值明显高于其他三种制剂。在A=0.05水平上进行重复比较,施药1天和3天后,复合制剂与三种单一制剂均存在显著差异性。说明,将不同有效成份进行有机组合后的制剂,其作用效果要明显于各成份单独作用,而且复合制剂的持续作用时间较长。
实施例二:黄腐酚5g,宁南霉素5g,烯腺嘌呤0.15g,羟烯腺嘌呤1.05g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g浓度约10%复合抗病毒制剂。
将10%的复合抗病毒制剂稀释2000倍,对大田番茄进行手动喷雾,喷药1天、3天、5天、7天后调查发病情况。大田结果表明发病率分别为10%(1天后)、15%(3天后)、16%(5天后)、16%(7天后)
实例三:取黄腐酚5g,宁南霉素10g,烯腺嘌呤0.16g,羟烯腺嘌呤1.14g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其余用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g浓度15%复合制剂。
将15%的复合抗病毒制剂稀释2000倍,对大田番茄进行手动喷雾,喷药1天、3天、5天、7天后调查发病情况。大田结果表明发病率分别为12%(1天后)、16%(3天后)、18%(5天后)、20%(7天后)。
实例四:取黄腐酚8g,宁南霉素8g,烯腺嘌呤0.14g,羟烯腺嘌呤0.96g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g浓度约16%复合制剂。
将16%的复合抗病毒制剂稀释2000倍,对大田番茄进行手动喷雾,喷药1天、3天、5天、7天后调查发病情况。大田结果表明发病率分别为4%(1天后)、6(3天后)、7%(5天后)、12%(7天后)
实例五:黄腐酚10g,宁南霉素10g,烯腺嘌呤0.11,羟烯腺嘌呤,0.77g,腐殖酸0.2g,芝麻素0.2g,环氧化大豆油0.2g,渗透剂8g,宁乳120-8g,其用蒸馏水补齐到100g,加入带有温度计的搅拌容器中,加温至60℃,混合搅拌均匀,获得100g浓度约20%复合制剂。
将20%的复合抗病毒制剂稀释3000倍,对大田番茄进行手动喷雾,喷药1天、3天、5天、7天后调查发病情况。大田结果表明发病率分别为4%(1天后)、6%(3天后)、6%(5天后)、7%(7天后)。

Claims (2)

1.一种抗病毒型植物生长调节制剂,其特征在于其中各类成分以重量百分比计为:黄腐酚0.1%-10%、宁南霉素0.1%-10%、羟烯腺嘌呤0.01%-1%、烯腺嘌呤0.01%-1%,增效剂0.1-1%,稳定剂0.3-8%,表面活性剂8-10%,用pH调节剂调节pH值在5-6.8之间,乳化剂5-8%,其余部分用蒸馏水补齐。
2.权利要求1所述的抗病毒型植物生长调节制剂应用于预防番茄病毒病的用途。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP2601841A1 (de) * 2011-12-05 2013-06-12 Obermeier - Widmann GbR Verfahren zum Herstellen eines Mittels mit Hopfen
CN103168648A (zh) * 2012-08-16 2013-06-26 胡永军 一种防治番茄病毒病的方法

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