CN113383797A - 一种含四霉素的杀菌组合物 - Google Patents

一种含四霉素的杀菌组合物 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种含四霉素的杀菌组合物,含有活性成分四霉素和贝莱斯芽孢杆菌。还公开该含四霉素的杀菌组合物在防治白菜软腐病及西瓜枯萎病上的应用。本发明杀菌组合物中四霉素和贝莱斯芽孢杆菌的作用机理不同,二者混配协同增效明显,能够大幅度提高药效,降低农药使用量和用药成本,达到媲美化学农药的防治效果,又具有生物农药微毒甚至是无毒的优势。

Description

一种含四霉素的杀菌组合物
技术领域
本发明属于农业防治技术领域,具体涉及一种含四霉素的杀菌组合物。
背景技术
白菜软腐病又叫软腐病、烂疙瘩、水烂病,是白菜栽培中的主要病害之一,主要为害叶片、柔嫩多汁组织及根茎部,病部黏滑软腐,病烂处有硫化氢恶臭味,是细菌侵染引起的病害,在我国发生普遍,为害比较严重,轻者减产10%一20%,重者减产达20%以上,白菜软腐病的防治药剂有:春雷霉素、氧化亚铜、噻菌铜、络氨铜、松脂酸铜、代森锌、新植霉素,长期使用,存在抗药性风险。
西瓜枯萎病是西瓜的一种毁灭性病害,在世界各西瓜产区分布广泛。随着我国农业产业结构的调整,西瓜种植面积越来越大,连作障碍已成为制约西瓜生产的重要因素。枯萎病是西瓜连作障碍的主要病害之一。随着西瓜逐年连作,西瓜枯萎病发生日趋严重,目前化学药剂防治是控制西瓜枯萎病病的重要而有效方法,但长期使用化学杀菌剂不仅造成西瓜枯萎病菌的抗药性逐年增加,同时也会产生农药残留等问题,随着现代社会的发展,人们对环境保护和自身健康的关注,亟需开发一种高效低毒的生物农药。
四霉素,又称梧宁霉素,为不吸水链霉菌梧州亚种的发酵代谢产物,它包括A1、A2、B和C四个组分,四霉素具有内吸抑菌活性,阻止病菌侵入和扩展。药剂发酵生产过程中形成多种可被作物吸收利用的营养元素,有促进作物组织受到外伤后的愈合再生功能,增强植物的光合作用,提高产量。同时能明显促进愈伤组织愈合,促进弱苗根系发达、老化根系复苏,提高作物抗病能力和优化作物品质。杀菌谱广,对鞭毛菌、子囊菌和半知菌亚门真菌等三大门类二十六种已知病原真菌均有极强的杀灭作用。适用各种作物的多种真菌、细菌病害的防治
贝莱斯芽孢杆菌,是从海洋中获得的生防细菌。贝莱斯芽孢杆菌不仅能有效抑制病原菌的生长,并且能够产生刺激植物生长和诱导植物防御反应的化合物,能改善土壤根系的微环境,增强植物的长势和抗病能力,提高作物产量和收益。
四霉素具有一定的防治病害的作用,贝莱斯芽孢杆菌对病害有较好的防治效果,但作为单剂长期使用,存在抗药性风险,因此,亟需开发一种效果好,毒性低,持效期长的生物杀菌剂
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明设计的目的在于提供一种高防效且持效期长的含四霉素的杀菌组合物。
本发明通过以下技术方案加以实现:
所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分四霉素和贝莱斯芽孢杆菌。
所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于以含1000亿cfu/g的贝莱斯芽孢杆菌设定为100%母药,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(50:1)-(1:50)。
优选地,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(30:1)-(1:30)。
优选地,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(20:1)-(1:20)。
优选地,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(10:1)-(1:10)。
优选地,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为1:1。
一种含四霉素的杀菌组合物在白菜软腐病及西瓜枯萎病上的应用。
本发明含四霉素的杀菌组合物按照本领域技术人员所公知的方法,加入相应的辅助剂,制成水悬乳剂、可湿性粉剂等剂型,其中辅助剂包括填料、分散剂、润湿剂、稳定剂或其它有益于有效成分在制剂中稳定和药效发挥的物质,都是农药制剂中常用或者允许使用的各种成分,具体成分和用量根据配方要求通过简单试验确定。
本发明杀菌组合物中的有效活性成分四霉素和贝莱斯芽孢杆菌的作用机理不同,二者混配协同增效明显,能大幅度提高药效,降低农药使用量和用药成本。同时,本发明的组合物能提高四霉素的持效期。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明的具体方案及效果做进一步公开说明。
本发明的实施例是采用室内毒力测定和田间试验相结合的方法,其中,本发明贝莱斯芽孢杆菌的芽孢数为1000亿cfu/g。
实施例1:四霉素复配对白菜软腐病的室内毒力测定
其中,白菜软腐病病菌由田间采集,经室内纯化培养,将白菜软腐病原菌在LB固体培养基上面进行划线,在28℃下培养直到长出单菌落。挑取LB固体培养基上面的病原菌的单菌落,放到液体的LB培养基中,在28℃、200rpm恒温摇床振荡培养到OD600值0.5左右,备用。
经预试确定各药剂有效抑制浓度范围后,将贝莱斯芽孢杆菌、四霉素及其混配制剂按有效成分含量用LB液态培养基稀释5个浓度,每样分成两份,一份不加任何菌体,另一份加入含白菜软腐病病原菌的LB液体培养基,在28℃、200rpm恒温摇床振荡培养到CK的OD600值0.5左右,将各个浓度的菌液在分光光度计上测定OD600值,计算校正OD600
药效计算:校正OD600值=含菌培养基OD600值-无菌培养基OD600值。
防效%=(校正对照培养基OD600值-校正含毒培养基OD600值)/校正对照培养基菌液OD600值*100,求出毒力回归式,计算EC50,以孙云沛的共毒系数法(CTC)来评价药剂混用的增效作用,即CTC≦80为拮抗作用,80<CTC<120为相加作用,CTC≧120为增效作用。
表1四霉素与贝莱斯芽孢杆菌复配对白菜软腐病的室内毒力测定表
Figure BDA0003089340220000041
Figure BDA0003089340220000051
由表1可以看出,四霉素,贝莱斯芽孢杆菌对白菜软腐病的EC50分别为32.55mg/L和27.30mg/L,当四霉素与贝莱斯芽孢杆菌质量比为50:1-1:50时,共毒系数大于120,表现出增效作用,当四霉素与贝莱斯芽孢杆菌质量比为1:1时,共毒系数最大,增效效果最好。
实施例2
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比50:1复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表2防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 88.6 86.1
四霉素 11.5 78.4 70.3
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 68.8 63.4
硫酸链霉素 10.8 69.0 63.6
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表2可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例2的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例3
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比30:1复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表3防治白菜软腐病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000061
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表3可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例3的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例4
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比20:1复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表4防治白菜软腐病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000062
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表4可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例4的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例5
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比10:1复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表5防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 93.5 91.2
四霉素 11.5 75.2 69.6
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 71.3 61.7
硫酸链霉素 10.8 68.1 62.4
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
实施例6
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:1复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表6防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 97.3 95.5
四霉素 11.5 76.1 70.6
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 70.3 63.8
硫酸链霉素 10.8 66.1 61.4
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表6可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例6的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例7
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:10复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表7防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 91.7 88.1
四霉素 11.5 77.0 70.2
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 68.1 64.7
硫酸链霉素 10.8 65.9 60.8
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表7可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例7的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例8
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:20复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于大白菜包心前第一次喷药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表8防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 90.5 84.5
四霉素 11.5 75.1 70.0
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 65.6 63.6
硫酸链霉素 10.8 62.4 59.0
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表8可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例8的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例9
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:30复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表9防治白菜软腐病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000091
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表9可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例8的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例10
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:50复配,进行白菜软腐病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表10防治白菜软腐病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 88.1 82.6
四霉素 11.5 72.7 70.3
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 65.8 63.1
硫酸链霉素 10.8 65.0 60.8
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表10可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例10的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对白菜软腐病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例11四霉素复配对西瓜枯萎病的室内毒力测定
其中,西瓜枯萎病病菌由田间采集,经室内纯化培养。
试验方法:经预试确定各药剂有效抑制浓度范围后,将贝莱斯芽孢杆菌、四霉素及其混配制剂按有效成分含量梯度系列稀释5个浓度,用无菌水作对照,采用菌丝生长速率法测定,将不同浓度药剂加入灭菌培养皿中,每皿1mL,再加入灭菌融化的PDA培养基9mL,充分混匀制成平板,再将扩培的菌落达成0.5cm的菌饼,每皿一片,每处理3次重复,置于28℃恒温箱中培养,培养4天测量菌落直径,计算菌丝生长抑制率,求出毒力回归式,计算EC50,菌丝生长抑制率公式如下:
菌丝生长抑制率(%)=(空白对照菌落直径-药剂处理菌落直径)/空白对照菌落直径*100
以孙云沛的共毒系数法(CTC)来评价药剂混用的增效作用,即CTC≦80为拮抗作用,80<CTC<120为相加作用,CTC≧120为增效作用。
表11四霉素与贝莱斯芽孢杆菌复配对西瓜枯萎病的室内毒力测定表
药剂 EC<sub>50</sub>(mg/L) 实测毒力指数 理论系数 共毒系数
四霉素(A) 28.59 100 - -
贝莱斯芽孢杆菌(B) 26.18 109.21 - -
A:B=50:1 23.52 121.56 100.18 121.34
A:B=30:1 22.63 125.97 100.29 125.97
A:B=20:1 22.41 127.58 100.44 127.02
A:B=10:1 21.80 131.15 100.84 130.05
A:B=1:1 19.27 148.37 104.61 141.83
A:B=1:10 19.55 146.24 108.37 134.95
A:B=1:20 19.64 145.57 108.77 133.83
A:B=1:30 20.06 142.52 108.92 130.85
A:B=1:50 20.69 138.18 109.03 126.74
由表11可以看出,四霉素,贝莱斯芽孢杆菌对西瓜枯萎病的EC50分别为28.59mg/L和26.18mg/L,当四霉素与贝莱斯芽孢杆菌质量比为50:1~1:50时,共毒系数大于120,表现出增效作用,当四霉素与贝莱斯芽孢杆菌质量比为1:1时,共毒系数最大,增效效果最好。
实施例12
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比50:1复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表12防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 88.6 85.3
四霉素 11.3 68.6 61.8
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 70.6 64.0
三唑酮 10.0 72.0 68.8
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表12可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例12的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例13
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比30:1复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表13防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 90.6 87.3
四霉素 11.3 66.2 62.5
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 68.7 63.1
三唑酮 10.0 70.1 67.6
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表13可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例13的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例14
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比20:1复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表14防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000131
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表14可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例14的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例15
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比10:1复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表15防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000132
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表15可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例15的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例16
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:1复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表16防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 97.9 94.2
四霉素 11.3 65.7 63.2
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 71.3 65.5
三唑酮 10.0 72.8 70.3
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表16可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例16的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例17
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:10复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表17防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 92.7 89.2
四霉素 11.3 67.4 62.8
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 70.0 64.7
三唑酮 10.0 73.9 71.1
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表17可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例17的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例18
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:20复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表18防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
Figure BDA0003089340220000151
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表18可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例18的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例19
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:30复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表19防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 88.2 81.3
四霉素 11.3 66.8 61.7
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 70.9 66.0
三唑酮 10.0 73.4 70.6
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表19可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例19的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
实施例20
将四霉素与贝莱斯芽孢杆菌按重量比1:50复配,进行西瓜枯萎病防治的田间试验,按下表的要求,将不同药剂配成相应浓度,于西瓜挂果期第一次施药,7天后第二次施药,共施药两次,施药后7天,14天测量病情指数,计算药效。
表20防治西瓜枯萎病药剂效果比较表
药剂 有效成分用药量(g/亩) 7天(%) 14天(%)
四霉素+贝莱斯芽孢杆菌 10.0 86.2 80.6
四霉素 11.3 67.8 62.1
贝莱斯芽孢杆菌 12.0 71.5 65.4
三唑酮 10.0 73.3 70.8
(资料来源于2020年田间药效试验,有效成分用药量是指每亩每次用药量)
从表20可以看出,田间药效试验结果表明,在实施例20的试验条件下,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌组合物对西瓜枯萎病具有优良的防效,防治效果与单剂相比具有增效作用,能够降低农药的使用量,降低成本。
由以上实施例可以得出,本发明将四霉素和贝莱斯芽孢杆菌混配后协同增效明显,能大幅度提高药效,降低农药使用量和用药成本。同时,本发明提供的杀菌组合物能提高四霉素的持效期。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于含有活性成分四霉素和贝莱斯芽孢杆菌。
2.如权利要求1所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于以含1000亿cfu/g的贝莱斯芽孢杆菌设定为100%母药,四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(50:1)-(1:50)。
3.如权利要求2所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于所述四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(30:1)-(1:30)。
4.如权利要求2所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于所述四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(20:1)-(1:20)。
5.如权利要求2所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于所述四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为(10:1)-(1:10)。
6.如权利要求2所述的一种含四霉素的杀菌组合物,其特征在于所述四霉素与贝莱斯芽孢杆菌的重量比为1:1。
7.一种含四霉素的杀菌组合物在白菜软腐病及西瓜枯萎病上的应用。
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