CN115581237B - 一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用 - Google Patents

一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用,属于农药杀虫剂领域。所述杀虫组合物包括有效量的活性成分A和活性成分B,所述活性成分A为唑虫酰胺,所述活性成分B为球孢白僵菌;所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的重量份数比为1:1~1:30;所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的总重量占所述杀虫组合物总重量的百分比为10~70%。本发明通过实验验证了:采用低剂量的唑虫酰胺与球孢白僵菌组合,提高了球孢白僵菌对十字花科害虫的速效性以及持续性,同时提高了整体的防治效果,降低了化学农药的投入使用,减缓了对环境的污染及生态的破坏。

Description

一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用
技术领域
本发明涉及农药杀虫剂领域,特别是涉及一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用。
背景技术
唑虫酰胺(Tolfenpyrad)是由日本三菱化学公司研发的新型吡唑酰胺类杀虫、杀螨剂,具有高效性、速效性、杀虫广谱等特点,尤其是对鳞翅目小菜蛾、缨翅目蓟马等害虫有特效;其作用机理主要阻碍昆虫体内的氧化磷酸化作用,阻碍代谢系统中的电子传达,使昆虫不再进食,或者侵染到害虫体内,使其无法提供、储存能量而逐渐死亡;被广泛用于蔬菜、花卉等农作物或观赏植物的害虫防治。
球孢白僵菌是一种虫生真菌,主要是通过体壁、气孔、伤口、呼吸道、消化道等侵染虫体,吸取昆虫体内养分,长成菌丝,然后慢慢扩散到整个虫身,使其非正常性死亡,由于其分生孢子繁殖快,易于培养,被广泛应用于生物防治当中;但是跟大多数生物真菌一样,速效性较差,受天气影响严重,在很多的报道中,白僵菌与化学药剂具有良好的相容性,因此白僵菌常与化学药剂复配,成为了一种防治害虫的有效策略。
全球现在提倡绿色农药的发展,害虫的综合防治走进人民的视野,但化学防治还是防治害虫最有效的方法之一,但由于化学农药的不断使用,导致害虫产生抗药性,对环境造成了很大的负担,所以化学农药与生物农药的联合防治,成为了一种防治害虫的有效方法,既可以减少化学药剂的使用,还可以延缓害虫产生抗药性,对环境也相对友好,提高防治效果的同时,降低成本。因此,发现更多的化学农药和生物农药复配制剂对于防治害虫具有重要的现实意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种含唑虫酰胺和球孢白僵菌的杀虫组合物及其应用,以解决上述现有技术存在的问题,该杀虫组合物提高了单独使用白僵菌的速效性以及持久性,同时大大的降低了化学药剂的使用,节约了用药成本,提高了防治效果,做到了真正的低毒、高效。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
本发明提供一种杀虫组合物,所述杀虫组合物包括有效量的活性成分A和活性成分B,所述活性成分A为唑虫酰胺,所述活性成分B为球孢白僵菌。
优选的是,所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的重量份数比为1:1~1:30。
优选的是,所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的总重量占所述杀虫组合物总重量的百分比为10~70%。
优选的是,所述球孢白僵菌为1.1×1010~1.1×1011孢子/克的分生孢子粉。
优选的是,所述杀虫组合物还包括助剂。根据大量实验结果,选取合适的农药助剂及辅剂,通过一定的筛选优化制成可湿性粉剂、水分散粒剂和悬浮剂,更优选的,为可湿性粉剂与悬浮剂的一种。
具体的说,所述农药组合物为可湿性粉剂,其唑虫酰胺、球孢白僵菌与其他辅料配比为:唑虫酰胺为1%~50%,球孢白僵菌为1%~50%,分散剂为2%~10%,润湿剂3%~14%,填料补足至100%;所述润湿剂选自木质素磺酸钠、烷基萘磺酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基聚氧乙烯醚硫酸钠中的一种或多种;分散剂选自木质素磺酸盐、脂肪酸聚氧乙烯酯、十二烷基硫酸钠和羟甲基纤维素中的一种或多种;填料选自白炭黑、高岭土和轻质碳酸钙中的一种或多种,优选为白炭黑和轻质碳酸钙。制备方法为将唑虫酰胺与助剂、填料混合经过气流粉碎、混匀,然后加入球孢白僵菌,经搅拌后,混匀,得到成品剂型。
具体的说,所述农药组合物为悬浮剂,其唑虫酰胺、球孢白僵菌与其他辅料配比为:唑虫酰胺为1%~30%,球孢白僵菌为1%~30%,分散剂为1%~8%,润湿剂为1%~8%,消泡剂为0.01~0.5%,增稠剂为0.1~1%,抗冻剂为1%~10%;所述分散剂选自多芳基酚聚醚改性物、脂肪醇酯磺酸盐、植物烯多酚聚醚改性物、壬基酚甲醛缩合物聚氧乙烯醚、三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚和脂肪醇聚氧乙烯醚中的一种或多种;润湿剂选自顺丁烯二酸二异辛脂磺酸盐、十二烷基硫酸钠、烷基萘磺酸盐和烷基酚聚氧乙烯醚中的一种或多种;增稠剂为羟甲基纤维素、黄原胶和硅酸镁铝中的一种或多种,优选为黄原胶与硅酸镁铝组合;消泡剂为乳化硅油、甲醇和乙醇中的一种或多种;抗冻剂为乙二醇、丙三醇和丙二醇中的一种或多种;优选为乙二醇。
本发明还提供了所述的杀虫组合物在防治十字花科蔬菜害虫中的应用。
优选的是,所述害虫包括鳞翅目害虫。
优选的是,所述鳞翅目害虫包括小菜蛾、菜青虫和甜菜夜蛾。
本发明公开了以下技术效果:
(1)本发明公开的杀虫组合物,将唑虫酰胺和球孢白僵菌两者复配扩大了防治效果,做到了协同增效的作用,后期的田间试验证明,其复配效果优于使用单剂,在防治小菜蛾幼虫和菜青虫的过程中可以做到很好的协同防效,它们之间也没有交互抗性,可以混配。
(2)唑虫酰胺和球孢白僵菌两者复配,还弥补了白僵菌受天气影响严重,见效慢的不足,也弥补了唑虫酰胺持效期短,容易产生较高抗药性的缺陷,同时降低了化学药剂的使用,更多的使用生物制剂,减轻了生态环境的负担。
(3)化学药剂虽然是防治害虫的一项特别有利的措施,但现在国家大力倡导降低化学药剂的投入使用。这不仅对环境友好,而且对人们的生命安全也有利。化学药剂与生物制剂的复配,既可以解决暴发性虫害问题,降低经济成本,也对环境安全,为生态的持久发展提供很好的途径。本发明对害虫的综合治理意义重大。
具体实施方式
现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。
应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。另外,对于本发明中的数值范围,应理解为还具体公开了该范围的上限和下限之间的每个中间值。在任何陈述值或陈述范围内的中间值以及任何其他陈述值或在所述范围内的中间值之间的每个较小的范围也包括在本发明内。这些较小范围的上限和下限可独立地包括或排除在范围内。
除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所述领域的常规技术人员通常理解的相同含义。虽然本发明仅描述了优选的方法和材料,但是在本发明的实施或测试中也可以使用与本文所述相似或等同的任何方法和材料。本说明书中提到的所有文献通过引用并入,用以公开和描述与所述文献相关的方法和/或材料。在与任何并入的文献冲突时,以本说明书的内容为准。
在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见的。本申请说明书和实施例仅是示例性的。
关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。
以下实施例配方中各组分均通过商业渠道购买获取。
在制备唑虫酰胺和球孢白僵菌复合制剂前先对两者的联合毒力进行了如下实验探究:
1、室内毒力的测定方案如下:
通过两种药剂复配对小菜蛾幼虫的LT50筛选最佳配比。
将球孢白僵菌孢子悬浮液设置4×107,1×107,1×106孢子/ml三个浓度梯度,在球孢白僵菌孢子悬浮液中分别添加化学杀虫剂,将杀虫剂用甲醇稀释为常规浓度150mg/L,作为工作液备用,再用蒸馏水稀释到4×、6×、8×和10×,将各个不同浓度的孢子悬浮液与不同浓度的唑虫酰胺混合,选取长势一致的2~3龄幼虫,放入装有双层滤纸的培养皿中,滤纸用清水湿润,每平皿放20头幼虫。采用点滴法,用毛细管将药液点滴在试虫的前胸上,每个大约1μL,每处理20头幼虫,重复3次,每浓度共60头,放入等量的饲料,用保鲜膜封住,每个培养皿用针头打10个小孔,以清水、常规浓度的化学药剂150mg/L、球孢白僵菌孢悬浮液4×107,1×107,1×106孢子/ml 3个梯度作对照组。
最后放入智能人工气候箱中饲养,保证培养箱中的空气湿度和适宜温度。分别于4h、12h、24h、48h、72h、144h观察死亡率和僵虫率,筛选出最佳配比的。
2、菌药复配对小菜蛾的室内毒力试验测定
菌药复配的试验结果表明(表1),唑虫酰胺与白僵菌的复配,能有效提高杀虫速度,速度明显高于单独使用白僵菌。其中唑虫酰胺单剂的杀虫效果与复配制剂最好的杀虫速效性相当,LT50<1d。通过观察比较,排除了单一化学致死的可能性。其中对照组昆虫正常生长,无死亡现象,有部分成蛹。表1中唑虫酰胺和白僵菌复配,其理论LT50值都小于2d,而单独使用白僵菌的LT50理论值均大于2d,其中白僵菌1×106孢子/ml的LT50理论值超过了4d。而处理组:唑虫酰胺推荐用量稀释4倍与白僵菌1×107孢子/ml和处理组:唑虫酰胺推荐用量稀释4倍与白僵菌1×106孢子/ml,这两组的LT50值均小于1d,表明其杀虫效率较高,为十字花科害虫的防治,提供了使用依据,也为之后的剂型开发,奠定了理论基础。唑虫酰胺(4x)+白僵菌4×107虽然LT50值均小于1d,但其耗费材料较多,且高浓度唑虫酰胺和白僵菌可能会存在生物相容性问题,故舍弃该组合。
通过计算得出,1.0×1011孢子/g球孢白僵菌与98%唑虫酰胺按照比例1:0.0375、1:0.375复配的效果最佳,致害虫半数的死亡时间最短,速效性最佳。
表1复配制剂对小菜蛾幼虫的致死情况
处理 LT50(d)
唑虫酰胺(4x)+白僵菌4×107 <1
唑虫酰胺(6x)+白僵菌4×107 1.568
唑虫酰胺(8x)+白僵菌4×107 1.599
唑虫酰胺(10x)+白僵菌4×107 1.642
唑虫酰胺(4x)+白僵菌1×107 <1
唑虫酰胺(6x)+白僵菌1×107 1.432
唑虫酰胺(8x)+白僵菌1×107 1.539
唑虫酰胺(10x)+白僵菌1×107 1.125
唑虫酰胺(4x)+白僵菌1×106 <1
唑虫酰胺(6x)+白僵菌1×106 1.420
唑虫酰胺(8x)+白僵菌1×106 1.479
唑虫酰胺(10x)+白僵菌1×106 1.875
白僵菌4×107 2.545
白僵菌1×107 3.105
白僵菌1×106 4.200
注:4x、6x、8x、10x分别表示杀虫剂常规使用浓度的稀释倍数。
实施例1
本实施例为制备30%唑虫酰胺悬浮剂。
配方:
制备方法:按照上述比例,混合,砂磨,搅拌均匀可得30%唑虫酰胺悬浮剂。
实施例2
本实施例为制备110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
配方:
制备方法:按照上述比例,混合,砂磨,搅拌均匀可得到110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
实施例3
本实施例为制备1.125%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
配方:
制备方法,按照上述比例,混合,砂磨,搅拌均匀可得到1.5%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
实施例4
本实施例为制备3.75%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
配方:
制备方法:按照上述比例,混合,砂磨,搅拌均匀可得到3.75%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌悬浮剂。
实施例5
本实施例为制备1.125%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到1.125%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例6
本实施例为制备3.75%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到3.75%唑虫酰胺*110亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例7
本实施例为制备1.125%唑虫酰胺*330亿孢子/球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到1.125%唑虫酰胺*330亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例8
本实施例为制备3.75%唑虫酰胺*220亿孢子/球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到3.75%唑虫酰胺*220亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例9
本实施例为制备7.5%唑虫酰胺*220亿孢子/球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到7.5%唑虫酰胺*220亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例10
本实施例为制备2.5%唑虫酰胺*660亿孢子/球孢白僵菌可湿性粉剂。
配方:
制备方法:将上述配方的活性成分按照比例与助剂投入气流粉碎机粉碎,得到2.5%唑虫酰胺*660亿孢子/g球孢白僵菌可湿性粉剂。
实施例11
防治甘蓝上菜青虫和小菜蛾幼虫田间试验
选择上述实施例4和7制备的可湿性粉剂进行田间试验,通过与两种单剂及清水对比,验证唑虫酰胺与白僵菌复配的协同增效作用及防治效果。
试验地点设在天津,供试作物为甘蓝,试验始于8月下旬,时值1-3龄幼虫盛发,试验期间天气良好,采用喷雾器常规的喷雾方式,用来调查防治效果。每个药剂处理3次,并且采用单剂及清水作为对照,利用5点取样法,来调查虫口基数,每小区定点10棵甘蓝,于上午6时记录用药后1、3、7、14天的甘蓝虫数,计算防治效果,并且记录有无产生药害。
防治效果用下列公式计算:
PT(药剂处理区虫口减退率);CK(空白对照区虫口减退率)。
由公式(1)(2)可知药效如何。
表2防治洋白菜的菜青虫及小菜蛾幼虫田间试验结果
低浓度:施用量为40g/亩,20m2用药量为1.2g,用水量为600ml;
中浓度:施用量为70g/亩,20m2用药量为2.1g,用水量为600ml;
高浓度:施用量为100g/亩,20m2用药量为3g,用水量为600ml。
从表2中可以看出,用药后1d唑虫酰胺的防效达到69.7%为最高,而白僵菌的防效为30.4%最低,而复配制剂位于它们防效之间,为48.0~56.2%。同种复配制剂不同浓度之间差异不显著(P>0.05),两者不同菌药配比的复配制剂之间在第一天的防治效果差异也不显著(P>0.05),唑虫酰胺和白僵菌之间差异均极显著(P<0.01),说明两者防效差异相差较多。而用药后3d开始,唑虫酰胺防治效果达到了最高为81.7%,防治效果显著优于白僵菌与复配制剂的防效(P<0.05),但单剂球孢白僵菌与实施例4复配制剂的效果相当,差异不显著(P>0.05),与实施例7的复配制剂差异显著(P<0.05),说明3d实施例7的复配制剂的防治效果较好,要优于实施例4的复方制剂和白僵菌单剂,实施例7各个浓度之间差异也不显著(P>0.05),实施例4复方制剂的低浓度防治效果与其它两组中高浓度的防治效果差异显著(P<0.05),防效要低于其它两组浓度。而用药后7d,唑虫酰胺与白僵菌单剂的防效相差无异(P>0.05),复配制剂的防治效果显著高于单剂和唑虫酰胺药剂(P<0.05),且各种复配制剂之间的各浓度各不同配比间差异均不显著(P>0.05)。并且随着时间的推移药后14d,白僵菌与唑虫酰胺的复配制剂防效显著高于其余两组单剂(P<0.05),实施例7的复方制剂的防治效果均在83%以上,实施例4复配制剂的平均防效也达到78.5%以上,14d实施例7的复方制剂的防治效果要优于实施例4(P<0.05),且实施例7中的高中两个浓度要显著优于低浓度(P<0.05),各组之间均具有较好的防治效果。由此可见,白僵菌与唑虫酰胺的复配制剂的防效,在持效期上的防治效果要优于单独使用白僵菌或唑虫酰胺的防效,且实施例7的防治效果更好一些,但在速效性上要低于唑虫酰胺的单剂,白僵菌与低剂量的唑虫酰胺复配在第7、14d均取得良好的防治效果,从趋势上看防效要优于两者的单剂,第1、3d防治效果属唑虫酰胺的防治速效性最好,但复配制剂依然具有良好的防治效果,短期内唑虫酰胺的化学成分发挥作用更快一些,化学药剂的特点就是见效快,但考虑到用量与安全的问题,复配制剂更加倾向我们的选择,在害虫的非暴发期,复配制剂可以起到速效性与持效性相结合,且喷施一次药持效期时间较长,减少化学药剂的用量,减轻药害,对环境更加环保、对人类健康更加安全。
试验结果表明,唑虫酰胺与白僵菌的复配制剂效果远远好于使用单剂,并且运用更少的化学药剂,有利于环境安全;通过对甘蓝的观察,整个试验过程无药害产生,其对甘蓝具有更好的安全性,有较好的推广价值。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (9)

1.一种杀虫组合物,其特征在于,所述杀虫组合物包括有效量的活性成分A和活性成分B,所述活性成分A为唑虫酰胺,所述活性成分B为球孢白僵菌;所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的重量份数比为1:1~1:30。
2.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的重量份数比为0.0375:1或0.375:1。
3.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,所述唑虫酰胺和所述球孢白僵菌的总重量占所述杀虫组合物总重量的百分比为10~70%。
4.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,所述球孢白僵菌为1.1×1010~1.1×1011孢子/克的分生孢子粉。
5.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,所述杀虫组合物还包括助剂。
6.根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于,所述杀虫组合物的剂型包括悬浮剂、可湿性粉剂和水分散粒剂。
7.根据权利要求1所述的杀虫组合物在防治十字花科蔬菜害虫中的应用。
8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述害虫包括鳞翅目害虫。
9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述鳞翅目害虫包括小菜蛾、菜青虫和甜菜夜蛾。
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