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Abstract

本发明属于农药技术领域,具体涉及一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂。一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,其有效成分由丁香菌酯和SDHI类杀菌剂复配而成,其中SDHI类杀菌剂为氟吡菌酰胺和吡唑萘菌胺中的任意一种。本发明的抗炭疽病的呼吸作用抑制剂有效成分之间无交互抗性,且具有很好的协同增效作用,可以提高菠萝炭疽病防治效果,减少农药施用剂量,降低农药残留,缓解环境压力;另外由于丁香菌酯和SDHI类杀菌剂杀菌作用位点不一样,以此可以有效延缓病菌抗药性的产生,降低菠萝炭疽病的防治成本。

Description

一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂
技术领域
本发明属于农药技术领域,具体涉及一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂。
背景技术
菠萝是热带水果之一,有70多个品种,是岭南四大名果之一。在菠萝的种植过程中,炭疽病是一种常见的真菌性病害,其几乎全年都发生。菠萝发生炭疽病后,叶面首先产生圆形或近圆形的褪绿小斑,然后逐渐向四周扩展,形成大小不一的椭圆形至长圆形大斑,后期病斑连接成片,严重影响菠萝生产,但炭疽病对当前使用的药剂已产生不同程度抗药性,导致当前药剂对菠萝炭疽病的防治效果差。
丁香菌酯是由我国沈阳化工研究院研制的一种甲氧基丙烯酸酯类保护性杀菌剂,其杀菌谱广,可有效防治霜霉病、晚疫病、黑星病、炭疽病和叶霉病等多种病害。其作用机制为阻断细胞色素b和c之间的电子传递,从而抑制线粒体的呼吸作用,使ATP的合成受阻,真菌缺乏能量供应,逐渐丧失侵染能力,但其作用位点单一,易产生抗性。
SDHI类杀菌剂即琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂,其通过抑制病原菌线粒体呼吸作用过程中三羧酸循环中的琥珀酸脱氢酶影响病原真菌的呼吸,阻碍能量代谢,抑制病原菌的生长,导致其死亡。其与丁香菌酯的作用位点不同,不同农药之间的复配使用能够延缓作用物抗药性的产生,具有较为理想的使用效果。
目前,还没有关于丁香菌酯与氟吡菌酰胺或吡唑萘菌胺复配的相关报道。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,从而克服炭疽病对当前使用的药剂已产生不同程度抗药性导致当前药剂对菠萝炭疽病防治效果差的缺点。
为实现上述目的,本发明提供了一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,其有效成分由丁香菌酯和SDHI类杀菌剂复配而成,其中SDHI类杀菌剂为氟吡菌酰胺和吡唑萘菌胺中的任意一种。
作为优选,所述丁香菌酯和氟吡菌酰胺的质量比为1-5:50-1。
作为优选,所述丁香菌酯和吡唑萘菌胺的质量比为1-10:20-1。
本发明还提供了包括所述抗炭疽病的呼吸作用抑制剂的农药制剂,药剂组合物有效成分的质量占农药制剂总质量的0.8-65%,其余为农药学上允许的助剂。
作为优选,农药制剂的剂型为可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、微囊悬浮剂、水乳剂、超低容量液剂或水剂;所述农药学上允许的助剂包括分散剂、湿润剂、崩解剂、粘结剂、增稠剂、消泡剂、抗冻剂、溶剂、乳化剂、高分子囊壁材料和pH调节剂等多种已知的物质,无特别的要求,具体成分和用量可以根据配方需要进行选用。
作为优选,药剂组合物有效成分的质量占农药制剂总质量的32%。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明抗炭疽病的呼吸作用抑制剂复配后有效成分之间无交互抗性,具有很好的协同增效作用,可以提高菠萝炭疽病防治效果,减少农药施用剂量,降低农药残留,缓解环境压力;另外由于丁香菌酯和SDHI类杀菌剂杀菌作用位点不一样,以此可以有效延缓病菌抗药性的产生,降低菠萝炭疽病的防治成本。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
实施例:丁香菌酯和SDHI类杀菌剂复配后的室内生物活性试验
供试药剂:96%丁香菌酯原药、96%氟吡菌酰胺原药和92%吡唑萘菌胺原药
供试病菌:采自田间的菠萝炭疽病病菌
供试作物:培养至3-4片真叶期的菠萝幼苗
试验方法:
1.将原药用乙醇溶解,用0.1%吐温-80稀释分别配制单剂母液,设置多组配比,各单剂及每组配比混剂均按等比方法设置5-6个梯度质量浓度,备用;
2.将供试病菌在培养基上培养,待产生孢子后用无菌水洗下孢子,制成浓度为1×105个孢子/mL的悬浮液,用微量取样器吸取10μL制好的孢子悬浮液接种于菠萝幼苗叶片上,每株30个接种点,接种24h后将药液均匀喷施于叶面至全部湿润,待药液自然风干后将菠萝幼苗移至相对湿度95%的保湿箱中黑暗培养24h,然后在25℃、光照强度20000Lux、湿度85%的条件培养;
每个处理3株,4次重复,并设只含乙醇和0.1%吐温-80的空白对照处理。
3.空白对照发病率达到50%以上时,用游标卡尺以十字交叉垂直法测量病斑直径各一次,取平均值,以此计算各处理的防治效果,用DPS软件对药剂浓度对数值和防治效果机率值进行回归分析,计算各处理药剂的EC50,并根据孙云沛法计算混剂的共毒系数(CTC值)。
防治效果=[(空白对照病斑直径-药剂处理病斑直径)/空白对照病斑直径]×100;
实测毒力指数(ATI)=(标准药剂EC50/供试药剂EC50)×100;
理论毒力指数(TTI)=A药剂毒力指数×混剂中A的百分含量+B药剂毒力指数×混剂中B的百分含量;
共毒系数(CTC)=[混剂实测毒力指数(ATI)/混剂理论毒力指数(TTI)]×100。
按照联合作用划分标准:共毒系数(CTC)≥120表现为增效作用;共毒系数(CTC)≤80表现为拮抗作用;80<共毒系数(CTC)<120表现为相加作用。实验结果见表1-2。
表1丁香菌酯和氟吡菌酰胺复配对菠萝炭疽病病菌的室内生物活性测定
药剂名称及配比 EC50(mg/L) ATI TTI CTC
丁香菌酯 4.12 100 -- --
氟吡菌酰胺 3.23 127.55 -- --
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺50 2.16 190.74 127.01 150.17
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺40 1.71 240.94 126.88 189.89
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺30 0.94 438.30 126.67 346.03
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺20 0.77 535.06 126.24 423.84
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺10 1.25 329.60 125.05 263.58
丁香菌酯1:氟吡菌酰胺1 1.91 215.71 113.78 189.59
丁香菌酯2:氟吡菌酰胺1 2.37 173.84 109.18 159.22
丁香菌酯3:氟吡菌酰胺1 1.14 361.40 106.89 338.11
丁香菌酯4:氟吡菌酰胺1 2.72 151.47 105.51 143.56
丁香菌酯5:氟吡菌酰胺1 3.06 134.64 104.59 128.73
从表1可以看出,本发明有效成分丁香菌酯和氟吡菌酰胺复配后,在质量比为1-5:50-1范围内对菠萝炭疽病病菌的共毒系数均大于120,表现为增效作用。
表2丁香菌酯和吡唑萘菌胺复配对菠萝炭疽病病菌的室内生物活性测定
药剂名称及配比 EC50(mg/L) ATI TTI CTC
丁香菌酯 4.12 100 -- --
吡唑萘菌胺 6.73 61.22 -- --
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺20 3.17 129.97 63.07 206.09
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺16 2.46 167.48 63.50 263.75
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺12 2.07 199.03 64.20 310.01
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺8 1.39 296.40 65.53 452.33
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺4 1.01 407.92 68.97 591.41
丁香菌酯1:吡唑萘菌胺1 2.32 177.59 80.61 220.31
丁香菌酯3:吡唑萘菌胺1 1.98 208.08 90.30 230.42
丁香菌酯5:吡唑萘菌胺1 1.11 371.17 93.54 396.82
丁香菌酯7:吡唑萘菌胺1 0.75 549.33 295.15 577.32
丁香菌酯10:吡唑萘菌胺1 3.03 135.97 95.47 140.94
从表2可以看出,本发明有效成分丁香菌酯和吡唑萘菌胺复配后,在质量比为1-10:30-1范围内对菠萝炭疽病病菌的共毒系数均大于120,表现为增效作用。
前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

Claims (5)

1.一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,其特征在于,其有效成分由丁香菌酯和SDHI类杀菌剂复配而成,其中SDHI类杀菌剂为氟吡菌酰胺和吡唑萘菌胺中的任意一种。
2.根据权利要求1所述的一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,其特征在于,所述丁香菌酯和氟吡菌酰胺的质量比为1-5:50-1。
3.根据权利要求1所述的一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂,其特征在于,所述丁香菌酯和吡唑萘菌胺的质量比为1-10:20-1。
4.一种包含权利要求1-3任一项所述一种抗炭疽病的呼吸作用抑制剂的农药制剂,其特征在于,药剂组合物有效成分的质量占农药制剂总质量的0.8-65%,其余为农药学上允许的助剂。
5.根据权利要求4所述的农药制剂,其特征在于,药剂组合物有效成分的质量占农药制剂总质量的32%。
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