1.本发明涉及农物杀菌技术领域,具体涉及一种杀菌组合物。
背景技术:2.病虫害是病害和虫害的并称,常对农、林、牧业等造成不良影响,药用植物在栽培过程中,受到有害生物的侵染或不良环境条件的影响,正常新陈代谢受到干扰,从生理机能到组织结构上发生一系列的变化和破坏,以至在外部形态上呈现反常的病变现象,引起药用植物发病的原因,包括生物因素和非生物因素。由生物因素如真菌、细菌、病毒等侵入植物体所引起的病害,有传染性,称为侵染性病害或寄生性病害,由非生物因素如旱、涝、严寒、养分失调等影响或损坏生理机能而引起的病害,没有传染性,称为非侵染性病害或生理性病害。在侵染性病害中,致病的寄生生物称为病原生物,其中真菌、细菌常称为病原菌。被侵染植物称为寄主植物。侵染性病害的发生不仅取决于病原生物的作用,而且与寄主生理状态以及外界环境条件也有密切关系,是病原生物、寄主植物和环境条件三者相互作用的结果。
3.目前植物病菌的防治难度越来越大,化学农药的使用是防治植物病害的有效措施,但病害发生程度、发生数量均有所提高,在防治上难度加大;另一方面,病原菌的抗性在持续的药剂选择压力下逐年上升,目前的药剂防治效果差。
技术实现要素:4.基于此,有必要提供一种杀菌组合物。
5.本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种杀菌组合物,包括:
6.鼠李糖脂1份~50份;
7.氟吡菌胺1份~50份。
8.在一个实施例中,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺的质量比为10:1~1:10。
9.在一个实施例中,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺的质量比为5:1~1:5。
10.在一个实施例中,还包括助剂,所述助剂为分散剂、防冻剂和增稠剂的至少一种。
11.在一个实施例中,所述分散剂为聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醚缩合物硫酸盐,烷基磺酸盐钙盐、萘磺酸甲醛缩合物钠盐,烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、脂肪胺聚氧乙烯醚和甘油脂肪酸酯聚氧乙烯醚中的至少一种。
12.在一个实施例中,所述防冻剂为乙二醇、丙二醇和丙三醇中的至少一种。
13.在一个实施例中,所述增稠剂为黄原胶、羧甲基纤维素、羧乙基纤维素、甲基纤维素、硅酸铝镁和聚乙烯醇中的至少一种。
14.在一个实施例中,还包括填料,所述填料为高岭土,硅藻土、膨润土、凹凸棒土、白炭黑、淀粉和轻质碳酸钙中的至少一种。
15.在一个实施例中,所述杀菌组合物的剂型为悬浮剂或水分散粒剂。
16.一种提供了如上述的任一个实施例中所述的杀菌组合物在防治植物真菌病害药
物中的运用。
17.本发明的有益效果是:鼠李糖脂能够水解腐霉菌等卵菌的孢子,并能够抑制炭疽菌的孢子萌发,氟吡菌胺能够作用于卵菌纲病原菌的细胞膜和细胞骨架间的特异性蛋白——类血影蛋白,从而影响病原菌细胞的有丝分裂,对病原菌的各主要形态均有很好的抑菌活性,且在木质部具有很好的移动性,具有非常好的内吸活性和保护治疗作用,将含有鼠李糖脂与氟吡菌胺的杀菌组合,对植物真菌病害有很好的防治效果,复配制剂不仅提高了防效,对多种病害起到一药兼治的作用,防治效果好。
具体实施方式
18.为了便于理解本发明,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。
19.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
20.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
21.在一个实施例中,杀菌组合物,包括以下各组分:
22.鼠李糖脂1份~50份;
23.氟吡菌胺1份~50份。
24.在本实施例中,形成杀菌组合物的主体原料为鼠李糖脂和氟吡菌胺,所述鼠李糖脂是由假单胞菌或伯克氏菌类产生的一种生物代谢性质的生物表面活性剂;所述氟吡菌胺是新型吡啶酰胺类杀菌剂,主要用于防治各类蔬菜和葡萄上的常见卵菌纲病害,对霜霉病、疫病、晚疫病、猝倒病等常见卵菌纲病害具有杰出防效,对作物和环境安全。添加氟吡菌胺后,通过将所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺进行复配,在一定范围内有较高的增效作用,所述鼠李糖脂对植物病菌起诱导植物抗性、抑制菌丝生长、水解病菌孢子、抑制孢子萌发以及阻止孢子移动等作用;所述氟吡菌胺对病原菌的各主要形态均有很好的抑菌活性,该复配剂型在使用过程中,用量非常低便可达到一定的抑菌作用,对植物真菌病害有很好的防治效果。
25.为了使得所述杀菌组合物的增效效果更好,在一个实施例中,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺的质量比为10:1~1:10。具体地,所述杀菌组合物在配制时,将所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺按照一定比例进行复配,例如,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺之间的质量比可以为10:1,例如,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺之间的质量比可以为1:10,所述鼠李糖脂具有良好的抑菌性,与所述氟吡菌胺配合使用后,能够加强抑菌效果,提高对植物真菌的防治效果。
26.为了更好地防治植物真菌,在一个实施例中,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺的质
量比为5:1~1:5。具体地,通过这样的配比,使得所述鼠李糖脂能够与 所述氟吡菌胺均匀混合,抑菌率更高,使得两者的防治效果更加显著,其中所 述鼠李糖脂无毒,可以生物降解;所述氟吡菌胺使用时对环境的负面影响很小, 因此在所述杀菌组合物使用时,不会轻易对环境造成污染,对环境起到一定保 护作用。
27.为了使得所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺的混合更加充分,在一个实施例中, 还包括助剂,所述助剂为分散剂、防冻剂和增稠剂的至少一种。具体地,在所 述杀菌组合物中加入助剂可以使得所述杀菌组合物的混合更加充分,从而形成 较为稳定的分散体系,一定程度上增加了其杀菌效果。
28.为了使所述杀菌组合物的分散效果更好,在一个实施例中,所述分散剂为 聚羧酸盐、木质素磺酸盐、烷基酚聚氧乙烯醚甲醚缩合物硫酸盐,烷基磺酸盐 钙盐、萘磺酸甲醛缩合物钠盐,烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、脂肪 胺聚氧乙烯醚和甘油脂肪酸酯聚氧乙烯醚中的至少一种。具体地,所述分散剂 与所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺混合后,使得体系均匀,悬浮性能增加,不沉 淀,使整个体系物化性质一样,防止絮凝,防止沉降。
29.为了避免所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺混合时因气温过低而影响杀菌效 果,在一个实施例中,所述防冻剂为乙二醇、丙二醇和丙三醇中的至少一种。 具体地,所述防冻剂是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质,具有易溶、 无毒、使用方便等优点,使所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺在防冻剂的作用下, 水不发生凝结。
30.为了避免所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺轻易分离,在一个实施例中,所述 增稠剂为黄原胶、羧甲基纤维素、羧乙基纤维素、甲基纤维素、硅酸铝镁和聚 乙烯醇中的至少一种。具体地,通过加入所述增稠剂,使得所述鼠李糖脂与所 述氟吡菌胺之间的粘性增大,使两者不能轻易散开,且使两者混合后不能分离。 其中,纤维素类增稠剂是疏水主链与周围水分子通过氢键缔合,提高了聚合物 本身的流体体积,减少了颗粒自由活动的空间,从而提高了体系黏度。也可以 通过分子链的缠绕实现黏度的提高,表现为在静态和低剪切有高黏度,在高剪 切下为低黏度。这是因为静态或低剪切速度时,纤维素分子链处于无序状态而 使体系呈现高粘性;而在高剪切速度时,分子平行于流动方向作有序排列,易 于相互滑动,所以体系黏度下降。纤维素类增稠剂纤维素类增稠剂的增稠效率 高,尤其是对水相的增稠;且可使用的ph范围大,易受微生物降解。对环境负 担较小。
31.为了使得所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺混合的更好,在一个实施例中,还 包括填料,所述填料为高岭土,硅藻土、膨润土、凹凸棒土、白炭黑、淀粉和 轻质碳酸钙中的至少一种。具体地,所述填料使所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺 混合更加充分,一定程度上降低了成本。所述填料增大气
‑
液的接触面,使其相 互强烈混合。
32.在一个实施例中,所述杀菌组合物的剂型为悬浮剂或水分散粒剂。具体地, 所述杀菌组合物通过不同的成型方式与不同的配比,制备出不同剂型的悬浮剂 或水分散粒剂。
33.在本实施例中,所述杀菌组合物的剂型为悬浮剂,以质量份数计,所述杀 菌组合物包括:鼠李糖脂1
‑
50份;氟吡菌胺1~50份;分散剂5~20份;防 冻剂1~5份;增稠剂0.1~2份;消泡剂0.1~0.8份;促渗剂0~10份;ph值 调节剂0.1~5份;水,余量。具体地,先将其他助剂混合,经高速剪切混合均 匀,加入有效成分鼠李糖脂与氟吡菌胺,在磨球机中磨球2~3小时,使粒直径 均在5mm以下,即可制成杀菌组合物的悬浮剂。
34.在本实施例中,所述杀菌组合物的剂型还可以为水分散粒剂,以质量份数 计,所
述杀菌组合物包括:鼠李糖脂1~50份;氟吡菌胺1~50份;分散剂3~ 10份;湿润剂1~10份;崩解剂1~5份;填料,余量。具体地,按上述配方将 有效成分鼠李糖脂与氟吡菌胺和分散剂、润湿剂、崩解剂以及填料混合均匀, 用超微气流粉碎机粉碎,经捏合,然后加入流化床造粒干燥机中进行造粒、干 燥、筛分后经取样分析,即可制成杀菌组合物的水分散粒剂。
35.在一个实施例中,本发明还提供一种所述杀菌组合物在防治植物真菌病害 药物上的运用。具体地,所述杀菌组合物可以用于在防治植物真菌病害,例如 在防治辣椒疫病上的运用,其中,鼠李糖脂能够抑制辣椒炭疽菌的孢子萌发, 氟吡菌胺对病原菌的各主要形态均有很好的抑菌活性,且氟吡菌胺对霜霉病、 疫病和晚疫病具有杰出防效,两者复配形成的杀菌组合物对辣椒疫病的防治作 用显著。
36.在一个实施例中,所述助剂还包括崩解剂,所述崩解剂为膨润土,尿素, 硫酸铵,氯化铝,柠檬酸,丁二酸,碳酸氢钠中的至少一种。具体地,所述崩 解剂的作用是消除因粘合剂或者高度压缩而产生的结合力,从而使片剂在水中 瓦解,其中片剂的崩解经历为润湿、虹吸、破碎。
37.在一个实施例中,所述杀菌组合物还包括银杏酚酸,所述银杏酚酸的质量 份为10份~50份,具体地,所述银杏酚酸具有抗氧化、抗肿瘤、抗过敏、抑菌、 防治病虫害的作用,所述鼠李糖脂属于一种糖脂类的阴离子表面活性剂,且其 对植物病菌起诱导植物抗性、抑制菌丝生长、水解病菌孢子、抑制孢子萌发以 及阻止孢子移动的作用,当所述银杏酚酸与所述鼠李糖脂复配时,抑菌效果更 佳,所述银杏酚酸属于植物源农药,能在自然中自然降解,不会对环境及农产 品造成污染,在杀菌的过程中避免对作物生长造成损害。
38.在一个实施例中,所述杀菌组合物还包括水溶性铁盐,水溶性铁盐采用铁 盐和亚铁盐按质量比1:2~1:4复配,铁元素是植物生长必需的重要物质,影响 叶绿体结构组成以及参与叶绿素的合成,在叶绿素合成时,它是一种或多种酶 的活化剂,当植物缺铁时叶绿素不能合成,发生失绿病。植物有氧呼吸中,不 可缺少的细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶等都含有铁,植物缺铁时, 这些酶的活性受到影响,呼吸作用受阻;从而影响了植物对矿质营养的主动运 输。
39.在一个实施例中,所述杀菌组合物还包括玉米秸秆中的酚酸物质,对枯萎 病菌有杀菌作用,它直接影响病原菌的活性,另外,玉米秸秆中的酚酸物质也 通过改变根际微生物多样性和其他根际土壤生物学因子而间接抑制枯萎病病原 菌的活性。防治枯萎病的酚酸物质来源于玉米秸秆,因此它是无毒无害,安全 有效的,既避免化学药品的药害及其对环境的污染问题,又有效防治枯萎病害 发生。
40.实施例1
41.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入1份鼠李糖脂和1份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶液b 放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得到所 述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
42.实施例2
43.将12.5份烷基酚聚氧乙烯醚、2.5份乙二醇、2.5份黄原胶、0.4份硅油、 5份氮酮、2.5份柠檬酸钠和100毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在 混合溶液a中加入25份鼠李糖脂和25份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得
到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
44.实施例3
45.将20份烷基酚聚氧乙烯醚、5份乙二醇、5份黄原胶、0.8份硅油、10份 氮酮、5份柠檬酸钠和150毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混合溶 液a中加入50份鼠李糖脂和50份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶液b放 入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得到所述 杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
46.实施例4
47.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入12.5份鼠李糖脂和37.5份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合 溶液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液, 得到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
48.实施例5
49.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入37.5份鼠李糖脂和12.5份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合 溶液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液, 得到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
50.实施例6
51.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入8.4份鼠李糖脂和42份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
52.实施例7
53.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入42份鼠李糖脂和8.4份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
54.实施例8
55.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入4.5份鼠李糖脂和45份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
56.实施例9
57.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入45份鼠李糖脂和4.5份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
58.实施例10
59.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入2.4份鼠李
糖脂和48份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
60.实施例11
61.将5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份乙二醇、0.1份黄原胶、0.1份硅油、0.1 份氮酮、0.1份柠檬酸钠和50毫升水高速剪切后混合,得到混合溶液a;在混 合溶液a中加入48份鼠李糖脂和2.4份氟吡菌胺得到混合溶液b,并将混合溶 液b放入磨球机中,磨球2
‑
3小时后得到粒直径均在5mm以下的混合溶液,得 到所述杀菌组合物,且所述杀菌组合物为悬浮剂状。
62.实施例12
63.将1份鼠李糖脂、1份氟吡菌胺、5份烷基酚聚氧乙烯醚、1份十二烷基硫 酸钠、1份氯化铝和2份高岭土混合均匀得到混料c;将混料c用超微气流粉碎 机粉碎,并将所述混料c进行捏合;将混料c加入流化床造粒干燥机中进行造 粒、干燥、筛分后经取样分析,即可得到所述杀菌组合物,所述杀菌组合物为 水分散粒剂状。
64.实施例13
65.将25份鼠李糖脂、25份氟吡菌胺、12.5份烷基酚聚氧乙烯醚、5份十二烷 基硫酸钠、2.5份氯化铝和4份高岭土混合均匀得到混料c;将混料c用超微气 流粉碎机粉碎,并将所述混料c进行捏合;将混料c加入流化床造粒干燥机中 进行造粒、干燥、筛分后经取样分析,即可得到所述杀菌组合物,所述杀菌组 合物为水分散粒剂状。
66.实施例14
67.将50份鼠李糖脂、50份氟吡菌胺、20份烷基酚聚氧乙烯醚、10份十二烷 基硫酸钠、5份氯化铝和6份高岭土混合均匀得到混料c;将混料c用超微气流 粉碎机粉碎,并将所述混料c进行捏合;将混料c加入流化床造粒干燥机中进 行造粒、干燥、筛分后经取样分析,即可得到所述杀菌组合物,所述杀菌组合 物为水分散粒剂状。
68.对比例1
69.对比例1与实施例7的区别为对比例1的杀菌剂不含有氟吡菌胺,其他试 剂用量和制备方法与实施例7相同。
70.对比例2
71.对比例2与实施例7的区别为对比例1的杀虫剂不含有鼠李糖脂,其他试 剂用量和制备方法与实施例7相同。
72.综合毒力测定
73.以实施例1、实施例6~11及对比例1~2所制备的杀虫剂为例进行综合毒力测 定。
74.测试方法:参考《农药室内生物测定试验准则ny/t1156.2
‑
2006》,采用平 皿法。
75.表1鼠李糖脂和氟吡菌胺及其混配组合对辣椒疫霉的综合毒力测定结果
[0076][0077]
表2实验数据记录
[0078]
[0079]
[0080][0081]
其中,共毒系数(ctc)≥120表现为协同增效作用;共毒系数(ctc)≤80 表现为拮抗作用;80<共毒系数(ctc)<120表现为相加作用。
[0082]
从表1中可以看出,本发明所述以鼠李糖脂和氟吡菌胺复配作为有效成分, 当鼠李糖脂和氟吡菌按照10:1~1:10的比例范围复配时,其共毒系数均明显大 于120,表现出明显增效效果,其中,鼠李糖脂和氟吡菌按照5:1的比例范围复 配时,增效效果最明显,其平均抑制率较高,抑菌效果较好。
[0083]
田间试验
[0084]
试验方法:在试验处理区内随机取样5点,每点调查5株,记录病株数、 死株数或明显枯萎的植株数。用分级法记载辣椒疫病发病程度,分级标准如下:
[0085]
0级:健康无症;
[0086]
1级:地上部仅叶、果有病斑;
[0087]
3级:地上部茎、枝有褐腐斑;
[0088]
5级:茎基部有褐腐斑;
[0089]
7级:地上茎、枝与茎基部均有褐腐斑,并且部分枝条枯死;
[0090]
9级:全部枯死。
[0091]
调查时间和次数:试验共调查2次,第一次施药后15天、第二次施药后 30天进行调查。
[0092]
药效计算方法:
[0093][0094][0095]
药害调查方法:施药后连续目测药剂对作物是否有药害。
[0096]
表3田间药效试验结果
[0097][0098][0099]
从上表可以看出,所述鼠李糖脂和所述氟吡菌胺复配后其对辣椒疫病的防 治均优于对照药剂,杀菌效果随剂量的增加而递增。在同样剂量下,复配后的 杀菌组合物的防治效果远远优于对照药剂,且在试验剂量范围内,辣椒生长正 常,各处理药剂均未出现药害现象,说明其对辣椒是安全的,且在保证辣椒生 长的情况下可以防治辣椒疫病,有效杀菌。
[0100]
综合表1
‑
3,实施例7的比例所制成的杀菌组合物所起的防治效果最优异, 其共毒系数高于其他实施例,具有明显的增效效果,且其平均抑菌率也高于其 他实施例,田间试验的药效试验中,防效高于对比例,由此可知,本发明含有 所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺的杀菌组合物,对辣椒疫病有很好的防治效果。 复配制剂不仅提高了防效,拓宽使用范围,
降低成本,对多种植物病害起到一 药兼治的作用,减轻人力物力,提高生产效益。其中,所述鼠李糖脂能够水解 腐霉菌等卵菌的孢子,并能够抑制炭疽菌的孢子萌发,所述氟吡菌胺是新型吡 啶酰胺类杀菌剂,主要用于防治各类蔬菜上的常见卵菌纲病害,主要作用于细 胞膜和细胞骨架间的特异性蛋白——类血影蛋白,从而影响细胞的有丝分裂, 对病原菌的各主要形态均有很好的抑菌活性,且在木质部具有很好的移动性, 具有非常好的内吸活性和保护治疗作用,将含有所述鼠李糖脂与所述氟吡菌胺 的杀菌组合物组合,对植物真菌病害有很好的防治效果,复配制剂不仅提高了 防效,对多种病害起到一药兼治的作用,防治效果好。
[0101]
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对 上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技 术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0102]
以上所述实施方式仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详 细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领 域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形 和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所 附权利要求为准。