CN115024340B - 一种种子处理悬浮剂及其制备方法和应用 - Google Patents
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- A01N25/02—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing liquids as carriers, diluents or solvents
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-
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- A01N—PRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
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Abstract
本发明属于生物农药制备技术领域,具体涉及一种种子处理悬浮剂及其应用。本发明提供了一种种子处理悬浮剂,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物50~990份、木质素磺酸钠30~100份、硅酸镁铝5~30份、甘油30~70份、黄原胶1~30份、海藻酸钠30~100份、山梨酸1~10份、有机硅消泡剂1~10份和水700~900份。所述啤酒花提取物有效成分为啤酒花黄酮类物质,保苗促苗,促生长,并防治植物病害。本发明的啤酒花提取物种子处理悬浮剂具有良好的促生效果和小麦纹枯病、玉米茎腐病和小麦赤霉病防治效果,对环境安全,不易产生抗药性,应用前景广阔。
Description
技术领域
本发明属于生物农药制备技术领域,具体涉及一种种子处理悬浮剂及其制备方法和应用。
背景技术
我国是粮食生产大国,但是农作物的生长一直受植物病虫害的威胁,严重影响作物的品质和产量。很多植物病害通过土壤传播,在植物生长的不同阶段从根部或茎部侵染植物,引起植株的萎蔫、枯死等症状,严重影响作物生长。传统的喷雾法防治害虫已导致害虫对许多药剂产生了不同程度的抗药性,导致喷药次数不断增加,防治效果反而逐渐下降,不仅费事、费工,农药残留增加,污染环境,还对天敌造成威胁,破坏生态平衡,因此,急需加强研究植物源的杀虫剂以减少害虫抗药性的产生,减少对生态平衡的破坏。
种子处理悬浮剂是种子处理中常用的剂型,一般是由农药、微肥及助剂等加工制成,因含有内吸性杀菌剂或杀虫剂,能较好地防治苗期病害或虫害,同时含有的植物生长调节剂、微量元素等成分能促进作物生长发育和增强作物幼苗抗逆性,进而减轻苗期病虫危害,在农药减施增效中发挥着重要作用,具有针对性强、效益高、安全性高、药效期长、经济可行、增产显著等优点。尤其利用植物源农药制成的种子处理悬浮剂,越来越受到青睐。
啤酒花(Humulus lupulus Linn.)是一种药食同源的桑科葎草属多年生攀援草本植物,主要用于药理学的研究,具有抗氧化、消炎、杀菌、健胃消食、安神利尿、抗结核等功效,临床上常用来治疗结核病、内分泌紊乱、麻风病、浮肿、失眠等(李雪等,2019)。目前还没有利用啤酒花提取物制备植物源种子处理悬浮剂及种子处理悬浮剂促生作用和防治植物病害效果的相关报道。
发明内容
本发明的目的提供一种种子处理悬浮剂,本发明的种子处理悬浮剂可以促进小麦种子和玉米种子的萌发或幼苗生长,对小麦纹枯病、玉米茎腐病和小麦赤霉病具有较好的防治效果。本发明种子处理悬浮剂为植物源农药,促生效果好,对环境安全,不易产生抗药性,应用前景广阔。
为了解决上述技术问题,本发明提供了以下技术方案:
本发明提供了一种种子处理悬浮剂,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物50~990份、木质素磺酸钠30~100份、硅酸镁铝5~30份、甘油30~70份、黄原胶1~30份、海藻酸钠30~100份、山梨酸1~10份、有机硅消泡剂1~10份和水700~900份;
所述啤酒花提取物的有效成分包括啤酒花黄酮类物质,所述啤酒花黄酮类物质在所述种子处理悬浮剂中的质量浓度为0.65%~0.71%。
优选的,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物95份、木质素磺酸钠40份、硅酸镁铝7份、甘油40份、黄原胶2份、海藻酸钠60份、山梨酸4份、有机硅消泡剂3份和水749份。
优选的,所述啤酒花提取物的制备包括以下步骤:
采用80%乙醇溶液对啤酒花原粉进行超声提取后抽滤获得提取液;对所述提取液减压浓缩,获得啤酒花提取物。
优选的,所述超声提取的次数为3次,所述超声提取时所述80%乙醇溶液与所述啤酒花原粉的体积质量比为12mL:1g;所述超声提取的功率为180W,温度为65℃,时间为3.25h。
本发明还提供了一种种子处理悬浮剂的制备方法,包含如下步骤:
将含有木质素磺酸钠、啤酒花提取物、海藻酸钠、硅酸镁铝、甘油、山梨酸、有机硅消泡剂和第一部分水混合后进行第一研磨,获得第一研磨液;
将黄原胶与第二部分水混合获得黄原胶母液,所述黄原胶母液与所述第一研磨液进行第二研磨,获得啤酒花提取物种子处理悬浮剂;所述第一部分水和第二部分水的质量比为(82%~88%):(12~18%)。
优选的,所述第一研磨的转速为1800~2000转/分钟,时间为4~10h,提取的温度为20~40℃。
优选的,所述第二研磨中加入锆珠,所述锆珠占研磨容器容量的60%,第二研磨至所述啤酒花提取物种子处理悬浮剂中95%颗粒小于5μm。
本发明还提供了上述技术方案所述的种子处理悬浮剂或制备得到的种子处理悬浮剂在促进种子萌发或幼苗生长中的应用。
本发明还提供了上述技术方案所述的种子处理悬浮剂或制备得到的种子处理悬浮剂在防治植物病害中的应用。
优选的,所述应用时所述种子处理悬浮剂与所述种子的质量比为1:(100~400)。
本发明的有益效果:本发明提供了一种种子处理悬浮剂,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物50~990份、木质素磺酸钠30~100份、硅酸镁铝5~30份、甘油30~70份、黄原胶1~30份、海藻酸钠30~100份、山梨酸1~10份、有机硅消泡剂1~10份和水700~900份;所述啤酒花提取物的有效成分包括啤酒花黄酮类物质,所述啤酒花黄酮类物质在所述种子处理悬浮剂中的质量浓度为0.65%~0.71%。本发明中啤酒花提取物为天然产物,有效成分为啤酒花黄酮类物质,是真正的无公害植物源生物农药,保苗促苗,促生长,并防治植物病害。所述木质素磺酸钠作为分散剂,所述硅酸镁铝作为防沉降剂,所述甘油作为抗冻剂,所述黄原胶作为增稠剂,所述海藻酸钠作为成膜剂,所述山梨酸作为防腐剂,所述有机硅消泡剂作为消泡剂,在上述物质的共同作用下制备了悬浮率高、药效稳定的种子处理悬浮剂,实施例的结果表明,本发明提供的啤酒花提取物种子处理悬浮剂,悬浮率达到99%,具有热贮稳定性和低温稳定性,能够促进小麦种子和玉米种子的萌发,促进小麦株高和根长的生长,促进小麦鲜重的增加,玉米出苗率高,小麦纹枯病、玉米茎腐病和小麦赤霉病的田间防治效果好,其中小麦纹枯病的田间防效最高达到84.77%,并且用量少。综上,本发明的啤酒花提取物种子处理悬浮剂具有良好的促生效果和小麦纹枯病、玉米茎腐病和小麦赤霉病防治效果,用量少,并且为植物源杀虫剂对环境安全,不易产生抗药性,应用前景广阔。
本发明首次将啤酒花提取物制成农药产品(种子处理悬浮剂),该提取物为天然产物,是真正的无公害植物源生物农药,为有机农业种子健康提供了保障,并可达到实现替代常规化学农药种子处理悬浮剂的目标。本发明首次结合室内外试验验证该产品不仅可以保苗促苗,促生长、还可以防治多种植物病害,扩大了啤酒花提取物应用的作用谱。本发明首次提供小麦赤霉病的种子处理悬浮剂产品,填补了小麦赤霉病无值得推广和应用的种子处理悬浮剂的空白。本发明提供的0.65%~0.71%啤酒花提取物种子处理悬浮剂用药量较低,仅为250~1000克/100千克种子,相比在生物农药种衣剂领域,效果显著。
具体实施方式
本发明提供了一种种子处理悬浮剂,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物50~990份、木质素磺酸钠30~100份、硅酸镁铝5~30份、甘油30~70份、黄原胶1~30份、海藻酸钠30~100份、山梨酸1~10份、有机硅消泡剂1~10份和水700~900份;
所述啤酒花提取物的有效成分包括啤酒花黄酮类物质,所述啤酒花黄酮类物质在所述种子处理悬浮剂中的质量浓度为0.65%~0.71%,优选为0.7%。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括啤酒花提取物50~990份,优选为70~700份,进一步优选为80~500份,更优选为95~200份。在本发明中,所述啤酒花提取物的成分优选包括啤酒花黄酮类物质、树脂、挥发油和多酚类物质,所述啤酒花提取物的有效成分包括啤酒花黄酮类物质,促进种子出苗或幼苗生长,防治小麦赤霉病、小麦纹枯病和玉米茎腐病。本发明制备得到的啤酒花提取物中的啤酒花黄酮类物质的质量占比为6.9%~7.5%。本发明制备种子处理悬浮剂时也可以采用市售的啤酒花提取物,保证制备的种子处理悬浮剂中啤酒花黄酮的质量浓度为0.65%~0.71%即可。本发明实施例中种子处理悬浮剂中啤酒花黄酮的质量浓度优选为0.7%。本发明所述的啤酒花提取物制成种子处理悬浮剂,该提取物为天然产物,是真正的无公害植物源生物农药,为有机农业种子健康提供了保障,并可达到实现替代常规化学农药种子处理悬浮剂的目标。
在本发明中,所述啤酒花提取物的制备优选包括以下步骤:对啤酒花原粉采用80%乙醇溶液进行超声提取和抽滤获得提取液;对所述提取液减压浓缩,获得啤酒花提取物。
在本发明中,所述超声提取的次数优选为3次,所述超声提取的过程优选为:采用80%乙醇溶液对啤酒花原粉进行超声提取和抽滤,获得第一提取液和第一滤渣;将所述第一滤渣与80%乙醇溶液混合继续超声提取和抽滤获得第二提取液和第二滤渣;将所述第二滤渣与80%乙醇溶液混合继续超声提取和抽滤获得第三提取夜和第三滤渣,所述超声提取和抽滤过程重复三次后,将获得的所述第一提取液、第二提取液和所述第三提取液合并后获得所述提取液进行减压浓缩,获得啤酒花提取物。
在本发明中,每次超声提取时所述80%乙醇溶液的用量以啤酒花原粉的质量计,所述80%乙醇溶液与啤酒花原粉的体积质量比优选为(11~16)mL:1g,进一步优选为(12~14)mL:1g,更优选为12mL:1g。在本发明中,所述超声提取的功率优选为150~220W,进一步优选为170~200W,更优选为180W;所述超声提取的温度优选为60~70℃,进一步优选为62~68℃,更优选为65℃,每次超声提取时间优选为3~4h,进一步优选为3.2~3.6h,更优选为3.25h。本发明对所述减压浓缩的参数没有特殊限定,采用常规操作即可。本发明制备得到的啤酒花提取物中的啤酒花黄酮类物质的质量占比优选为6.9%~7.5%,更优选为7.3%。在本发明中采用特定的超声提取条件对啤酒花原粉进行提取,获得啤酒花提取物具有促生效果和较好防治小麦纹枯病、玉米茎腐病和小麦赤霉病效果。
在本发明中,所述超声提取和抽滤步骤重复时,每次加入的80%乙醇溶液的体积优选相同。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括木质素磺酸钠30~100份,优选为35~70份,更优选为40份。本发明所述木质素磺酸钠作为分散剂,作用为使啤酒花提取物均匀分散在种子处理悬浮剂中。本发明对木质素磺酸钠的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中木质素磺酸钠优选为北京百灵威科技有限公司生产的木质素磺酸钠。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括硅酸镁铝5~30份,优选为6~12份,更优选为7份。本发明所述硅酸镁铝作为防沉降剂,同时具有防沉降和分散的作用,使种子处理悬浮剂形成稳定的溶液体系。本发明对硅酸镁铝的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中硅酸镁铝优选为潍坊顺发膨润土有限公司生产的硅酸镁铝。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括甘油30~70份,优选为35~50份,更优选为40份。本发明所述甘油作为抗冻剂,甘油可降低种子处理悬浮剂的冰点,使悬浮剂在正常温度下不易结冰。本发明对甘油的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中甘油优选上海阿拉丁生化科技股份有限公司生产的甘油。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括黄原胶1~30份,优选为1.5~10份,更优选为2份。本发明所述黄原胶作为增稠剂,具有优良的增稠性,并具有良好的热、酸碱稳定性,本发明对黄原胶的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中黄原胶优选广东恒添生物科技有限公司生产的黄原胶。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括海藻酸钠30~100份,优选为40~70份,更优选为60份。本发明所述海藻酸钠作为成膜剂,使悬浮液具有粘性。本发明对海藻酸钠的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中海藻酸钠优选武汉兴众诚科技有限公司生产的海藻酸钠。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括山梨酸1~10份,优选为3~6份,更优选为4份。本发明所述山梨酸作为防腐剂,本发明对山梨酸的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中山梨酸优选上海麦克林生化科技有限公司生产的山梨酸。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括有机硅消泡剂1~10份,优选为2~6份,更优选为3份。本发明对有机硅消泡剂的来源没有特殊要求,采用常规的市售产品即可。本发明实施例中有机硅消泡剂优选广州市乐试生物科技有限公司生产的有机硅消泡剂。
以啤酒花提取物的质量份为基准,本发明提供的种子处理悬浮剂包括水700~900份,优选为720~800份,更优选为749份。本发明对水的没有特殊要求,采用常规的自来水即可。在本发明的实施例中,以质量份计所述种子处理悬浮剂组分优选为:啤酒花提取物95份、木质素磺酸钠40份、硅酸镁铝7份、甘油40份、黄原胶2份、海藻酸钠60g份、山梨酸4份、有机硅消泡剂3份和水749份。
本发明在上述物质的共同作用下制备了悬浮率高、药效稳定的种子处理悬浮剂,所述种子处理悬浮剂的悬浮率达99%,附着率达99%,倾倒后残余物为1.0%,洗涤后残余物为0.18%,持久起泡性(1min后泡沫量)为18mL,低温稳定性和热贮稳定性好。
本发明还提供了一种啤酒花提取物种子处理悬浮剂的制备方法,包含如下步骤:
将含有木质素磺酸钠、啤酒花提取物、海藻酸钠、硅酸镁铝、甘油、山梨酸、有机硅消泡剂和第一部分水混合后进行第一研磨,获得第一研磨液;
将黄原胶和第二部分水混合后获得黄原胶母液,所述黄原胶母液与所述第一研磨液进行第二研磨,获得啤酒花提取物种子处理悬浮剂;所述第一部分水和第二部分水的质量比为(82%~88%):(12~18%)。
本发明所述种子处理悬乳剂按照特定的制备方法制备而成,药效好;同时种子处理悬浮剂所用原材料均为天然或食品级成分,在满足种子处理悬浮剂药效的同时,具有安全、环保、健康的优势。
在本发明中,所述第一研磨的转速优选为1800~2000转/分钟,进一步优选为1900~2000转/分钟,更优选为2000转/分钟。所述第一研磨的时间优选为4~10h,进一步优选为5~8h,更优选为7h。在本发明实施例中,第一研磨的时间优选为4h。本发明先经过所述第一研磨使得木质素磺酸钠、啤酒花提取物、海藻酸钠、硅酸镁铝、甘油、山梨酸和有机硅消泡剂能够更好的融合,使黄原胶更好的发挥增稠作用。
在本发明中,所述第二研磨中优选加入锆珠,所述锆珠占研磨容器容量的60%,第二研磨优选至所述啤酒花提取物种子处理悬浮剂中95%颗粒小于5μm。本发明优选第二研磨2h后用激光粒度分析仪监测啤酒花提取物种子处理悬浮剂粒径,悬浮剂中95%颗粒小于5μm即停止第二研磨,如未合格,继续进行第二研磨,直至合格为止。
在本发明中,所述第二研磨的转速优选为1800~2000转/分钟,进一步优选为1850~2000转/分钟,更优选为2000转/分钟。本发明中黄原胶作为增稠剂,所述黄原胶优选在制备种子处理悬浮剂时最后添加;所述黄原胶优选制备成黄原胶母液之后与所述第一研磨液混合后进行第二研磨,所述第二研磨的作用为使配好的种子处理悬浮剂达到悬浮剂的使用标准。本发明优选锆珠占研磨容器容量的60%,是为了更好的研磨。
本发明所述第一部分水和第二部分水的质量比为(82%~88%):(12~18%),优选为(83%~87%):(12.5~16%),更优选为86.6%:13.4%。
本发明还提供了上述技术方案所述种子处理悬浮剂或上述技术方案所述制备方法制备得到的种子处理悬浮剂在促进种子萌发或幼苗生长中的应用。在本发明中,所述种子优选包括但不限于小麦种子或玉米种子;所述幼苗优选包括但不限于小麦幼苗或玉米幼苗。在本发明中,所述应用进一步优选包括但不限于提高小麦出苗率、根长、株高和鲜重,提高玉米幼苗株高、侧根数、地上鲜重、根鲜重、根冠比。
本发明还提供了上述技术方案制备得到的种子处理悬浮剂在防治农作物病害中的应用。在本发明中,所述农作物病害优选包括但不限于小麦赤霉病、小麦纹枯病和玉米茎腐病。
本发明所述应用时所述种子处理悬浮剂与所述种子的质量比优选为1:(100~400),进一步优选为1:(150~300),更优选为1:200。在本发明实施例中种子处理悬浮剂提高小麦出苗率、根长、株高和鲜重、提高玉米幼苗株高、侧根数、地上鲜重、根鲜重、根冠比时,所述种子处理悬浮剂与所述种子的质量比优选为1:400。在本发明实施例中,当所述种子处理悬浮剂防治小麦赤霉病、小麦纹枯病和玉米茎腐病时,所述种子处理悬浮剂与所述种子的质量比优选为1:100。本发明所述种子处理悬浮剂应用时优选按照药种比稀释后与种子拌匀晾干后即可。
为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的种子处理悬浮剂及其制备方法和应用进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例10.7%啤酒花提取物种子处理悬浮剂的制备
木质素磺酸钠生产厂家为北京百灵威科技有限公司;硅酸镁铝生产厂家为潍坊顺发膨润土有限公司,海藻酸钠生产厂家为武汉兴众诚科技有限公司,甘油生产厂家为上海阿拉丁生化科技股份有限公司,黄原胶生产厂家为广东恒添生物科技有限公司,山梨酸生产厂家为上海麦克林生化科技有限公司,有机硅消泡剂生产厂家为广州市乐试生物科技有限公司。
各组分均达到失水恒重的的质量如下:
啤酒花提取物95g,其中有效成分啤酒花黄酮类物质质量含量为7.3%(啤酒花黄酮类物质质量为6.935g);木质素磺酸钠40g,硅酸镁铝7g,海藻酸钠60g,甘油40g,黄原胶2g,山梨酸4g,有机硅消泡剂3g和水749g,总计1000克。
该啤酒花提取物的制备方法如下:准确称取啤酒花中粉50.0g(全部过四号筛,并且不超过60%的粉末能过五号筛),加入80%乙醇溶液600mL进行超声提取,超声提取时间为3.25h,功率为180W,温度为65℃,待自然降温后抽滤,滤渣中再次加入600mL80%乙醇溶液继续提取,重复提取三次后,将滤液合并,减压浓缩后得到80%乙醇提取物,乙醇可回收利用。
种子处理悬浮剂的制作方法:称取水649g,然后加入木质素磺酸钠40g,充分溶解后加入啤酒花提取物95g,再加入海藻酸钠60g、硅酸镁铝7g、甘油40g、山梨酸4g和有机硅消泡剂3g,充分混合均匀,然后在砂磨机中第一研磨,第一研磨的转速为2000转/分钟,研磨4小时,得到第一研磨液。
将黄原胶加入100g水中,黄原胶2g边搅拌边缓慢添加,配成黄原胶母液,然后加入上述第一研磨液中得到料液,锆珠占研磨容器容量的60%,然后采用立式砂磨机对料液开始第二研磨,第二研磨的转速为2000转/分钟,第二研磨颗粒达95%小于5μm即可,制备得到种子处理悬浮剂。
对比例10.3%啤酒花提取物种子处理悬浮剂的制备
各组分均达到失水恒重的的质量如下:
啤酒花提取物41g,其中有效成分啤酒花黄酮类物质含量为7.3%(相当于2.993g),木质素磺酸钠40g,硅酸镁铝10g,海藻酸钠60g,甘油40g,黄原胶1.5g,山梨酸4g,有机硅消泡剂3g,水800.5g,总计1000克。各组分来源同实施例1。
制作方法:称取水700g,然后加入木质素磺酸钠40g,充分溶解后加入啤酒花提取物41g;再加入海藻酸钠60g,硅酸镁铝10g、甘油40g、山梨酸4g和有机硅消泡剂3g,充分混合均匀,然后在砂磨机中第一研磨,第一研磨的转速为2000转/分钟,研磨4小时,得到第一研磨液。
将黄原胶加入100g水中,黄原胶1.5g边搅拌边缓慢添加,配成黄原胶母液,然后加入上述第一研磨液中得到料液,锆珠占研磨容器容量的60%,采用立式砂磨机对料液开始第二研磨,第二研磨的转速为2000转/分钟,第二研磨颗粒达95%小于5μm即可,制备得到种子处理悬浮剂。
对比例21.5%啤酒花提取物种子处理悬浮剂的制备
各组分均达到失水恒重的的质量如下:
啤酒花提取物205g,其中有效成分啤酒花黄酮类物质质量含量为7.3%(相当于14.965g),木质素磺酸钠40g,硅酸镁铝5g,海藻酸钠60g,甘油40g,黄原胶2.5g,山梨酸4g,有机硅消泡剂3g,水640.5g,总计1000克。各组分来源同实施例2。
制作方法:称取540g水,然后加入木质素磺酸钠40g,充分溶解后加入啤酒花提取物205g,再加入海藻酸钠60g、硅酸镁铝5g、甘油40g、山梨酸4g和有机硅消泡剂3g,充分混合均匀,然后在砂磨机中第一研磨,第一研磨的转速为2000转/分钟,研磨4小时,得到第一研磨液。
将黄原胶加入100g水中,黄原胶2.5g边搅拌边缓慢添加,配成黄原胶母液,然后加入上述第一研磨液中得到料液,锆珠占研磨容器容量的60%,采用立式砂磨机对料液开始第二研磨,第二研磨的转速为2000转/分钟,第二研磨颗粒达95%小于5μm即可,制备得到种子处理悬浮剂。
对实施例1和对比例1~2的种子处理悬浮剂控制项目指标进行分析,结果见表1。
表1啤酒花提取物种子处理悬浮剂项目指标结果对比
根据表1可知,实施例1和对比例1~2的种子处理悬浮剂的各个指标的检测结果存在差异,实施例1制备的种子处理悬浮剂的悬浮率、附着率、倾倒性、持久起泡性等各项性能更为稳定,且从产业化角度,其性价比应更佳。
应用例1实施例1制备的种子处理悬浮剂对小麦种子萌发的影响
1.1供试材料
供试药剂:实施例1制备的种子处理悬浮剂;
供试品种:郑麦9023,百农207,周麦27,皆为当年新种子;种子处理悬浮剂与上述种子混合均匀进行包衣,包衣后的种子为实验组;不包衣的种子为空白对照。
1.2试验地点及环境条件
试验在中国农业科学院植物保护研究所温室进行。2020年7月28日播种于专用育苗管(管口直径为30mm)中。温室白天温度26±2℃,黑夜23±2℃,光照强度为30000lx,湿度为65%左右。
1.3试验仪器
电子天平:精确度为0.1mg;育苗管:管口直径为30mm,每管5粒种子,每个处理重复10管。
1.4试验处理
试验处理条件见表1-1。
表1-1不同药种比的种子处理悬浮剂配比
1.5处理方法和剂量
采用二次稀释法准确配制试验药剂药液。根据每100千克种子需要1千克稀释药液,具体操作如下:
根据表1-1可知,当药种比为1:400时,取种子处理悬浮剂5g,加水15g搅拌均匀,取稀释均匀的1g种子处理悬浮剂加入备好的锥形瓶中;当药种比为1:200时,取种子处理悬浮剂5g,加水5g搅拌均匀,取稀释均匀的1g种子处理悬浮剂加入备好的锥形瓶中;当药种比为1:100时,直接取1g种子处理悬浮剂加入备好的锥形瓶中;每个锥形瓶中再分别放入100g小麦种子,搅拌均匀即可,晾干备用,小麦种子与种子处理悬浮剂混匀的过程即为小麦种子包衣过程。空白对照组锥形瓶中加入1ml水和100g小麦种子作为对照。
处理后的郑麦9023,百农207和周麦27种子,播种后14天,统计每个育苗管中小麦苗数,计算小麦出苗率,并用直尺测量各处理组小麦根长、株高和鲜重,每处理测量21株小麦,分析实施例1制备的种子处理悬浮剂在不同药种比处理后对小麦生长的影响,株高、鲜重和根长促进率公式如下:
不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,各药种比间及与对照处理小麦根长、株高和鲜重之间的差异显著性采用单因素方差分析(ANOVA)中的Turkey-test进行多重比较分析(SPSS 20.0)。
1.6结果与分析
(1)实施例1制备的种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
不同药种比的种子处理悬浮剂对三个品种小麦处理后,出苗率均高于对照组,但各处理与对照间不存在显著性差异,见表1-2。
表1-2种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
注:表中数据为平均数±标准误,同一列中含有相同字母(P>0.05),各处理间不存在显著性差异,下同。
(2)实施例1制备的种子处理悬浮剂对小麦根长的影响
不同剂量(药种比)的种子处理悬浮剂分别对小麦种子包衣处理后,三个品种小麦的根长较对照组均显著增加,即种子处理悬浮剂可有效促进小麦根长的生长。但同一品种的小麦经不同药种比的种子处理悬浮剂处理后,根长不存在显著性差异,见表1-3。
表1-3种子处理悬浮剂对小麦根长的影响
(3)实施例1制备的种子处理悬浮剂对小麦株高的影响
实施例1制备的种子处理悬浮剂对小麦株高的影响结果见表1-4。
表1-4种子处理悬浮剂对小麦株高的影响
根据表1-4可知,不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,三个品种的小麦株高均显著高于对照组,即种子处理悬浮剂可促进小麦株高生长。而同一品种的小麦经种子处理悬浮剂处理后,不同药种比处理的小麦株高不存在显著性差异。
(4)种子处理悬浮剂对小麦鲜重的影响
播种14天后,将小麦幼苗取出,用毛笔将小麦根部土壤扫净,天平称量获得小麦鲜重,结果见表1-5。
表1-5种子处理悬浮剂对小麦鲜重的影响
根据表1-5可知,种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,在不同药种比下三个品种的小麦鲜重均显著高于对照组,即该种衣剂可促进小麦鲜重的增加。而同一品种的小麦经种子处理悬浮剂处理后,不同药种比间不存在显著性差异。
综上,本发明的种子处理悬浮剂对三个品种小麦的出苗、根长、株高和鲜重均具有促进作用。同一品种的小麦经种子处理悬浮剂处理后,不同药种比间的小麦出苗率、根长、株高和鲜重不存在显著性差异。并且推荐低剂量的种子处理悬浮剂(药种比为1:400)推广使用。
应用例2:室内测定种子处理悬浮剂对玉米种子萌发的影响
1.1供试材料
供试药剂:实施例1制备的种子处理悬浮剂;供试品种:郑单958。种子处理悬浮剂与上述玉米种子混合均匀进行包衣,包衣后的种子为实验组;不包衣的种子为空白对照。
1.2试验地点及环境条件
试验在中国农业科学院植物保护研究所温室进行。2020年7月28日播种于塑料盆(15×15×18cm)中。温室白天温度26±2℃,黑夜23±2℃,光照强度为30000lx,湿度为65%左右。
1.3试验仪器
电子天平:精确度为0.1mg;播种用塑料盆(15×15×18cm)。
1.4试验处理
试验处理同应用例1,见表1-1。
1.5处理方法和剂量
采用二次稀释法准确配制试验药剂药液。根据每100千克种子1千克稀释药液,具体操作如下:
根据表1-1可知,当药种比为1:400时,取种子处理悬浮剂5克,加水15克搅拌均匀,取稀释均匀的种子处理悬浮剂1克加入备好的锥形瓶中;当药种比为1:200时,取种子处理悬浮剂5克,加水5克搅拌均匀,取稀释均匀的种子处理悬浮剂1克加入备好的锥形瓶中;当药种比为1:100时,直取接1克种子处理悬浮剂加入备好的锥形瓶中;空白对照组锥形瓶中加入1mL水和100g玉米种子作为对照。挑选饱满、大小一致的玉米种子(约0.45g/粒),每个锥形瓶中再分别放入100g玉米种子,将不同药种比的种子处理悬浮剂缓缓倒撒在种子上,然后迅速晃动摇匀,至种子着药(着色)均匀即可,然后稍晾干至种子不粘手时即可播种。玉米种子与种子处理悬浮剂着药的过程即为玉米种子包衣过程。
把不同浓度种子处理悬浮剂处理的15粒玉米种子分别播种在含湿沙(含水量为20%)的塑料盆(15×15×18cm)中,每个处理栽种5盆。将播种好的玉米种子至于中国农业科学院植物保护研究所的温室中(白天25±2℃,晚上23±2℃,L:D=13:11),定时浇水。
1.6调查和记录方法
玉米种子播种后第7天,分别统计玉米出苗率,幼苗的株高、根长、次生根数、地上鲜重、根鲜重、苗鲜重,计算根冠比(根鲜重/地上鲜重)。
1.7数据分析
不同药种比的种子处理悬浮剂对玉米种子包衣处理后,各处理与对照间玉米根长、株高、侧根数、鲜重和根冠比之间的差异显著性采用单因素方差分析(ANOVA)中的Turkey-test进行多重比较分析(SPSS 20.0)。
1.8结果与分析
种子处理悬浮剂对玉米种子出苗的影响结果见表2-1。
表2-1种子处理悬浮剂对玉米种子出苗的影响
根据表2-1可知,经种子处理悬浮剂对玉米种子进行包衣处理后,玉米出苗率均高于对照组,各药种比与对照间不存在显著性差异。
种子处理悬浮剂对玉米苗株高、根长、侧根数、地上鲜重、根鲜重、幼苗鲜重和根冠比的影响结果见表2-2和表2-3。
表2-2种子处理悬浮剂对玉米幼苗生长情况的影响
药种比 | 株高(cm) | 根长(cm) | 侧根数 | 地上鲜重 |
1:400 | 14.16±0.29a | 14.86±0.44a | 4.4±0.51a | 0.53±0.03a |
1:200 | 14.96±0.53a | 14.06±0.34a | 4.0±0.32a | 0.51±0.03a |
1:100 | 14.60±0.46a | 14.10±0.33a | 4.2±0.58a | 0.56±0.03a |
CK | 13.90±0.27a | 12.40±0.29b | 3.6±0.24a | 0.50±0.02a |
表2-3种子处理悬浮剂对玉米幼苗生长情况的影响
药种比 | 根鲜重 | 幼苗鲜重(g) | 根冠比 |
1:400 | 0.55±0.02a | 1.07±0.04ab | 1.05±0.08a |
1:200 | 0.52±0.03a | 1.03±0.03ab | 1.05±0.10a |
1:100 | 0.57±0.03a | 1.13±0.04a | 1.03±0.09a |
CK | 0.48±0.02a | 0.98±0.02b | 0.98±0.07a |
根据表2-2和表2-3可知,经种子处理悬浮剂处理过的玉米种子出苗后第7天,三种药种比的玉米幼苗根长和药种比为1:100时的玉米幼苗鲜重均显著大于对照组(P≤0.05)。三种不同药种比处理的玉米幼苗株高、侧根数、地上鲜重、根鲜重、根冠比和2种低药种比(1:400和1:200)处理的玉米幼苗鲜重均大于对照组,但各药种比及与对照间不存在显著性差异(P>0.05)。
应用例3:种子处理悬浮剂对小麦纹枯病的田间防治效果
1.1供试材料
供试药剂:实施例1制备的种子处理悬浮剂,戊唑醇(登记号PD20171240),侨昌现代农业有限公司;供试小麦品种:山农20号,试验时为播种期。种子处理悬浮剂与上述种子混合均匀进行包衣,包衣后的种子为实验组;不包衣的种子为空白对照。
1.2试验地位置
山东农业大学教学试验基地。
1.3试验地土壤类型
试验地为砂壤土,有机质含量2.0%,pH7.0。
1.4靶标生物发生情况
试验地小麦为冬小麦,纹枯病每年均有发生。
1.5农事操作情况(田间管理资料)及药剂使用情况
前茬作物为玉米,播种前使用复合肥40千克/亩,小麦于2020年10月12日播种,用种量10千克/亩,返青浇水前施复合肥40千克/亩。试验地一般冬前喷麦田除草剂防除一年生杂草,除此之外田间不使用其他农药。
1.6供试药剂试验剂量及配制方法
供试药剂试验剂量及配制方法见表3-1。
表3-1供试药剂配比
药剂 | 药种比 | 制剂用量 | 施药量(有效成份量) |
种子处理悬浮剂 | 1:100 | 1000克/100千克种子 | 7克/100千克种子 |
种子处理悬浮剂 | 1:200 | 500克/100千克种子 | 3.5克/100千克种子 |
种子处理悬浮剂 | 1:400 | 250克/100千克种子 | 1.75克/100千克种子 |
戊唑醇悬浮种衣剂 | 1:3000 | 555ml/100千克种子 | 33.3克/100千克种子 |
空白对照(CK) | - | - | - |
1.7试验设计
按照随机区组将试验药剂和空白对照进行小区排列。小区面积为20平方米,4次重复,处理区组间设2行小麦为隔离行。
在小麦播种前1d使用根据表3-1中的配比,计算得出不同药种比的种子处理悬浮剂和戊唑醇悬浮种衣剂的需要量。种子处理悬浮剂和戊唑醇悬浮种衣剂采用二次稀释法准确配制试验药剂药液。根据每100千克种子1升稀释药液,补足水量,戊唑醇悬浮种衣剂(有效成分含量为60g/L)以每100公斤种子所需药剂加水1升进行稀释。具体操作如下:
根据表3-1可知,当药种比为1:400时,取5克种子处理悬浮剂和15克水搅拌均匀,取1克稀释均匀的种子处理悬浮液对100克小麦种子进行包衣;当药种比为1:200时,取5克种子处理悬浮剂和5克水搅拌均匀,取1克稀释均匀的种子处理悬浮液对100克小麦种子进行包衣;当药种比为1:100时,直取1克种子处理悬浮剂对100克小麦种子进行包衣;取戊唑醇悬浮种衣剂1mL,加水29ml搅拌均匀,取稀释均匀的悬浮种衣剂1克对100克小麦种子进行包衣。空白对照组锥形瓶中加入1mL水和100g小麦种子作为对照。
小麦包衣过程:药液加到盛放种子的塑料袋内,反复搅动,直至药液均匀附着在每粒种子表面,清水拌种作为对照。充分拌匀后在阴凉通风处晾干。搅动方式和重复次数没有具体要求,以药液均匀附着种子表面为目的。
1.8测定指标和方法
(1)出苗率:齐苗时(2020年10月20日)调查各小区小麦出苗株树,计算出苗率。
(2)病株率和病情指数:在冬前(2020年12月12日)和拔节期(2021年3月15日)从各小区内随机选取有代表性的5个点,测定每点100株,记录小麦发病株树,乳熟期(2021年5月25日)调查白穗数。并按照小麦苗期纹枯病发生程度分级标准,记录各级株树,计算病情指数和防治效果。调查时采用5点取样法取样,各处理小区每点随机挖取10株小麦植株,根据下列分级标准进行分级并记录:
0级为全株无病斑;
1级为叶鞘发病但茎杆不发病;
3级叶鞘发病;
5级茎秆病杆环茎超过1/2,但不倒伏或折断;
7级枯死、倒伏、枯白穗。
药效计算方法如下:
出苗率(%)=(出苗株数/播种总株数)×100%
病株率(%)=(病株数/调查总株数)×100%
1.9试验结果与分析
(1)种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响结果见表3-2。
表3-2种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
根据表3-2可知,不同药种比的种子处理悬浮剂和戊唑醇悬浮种衣剂对小麦安全,各处理出苗率和空白对照出苗率均在90%以上,但各处理组与对照间不存在显著差异。
(2)种子处理悬浮剂对小麦纹枯病的田间防治效果
种子处理悬浮剂制剂以药种比1:100、1:200和1:400处理后种植,于冬前期小麦纹枯病的病株率分别为5.60%、8.15%和13.95%,显著低于对照组(35.75%);病情指数分别为1.06%、1.49%和2.11%,显著低于对照组(5.65%);3组不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,防效分别达81.29%、73.58%和62.71%,且防效具有浓度依赖性。不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣后,小麦纹枯病的病株率、病情指数小于戊唑醇悬浮种衣剂对小麦种子包衣处理的结果,但不存在显著性差异,且1:100的种子处理悬浮剂与戊唑醇悬浮种衣剂对小麦纹枯病的防治效果差别不大,见表3-3。
表3-3种子处理悬浮剂防治小麦纹枯病田间药效试验结果
根据表3-3可知,拔节期,经种子处理悬浮剂制剂处理后,药种比为1:100、1:200和1:400时,小麦纹枯病的病株率分别为6.30%、10.35%和15.10%,均显著低于对照组(47.60%);病情指数分别为1.11%、1.76%和2.63%,均显著低于对照组(7.31%)。病情指数具有浓度依赖性,且高浓度(药种比为1:100和1:200)处理后的病情指数显著低于低浓度(药种比为1:400)处理后的病情指数,且两个高浓度(药种比为1:100和1:200)处理后的病情指数不存在显著差异;种子处理悬浮剂处理后,防效分别达84.77%、75.88%和64.06%,且防效具有浓度依赖性。1:100的种子处理悬浮剂与戊唑醇悬浮种衣剂对小麦种子包衣处理后,小麦纹枯病的病株率、病情指数和防治效果差别不大。
乳熟期,种子处理悬浮剂制剂处理的药种比为1:100、1:200和1:400时,小麦纹枯病的病穗率分别为1.30%、1.45%和2.05%,均显著低于对照组(6.25%);不同药种比的种子处理悬浮剂处理小麦种子后,防效分别达79.20%、76.80%和67.20%,且防效具有浓度依赖性。不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣后,小麦纹枯病的病株率、病情指数和防治效果均小于戊唑醇悬浮种衣剂对小麦种子包衣处理的结果,但不存在显著性差异。
综上,种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,对小麦出苗安全性较好,能有效提高小麦种子发芽率和成芽率,具有明显的保苗效果。
种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,冬前期、拔节期和乳熟期,小麦纹枯病的病株率和病情指数均显著低于对照组,防治效果均具有浓度依赖性。根据防治效果,推荐推广使用药种比为1:100的种子处理悬浮剂。
应用例4:种子处理悬浮剂对小麦赤霉病的田间防治效果
1.1供试材料
供试药剂:实施例1制备的种子处理悬浮剂;供试小麦品种:淮麦33,试验时为播种期。种子处理悬浮剂与上述种子混合均匀进行包衣,包衣后的种子为实验组;不包衣的种子为空白对照。
因目前防治小麦赤霉病的药剂仅有悬浮剂、可湿性粉剂和水剂,未见种子处理悬浮剂相关登记产品,也未见值得推荐的相关产品,因此该田间试验未设阳性对照。
1.2试验地位置
江苏省淮安市淮安区白马湖农场。整块试验地面积7亩左右,土地平整,前茬为水稻。2020年11月5日播种,播种量每亩20公斤。
1.3试验地土壤类型
试验区土壤为滨海盐渍型水稻土,肥力上等,pH7.0左右。
1.4靶标生物发生情况
试验地为江淮麦区,为小麦赤霉病常发区。
1.5供试药剂试验剂量及配制方法
供试药剂试验剂量及配制方法见表4-1。
表4-1供试药剂配比
药剂 | 药种比 | 制剂用量 | 施药量(有效成份量) |
种子处理悬浮剂 | 1:100 | 1000克/100千克种子 | 7克/100千克种子 |
种子处理悬浮剂 | 1:200 | 500克/100千克种子 | 3.5克/100千克种子 |
种子处理悬浮剂 | 1:400 | 250克/100千克种子 | 1.75克/100千克种子 |
空白对照 | - | - | - |
1.6试验设计
按照随机区组将试验药剂和空白对照进行小区排列。小区面积为20平方米,4次重复,处理区组间设2行小麦为隔离行。
在小麦播种前1d使用根据表4-1中的配比,计算得出不同药种比的种子处理悬浮剂的需要量。种子处理悬浮剂采用二次稀释法准确配制试验药剂药液。
根据每100千克种子1千克稀释药液,补足水量,具体操作如下:
根据表4-1可知,当药种比为1:400时,取5克种子处理悬浮剂加15克水搅拌均匀,取1克混匀的种子处理悬浮液对100克种子进行包衣;当药种比为1:200时,取5克种子处理悬浮剂加5克水搅拌均匀,取1克混匀的种子处理悬浮液对100克种子进行包衣;当药种比为1:100时,直取1克种子处理悬浮液对100克种子进行包衣。空白对照组加入1mL水和100g小麦种子作为对照。
小麦种子包衣过程:稀释后的不同药种比的种子处理悬浮剂加到盛放种子的塑料袋内,反复搅动,直至药液均匀附着在每粒种子表面,清水拌种作为对照。充分拌匀后在阴凉通风处晾干。
1.7测定指标和方法
(1)出苗率:齐苗时(2020年11月20日)调查各小区小麦出苗株树,计算出苗率。
(2)病穗率和病情指数:
在小麦赤霉病病情稳定的腊熟期(2021年5月25日),每小区采用对角线5点取样法,每点调查100穗,以枯穗面积占整个穗面积的百分比例来分级,记录各级病穗数和总穗数,统计计算其病害发生的普遍率(病穗率)和严重度(病情指数)。分级标准如下:
0级为全穗无病;
1级为感病穗面积占全穗面积25%及以下;
3级为感病穗面积占全穗面积26%~50%;
5级为感病穗面积占全穗面积51%~75%;
7级为感病穗面积占全穗面积76%及以上。
出苗率、病株率、病情指数和病害防治效果的计算公式同应用例3。
1.8数据处理与分析
不同处理的小麦种子出苗率、病情指数和病穗率之间的显著性差异用单因素方差分析(ANOVA)的Turkey-test法进行比较分析(SPSS 20.0)。
1.9试验结果与分析
(1)种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响结果见表4-2。
表4-2种子处理悬浮剂对小麦出苗的影响
处理药剂 | 药种比 | 平均出苗率(%) |
种子处理悬浮剂 | 1:100 | 91.75±1.11ab |
种子处理悬浮剂 | 1:200 | 92.00±0.71ab |
种子处理悬浮剂 | 1:400 | 93.75±1.11a |
空白对照 | - | 88.75±1.32b |
不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子进行包衣处理后,小麦出苗率均高于对照组,且低剂量(药种比为1:400)处理后小麦出苗率显著高于对照组(P<0.05)。说明试验药剂对小麦出苗安全性较好,能有效提高小麦种子发芽率和成芽率,具有明显的保苗效果。
(2)种子处理悬浮剂对小麦赤霉病的防治效果
种子处理悬浮剂对小麦赤霉病的防治效果见表4-3,根据表4-3可知,不同药种比的种子处理悬浮剂对小麦种子包衣处理后,病情指数和病穗率均显著低于对照组小麦,且三种不同药种比下,小麦赤霉病的病情指数和病穗率不存在显著差异。高剂量(药种比为1:100)的种子处理悬浮剂对小麦乳熟期赤霉病的防治效果高于低剂量(药种比为1:200和1:400)下的防治效果。
表4-3种子处理悬浮剂对小麦赤霉病的田间防效分析
药种比 | 病情指数(%) | 病穗率(%) | 防治效果(%) |
1:100 | 0.34±0.08b | 1.20±0.08b | 80.95 |
1:200 | 0.65±0.07b | 1.95±0.33b | 69.05 |
1:400 | 0.55±0.05b | 1.95±0.22b | 69.05 |
空白对照 | 2.30±0.47a | 6.30±0.77a | - |
综上,种子处理悬浮剂对小麦出苗安全性较好,能有效提高小麦种子发芽率和成芽率,具有明显的保苗效果。该种衣剂对小麦种子包衣处理后,可有效防治小麦赤霉病,显著减低病情指数和病穗率。根据防治效果,推荐推广使用剂量为1:100的啤酒花提取物种子处理悬浮剂防治小麦赤霉病。
应用例5:种子处理悬浮剂对玉米茎腐病的田间防治效果
1.1供试材料
供试药剂:实施例1制备的种子处理悬浮剂,25%吡唑嘧菌酯悬浮种衣剂(栗增然,2018),中国农业科学院植物保护研究所提供;供试玉米品种:郑单958。种子处理悬浮剂与上述种子混合均匀进行包衣,包衣后的种子为实验组;不包衣的种子为空白对照。
1.2试验地位置
山东农业大学教学试验基地。
1.3试验地土壤类型
试验区土壤为砂壤土,排灌方便,有机质含量2.0%,pH7.0左右。
1.4作物生长情况
前茬作物为小麦,播种前使用复合肥40千克/亩,玉米于2021年6月7日播种。
1.5供试药剂试验剂量及配制方法
供试药剂试验剂量及配制方法见表5-1。
表5-1供试药剂配比
1.6试验设计
按照随机区组将试验药剂和空白对照进行小区排列。小区面积为30m2,4次重复,处理区组间设2行作为保护行。
在玉米播种前1d使用根据表5-1中的配比,计算得出不同药种比的种子处理悬浮剂和25%吡唑嘧菌酯悬浮种衣剂的需要量。种子处理悬浮剂和25%吡唑嘧菌酯悬浮种衣剂采用二次稀释法准确配制试验药剂药液。根据每100千克种子1千克稀释药液。具体操作如下:
根据表5-1可知,当药种比为1:400时,取5克种子处理悬浮剂和15克水搅拌均匀,取稀释过的种子处理悬浮剂1克对100克玉米种子进行包衣;当药种比为1:200时,取5克种子处理悬浮剂和5克水搅拌均匀,取稀释过的种子处理悬浮剂1克对100克玉米种子进行包衣;当药种比为1:100时,直接取1克种子处理悬浮剂对100克玉米种子进行包衣;取25%吡唑嘧菌酯悬浮种衣剂1克加水199克搅拌均匀,取稀释过的悬浮种衣剂1克对100克玉米种子进行包衣。空白对照组中加入1mL水和100g玉米种子作为对照。
玉米种子包衣过程:在玉米播种前1天使用种子处理悬浮剂和25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂稀释不同浓度进行处理。药液加到盛放种子的塑料袋内,反复搅动,直至药液均匀附着在每粒种子表面,清水拌种作为对照。充分拌匀后在阴凉通风处晾干。
试验期间不施用其他杀菌剂、除草剂和杀虫剂,田间进行常规管理和基本的农事操作。
1.7测定指标和方法
(1)出苗率:玉米苗期,每小区随机取5点,调查出苗率、苗枯率和矮化抑制率。
(2)病害调查:
在玉米乳熟期(2021年9月24日)至蜡熟期(2021年10月5日)调查2次,每小区采用对角线5点取样法,每点调查10株,调查各小区发病株树和发病级数,并计算病情指数和防治效果。
分级标准如下:
0级为全穗无病;
1级为全株生长正常,中下部叶片出现青枯/青黄枯症状,茎基生长正常,果穗生长正常;
3级为全株叶片出现青枯症状,茎基生长正常,果穗生长正常;
5级为全株叶片出现典型青枯症状,茎基部变色且稍有水渍状,果穗基本正常;
7级为全株叶片出现典型青枯症状,茎基部明显***但不倒伏,果穗下垂,籽粒不饱满;
9级为全株枯死且倒伏,茎基部维管束破裂,籽粒干瘪。
出苗率、病株率、病情指数和病害防治效果的计算公式同应用例3。
1.8数据处理与分析
不同处理的玉米种子出苗率、病情指数和病穗率之间的差异用单因素方差分析(ANOVA)的Turkey-test法进行差异显著性分析(SPSS 20.0)。
1.9试验结果与分析
种子处理悬浮剂对玉米出苗的影响见表5-2。
表5-2种子处理悬浮剂对玉米出苗的影响
不同药种比的种子处理悬浮剂和25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂对种子进行包衣后,玉米出苗率均高于对照组,但是各药种比与对照组的种子出苗率不存在显著差异,且都高于90%。不同药种比的种子处理悬浮剂和25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂对玉米种子包衣处理后,玉米种子枯苗率均低于对照组,但是各处理与对照组的种子枯苗率不存在显著性差异。不同药种比的种子处理悬浮剂和25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂对玉米种子包衣处理后,幼苗矮化抑制率均为负值,株高增高,表明该种子处理悬浮剂及25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂可有效抵御病害,促进幼苗生长,提高成苗率,具有良好的壮苗作用。
种子处理悬浮剂对玉米茎腐病的田间防效分析见表5-3。
表5-3种子处理悬浮剂对玉米茎腐病的田间防效分析
经种子处理悬浮剂对玉米种子包衣处理后,乳熟期玉米病株率和病情指数均显著低于对照组玉米病株率和病情指数,药效随药剂剂量(药种比)升高而增大。蜡熟期,玉米病株率和病情指数均显著低于对照组玉米病株率和病情指数,药效随药剂剂量(药种比)升高而增大。高剂量的种子处理悬浮剂对玉米茎腐病的防治效果与化学药剂25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂对玉米茎腐病的防治效果差别不大。
由以上实施例和应用例可知,本发明提供的种子处理悬浮剂可提高玉米种子出苗率,促进幼苗生长,提高成苗率,具有良好的壮苗作用。种子处理悬浮剂可有效防治玉米茎腐病,显著降低病株率和病情指数,1:100药种比时种子处理悬浮剂和化学药剂25%吡唑醚菌酯悬浮种衣剂对玉米茎腐病的防治效果接近。根据防治效果,推荐使用药种比为1:100的种子处理悬浮剂防治玉米茎腐病。
尽管上述实施例对本发明做出了详尽的描述,但它仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例,人们还可以根据本实施例在不经创造性前提下获得其他实施例,这些实施例都属于本发明保护范围。
Claims (9)
1.一种种子处理悬浮剂,其特征在于,按质量份计,由如下组分组成:啤酒花提取物50~990份、木质素磺酸钠30~100份、硅酸镁铝5~30份、甘油30~70份、黄原胶1~30份、海藻酸钠30~100份、山梨酸1~10份、有机硅消泡剂1~10份和水700~900份;
所述啤酒花提取物的有效成分包括啤酒花黄酮类物质,所述啤酒花黄酮类物质在所述种子处理悬浮剂中的质量浓度为0.65%~0.71%;
所述啤酒花提取物的制备由以下步骤组成:
采用80%乙醇溶液对啤酒花原粉进行超声提取后抽滤获得提取液;对所述提取液减压浓缩,获得啤酒花提取物。
2.根据权利要求1所述的种子处理悬浮剂,其特征在于,按质量份计,包括如下组分:啤酒花提取物95份、木质素磺酸钠40份、硅酸镁铝7份、甘油40份、黄原胶2份、海藻酸钠60份、山梨酸4份、有机硅消泡剂3份和水749份。
3.根据权利要求1所述的种子处理悬浮剂,其特征在于,所述超声提取的次数为3次,所述超声提取时所述80%乙醇溶液与所述啤酒花原粉的体积质量比为12mL:1g;所述超声提取的功率为180W,温度为65℃,时间为3.25h。
4.权利要求1~3任一项所述种子处理悬浮剂的制备方法,其特征在于,包含如下步骤:
将含有木质素磺酸钠、啤酒花提取物、海藻酸钠、硅酸镁铝、甘油、山梨酸、有机硅消泡剂和第一部分水混合后进行第一研磨,获得第一研磨液;
将黄原胶与第二部分水混合获得黄原胶母液,所述黄原胶母液与所述第一研磨液进行第二研磨,获得啤酒花提取物种子处理悬浮剂;所述第一部分水和第二部分水的质量比为(82%~88%):(12~18%)。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述第一研磨的转速为1800~2000转/分钟,时间为4~10h,温度为20~40℃。
6.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述第二研磨中加入锆珠,所述锆珠占研磨容器容量的60%,第二研磨至所述啤酒花提取物种子处理悬浮剂中95%颗粒小于5μm。
7.权利要求1~3任一项所述种子处理悬浮剂或权利要求4~6任一项所述制备方法制备得到的种子处理悬浮剂在促进幼苗生长中的应用。
8.权利要求1~3任一项所述种子处理悬浮剂或权利要求4~6任一项所述制备方法制备得到的种子处理悬浮剂在防治植物病害中的应用。
9.根据权利要求7或8所述的应用,其特征在于,所述应用时所述种子处理悬浮剂与所述种子的质量比为1:(100~400)。
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啤酒花茎梗中黄酮类化合物的提取、纯化及片剂的制备;曹静;《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》(第第04期期);摘要、第6页 * |
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