CN104782633A - 含壳寡糖与种菌唑或丙硫菌唑的组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明属于植物保护领域,涉及一种含壳寡糖的杀菌组合物,其特征在于该组合物含有A、B两种组分,A组分为壳寡糖,B组分为种菌唑或丙硫菌唑,组合物在一定配比范围内表现良好的增效作用,提高了组合物的防病效果,可防治农业生产上的多种病害,减少了使用次数,降低了使用成本,延缓病原物对单剂抗药性的产生。
Description
技术领域
本发明属于植物保护领域,涉及一种含壳寡糖的杀菌组合物,组合物中含有种菌唑或丙硫菌唑,组合物用于防治植物的多种病害,尤其对植物的土传和种传病害有较高的防效,如水稻恶苗病、小麦白粉病、油菜菌核病、番茄灰霉病等。
背景技术
近年来,由于单一和不科学用药,作物病害对药剂已产生不同程度的抗药性,且造成农民成本提高、环境污染和生态环境的破坏等。将两种不同结构、不同作用机理的成分进行复配,是减少和延缓抗性和提高药效的有效途径。
壳寡糖作为一类重要的植物诱导抗病剂,在抵御病原菌侵蚀的过程中,能诱导激发植物产生一系列的防御反应,这些防御反应协同作用阻止病原菌的传播和入侵,达到防病治病的作用。同时,壳寡糖也是一类新的植物激素,具有调节和控制植物生长发育等作用,它能发出调节特定植物功能的信息,这些功能包括促生长、抗寒、抗旱等。唑类杀菌剂的种菌唑和丙硫菌唑具有抗菌谱广及很好的内吸活性、保护、治疗活性,且持效期长。种菌唑的通用名为ipconazole,分子式为C18H24ClN3O。丙硫菌唑的通用名为prothioconazole,分子式为C14H15Cl2N3OS。主要用于防治小麦、大麦、油菜、花生、水稻和豆类果树等作物的多种病害。
目前还没有关于壳寡糖与种菌唑或丙硫菌唑复配研究的报道。发明人通过对含壳寡糖的杀菌组合物的研究,发现了一些意想不到的效果。
发明内容
本发明的目的在于提供含有壳寡糖的增效杀菌组合物,它是将两种不同结构、不同作用机理的杀菌成分进行复配,可扩大防治谱和提高药效,更重要的是避免或延缓病害对新成份抗性的产生。本发明的目的是通过下列措施来实现。
本发明提供了一种含壳寡糖的杀菌组合物,其特征在于该组合物含有A、B两种组分,A组分为壳寡糖,B组分为种菌唑或丙硫菌唑,两组分之间的质量份数比为1:10-10:1,优选的,两组分之间质量份数比为1:6-6:1。
上述杀菌组合物中,优选的,两组分的质量之和占杀菌组合物总质量的1-80%。
本发明上述组合物可制成悬浮剂、悬浮剂种衣剂、湿拌种剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、微乳剂等,用于拌种、灌根、喷雾、拌土或撒施等。
本发明还提供了上述组合物用于防治作物病害的用途,适宜防治的病害有子囊菌亚门真菌引起的恶苗病、白粉病、菌核病等,半知菌类真菌引起的纹枯病、灰霉病、枯萎病等,担子菌亚门引起的纹枯病、锈病、黑穗病等,鞭毛菌亚门真菌引起的霜霉病、晚疫病等。因此,本发明还包括上述组合物防治作物上多种农业真菌病害的用途。
前述组合物的用途,优选的,组合物的防治病害有水稻恶苗病、水稻纹枯病、小麦白粉病、油菜菌核病、番茄灰霉病等。
本发明上述组合物的用途中,所述作物优选为水稻、小麦、油菜、番茄、黄瓜、西瓜、苹果、葡萄、柑橘、梨、荔枝、花卉等。
本发明中,壳寡糖为氨基葡萄糖通过1,4-糖苷键连接而成的聚合度为2-30的高分子聚合物的混合物,平均分子量为1000-3000道尔顿。壳寡糖可以通过任意方法制备,例如如下的方法:脱乙酰度在70%以上的壳聚糖通过物理降解法、化学降解法、酶降解法、糖基转移法、复合降解法等方法制备得到的聚合度为2-30的低聚壳聚糖的混合物。或者,通过从真菌细胞壁中提取得到甲壳素并通过物理降解法、化学降解法、酶降解法、糖基转移法、复合降解法等方法制备得到的聚合度为2-30的低聚壳聚糖的混合物。或者,通过由氨基葡萄糖通过1,4-糖苷键化学合成聚合而成的聚合度为2-30的聚合物的混合物。目前壳寡糖均为不同聚合物的高分子聚合物的混合物,也就是说壳寡糖中并不是单一聚合度的寡糖形式,而是每种聚合度的壳寡糖单糖都可能存在。
本发明有益效果是:
1、增效作用明显:组合物在一定配比范围内表现良好的增效作用,提高了组合物的防病效果。
2、扩大防治谱:组合物对多种常见种传和土传真菌性病害均有较好效果。
3、降低使用成本:因复配具有提高防效、防治谱增大,减少了使用次数,降低了使用成本;
4、延缓抗药性:两种不同作用机制的成分复配,病原菌不易产生抗药性,延缓病原物对单剂抗药性的产生。
具体实施方式
以下实施例是对本发明的进一步说明,但本发明不局限于本实施方式中的组合物的配比和用途。
实施例1 组合物对水稻病害的效果
根据方案,配制复配剂及单剂制剂,并进行活性预实验。根据活性测定预试验,将制剂配制成需要的浓度。选择曾发病稻田,将药剂均配制成悬浮剂进行水稻拌种(浓度以每千克种子用药剂的有效毫克量计),播种、育秧。当空白对照水稻恶苗病、纹枯病害发生时开始调查,每处理按五点取样,每点50株,测定植株叶面侵染的百分率。使用Abbot公式,将百分率转换成防效。
理论效果中,x为浓度为a时的物质A的效果,y为浓度为b时的物质B的效果,比较理论效果和实际效果,评价组合物的协同作用。组合物对水稻植株病害的结果见表1。
表1 杀菌组合物对水稻病害的田间效果
从表1看出,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物、壳寡糖与种菌唑的组合物在拌种浓度配比为1:4-4:1时,两组合物对水稻恶苗病、水稻纹枯病的实际效果均高于组合物的理论防效。显而易见,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物、壳寡糖与种菌唑的组合物对水稻恶苗病、水稻纹枯病是增效的。
实施例2 杀菌组合物对小麦白粉病田间试验
根据方案,配制复配剂及单剂制剂,并进行活性预实验。根据活性测定预试验,将制剂配制成需要的浓度。药剂的可湿性粉剂进行拌种(浓度以每千克种子用药剂的有效毫克量计),播种,常规管理。当空白对照小麦白粉病发生时开始调查,每处理按五点取样,每点50株,测定植株叶面侵染的百分率。使用Abbot公式,将百分率转换成防效。
x为使用浓度为a时的活性组分A的防效,y为使用浓度为b时的活性组分B的防效。比较理论效果和实际效果,评价组合物的协同作用,以实际防效大于理论防效时为增效作用。含有壳寡糖的杀菌组合物对小麦白粉病的防治结果见表2。
表2 组合物对小麦白粉病的田间效果
通过组合物对小麦白粉病测试发现,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物及壳寡糖与种菌唑的组合物在浓度配比为1:1和1:6时,组合物对小麦白粉病的效果均高于相应组合物的理论防效。显而易见,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物及壳寡糖与种菌唑的组合物对小麦白粉病是增效的。
实施例3 组合物对油菜菌核病田间试验
根据盆栽测定预试验,选择前茬发病田的油菜田,用配制的如有制剂进行拌种(浓度以每千克种子用药剂的有效毫克量计),播种,常规管理。当空白对照油菜菌核病发生时开始调查,每处理按10点调查主茎的发病程度,每点5株。使用Abbot公式,将百分率转换成防效。
x为使用浓度为a时的活性组分A的防效,y为使用浓度为b时的活性组分B的防效。比较理论效果和实际效果,评价组合物的协同作用,以实际防效大于理论防效时为增效作用。结果见表3。
表3 组合物对油菜菌核病的防治效果
通过组合物对油菜菌核病的测试,从表3看出,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物及壳寡糖与种菌唑的组合物在浓度配比为1:1和2:1时,组合物对油菜菌核病的实际防效均高于相应组合物的理论防效。显而易见,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物及壳寡糖与种菌唑的组合物对油菜菌核病是增效的。
实施例4 杀菌组合物对番茄灰霉病的防治效果
用灭菌土与灭菌河沙混匀成培养土,充分混匀后,混入药剂。药剂浓度以每千克土壤含有该药剂的有效成分的毫克数计,用相应的定量悬浮剂制剂直接拌土,充分拌匀后加入清水使含水量30%,再拌匀后定量装入盆钵。将番茄栽于盆钵中,常规管理。当空白对照灰霉病普遍发生时测定植株叶面灰霉病侵染的百分率。使用Abbot公式,将百分率转换成防效。
x为使用浓度为a时的活性组分A的防效,y为使用浓度为b时的活性组分B的防效。比较理论效果和实际效果,评价组合物的协同作用,以实际防效大于理论防效时为增效作用。结果见表4。
表4 杀菌组合物对番茄灰霉病的防治效果
通过盆栽测试,从表4看出,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物、壳寡糖与种菌唑的组合物在浓度配比为4:1和1:1时,组合物对番茄灰霉病的实际效果均高于组合物的理论防效。显而易见,壳寡糖与丙硫菌唑的组合物、壳寡糖与种菌唑的组合物对番茄灰霉病是增效的。
Claims (7)
1.一种含壳寡糖的杀菌组合物,其特征在于该组合物含有A、B两种组分,A组分为壳寡糖,B组分为种菌唑或丙硫菌唑,两组分之间的质量份数比为1:10-10:1。
2.根据权利要求1所述的杀菌组合物,所述组合物两组分之间质量份数比为1:6-6:1。
3.根据权利要求1或2所述的杀菌组合物,所述两组分的质量之和占杀菌组合物总质量百分比的1-80%。
4.权利要求3所述的杀菌组合物,所述组合物被制成悬浮剂、悬浮剂种衣剂、湿拌种剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、微乳剂,用于拌种、灌根、喷雾、拌土或撒施。
5.根据权利要求4所述的杀菌组合物用于防治作物病害的用途,所述病害为子囊菌亚门真菌引起的恶苗病、白粉病、菌核病,半知菌类真菌引起的纹枯病、灰霉病、枯萎病,担子菌亚门引起的纹枯病、锈病、黑穗病,鞭毛菌亚门真菌引起的霜霉病、晚疫病。
6.根据权利要求5所述的用途,所述病害为水稻恶苗病、水稻纹枯病、小麦白粉病、油菜菌核病、番茄灰霉病。
7.根据权利要求5或6所述的用途,所述作物为水稻、小麦、油菜、番茄、黄瓜、西瓜、苹果、葡萄、柑橘、梨、荔枝、花卉。
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