CN104938510B - 一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,所述杀菌剂组合物的活性组分为吡唑醚菌酯和噻菌灵,吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:20至20:1,组合物中活性组分质量百分含量为5‑60%。本发明的杀菌剂组合物具有杀菌活性高,同时延缓病原物抗药性的产生和发展,且减少生产实际中防治用药量,经济、高效、安全、环保。本发明对壳座月孢菌引起的石榴干腐病防治效果尤为显著。

Description

一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物
技术领域
本发明涉及农用杀菌剂领域,具体是一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物。
背景技术
石榴干腐病是我国石榴生产上的一种重要病害,主要危害石榴的枝干,花和果实,是造成石榴减产,品质变劣的主要原因之一。该病害在希腊,韩国,土耳其等国均有报道,在我国多个省份均有发生,严重影响我国石榴产业的可持续发展。但目前对石榴干腐病的病原物鉴定存在较大分歧,对该病害的防治也存在一定的漏洞和问题。石榴干腐病在生产上仍依赖于化学防治。目前,在生产上防治石榴干腐病的主要药剂为多菌灵为代表的苯并咪唑类杀菌剂。
吡唑醚菌酯是BASF公司开发的甲氧基丙烯酸酯类新型广谱杀菌剂,具有保护、治疗、叶片渗透传导作用。作用机理为线粒体呼吸抑制剂,即通过在细胞色素合成中阻止电子转移。吡唑醚菌酯乳油经田间药效试验结果,表明对黄瓜白粉病、霜霉病和香蕉黑星病、叶斑病、菌核病等有较好的防治效果。
化学名称:N-[2-[[1-(4-氯苯基)吡唑-3-基]氧甲基]苯基]-N-甲氧基氨基甲酸甲酯
结构式如下图所示:
噻菌灵属苯并咪唑类杀菌剂,纯品为白色结晶固体。熔点304一305℃,310℃升华。在水、酸、碱性溶液中均稳定。无臭,无味。属于低毒性杀菌剂,对皮肤无刺激作用。在试验剂量下无致癌、致畸、致突变作用,能向顶传导,但不能向基传导,是一种高效、广谱、内吸性杀菌剂,兼有保护和治疗作用。
化学名称:2-(1,3-噻唑-4-基)苯并咪唑
结构式如下图所示:
目前未见含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物的报道。
发明内容
本发明提供了一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,具有杀菌活性高,延缓病原物抗药性产生和发展,并使单位面积上总的用药量下降,经济、高效、环保,在防治石榴干腐病上有特效。
本发明将两类具有不同作用机制的杀菌剂,即甲氧基丙烯酸酯类菌剂吡唑醚菌酯与苯并咪唑类杀菌剂噻菌灵相组合,并加工成生产上容易使用的制剂,于两种成分单独使用相比较,具有生物活性高,单位面积上总的用药量下降,大大降低了施药成本,同时在更大程度上延缓病原物抗药性产生和发展,降低了病原真菌对单一杀菌剂产生抗性的风险,延长了杀菌组合物中各组分的使用寿命,从而实现经济、高效、环保的发明目的。
本发明的技术方案为:
一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌剂组合物,其特征在于,所述杀菌剂组合物的活性组分为吡唑醚菌酯和噻菌灵,吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:20至20:1,组合物中活性组分质量百分含量为5-60%。
所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,其特征在于:所述的活性组分吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:10至10:1。
所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,其特征在于:所述的吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:3-8。
所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,其特征在于:所述的吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:4-6。
所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌剂组合物,其特征在于:所述杀菌剂组合物的剂型为悬浮剂或乳油。
所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌剂组合物应用,其特征在于:本杀菌剂组合物对石榴干腐病防治效果尤为显著。
本发明的显著效果和优点是:
本发明对石榴干腐病害有更高的防治效果,两组分之间存在明显增效作用;可代替部分高价位农药品种,并减少用药量,有效降低生态破坏和环境污染,并能提高石榴产量和质量;本发明中吡唑醚菌酯和噻菌灵均属低等毒性,并且对人畜、有益生物、环境安全;可延缓病菌对单一药剂的抗药性。
首先测定吡唑醚菌酯和噻菌灵两单一化合物(以下简称药剂)的EC50(药物安全性指标),根据两单一药剂的EC50按Wadley法设定两药剂的组合比例,并根据Wadley增效系数C值,确定合适的组合物比例,然后按孙云沛法加以验证。
试验目标物为石榴干腐病菌,但不限如此。试验采用菌丝生长测定法,按不同处理制作含药培养基,各处理4个重复,接菌3天后,调查各处理对石榴干腐病菌的生长抑制效果。通过防效的机率值和系列药剂浓度的对数值之间的线性回归分析,求出各药剂的EC50,根据Wadley法计算增效系数(SR),并据此作出综合评价。SR≤0.5表示具有拮抗作用,0.5<SR<1.5表示具有相加作用,SR≥1.5为增效作用。SR值计算方法如下:
EC50(理论值)=(a+b)/(a/EC50A+b/EC50B)
SR=EC50(理论值)/EC50(实际值)
SR≤0.5,则两种药剂混配有颉颃作用
SR=0.5~1.5,则两种药剂混配有加和作用
SR≥1.5,则两种药剂混配有增效作用
表1吡唑醚菌酯和噻菌灵组合物对石榴干腐病的Wadley法测定结果
注:S为噻菌灵,B为吡唑醚菌酯。
从以上数据可以分析,不同比例的吡唑醚菌酯和噻菌灵组合物对石榴干腐病菌的抑菌效果各不相同,总体上看,其比例在1:20到20:1的范围内都有增效或加和作用,其中最大增效比例是吡唑醚菌酯和噻菌灵的配比为5:1。
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但不限于此。
具体实施方式
实施例1(60%吡唑醚菌酯·噻菌灵悬浮剂)
原料配方:按质量百分比
制备方法如下:
根据配方,将个组分按比例称量,加入球磨机球磨30分钟,过滤,抽入分散罐高速剪切3分钟后经砂磨机充分研磨,控制固体组分粒子直径在2微米以内,研磨结束后搅拌均匀,即得悬浮剂产品。
实施例2(30%吡唑醚菌酯·噻菌灵悬浮剂的制备方法)
制备方法:与实施例1相同。
实施例3(40%吡唑醚菌酯·噻菌灵悬浮剂的制备方法)
制备方法:与实施例1相同。
实施例4(20%吡唑醚菌酯·噻菌灵乳油)
制备方法:将活性组分吡唑醚菌酯在二甲苯反应釜中充分溶解,制成A液;将活性组分噻菌灵在DMF反应釜中充分溶解,制成B液;在不停搅拌状态下将A液混入B液,充分搅拌均匀,加入无水钙盐和NP-10,然后用溶剂二甲苯调整含量。
实施例5(45%吡唑醚菌酯·噻菌灵乳油)
原料配方:按质量百分比
制备方法:同实施例4。
实施例6(48%吡唑醚菌酯·噻菌灵乳油的制备方法)
原料配方:按质量百分比
制备方法:同实施例4。
田间防治效果试验:
石榴干腐病的田间防效试验在蚌埠市怀远县石榴园进行,在石榴的盛花期至果实膨大期施药4次,分别为5月20日(盛花期)、6月5日(盛花后期)、6月20日(幼果期)、7月5日(果实膨大期),每处理喷施3棵石榴树,重复3次,随机区组设计。于7月15日进行防效调查,并测定了产量,同时测定了叶绿素含量。结果如表2所示,含有吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物对石榴干腐病具有良好的防治效果,在相同剂量或较低使用剂量下能达到更高的防治效果,且该杀菌组合物的各处理防效菌大于85%,显著高于对照药剂。吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物(实施例1至实施例6)处理后,石榴树叶片中的叶绿素含量也显著高于其它对照药剂,单果重也明显提高(表2)。
表2吡唑醚菌酯·噻菌灵杀菌组合物防治石榴干腐病的大田药效
葡萄灰霉病的田间防效试验设在蚌埠市郊区,该田块葡萄灰霉病往年均中度发生,试验面积0.3hm2,每处理重复三次,其它栽培管理措施一致。在最后一次施药15天后进行防效调查,并测定了产量和叶片叶绿素含量。防治结果如表3所示,含有吡唑醚菌酯·噻菌灵的杀菌组合物对葡萄灰霉病具有良好的防治效果,各处理剂量下的防效均高于80%,显著高于对照药剂的防效。叶绿素含量与不施药对照相比,产量明显提高。
表3吡唑醚菌酯·噻菌灵杀菌组合物对葡萄灰霉病的田间药效
由表2和表3的数据可知,含有吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物对石榴干腐病和葡萄灰霉病均具有良好的防效,且不同配比的防效有所不同。值得注意的是,当吡唑醚菌酯和噻菌灵的配比为5:1时,与其它处理相比,在较低的用量下却对两种病害具有较高的防效,显示了较好的协同增效作用;而室内生测结果也表明,吡唑醚菌酯和噻菌灵的配比为5:1时,所测定的增效系数最高,二者的结果一致。
最后,还需要注意的是,以上列举的仅是本发明的若干个具体实施例。显然,本发明不限于以上的实施例,还可以有很多变形。本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均认为是本发明保护的范围。

Claims (4)

1.一种含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌剂组合物,其特征在于,所述杀菌剂组合物的活性组分为吡唑醚菌酯和噻菌灵,吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为20:1至5:1和1:3至1:10,组合物中活性组分质量百分含量为5-60%。
2.根据权利要求1所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,其特征在于:所述的吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:3-8。
3.根据权利要求1所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌组合物,其特征在于:所述的吡唑醚菌酯和噻菌灵的质量比为1:4-6。
4.根据权利要求1或2所述的含吡唑醚菌酯和噻菌灵的杀菌剂组合物,其特征在于:所述杀菌剂组合物的剂型为悬浮剂或乳油。
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