CN101352169A - 基于伊维菌素的农药组合物 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种农药组合物,更具体来说涉及一种包括增效有效量的伊维菌素和选自茚虫威、噻虫嗪和吡蚜酮的任一杀虫活性成分的农药组合物。其中,伊维菌素与茚虫威的重量比优选为2∶1~1∶20,更优选为1∶1~1∶15;伊维菌素与噻虫嗪的重量比优选为1∶1~1∶50,更优选为1∶5~1∶50;伊维菌素与吡蚜酮的重量比优选为1∶1~1∶50,更优选为1∶10~1∶50。

Description

基于伊维菌素的农药组合物
技术领域
本发明涉及一种增效农药组合物,特别是涉及一种包含伊维菌素和选自茚虫威、噻虫嗪和吡蚜酮的任一杀虫活性成分的增效农药组合物。
背景技术
伊维菌素(Ivermectin)是以阿维菌素为先导化合物,通过双键氢化,结构优化而开发成功的新型合成农药。作为农用抗菌素的结构优化产物,与母体阿维菌素相比,不但保留了其驱虫和杀螨活性,而且安全性更高,不易产生抗性,为蔬菜、水果、棉花等的生产提供了一个高效、高安全性及与环境相容性好的生物源农药杀虫剂。伊维菌素对螨类和昆虫具有胃毒和触杀作用,并有横向渗透传导作用。也可用作添加剂得抗寄生虫药。对线虫、昆虫和螨均有驱杀作用,用于治疗禽畜的胃肠道线虫病、螨病和寄生性昆虫病。
茚虫威(indoxacarb),属于一种噁二嗪类杀虫剂,是昆虫钠离子通道抑制剂,其主要以触杀和胃毒作用为主,对其他杀虫剂不存在交互抗性,且对天敌昆虫安全,可用于害虫综合治理(IPM)和抗性治理(RPM),被用于蔬菜、棉花、甜菜等作物防治各种害虫如甜菜夜蛾、甘蓝夜蛾、小菜蛾、菜粉蝶、棉铃虫、红铃虫、棉蚜、稻蝽、果蛀蛾、马铃薯叶甲等,对各龄期幼虫都有很好的防治效果。
噻虫嗪(thiamethoxam)是一种高效、低毒、广谱的新烟碱类杀虫剂,其作用机理主要是选择性抑制昆虫中枢神经***烟酸乙酰胆碱酯酶受体,进而阻断昆虫中枢神经***的正常传导,造成害虫出现麻痹机时死亡。噻虫嗪不仅具有触杀、胃毒和内吸活性,而且具有更好的安全性、更广的杀虫谱及作用速度快、持效期长等特点,是取代那些对哺乳动物毒性高、有残留和环境问题的有机磷类、氨基甲酸酯类和有机氯类杀虫剂的较好品种。噻虫嗪对鞘翅目、双翅目、鳞翅目,尤其是同翅目害虫有高活性,可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、金龟子幼虫、马铃薯甲虫、线虫、地面甲虫、潜叶蛾等害虫及多种类型对化学农药产生抗性的害虫。噻虫嗪既可用于茎叶、种子处理,也可用于土壤处理。
吡蚜酮(pymetrozine),化学名称:(E)-4,5-二氢-6-甲基-4-(3-吡啶亚甲基氨基)-1,2,4-三嗪-3(2H)-酮,是一种专门用于防治刺吸式口器害虫如蚜虫、白粉虱、黑尾叶蝉、灰飞虱等的杀虫杀螨剂,国内外已广泛用于农作物、蔬菜、观赏植物、棉花、蛇麻草、果树、柑桔以及水稻等。该杀虫杀螨剂对害虫有高度的选择性,对人、哺乳动物低毒,对鸟类、鱼类、非靶标节肢动物安全。吡蚜酮对昆虫具有独特的作用方式,它与常规的杀虫杀螨剂不同,在生理上是阻止刺吸式口器的昆虫将口针***植物组织使其饥饿而死亡,对稻飞虱速效性好。
本发明人通过一系列的研究证明,伊维菌素和选自茚虫威、噻虫嗪和吡蚜酮的任一杀虫活性成分混配对靶标害虫具有极强的增效作用,从而完成了本发明。
发明内容
本发明的目的在于提供一种混配比例合理,防治效果好,用药成本低的增效农药组合物。
本发明的另一目的在于提供由该农药组合物配制而成的乳油、可湿性粉剂、微乳剂、水乳剂、悬浮剂或水分散粒剂等剂型。
本发明的技术方案如下所述:
一种农药组合物,其特征在于含有增效有效量的伊维菌素和选自茚虫威、噻虫嗪和吡蚜酮的任一杀虫活性成分。
其中,伊维菌素与茚虫威的重量比优选为2∶1~1∶20,更优选为1∶1~1∶15;伊维菌素与噻虫嗪的重量比优选为1∶1~1∶50,更优选为1∶5~1∶50;伊维菌素与吡蚜酮的重量比优选为1∶1~1∶50,更优选为1∶10~1∶50。
本发明的农药组合物可按照本领域技术人员公知的方法配制成乳油、可湿性粉剂、微乳剂、水乳剂、悬浮剂或水分散粒剂等剂型。
除了活性成分之外,本发明的农药组合物中还任选包括功能性助剂。也就是说,本发明的农药组合物还可添加功能性助剂等其他组分,以按照本领域技术人员的常规技术手段配制成乳油、可湿性粉剂、微乳剂、水乳剂、悬浮剂、水分散粒剂或其他剂型。
在上述剂型中,除活性成分外,通常都会含有表面活性剂,而且根据不同剂型还可任选含有有机溶剂(或助溶剂)、载体(或填料)和水等,必要时还可加入抗冻剂、增稠剂、稳定剂、消泡剂、崩解剂等其他助剂。表面活性剂可以是非离子型或离子型的乳化剂、分散剂、湿润剂或渗透剂,也可以是两种以上表面活性剂复合使用。
所述的乳化剂可以是烷基酚聚氧乙烯(聚氧丙烯)醚、苄基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、苯乙基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚、蓖麻油环氧乙烷加成物、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物,以及这些化合物的磷酸盐、烷基苯磺酸(钙盐或钠盐)或直接使用市售的乳化剂单体及复配产品。具体的例子如农乳500#系列、600#系列、1600#系列、NP系列、OP系列、AEO系列、700#、400#系列及其复配品种2201、0203B、2021B、4103等,这些均是本领域公知的乳化剂产品,市场有售。
所述的分散剂、湿润剂、渗透剂可以是木质素磺酸盐(钠盐或钙盐)、烷基萘磺酸钠、甲基萘磺酸甲醛缩合物硫酸盐、萘磺酸甲醛缩合物、亚甲基萘磺酸钠二丁基萘磺酸甲醛缩合物、N-甲基脂肪酰基牛磺酸钠、烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩合物硫酸盐、聚合羧酸钠、烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯、茶枯粉、皂素、亚硫酸纸浆废液、脂肪醇硫酸盐、十二烷基磺酸钠、烷基苯磺酸盐、渗透剂T、渗透剂OT、脂肪酰胺-N-甲基牛磺酸钠盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、拉开粉或JFC等。它们可单独使用,也可复合使用。上述表面活性剂均是本领域公知的物质,可通过各种商业渠道获得。
所述的溶剂、助溶剂可以是甲苯、二甲苯、氯苯、溶剂油、α-甲基萘、松节油、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇、异戊醇、环己酮、异佛尔酮、苯乙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、N.N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、甲基溶纤剂或乙基溶纤剂等。
所述的抗冻剂可以是乙二醇、丙三醇、丙二醇、脲、甘油、***双甘醇、聚乙二醇或异丙醇等。
所述的载体、填料可以是白炭黑、轻质碳酸钙、陶土、凹凸棒土、高岭土、硅藻土、膨润土、海泡石、沸石、石英砂或滑石粉等。它们可单独使用,也可两种或以上混合使用。
所述的崩解剂可以是海藻酸钠、羧甲基淀粉钠、硫酸胺、膨润土、尿素或氯化钙等。
所述的消泡剂有泡敌、硅酮类、C8-10脂肪醇、C10-20饱和脂肪酸类(如癸酸、硬脂酸等)及酰胺类等。
所述的粘结剂有淀粉、糊精、***树胶,大豆蛋白、骨胶、硫酸钠、石膏、聚乙烯醇、聚乙二醇、松香、石蜡、CMC或硅酸钠等。它们可单独使用,也可两种以上混用。
制剂中可以含有增色剂,例如无机颜料氧化铁,氧化钛或普鲁士蓝;有机染料,如阿利扎林、偶氮染料、金属酞菁或三苯甲烷染料。在水基制剂中,为防止发霉变质,可任选加入一定量的防腐剂,所述的防腐剂有苯甲酸钠、聚甲醛、山梨糖醇、甲醛水溶液、柠檬酸、对基苯甲酸甲酯、邻苯基酚钠、1、2-苯并异噻唑-3-酮等。
本发明具有杀虫杀螨活性的组合物可用于防治棉花、果树、蔬菜、茶树、园艺等重要农业作物上的棘手害虫,如棉铃虫、红铃虫、玉米螟、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、甘蓝夜蛾、菜粉蝶、卷叶蛾、果蛀蛾、潜蛾、茶尺蠖、盲蝽、叶蝉、蓟马、蚜虫、叶甲、粉虱、各种叶螨等。
虽然本发明具有杀虫杀螨活性的组合物的施用量需要根据主要条件如种群密度、核心作物的种类和耕作形式、天气条件、施用方式等而调整,但一般而言,每公顷施用的具有杀虫杀螨活性的组合物的总量为0.1~1000g,较好的为10~100g.。在实践中,当本发明具有杀虫杀螨活性的组合物为可湿性粉剂、乳油、微乳剂、胶悬剂、水分散性颗粒剂等,可按对应的用量稀释后施于作物上。
本发明组分合理,用药成本低,杀虫效果好,其杀虫效果和活性水平不是简单的各组分活性的叠加,而是有增效的作用。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明。但本发明绝非仅限于这些例子。所有配方中份数或配比为重量份数或重量比。本发明组合物中各种制剂的加工工艺和设备均为公众已知。
制剂实施例1
伊维菌素              2份
茚虫威                1份
农乳500#              5份
农乳601#              5份
二甲苯               补足至100份
将上述成分均匀混合物并溶解,得到乳油。本制剂可能性有效地防治蔬菜菜青虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等害虫。
制剂实施例2
伊维菌素                 2份
噻虫嗪                   0.5份
农乳500#                 15份
N,N-二甲基甲酰胺        5份
二甲苯                   补足至100份
将上述成分均匀地混合并溶解,得到乳油。本制剂可能性有效地防治鳞翅目害虫、各类蚜虫、螨等有害生物。
制剂实施例3
伊维菌素              1份
吡蚜酮                10份
吐温80                20份
环己烷                5份
二甲苯                补足至100份
将上述成分均匀混合物并溶解,得到乳油。本制剂可能性有效地防治鳞翅目害虫、各类蚜虫、螨等有害生物。
制剂实施例4
伊维菌素              1份
吡蚜酮                1份
月桂醇硫酸钠          20份
木质素磺酸钙                 15份
高岭土                       补足至100份
用喷气研磨机将上述成分均匀地混合,得可湿性粉剂。本制剂可能性防治鳞翅目害虫、各类蚜虫、螨等有害生物。
生物实施例1:伊维菌素和茚虫威混配对菜青虫的毒力测定
以抗性菜青虫(Pieris rapae)3龄幼虫为测试对象。本供试菜青虫采自中国福建福州蔬菜地,它对拟除虫菊酯类及有机磷类杀虫剂的抗性已达到高抗水平。
采用国际抗性行动委员会(IRAC)提的浸叶法。将供试药剂及其不同比例的混配药剂用自来水稀释成5个系列浓度,将甘蓝叶片切成6~7cm的小块,浸入药液约5S取出,在室内晾干后再将叶片放入接有试虫的培养皿中,用湿棉球保湿。以清水作对照,每个处理3次重复,每个重复1个培养皿,每个培养皿放20头三龄试虫。药后24h、48h、72h观察记录各处理死、活虫数。幼虫死亡标准:用毛笔尖轻触试虫虫体,无明显自主反应者判断为死亡。用Abbott公式计算各处理的校正死亡率,用DPS软件计算处理后72h的致死中浓度(LC50)、相关系数和回归方程。按照孙云沛等报道的杀虫剂联合作用毒力计算方法,算出共毒系数(CTC)。混剂联合作用的评价方法是采用孙云沛法,即计算各配比组合的共毒系数(CTC),通过比较共毒系数评价混剂的作用性质。结果如表1所示:
表1:伊维菌素和茚虫威混配对菜青虫的毒力测定结果
Figure A20081021196300091
Figure A20081021196300101
伊∶茚=伊维菌素∶茚虫威
生物实施例2:噻虫嗪和伊维菌素混配对白粉虱的毒力测定
在预备试验的基础上,将原药用适量丙酮初步溶解后,并按既定的比例混匀成不同配比的母液。将各母液用蒸馏水配制成5个系列试液,浓度范围能引起供试昆虫死亡率达10%~90%,置烧杯中待用。然后参照FAO推荐的喷雾法,进行室内毒力测定。从田间采集白粉虱带回室内,将叶片连同白粉虱一起放入垫湿滤纸的玻璃培养皿内,在喷雾塔下以一定的药液进行喷雾处理。每处理重3次,以清水处理作为对照,置于(25±1)℃的温室内。处理后48h检查死亡数,计算死亡率,用Abbott公式校正各处理的死亡率,用DPS软件计算LC50和毒力回归方程。参照NY/T 1154.7-2006采用孙沛云法求出各混配比例的共毒系数(CTC),并评价二者混用的增效作用。结果如表2所示:
表2:伊维菌素和吡蚜酮混配对白粉虱的毒力测定结果
Figure A20081021196300102
伊∶吡=伊维菌素∶吡蚜酮
生物实施例3:噻虫螓和伊维菌素混配对蔬菜蓟马的毒力测定
在预备试验的基础上,将原药用适量丙酮初步溶解后,并按既定的比例混匀成不同配比的母液。将各母液用蒸馏水配制成5个系列试液,浓度范围能引起供试昆虫死亡率达10%~90%,置烧杯中待用。然后参照FAO推荐的喷雾法,进行室内毒力测定。在蔬菜地采集蓟马带回室内,将叶片连同蓟马一起放入垫湿滤纸的玻璃培养皿内,在喷雾塔下以一定的药液进行喷雾处理。每处理重3次,以清水处理作为对照,置于(25±1)℃的温室内。处理后48h检查死亡数,计算死亡率,用Abbott公式校正各处理的死亡率,用DPS软件计算LC50和毒力回归方程。参照NY/T 1154.7-2006采用孙沛云法求出各混配比例的共毒系数(CTC),并评价二者混用的增效作用。结果如表3所示:
表3:噻虫螓和伊维菌素混配对蔬菜蓟马的毒力测定结果
Figure A20081021196300111
伊∶噻=伊维菌素∶噻虫嗪

Claims (8)

1.农药组合物,其特征在于含有增效有效量的伊维菌素和选自茚虫威、噻虫嗪和吡蚜酮的任一杀虫活性成分。
2.根据权利要求1的农药组合物,其特征在于伊维菌素与茚虫威的重量比优选为2∶1~1∶20。
3.根据权利要求1-2的农药组合物,其特征在于伊维菌素与茚虫威的重量比进一步优选为1∶1~1∶15。
4.根据权利要求1的农药组合物,其特征在于伊维菌素与噻虫嗪的重量比优选为1∶1~1∶50。
5.根据权利要求1或4的农药组合物,其特征在于伊维菌素与噻虫嗪的重量比优选为1∶5~1∶50。
6.根据权利要求1的农药组合物,其特征在于伊维菌素与吡蚜酮的重量比优选为1∶1~1∶50。
7.根据权利要求1或6的农药组合物,其特征在于伊维菌素与吡蚜酮的重量比优选为1∶10~1∶50。
8.根据权利要求1-7的任一权利要求所述的农药组合物配制而成的乳油、可湿性粉剂、微乳剂、水乳剂、悬浮剂或水分散粒剂。
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