CN113229005B - 一种防治猕猴桃黑斑病的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种防治猕猴桃黑斑病的方法,从每年五月份上中旬起,每隔7‑10d喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒3‑5次后对猕猴桃果实进行套袋。本发明采用田间防治法测定了甲基硫菌灵、苯醚甲环唑对猕猴桃黑斑病的防治效果,施药次数与经济阈值的探讨以及果实套袋对药效的影响,为不同生育期猕猴桃黑斑病防治提供参考依据,指导果园生产,提高猕猴桃的产量。本发明还在液态药剂中加入微纳米气泡,带动药液的小液滴冲破果实/叶片表面绒毛的阻碍,与发病部位上病菌直接接触,克服猕猴桃绒毛阻碍药剂到达药剂表面的问题。提高药剂在植物表面的停留时间,使药剂较大程度到达植物患病表面,提高了农药利用率。
Description
技术领域
本发明涉及农作物病虫害防治技术领域,具体涉及一种防治猕猴桃黑斑病的方法。
背景技术
猕猴桃黑斑病是猕猴桃生长期的一种主要叶、果真菌性病害,叶部受害后叶背生灰色或黑色霉斑,病部对应叶面形成坏死斑,严重时常引起叶片萎蔫或提早脱落,果实受害后会引起凹陷黑斑,常导致猕猴桃采前大量落果,造成严重损失,极大影响了猕猴桃的正常生产。
叶片感染病害多从较低的位置开始,随后逐渐向上蔓延,受害叶片初期在叶背生灰色绒状小霉斑,后扩大呈暗灰色或黑色霉斑,病部对应叶面渐变为黄色褪绿斑、黄褐色或褐色的圆形或不规则形的坏死斑。病菌不仅能够侵染叶片导致叶片提早落叶,而且还会侵染果实。受害果实初期生灰色绒毛状小霉斑,后扩大成灰色至暗灰色大绒霉斑,随后绒霉层脱落,形成明显凹陷的近圆形病斑,最后引起严重采前落果。该病见报道于中国陕西、四川、广西、福建、贵州等省,也曾报道于日本。
目前该病害防治主要以化学防治为主,但由于病害易在短期内产生抗药性,使防效降低;同时大量化学药剂的使用也会造成环境污染和农药残留,危及人畜安全,降低了果实的品质。
其次,猕猴桃叶片、果面均布有一层绒毛,常使药剂不能直接到达病患部位。尤其在广西北部春季及早夏,由于高温多雨等因素影响,田间防治难度将会增加。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的缺陷,提供一种防治猕猴桃黑斑病的方法,该方法在关键时期施药防治,对果实进行人为隔断病害侵染途径,延长防治药剂的作用时间。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
本发明公开一种防治猕猴桃黑斑病的方法,具体为:从每年五月份上中旬起,每隔7-10d喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒3-5次后对猕猴桃果实进行套袋。
优选地,所述药剂为甲基硫菌灵和/或苯醚甲环唑的可湿性粉剂、水分散粒剂、水剂、水乳剂中的任意一种。
优选地,所述药剂为由70%甲基硫菌灵可湿性粉剂和/或10%苯醚甲环唑水分散粒剂稀释而成的600-1000倍液。
优选地,所述微纳米气泡的直径为200nm-20μm。
优选地,所述微纳米气泡为二氧化碳、氧气、空气中的任意一种。
优选地,所述含有微纳米气泡的药剂的制备方法为:将甲基硫菌灵和/或苯醚甲环唑与溶剂混合均匀得到药剂,通过微纳米气泡发生器向药剂中通入微纳米气泡,即得。
优选地,所述药剂中微纳米气泡的气泡颗粒数为2.0-5.0×106个/ml。
本发明由于采用了上述技术方案,具有以下有益效果:
1、本发明总结猕猴桃周年发生黑斑病的规律,针对性地对各阶段进行提前防控,采用田间防治法测定了甲基硫菌灵、苯醚甲环唑对猕猴桃黑斑病的防治效果,施药次数与经济阈值的探讨以及果实套袋对药效的影响,为不同生育期猕猴桃黑斑病防治提供参考依据,指导果园生产,提高猕猴桃的产量。
2、本发明还在液态药剂中加入微纳米气泡,微纳米气泡溶于药剂中,当药剂喷洒或与果实/叶片表面接触后,微纳米气泡破裂,局部产生瞬时的微冲击波和高速微射流,带动药液的小液滴冲破果实/叶片表面绒毛的阻碍,与发病部位上病菌直接接触,克服猕猴桃绒毛阻碍药剂到达药剂表面的问题。提高药剂在植物表面的停留时间,使药剂较大程度到达植物患病表面,提高了农药利用率。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下举出优选实施例,对本发明进一步详细说明。然而,需要说明的是,说明书中列出的许多细节仅仅是为了使读者对本发明的一个或多个方面有一个透彻的理解,即便没有这些特定的细节也可以实现本发明的这些方面。
实施例1
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,加水配制成600倍液的药剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为200nm的二氧化碳微纳米气泡,二氧化碳微纳米气泡的气泡颗粒数为5.0×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔10d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒3次后对猕猴桃果实进行套袋。
实施例2
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,加水配制成700倍液的药剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为800nm的空气微纳米气泡,空气微纳米气泡的气泡颗粒数为4.5×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔9d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒4次后对猕猴桃果实进行套袋。
实施例3
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取10%苯醚甲环唑水分散粒剂,加水配制成600倍液的药剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为5μm的空气微纳米气泡,空气微纳米气泡的气泡颗粒数为4.0×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔10d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒3次后对猕猴桃果实进行套袋。
实施例4
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取10%苯醚甲环唑水分散粒剂,加溶剂配制成800倍液的水乳剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为10μm的二氧化碳微纳米气泡,二氧化碳微纳米气泡的气泡颗粒数为3.0×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔8d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒4次后对猕猴桃果实进行套袋。
实施例5
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取同等份的10%苯醚甲环唑水分散粒剂和70%甲基硫菌灵水分散粒剂,混合均匀后配制成1000倍液的药剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为15μm的二氧化碳微纳米气泡,二氧化碳微纳米气泡的气泡颗粒数为4.5×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔7d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒5次后对猕猴桃果实进行套袋。
实施例6
一种防治猕猴桃黑斑病的方法,包括如下步骤:
取同等份的10%苯醚甲环唑水分散粒剂和70%甲基硫菌灵水分散粒剂,混合均匀后配制成950倍液的药剂,然后使用微纳米气泡发生器向该药剂中通入直径为20μm的空气微纳米气泡,空气微纳米气泡的气泡颗粒数为2.0×106个/ml。从每年五月份上中旬起,每隔7d向猕猴桃发病枝条(若有)、新梢叶片以及果实等部位喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒5次后对猕猴桃果实进行套袋。
浸润试验
取实施例6含有空气微纳米气泡的水剂(试验组),另配置不含微纳米气泡,其他成分相同的水剂(对照组),以同一个果园内,生长状况基本一致的徐香猕猴桃果树为试验用树,分别用试验组和对照组的水剂喷洒果树上的果实和叶片,20min后统计分别统计果实和叶片的浸润面积。每组设3个重复。
经统计,试验组的果实浸润面积比对照组的提高12.56%,叶片浸润面积比对照组的提高13.88%。说明液态药剂中添加了微纳米气泡后,可提高药剂在植物表面的停留时间,使药剂较大程度到达植物患病表面,克服猕猴桃绒毛阻碍药剂到达药剂表面的问题,提高了农药利用率。
田间药效试验
1材料与方法
1.1试验材料
1.1.1果园概况,田间药效试验果园为8年生红阳猕猴桃果园,位于广西桂林市资源县枫木村,平地,沙壤土,pH 5.2,历年黑斑病发生严重。
1.1.2供试药剂70%甲基硫菌灵可湿性粉剂(日本曹达株式会社,市售),稀释至600倍液。10%苯醚甲环唑水分散粒剂(先正达作物保护公司,市售),稀释至800倍液。
1.2试验方法
于2016年对猕猴桃黑斑病进行了田间药效试验,分别从5月13日、5月20日、5月27日开始连续用药3次、4次、5次对猕猴桃果叶进行防控,并在药后施行套袋和不套袋农事操作,探讨猕猴桃黑斑病的田间防治适期,以及套袋、不套袋对猕猴桃黑斑病的药效影响。初次施药时,猕猴桃黑斑病叶、果上均无病斑,每隔7d喷药1次;每小区2株树,4-5次重复,设清水为对照(CK)。末次药后40d调查防治效果。
叶(果)分级方法:
0级,无病;
1级,病斑面积占总面积5%以下;
3级,病斑面积占总面积6-10%;
5级,病斑面积占总面积11-20%;
7级,病斑面积占总面积21-40%;
9级,病斑面积占总面积40%以上。
病情指数=∑(各级病叶(果)数×相对级数值)/(调查总叶(果)数×9);
防治效果(%)=[(空白对照区病情指数-处理区病情指数)/空白对照区病情指数]×100;
1.3统计分析
试验数据采用DPS 2000中的Duncan’s新复极差法进行差异显著性分析。
2结果与分析
结果见表1-4,表中同列数据后不同大写字母表示P<0.01显著水平,不同小写字母表示P<0.05显著水平。
从表1可以看出,甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片的黑斑病防效均较好,5月13日、5月20日、5月27日喷药3次防效均在98%以上,三个时段用药3次防效差异不显著。甲基硫菌灵对猕猴桃新发叶片的黑斑病预防防效一般,5月13日、5月20日、5月27日喷药3次防效分别为60.24%、46.77%和72.40%,5月20日与5月27日差异极显著,其余差异不显著。甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片+新发叶片的黑斑病综合防效均较好,防效分别为93.69%、86.94%和94.34%,5月20日防效与5月13日、5月27日防效差异显著,其余两个防效差异不显著。
表1 5.13、5.20、5.27分别喷施3次甲基硫菌灵对红阳猕猴桃叶片黑斑病的防效
从表2可以看出,甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片的黑斑病防效均较好,5月13日、5月20日、5月27日喷药4次防效均在98%以上,5月20日用药4次与另外两个时段用药4次防效差异显著。甲基硫菌灵对猕猴桃新发叶片的黑斑病预防防效一般,5月13日、5月20日、5月27日喷药4次防效分别为63.79%、50.47%和68.44%,5月20与5月27日差异极显著,5月20与5月13日差异显著,其余差异不显著。甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片+新发叶片的黑斑病综合防效均较好,防效分别为93.50%、90.28%和97.50%,5月20日防效与5月27日防效差异极显著,其余防效差异不显著。
表2 5.13、5.20、5.27分别喷施4次甲基硫菌灵对红阳猕猴桃叶片黑斑病的防效
从表3可以看出,甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片的黑斑病防效均较好,5月13日、5月27日喷药5次防效均在99%以上,两个时段用药5次防效差异不显著。5月13日、5月27日喷药5次甲基硫菌灵对猕猴桃新发叶片的黑斑病预防防效分别为68.96%和93.49%,两者之间差异极显著。甲基硫菌灵对猕猴桃喷药叶片+新发叶片的黑斑病综合防效均较好,防效分别为93.80%和99.14%,差异极显著。
表3 5.13、5.27分别喷施5次甲基硫菌灵对红阳猕猴桃叶片黑斑病的防效
从表4可以看出,5月13日喷药3次套袋与不套袋差异不显著,但套袋防效高出不套袋3.29个百分点;喷药4次套袋与不套袋差异不显著,但套袋防效高出不套袋5.12个百分点;喷药5次套袋与不套袋差异不显著,但套袋防效高出不套袋0.76个百分点。
表4喷施甲基硫菌灵后套袋对红阳猕猴桃果实黑斑病的防效
申请人采用苯醚甲环唑按照上述试验步骤进行试验,结果趋势与表1-表4相同,苯醚甲环唑对猕猴桃叶片黑斑病的平均防效为93.66%(aA),果实黑斑病的平均防效为96.48%(aA)。根据试验结果分析,70%甲基硫菌灵对猕猴桃黑斑病叶片、果实均有较好的防效,不同时间段对喷药叶片的防效均较好,对后发叶片的兼治效果一般,对喷药叶片及后发叶片的综合效果较好。5月13日起每7d用药1次,连续用药3、4、5次防治该病叶片、果实均有较好的效果。对于果实来说,农事操作套袋或者不套袋,防效差异不大,但不防该病或者防治不彻底就套袋则影响比较大,该病套袋的空白对照的病情指数为14.56-25.25,不套袋的空白对照的病情指数为38.89-66.67,因此历年病情基数大的果园进行套袋,人为隔断病害侵染途径,并在套袋前全面彻底用药防治该病,从高效、经济、节能、减排、环境友好来说,防治该病连续用药3次,5月上中旬抓住关键时间点用药会有较为理想的防治效果。
根据本研究结果并结合生产实践,采用化学药剂防治猕猴桃黑斑病防治适期为五月上中旬,历年病害比较严重的果园建议果实必须套袋,套袋时间宜早不宜晚,果实套袋前至少需要连续用药三次,可以较好的控制该病对叶片、果实的发生为害,幼果期推荐使用甲基硫菌灵、苯醚甲环唑等可湿性粉剂、水分散粒剂或者水剂、水乳剂等剂型,少用或慎用乳油剂型。
实施例 | 药剂 | 稀释倍数 | 喷施间隔/d | 喷施次数 | 纳米气泡数/106个/ml |
1 | 甲基 | 600 | 10 | 3 | 5.0 |
2 | 甲基 | 700 | 9 | 4 | 4.5 |
3 | 苯醚 | 600 | 10 | 3 | 4.0 |
4 | 苯醚 | 800 | 8 | 4 | 4.5 |
5 | 甲基+苯醚 | 1000 | 7 | 5 | 3.0 |
6 | 甲基+苯醚 | 950 | 7 | 5 | 2.0 |
Claims (2)
1.一种防治猕猴桃黑斑病的方法,其特征在于,从每年五月份上中旬起,每隔7-10d对果实或老叶喷洒1次含有微纳米气泡的药剂,喷洒3-5次后对猕猴桃果实进行套袋;
当药剂与果实或老叶表面接触后,微纳米气泡破裂,局部产生瞬时的微冲击波和高速微射流,带动药液的小液滴冲破果实或老叶表面绒毛的阻碍,与发病部位上病菌直接接触,克服猕猴桃绒毛阻碍药剂到达药剂表面的问题;
所述微纳米气泡的直径为200nm-20μm;
所述药剂为甲基硫菌灵可湿性粉剂和/或苯醚甲环唑水分散粒剂;
所述含有微纳米气泡的药剂的制备方法为:将甲基硫菌灵和/或苯醚甲环唑与溶剂混合均匀得到药剂,通过微纳米气泡发生器向药剂中通入微纳米气泡,即得;
所述微纳米气泡中的气体为二氧化碳、氧气、空气中的任意一种。
2.根据权利要求1所述的防治猕猴桃黑斑病的方法,其特征在于,所述药剂为由70%甲基硫菌灵可湿性粉剂和/或10%苯醚甲环唑水分散粒剂稀释而成的600-1000倍液。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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