CN105685104A - 一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂及其制备方法和应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂及其制备方法和应用,包括改性剂制备、改性几丁质酶制备及以改性几丁质酶为主要成分的植物保护剂的制备过程。本发明利用组分A和组分B之间的协同作用制备获得改性剂,对几丁质酶进行改性,并以此作为主要成分制备植物保护剂,该保护剂能够有效针对植物真菌病害,见效快,防病增产效果显著,且对环境无污染。

Description

一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂及其制备方法和应用
技术领域
本发明属于植物保护剂领域,涉及一种通过协同增强活性的新的园林植物保护活性成分改性几丁质酶制备植物保护剂,具体为一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂及其制备方法和应用。
背景技术
园林植物是构成园林景观的四大要素之一,不仅因其具有丰富多彩的生命组成,展现景观的动态变化美,更由于其在景观中发挥重要的生态效益,成为现代景观中日益重视的组成部分。以园林植物为主体构成的城市绿地是城市的绿色财富,为改善城市生态、提高城市生态环境质量、构筑和谐社会起到了良好的作用。园林植物一般可分为乔木、灌木、草本花卉、草坪植物,园林植物大多数生长在城市空间中,城市化的多污染环境使其在生长发育过程中常遭受各种病害的侵袭,轻者影响生长、形态失常、降低观赏性,重者枯萎死亡。我国已记载的绿地植物病害共有5500多种,相关数据显示其中绝大多数病害由真菌导致,病害的发生使园林植物生长不良,失去其观赏及绿化效果,造成生态破坏和无法挽回的经济损失。
从我国各地区各大城市绿地的园林植物病害研究来看,园林植物真菌性病害发生部位以叶部最为严重,病害类型以白粉病、叶斑病、炭疽病等较为集中,对上海市主要花卉园林的病害调查中发现,在调查的66种常用园林植物中,发现病害103种,其中真菌性病害90种,占调查病害总数的87.38%,其中白粉病发生严重,炭疽病发生范围最广,发生率为39.39%,镰刀菌引起的叶斑病发病率为18.18%。对沈阳常见园林植物真菌的病害鉴定发现,园林植物的病害多发生在叶部,少数发生于茎部和根部,其中白粉病和叶斑病病害发生最为普遍,白粉病发病较为严重,并鉴定了24种真菌病害,其中1种为新种;兰州常见园林树木的5种病害分别是白粉病、锈病、叶斑病、煤污病、枯枝病,其中白粉病发生范围最广;贵阳园林植物真菌病害的鉴定中得出,在已鉴定的病害中,灰斑病、叶斑病、叶枯病、炭疽病、锈病发生普遍和严重;昆明主要花卉病害进行调查,鉴定病害71种,在这些病害中以叶部病害居多,从病原来看,真菌病害51种,占72%,在真菌性病害中又以白粉病为主要病害,其危害的范围比较广泛,占所调查花卉品种的21%,炭疽病其次,发生率为17%,叶斑病处于第3位,占13%;广州地区常见观赏植物真菌病害的调查,选择了18种常见观赏植物真菌病害进行了病原鉴定,共鉴定病害8种,其中叶斑病的发生率最高,为39%;南宁市园林植物的病虫害调查显示主要的真菌性病害为烟煤病、炭疽病、叶斑病等。
现有技术中园林植物真菌病害的防治措施包括管理防治、药剂防治和生物防治。其中管理防治需根据植物的生长规律采用修剪或种植抗菌品种,该方法不能从根本上清楚真菌病,且增加了管理人员的工作量。药剂防治采用保护剂在植物感病前预防真菌形成,因而防病效果好、见效快、防病增产效果显著,但是其存在一些问题,如现有杀菌剂毒性过高,抗药性、农药残留问题严重等。生物防治是近些年来应用较广的防治方法,其具有无农药残留,不杀伤有益生物,不破坏生态平衡,但其杀菌见效慢,且目前研究不是非常成熟,因而还未得到有效利用。
发明内容
本发明解决的技术问题:为了获得一种见效快且对环境无污染的植物保护剂,本发明提供了一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂及其制备方法和应用。
技术方案:一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,包含以下步骤:
第1步、改性剂制备:包括组分A、组分B和水,其中组分A选自下列化合物:5,7-二氯-4-(4-氟苯氧基)喹啉、4-环丙基-6-甲基-N-苯基-2-嘧啶胺、3-苯胺基-5-甲基-5-(4-苯氧基苯基)-1,3-恶唑烷-2,4-二酮、4-(2,2-二氟-1,3-苯丙间二氧杂环戊烯-4-基)吡咯-3-腈、乙酸乙酯中的两种;组分B选自下列化合物:硫酸亚铁、氯化锌、氯化碘、环己锌中的一种;
第2步、改性几丁质酶制备:将几丁质酶与改性剂按质量比1:3~7混合,加至反应釜中,反应釜温度为35~50℃,pH值范围为4~6,改性15~40分钟;
第3步、植物保护剂制备:按重量份计:将柠檬酸钾6~11份、天冬氨酸3~7份、月桂醇7~12份、腐植酸盐4~8份、水17~25份和明胶9~14份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.4~2.3MPa,温度为122~145℃条件下反应35~50分钟;降温至35~50℃后加入改性几丁质酶15~30份,搅拌混合均匀,即可。
优选的,第1步中组分A与组分B的重量比为5~7:1~3。
优选的,第2步中将几丁质酶与改性剂按质量比1:6混合,加至反应釜中,反应釜温度为40℃,pH值范围为6,改性30分钟。
优选的,第3步中按重量份计:将柠檬酸钾7份、天冬氨酸6份、月桂醇10份、腐植酸盐6份、水22份和明胶11份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.9MPa,温度为135℃条件下反应42分钟;降温至45℃后加入改性几丁质酶26份,搅拌混合均匀。
上述方法制备获得的园林植物保护剂。
所述园林植物保护剂在防治园林植物真菌病害中的应用。
优选的,所述园林植物包括蕨类、仙人掌多浆类、食虫类。
优选的,所述真菌病害包括白粉病、叶斑病、炭疽病、白粉病、枯枝病、锈病。
有益效果:本发明利用组分A和组分B之间的协同作用制备获得改性剂,对几丁质酶进行改性,并以此作为主要成分制备植物保护剂,该保护剂能够有效针对植物真菌病害,见效快,防病增产效果显著,且对环境无污染。
具体实施方式
实施例1
一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,包含以下步骤:
第1步、改性剂制备:包括组分A、组分B和水,其中组分A为5,7-二氯-4-(4-氟苯氧基)喹啉、4-环丙基-6-甲基-N-苯基-2-嘧啶胺按重量比1:3混合;组分B为硫酸亚铁;其中组分A、组分B和水按重量比5:1:11混合;
第2步、改性几丁质酶制备:将几丁质酶与改性剂按质量比1:3混合,加至反应釜中,反应釜温度为35℃,pH值为4,改性15分钟;
第3步、植物保护剂制备:按重量份计:将柠檬酸钾6份、天冬氨酸3份、月桂醇7份、腐植酸盐4份、水17份和明胶9份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.4MPa,温度为122℃条件下反应35分钟;降温至35℃后加入改性几丁质酶15份,搅拌混合均匀,即可。
实施例2
一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,包含以下步骤:
第1步、改性剂制备:包括组分A、组分B和水,其中组分A为3-苯胺基-5-甲基-5-(4-苯氧基苯基)-1,3-恶唑烷-2,4-二酮、4-(2,2-二氟-1,3-苯丙间二氧杂环戊烯-4-基)吡咯-3-腈按重量比2:5混合;组分B为氯化锌;其中组分A、组分B和水按重量比6:2:13混合;
第2步、改性几丁质酶制备:将几丁质酶与改性剂按质量比1:6混合,加至反应釜中,反应釜温度为40℃,pH值为6,改性30分钟;
第3步、植物保护剂制备:按重量份计:将柠檬酸钾7份、天冬氨酸6份、月桂醇10份、腐植酸盐6份、水22份和明胶11份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.9MPa,温度为135℃条件下反应42分钟;降温至45℃后加入改性几丁质酶26份,搅拌混合均匀,即可。
实施例3
一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,包含以下步骤:
第1步、改性剂制备:包括组分A、组分B和水,其中组分A为4-(2,2-二氟-1,3-苯丙间二氧杂环戊烯-4-基)吡咯-3-腈、乙酸乙酯按重量比4:3混合;组分B为氯化碘;其中组分A、组分B和水按重量比7:3:14混合;
第2步、改性几丁质酶制备:将几丁质酶与改性剂按质量比1:7混合,加至反应釜中,反应釜温度为50℃,pH值为6,改性40分钟;
第3步、植物保护剂制备:按重量份计:将柠檬酸钾11份、天冬氨酸7份、月桂醇12份、腐植酸盐8份、水25份和明胶14份混合,加至高压反应釜中,在压力为2.3MPa,温度为145℃条件下反应50分钟;降温至50℃后加入改性几丁质酶30份,搅拌混合均匀,即可。
对照例1
与实施例2的区别在于,没有对几丁质酶进行改性,具体步骤如下:
按重量份计:将柠檬酸钾7份、天冬氨酸6份、月桂醇10份、腐植酸盐6份、水22份和明胶11份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.9MPa,温度为135℃条件下反应42分钟;降温至45℃后加入几丁质酶26份,搅拌混合均匀,即可。
实施例4
将实施例1~3与对照例1制备获得的植物保护剂用于园林植物真菌病的防治,将分别染有烟煤病、炭疽病、叶斑病、白粉病、枯枝病和锈病的园林植物栽培在直径为12cm的塑料盆中,当它达到3-4叶阶段时,将实施例1~3与对照例1制备获得的植物保护剂通过喷枪10mL/秧苗的量施用。在植物保护剂干燥后,将各叶片上的真菌孢子制成悬浮液,并将该悬浮液点在直径为8cm的纸盘上以植入接种并保持在20℃的恒温室中,当接种3天结束时,观察枯斑面积,并根据下式测定防治值,结果如表1所示。为处理盆中的枯斑面积以与处理盆相同的方式测定,不同之处在于通过喷枪施用的是无菌水而非植物保护剂。
防治值=(1-a/b)×100
a:处理盆中的枯斑面积
b:未处理盆中的枯斑面积
表1实施例1~3与对照例制备获得的植物保护剂对园林植物真菌病防治效果

Claims (8)

1.一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:
第1步、改性剂制备:包括组分A、组分B和水,其中组分A选自下列化合物:5,7-二氯-4-(4-氟苯氧基)喹啉、4-环丙基-6-甲基-N-苯基-2-嘧啶胺、3-苯胺基-5-甲基-5-(4-苯氧基苯基)-1,3-恶唑烷-2,4-二酮、4-(2,2-二氟-1,3-苯丙间二氧杂环戊烯-4-基)吡咯-3-腈、乙酸乙酯中的两种;组分B选自下列化合物:硫酸亚铁、氯化锌、氯化碘、环己锌中的一种;
第2步、改性几丁质酶制备:将几丁质酶与改性剂按质量比1:3~7混合,加至反应釜中,反应釜温度为35~50℃,pH值范围为4~6,改性15~40分钟;
第3步、植物保护剂制备:按重量份计:将柠檬酸钾6~11份、天冬氨酸3~7份、月桂醇7~12份、腐植酸盐4~8份、水17~25份和明胶9~14份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.4~2.3MPa,温度为122~145℃条件下反应35~50分钟;降温至35~50℃后加入改性几丁质酶15~30份,搅拌混合均匀,即可。
2.根据权利要求1所述的一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,其特征在于,第1步中组分A与组分B的重量比为5~7:1~3。
3.根据权利要求1所述的一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,其特征在于,第2步中将几丁质酶与改性剂按质量比1:6混合,加至反应釜中,反应釜温度为40℃,pH值范围为6,改性30分钟。
4.根据权利要求1所述的一种基于改性几丁质酶的园林植物保护剂的制备方法,其特征在于,第3步中按重量份计:将柠檬酸钾7份、天冬氨酸6份、月桂醇10份、腐植酸盐6份、水22份和明胶11份混合,加至高压反应釜中,在压力为1.9MPa,温度为135℃条件下反应42分钟;降温至45℃后加入改性几丁质酶26份,搅拌混合均匀。
5.权利要求1~4任一所述方法制备获得的园林植物保护剂。
6.权利要求5所述的园林植物保护剂在防治园林植物真菌病害中的应用。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述园林植物包括蕨类、仙人掌多浆类、食虫类。
8.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,所述真菌病害包括白粉病、叶斑病、炭疽病、白粉病、枯枝病、锈病。
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