产学研创新服务平台(全国)
专利申请类型:发明专利;专利名称:一种防治小麦纹枯病的农药组合物
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202310122916.3
专利申请(专利权)人:信阳农林学院
权利人地址:河南省信阳市平桥区北环路1号
专利发明(设计)人:发明人:楚宗丽,李亮杰,周强,张天海,杨艳琳,王付娟,仝胜利,孙君艳,李淑梅,缪百灵
专利摘要:本发明属于农药技术领域,具体涉及一种防治小麦纹枯病的农药组合物。一种防治小麦纹枯病的农药组合物,所述农药组合物的有效成分由丁香酚与申嗪霉素、井冈霉素或肟醚菌胺复配而成。本发明农药组合物中丁香酚与申嗪霉素、井冈霉素或肟醚菌胺以一定质量比进行复配时,对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用,可以提高对小麦纹枯病的防治效果,进而可以大大减少农药的施用剂量,减轻环境污染和降低农药残留等,对推动农业经济可持续发展具有重要意义。
主权利要求:
1.一种防治小麦纹枯病的农药组合物,其特征在于,所述农药组合物的有效成分由丁香酚与申嗪霉素复配而成,所述丁香酚和申嗪霉素的质量比为1‑60:80‑1。 说明书 : 一种防治小麦纹枯病的农药组合物技术领域[0001] 本发明属于农药技术领域,具体涉及一种防治小麦纹枯病的农药组合物。背景技术[0002] 小麦纹枯病是一种世界性病害,发生普遍,严重影响小麦的产量和质量。在我国,引起小麦纹枯病的病原物有2种:禾谷丝核菌(Rhizoctoniacerealis)和立枯丝核菌(Rhizoctoniasolani),其中优势种群是禾谷丝核菌的CAG‑1群,表现较强的致病力和典型的纹枯病症状。[0003] 化学农药在农业生产中发挥着十分重要的作用,其极大的增强了人类控制病虫害的能力,在挽回农作物产量作出了重大贡献。但是,长期大量使用化学农药已经带来了众所周知的环境污染和农药残留等一系列问题,对推动农业经济可持续发展带来许多不利影响。合理科学地将不同农药进行复配或混配可以达到增效作用,可以提高对病虫害的防治效果,大大降低农药的用药量,进而可以减轻环境污染和降低农药残留等,对推动农业经济可持续发展具有重要意义。[0004] 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[0005] 本发明的目的在于提供一种防治小麦纹枯病的农药组合物,以解决长期大量使用化学农药的环境污染和农药残留等问题。[0006] 为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:[0007] 一种防治小麦纹枯病的农药组合物,所述农药组合物的有效成分由丁香酚与申嗪霉素、井冈霉素或肟醚菌胺复配而成。[0008] 作为优选,所述丁香酚和申嗪霉素的质量比为1‑60:80‑1。[0009] 作为优选,所述丁香酚和井冈霉素的质量比为1‑40:20‑1。[0010] 作为优选,所述丁香酚和肟醚菌胺的质量比为1‑8:2‑1。[0011] 与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:[0012] 本发明农药组合物中丁香酚与申嗪霉素、井冈霉素或肟醚菌胺以一定质量比进行复配时,对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用,可以提高对小麦纹枯病的防治效果,进而可以大大减少农药的施用剂量,减轻环境污染和降低农药残留等,对推动农业经济可持续发展具有重要意义。具体实施方式[0013] 下面结合对本发明专利的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域所属的技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0014] 实施例[0015] 1.供试药剂:99%丁香酚(上海阿拉丁生物科技有限公司)、98.5%申嗪霉素(天津阿尔塔科技有限公司)、98%井冈霉素(湖北鑫鸣泰化学有限公司)、96.6%肟醚菌胺(沈阳化工研究院有限公司)[0016] 2.供试菌株:选取发病麦株,保留茎秆基部具有典型云纹状病斑的茎段,在实验室内分离鉴定,确定分离的菌株为禾谷丝核菌(Rhizoctoniacerealis),保存于PSA培养基上,25℃。[0017] 3.PSA培养基:马铃薯200g、蔗糖20g、琼脂粉20g,蒸馏水1000mL,自然pH值。[0018] 4.试验方法(参考《NY/T1156.2‑2006农药室内生物测定准则杀菌剂第2部分:抑制病原真菌菌丝生长试验平皿法》)[0019] 4.1供试药剂先用二甲基亚砜溶解,再用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6个梯度质量浓度。[0020] 4.2将预先融化的PSA培养基加入无菌锥形瓶中,从低浓度到高浓度依次定量吸取药液,分别加入上述锥形瓶中,充分摇均。然后等量倒入4个直径为9cm的培养皿中,制成含药平板,同时设不含有效成分的空白对照处理,每个处理设置3个重复。[0021] 4.3用直径为5mm的灭菌打孔器在供试病菌菌落边缘打孔,制成直径为5mm的菌饼。用接种器将菌饼接种于含药平板中央,菌丝面朝上,盖上皿盖后置于25℃的培养箱中培养。[0022] 4.4待空白对照菌落的直径达培养皿直径的2/3以上时,用卡尺测量菌落直径,每个菌落用十字交叉法垂直测量直径各一次,取其平均值,以此计算各处理的菌丝生长抑制率,用DPS软件对药剂浓度对数值和菌丝生长抑制率几率值进行回归分析,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)。[0023] 5.计算公式[0024] D=D1‑D2[0025] 上式中:D‑‑菌落增长直径;D1‑‑菌落直径;D2‑‑菌饼直径。[0026][0027] 上式中:I‑‑菌丝抑制率;D0‑‑空白对照菌落增长直径;Dt‑‑药剂处理菌落增长直径。[0028] 实测毒力指数(ATI)=(标准药剂EC50/供试药剂EC50)×100;[0029] 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;[0030] 共毒系数(CTC)=[混剂实测毒力指数(ATI)/混剂理论毒力指数(TTI)]×100。[0031] 6.根据共毒系数评价丁香酚的复配[0032] CTC≤80为拮抗作用;80<CTC<120为相加作用;CTC≥120为增效作用。[0033] 7.试验结果[0034] 见表1‑3。[0035] 表1丁香酚和申嗪霉素复配对小麦纹枯病的禾谷丝核菌室内生物活性测定结果[0036]药剂名称及配比 EC50(mg/L) ATI TTI CTC丁香酚 30.26 100.00 ‑‑ ‑‑申嗪霉素胺 8.41 359.81 ‑‑ ‑‑丁香酚1:申嗪霉素80 5.61 539.39 356.60 151.26丁香酚1:申嗪霉素60 3.88 779.90 355.55 219.35丁香酚1:申嗪霉素40 2.23 1356.95 353.47 383.89丁香酚1:申嗪霉素20 5.95 508.57 347.44 146.38丁香酚1:申嗪霉素10 1.83 1653.55 336.19 491.85丁香酚1:申嗪霉素5 3.57 847.62 316.51 267.80丁香酚1:申嗪霉素1 7.80 387.95 229.90 168.74丁香酚5:申嗪霉素1 9.26 326.78 143.30 228.04丁香酚10:申嗪霉素1 13.29 227.69 123.62 184.19丁香酚20:申嗪霉素1 21.31 142.00 112.37 126.37丁香酚40:申嗪霉素1 8.36 361.96 106.34 340.39丁香酚60:申嗪霉素1 10.63 284.67 104.26 273.04[0037] 由表1可以看出,丁香酚和申嗪霉素在质量比为1‑60:80‑1范围内的共毒系数均大于120,说明丁香酚和申嗪霉素复配后对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用。[0038] 表2丁香酚和井冈霉素复配对小麦纹枯病的禾谷丝核菌室内生物活性测定结果[0039] 药剂名称及配比 EC50(mg/L) ATI TTI CTC丁香酚 30.26 100.00 ‑‑ ‑‑井冈霉素 10.92 277.11 ‑‑ ‑‑丁香酚1:井冈霉素20 8.68 348.62 268.67 129.76丁香酚1:井冈霉素15 4.76 635.71 266.04 238.96丁香酚1:井冈霉素10 2.18 1388.07 261.01 531.82丁香酚1:井冈霉素5 3.52 859.66 247.59 347.21丁香酚1:井冈霉素1 5.44 556.25 188.55 295.01丁香酚5:井冈霉素1 2.95 1025.76 129.52 791.99丁香酚10:井冈霉素1 14.25 212.35 116.10 182.90丁香酚20:井冈霉素1 12.35 245.02 108.43 225.96丁香酚40:井冈霉素1 10.64 284.40 104.32 272.62[0040] 由表2可以看出,丁香酚和井冈霉素在质量比为1‑40:20‑1范围内的共毒系数均大于120,说明丁香酚和井冈霉素复配后对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用。[0041] 表3丁香酚和肟醚菌胺复配对小麦纹枯病的禾谷丝核菌室内生物活性测定结果[0042]药剂名称及配比 EC50(mg/L) ATI TTI CTC丁香酚 30.26 100.00 ‑‑ ‑‑肟醚菌胺 1.71 1769.59 ‑‑ ‑‑丁香酚1:肟醚菌胺2 1.38 2192.75 1213.06 180.76丁香酚1:肟醚菌胺1 2.11 1434.12 934.80 153.42丁香酚2:肟醚菌胺1 0.94 3219.15 656.53 490.33丁香酚4:肟醚菌胺1 3.39 892.63 433.92 205.71丁香酚6:肟醚菌胺1 5.62 538.43 338.51 159.06丁香酚8:肟醚菌胺1 8.34 362.83 285.51 127.08[0043] 由表3可以看出,丁香酚和肟醚菌胺在质量比为1‑8:2‑1范围内的共毒系数均大于120,说明丁香酚和肟醚菌胺复配后对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用。[0044] 综上所述,本发明农药组合物中丁香酚与申嗪霉素、井冈霉素或肟醚菌胺以一定质量比进行复配时,对小麦纹枯病的禾谷丝核菌表现为增效作用,可以提高对小麦纹枯病的防治效果,进而可以大大减少农药的施用剂量,减轻环境污染和降低农药残留等,对推动农业经济可持续发展具有重要意义。[0045] 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。
专利地区:河南
专利申请日期:2023-02-16
专利公开日期:2024-10-11
专利公告号:CN116250532B