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文檔簡介
精甲霜靈和霉靈復配劑對辣椒疽倒病菌的聯合毒力測定
由于破壞嚴重,植物系統已被列入五大難治性疾病之一。一般年份減產40%~60%,嚴重年份減產達80%以上,甚至絕收。辣椒猝倒病是辣椒苗期危害最嚴重的土傳病害之一,屬世界著名的毀滅性病害,由腐霉屬真菌侵染所致,病菌腐生性很強,可在土壤中的病殘體或腐殖質中以菌絲體長期存活,這也是土傳病害難于治理的一個主要原因。目前用于防治土傳病害的藥劑較少,利用現有的殺菌劑進行復配,可以起到延緩病菌抗藥性的產生、提高防效、擴大殺菌譜及降低用藥成本的目的。為此,利用精甲霜靈和霉靈進行復配,采用共毒系數法評價復配制劑對辣椒猝倒病的聯合毒力,明確較合理的配比,為其開發提供理論依據。1材料和方法1.1試驗劑90%精甲霜靈原藥和98%霉靈原藥由浙江禾本農藥化學有限公司提供;藥劑均用丙酮溶解,配制成5%乳油備用。1.2檢測試劑中的抗病性辣椒猝倒病(Pythiumaphanidermatum),由浙江省化工研究院實驗室保存培養。1.3a與b的質量比精甲霜靈(編號為A)、霉靈(編號為B)及二者的5個配比(A與B的質量比)分別為1∶1、1∶3、1∶5、1∶7、1∶9,均設50、25、12.5、6.25、3.125mg/L五個質量濃度,每個質量濃度設4次重復,另設空白對照。1.4含毒pda培養基的制備將5%的制劑配成含有效成分500、250、125、62.5、31.25mg/L的溶液,吸取6mL藥液到滅菌的三角燒瓶,加入50℃左右的PDA培養基54mL,搖勻后倒入4個直徑9cm的平皿,制成含有效成分50、25、12.5、6.25、3.125mg/L的含毒PDA培養基,用同樣的方法將各配比制成預設質量濃度的含毒PDA平皿。將培養好的辣椒猝倒病原菌,用直徑5mm的打孔器在菌落邊緣打成菌塊,用接種針將菌塊移至預先配制成的含毒PDA培養基中央,然后置于27℃左右培養箱內培養。視對照生長情況,采用十字法用卡尺量取各處理菌落直徑(cm),求出校正抑制百分率。1.5表菌落大小測定每個菌落十字交叉測2個直徑,以其平均數代表菌落大小。按下式求出藥劑的防治效率:藥劑防治效率(%)=(對照菌落增長直徑-處理菌落增長直徑)×100/對照菌落增長直徑。1.6理論毒性指數與ctc值的計算在藥劑防治效率的基礎上,用“DPS數據處理系統”3.11專業版進行數據分析統計,求出回歸直線、EC50值、相關系數。依孫云沛法將測定的各處理的EC50值換算成實際毒性指數(ATI);根據混劑的配比,算出理論毒性指數(TTI),按下列公式計算混劑的共毒系數(CTC)。若共毒系數大于120,表明有增效作用;若明顯低于100(80以下),表明為拮抗作用;100~120之間,表明為相加作用。2孫云證明精甲霜靈與霉靈復配的共毒系數表1采用五點法取5個代表性的配比,并對這5個配比和標準藥劑對辣椒猝倒病進行毒力測定。結果(見表1)表明:精甲霜靈A、霉靈B及5個配比(A與B的質量比分別為1∶1、1∶3、1∶5、1∶7、1∶9)的EC50值分別為0.35、10.10、0.72、1.10、1.30、1.93、2.48mg/L。根據孫云沛共毒系數計算辦法對測試結果進行分析表明(見表2):精甲霜靈與霉靈復配的共毒系數在93.96~137.66之間,精甲霜靈與霉靈體積比為1∶5時共毒系數為137.66,明顯大于120,表現為增效作用;其他配比的共毒系數均在80~120之間,均表現為相加作用。根據殺菌劑聯合毒力測定結果,精甲霜靈與霉靈質量比為1∶5時的共毒系數明顯大于120,表現為增效作用,綜合增效作用和藥劑成本,認為精甲霜靈與霉靈質量比1∶5為最佳配比。3精甲霜靈與霉靈的協同增效作用精甲霜靈是甲霜靈2個旋光異構體中活性更高的R異構體,也是第一個商品化生產的具有光學活性的殺菌劑,比外消旋甲霜靈的藥效高2~10倍,為低毒、高效內吸性殺菌劑,可被植物的根、莖、葉吸收,有雙向傳導性能,對霜霉病菌、疫霉病菌、腐霉病菌所致的卵菌綱病害有特效。霉靈也是一種新型內吸性土壤殺菌劑,對鐮刀菌、腐霉菌、伏革霉及多數絲核菌等引起的立枯病、猝倒病、枯萎病、根腐病等土傳病害都有很好的防治效果,同時對植物也有一定的促進生長作用,是一種高效、低毒、低殘留的土壤殺菌劑。目前,生產上主要采用甲霜靈拌種和土壤處理來防治辣椒苗期猝倒病,但由于抗藥性的產生,防效有逐漸下降的趨勢。將精甲霜靈與其他不同作用機制的殺菌劑制成混劑,既可擴大殺菌譜、延緩抗性產生,又能降低使用成本。通過精甲霜靈與霉靈復配劑對辣椒猝倒病菌
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