CN114009433A - 一种能防治植物白粉病的组合物及其应用 - Google Patents

一种能防治植物白粉病的组合物及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种能防治植物白粉病的组合物及其应用,所述的能防治白粉病的组合物由重量比为(1~1.5):(1~2)的维生素与氨基酸组成。应用为所述的能防治白粉病的组合物在制备预防/防治白粉病药物中的应用。本发明为探索烟草白粉病的绿色、安全防控新途径,消除其化学农药防治的安全隐患,喷施本发明所述的能防治白粉病的组合物可以有效、持久地控制烟草白粉病的危害,可作为优质烟叶生产的备选措施之一。

Description

一种能防治植物白粉病的组合物及其应用
技术领域
本发明属于烟草病害防治技术领域,具体涉及一种利用肥料活化剂氨基酸和微生物的组合物防治植物白粉病的新用途。
背景技术
植物白粉病的病原菌属子囊菌亚门真菌。其病菌有不同专化型及生理小种,种类多,分布广,目前世界上正式定名的大约有650多种,除危害茄科外,还可为害葫芦科、菊科、蔷薇科等各类苗木、花卉、蔬菜、经济作物及粮食农作物。该病菌以菌丝体越冬,越冬后产生分生孢子,侵染寄主发病,发病部位产生大量分生孢子,借气流、雨水和土壤等传播,分生孢子产生芽管,从叶片表皮侵入而感病,潜育期5天左右,可多次重复侵染寄主。烟草白粉病的病原菌为二孢白粉菌(Golovinomyces cichoracearum ),俗称“上灰”、“下霜”,除危害烟草外,还能侵染其它科多种作物,叶片和茎秆均能感病,近年来在我国烟区发生日趋严重。该病发生后,起初叶片为近圆形的黄褐色小斑,之后斑上便出现白色粉状小点,随着斑块扩大,白粉布满整个叶片,病叶先褪绿变褐,最后枯死。病叶烘烤后原烟叶片轻者色呈暗锈褐色,重者完全丧失经济价值。
当前,植物白粉病的防治方法除选用抗病品种外,主要依赖36%甲基硫菌灵悬浮剂、70%甲基托布津可湿性粉剂、25%***酮可湿性粉剂、12.5%腈菌唑微乳剂和50%苯菌灵可湿性粉剂等化学农药,但由于植物病虫害防治中的“三R”(残留量、抗药性、再增猖獗)问题,白粉病菌极易产生抗药性,且近年来在烟叶上发现有***酮等化学农药农残超标严重的问题,从而显得生物防治措施的重要性[1,6-7]。有关生物农药(制剂)对白粉病的防治虽然有相关报道[8-11],例如:解淀粉芽孢杆菌D1、缺陷假单胞菌HD13、DEB-12,但田间防效仅在61.2~75.4%之间;通过在大田期使用“多肽保”可以让烟草产生诱导抗性,对烟草白粉病的相对防治效果仅47.0%;短小芽孢杆菌AR03稀释200倍液抑制率也仅为69.3%,以上这些防效均难以满足优质烟叶生产的需求。为此,本研究拟开展一种防治白粉病的生物制剂的防效评价,为探索能满足优质烟叶生产需求的绿色、安全防控新途径提供参考依据。
发明内容
本发明的第一目的在于提供一种能防治植物白粉病的组合物;第二目的在于提供所述的能防治植物白粉病的组合物的应用。
本发明的第一目的是这样实现的:所述的能防治植物白粉病的组合物由重量比为(1~1.5):(1~2)的维生素与氨基酸组成。
本发明的第二目的是这样实现的,所述的能防治植物白粉病的组合物在制备预防/防治白粉病药物中的应用。
本发明为探索烟草白粉病的绿色、安全防控新途径,消除其化学农药防治的安全隐患。试验以本发明能防治白粉病的组合物和3种化学农药(36%甲基硫菌灵悬浮剂、12.5%腈菌唑微乳剂和25%***酮可湿性粉剂)进行田间防效试验。结果表明,于大田烤烟白粉病发病始期或发病中期开始喷药,喷施2~3次后投资回报率可达291.8%~315.4%之间。其中,本发明所述的能防治白粉病的组合物防效可达95.9%以上,高于其他3种化学农药平均防效4.5~10.5个百分点,且持效期长,投资回报率最高。上述研究表明,喷施本发明所述的能防治白粉病的组合物可以有效、持久地控制烟草白粉病的危害,可作为优质烟叶生产的备选措施之一。
具体实施方式
下面对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变换或替换,均属于本发明的保护范围。
本发明所述的能防治白粉病的组合物由重量比为(1~1.5):(1~2)的维生素与氨基酸组成。
所述的维生素为维生素A、维生素D、维生素E、维生素P中的任一种或几种。
所述的维生素为维生素A、维生素E和维生素P。
所述的维生素A、维生素E和维生素P的质量配比为1:1:(1.5~2)。
所述的氨基酸为甘氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸、色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸、组氨酸中的任一种或几种。
所述的氨基酸为缬氨酸、脯氨酸、酪氨酸和赖氨酸。
所述的缬氨酸、脯氨酸、酪氨酸和赖氨酸的质量配比为1:1.5:1:3。
本发明所述的能防治白粉病的组合物的应用为所述的能防治白粉病的组合物在制备预防/防治白粉病药物中的应用。
所述的预防/防治白粉病药物的使用方法是采用喷施,每3天喷施1次,连续2~3次。
下面以具体实施案例对本发明做进一步说明:
实施例1
称量维生素100g、氨基酸100g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A;氨基酸为甘氨酸、缬氨酸、亮氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸和组氨酸,其质量配比为1:2:1:1:1:1。
实施例2
称量维生素150g、氨基酸200g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素E和维生素P,二者比例为1:1;氨基酸为缬氨酸。
实施例3
称量维生素120g、氨基酸150g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A、维生素E和维生素P,其质量配比为1:1: 1.8;氨基酸为缬氨酸、脯氨酸、酪氨酸和赖氨酸,其质量配比为1:1.5:1:3。
实施例4
称量维生素140g、氨基酸160g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A、维生素E和维生素P,其质量配比为1:1: 2;氨基酸为脯氨酸。
实施例5
称量维生素150g、氨基酸100g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A、维生素E和维生素P,其质量配比为1:1:1.5;氨基酸为酪氨酸。
实施例6
称量维生素120g、氨基酸110g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A、维生素E和维生素P,其质量配比为1:1:1.7;氨基酸为赖氨酸。
实施例7
称量维生素135g、氨基酸122g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素P;氨基酸为赖氨酸。
实施例8
称量维生素143g、氨基酸187g混匀得到目标组合物,其中维生素为维生素A、维生素E和维生素P,其质量配比为1:1:1.5;氨基酸为脯氨酸。
实施例9
以实施例3制备得到的组合物进行试验,试验方法如下:
1 材料与方法
1.1供试材料
栽培品种为红花大金元。试验药剂包括生物制剂1种、化学农药3种,共设5个处理:处理A:实施例3制备得到的组合物,清水稀释500倍;处理B:36%甲基硫菌灵悬浮剂(江苏蓝丰生物化工股份有限公司,化学农药),清水稀释800倍;处理C:12.5%腈菌唑微乳剂(北京市东旺农药厂,化学农药),清水稀释1500倍;处理D:25%***酮可湿性粉剂(四川省化学工业研究设计院,化学农药),清水稀释2000倍;CK:喷施等量清水为对照。
1.2 试验方法
1.2.1 发病初期开始施药
选初发病烟田,每个处理60株,3次重复。于选点当天实行首次喷药,每3d 喷施1次,连续2次。首次喷药当天调查发病基数,每3天调查1次病情,共调查5次。喷药期间不摘除烟株底脚叶片。
1.2.2 发病中期开始施药
另选发病中期烟田,每个处理60株,3次重复。于选点当天实行首次喷药,每3d 喷施1次,连续3次。首次喷药当天调查发病基数,每3天调查1次病情,共调查5次。喷药期间不摘除烟株底脚叶片。
1.3 防效及药害调查
按《烟草病害分级及调查方法》(GB/T 23222--2008) 进行病情分级、计算病情指数和防治效果。相对防效(%)=(对照区病指-处理区病指)×100/对照区病指。药害调查:选初发病烟田,于末次喷药后10d,选发病中期的烟田,于末次喷药后6d,分别调查不同药剂对烤烟白粉病叶及烟株生长的影响,参照《 烟草病虫害药效试验方法》(GB/T 23223-2008)将药害程度分为五级,以-、+、++、+++、++++表示。具体如下:
-:无药害。叶片轻微结痂,或基本不结痂,不影响烟株正常生长;
+:轻度药害。叶片稍有结痂,基本不影响烟株正常生长;
++:明显药害。叶片明显结痂,烤烟减产不明显;
+++:高度药害。叶片有明显枯焦斑,烤烟发病叶片几乎失去烘烤价值,减产明显;
++++:严重药害。发病叶片完全失去烘烤价值,烟株生长受到明显阻碍,对产质量造成严重损失。
1.4 喷施方法
采用电动喷雾器(3WBD-20型),对试验处理烟株的发病部位(通常是从下部开始)叶片正反面及其茎秆部位进行喷施,其中,实施例3制备得到的组合物以药液喷施至覆盖整个叶片表面为宜,其余3种化学农药以药业喷施至叶面自然流水为宜。
1.5 防治成本调查及投入产出比的测定
防治成本由药剂成本、劳动力成本(含劳保用品)和水费3个方面构成。农药价格以调查生产厂家2021年在市场上的销售价为准,调查3家销售商,不同销售商的销售价格差异在10~20%,取平均价格计算。劳动力按照每人完成喷施面积1hm2/d,工价按照每人150元/d计算;水费按居民用水计费标准2.8元/m3,清水用量按照喷雾标准的不同,药业喷施至覆盖(约整株的1/3)整个叶片表面每次需水量375L/ hm2计算,药业喷施至叶面自然流水(约整株的1/3)需水量450L/ hm2计算。
投入产出(ROI)ROI值越大,则效益越好。
2 结果与分析
2.1 发病初期开始施药的防效
从表1可见,首次施药后3d至第二次喷药后9d,防效均以处理A优于其它3个处理,且防效一直处于较高水平,最高可达到95.9%,停药6d后病情反弹也不明显;而处理B、C、D第2次施药后6d和9d,防效均有明显下降。由此可见,处理A的药效持久性好,而处理B、C、D的病情会发生明显反弹,药效持久性较差。
表1 发病初期开始施药的防效
Figure 305828DEST_PATH_IMAGE001
注:旺长初期开始发病时喷药。
2.2 发病中期开始施药的防效
从表2可看出,大田烟株发病中期开始喷药,首次施药后3d至第三次喷药后6d,防效均以处理A优于其它3个处理,且防效一直处于较高水平,最高可达到100%;而处理B、C、D第3次施药后6d,防效出现了下降。由此可见,处理A的药效持久性好,且可以实现将病情控制至0,而处理B、C、D的病情则发生了明显反弹,药效持久性较差。
表2 发病中期开始施药的防效
Figure 222969DEST_PATH_IMAGE002
注:旺长初期开始发病,初始发病后3d后开始用药。
2.3 不同药剂对烤烟生长的影响
由表3看出:不同处理对发病烟叶及烟株生长的影响不同。处理A对初发病烟株发病叶片无药害,不影响烟株正常生长,而对发病中期烟株叶片有轻度药害,但不影响烟株正常生长。而处理B、C、D均对初发病和发病中期烟株发病叶片均有高度药害“+++”,对烟株生长的影响也有明显药害“++”。由此可见,处理A对烟株及烟叶的伤害程度较小,感病烟叶的愈合性好,而处理B、C、D对烟株及烟叶的伤害较大,感病烟叶的愈合性较差。
表3 不同药剂对烤烟病叶生长的影响
Figure 815755DEST_PATH_IMAGE003
2.4 投入产出比分析
从表4看出,4种防治药剂(制剂)的成本为每公顷358.77~452.10元之间,以植物“秾皛”销粉剂>12.5%腈菌唑微乳剂>36%甲基硫菌灵悬浮剂>25%***酮可湿性粉剂;投入产出比在2.14~2.27之间,以植物“秾皛”销粉剂>12.5%腈菌唑微乳剂>25%***酮可湿性粉剂>36%甲基硫菌灵悬浮剂。由此表明:供试的4种药剂(制剂)均能提高投入产出比,其中以植物“秾皛”销粉剂略优,投入产出比为2.28,与CK相比投资回报率提高315.4%,比回报率提高最低的36%甲基硫菌灵悬浮剂(291.8%)高出23.6个百分点。
表4 施用不同药剂(制剂)的投入产出比分析
Figure 210964DEST_PATH_IMAGE004
备注:*单价的单位为元/kg,或元/L;**施药剂量的单位为g/hm2,或mL/hm2;均按施药次数为2次计算。
3 小结与讨论
3.1 讨论
上述试验表明,在白粉病发生烟田,喷施实施例3制备得到的组合物的防效及持效期优于3种化学农药,且其防效高达95.9%以上,防效持久,病情反弹不明显。有关末次用药停止一定时间后,病情会发生反弹这一结果与其它报道基本一致。有关实施例3制备得到的组合物的持效性较长,与王静等的报道微生物制剂持效期达到30d以上基本一致,但实施例3制备得到的组合物产品不属于以菌治菌范畴,它属于由植物主要成分制成的生物制剂范畴,因此其具体防病及持效性机理尚待研究。
上述试验表明,烤烟感染白粉病后进行防治是非常必要的,感染白粉病后不加以防治会造成产质量严重损失会,有效防治的投资回报率可达到291.8%~315.4%之间,这与马世斌等的研究基本一致。也有报到,在防治时结合摘除底脚叶的方式效果尤佳。关于***酮对作物的药害有相关报道,严重的药害会明显抑制小麦的株高;关于36%甲基硫菌灵悬浮剂和12.5%腈菌唑微乳剂对烟草云烟87的药害报道,前者在正常用量4倍时出现药害症状,后者在正常用量8倍时药害不明显。因此与本发明研究的结果不尽一致。这可能与试验的环境、关注的焦点不一致有关,本发明试验关注的是对受白粉病危害烟叶的防治后的状况,用化学农药防治的表现为白粉病明显受到抑制,但受感染的部位也变成干枯状,而生物制剂防治的叶片干枯症状不明显,与正常烟叶几乎无差异。有关实施例3制备得到的组合物的对受害作物的治愈作用,可能与其自身的防病机理有关,具体尚待研究。
3.2 结论
在白粉病发生的烟田行及时防治非常重要,于发病始期开始喷药、喷施2次,或于发病中期开始喷药、喷施3次,均可以较好地控制白粉病的发生,投资回报率可达到291.8%~315.4%之间。其中,实施例3制备得到的组合物喷施后防效可达到95.9%以上,高于36%甲基硫菌灵悬浮剂、12.5%腈菌唑微乳剂和25%***酮可湿性粉剂等3种化学农药平均防效的4.5~10.5个百分点,且持效期长,投资回报率最高。
实施例10
分别以实施例1、实施例2、实施例4、实施例5、实施例6、实施例7和实施例8制备得到的组合物进行试验,方法同实施例9,结果均表明,本发明所述的能防治白粉病的组合物对烟草白粉病具有防治作用。
实施例12
以实施例6制备得到的组合物进行试验,分别对草莓(拉丁学名:Fragaria ×ananassa Duch.)白粉病(植物1)、辣椒(拉丁学名:Capsicum annuum L.)白粉病(植物2)、车前草(拉丁学名:Plantago depressa Willd.)白粉病(植物3)进行试验,试验方法如下:
1 材料与方法
1.1 试验设计
处理A:实施例6制备得到的组合物兑水稀释300倍;
处理B:实施例6制备得到的组合物兑水稀释500倍;
处理C:实施例6制备得到的组合物兑水稀释800倍;
CK:喷施等量清水为对照。
为方便统计,将三种植物分别编号为1、2和3。即,草莓(植物1)、辣椒(植物2)、车前草(植物3)。
1.2 试验方法
在草莓、辣椒和车前草3种植物感染白粉病初期,每种植物防治面积10m2进行叶片喷施,3次重复,每3d 喷施1次,连续2次。每3天调查1次病情,共调查3次。喷药期间不摘除任何叶片。
1.3 病情计算
因这几种植物白粉病调查没有专门的调查标准,为此,参照《烟草病害分级及调查方法》(GB/T 23222--2008)进行病情分级、计算病情指数和防治效果。相对防效(%)=(对照区病指-处理区病指)×100/对照区病指。
2 结果与分析
1.1 草莓白粉病的防治效果
从表5看出,实施例6制备得到的组合物对草莓白粉病的防效以稀释300倍效果最好,稀释500倍次之,稀释800倍的效果较差。为此,以推荐稀释300-500倍为宜。
表5 对草莓白粉病的防效
Figure 25337DEST_PATH_IMAGE005
1.2 辣椒白粉病的防治效果
从表6看出,实施例6制备得到的组合物对辣椒白粉病的防效以稀释300倍效果最好,稀释500倍次之,稀释800倍的效果较差。为此,以推荐稀释300-500倍为宜。
表6 对辣椒白粉病的防效
Figure 910116DEST_PATH_IMAGE006
1.3 车前草白粉病的防治效果
从表7看出,实施例6制备得到的组合物对车前草白粉病的防效以稀释300倍效果最好,稀释500倍次之,稀释800倍的效果较差。为此,以推荐稀释300-500倍为宜。
表7 对车前草白粉病的防效
Figure DEST_PATH_IMAGE007
3 结论
综述所述,实施例6制备得到的组合物对草莓、辣椒和车前草3种植物白粉病均有较好防治效果,在发病初期开始用药,用清水稀释倍数以300倍-500倍、叶面喷施2次为宜。
实施例13
分别以实施例1、实施例2、实施例3、实施例4、实施例5、实施例7和实施例8制备得到的组合物进行试验,方法同实施例12,结果均表明,本发明所述的能防治白粉病的组合物对白粉病具有防治作用。

Claims (9)

1.一种能防治植物白粉病的组合物,其特征在于,所述的能防治白粉病的组合物由重量比为(1~1.5):(1~2)的维生素与氨基酸组成。
2.根据权利要求1所述的能防治植物白粉病的组合物,其特征在于,所述的维生素为维生素A、维生素D、维生素E、维生素P中的任一种或几种。
3.根据权利要求1或2所述的能防治白粉病的组合物,其特征在于,所述的维生素为维生素A、维生素E和维生素P。
4.根据权利要求3所述的能防治植物白粉病的组合物,其特征在于,所述的维生素A、维生素E和维生素P的质量配比为1:1:(1.5~2)。
5.根据权利要求1所述的能防治植物白粉病的组合物,其特征在于,所述的氨基酸为甘氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸、色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸、组氨酸中的任一种或几种。
6.根据权利要求1或5所述的能防治植物白粉病的组合物,其特征在于,所述的氨基酸为缬氨酸、脯氨酸、酪氨酸和赖氨酸。
7.根据权利要求6所述的能防治白粉病的组合物,其特征在于,所述的缬氨酸、脯氨酸、酪氨酸和赖氨酸的质量配比为1:1.5:1:3。
8.一种权利要求1~7任一所述的能防治植物白粉病的组合物的应用,其特征在于所述的能防治白粉病的组合物在制备预防/防治白粉病药物中的应用。
9.根据权利要求8所述的能防治植物白粉病的组合物的应用,其特征在于所述的预防/防治白粉病药物的使用方法是采用喷施,每3天喷施1次,连续2~3次。
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