CN108208028A - 用于青菜的杀虫剂及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于青菜的杀虫剂,成分及其重量份包括:阿维菌素5~10份、发酵液40~60份、表面活性剂3~8份、活化剂2~10份和纯碱0~6份。有益效果为:本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。昆虫吞食吸收了本发明杀虫剂的叶片后,杀虫剂中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害。

Description

用于青菜的杀虫剂及其制备方法
技术领域
本发明涉及杀虫剂领域,具体是一种用于青菜的杀虫剂及其制备方法。
背景技术
我国是一个人口众多、耕地紧张的国家,粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标。然而对于农业生产而言,农作物病虫草害引起的损失最多可达70%,通过正确使用农药则可以挽回40%的损失。可见,使用农药控制病虫草害,从而减少农产品减产是必要的技术措施。众所周知,化学农药对于植物病虫害具有很好地防治效果,但化学农药所带来的环境污染、给生态平衡造成的危害却是人类不可回避的事实。相比之下,植物源农药在这方面则有独特的优越性。植物源农药是人类历史上最古老的生物农药之一,它取自自然,用于自然,能迅速降解,无环境问题,有高选择性,对人畜安全,而且还有不产生抗性、无药害、有肥效、对作物生长有刺激作用,可兼治病虫害等优点,现已成为绿色生物农药首选之一。我国杀虫植物资源十分丰富。不同的植物包含着各种不同类型的化合物,它们也表现出不同的生理活性,与化学农药一样会对植物害虫产生引诱、驱避、毒杀、拒食及调节和干扰害虫生长发育的作用(徐汉虹,杀虫植物与植物性杀虫剂.北京:中国农业出版社,2011)。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种重现性好,适合工厂化生产的用于青菜的杀虫剂的制备方法。
本发明的目的之二在于提供能快速进入植株叶片内部,并对叶片细胞无损害,在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率的用于青菜的杀虫剂。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
青菜杀虫剂成分及其重量份包括:
阿维菌素 5~10份
发酵液 40~60份
表面活性剂 3~8份
活化剂 2~10份
纯碱 0~6份
用于青菜的杀虫剂的制备方法,包括发酵液的制备:将10~30份废弃动物骨头、50~70份畜禽粪便、30~40份秸秆、40~50份废糖水、10~15份鱼藤、5~10份烟碱、10~15份飞机草和10~20份雷公藤粉碎混合,加入5~10份EM菌剂厌氧发酵5~10d后加入2~3份木瓜蛋白酶、2~3份菠萝蛋白酶和0.01~0.05份天冬氨酸二甲酯盐酸盐,继续厌氧发酵10~20d,加入150~200份水,充分反应后过滤,浓缩后的滤液即为发酵液。天冬氨酸二甲酯盐酸盐组成为40~60%L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和40~60%D-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。上述方法制备的发酵液中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害,具有独特的杀虫机理,杀虫谱广、击倒力强、杀伤迅速,对抗性昆虫也有较好的效果。并且本发明发酵液还可明显提高谷氨酰-tRNA 还原酶和Mg离子螯合酶活性,分别达到加快L-谷氨酰-tRNA 转化为σ-氨基酮戊酸(ALA)和Mg离子***原卟啉Ⅸ形成叶绿素分支反应的反应速率,最终达到提高叶绿素合成速率的目的。在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率。
活化剂为60~70%丙三醇、油酸聚氧乙烯酯20~30%和0~20%辛二酸盐。上述活化剂可使养分在叶片中的渗透性提高,快速通过蜡质层到达角质层,并能与叶片角质层中的羟基结合,通过羟基分解引起通道膨胀,从而达到植株叶片对青菜杀虫剂中成分快速吸收的目的。本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。
表面活性剂为非离子型表面活性剂。由于叶表角质层的主要组成物质——脂肪酸化合物和果胶等多聚化合物可产生一定量的负电荷,使外表面到细胞壁形成由低到高的电荷梯度,离子型表面活性剂会对叶片造成伤害。
与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。昆虫吞食吸收了本发明杀虫剂的叶片后,杀虫剂中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害,具有独特的杀虫机理,杀虫谱广、击倒力强、杀伤迅速,对抗性昆虫也有较好的效果。本发明杀虫剂还能提高叶绿素的合成效率,在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明方案作进一步说明:
实施例1:
青菜杀虫剂成分及其重量份包括:
阿维菌素 7份
发酵液 48份
表面活性剂 4份
活化剂 6份
纯碱 5份
用于青菜的杀虫剂的制备方法,包括发酵液的制备:将17份废弃动物骨头、60份畜禽粪便、35份秸秆、46份废糖水、12份鱼藤、8份烟碱、12份飞机草和18份雷公藤粉碎混合,加入8份EM菌剂厌氧发酵6d后加入2.6份木瓜蛋白酶、2.4份菠萝蛋白酶和0.04份天冬氨酸二甲酯盐酸盐,继续厌氧发酵17d,加入200份水,充分反应后过滤,浓缩后的滤液即为发酵液。天冬氨酸二甲酯盐酸盐组成为50%L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和50%D-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。上述方法制备的发酵液中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害,具有独特的杀虫机理,杀虫谱广、击倒力强、杀伤迅速,对抗性昆虫也有较好的效果。并且本发明发酵液还可明显提高谷氨酰-tRNA 还原酶和Mg离子螯合酶活性,分别达到加快L-谷氨酰-tRNA 转化为σ-氨基酮戊酸(ALA)和Mg离子***原卟啉Ⅸ形成叶绿素分支反应的反应速率,最终达到提高叶绿素合成速率的目的。在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率。
活化剂为65%丙三醇、油酸聚氧乙烯酯23%和12%辛二酸盐。上述活化剂可使养分在叶片中的渗透性提高,快速通过蜡质层到达角质层,并能与叶片角质层中的羟基结合,通过羟基分解引起通道膨胀,从而达到植株叶片对青菜杀虫剂中成分快速吸收的目的。本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。
表面活性剂为非离子型表面活性剂。由于叶表角质层的主要组成物质——脂肪酸化合物和果胶等多聚化合物可产生一定量的负电荷,使外表面到细胞壁形成由低到高的电荷梯度,离子型表面活性剂会对叶片造成伤害。
实施例2:
青菜杀虫剂成分及其重量份包括:
阿维菌素 9份
发酵液 50份
表面活性剂 7份
活化剂 5份
纯碱 3份
用于青菜的杀虫剂的制备方法,包括发酵液的制备:将20份废弃动物骨头、60份畜禽粪便、34份秸秆、47份废糖水、13份鱼藤、6份烟碱、13份飞机草和17份雷公藤粉碎混合,加入8份EM菌剂厌氧发酵6d后加入2.6份木瓜蛋白酶、2.7份菠萝蛋白酶和0.03份天冬氨酸二甲酯盐酸盐,继续厌氧发酵18d,加入200份水,充分反应后过滤,浓缩后的滤液即为发酵液。天冬氨酸二甲酯盐酸盐组成为50%L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和50%D-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。上述方法制备的发酵液中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害,具有独特的杀虫机理,杀虫谱广、击倒力强、杀伤迅速,对抗性昆虫也有较好的效果。并且本发明发酵液还可明显提高谷氨酰-tRNA 还原酶和Mg离子螯合酶活性,分别达到加快L-谷氨酰-tRNA 转化为σ-氨基酮戊酸(ALA)和Mg离子***原卟啉Ⅸ形成叶绿素分支反应的反应速率,最终达到提高叶绿素合成速率的目的。在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率。
活化剂为67%丙三醇、油酸聚氧乙烯酯23%和10%辛二酸盐。上述活化剂可使养分在叶片中的渗透性提高,快速通过蜡质层到达角质层,并能与叶片角质层中的羟基结合,通过羟基分解引起通道膨胀,从而达到植株叶片对青菜杀虫剂中成分快速吸收的目的。本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。
表面活性剂为非离子型表面活性剂。由于叶表角质层的主要组成物质——脂肪酸化合物和果胶等多聚化合物可产生一定量的负电荷,使外表面到细胞壁形成由低到高的电荷梯度,离子型表面活性剂会对叶片造成伤害。
实施例3:
青菜杀虫剂成分及其重量份包括:
阿维菌素 9份
发酵液 55份
表面活性剂 6份
活化剂 7份
纯碱 4份
用于青菜的杀虫剂的制备方法,包括发酵液的制备:将22份废弃动物骨头、60份畜禽粪便、34份秸秆、47份废糖水、14份鱼藤、6份烟碱、13份飞机草和18份雷公藤粉碎混合,加入6份EM菌剂厌氧发酵8d后加入2.1份木瓜蛋白酶、2.4份菠萝蛋白酶和0.04份天冬氨酸二甲酯盐酸盐,继续厌氧发酵18d,加入200份水,充分反应后过滤,浓缩后的滤液即为发酵液。天冬氨酸二甲酯盐酸盐组成为50%L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和50%D-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。上述方法制备的发酵液中的活性成分直接作用于昆虫幼虫的脂肪体和中肠细胞核,并迅速复制导致幼虫染病死亡,同时可以通过横向传染在种群中引发流行病,通过纵向传染杀灭蛹和卵,有效控制害虫种群及其危害,具有独特的杀虫机理,杀虫谱广、击倒力强、杀伤迅速,对抗性昆虫也有较好的效果。并且本发明发酵液还可明显提高谷氨酰-tRNA 还原酶和Mg离子螯合酶活性,分别达到加快L-谷氨酰-tRNA 转化为σ-氨基酮戊酸(ALA)和Mg离子***原卟啉Ⅸ形成叶绿素分支反应的反应速率,最终达到提高叶绿素合成速率的目的。在快速有效地除虫保护青菜的同时,还能加快青菜光合作用效率。
活化剂为68%丙三醇、油酸聚氧乙烯酯25%和7%辛二酸盐。上述活化剂可使养分在叶片中的渗透性提高,快速通过蜡质层到达角质层,并能与叶片角质层中的羟基结合,通过羟基分解引起通道膨胀,从而达到植株叶片对青菜杀虫剂中成分快速吸收的目的。本发明制备的青菜杀虫剂打破了杀虫剂主要通过叶面上的气孔、叶表面角质层的亲水小孔和叶片细胞的质外连丝进入叶片内部的局限性,大大提高了青菜杀虫剂的利用率。
表面活性剂为非离子型表面活性剂。由于叶表角质层的主要组成物质——脂肪酸化合物和果胶等多聚化合物可产生一定量的负电荷,使外表面到细胞壁形成由低到高的电荷梯度,离子型表面活性剂会对叶片造成伤害。
本发明的操作步骤中的常规操作为本领域技术人员所熟知,在此不进行赘述。
以上所述的实施例对本发明的技术方案进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的具体实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充或类似方式替代等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.用于青菜的杀虫剂的制备方法,其特征在于包括发酵液的制备:将10~30份废弃动物骨头、50~70份畜禽粪便、30~40份秸秆、40~50份废糖水、10~15份鱼藤、5~10份烟碱、10~15份飞机草和10~20份雷公藤粉碎混合,加入5~10份EM菌剂厌氧发酵5~10d后加入2~3份木瓜蛋白酶、2~3份菠萝蛋白酶和0.01~0.05份天冬氨酸二甲酯盐酸盐,继续厌氧发酵10~20d,加入150~200份水,充分反应后过滤,浓缩后的滤液即为发酵液。
2.根据权利要求1所述的用于青菜的杀虫剂的制备方法,其特征在于:所述的天冬氨酸二甲酯盐酸盐组成为40~60%L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐和40~60%D-天冬氨酸二甲酯盐酸盐。
3.用于青菜的杀虫剂,其特征在于成分及其重量份包括:
阿维菌素 5~10份
发酵液 40~60份
表面活性剂 3~8份
活化剂 2~10份
纯碱 0~6份。
4.根据权利要求3所述的用于青菜的杀虫剂,其特征在于:所述的活化剂为60~70%丙三醇、油酸聚氧乙烯酯20~30%和0~20%辛二酸盐。
5.根据权利要求3所述的用于青菜的杀虫剂,其特征在于:所述的表面活性剂为非离子型表面活性剂。
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