CN110012914A - 一种生物发酵的杀虫剂及其应用 - Google Patents

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Abstract

一种生物发酵的杀虫剂,其由麻椒、辣椒、大蒜、洋葱和红糖经EM菌剂厌氧发酵制得,优选地由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、900~1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中经EM菌剂厌氧发酵制得。该生物发酵的杀虫剂是利用植物原材料在密闭的发酵罐内经EM菌剂发酵产生的厌氧发酵液,这种发酵液具有生物农药和生物肥料双重功效,不会带来抗性问题和环境污染。此外,发酵所用的植物原材料很容易获得,生产成本低。

Description

一种生物发酵的杀虫剂及其应用
技术领域
本发明属于植物病虫害防治的技术领域,具体涉及一种生物发酵的杀虫剂及其应用。
背景技术
目前麦蚜、菜蚜的防治主要采用化学防治,但是化学农药的喷施易于造成农药残留,危害人类健康。在全球更加关注环境保护的今天,植物源杀虫剂的发展具有非常广阔的前景。
我国资源十分丰富,对于植物源杀虫剂的开发有良好的基础,我国近些年来也对可能具有杀虫活性的植物进行了一些调查和研究。但是,目前对植物源杀虫剂的研究更偏向于经济作物的害虫,这也与大部分植物源杀虫剂不具广谱性有关,限制了植物源杀虫剂的应用。
针对上述问题,非常有必要开发一种能够有效灭杀植物害虫的植物源杀虫剂。
发明内容
一方面,本发明的目的在于提供一种生物发酵的杀虫剂,所述杀虫剂由麻椒、辣椒、大蒜、洋葱以及红糖经EM菌剂厌氧发酵制得。
优选地,所述杀虫剂由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、900~1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中经EM菌剂厌氧发酵制得。
优选地,所述杀虫剂由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、800~1000g洋葱和50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵制得。
优选地,所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、500g大蒜、1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵制得。
优选地,所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、500g大蒜、1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵21天制得。
优选地,所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、600g大蒜、900g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经所述EM菌剂厌氧发酵制得。
优选地,所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、600g大蒜、900g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵21天制得。
另一方面,本发明还提供一种上述生物发酵的杀虫剂在灭杀植物害虫中的应用,将所述杀虫剂稀释至少30倍之后施用到植物叶片表面。
优选地,将所述杀虫剂稀释至少30倍之后施用到植物叶片表面用于灭杀蚜虫。
本发明所提供的生物发酵的杀虫剂是利用植物原材料在密闭的发酵罐内经EM菌剂发酵产生的厌氧发酵液,这种发酵液具有生物农药和生物肥料双重功效,不会带来抗性问题和环境污染。此外,发酵所用的植物原材料很容易获得,生产成本低,而且厌氧发酵液的速效营养能力强,养分可利用率高,能被作物很好的吸收,有助于提高作物的产量和品质。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员透彻地理解本发明的技术方案,以下通过具体实施方式对本发明的技术方案进行进一步的说明。
本发明所提供的杀虫剂由麻椒、辣椒、大蒜、洋葱和红糖经EM菌剂厌氧发酵制得。EM菌剂(Effective Microorganisms)是一种混合菌制剂,由日本琉球大学的比嘉照夫教授1982年研究成功,EM菌剂是以光合细菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌为主的10个属80余种微生物复合而成的一种微生物活菌制剂。
其中,杀虫剂优选由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、900~1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中经EM菌剂厌氧发酵制得,发酵优选在室温下进行。
实施例1~6:制备生物发酵的杀虫剂
1.材料
辣椒、麻椒、大蒜、洋葱、红糖购于超市;EM菌剂是从黑龙江省农科院购买的EM菌液。
2.制备方法
实施例1~6中所使用的发酵原材料如表1所示,同时设置了仅有红糖作为发酵原材料的比较例。
将表1中的各种固体原材料充分研磨后,分别放入到对应的发酵容器中。然后,添加EM菌液至发酵体系总体积达到5L,密封各个容器,在室温条件下进行厌氧发酵。每隔7天打开发酵容器,进行搅拌并取样,然后再次密封,继续厌氧发酵,35天后结束发酵。
表1
麻椒 辣椒 大蒜 洋葱 红糖
实施例1 50g 200g 500g 1000g 50g
实施例2 50g 200g 600g 900g 50g
实施例3 100g 150g 500g 1000g 50g
实施例4 100g 150g 600g 900g 50g
实施例5 150g 200g 500g 1000g 50g
实施例6 150g 100g 600g 900g 50g
对比例 / / / / 50g
实施例7:实施例1~6的杀虫剂喷施浓度的确定
试验地点为东北农业大学试验基地。
用无菌水将实施例1~6所制备的杀虫剂分别稀释10倍、20倍、30倍和50倍后,滴在黄瓜顶生倒数第二片叶片上,每组处理30片叶,24小时后,观察叶片受害情况,确定施用浓度。
试验结果表明,各实施例的杀虫剂稀释浓度在30倍以上时叶片没有出现受害现象,生长正常。但在稀释浓度为20倍时,在叶片上会出现烧伤斑点,表明在此浓度下,会对叶片造成伤害。因此,确定各实施例的杀虫剂的施用浓度为30倍。
实施例8:实施例1~6的杀虫剂的杀虫效果试验
试验地点为东北农业大学试验基地。
以黄瓜的蚜虫为例进行杀虫实验,用无菌水将发酵28天后的发酵液稀释30倍,用于对生有蚜虫的30日龄黄瓜叶片进行处理,设3次重复。将对比例的发酵产物稀释30倍后作为对照。
蚜虫试验设在大棚里的黄瓜地中进行,每个试验小区域面积为10m2(1m×10m),种植有18株黄瓜苗,喷施杀虫剂之前给每株黄瓜苗进行虫口统计。然后,用小型喷雾器将药剂均匀喷施到黄瓜叶片上,喷至叶片湿润并可看见叶片边缘有小液滴为止,喷施时间优选在上午10点左右。每3天喷施一次,喷施3次,在每次喷施结束12小时后,统计蚜虫数量,计算杀虫率。
将发酵28天的杀虫剂稀释30倍后对黄瓜叶片上的蚜虫进行灭杀试验,试验结果如表2所示。由结果可以看出实施例1~6的杀虫剂都有良好的杀虫效果,其中实施例3和实施例4的杀虫效果最好,在处理9天后,杀虫率都达到了100%,尤其是实施例3,在处理了6天的时候杀虫率甚至达到了99.23%。考虑原料的投入量问题,实施例3的发酵体系可以认为是制备杀虫剂的最佳发酵体系。
表2
实施例9:不同发酵时间下制备的杀虫剂的杀虫效果
基于实施例8的试验结果,取实施例3中发酵第3天、第7天、第14天、第21天、第28天和第35天的发酵液,经无菌水稀释30倍后用小型喷雾器均匀喷到感染蚜虫的黄瓜叶片上,共喷施3次,每次间隔3天,在喷施结束12小时后统计叶片上蚜虫数量的变化,计算杀虫率。
结果表明,随着发酵时间的延长,杀虫剂的杀虫效果明显提高,发酵第3天、第7天和第14天的杀虫剂的杀虫率分别为78.2%、80.3%和89.5%,而发酵21天以后的杀虫剂实现了100%的杀虫效果。
以上对本发明的具体实施方式和实施例做了详细的说明与描述,但是本领域技术人员应该理解,以上实施例仅为本发明的优选实施方案,详尽的说明只是为了帮助读者更好地理解本发明精神,而并非对本发明保护范围的限制。相反,任何基于本发明的发明精神所作的任何改进或修饰都应当落在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种生物发酵的杀虫剂,其特征在于,所述杀虫剂由麻椒、辣椒、大蒜、洋葱和红糖经EM菌剂厌氧发酵制得。
2.根据权利要求1所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于,所述杀虫剂由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、900~1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中经EM菌剂厌氧发酵制得。
3.根据权利要求1所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于,所述杀虫剂由50~150g麻椒、100~200g辣椒、500~600g大蒜、800~1000g洋葱和50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵制得。
4.根据权利要求2或3所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于:所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、500g大蒜、1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵制得。
5.根据权利要求4所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于:所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、500g大蒜、1000g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵21天制得。
6.根据权利要求2或3所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于:所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、600g大蒜、900g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵制得。
7.根据权利要求6所述的生物发酵的杀虫剂,其特征在于:所述杀虫剂由100g麻椒、150g辣椒、600g大蒜、900g洋葱以及50g红糖于总体积为5L的发酵体系中在室温下经EM菌剂厌氧发酵21天制得。
8.一种生物发酵的杀虫剂在灭杀植物害虫中的应用,其特征在于:所述生物发酵的杀虫剂是权利要求1~7中任一项所述的杀虫剂。
9.根据权利要求8所述的生物发酵的杀虫剂在灭杀植物害虫中的应用,其特征在于:将所述杀虫剂稀释至少30倍之后施用到植物叶片表面。
10.根据权利要求8或9所述的生物发酵的杀虫剂在灭杀植物害虫中的应用,其特征在于:所述植物害虫是蚜虫。
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