一种苦参组合物

阅读:177发布:2020-05-20

专利汇可以提供一种苦参组合物专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种含苦参 碱 和新烟碱类 杀虫剂 的杀虫组合物及其应用。本发明的组合物以苦参碱和新烟碱类杀虫剂为主,以助剂和赋型剂组成,配制成微乳剂、 水 乳剂、悬浮剂、水分散粒剂、 可湿性粉剂 、 乳油 。其中苦参碱与新烟碱类杀虫剂的 质量 百分比为30∶1~1∶100。该杀虫组合物能产生较高的协同增效作用,防止和克服 有害 生物 产生抗药性,延长 农药 品种的使用寿命,减轻农药残留。本发明组合物可防治 农作物 上发生的同翅目、鳞翅目、缨翅目、鞘翅目、 双翅目 害虫 ,尤其可用于防治稻飞虱、白粉虱、 蚜虫 、三化螟、二化螟、蓟 马 、稻象甲、稻瘿蚊。,下面是一种苦参组合物专利的具体信息内容。

1、一种杀虫组合物,其特征在于:它以苦参和新烟碱类杀虫剂为基本活性成分,配以助剂和赋型剂(或填料)复配而成,其中苦参碱和新烟碱类杀虫剂的质量份数比为30∶1~1∶100。
2、 根据权利要求1杀虫组合物,其特征在于:组合物中苦参碱和新烟碱类杀虫 剂的质量份数比为l: 1〜1: 50。
3、 根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:新烟碱类杀虫剂是吡虫啉、 啶虫脒、噻虫嗪、噻虫啉、烯啶虫胺、呋虫胺、氟啶虫酰胺、噻虫胺中的一种。
4、 根据权利要求1所述的杀虫组合物,其特征在于:组合物配制成微乳剂、 乳剂、水剂、悬浮剂、水分散粒剂、可湿性粉剂乳油
5、 权利要求1至4任一项所述的杀虫组合物用于防治同翅目、鳞翅目、缨翅目、 鞘翅目、双翅目害虫
6、 根据权利要求5,其特征在于:杀虫组合物用于防治稻飞虱、白粉虱、蚜虫、 三化螟、二化螟、蓟、稻象甲、稻瘿蚊。

说明书全文

一种苦参组合物

技术领域

发明涉及一种杀虫组合物及其用途,尤其涉及含有苦参碱和新烟碱的复 配组合物。

背景技术

近年来,人们越来越注意农业生产的可持续发展和人与环境的协调发展。 加入世贸组织后,市场竞争更加激烈,绿色壁垒己严重制约我国农产品的出口。 因此,研究与开发生物农药显得尤为重要,发展生物农药已成为保障人类健康 和农业可持续发展的重要趋势。
苦参碱(Matrine),分子式为C15H240N2,是由苦参的根、茎、叶和/或果 实经乙醇有机溶剂提取制得的生物碱的主要成分,是一种天然植物农药,具 有胃毒和触杀作用。苦参碱对人畜低毒,是广谱杀虫剂,可用来防治稻稻飞 虱、二化螟、三化螟,十字花科蔬菜蚜虫、菜青虫、小菜蛾,韭菜韭蛆,茶树 茶毛虫、茶尺蠖,烟草烟青虫、烟蚜等有害生物
然而,苦参碱植物农药也有一些缺点, 一是化合物结构复杂,不易合成或 合成成本太高;二是由于苦参的分布存在地域性,在加工场地的选择上受到的 限制因素多;三是苦参的采集具有季节性,来源受到限制。
新烟碱类杀虫剂是第四大类重要的杀虫剂,主要作用于昆虫的烟碱乙酰胆 碱受体(nAChRs)。由于该类杀虫剂具有独特的作用机制,与常规杀虫剂没有交 互抗性,其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,而且对哺乳动物毒性低,对环境安全。因此,该类杀虫剂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、甲酸酯类、有机氯类等高毒高残留 杀虫剂的较好药剂之一。
吡虫啉(Imidacloprid)是发现和应用最早的新烟碱类杀虫剂。长期以来, 吡虫啉被广泛用于防治水稻飞虱和多种作物的蚜虫等。然而,2005年以来稻飞 虱己对吡虫啉产生了高水平抗性。 发明内容
为了解决苦参碱的不足,克服和延缓害虫对新烟碱类杀虫剂产生抗药性, 本发明的目的在于提供一种含苦参碱和新烟碱类杀虫剂的增效组合物及其应 用。
本发明提出的一种杀虫组合物,其特征是它的有效成份为苦参碱和一种新 烟碱类杀虫剂,其质量份数分别为30: 1〜1: 100,优选为l: 1〜1: 50,其余
为农药助剂和赋型剂(或填料)。
本发明中所述新烟碱类杀虫剂包括吡虫啉、啶虫脒(Acetamiprid)、噻虫 嗪(ThiamethQxam)、噻虫啉(Thiacl叩rid)、烯啶虫胺(Nitenpyram)、呋虫 胺(Dinotefuran)、氟啶虫酰胺(Flonicamid)和噻虫胺(Clothianidin)。
本发明以苦参碱和新烟碱类杀虫剂为有效成分,与农药助剂、赋型剂(或填 料)按本领域技术人员已知的方法加工配制成微乳剂(ME)、水乳剂(EW)、水剂
(AS)、悬浮剂(SC)、水分散粒剂(WG)、可湿性粉剂(WP)、乳油(EC)。所述 的助剂根据剂型确定,除可按本领域技术人员已知的农药制剂通常的情况进行 选择外,对于微乳剂、水乳剂和悬浮剂有:
(1)在配制微乳剂时,其助剂是:按制剂质量计乳化剂5%〜15%、溶剂1%〜 30%、防冻剂O. 1%〜2%、稳定剂0%〜10%。所述乳化剂为月桂基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、十二垸基苯磺酸(农乳500#)、木质素磺酸盐、农乳700# (烷 基酚甲树脂乙烯醚)、农乳400#、农乳2201tt、 TX-10 (壬基酚聚氧乙烯 (IO)酵)、三苯乙基苯酚聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段聚合物、苯乙基酚聚氧乙烯醚类 (如农乳600#系列等)、二苄基联苯酚聚氧乙烯醚类(如农乳300#)、聚丙二醇 甘油醚、蓖麻油聚氧乙烯醚(如By乳化剂、宁乳130等)、EO-PO嵌段共聚物、 失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚(如吐温系列)、失水山梨醇脂肪酸酯(如Span 系列)、甘油聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚脂肪酸酯中的一种或几种的混合物;所述溶 剂为二甲苯、甲苯、甲醇、乙醇、正丁醇、乙二醇、丙、吡咯垸酮、环己酮、 环己垸、柴油、溶剂油(S-150、 S-180、 S-200)、 二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、 乙酸乙酯中的一种或几种的混合物;所述稳定剂为甲醇、石油醚、尿素、可湿 性淀粉磷酸三苯酯、环氧氯丙烷、醋酐、甲苯基縮水甘油醇中的一种或几 种的混合物;所述防冻剂为甘油、丙二醇、乙二醇、氯化钠、山梨醇、山梨酸 中的一种或几种的混合物。
(2)在配制水乳剂时,其助剂是:按制剂质量计乳化剂5%〜15%、溶剂1%〜 40%、增稠剂0. 1%〜5%、防腐剂0%〜2%、防冻剂0. 1%〜2%。所述乳化剂为壬基 酚聚氧乙烯醚磷酸酯、三苯乙基苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯(农乳600#磷酸酯)、农 乳700tt (烷基酚甲醛树脂聚氧乙烯醚)、农乳棚、农乳600#、农乳2201#、 农乳1601# (三苯乙基苯酚聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚合物)、Tween-60tt (失水山 梨醇单硬脂酸脂聚氧乙烯基醚)、TX-10 (辛基酚聚氧乙烯(10)醚)、烷基聚乙 二醇醚、烷基苯基聚乙二醇醚、苯乙基酚聚氧乙烯聚氧丙烯醚、乙氧化烷基醚、 乙氧化烷基苯醚、Span-60tt(山梨醇酐单硬脂酸酯)、聚氧乙烯山梨醇酐酯、聚 氧乙烯脂肪酸酯、环氧乙烷-环氧丙浣嵌段共聚物、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚 物、垸基苯磺酸盐、木质素磺酸盐、垸基酚聚氧乙烯醚磷酸盐类等中的一种或几种的混合物;所述溶剂为二甲苯、甲苯、甲醇、丙酮、柴油、乙醇、溶剂油
(S-150、 S-180、 S-200)、 二甲基甲酰胺、环己酮、N-长链烷基吡咯烷酮、乙 酸乙酯、二甲基亚砜中的一种或几种的混合物;所述分散剂为聚乙烯醇、阿拉 伯树胶中的一种或几种的混合物;所述增稠剂为黄原胶、聚乙烯醇、膨润土酸镁、聚丙烯酸酯、尿素、天然多糖中的一种或几种的混合物;所述防腐 剂为甲醛、苯甲酸、苯甲酸钠中的一种或几种的混合物;所述防冻剂为乙二醇、 丙二醇、丙三醇、聚乙二醇、山梨醇、尿素、无机盐类如氯化钠中的一种或几 种的混合物。
(3)在配制悬浮剂时,其助剂是:润湿分散剂1%〜50%、增稠剂0.1%〜10%、 消泡剂0.5%〜10%、稳定剂0%〜10%、防腐剂0%〜5%、防冻剂O. 1%〜5%。所述 润湿分散剂为烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩聚物硫酸钠(如S0PA230、 235等)、月桂 醇聚氧乙烯基醚硫酸钠、烷基磺酸盐(拉开粉等)、烷基丁二酸磺酸盐、烷基 磷酸盐、烷基萘磺酸盐、垸基磺酸盐、烷基芳基萘磺酸盐、脂肪醇硫酸盐、木 质素及其衍生物磺酸盐、失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯基醚一吐温系列、甘油 聚氧乙烯聚氧丙烯醚、垸基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚类(如JFC)、苯 乙基酚聚氧乙烯醚类、聚氧乙烯聚氧丙烯醚嵌段共聚物、十二烷基聚氧乙烯醚 磷酸酯、淀粉、明胶、聚乙烯醇等,可以是一种或多种的混合物;所述增稠剂 为黄原胶、果胶、明胶、阿拉伯胶、瓜尔豆胶、聚乙烯醇,羟甲(乙)基纤维 素、甲基纤维素、海藻酸钠、叉藻聚糖、黏土矿物(如膨润土)、硅酸铝镁、 可溶性淀粉、分散性硅胶、气态二氧化硅石膏等,可以是一种或多种的混合 物;所述消泡剂为高级醇(如异辛醇、异戊醇等)、脂肪酸类(月桂酸、硬脂酸 等)、硅酮类等,可以是一种或多种的混合物;所述稳定剂为黄原酸胶、邻苯三 酚、山梨酸钠、苯甲酸钠、丁基縮水甘油醚、苯基縮水甘油醚、甲苯基缩水甘油醚、聚乙烯基乙二醇二縮水甘油醚、表氯醇、对苯二酚、二萘酚、1-萘酚水 杨酸、安息香酸、水杨酸、抗坏血酸、迷迭香油、环氧大豆油、蓖麻油、橄榄 油、亚麻油、硅酸铝镁等,可以是一种或多种的混合物;所述防腐剂为甲醛、 苯甲酸、苯甲酸钠等,可以是一种或多种的混合物;所述防冻剂为乙二醇、丙 二醇、丙三醇、尿素、二甘醇、聚乙二醇、山梨醇等,可以是一种或多种的混 合物。
本发明以苦参碱和新烟碱类杀虫剂为主要活性成分的杀虫组合物,可在防 治稻飞虱、白粉虱、蚜虫、三化螟、二化螟、蓟、稻象甲、稻瘿蚊等害虫的 推广中得以应用。
本发明的优点在于苦参碱和新烟碱类杀虫剂混配后, 一是可拓宽害虫防治 谱,能在一次用药中兼治作物生育期内两种或多种同时发生的害虫;二是有协 同增效作用,减少了使用量,降低了防治成本;三延长药剂的持效期,减少了 用药次数;四是可以防止和克服有害生物产生抗药性,延长新烟碱类杀虫剂的 使用寿命;五是苦参碱是植物源农药,在自然界中有其顺畅的降解途径,且所 复配制剂为环保型剂型,制剂中所用有机溶剂较少,减少环境污染,减轻了毒 性。

具体实施方式

发明人通过大量的室内配方筛选试验,发现苦参碱和新烟碱类杀虫剂混配 对稻飞虱、蚜虫具有协同增效作用,田间试验结果也表明混配制剂的效果优于 单剂的使用。
为了更好的理解发明的实质,下面结合实例对本发明的技术内容作详细的 说明,但本发明的内容并不局限如此,不能因此而理解为对本发明专利范围的 限制。除另有说明外,本发明实施例中所用的苦参碱为苦参根乙醇提取物,其苦参碱含量为20%。
配制100g 1%苦参碱•吡虫啉(0.1%苦参碱+0.9%吡虫啉)微乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药0.95g、十二垸基苯磺酸钙6g、 二甲基甲酰胺10g、亚磷酸三苯酯5g、山梨醇0.3g、余量去离子水。
制备过程:
将称取的苦参根乙醇提取物、吡虫啉原药、二甲基甲酰胺混在一起,使溶 解成均匀油相;将十二烷基苯磺酸钙、亚磷酸三苯酯、山梨醇和去离子水按配 方比例投入乳化分散釜中,在搅拌下形成水相;然后在搅拌下将油相投入乳化 分散釜中,继续搅拌O. 5〜1. 5小时,制得均一、透明、稳定的100g 1%苦参碱*吡 虫啉微乳剂。
以下实施例2~7制备微乳剂的过程与此类似。 实施例2:
配制100g 5%苦参碱•吡虫啉(0.1%苦参碱+4.9°/。吡虫啉)微乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药5.16g、农乳400W0g、 二甲 基亚砜10g、环氧氯丙'烷6g、丙二醇0.5g、余量去离子水。
实施例3: "
配制100g 1%苦参碱•吡虫啉(0.9%苦参碱+0.1%吡虫啉)微乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物4.5g、95。/。吡虫啉原药0.11g、十二烷基苯磺酸躬10g、二甲基亚砜10g、甲醇5g、乙二醇0.5g、余量去离子水。 实施例4:
配制100g 10%苦参碱•吡虫啉(0.1%苦参碱+9.9%吡虫啉)微乳剂,各组 分的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药10.42g、十二烷基苯磺酸鈣 10g、 二甲基亚砜20g、甲醇5g、丙二醇0.5g、余量去离子水。
配制100g 3%苦参碱•啶虫脒(0.1%苦参碱+2.9%啶虫脒)微乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 96。/。啶虫脒原药3.02g、农乳400tt8g、 二甲苯 10g、环氧氯丙烷5g、丙二醇0.8g、余量去离子水。 实施例6:
配制100g5。/。苦参碱•呋虫胺(0.1%苦参碱+4.9°/。呋虫胺)微乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、96。/。呋虫胺原药5.10g、蓖麻油聚氧乙烯醚10g、 二甲苯15g、环氧氯丙垸5g、甘油0.2g、余量去离子水。
配制100g3n/。苦参碱*氟啶虫酰胺(2.9%苦参碱+0.1%氟啶虫酰胺)微乳剂, 各组分的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物14.5g、 96。/。氟啶虫酰胺原药0.11g、农乳2201ft8g、 二甲苯7g、环氧氯丙烷5g、丙三醇0.3g、余量去离子水。
实施例8:配制100g 10%苦参碱•烯啶虫胺(0.1%苦参碱+9.9%烯啶虫胺)水剂,各
组分的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 96%烯啶虫胺原药10.31g、十二烷基苯磺酸钠 3g、山梨酸0.5g、余量水。
实施例9:
配制100g 1%苦参碱•吡虫啉(0.1%苦参碱+0.9%吡虫啉)水乳剂,各组分
的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药0.95g、农乳2201ft8g、 二甲基 甲酰胺5g、阿拉伯树胶2g、黄原胶lg、苯甲酸钠0.2g、山梨醇0.5g、余量去 离子水。
制备过程:
将上述称取的苦参碱、吡虫啉原药与二甲基甲酰胺、农乳2201#在机械搅拌 下混合均匀,形成油相;将水和阿拉伯树胶、黄原胶、、苯甲酸钠、山梨醇投入 乳化分散釜中,并在100〜15000转/分钟的转速下搅拌;然后将油相投入乳化分 散釜中,搅拌0.5〜3.0小时,使之成为均匀乳状液,制得100g 1%苦参碱*吡 虫啉水乳剂。
以下实施例10~13制备水乳剂的过程与此类似。 实施例10:
配制10()g5n/。苦参碱,吡虫啉(0.1%苦参碱+4.9°/。吡虫啉)水乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药5.16g、农乳600m0g、 二甲 基亚砜10g、聚乙烯醇2g、黄原胶lg、苯甲酸0.3g、山梨醇0.5g、余量去离子水。
实施例ll:
配制100g 1%苦参碱•吡虫啉(0.9%苦参碱+0.1%吡虫啉)水乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物4.5g、 95°/。吡虫啉原药O.llg、农乳700井10g、 二甲 基甲酰胺10g、聚乙烯醇2g、黄原胶lg、苯甲酸钠0.2g、丙三醇0.3g、余量去 离子水。. 实施例12:
配制100g 10%苦参碱•噻虫嗪(0.1%苦参碱+9.9%噻虫嗪)水乳剂,各组
分的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%噻虫嗪原药10.42g、 Tween-60ttl0g、 二甲 基甲酰胺20g、阿拉伯树胶2g、黄原胶lg、苯甲酸0.5g、丙二醇0.5g、余量去 离子水。 实施例13:
配制100g3。/。苦参碱'啶虫脒(0.1%苦参碱+2.9°/。啶虫脒)水乳剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 96%啶虫脒原药3.02g、农乳1601ttl0g、 二甲 苯10g、聚乙烯醇2g、黄原胶lg、苯甲酸钠0.3g、乙二醇0.5g、余量去离子水。 实施例14:
配制100g3。/。苦参碱.啶虫脒(2.9%苦参碱+0.1°/。啶虫脒)水齐U,各组分的 质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物14.5g、 96。/8啶虫脒原药0.11g、失水山梨醇单硬脂酸 脂聚氧乙烯基醚5g、苯甲酸0.2g、余量水。实施例15:
配制lOOg 5%苦参碱•啶虫脒(0.1%苦参碱+4.9%啶虫脒)乳油,各组分的 质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 96%啶虫脒原药5.10g、十二烷基苯磺酸钠8. 3 克、苯酚甲醛树脂聚氧乙烯醚4.8克、二甲基亚砜25克、甲苯加至100克。 实施例16:
配制100g 10%苦参碱•噻虫啉(0.1%苦参碱+9.9%噻虫啉)乳油,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 96。/。噻虫啉原药10.31g、十二垸基苯磺酸钙3 克、苯酚甲醛树脂聚氧乙烯醚4.8克、二甲基甲酰胺25克、甲苯加至100克。
配制100g 1%苦参碱•吡虫啉(0.1%苦参碱+0.9°/。吡虫啉)悬浮剂,各组分 的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%吡虫啉原药0.95g、月桂醇聚氧乙烯基醚 硫酸钠10g、明胶5g、异戊醇3g、亚麻油5g、苯甲酸0.2g、丙二醇0.5g、余 量去离子水。
制备过程:
.先将含有苦参根乙醇提取物和吡虫啉原药混合均匀,再按比例加入月桂醇 聚氧乙烯基醚硫酸钠充分搅拌,然后按配方的比例依次加入明胶、异戊醇、亚 麻油、苯甲酸、丙二醇、去离子水等各组分混合均匀,边加入边搅拌均匀,于
球磨机中球磨2.0〜4.0小时,使得苦参碱和吡虫啉的粒径全部在lOta以下时即 得100g 1%苦参碱•吡虫啉悬浮剂。以下实施例制备悬浮剂的过程类似。 实施例18:
配制100g 50%苦参碱*吡虫啉(1%苦参碱+49%吡虫啉)悬浮剂,各组分 的质量比分别为-
称取苦参根乙醇提取物5g、 95。/。吡虫啉原药51.6g、拉开粉8g、甲基纤维素 5g、异戊醇4g、蓖麻油5g、苯甲酸0.2g、丙二醇0.5g、余量去离子水。 实施例19:
配制100g 10%苦参碱•吡虫啉(9%苦参碱+1%吡虫啉)悬浮剂,各组分的 质量比分别为: .
称取苦参根乙醇提取物45g、 95%吡虫啉原药l.lg、烷基萘磺酸盐8g、海藻 酸钠5g、异戊醇4g、蓖麻油5g、苯甲酸0.2g、丙二醇0.2g、余量去离子水。 实施例20:
配制100g 10%苦参碱•噻虫嗪(0.1%苦参碱+9.9%噻虫嗪)悬浮剂,各组 分的质量比分别为:
称取苦参根乙醇提取物0.5g、 95%噻虫嗪原药10.42g、月桂醇聚氧乙烯基醚 硫酸钠10g、聚乙烯醇5g、异戊醇4g、蓖麻油5g、苯甲酸0.3g、丙二醇0.5g、 余量去离子水。 活性测定实例l:
试验对象:褐飞虱(M7ap"n;flm/wgeraStal) 3龄若虫。
试验方法:参照《中华人民共和国农业行业标准NY/T1154. 11-2008》,采 用稻茎浸渍法。连根拔出健壮的分蘖期至孕穗初期的稻株,洗净,剪成15cm长 的带根稻茎,3株一组,于阴凉处晾至表面无水痕。将稻茎分别在稀释好的药剂中浸30秒,取出晾干后,以浸湿的脱脂包住根部放入培养杯中,吸取3龄中
期若虫放入培养杯中,每杯20头,设浸清水为空白对照,每一浓度重复3次。 处理后置温度为27'C、光周期为16h:8h (L:D)的培养箱中饲养。4天后检査死 亡数,并计算结果,以Abbott氏校正公式计算校正死亡率,用DPS软件求截距 A、斜率B值,计算LCs。、 LC95。
按孙沛(1960)的方法计算共毒系数(CTC),比较各混剂的杀虫效果, 评价其增效作用。复配剂的共毒系数(CTC) ^120表现为增效作用;CTC《80 表现为拮抗作用;8(XCTC〈120表现为相加作用。
表l各单剂及其混剂对褐飞虱3龄若虫48h的毒测定结果
药剂名称 截距A值 斜率B值 相关系数 R LCso (mg/L) LCso置信限 (mg/L) LC站 (mg/L) 共毒系数 CTC
苦参碱(A) 7.3382 1.4570 0.9993 0.0248 0扁2〜0細6 0.3343 —
吡虫啉(B) 5.6548 1.3401 0.9930 0.3246 0.2572〜0.4097 5.4805
A:B=9:1 7.8401 1.6976 0.9949 0.0212 0.0176〜0.0256 0.1977 128.88
A:B=1:1 7.7604 1.6883 0.9920 0.0232 0.0193〜0.0279 0.2184 198.62
A:B=1:9 6.5110 1.2170 0.9912 0.0573 0.0448〜0.0734 1.2884 256.46
A:B=1:19 6.1551 1.0593 0.9905 0.0812 0.0594〜0.1111 2.9002 249.16
A:B=1:49 6.2368 1.2293 0.9908 0.0986 0.0774〜0.1256 2.1479 265.11
A:B=1:99 5.8009 1.2838 0.9956 0.2378 0.1884〜0.3000 4.5442 121.78
室内毒力测定结果表明,苦参碱:吡虫啉为9: 1至1: 99时,共毒系数(CTC) 均大于120,具有增效作用,尤其是苦参碱:吡虫啉为l: 9、 1: 19、 h 49时,
共毒系数(CTC)均大于240,增效作用更加明显。 活性测定实例2:
试验对象:褐飞虱(M/apwvato/wgeraStal) 3龄若虫。
试验方法同活性测定实例1。供试药剂:苦参碱为苦参根乙醇提取物,其苦参碱含量为20%,所用的啶 虫脒原药中啶虫脒含量为96%。
表2各单剂及其混剂对褐飞虱3龄若虫48h的毒力测定结果
table see original document page 15
室内毒力测定结果表明,苦参碱:啶虫脒为29: l至l: 99时,共毒系数 (CTC)均大于120,具有增效作用,尤其是苦参碱:啶虫脒为l: 29、 1: 49、 1: 99时,共毒系数(CTC)均大于200,增效作用更明显。
活性测定实例3:
试验对象:桃蚜(Myz^j^st'cae Sulzer) 3龄若虫牙。
试验方法:参照中华人民共和国农业行业标准《农药室内生物测定试验准 则》杀虫剂NY/T1154.6-2006 。
供试药剂:苦参碱为苦参根乙醇提取物,其苦参碱含量为20%,所用的吡 虫啉原药中吡虫啉含量为95%。
试验采用浸虫法,采集带有桃釾若岈的菜心叶片,用剪刀剪成大小约为4cm X4cm,并使每片上有若蚜40〜50头,将叶片分别浸入各供试药液中,停留5s, 取出并用吸水纸吸去多余药液后放入相应标记的培养皿中,按处理的先后顺序 依次作为第l、 2、 3、 4重复,对照用同量的丙酮水溶液处理。处理后用保鲜膜
15封口,以防釾虫逃逸,然后将培养皿放入温度为25士rc的养虫室内。处理后
48h调查试验结果,以毛笔轻触虫体完全不动者为死亡。以Abbott氏公式计算 各处理的校正死亡率,用DPS软件求截距A、斜率B值,计算LC5。、 LC95,按孙 云沛(1960)的方法计算共毒系数(CTC),比较各混剂的杀虫效果,评价其增 效作用。
表3各单剂及其混剂对桃蚜若蚜48h的毒力测定结果
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室内毒力测定结果表明,苦参碱:吡虫啉为9: 1至1:99时,共毒系数(CTC) 均大于120,说明各配比均具有增效作用,尤其是苦参碱:吡虫啉为l: 9、 1: 19、 1: 49时,共毒系数(CTC)均大于200,增效作用更加显著。
活性测定实例4:
试验对象:桃蚜(M"MS戸ra'ore Sulzer) 3龄若蛭。 试验方法同活性测定实例3。
供试药剂:苦参碱为苦参根乙醇提取物,其苦参碱含量为20%,所用的啶 虫脒原药中啶虫脒含量为96%。
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】7980.4-2000。
田间试验每小区面积为15m2,每处理4次重复,共36个小区,采用随机区 组排列。每小区平行跳跃法调查10点,每点2丛,用手拍打稻丛,统计稻丛 间水面漂浮的飞虱数,计算减退率和防治效果。显著性测定采用邓肯氏新复极 差(DMRT)法,用DPS软件进行显著性分析。
4v结果与分析
(1) 1%苦参碱•吡虫啉微乳剂对水稻稻飞虱的田间药效试验
1%苦参碱*吡虫^^微乳剂对水稻稻飞虱的田间药效试验结果见表5。施药 后1、 3天,1%苦参碱•吡虫啉ME稀释2000倍的防治效果显著高于对照药剂 1。/。苦参碱ME稀释30O0倍、5。/。吡虫啉ME稀释3000倍的同期防治效果;施药 后7天,1%苦参碱•吡虫啉ME稀释3000倍的防治效果与对照药剂1%苦参碱 ME稀释3000倍的防治效果处于同一水平,与5%吡虫啉ME稀释3000倍的防 治效果差异不明显;施药后14天,1%苦参碱•吡虫啉ME稀释3000倍的防治 效果显著高于对照药剂1%苦参碱ME稀释3000倍的防治效果,与5%吡虫啉 ME稀释3000倍的防治效果处于同一水平。
根据试验结果,"/。苦参碱'吡虫啉ME优于其单剂的使用,在防治效果相 当的情况下,减少了苦参碱和吡虫啉的使用量。
(2) 5%苦参碱•吡虫啉微乳剂对水稻稻飞虱的田间药效试验
5%苦参碱*吡虫啉微乳剂对水稻稻飞虱的田间药效试验结果见表6。施药 后1天,5%苦参碱•吡虫啉ME稀释2000、 3000、 4000倍的防治效果显著高于 对照药剂1%苦参碱ME稀释3000倍、5%吡虫啉ME稀释3000倍的防治效果; 施药后3天,5%苦参碱•吡虫啉ME稀释2000、 3000、 4000倍的防治效果与对照药剂1%苦参碱ME稀释3000倍的防治效果处于同一水平,显著高于对照药 剂5c/。吡虫啉ME稀释3O0O倍的防治效果;施药后7、 14天,5%苦参碱•吡虫 啉ME稀释3000倍的防治效果显著高于对照药剂1%苦参碱ME稀释3000倍、 5%吡虫啉ME稀释3000倍的防治效果。
综合上述田间药效试验结果,表明实施例1、 2中所配制剂1%苦参碱•吡 虫啉ME、 5n/。苦参碱,吡虫啉ME在实际应用中优于单剂的使用,减少了苦参 碱和吡虫啉的使用量,可延长药效,减少用药次数;另外,所配制剂是微乳剂, 所用有机溶剂较少,减少了有机溶剂对环境的污染。 活性测定实例6:
利用实施例5中所配制剂做如下田间药效试验:
1、 施药对象
白菜(5raM/ca;?e;ti"e"^)上的虫牙虫,主要禾中群是杉^蜒(M;^w,nyz'oze Sulzer)。
2、 浓度设计
3%苦参碱•啶虫脒ME稀释1000、 1500、 2000倍;对照药剂1%苦参碱 ME稀释1500倍、3%啶虫脒ME稀释1500倍。
3、 试验方法
参照中华人民共和国农业行业标准《农药田间药效试验准则(一)》GB/T 17980.15-2000。
田间试验每小区面积为20tn2,每处理4次重复,共24个小区,采用随机区 组排列。每小区采用对角线5点取样法,每点用竹签固定标记2株,共调査10 株,药前调査虫口基数,药后第1、 3、 7、 14天调查残虫数。采用虫口减退率 方法分析防治效果,显著性测定采用邓肯氏新复极差(DMRT)法,用DPS软件进行显著性分析。 4、结果与分析
3%苦参碱,啶虫脒微乳剂对十字花科蔬菜蚜虫的田间药效试验结果见表7。 施药后l、 3、 7、 14天,3。/。苦参碱'啶虫脒ME稀释1000、 1500倍的防治效果 显著高于对照药剂1%苦参碱ME稀释1500倍、3%啶虫脒ME稀释1500倍的同 期防治效果;施药后7天,3。/a苦参碱'啶虫脒ME稀释2000倍的防治效果与对 照药剂1%苦参碱ME稀释1500倍、3%啶虫脒ME稀释1500倍的防治效果差异 不明显;施药后14天,3。/。苦参碱,啶虫脒ME稀释2000倍的防治效果显著高 于对照药剂1%苦参碱ME稀释1500倍的防治效果、与对照药剂3%啶虫脒ME 稀释1500倍的防治效果处于同一水平。
根据试验结果,3°/。苦参碱•啶虫脒ME稀释2000倍的防治效果与1%苦参 碱ME稀释1500倍、3n/。啶虫脒ME稀释1500倍的防治效果相当,在实际应用 中,减少了苦参碱和啶虫脒的用量,减少了对环境的污染。表5 1%苦参碱•吡虫啉微乳剂(实施例1)防治水稻稻飞虱的田间药效试验
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表6 5%苦参碱•吡虫啉微乳剂(实施例2)防治水稻稻飞虱的田间药效试验
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注:表中 防效为各小 S的校正防效; 显著性测定采用 Duncan法,同列中不同的英文字母表示在5%水3 F上达到显著差异。
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