CN103651522B - 溴氰菊酯或其组合物及其在防治植物线虫病害方面的应用 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及到一种防治植物线虫的拟除虫菊酯类农药及组合物,杀线虫活性成分为溴氰菊酯、溴氰菊酯和阿维菌素的组合物或溴氰菊酯和克百威的组合物。溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫、旱稻孢囊线虫、南方根结线虫和水稻根结线虫等植物线虫具有较好的防治效果,可以抑制线虫对寄主植物的侵染,溴氰菊酯和阿维菌素以及溴氰菊酯和克百威复配后具有明显的增效作用,提高防治效果。

Description

溴氰菊酯或其组合物及其在防治植物线虫病害方面的应用
技术领域
本发明涉及一种拟除虫菊酯及其组合物作为杀线虫剂的应用,更具体的,涉及溴氰菊酯以及含有溴氰菊酯和阿维菌素的组合物在防治植物线虫病害方面的应用。
背景技术
线虫病害是世界性问题。据统计,全世界作物生产每年因线虫为害造成的损失约1000亿美元。对作物造成危害最严重的多属于栖居型内寄生线虫,尤以根结线虫(Meloidogyne spp.)、孢囊线虫(Heterodera spp.)、短体线虫(Pratylenchus spp.)和滑刃线虫最为严重,其中以根结线虫居首。由于其危害的隐蔽性,人们对线虫造成的损失常常估计不足,作物、蔬菜、果树等受害后,一般发生年份可减产10%~40%,严重时能减产70%~80%,甚至绝收。
目前,植物线虫病害的防治仍主要以化学药剂防治为主。中国上世纪60~70年代使用的主要杀线虫剂是用作土壤处理的熏蒸型杀线虫剂,如滴滴混剂、二溴氯丙烷(Nemafume)、氯化苦(chloropicrin)和溴甲烷(methyl bromide)等。到了80年代,由于二溴氯丙烷被禁用,滴滴混剂药效太低,溴甲烷为大气臭氧层消耗物质且药效也不理想,中国引进了涕灭威(aldicarb)、克百威(carbofuran),与此同时中国自主开发了甲基异柳磷(isofenphos-methyl)等杀线虫剂。目前,专用防治线虫的杀线虫剂主要有涕灭威、克百威、克线磷(fenamiphos)、氯唑磷(isazofos)、噻唑磷(fosthiazate)、阿维菌素(avermectin)等非熏蒸类杀线虫剂。虽然这些药剂对防治线虫起到了积极作用,但这些农药多为剧毒高毒农药,残留期长、用量大,在使用时需严格限制,其中克线磷、克线丹、呋喃丹、涕灭威均已列为蔬菜生产禁用的化学农药。
与其它农药相比,杀线虫剂的研究应用比较落后,主要存在品种少、防效低、毒性高等问题。近10年来,由于人们日益重视生态和环境问题,以及生物防治的研究和实施,杀线剂的发展面临着巨大的挑战。而且据有关专家预测,未来10年中国线虫病害的的发生率会明显上升,用于线虫防治的费用将越来越高。开发高效、低毒、安全的杀线虫剂已是当务之急。
溴氰菊酯(deltamethrin,DM),CAS:52918-63-5,商品名又称敌杀死,化学名称为(S)-α-氰基苯氧苄基(1R,3R)-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯,是Elliott于1974年在研究天然除虫菊酯化学结构的基础上合成的一种含有α-氰基的Ⅱ型拟除虫菊酯类杀虫剂,是人工合成拟除虫菊酯杀虫剂中杀虫毒力最大的一个品种。它用量小,对光稳定,在哺乳动物体内代谢和排泄迅速、在环境中残留较少、对哺乳动物安全,具有广谱、低残留的特点,对有机磷等产生抗药性的昆虫有效,具有一定的优越性,主要用于防治棉田、菜地、果树和茶叶上的农业害虫以及卫生害虫,也用于渔业生产上杀灭寄生虫。
目前该农药品种在植物线虫防治中尚无相关应用报道。
鉴于此,特提出本发明。
发明内容
本发明的目的是提供溴氰菊酯或其组合物在防治植物线虫病害方面的应用。
本发明的另一目的是提供一种防治植物线虫病害的溴氰菊酯组合物。
为实现本发明的目的,采用如下技术方案:
本发明涉及溴氰菊酯或其组合物在防治植物线虫病害方面的应用。
所述的植物线虫为危害植物的土壤寄生线虫,包括马铃薯腐烂茎线虫、旱稻孢囊线虫、水稻根结线虫、南方根结线虫等植物线虫。
本发明还涉及一种用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯组合物,所述的组合物中含有:溴氰菊酯2~2.5重量份,阿维菌素0.5~2重量份。优选:溴氰菊酯2~2.5重量份,阿维菌素0.5~1重量份。更优选溴氰菊酯与阿维菌素重量比为4:1。
本发明还涉及一种用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯组合物,所述的组合物中含有:溴氰菊酯1~5重量份,克百威2~5重量份。优选溴氰菊酯1~2重量份,克百威2~4重量份。更优选溴氰菊酯:克百威的重量比为1:2~4。
下面对本发明的技术方案做进一步的解释和说明:
一般认为溴氰菊酯等拟除虫菊酯类杀虫剂主要作用于靶标生物轴突膜上的钠离子通道。线虫与昆虫不同,其轴突膜上不存在钠离子通道。但通过实验发现溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫、旱稻孢囊线虫、南方根结线虫以及水稻根结线虫的运动能力和对寄主植物的侵染具有较高的抑制活性。根据相关文献资料,溴氰菊酯极有可能作用于植物线虫的钙离子通道。本发明发现溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫等植物线虫具有较高的抑制活性,为国内外首次发现。
本发明的有益效果为:
本发明发现溴氰菊酯对多种植物线虫病害具有较好的防治效果。室内实验结果表明,溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为3.1μg/mL,高于对照药剂灭线磷的抑制活性,灭线磷对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为12.6μg/mL;溴氰菊酯浓度为10μg/mL时,对旱稻孢囊线虫的防治效果为84.8%,与相同浓度下的阿维菌素的防治效果相当;当采用溴氰菊酯和克百威20mg/kg的剂量分别处理水稻根结线虫和南方根结线虫病土,其对水稻根结线虫的防治效果分别为82.5%和98.7%,对南方根结线虫的防治效果分别为83.7%和94.5%。
溴氰菊酯与阿维菌素复配时,在溴氰菊酯:阿维菌素重量比为4:1时对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为1.5μg/mL,其共毒系数为131.2,具有一定的增效作用。在该混配比例下,采用20mg/kg的剂量分别处理水稻根结线虫和南方根结线虫病土,其防治效果均为100%。溴氰菊酯对旱稻孢囊线虫有着较好的防治效果,溴氰菊酯浓度为10μg/mL时,对旱稻孢囊线虫的防治效果为84.8%,在相同浓度下与阿维菌素的防治效果相当。采用溴氰菊酯和克百威
当溴氰菊酯:克百威为1:2时具有一定的增效作用当溴氰菊酯:克百威为1:2复配时对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为5.5μg/mL,其共毒系数为122.1,具有一定的增效作用。在该混配比例下,采用20mg/kg的剂量分别处理水稻根结线虫和南方根结线虫病土,其防治效果同样均为100%。
本发明的组合物可制备成多种剂型,例如油剂、可湿性粉剂、微乳剂或颗粒剂等。
本发明的具体实施方式是对发明技术方案的进一步解释和说明,并不限制本发明的内容。
具体实施方式:
实验例1:测定拟除虫菊酯类杀虫剂对马铃薯腐烂茎线虫的抑制活性
将拟除虫菊酯类杀虫剂原药、克百威原药分别加入有效成分总重量10倍的吐温-80,再加入溶剂丙酮,配制成含有效成分质量体积百分比为1%的乳油,实验时再用清水稀释至所需浓度。
采用内径为15mm、高度为50mm的PVC管,管的一端包扎有100目的尼龙网纱。在管内填满洗净且过40目筛的干燥、高温消毒河沙。将乳油用清水配制成含10、1、0.1μg/mL三个浓度的药液3.5mL逐滴加入管的上端,2h后待药液扩散加入约含200~300条线虫的悬浮液0.5mL。将沙柱置于含20mL药液的50mm培养皿中,置于25℃黑暗恒温培养箱。并设不加药剂的空白对照,每处理重复3次。24h后在体视显微镜下检查皿内的线虫并计数,计算线虫相对通过率和抑制率。
通过率=通过线虫头数/投入线虫总头数×100%
相对通过率=处理组通过率/对照组通过率
抑制率=1-相对通过率
表1:不同拟除虫菊酯类杀虫剂对马铃薯腐烂茎线虫的抑制率(%)
从表1可知,不同拟除虫菊酯类杀虫剂在10~100mg/L的浓度下对马铃薯腐烂茎线虫的运动扩散均存在不同程度的抑制作用。其中以溴氰菊酯的抑制作用最强,因此,本发明选用溴氰菊酯作为线虫的杀虫剂。
实验例2:测定溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的影响
采用沙柱法测定溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的影响,具体方法同实施例1。实验结果如表2所示,对照药实验结果如表3所示。
表2:不同浓度溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的影响
溴氰菊酯浓度(μg/mL) 通过率(%) 相对通过率(%) 抑制率(%)
8 17.12 28.00 72.00
4 23.79 38.91 61.09
2 42.12 68.89 31.11
1 45.45 74.35 25.65
0.5 52.58 85.99 14.01
空白对照 61.14 - -
表3:不同浓度对照药剂灭线磷对马铃薯腐烂茎线虫运动的影响
灭线磷浓度(μg/mL) 通过率(%) 相对通过率(%) 抑制率(%)
40 9.33 21.32 78.68
20 12.22 27.92 72.08
10 22.00 50.25 49.75
5 34.11 77.92 22.08
2.5 41.67 95.18 4.82
空白对照 43.78 - -
溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为3.1μg/mL,对照药剂灭线磷对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为12.6μg/mL。说明本发明选用的溴氰菊酯的对线虫的抑制活性高,防治效果好。
实验例3:溴氰菊酯对水稻根结线虫和南方根结线虫的防治效果
将溴氰菊酯原药、克百威原药分别加入有效成分总重量10倍的吐温-80,再加入溶剂丙酮,配制成含有效成分质量体积百分比为1%的乳油,实验时再用清水稀释至所需浓度。
检测方法为:在塑料盆中先放入含水稻根结线虫或南方根结线虫的病土,分别按表6的比例加入溴氰菊酯、阿维菌素和克百威,并使加入的药液量使水稻根结线虫的病土的含水量为50%,使南方根结线虫的病土的含水量为30%,施药1天后放入刚萌芽的水稻种子或移植40天的番茄苗,水稻每盆种5株,番茄种3株,3次重复。分别在12天和30天后检查根上的根结数量。实验结果如表4所示。
表4:溴氰菊酯对水稻根结线虫及南方根结线虫的防治效果
从表4可知,采用溴氰菊酯和克百威20mg/kg的剂量处理病土,其对水稻根结线虫的防治效果分别为82.5%和98.7%,对南方根结线虫的防治效果分别为83.7%和94.5%。
实验例4:溴氰菊酯对旱稻孢囊线虫侵染的影响
按实施例1的方法溴氰菊酯配制成1%的乳油,再用清水稀释成所需浓度的药液,将药液加入23%Pluronic F-127的凝胶中,配制含系列浓度药液的Pluronic F-127凝胶。
检测方法为:先将水稻种子采用次氯酸钠消毒处理后催芽,5天后放入25ml烧杯,内置含药的23%Pluronic F-12720ml,每个烧杯5粒水稻种(丰源优227),内含100头左右线虫。3次重复。分别于处理后14天采用次氯酸钠-酸性品红染色,检查根内2、3、4龄幼虫数量、白雌虫和雄虫数量及成熟孢囊数量。计算防治效果。
防治效果=(对照组线虫数量—处理组线虫数量)/对照组线虫数量×100%
实验结果如表5、6所示。
表5:溴氰菊酯对旱稻孢囊线虫的防治效果(14天)
表6:阿维菌素对旱稻孢囊线虫的防治效果(14天)
从表5、6可知,溴氰菊酯对旱稻孢囊线虫有着较好的防治效果,溴氰菊酯浓度为10μg/mL时,对旱稻孢囊线虫的防治效果为84.8%,在相同浓度下与阿维菌素的防治效果相当。
实验例5:溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度测定
采用实验例1的方法,各药剂设置5~6个浓度,统计并计算药剂对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度。实验结果如表7所示:
表7:不同药剂对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度测定
表7结果表明,溴氰菊酯对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度为3.1μg/mL,其抑制活性要高于对照药剂灭线磷和克百威,灭线磷和克百威对马铃薯腐烂茎线虫运动的抑制中浓度分别为12.6μg/mL和16.1μg/mL;溴氰菊酯的抑制活性低于阿维菌素,与涕灭威相当。
实验例6:溴氰菊酯和阿维菌素的联合毒力测定
按表8所示比例,将溴氰菊酯和阿维菌素两种原药的有效成分溴氰菊酯:阿维菌素按比例(4:1、2:1、1:1、1:2和1:4)称量,加入有效成分总重量10倍的吐温-80,再加入溶剂丙酮,配制成含有效成分的质量体积百分比为1%的乳油。再用清水稀释至所需浓度。然后按沙柱法进行测定,计算抑制率。采用DPS软件计算IC50和毒力回归方程。按孙云沛方法计算共毒系数(CTC)。
实验结果如表8所示:
表8:溴氰菊酯、阿维菌素不同比例混剂对马铃薯腐烂茎线虫的联合毒力测定
从表8可知,当溴氰菊酯:阿维菌素为4:1时具有一定的增效作用,溴氰菊酯:阿维菌素为1:2~4时为拮抗作用。
实验例7:溴氰菊酯和克百威的联合毒力测定
按表9所示比例,将溴氰菊酯和克百威两种原药的有效成分溴氰菊酯:克百威按不同比例(4:1、2:1、1:1、1:2、1:4、1:0、0:1)称量,加入有效成分总重量10倍的吐温-80,再加入溶剂丙酮,配制成含有效成分的质量体积百分比为1%的乳油。然后按沙柱法进行测定,计算抑制率。采用DPS软件计算IC50和毒力回归方程。按孙云沛方法计算共毒系数(CTC)。
实验结果如表9所示:
表9:溴氰菊酯、克百威不同比例混剂对马铃薯腐烂茎线虫的联合毒力测定
从表9可知,溴氰菊酯:克百威为1:2时具有一定的增效作用,溴氰菊酯:克百威为4~1:1时为拮抗作用。
实验例8:溴氰菊酯与溴氰菊酯或克百威的混配对水稻根结线虫和南方根结线虫的防治效果
实验方法同实验例3。
实验结果如表10所示。
表10:溴氰菊酯及与阿维菌素、克百威的混配对水稻根结线虫及南方根结线虫的防治效果

Claims (4)

1.一种用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯的组合物,其特性在于,所述的组合物中含有:溴氰菊酯2~2.5重量份,阿维菌素0.5~1重量份;所述的组合物中溴氰菊酯与阿维菌素重量比为4∶1。
2.根据权利要求1所述的用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯的组合物,其特性在于,所述的植物线虫为危害植物的土壤寄生线虫,选自马铃薯腐烂茎线虫、旱稻孢囊线虫、水稻根结线虫或南方根结线虫。
3.一种用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯组合物,其特性在于,所述的组合物中含有:溴氰菊酯1~2重量份,克百威2~4重量份;所述的组合物中溴氰菊酯∶克百威的重量比为1∶2~4。
4.根据权利要求3所述的用于防治植物线虫的含有溴氰菊酯的组合物,其特性在于,所述的植物线虫为危害植物的土壤寄生线虫,选自马铃薯腐烂茎线虫、旱稻孢囊线虫、水稻根结线虫或南方根结线虫。
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