KR101604006B1 - 올리고키토산을 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 분말수화제 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 식물병 방제용 분말수화제에 관한 것으로, 본 발명의 조성물과 분말수화제는 감자역병, 토마토역병, 벼 도열병, 밀 붉은녹병, 고추 탄저병 등 다양한 식물병에 대하여 방제효과를 나타내며, 친환경 천연물 살균제이므로 환경오염, 인체독성 등으로부터 안전하게 사용할 수 있다.
Description
본 발명은 올리고키토산 활성성분으로 포함하는 식물병, 특히 감자역병균에 의해 유발되는 식물병을 방제하기 위한 방제용 조성물 및 분말수화제에 대한 것이다.
파이토프토라(Phytophthora)속은 편모균류에 속하는 사상균으로 경제적으로 중요하고 다양한 식물의 잎, 줄기, 뿌리 등에서 역병을 일으키는 식물병원균이며, 약 100여 종이 속해 있다.
그 중 감자역병균(Phytophthora infestans)은 가장 널리 알려진 파이토프토라속의 종으로서, 토마토와 감자에서 역병을 유발한다. 토양에 의해 전염되는 뿌리썩음병을 유발하는 파이토프토라속의 다른 종들과는 달리 감자역병균은 잎과 줄기를 통해 식물에 침투하여 식물체를 죽이거나 토마토의 과일 또는 감자의 괴경을 썩게 하기 때문에 두 작물의 재배에 있어 가장 문제가 되는 식물병원균이다.
감자역병균에 의해 유발되는 식물병을 방제하기 위하여 메타락실(metalaxyl)과 같은 다양한 합성살균제를 사용하기도 하지만, 이러한 합성살균제를 지속적으로 사용하면 저항성 문제, 잔류독성, 환경오염 등의 문제가 발생하게 된다. 또한 국민소득이 증가하고 건강에 대한 관심이 증가하면서 유기농산물 등 친환경농산물에 대한 소비가 급속도로 증가하고 있어서 합성살균제의 사용은 더욱 제한되고 있다.
전세계적으로는 미생물농약과 천연물농약 중에서 AgraQuest사의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) QST713균주가 감자역병균에 효과가 있는 것으로 판매되고 있으나, 실제 검정해본 결과 효과가 매우 낮거나 거의 없는 것으로 나타났다.
스트렙토마이세스 그리세오비리디스(Streptomyces griseoviridis), 스트렙토마이세스 리디쿠스(Streptomyces lydicus), 트리코더마 하지아늄(Trichoderma harzianum), 트리코더마 비리데(Trichoderma viride)와 같은 일부 미생물농약의 경우, 파이토프토라속 균에 의한 토양전염병이나 종자전염병에 효과가 있는 것으로 보고되어 있으나, 감자역병균에 의한 공기전염병에 대한 효능은 보고되어 있지 않다. 또한 천연물농약의 경우 감자역병균에 의해 유발되는 식물병을 방제하기 위한 용도로 개발된 사례가 없다
키토산의 원료인 키틴은 게, 새우, 곤충 등의 갑각류와 진균류 등에 존재하는 고분자 물질이다. 키토산의 제조기술과 수용화기술이 발전하면서 키토산의 이용범위가 점차 확대되어 현재는 건강보조식품, 농업, 축산업, 섬유, 환경 등 다양한 분야에서 키토산 관련물질이 사용되고 있다. 건강식품의 경우에는 면역증강작용, 콜레스테롤 개선작용, 항균작용 등의 다양한 생리활성 작용이 있는 것으로 알려져 있으며, 농업분야에 있어서는 각종 식물의 생육촉진 활성뿐만 아니라 종자 피복처리시 발아 및 발근 촉진활성도 보고되어 있다.
식물병의 방제와 관련해서는 키토산이 종자에 처리된 경우 발아식물의 생화학적 특성에 큰 변화가 생긴다는 것이 많이 알려져 있으며, 이러한 변화에는 파이토알렉신(phytoalexin)의 증가, 칼로스(callose) 생성 증가, 리그닌(lignin) 생성 증가, 키티나아제와 글루카나아제 효소의 활성 증가 등 식물의 유도저항성과 관련한 생화학적 변화들이 알려져 있다. 이러한 식물의 저항성 유도 작용 외에도 키토산은 여러 식물병원균들에 대하여 직접적으로 살균활성이 있는 것으로 보고되고 있다.
식물병원균의 활성에 대해서는 키토산의 분자량, 용액에서의 pH, 탈아세틸화 정도 및 기주식물체에 따라 활성에 매우 큰 차이가 있는 것으로 알려져 있다. 미국특허 제5,374,627호는 분자량 10,000 내지 50,000의 키토산과 아세트산이 채소무름병, 잔디의 갈색퍼짐병과 갈색마름병, 세균성 벼알마름병 등의 식물병에 효과가 있는 것으로 기재하고 있다. 한국특허공개 제2004-97195호는 분자량이 다른 2종, 즉 분자량 3,000 내지 60,000의 키토산과 분자량 35,000 내지 90,000의 키토산을 함께 처리할 경우 식물병원균에 대한 항균성 범위가 넓어지고, 또한 내병성 및 성장의 충분한 개선효과가 있는 것으로 기재하고 있다. 상기 조성물은 키토산 외에 락트산 및 숙신산 등의 유기산, 유기염, 디메틸설폭사이드, 알콜 및 계면활성제 등을 포함하고 있으며, 이렇게 제조한 조성물들은 오이 잿빛곰팡이병 및 벼 도열병에 방제효과가 있을 뿐만 아니라 감자의 생산량 증대에도 효과가 있다고 기재되어 있다. 그러나, 상기의 키토산 및 유기산을 포함한 조성물들은 식물 생장 조절제 및 식물병 예방제 등으로서 사용되지만, 적용범위가 좁고 효과가 불안정하며, 작물보호제로서 요구되는 치료효과가 전혀 없다는 문제점이 있다. 또한 한국특허 제10-0753360호는 분자량 320 내지 3,000의 키토산 올리고당을 활성성분으로 포함하는 식물병의 방제용 조성물을 식물체에 처리하여 탄저병, 역병, 녹병 및 도열병 등의 식물병을 방제하는 방법을 기재하고 있다. 그러나, 상기 조성물은 상당히 높은 농도의 키토산 올리고당을 사용하여야 하고 액상의 형태로만 사용되고 있다.
상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명자들은 분자량이 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 합제하여 올리고키토산 단독으로 사용할 때에 비해 약효가 우수하고 독성이 낮으며 감자역병균 등 식물병원균에 의해 유발되는 식물병을 효과적으로 방제할 수 있는 조성물 및 분말수화제 형태의 제형을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함하는 식물병 방제용 조성물을 제공한다.
상기 조성물에서, 상기 올리고키토산과 산염화동은 8:2 내지 7:3의 비율로 혼합되는 것이 바람직하다.
또한 본 발명은 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함하고, 증량제와 계면활성제를 포함하는 식물병 방제용 분말수화제를 제공한다.
상기 분말수화제에서, 상기 올리고키토산과 산염화동은 8:2 내지 7:3의 비율로 혼합되는 것이 바람직하다.
본 발명의 올리고키토산과 산염화동을 합제한 식물병 방제용 조성물 및 분말수화제는 감자역병, 토마토역병, 벼 도열병, 밀 붉은녹병, 고추 탄저병 등 다양한 식물병에 대하여 방제효과를 나타낸다. 특히 감자역병균에 의해 발생하는 식물병에 강한 방제활성을 나타낸다. 또한, 친환경 천연물 살균제이므로 환경오염, 인체독성 등으로부터 안전하게 사용할 수 있다. 아울러 분말수화제 제형은 보관이 용이하고 필요시 원하는 희석배수로 희석하여 사용할 수 있어 사용이 용이하다.
도 1은 다양한 비율의 올리고키토산과 산염화동 혼합물의 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 나타낸 그래프와 사진이다.
도 2는 분말수화제 제형에 사용된 증량제(A) 및 계면활성제(B)를 나타낸 사진이다.
도 3은 여러 제형의 분말수화제에 대한 수화성과 현탁의 균일성을 시험한 것을 나타낸 사진이다.
도 4는 4가지 분말수화제 제형의 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 나타낸 그래프이다.
도 5는 본 발명의 분말수화제의 다양한 희석배수에서의 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 나타낸 그래프와 사진이다.
도 6은 본 발명의 분말수화제의 감자 역병에 대한 방제실험을 한 포장을 나타낸 사진이다.
도 7은 본 발명의 분말수화제의 토마토 역병에 대한 방제실험을 한 포장을 나타낸 사진이다.
도 2는 분말수화제 제형에 사용된 증량제(A) 및 계면활성제(B)를 나타낸 사진이다.
도 3은 여러 제형의 분말수화제에 대한 수화성과 현탁의 균일성을 시험한 것을 나타낸 사진이다.
도 4는 4가지 분말수화제 제형의 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 나타낸 그래프이다.
도 5는 본 발명의 분말수화제의 다양한 희석배수에서의 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 나타낸 그래프와 사진이다.
도 6은 본 발명의 분말수화제의 감자 역병에 대한 방제실험을 한 포장을 나타낸 사진이다.
도 7은 본 발명의 분말수화제의 토마토 역병에 대한 방제실험을 한 포장을 나타낸 사진이다.
이하 본 발명을 상세하게 설명한다.
1.
식물병
방제용 조성물
본 발명의 식물병 방제용 조성물은 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함한다.
올리고키토산(Oligochitosan)은 분자량이 320 내지 3,000인 것을 사용한다. 올리고키토산의 함량이 80% 이상인 것을 사용하는 것이 바람직하다.
올리고키토산과 합제하기 위한 천연물로는 산염화동(Copper oxychloride, CO)을 사용한다. 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)에 의하면, 산염화동은 잉어에 대한 50% 치사 농도가 2.2㎍/㎖(48시간)인 것으로 나타나 독성이 매우 낮고 안전한 천연물이다.
올리고키토산과 산염화동은 8:2 내지 7:3의 비율로 혼합하여 사용하는 것이 바람직한데, 이 혼합비율에서 방제활성이 가장 우수하다.
2.
식물병
방제용
분말수화제
본 발명의 식물병 방제용 분말수화제는 상기 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함하고, 증량제와 계면활성제를 포함하여 이루어진다.
올리고키토산과 산염화동은 상기 조성물에서 설명한 바와 같다.
증량제로서는 규조토 또는 고령토를 사용하는 것이 바람직하다.
계면활성제로는 폴리옥시에틸렌 스테아릴 모노에테르, 소디움 도데실 설페이트 등을 사용하는 것이 바람직하나 이에 한정되지는 않으며, 폴리옥시에틸렌 스테아릴 모노에테르를 사용하는 것이 보다 바람직하다. 필요에 따라 분산제를 추가할 수 있으며, 분산제의 예로는 소디움 폴리(나프탈렌 포름알데하이드) 설포네이트 등이 있다.
본 발명의 분말수화제는 황산마그네슘(MgSO4-7H20)을 더 포함하는 제형으로 제조할 수 있다. 계면활성제로 폴리옥시에틸렌 스테아릴 모노에테르를 사용하는 경우, 황산마그네슘을 더 포함하는 제형으로 제조하는 것이 보다 바람직하다.
[
실시예
]
이하 실시예와 실험예를 통해 본 발명을 상세하게 설명한다. 그러나 하기 실시예들은 본 발명을 예시하는 것으로 본 발명의 내용이 실시예 및 실험예에 의해 한정되는 것은 아니다.
<
실시예
1>
올리고키토산과
산염화동의
혼합비율
올리고키토산과 산염화동의 최적 혼합비율을 확인하기 위하여, 200㎍/㎖ 수준에서 다양한 혼합비율의 조합으로 토마토 역병에 대한 방제효과를 조사하였다.
올리고키토산은 분자량이 320 내지 3,000인 것으로, 국내 M사에서 구매한 올리고키토산 함량이 80%인 올리고키토산을 사용하였고, 산염화동은 일본 H사에서 생산한 순도 95%의 산염화동 시료를 사용하였다
올리고키토산은 계면활성제인 트윈 20(Tween 20)을 250㎍/㎖ 수준으로 포함하는 증류수에 바로 희석한 후 메탄올을 5% 가하여 최종 농도가 200 ㎍/㎖인 시료로 제조하였고, 산염화동은 메탄올에 용해시킨 후(메탄올 최종 농도 5%) 트윈 20 용액에 희석하여 최종농도가 200㎍/㎖인 시료로 제조하였다.
올리고키토산 시료와 산염화동 시료를 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, 0:10의 비율로 혼합한 후 토마토 엽면에 분무살포하였다. 이때 무처리 대조구로는 5% 메탄올과 250㎍/㎖의 트윈 20을 함유하는 증류수를 사용하였고, 양성대조구로는 합성살균제인 디메토모르프(dimethomorph)(D-10)를 10ppm 농도로 사용하였다.
토마토는 지름 4.5cm의 플라스틱 포트에 원예용 상토를 70% 정도 채운 후 서광토마토 종자를 파종하여 25℃의 온실에서 1주 내지 4주간 재배하였으며, 3엽기 내지 4엽기인 토마토 유묘를 실험에 사용하였다.
병원균인 감자역병균(Phytophthora infestans) 균주는 오트밀 아가(oatmeal agar) 배지에 접종하고 20℃ 항온기에서 배양한 후 배지에 형성된 유주자낭을 살균증류수를 첨가하여 수확하고, 광학현미경 하에서 혈구계로 포자농도를 조사하여 3×104포자낭(sporangia)/㎖의 포자현탁액을 만들고 저온처리하여 유주자를 유출시킨 후, 토마토 유묘에 분무접종하였다.
각 시료를 토마토 엽면에 분무 살포하고 24시간 동안 풍건한 다음 각각의 식물 병원균을 접종하였다.
병원균을 접종한 토마토 유묘는 20℃ 습실 상에서 1일간 습실처리한 후에 20℃의 항온항습실(상대습도 70%)에 3일 동안 두면서 발병시킨 후 토마토 잎에 발생한 병반면적율을 접종 3일 후와 4일 후에 조사하였다. 조사 결과를 도 1에 나타내었다. 도 1에서 D-10은 10㎍/㎖의 디메토모르프를 나타낸다.
그 결과, 올리고키토산과 산염화동이 8:2 및 7:3의 비율로 혼합되었을 때 가장 활성이 강한 것으로 나타났고, 그 다음이 9:1과 10:0 순이었으며, 두 물질의 비율이 서로 비슷한 경우 방제활성이 낮아지는 것으로 나타났다.
<
실험예
1>
어독성
시험
상기 실시예 1의 결과에 따라, 올리고키토산과 산염화동을 10:0, 9:1, 8:2 및 7:3의 비율로 혼합한 혼합물에 대하여 잉어에 대한 어독성 시험을 실시하였다. 어독성 실험은 (주)한국생물안전성연구소에 의뢰하였으며, 잉어(Cyprinus carpio)에 대하여 2.0㎎/ℓ 수준에서 어독성 시험을 수행하였다. 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.
시료 | 잉어수 (마리) |
누적 치사수(마리) | 치사율(%) | ||||
24시간 | 48시간 | 72시간 | 96시간 | 48시간 | 96시간 | ||
10:0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
9:1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 40 |
8:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
음성대조군 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상기 표 1에서와 같이, 올리고키토산과 산염화동을 10:0과 9:1의 비율로 혼합한 조합에서는 잉어에 대한 독성이 관찰되었지만, 8:2와 7:3의 비율로 혼합한 조합에서는 전혀 독성이 없는 것으로 나타났다.
<
실시예
2>
증량제와
계면활성제의 확인
올리고키토산과 산염화동을 14:6의 비율로 혼합하고, 증량제 및 계면활성제를 첨가하여 분말수화제를 제조하였다. 사용된 증량제와 계면활성제를 도 2에 나타내었다.
증량제로는 벤토나이트(bentonite), 규조토(diatomite), 고령토(kaoline), 탈크(talc), 제올라이트(zeolite)를 사용하였으며, 5종 모두 325메쉬(mesh) 분말도인 제품을 사용하였다.
계면활성제로는 비이온성 계면활성제인 CR-SDS(소디움 도데실 설페이트, Sodium dodecyl sulfate), 음이온성 계면활성제인 NK-NV410, NK-MD425, NK-NX250L 및 NK-PX100을 사용하였다.
제조된 분말수화제 제형의 수화성, 현탁의 균일성 및 침전속도 등을 20℃, 경도 3의 물에서 확인하였고 그 결과를 도 3에 나타내었다.
계면활성제 종류에 따른 수화성은 CR-SDS > NK-NV410 > NK-MD425 > NK-NX250L > NK-PX100 순으로 나타났다. 또한 증량제 종류에 따른 수화성은 규조토 > 고령토 > 탈크 > 벤토나이트 > 제올라이트의 순으로 나타났다.
<
실시예
3>
분말수화제(Wettable powder, WP)의
제조
올리고키토산과 산염화동을 14:6의 비율로 혼합하고, 증량제 및 계면활성제를 첨가하여 분말수화제를 제조하였다.
상온에서 고상인 올리고키토산과 산염화동에 대한 합제를 제조하기 위하여 동량의 고령토와 혼합한 후, 핀밀(Pin mill)을 이용하여 평균입경(D50) 10.0㎛ 이내로 분쇄하였다.
일반적인 수화제를 제조할 때와 달리 이들 물질은 이온성을 갖고 있으므로 음이온성계면활성제를 사용하면 분자 내 이온의 치환으로 양호한 물성을 얻지 못한다. 따라서 비이온계면활성제 가운데 비교적 분산성이 좋은 CR-WP280B (Polyoxyethylene stearyl monoether)를 분산제로 사용하고, 산염화동의 약해를 경감시키고 약효를 증가시킬 목적으로 탄산칼슘(CaCO3), 수산화마그네슘{Mg(OH)2}, 황산마그네슘(MgSO4-7H2O)을 첨가하여 하기 표 2와 같은 4가지 분말수화제(제1제형 내지 제4제형)를 제조하였다.
각 분말수화제를 제조한 직후 각 시료에 대한 수화성과 현수율을 측정하였다. 수화성은 250㎖ 비이커에 200㎖의 물을 채운 후 분말수화제 시료 5.0g을 살며시 물에 넣고 완전히 물에 젖을 때까지의 시간을 측정하였다(CIPAC MT 53을 참조). 현수율은 200㎖ 메스실린더(measuring cylinder)에 100㎖의 물을 채운 후 분말수화제 시료 0.5g을 실린더에 넣고 20회 도립한 다음 15분 후의 침전된 고형분량을 측정하였다.
각 분말수화제의 조성과, 수화성과 현수율을 측정한 결과를 하기 표 2에 나타내었다.
조성물 | 사입율(w/w, %) | |||
제1제형 | 제2제형 | 제3제형 | 제4제형 | |
올리고키토산 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
산염화동 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
고령토 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
CR-WP280B | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
CaCO3 | 20.0 | |||
Mg(OH)2 | 20.0 | |||
MgSO4-7H2O | 20.0 | |||
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
수화성a | 26 | 32 | 28 | 33 |
수화성b | 22 | 24 | 24 | 24 |
현수율(g)c | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.22 |
현수율(g)d | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
a ; 수화성(sec.); 제제직후 측정(단위: sec.) b ; 수화성(sec.); 54℃, 2 weeks보관후 측정(단위: sec.) c ; 현수율(g); 제제직후 측정(단위: g) d ; 현수율(g); 54℃, 2 weeks보관후 측정(단위: g) CR-WP280B: 폴리옥시에티렌 스테아릴 모노에테르 실리콘 디옥사이드 (Polyoxyethylene stearyl mono ether silicon dioxide) |
<
실험예
2>
분말수화제의
토마토 역병에 대한 예방효과 확인
상기 실시예 3의 4가지 분말수화제를 사용하여 토마토 역병에 대한 접종 1일 전 예방효과를 조사하였다.
각 시료를 증류수로 500배와 1,000배로 희석한 후 3엽기 내지 4엽기의 서광 토마토 잎에 엽면 분무처리하였다. 24시간 동안 상온에서 건조시키고 병원균을 접종한 3일 후에 발병도를 조사하였다. 그 결과를 도 4에 나타내었다.
도 4의 그래프에서 알 수 있는 바와 같이, 4가지 제형 중 제4제형이 높은 활성을 나타내었다. 제4제형은 100배 희석액에서도 91%의 높은 방제활성을 나타내었다.
<
실험예
3>
포장시험(
圃場試驗
)
실제 포장에서 본 발명의 분말수화제의 역병 방제 효과를 확인하기 위하여 (주)효성오앤비와 공인시험기관(강릉원주대학교)에서 각각 재배시험을 실시하였다.
2012년 9월 10일부터 11월 9일까지 강원도 강릉시 왕산면 대기리 소재의 비닐하우스에서 감자역병균에 의한 감자 역병과 토마토 역병에 대한 방제효과를 시험하였다. 방제실험 포장을 도 6와 7에 나타내었다.
시험토양은 사양토이며, 감자는 '대지', 토마토는 '슈퍼도태랑' 품종을 대상으로 하여 농촌진흥청 고시 "농약의 등록기준 약효 및 약해 시험기준과 방법"에 준해 시험을 실시하였다.
시험구는 난괴법 3반복으로 배치하였으며, 처리구당 면적은 약효 10㎡, 약해 5㎡ 씩 처리하였다. 시험약제와 대조약제의 종류, 처리시기 및 처리방법을 하기 표 3에 나타내었다.
시험약제 | 약효 | 약해 | ||
희석배수 및 사용량 |
처리시기 및 방법 | 기준량 | 배량 | |
제4제형 분말수화제(250배액) | 250배액 | 발병직전 7일간격 4회 경엽처리 (10/13, 10/20, 10/27, 11/3) | 250배액 (10/12) |
125배액 (10/12) |
제4제형 분말수화제(500배액) | 500배액 | 500배액 (10/12) |
250배액 (10/12) |
|
제4제형 분말수화제(1,000배액) | 1,000배액 | 1,000배액 (10/12) |
500배액 (10/12) |
|
세레나데(대조) | 500배액 | - | - | |
사이아조파미드 액상수화제(대조) | 2,000배액 | |||
무처리 |
(1) 약해
감자와 토마토 모두 모든 본 발명의 처리구에서 약해는 나타나지 않았다.
(2) 감자 역병에 대한 방제효과
본 발명의 분말수화제의 감자 역병에 대한 방제효과를 시험한 결과를 하기 표 4에 나타내었다.
시험약제 | 발병도(%) | 유의차* (DMRT) |
방제가 (%) |
|||
Ⅰ반복 | Ⅱ반복 | Ⅲ반복 | 평균 | |||
제4제형 분말수화제 (250배액) | 8.8 | 7.7 | 9.7 | 8.7 | a | 86.3 |
제4제형 분말수화제 (500배액) | 10.7 | 11.3 | 10.7 | 10.9 | a | 82.9 |
제4제형 분말수화제 (1,000배액) | 14.5 | 24.4 | 18.4 | 19.1 | ab | 70.0 |
세레나데(대조) | 37.4 | 28.7 | 27.8 | 31.3 | b | 50.8 |
사이아조파미드 액상수화제(대조) | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | a | 95.5 |
무처리 | 82.3 | 43.8 | 64.8 | 63.6 | c | - |
* 신다중던컨검정 |
본 발명의 분말수화제의 감자 역병에 대한 방제효과는 대조약제인 사이아조파미드 액상수화제(95.5%)보다는 다소 떨어졌으나 500배액 처리구에서도 82.9%의 높은 방제가를 나타냈다.
반면, 생물농약으로서 대조구로 사용된 세레나데는 감자 역병에 대한 방제가가 50.8%로 나타나 감자 역병 방제제로 사용할 수 없는 수준인 것으로 확인되었다.
(3) 토마토 역병에 대한 방제효과
본 발명의 분말수화제의 토마토 역병에 대한 방제효과를 시험한 결과를 하기 표 5에 나타내었다.
시험약제 | 발병도(%) | 유의차* (DMRT) |
방제가 (%) |
|||
Ⅰ반복 | Ⅱ반복 | Ⅲ반복 | 평균 | |||
제4제형 분말수화 (250배액) | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | a | 97.6 |
제4제형 분말수화 (500배액) | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | a | 93.0 |
제4제형 분말수화 (1,000배액) | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | a | 86.9 |
세레나데(대조) | 36.0 | 39.9 | 16.1 | 30.6 | b | 16.3 |
사이아조파미드 액상수화제(대조) | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | a | 98.0 |
무처리 | 37.5 | 39.3 | 33.1 | 36.6 | b | - |
* 신다중던컨검정 |
본 발명의 분말수화제의 토마토 역병에 대한 방제효과는 250배 처리구에서 97.6%, 500배 처리구에서 93.0% 및 1,000배액 처리구에서도 86.9%로 높게 나타났다.
반면, 생물농약으로서 대조구로 사용된 세레나데는 토마토 역병에 대한 방제가가 16.3%로 나타나 토마토 역병 방제제로 사용할 수 없는 수준인 것으로 확인되었다.
Claims (4)
- 분자량 320~3,000인 올리고키토산(Oligochitosan)과 산염화동(Copper oxychloride)을 활성성분으로 포함하고, 상기 올리고키토산과 산염화동은 8:2 내지 7:3의 중량비로 혼합된 것을 특징으로 하는 식물병 방제용 조성물.
- 삭제
- 분자량 320~3,000인 올리고키토산과 산염화동을 활성성분으로 포함하고, 증량제와 계면활성제를 포함하며, 상기 올리고키토산과 산염화동은 8:2 내지 7:3의 중량비로 혼합된 것을 특징으로 하는 식물병 방제용 분말수화제.
- 삭제
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KR1020140026493A KR101604006B1 (ko) | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 올리고키토산을 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 분말수화제 |
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Citations (1)
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KR100753360B1 (ko) * | 2005-08-19 | 2007-08-30 | 한국화학연구원 | 키토산 올리고당을 함유하는 식물병 방제용 조성물 |
-
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- 2014-03-06 KR KR1020140026493A patent/KR101604006B1/ko active IP Right Grant
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Non-Patent Citations (1)
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'Control of downy mildew of grapevines by boosting their natural defence system' (2005.). |
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