一种防治豆花蓟马的混配药剂,其活性成分由4"?表?4"?脱氧?4"?甲胺基阿维菌素苯甲酸盐和O,O?二乙基?O?(3,5,6?三氯?2?吡啶基)硫代磷酸酯组成;所述4"?表?4"?脱氧?4"?甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述O,O?二乙基?O?(3,5,6?三氯?2?吡啶基)硫代磷酸酯的质量比为1~9:9~1。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种防治豆花蓟马的混配药剂。其活性成分由4"-表-4"-脱氧-4"-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐和O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯组成;所述4"-表-4"-脱氧-4"-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比为1~9:9~1。本专利技术还提供了所述混配药剂在防治豆花蓟马中的应用。本专利技术通过对甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和毒死蜱进行复配,并进一步筛选具有加和或者增效作用的混配比例。经过一系列室内毒力测定,最终筛选到甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和毒死蜱具有加和或增效作用的药剂,两者的混配综合了两种不同作用机制的药剂的优点,从而有效防治豆花蓟马的生长。【专利说明】一种防治豆花蓟马的混配药剂
本专利技术涉及一种防治豆花蓟马的混配药剂,属于农药
。
技术介绍
豇豆喜光温,种植效益高,是海南冬季北运蔬菜的主栽作物之一,种植面积达30多万亩。近年来,豆花蓟马Megalurothrips usitatus(Bagnall),又名普通大蓟马,成为豆工豆种植上的主要害虫,通过锉吸和产卵直接造成寄主植物损伤,形成黑褐色斑点,严重降低豇豆的外观品质和商品价值。由于虫体小,通常又隐匿在花器内活动和为害,生产上防治较为困难。目前,化学防治是降低豆大蓟马田间种群数量的主要措施,吡虫啉、啶虫脒等烟碱类杀虫剂的使用最为常见。杀虫剂的频繁使用,必然使豆花蓟马对常用杀虫剂的敏感性降低,影响防治效果。比如,常用药剂吡虫啉的田间防效已明显下降,使用浓度越来越高,刚开始2.5%吡虫啉可湿性粉剂可以稀释到3000倍使用,现在70%的吡虫啉乳油只能稀释1000倍使用,而且防效只能达到70%左右。因此,有必要测定豆花蓟马对常用杀虫剂单剂的敏感性,并通过药剂的复配,获得增效作用明显的配方,以利于为生产提供更加有效且不易产生抗药性的复配药剂。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种防治豆花蓟马的混配药剂,本专利技术通过科学配比筛选,获得了适合于防治豆花蓟马的混配制剂一甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐)和毒死蜱(0,O- 二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯)的混配药剂,对豆花蓟马具有显著的触杀增效作用,为生产中防治豆花蓟马提供了新的技术支持。本专利技术所提供的防治豆花蓟马的混配药剂,其活性成分由4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐和0,O- 二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯组成;所述4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述0,O- 二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比可为I~9:9~I。上述的混配药剂中,所述4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述0,O-二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比可为1:9,具有明显的增效作用。上述的混配药剂中,所述4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述0,O-二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比可为1:1,具有明显的增效作用。上述的混配药剂中,所述4〃-表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述0,O-二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比可为下述I)-3)中任一种:1)、7~9:3~1;2)、7:3;和,3)、9:1;上述质量配比的混配药剂对豆花蓟马具有增效作用。上述的混配药剂中,所述4〃_表-4〃-脱氧-4〃-甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述O,O- 二乙基-O- (3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯的质量比可为3:7。本专利技术还提供了所述混配药剂在防治豆花蓟马中的应用。本专利技术通过对甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和毒死蜱进行复配,并进一步筛选具有加和或者增效作用的混配比例。经过一系列室内毒力测定,最终筛选到甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和毒死蜱具有加和或增效作用的药剂,两者的混配综合了两种不同作用机制的药剂的优点,从而有效防治豆花蓟马的生长。本专利技术提供的混合药剂对豆花蓟马具有非常优异的防治效果,且复配药剂的药效持效期长。本专利技术解决了豇豆实际生产中的用药问题,在农用杀菌剂领域应用前景广阔。通过实施产业化将能够带来经济效益,通过新型药剂的应用和不同作用机制药剂的混配,有利于延缓抗药性的产生,具有显著的社会效益。【具体实施方式】`下述实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。下述实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。实施例1、6种杀虫剂单剂对豆花蓟马的室内毒力测定试虫:豆花蓟马采自海南省定安县定城镇豇豆地,在室内续代饲养。取豆花蓟马二龄若虫供试。供试药剂:97%高效氯氰菊酯(betacy permethrin)(江苏扬农化工集团有限公司);70%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(emamectin benzoate)(河北天顺生物工程有限公司);92%阿维菌素(abamectin)(南通农药剂型开发中心);96%卩定虫脒(acetamiprid)(石家庄伊宏化工有限公司);96%吡虫啉(imidacloprid)(南通农药剂型研发中心);97.4%毒死蜱(chlorpyrifos)(湖南大方农化有限公司)。测定方法:采用离心管药膜法,具体步骤如下:(I)制作药膜。将上述6种原药分别加丙酮溶解后,用清水稀释至若干浓度(毒死蜱:0.3333g/L、0.1667g/L、0.1g/L、0.0909g/L 和 0.0667g/L ;阿维菌素:0.005g/L、0.01g/L、0.02g/L、0.lg/L 和 0.33g/L ;高效氯氰菊酯:0.5g/L、0.25g/L、0.2g/L、0.lg/L 和 0.0333g/L ;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐:0.0008g/L、0.0007g/L、0.0005g/L、0.0004g/L 和 0.0003g/L ;吡虫啉:12.5g/L、16.67g/L、20g/L、25g/L 和 50g/L ;啶虫脒:0.0625g/L、0.125g/L、0.5g/L、0.67g/L和lg/L),量取ImL配好的药液至5mL离心管内,盖上管盖,摇匀滚动数分钟,待药液在管内分布均匀时,倒出药液,室内自然晾干制成药膜。(2)接虫。药膜晾干后,选取同一批豆花蓟马的试虫20头,用细毛笔刷轻轻将其接入药膜管内,盖上管盖。(3)转虫。任试虫在管内爬动Ih后,将其全部转入另一个干净IOmL管中,并在其中放入2cm长的新鲜豇豆,供其取食,棉花团封口。(4)培养记录。将处理的试虫放入25°C人工气候箱中培养,24h后分别观察并记录各个处理的试虫的存活情况,以毛笔刷轻触碰无反应为死虫,计算死亡率。对照组以清水处理制作水膜,每浓度处理3个重复。对照组死亡率< 10%为有效试验。药剂毒力测定:利用DPS分析软件进行数据处理(唐启义,2010),求出各药剂的毒力回归方程、LC5tl值及其95%置信限等。设具最大LC5tl药剂的相对毒力指数为100,用最大LC50除以各药剂的LC5tl值,求出各药剂的相对毒力指数。根据国家农药室内生测试验准则(N/T1154.本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种防治豆花蓟马的混配药剂,其活性成分由4"?表?4"?脱氧?4"?甲胺基阿维菌素苯甲酸盐和O,O?二乙基?O?(3,5,6?三氯?2?吡啶基)硫代磷酸酯组成;所述4"?表?4"?脱氧?4"?甲胺基阿维菌素苯甲酸盐与所述O,O?二乙基?O?(3,5,6?三氯?2?吡啶基)硫代磷酸酯的质量比为1~9:9~1。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:刘奎,唐良德,付步礼,邱海燕,李鹏,
申请(专利权)人:中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,
类型:发明
国别省市: