CN107821391B - 用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂、组合剂 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及除草剂安全剂技术领域,具体涉及用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂、组合剂,所述用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂,包含N‑烷基取代酰胺类似物、N‑羟基烷基取代酰胺类似物和N‑烯基取代酰胺类似物中的至少一种。本发明首次将以上类似物应用于缓解酰胺类除草剂对谷物的损害,能够较好的保护农作物谷物免受酰胺类除草剂的危害,为除草剂安全剂的开发拓展了新的方向。
Description
技术领域
本发明涉及除草剂安全剂技术领域,具体涉及用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂、组合剂。
背景技术
酰胺类除草剂因其具有高效、广谱的作用特征,可用于防治部分阔叶杂草以及一年生禾本科杂草,是现今世界上使用最为广泛的除草剂之一。但因为水稻对酰胺类除草剂比较敏感,因而酰胺类除草剂在水田中使用容易对水稻产生药害,这就限制了酰胺类除草剂在水田中的进一步应用。除草剂安全剂是一类减轻酰胺类除草剂对作物危害作用的物质,使用除草剂安全剂可以在不影响酰胺类除草剂对杂草活性的前提下有效的保护作物免受酰胺类除草剂危害。目前已经商品化的除草剂安全剂有解草啶,解草腈,解草胺腈等。
山椒素类化合物广泛存在于山椒等植物体内,在药物开发领域具有重要的研究价值。在农药方面,山椒素类化合物能够使水稻幼苗免遭精异丙甲草胺(S-metolachlor)药害的作用(山椒素类物质缓解精异丙甲草胺对水稻药害的作用和机理研究,唐新科,湖南农业大学,2013,博士论文)。
目前除草剂安全剂的研究仍处于刚起步阶段,而有关天然产物保护植物免受酰胺类除草剂安全剂药害,以及根据根据天然设计合成除草剂安全剂的鲜有报道。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂,它具有较为良好的除草剂安全剂活性,能够较好的保护作物免受酰胺类除草剂的危害。
本发明的目的之二是提供一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的组合剂,它具有优异的除草性能,还能够保护作物免受酰胺类除草剂的危害。
为了实现上述目的,本发明提供一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂,所述用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂包含N-烷基取代酰胺类似物、N-羟基烷基取代酰胺类似物和N-烯基取代酰胺类似物中的至少一种。
一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的组合剂,包括酰胺类除草剂和安全剂,所述安全剂为上述用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂。
通过上述技术方案,本发明具有以下技术效果:
本发明首次将N-烷基取代酰胺类似物、N-羟基烷基取代酰胺类似物以及N-烯基取代酰胺类似物应用于缓解酰胺类除草剂对谷物的损害,能够较好的保护农作物谷物免受酰胺类除草剂的危害,为除草剂安全剂的开发拓展了新的方向。
本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。
一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂,所述用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂包含N-烷基取代酰胺类似物、N-羟基烷基取代酰胺类似物以及N-烯基取代酰胺类似物。
根据本发明,在本发明的一个优选的实施方式中,所述N-烷基取代酰胺类似物的分子式如式(Ⅰ)所示,
根据本发明,优选条件下,R选自C1~C10的烃基,进一步优选为C1~C5的烯基,例如所述N-羟基烷基取代酰胺类似物的分子式可以如式(1)到式(3)所示。
根据本发明,优选条件下,所述N-羟基烷基取代酰胺类似物的分子式如式(Ⅱ)所示,
根据本发明,在本发明的一个优选的实施方式中,R2选自C1~C10的烃基,进一步优选为C1~C5的烃基;例如所述N-羟基烷基取代酰胺类似物的分子式可以如式(4)到式(5)所示。
根据本发明,在本发明的另一个优选的实施方式中,所述N-烯基取代酰胺类似物的分子式如式(Ⅲ)所示,
根据本发明,优选条件下,R3选自C1~C10的烃基,进一步优选为C1~C5的烃基;例如所述N-烯基取代酰胺类似物的分子式可以如式(6)到式(8)所示。
本发明还提供一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的组合剂,包括酰胺类除草剂和安全剂,所述安全剂为上述用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的安全剂。
本发明对酰胺类除草剂的种类没有特殊的要求,可以为现有的常用的酰胺类除草剂,例如可以为甲草胺、异丙甲草胺、乙草胺、丙草胺、异丙草胺、萘氧丙草胺、丁草胺、萘丙酰草胺、敌稗、氯乙酰胺、苯噻酰草胺。
为了同时优化组合剂的除草性能和安全剂对谷物的保护性能,优选条件下,所述酰胺类除草剂与所述安全剂的质量浓度比为(0.0073~0.073):1。
以下将通过实施例对本发明进行详细描述。
实施例1
一种用于谷物抗酰胺类除草剂药害的安全剂,包括化合物A1,所述化合物A1的分子式如下:
实施例2
按照实施例1的方法,不同的是化合物A2代替化合物A1,所述化合物A2的分子式如下。
实施例3
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A3代替化合物A1,所述化合物A3的分子式如下。
实施例4
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A4代替化合物A1,所述化合物A4的分子式如下。
实施例5
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A5代替化合物A1,所述化合物A5的分子式如下。
实施例6
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A6代替化合物A1,所述化合物A2的分子式如下。
实施例7
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A7代替化合物A1,所述化合物A7的分子式如下。
实施例8
按照实施例1的方法,不同的是采用化合物A8代替化合物A1,所述化合物A8的分子式如下。
安全剂对精异丙甲草胺致水稻幼苗药害缓解效果的评价
1、水稻萌发方法:将水稻种子用次氯酸消毒后再用去离子水冲洗3遍,然后用去离子水将种子在28℃下浸泡24h,接着在黑暗条件下催芽36h。在胚芽萌发之前,选取胚根萌发一致的水稻幼苗分别移栽到装有含琼脂培养基塑料圆形透明的小盒子中(规格:口内径容积和装有土壤的蓝色方形塑料盒(规格:口内径6cm,容积250mL)和装有160g土壤的蓝色方形塑料盒(规格:长×宽×高=12.5cm×8cm×5cm)),然后转入光照培养箱进行培养,首先在光照条件下光照14h(光照强度110-130μE m-2s-1,温度为30℃),接着在黑暗条件下在25℃下培养10h。
采用琼脂固体培养基法培养水稻,水稻品种为金优207,在确定精异丙甲草胺对水稻幼苗药害的基础上,选用0.25μM作为精异丙甲草胺对水稻幼苗的抑制浓度。
处理组:向24个琼脂培养基中分别加入精异丙甲草胺,其中琼脂培养基中精异丙甲草胺的浓度为0.25μM,将24个琼脂培养基分为8组,每组3个;然后分别向每组琼脂培养基中分别加入浓度为10mg/L化合物A1~A8;
选择芽长一致的水稻幼苗,均匀分布在上述培养基中,然后转入光照培养箱进行培养,控制光照为:光照14h(光照强度110-130μE m-2s-1,温度为30℃,时间为6:00-20:00),黑暗10h(温度为25℃,时间为20:00-6:00)。前几天保持适宜的湿度,等水稻长到三叶期后,加大浇水量(浇水时间为8:00),半个月后测水稻的株高、株鲜重、根长。
对照组:琼脂培养基至含有浓度为0.25μM的精异丙甲草胺,不包含安全剂。
空白组:琼脂培养基中不包含精异丙甲草胺和N-烷基取代酰胺类似物。
株高恢复率%=(精异丙甲草胺和安全剂处理后株高-精异丙甲草胺处理后株高)/(空白对照组株高-精异丙甲草胺处理后株高)×100
株鲜重恢复率%=(精异丙甲草胺和安全剂处理后株鲜重-精异丙甲草胺处理后株鲜重)/(空白对照组株鲜重-精异丙甲草胺处理后株鲜重)×100
根长恢复率%=(精异丙甲草胺和安全剂处理后根长-精异丙甲草胺处理后根长)/(空白对照组根长-精异丙甲草胺处理后根长)×100
分别考察实施例1~8、对照组和空白组对水稻幼苗生长的影响情况,统计它们的株高和鲜重指标,试验结果如表1所示。
表1:实施例1~8中各安全剂解除精异丙草胺对水稻危害的作用
从上述实验可以看出,本发明提供的安全剂可以提高水稻的平均株高、平均株鲜重和平均根长,能够明显减轻酰胺类除草剂精异丙草胺对水稻的危害作用。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (1)
1.一种用于保护谷物免受酰胺类除草剂危害的组合剂,包括酰胺类除草剂和安全剂,其特征在于,所述安全剂选自以下化合物中的一种:
、
、
、
、
、
、
、
;
所述酰胺类除草剂选自精异丙甲草胺;
所述安全剂与酰胺类除草剂的质量浓度比为1:(0.0073~0.073)。
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2017
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