CN102308805A - 一种复配杀虫剂 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种复配杀虫剂,其中包含多杀霉素与氰虫酰胺两种活性组分。该复配杀虫剂高效、低毒、杀虫谱广,对甜菜夜蛾具有优异的杀虫活性,在减少用量的同时,延缓抗药性的产生,减少对环境的污染,对植物安全无药害。
Description
技术领域
本发明属于农药领域,具体地说涉及一种氰虫酰胺与多杀霉素的杀虫组合物。
背景技术
氰虫酰胺也叫溴氰虫酰胺(cyantraniliprole),是杜邦公司继氯虫酰胺之后成功开发的第二代鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂,氰虫酰胺是通过改变苯环上的各种极性基团而成,具有更高效,适用作物更广泛,可有效防治鳞翅目、半翅目和鞘翅目害虫。氰虫酰胺具有较强的渗透性,药剂能穿过茎部表皮细胞进入木质部,沿木质部传导至其他部位。氰虫酰胺可用于豆科植物、棉花、水稻、甜菜、大豆、十字花科蔬菜、甜瓜等作物的虫害防治。
多杀霉素又名多杀菌素(Spinosad)是在刺糖多胞菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵液中提取的一种大环内酯类无公害高效生物杀虫剂。产生多杀霉素的亲本菌株土壤放线菌多刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa Metrz & Yao)最初分离自加勒比的一个废弃的酿酒场。多杀霉素的作用方式新颖,可以持续激活靶标昆虫乙酰胆碱烟碱型受体,但是其结合位点不同于烟碱和吡虫啉。多杀霉素也可以影响GABA受体,但作用机制不清。目前还不知道是否与其他类型的杀虫剂有交叉抗性。这些化合物可以引起靶标植食性昆虫如毛虫、潜叶虫、蓟马、和食叶性甲虫迅速死亡,尽管管理部门强烈要求在抗性未出现时使用,该化合物的中度残留活性降低了抗性和群发生的可能性。烟酸乙酰胆碱受体的作用体,可以持续激活靶标昆虫乙酰胆碱烟碱型受体,但是其结合位点不同于烟碱和吡虫啉。多杀霉素也可以影响GABA受体,对害虫具有快速的触杀和胃毒作用,对叶片有较强的渗透作用,可杀死表皮下的害虫,残效期较长,对一些害虫具有一定的杀卵作用。无内吸作用。能有效的防治鳞翅目、双翅目和缨翅目害虫,也能很好的防治鞘翅目和直翅目中某些大量取食叶片的害虫种类,对刺吸式害虫和螨类的防治效果较差。对捕食性天敌昆虫比较安全,因杀虫作用机制独特,目前尚未发现与其他杀虫剂存在交互抗药性的报道。对植物安全无药害。适合于蔬菜、果树、园艺、农作物上使用。杀虫效果受下雨影响较小。可使害虫迅速麻痹、瘫痪,最后导致死亡。其杀虫速度可与化学农药相媲美。安全性高,且与目前常用杀虫剂无交互抗性为低毒、高效、低残留的生物杀虫剂,既有高效的杀虫性能,又有对有益虫和哺乳动物安全的特性,最适合无公害蔬菜、水果生产应用。
由于目前单独使用氰虫酰胺或者多杀霉素,存在用药成本较大,速效性或者持效性较差等问题,并且使用单剂容易产生抗药性,长期使用会对环境造成更大的污染。为了研制出速效性和持效性较高,成本较低的农药,我们进行了室内生测和田间药效实验,筛选出氰虫酰胺和多杀霉素复配的配方,其具有明显点的增效作用。
发明内容
本发明的目的是提供一种杀虫活性高效、持效性长、速效性高、低毒、环保的杀虫组合物。具体的涉及氰虫酰胺与多杀霉素为基本成分的农药制剂。
上述杀虫组合物,含有氰虫酰胺1%~40%,多杀霉素1%~30%。
利用上述本发明所述的杀虫剂组合物,配以本领域内技术人员公知的助剂,以本领域内技术人员公知的方法可以制成本发明的剂型。其可以加工的剂型为悬浮剂、水分散粒剂。
本发明具有的优点和有益效果:①杀虫范围广;②速效性强、持效期长;③低毒,无残留,无公害,对环境安全;④使用复合制剂,两种杀虫剂还具有增效作用,两种杀虫剂的用量均比单一使用时降低,从而提高了杀虫效果,增加了安全性,减少了环境污染。
具体实施方式
以下具体实例用以进一步详细说明本发明,但本发明绝非仅仅限于以下这些实施例。配方中百分比均为重量百分比,所使用的原药及助剂均为其他厂家购买。
配方实例如下:
1、悬浮剂的配制
根据配方要求,以水为介质,将有效成分、润湿剂、分散剂、增稠剂、消泡剂等加入砂磨机中研磨,后加入高剪切乳化釜中乳化,制得悬浮剂。
悬浮剂配方
2、水分散粒剂的配制
将有效成分、润湿剂、分散剂、粘合剂、填料等按配方的比例充分混合,经超细粉碎机粉碎后,加入适量的纯化水,经捏合、造粒、干燥、筛分制得水分散粒剂。
水分散粒剂配方
按照上述悬浮剂和水分散粒剂的配制方法,配制多种含有多杀霉素和氰虫酰胺两种有效成分复配的制剂,进行室内生测实验。
水稻二化螟(Chilo suppressalis)俗名钻心虫,蛀心虫,蛀秆虫等,是水稻的劲敌。幼虫蛀食茎秆,造成枯心,二化螟有转株危害习性,一条二化螟幼虫能危害多株水稻,造成枯叶鞘、枯心。如果不及时防治,田间经常会出现很多枯心苗,部分田块因秧田期没有防治二化螟,现在田间枯心苗比例高达30%,田间部分地段枯心苗比例超过50%,造成很大的损失。多杀霉素、氰虫酰胺是两种杀虫活性很高的成分,根据他们的作用特点和作用机理,将室内生测的对象定为水稻二化螟。
室内生测的方法为:采用毛细管微量点滴法,毛细管微量点滴器容积为1.0μL。用微量点滴器将药液逐头点滴于二化螟幼虫的背面,每一浓度处理30头左右的幼虫,每5头幼虫放入一个直径为9cm的培养皿,皿内置少量饲料供取食,另用丙酮点滴30头幼虫作为对照。经处理后的幼虫仍放在饲养室内,48h后检查死亡率。数据用SPSS软件统计处理。求出毒力回归式、致死中浓度、相关系数等,并用孙云沛法求出共毒系数。
混配制剂的联合毒力采用孙云沛的共毒系数方法表示:
混配制剂的理论毒力指数A=∑(某药的毒力指数×在混剂中该药有效成分的百分率)。
C大于120时为增效作用,小于80时为拮抗作用,80-120时为加和作用。
现列举有代表性的五个配方的实验结果,所列举的五个配方中有效成分以及剂型如下:
配方一:(6%悬浮剂)
配方二:(12%悬浮剂)
配方三:(16%悬浮剂)
配方四:(20%水分散粒剂)
配方五:(35%水分散粒剂)
将上述所列举的五个配方所进行的室内生测实验结果列于下表:
表1不同配比对二化螟的毒力测定结果
通过上述数据测定结果表明,氰虫酰胺与多杀霉素不同比例复配时,配方的共毒系数均大于120,都具有明显的增效作用。其中配方一和配方二共毒系数最大,分别为159.01和168.98。
通过室内生测试验,选出CTC较大的配方一、配方二及CTC较小的配方五进行防治水稻二化螟的田间试验,确定各个配方防治水稻二化螟的效果;同时通过与氰虫酰胺、多杀霉素单剂的效果对比,验证复配后的增效效果。具体试验方法及数据如下:
试验一:6%氰虫酰胺·多杀霉素SC、12%氰虫酰胺·多杀霉素SC、35%氰虫酰胺·多杀霉素WDG做田间防治二化螟的药效试验,同时使用10%多杀霉素SC、10%氰虫酰胺SC作为对照。试验地点为湖北省孝感地区汉川市刘隔镇,时间为2010年6月19日,试验共四个处理,每个处理三个重复,小区随机排列,小区面积80m2,所有小区的种植习惯均与当地的种植习惯相同,记录施药当天和其后一周的天气资料,具体如下:
表2试验期间气象资料
调查标准为:药后第7d在各小区随机取被害株50株,剥查二化螟幼虫的死活数,计算死亡率;药后15d、25d每小区采用平行取样法取样150丛,调查枯心数,最后计算枯心率和保苗效果。具体数据(数据为三个重复的平均值)如下:
表36%氰虫酰胺·多杀菌素SC及其他药剂防治二化螟的效果表
注:表中数据为3次重复的平均值,字母相同为Duncan测试差异不显著时间:2010年6月地点:湖北孝感
从以上数据可以看出,在相同使用剂量的情况下,在药后25d,6%氰虫酰胺·多杀霉素SC、12%氰虫酰胺·多杀霉素SC的防治率分别达到84.74%和86.35%,远远高于10%氰虫酰胺SC和10%多杀霉素SC单剂使用时的效果,差异极显著。同时,35%氰虫酰胺·多杀霉素在用药后25d,其对二化螟的防治效果也达到了74.75%,与仅使用一种单剂时的防效有明显的提高。同时,上述田间试验也与室内生测试验的数据相吻合(CTC越大,增效作用越大)。
同时,无论是从CTC还是保苗效果都看出,配方二的防治效果优于配方一,综合施药成本因素考虑,认为配方二更为理想。
对12%氰虫酰胺·多杀霉素SC(配方二)进行了进一步的试验,筛选出防治二化螟的最佳浓度。试验设计8g/亩、10g/亩、12g/亩和14g/亩4个浓度梯度并与12%氰虫酰胺SC(10g/亩)、12%多杀霉素SC(10g/亩)的效果做对比,试验方法和调查方法同上,具体数据(三个重复的平均值)如下:
表4配方二不同用量防治二化螟效果表
注:表中数据为3次重复的平均值,字母相同为Duncan测试差异不显著时间:2010年6月地点:湖北孝感
从上述药效试验的结果可以看出,随着配方用药量的增加,药效也有所增加,12%氰虫酰胺·多杀霉素SC用量为10g/亩,药后25d的保苗效果为84.33%,明显高于12%氰虫酰胺SC和12%多杀霉素SC,差异极显著;亩用量为12g/亩和14g/亩时,在用药后25天的保苗效果为85.74和86.62,与10g/亩的大致相同,差异不显著。因此,在考虑亩成本的前提下,应提倡亩使用量为10g/亩。
Claims (3)
1. 一种复配杀虫剂,其特征在于,所述复配杀虫剂包含多杀霉素与氰虫酰胺两种活性组分。
2.根据权利要求1所述的复配杀虫剂,其特征在于,含氰虫酰胺1%~40%,多杀霉素1%~30%。
3. 根据权利要求1或权利要求2所述的复配杀虫剂,其特征在于,所述复配杀虫剂可制成悬浮剂、水分散粒剂。
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