CN106577682A - 一种延缓抗药性的杀菌组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明属于植物保护技术领域,具体涉及一种含有环丙唑醇和啶氧菌酯的新型延缓抗药性的杀菌组合物,环丙唑醇和啶氧菌酯二者的重量比为(1~99):(99~1),可按照本技术领域技术人员公知的工艺配成悬浮剂、水分散粒剂等。本发明杀菌剂组合物化学性质稳定,杀菌效果好,减少用药次数,用药成本低,且有显著的增效作用,减缓抗性的产生,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求。
Description
技术领域
本发明属于植物保护技术领域,具体涉及一种含有环丙唑醇和啶氧菌酯的新型延缓抗药性杀菌组合物。
背景技术
农业病害的抗性问题是一个全球性问题,一直是农业科技工作者关注的重点课题。随着病害化学防治一年又一年的延续、农药的使用量增加以及不科学使用,病菌抗性日益严重,产生抗性的病菌种类不断增多。同时,高强度的使用农药,易导致农产品农药残留超标、环境污染和农民用药成本增加等,也不利于农业的可持续发展。
虽然目前已有许多啶氧菌酯、啶菌噁唑、溴菌腈、苯醚甲环唑等活性成分之一的杀菌剂组合物正在使用,但由于抗性产生较快,施用量越来越大,而杀菌效果则越来越差,亟待解决。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种组分合理、增效作用显著、杀菌效果好、用药成本低、延缓抗药性产生的且对作物安全的杀菌组合物。
为解决上述问题,本发明通过以下技术方案实现:
设计一种延缓抗药性的杀菌组合物,包括环丙唑醇和啶氧菌酯,二者的重量比为(1~99):(99~1),优选为(1~20):(20~1),最优为(1~10):(10~1)。本发明组合物可按照本技术领域技术人员公知的工艺配成悬浮剂、水分散粒剂等。
除上述有效成分外,本发明杀菌组合物还包括各种剂型中所需加入的溶剂、助溶剂、分散剂、润湿剂、增稠剂、填料、稳定剂、防冻剂、崩解剂、乳化剂、防腐剂、消泡剂等中的至少一种。
助溶剂优选壬基酚聚氧乙烯醚(TX-10)、乙醇、甲醇、硫酸铵和十二烷基二甲基苄基氯化铵中的至少一种。
分散剂优选阴离子型分散剂、木质素磺酸钠、木质素磺酸钙或非离子表面活性剂,所述非离子表面活性剂为聚氧乙烯聚氧丙烯基醚嵌段共聚物、烷基酚聚氧乙烯基磷酸酯和润湿渗透剂WJS-904中的至少一种;一般分散剂用量为杀菌组合物总重的5~35wt/%。
润湿剂为天然产物或阴离子型表面活性剂,为十二烷基苯磺酸钠、拉开粉、农乳2000号、润湿渗透剂F、WJS-904、WJP-7和WJP-10中的至少一种,一般用量为杀菌组合物总重的5~30wt/%。
增稠剂为黄原胶、羧甲基纤维素、聚乙二醇、丙烯酸钠、明胶、聚乙烯醇、硅酸、膨润土、淀粉和硅酸镁铝中的至少一种。
稳定剂为尿素、甲醇、石油醚、磷酸三丁酯、三乙醇胺和乙醇胺中的至少一种,一般用量为杀菌组合物总重的0.5~10wt/%。
防冻剂为乙二醇、丙三醇、尿素、甘油、聚乙二醇、丙二醇、氯化钠和山梨醇中的至少一种,一般用量为杀菌组合物总重的1~8wt%。
填料为高岭土、活性白土、白炭黑、膨润土、硅藻土、轻质碳酸钙、石英砂、滑石粉和浮石中的至少一种,用量为杀菌组合物总重的15~60wt/%。
崩解剂为尿素、羧甲基纤维素、海藻酸钠、硫酸铵、膨润土、氯化镁和氯化钠中的至少一种。
溶剂为甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、二甲基亚砜、二甲基甲酰胺、水等溶剂中的至少一种。
消泡剂为硅油、硅酮类化合物、C10-20饱和脂肪酸类化合物、C8-10脂肪醇类化合物中的至少一种。
防腐剂为苯甲酸钠、水杨酸钠、丙酸、山梨醇及其钠盐中的至少一种。
乳化剂为十二烷基苯磺酸钙、苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯基酯、聚氧乙烯脂肪醇醚中的至少一种。
本发明所选用环丙唑醇是三唑类农药中新开发的优秀品种,但病原菌对三唑类杀菌剂产生抗性的速度也很快,单独施用用药量越来越大,且用药量大会抑制作物生长,连续用药超过三次,则很有可能造成作物叶片变小、变硬、变脆、变黑等药害情况。
啶氧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的优秀品种,但是此类杀菌剂由于作用位点单一,病菌容易对药剂产生适应性的变异,导致药剂防治效果下降甚至无效。
本发明具有以下积极有益技术效果:
1.基于长期的实践经验及大量的试验研究,本发明提出将环丙唑醇和啶氧菌酯两类农业试剂复配,筛选出了合理的组方,可有效提高实际防治效果,减少用药量或施药浓度,降低农药残留成分,复配的两类有效成分作用机理不同,可有效延缓病虫害抗药性的产生。
2.经试验证明,本发明杀菌剂组合物化学性质稳定,杀菌效果好,能减少用药次数,降低用药成本,且有显著的增效作用,减缓抗性的产生,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求。
3.本发明组合物杀菌谱广,能有效防治子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌等真菌引起的病害。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明的技术方案作进一步说明,但本发明的保护范围不限于此。以下各实施例中所用原料及试剂,如无特别说明,则均为市售。
实施例1
一种延缓抗药性杀菌组合物,为28%啶氧菌酯·环丙唑醇悬浮剂,由以下重量百分比的成分组成:啶氧菌酯20%、环丙唑醇8%、分散剂木质素磺酸钠3%、乳化剂烷基酚甲醛树脂聚氧乙烯醚2%、润湿剂十二烷基苯磺酸钠4%、增稠剂黄原胶1%、防腐剂苯甲酸钠2%、稳定剂磷酸三丁酯1%、消泡剂有机硅0.1%、防冻剂乙二醇5%,溶剂水补齐至100%。
实施例2
一种延缓抗药性的杀菌组合物,为28%啶氧菌酯·环丙唑醇水分散粒剂,由以下重量百分比的成分组成:啶氧菌酯20%、环丙唑醇8%、分散剂木质素磺酸钠5%、润湿剂十二烷基苯磺酸钠5%、崩解剂硫酸铵5%,填料轻质碳酸钙补齐至100%。
生物实例:
1.环丙唑醇和啶氧菌酯对番茄灰霉病菌的毒理测定
以菌丝生长速率法研究了环丙唑醇和啶氧菌酯不同配比的混剂对番茄灰霉病菌的室内毒力,实验方法采用孙云沛法计算共毒系数(CTC)来评价混用效果,CTC值大于120时认为混剂具有增效作用,<80时认为是拮抗作用,介于80~120之间时认为具有相加作用。具体方法如下:
将供试菌饼接种至各处理各浓度梯度含药PDA平板中央,菌面朝下,设置无药剂溶剂PDA平板为对照,每浓度重复3次,将平板置于24℃,90%湿度条件下培养,待菌丝生长直径达到培养皿直径约50%时(48h左右)调查结果,测定菌落直径,按照下述公式计算抑制率,毒理回归方程,根据回归方程求出各药剂的EC50及95%置信限。通过下述孙云沛公式法计算复配共毒系数,评判各配比浓度增效水平。
单剂毒理指数(TI)=(标准药剂EC50)×100/单剂EC50
混剂毒理指数(ATI)=(标准药剂EC50)×100/混剂EC50
混剂理论毒理指数(TTI)=∑(各单剂毒理指数TI×各单剂所占比例P)
共毒系数(CTC)=ATI×100/TTI
试验结果表明,啶氧菌酯和环丙唑醇复配,对番茄灰霉病具有很好的室内毒理,所有配比的CTC均超过120,表明这两个杀菌剂在此配比下具有很好的协同增效作用,并且当混配比例在10:1~1:10之间时,增效尤为显著。试验数据见下表1。
表1 毒力测定结果
。
2.田间试验 本发明对番茄灰霉病的防治效果
试验地点位于天津市,采用喷雾法。以实施例1悬浮剂为试验药剂,以22.5%啶氧菌酯悬浮剂、40%环丙唑醇悬浮剂作为对照药剂,试验共设3个药剂处理,每个处理4个重复,小区面积30m2,共施药3次,间隔7d。第3次施药后7d调查发病情况,每小区5点取样,每点取2~3株,每株调查全部叶片和全部果实,根据叶片和果实受害的严重程度进行分级记载。根据调查总叶片(果)数、发病叶片(果)数和病级,计算病情指数;比较处理区和对照区病情指数计算防效。
表2 防治效果对比表
从试验结果可以看出,药后7天本发明组合物防治番茄灰霉病防效均显著高于两个对照药剂,表明本发明的环丙唑醇与啶氧菌酯的复配增效作用明显,试验期间观察,对作物没有药害症状。
上面结合实施例对本发明作了详细的说明,但是,所属技术领域的技术人员能够理解,在不脱离本发明宗旨的前提下,还可以对上述实施例中的各个具体参数进行变更,形成多个具体的实施例,均为本发明的常见变化范围,在此不再一一详述。
Claims (5)
1.一种延缓抗药性的杀菌组合物,其特征在于:包括环丙唑醇和啶氧菌酯,二者的重量比为(1~99):(99~1)。
2.根据权利要求1所述的延缓抗药性的杀菌组合物,其特征在于:所述环丙唑醇和啶氧菌酯的重量比为(1~20):(20~1)。
3.根据权利要求2所述的延缓抗药性的杀菌组合物,其特征在于:所述环丙唑醇和啶氧菌酯的重量比为(1~10):(10~1)。
4.根据权利要求1所述的延缓抗药性的杀菌组合物,其特征在于:所述杀菌组合物为悬浮剂或水分散粒剂。
5.根据权利要求1所述的延缓抗药性的杀菌组合物,其特征在于:所述杀菌组合物还包括溶剂、助溶剂、分散剂、润湿剂、增稠剂、填料、稳定剂、防冻剂、崩解剂、乳化剂、防腐剂、消泡剂等中的至少一种。
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