CN105994265B - 茶细蛾性信息素及其水分散缓释体和二者的制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开茶细蛾性信息素及其水分散缓释体和二者的制备方法,茶细蛾性信息素按质量分数包括以下成分:25%~47%反11‑十六碳烯醛、23%~45%顺11‑十六碳烯醛、10%~28%香芹酚、1%~5%光稳定剂、0.01%~1%叶醇、0.01%~1%正庚醛和0.01%~1%茶多酚;将上述茶细蛾性信息素溶解在正己烷中就制得茶细蛾性信息素溶液;茶细蛾性信息素水分散缓释体按重量份数包括以下组分:5~20份上述茶细蛾性信息素溶液、30~200份去离子水和1~5份β‑环糊精;本发明对茶细蛾引诱具有增效作用,可大量诱杀雄虫、干扰交配,达到综合治理茶细蛾的效果,对于茶细蛾的防治和预报具有重要意义;挥发速度慢,延长茶细蛾性信息素的使用时间。
Description
技术领域
本发明涉及茶细蛾性信息素,茶细蛾性信息素的水分散缓释体,及其二者制备方法。
背景技术
茶细蛾属鳞翅目,细蛾科,1年发生7代,有的年份甚至可发生8代,以茧蛹在茶树中、下部成叶或老叶背面凹陷处越冬,在茶园为害一般为4月到11月。
将性信息素防治害虫的研究运用到茶园中来,至今已接近30年历史。利用性信息素与诱捕器配合诱捕害虫,对获得高品质无公害的茶叶具有重要的作用。
已经有专利指出从茶细蛾的性信息素腺体检测出了两种组分,(E)-11-十六烷烯醛和(Z)-11-十六烷烯醛,并且它们9∶1至5∶5(重量比)的混合物吸引雄性茶细蛾,但是田间试验效果不理想。
由于信息素的活性成分为有机物,容易挥发且性质不稳定,在使用中,诱捕时间有限,需要经常添加性信息素以保持诱捕器的诱捕数量,或者加大性信息素的用量,相应的材料和人工成本均提高,不利于茶细蛾性信息素在田间使用的推广。
发明内容
本发明的目的是提供一种茶细蛾性信息素,其对茶细蛾的引诱具有增效作用,可大量诱杀雄虫、干扰交配,达到综合治理茶细蛾的效果,对于茶细蛾的防治和预报具有重要意义。
为实现上述目的,本发明的茶细蛾性信息素,按质量分数包括以下成分:
上述各组分中,反11-十六碳烯醛和顺11-十六碳烯醛作为主要活性成分,香芹酚为抗氧化剂,保护反11-十六碳烯醛和顺11-十六碳烯醛不会被氧化且对活性物质增效;光稳定剂用于吸收紫外线,防止紫外线影响活性物质的稳定性;叶醇具有药草、绿叶的清香味道,正庚醛也具有花草的清香气味,茶多酚略带茶香,叶醇、正庚醛和茶多酚以一定的比例混合作为气味剂,通过增加具有植物气味的有机物增加茶细蛾性信息素对茶细蛾的吸引作用;同时,茶多酚具有一定的抗氧化性,协同香芹酚保护活性物质。
优选茶细蛾性信息素按质量分数包括以下成分:
进一步优选茶细蛾性信息素,按质量分数包括以下成分:
优选所述光稳定剂为苯酮、苯并三唑、受阻胺中的一种或几种。茶细蛾性信息素在户外使用被阳光照射到时,由于光稳定剂将阳光中的紫外线部分吸收,而本身又不发生变化,防止茶细蛾活性物质被紫外线分解,降低茶细蛾性信息素对茶细蛾的吸引作用。
本发明还提供上述茶细蛾性信息素的制备方法,其在101kPa、20℃至25℃的条件下,将总质量为200μg至1000μg的任一上述的茶细蛾性信息素溶解在300μL的正己烷中制得茶细蛾性信息素溶液。
将茶细蛾性信息素溶液用移液枪置于清洁后待用的缓释器中即制得诱芯,将诱芯与船型诱捕器配合诱捕茶园中的茶细蛾成虫。
本发明的另一目的是提供上述茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,其挥发速度慢,延长茶细蛾性信息素的使用时间。
为实现上述目的,上述茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,按重量份数包括以下组分:
上述茶细蛾性信息素溶液 5~20份;
去离子水 30~200份;
β-环糊精 1~5份。
茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体防止茶细蛾性信息素溶液快速挥发,保持茶细蛾性信息素缓慢挥发,延长茶细蛾性信息素的使用时间。
优选上述茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,按重量份数包括以下组分:
上述茶细蛾性信息素溶液 12~16份;
去离子水 90~155份;
β-环糊精 2.2~3.4份。
进一步优选上述茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,按重量份数包括以下组分:
上述茶细蛾性信息素溶液 13份;
去离子水 100份;
β-环糊精 3份。
优选所述的β-环糊精为羟丙基β-环糊精,羟丙基β-环糊精在保持环结构的同时具有更好的亲水性能。
上述茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体的制备方法,在101kPa,20℃至25℃的条件下,将上述茶细蛾性信息素溶液、去离子水和β-环糊精按照上述任一种所述的重量份数置于烧杯中,超声分散30min~90min,制得茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。
在超声振动的过程中,茶细蛾性信息素溶液进入β-环糊精的环腔内,β-环糊精分散在去离子水中,形成水分散缓释体系。
本发明提供了茶细蛾性信息素及其制备方法,该茶细蛾性信息素由于活性物质、抗氧化剂、光稳定剂和气味剂的相互协同作用,性质稳定,对雄性茶细蛾具有很强的吸引和刺激作用,能够扰乱茶细蛾的交配,从而实现对茶细蛾的防治。本发明还提供了一种茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体及其制备方法,将茶细蛾性信息素溶液置于β-环糊精的疏水性环腔内,而β-环糊精则与去离子水结合分散在去离子水中,形成稳定的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,茶细蛾性信息素随着水分同步挥发,有限的延长了茶细蛾性信息素的使用时间,提高了茶细蛾性信息素的使用效率。
具体实施方式
下面通过实施例和对比例进一步说明本发明。
茶细蛾性信息素和茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体使用不同的载体配合统一的船型诱捕器诱捕茶细蛾,比较不同组成成分和用量的茶细蛾性信息素及茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体在一定时间内引诱的茶细蛾雄虫数量,引诱的茶细蛾数量越多证明茶细蛾性信息素的引诱能力越强。
释放器作为茶细蛾性信息素载体,在以下的实施例1至实施例10和对比例1至对比例6中释放器采用袖口式橡胶塞。先将袖口式橡胶塞置于烧杯中,加入无水乙醇浸泡袖口式橡胶塞4h;更换用于浸泡袖口式橡胶塞的乙醇,将装有无水乙醇和袖口式橡胶塞的烧杯置于超声波清洗机超声五分钟;将清洗后的袖口式橡胶塞从烧杯中取出,自然晾干,待无水乙醇完全挥发后,将袖口式橡胶塞密封保存,待用。
茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体采用一端密封的PVC管作为载体,PVC管置于烧杯中,加入无水乙醇浸泡4h;更换用于浸泡乙醇,将装有无水乙醇和PVC管的烧杯置于超声波清洗机超声五分钟;将清洗后的PVC管从烧杯中取出,自然晾干,待无水乙醇完全挥发后,将PVC管密封保存,待用。
实施例1
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例1的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例2
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例2的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例3
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例3的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例4
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例4的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例5
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例5的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例6
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例6的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例7
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例7的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例8
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例8的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例9
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例9的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
实施例10
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,实施例10的茶细蛾性信息素的质量、组分和质量分数按照表1所示。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得茶细蛾性信息素诱芯。
表1实施例1至实施例10的质量、组分及质量分数表
表1中:A代表反11-十六碳烯醛,B代表顺11-十六碳烯醛,光稳定剂为苯酮。
实施例11
在101kPa(一个大气压)、20℃至25℃的条件下,按照表2实施例11所示的组份和重量份数超声振荡制得1000μg茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。将茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体置于一端密封另一端开口的PVC管中。PVC管内的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体慢慢挥发,配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
实施例12
在101kPa(一个大气压)、20℃至25℃的条件下,按照表2实施例12所示的组份和重量份数超声振荡制得1000μg茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。将茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体置于一端密封另一端开口的PVC管中。PVC管内的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体慢慢挥发,配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
实施例13
在101kPa(一个大气压)、20℃至25℃的条件下,按照表2实施例13所示的组份和重量份数超声振荡制得1000μg茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。将茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体置于一端密封另一端开口的PVC管中。PVC管内的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体慢慢挥发,配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
实施例14
在101kPa(一个大气压)、20℃至25℃的条件下,按照表2实施例14所示的组份和重量份数超声振荡制得1000μg茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。将茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体置于一端密封另一端开口的PVC管中。PVC管内的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体慢慢挥发,配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
实施例15
在101kPa(一个大气压)、20℃至25℃的条件下,按照表2实施例15所示的组份和重量份数超声振荡制得1000μg茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体。将茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体置于一端密封另一端开口的PVC管中。PVC管内的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体慢慢挥发,配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
表2茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体的组成及重量份数列表
序号 | 茶细蛾信息素溶液 | 去离子水 | β-环糊精 |
实施例11 | 5 | 30 | 1 |
实施例12 | 12 | 90 | 2.2 |
实施例13 | 13 | 100 | 3 |
实施例14 | 16 | 155 | 3.4 |
实施例15 | 20 | 200 | 5 |
表2中的茶细蛾信息素溶液为实施例5中值得的溶液,β-环糊精为羟丙基β-环糊精。
对比例1
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例1所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例1茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
对比例2
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例2所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例2茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
对比例3
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例3所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例3茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
对比例4
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例4所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例4茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
对比例5
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例5所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例5茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
对比例6
在101kPa(即一个大气压下)、20℃至25℃的条件下,使用300μL正己烷将500μg的茶细蛾性信息素溶解制得茶细蛾性信息素溶液,茶细蛾性信息素按照表3中对比例6所示的组分和质量分数配比。然后将所获得的茶细蛾性信息素溶液通过移液枪置于袖口式橡胶塞载体中,制得对比例6茶细蛾性信息素诱芯。这种诱芯再配合船型诱捕器诱捕茶细蛾。
表3对比例1至对比例6的成分和质量分数列表
序号 | A | B | 香芹酚 | 光稳定剂 | 叶醇 | 正庚醛 | 茶多酚 |
对比例1 | 60 | 40 | / | / | / | / | / |
对比例2 | 60 | 30 | 10 | / | / | / | / |
对比例3 | 55 | 30 | 10 | 5 | / | / | / |
对比例4 | 54 | 30 | 10 | 5 | 1 | / | / |
对比例5 | 54 | 30 | 10 | 5 | / | 1 | / |
对比例6 | 54 | 30 | 10 | 5 | / | / | 1 |
A代表反11-十六碳烯醛,B代表顺11-十六碳烯醛,光稳定剂为苯酮,/表示不含有此种物质。
2015年7月在福建省泉州市永春县玉斗镇的茶园进行田间试验。将承载有实施例1至实施例10以及对比例1至对比例6对应的不同的茶细蛾性信息素的诱芯和装有实施例11至实施例15的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体的PVC管分别放置在船型诱捕器上,将船型诱捕器固定在竹竿上。每两个诱捕器之间距离50m,打乱处理放置田间,悬挂高度1.5m,每天记录诱捕到的茶细蛾雄虫数量并更换船型诱捕器的粘性板,不同茶细蛾性信息素的捕虫数量、诱捕时间以及日均捕虫的数量如表4所示。
表4田间试验结果列表
从表4可知,首先不同的对比例和实施例在捕虫数量上有显著差别,对比例3较对比例1和对比例2的捕虫数量显著提高,主要原因是作为抗氧化剂香芹酚和光稳定剂能够保护活性物质11-十六碳烯醛和顺11-十六碳烯醛避免氧化和光分解,保持了活性物质吸引茶细蛾的能力;加入叶醇作为气味剂的对比例4和加入正庚醛作为气味剂的对比例5其捕虫数量较对比例3有增加,说明单一的气味剂对于增加茶细蛾性信息素对茶细蛾的刺激和吸引是有增效的;加入茶多酚作为气味剂的对比例6相较于对比例4和对比例5的捕虫数量也有增加,对比例6捕虫数量增加的主要原因是诱捕时间较对比4和对比例5的诱捕时间长。
实施例1至实施例10其日均捕虫数量和诱捕时间相较于对比例4至对比例6均有显著提高,叶醇、正庚醛和茶多酚一定比例组合作为气味剂对茶细蛾性信息素的增效较三种物质单一作为气味剂使用对茶细蛾性信息素的作用显著,从而实施例1至实施例10的捕虫数量显著增加。
实施例11至实施例15中的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体与实施例5中含有相同质量的茶细蛾性信息素,实施例11至实施例15相比较于日均捕虫数量基本一致,但是其诱捕时间明显增长,从而提高了实施例11至实施例15的捕虫数量,实施例11至实施例15的缓释效果好。
因此本发明中的茶细蛾性信息素及其水分散缓释体明显提高了船型诱捕器对茶细蛾的诱捕能力,能够有效的对茶细蛾进行防治和预测。
Claims (10)
1.茶细蛾性信息素,其特征在于:按质量分数包括以下成分:
2.根据权利要求1所述的茶细蛾性信息素,其特征在于:按质量分数包括以下成分:
3.根据权利要求1所述的茶细蛾性信息素,其特征在于:按质量分数包括以下成分:
4.根据权利要求1至3任一项所述的茶细蛾性信息素,其特征在于:所述光稳定剂为苯酮、苯并三唑、受阻胺中的一种或几种。
5.茶细蛾性信息素的制备方法,其特征在于:在101kPa、20℃至25℃的条件下,将权利要求1至4任一所述茶细蛾性信息素溶解在正己烷中制得茶细蛾性信息素溶液;所述茶细蛾性信息素的总质量为200μg至1000μg,所述正己烷的用量为300μL。
6.茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,其特征在于:按重量份数包括以下组分:
权利要求5所述茶细蛾性信息素溶液 5~20份;
去离子水 30~200份;
β-环糊精 1~5份。
7.根据权利要求6所述的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,其特征在于:按重量份数包括以下组分:
权利要求5所述茶细蛾性信息素溶液 12~16份;
去离子水 90~155份;
β-环糊精 2.2~3.4份。
8.根据权利要求6所述的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,其特征在于:按重量份数包括以下组分:
权利要求5所述茶细蛾性信息素溶液 13份;
去离子水 100份;
β-环糊精 3份。
9.根据权利要求6至8任一项所述的茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体,其特征在于:所述的β-环糊精为羟丙基β-环糊精。
10.茶细蛾性信息素溶液的水分散缓释体的制备方法,其特征在于:在101kPa,20℃至25℃的条件下,将权利要求5所述茶细蛾性信息素溶液、去离子水和β-环糊精按照权利要求6至9任一项所述的重量份数置于烧杯中,超声分散30min~90min,制得茶细蛾性信息素的水分散缓释体。
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