有机硅助剂对10种杀菌剂防治鸡蛋花锈病的增效作用
来源:核心期刊咨询网时间:2020-08-31 09:4712
摘要:摘要 为评价有机硅助剂对10种杀菌剂防治鸡蛋花锈病的增效作用,以表面张力、扩展直径、最大持留量、田间防效为评价指标,测定添加0.1%有机硅助剂对10种杀菌剂1 000倍液物理性状及田间防效的影响。结果表明,有机硅助剂能显著降低药液表面张力,增大扩展直径
摘要 为评价有机硅助剂对10种杀菌剂防治鸡蛋花锈病的增效作用,以表面张力、扩展直径、最大持留量、田间防效为评价指标,测定添加0.1%有机硅助剂对10种杀菌剂1 000倍液物理性状及田间防效的影响。结果表明,有机硅助剂能显著降低药液表面张力,增大扩展直径,提高药液持留量和防治效果。添加助剂后,药剂表面张力由34.67~66.47 mN/m降低至16.80~22.73 mN/m;扩展直径由2.09~2.56 mm 增大至3.49~5.90 mm;持留量由1.43~2.88 mg/cm2 增大至1.94~4.35 mg/cm2;在相等藥剂用量下,有机硅助剂可使杀菌剂田间防效提高16.95%~36.01%。有机硅助剂通过降低药液表面张力,增加扩展直径,提高药液持留量,提高杀菌剂对鸡蛋花锈病的防治效果。
关键词 有机硅助剂; 鸡蛋花鞘锈菌; 增效作用
鸡蛋花Plumeria rubra是夹竹桃科Apocynaceae鸡蛋花属肉质落叶小乔木,广泛种植于各热带、亚热带地区[1]。在我国海南、广东、广西、云南、福建、台湾等地均有栽培,是重要的热带景观植物[2]。鸡蛋花除具有观赏价值外,还具有重要的药用价值和商业价值,如鸡蛋花能够治疗湿热下疮,咳嗽等症,亦能清热,润肺解毒[3-4]。还具有抗菌[5],麻醉及解痉[6],通便等作用[7]。此外,鸡蛋花也可作高级化妆品、香皂和食品添加剂的精油提取原料[8]。
鸡蛋花锈病于2006年首次在中国报道,是一种由鸡蛋花鞘锈菌Coleosporium plumierae引起的病害[9],现已在南方地区暴发危害。该病主要危害叶片,发病初期叶背面产生橘黄色脓包或不规则点状粉末的夏孢子堆,后随着病情发展,夏孢子堆越来越密,造成叶片光合作用受阻,发病较严重时,叶片边缘卷曲,叶柄变黄且极易脱落。目前关于鸡蛋花锈病的防治研究较少,仅谌振等[10]、杜小姣等[11]简单报道过。鸡蛋花锈病夏孢子堆经气流、雨水传播,发病快,危害较重,防治存在一定的难度。有机硅是生产上常用的喷雾助剂,广泛应用于害虫、病原菌、杂草等有害生物的防治。有机硅助剂通过降低药液表面张力,增加药液扩展直径及最大持留量,提高药剂耐雨水冲刷能力,具有明显的增效作用[12]。本试验添加0.1%的有机硅助剂于10种杀菌剂中,通过表面张力、扩展直径、药剂最大持留量、田间防效评价有机硅助剂对10种杀菌剂防治鸡蛋花锈病的增效作用,以期为鸡蛋花锈病的防治提供参考。
1 材料与方法
1.1 供试药剂
17%唑醚·氟环唑悬浮剂,巴斯夫中国有限公司;35%氟菌·戊唑醇悬浮剂,拜耳作物科学中国有限公司;75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂,拜耳作物科学中国有限公司;40%咪鲜胺水乳剂,湖南万家丰科技有限公司;25%三唑酮可湿性粉剂,北京燕化永乐生物科技股份有限公司;50%异菌脲可湿性粉剂,美国富美实公司;10%苯醚甲环唑水分散粒剂,江苏丰登作物保护股份有限公司;20%异菌·百菌清悬浮剂,山东禾宜生物科技有限公司;72%霜脲·锰锌可湿性粉剂,河北威远生物化工股份有限公司;60%甲霜·醚菌酯可湿性粉剂,山东贵合生物科技有限公司;有机硅Silwet408,诺农(北京)国际生物技术有限公司。
1.2 供试仪器
BZY-1型全自动界面张力仪,上海衡平仪器厂;AB135-S 电子天平(精确到 0.000 1 g),广州君达仪器公司;OLYMPUS-BX43显微镜,奥林巴斯中国;手提喷壶,台州市黄岩绿野喷雾器厂。
1.3 试验方法
1.3.1 有机硅助剂对药剂表面张力、扩展直径的影响
设置10种杀菌剂1 000倍液和1 000倍液中含0.1%有机硅助剂的处理。取50 mL待测液于洁净的烧杯中,用全自动表面张力仪测定其表面张力,重复3次,取平均值。用移液枪取1 μL待测液于干净的载玻片上,静置5 min后用电子显微镜拍照测量药液的最大直径和最小直径,取平均值,重复3次。
1.3.2 有机硅助剂对药剂最大持留量的影响
选取叶龄一致健康的鸡蛋花叶片,在叶片同一位置用手术刀将叶片切成长2 cm、宽4 cm大小,用镊子夹取叶片快速用电子天平称重,避免叶片失水或手拿破坏叶片表面结构,记录初始重量(m1,g),将称量完的叶片于1.3.1药液中静置10 s后拿出,待无药液滴下时测定其重量(m2,g),重复3次。按下列公式计算药液最大持留量RM,结果取平均值。
RM=(m1-m2)/(2×S),式中S为鸡蛋花叶片表面积(cm2)。
1.3.3 杀菌剂及添加有机硅助剂对鸡蛋花锈病的田间防效
试验在海南大学儋州校区周边鸡蛋花苗木基地开展,于鸡蛋花锈病发病初期开始施药,试验采用随机区组设计,每小区面积10 m2。用手提喷壶将10种杀菌剂及含0.1%有机硅助剂的杀菌剂均匀喷施在鸡蛋花叶片正反面,每处理喷施4个枝条,每处理重复3次,以喷施清水为空白对照。间隔10 d喷施1次,试验共计施药2次,每次药前及最后1次药后10 d调查病级,计算病情指数和防治效果。每枝条调查5片叶,每处理共20片叶。按照锈菌孢子堆占叶片总面积的百分比记录病级。病情分级标准为[13]:0级,无孢子堆;1级,孢子堆占叶片面积的10%及以下;3级,孢子堆占叶片面积的11%~25%;5级,孢子堆占叶片面积的26%~40%;7级,孢子堆占叶片面积的41%~65%;9级,孢子堆占叶片面积的65%以上。
病情指数(DI)=∑(各级病叶数×相应级值)/(调查总叶数×9)×100;
防效=[1-(CK药前DI×处理区药后DI)/(CK药后DI×处理区药前DI)]×100%。
1.4 数据处理与分析
采用SPSS 17.0分析软件进行数据分析,并利用Duncan氏新复极差法进行单因素差异显著性分析,显著性水平为0.05。
增减率=(A-B)/B×100%。
A为添加助剂后药剂的表面张力、扩展直径、最大持留量、田间防效;B为不添加助剂药剂的表面张力、扩展直径、最大持留量、田间防效。
2 结果与分析
2.1 有机硅助剂对药剂表面张力的影响
药剂表面张力降低可以提高药剂扩展直径,增加药剂润湿性和黏附性,减少药剂流失,对药剂防效提高有一定的促进作用。研究发现添加有机硅助剂可显著降低药剂表面张力(表1),药剂表面张力由34.67~66.47 mN/m 降低至16.80~22.73 mN/m,表面张力增减率在-69.36%~-34.42%之间,有机硅助剂对72%霜脲·锰锌可湿性粉剂表面张力影响最大,增减率为-69.36%,不同杀菌剂表面张力存在一定差异。
2.2 有机硅助剂对药剂扩展直径的影响
药剂扩展直径影响到药剂的润湿展布性,在一定范围内可以提高药液的持留量。研究发现添加有机硅助剂可明显增大药剂扩展直径(表2),藥剂扩展直径由2.09~2.56 mm增大至3.49~5.90 mm,扩展直径增减率在52.10%~164.71%之间,有机硅助剂对75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂扩展直径影响最大,增减率为164.71%,不同杀菌剂扩展直径之间存在一定差异。
2.3 有机硅助剂对药剂持留量的影响
药剂在作物表面的持留量关系到药效的发挥,药剂持留量增加可使单位面积病原菌接触药剂的机会增多,有助于药剂药效的提高。研究发现添加有机硅助剂可不同程度地提高药剂持留量(表3),药剂持留量由1.43~2.88 mg/cm2 增大至1.94~4.35 mg/cm2,药剂持留量增减率在21.77%~81.28%之间,有机硅助剂对35%氟菌·戊唑醇悬浮剂持留量影响最大,增减率为81.28%,不同杀菌剂持留量之间存在一定差异。
2.4 杀菌剂及添加有机硅助剂对鸡蛋花锈病的田间防效
试验选用的10种杀菌剂对鸡蛋花锈病均具有一定的防治效果(表4),第1次药后10 d的防效在36.48%~46.46%之间,第2次药后10 d的防效在49.72%~61.23%之间。添加有机硅助剂可在一定程度上提高杀菌剂对鸡蛋花锈病的防治效果,添加助剂后,第1次药后10 d的防效在41.04%~57.17%之间,防效可提高6.74%~26.54%。第2次药后10 d的防效在60.36%~78.56%之间,防效可提高16.95%~36.01%。25%三唑酮可湿性粉剂1 000倍液添加有机硅后防效最高,达到78.56%。助剂对20%异菌·百菌清悬浮剂增效最明显,增减率为36.01%。
推荐阅读:《植物保护》创刊于1963年,是由中国植物保护学会和中国农业科学院植物保护研究所共同主办,中国科协主管的植保专业科技期刊。
转载请注明来自:http://www.qikan2017.com/lunwen/lig/16601.html
相关论文阅读
- 2022-11-28不动产测绘特点及测绘技术分析
- 2022-09-28新基建的核心是重构产业基础设施
- 2022-09-19“一带一路”倡议下交通运输业与物流业的联动发展分析
- 2022-09-17地下工程智能施工信息管理系统研发与应用
- 2022-09-17工程师论文发表浅析工程管理中资料的重要性
- 2022-07-19边坡支挡结构岩土荷载的分项系数计算方法
- 2022-07-16建筑智能化技术在建筑给排水工程中的应用
- 2022-07-13日本高校档案馆调查研究职能的特点及启示
- 2022-07-09建筑电气自动化控制技术探讨
- 2022-07-07绿色建筑玻璃幕墙设计方法探析
期刊论文问答区
- 2024-04-232023年版(第十版)北大核心中文核心期刊目录的大看点
- 2024-04-18提高发表论文成功率,不妨试试这些方法
- 2024-04-02sci作者排序以投稿系统为主还是以手稿排序为主
- 2024-01-03Cell Death & Disease期刊发表论文解读
- 2024-01-032023最新期刊分区表大类21个小类254个
- 2023-12-282023年中科院期刊分区表正式发布!快来看看
- 2023-12-25圣诞元旦英文论文审稿变慢是真的吗?答案是真的
- 2023-11-162023年智能电网与能源工程EI会议推荐
- 2023-11-09SCI期刊投稿经验-各种状态解读
- 2023-11-06税务研究杂志的论文发表要求
优质科技期刊
- 1核心级《公路工程》
- 2核心级《中外公路》
- 3核心级《遥感技术与应用》
- 4核心级《电子测量技术》
- 5核心级《无线电工程》
- 6核心级《公路交通科技(应用技术版)》
- 7核心级《实验室研究与探索》
- 8核心级《交通运输工程学报》
最新期刊更新
- 《中国政府采购》
- 《中国政府采购》
- 《农业图书情报学刊》
- 《农业技术经济》
- 《水文地质工程地质》
- 《房地产世界》
- 《中央民族大学学报:哲》
- 《广州化学》
- 《物理学报》
- 《东方宝宝》
- 《新能源进展》
- 《热带农业科学》
- 《建筑经济》
- 《中国学校卫生》
精品推荐
- 12022-11-28不动产测绘特点及测绘技术分析
- 22022-09-28新基建的核心是重构产业基础设施
- 32022-09-19“一带一路”倡议下交通运输业与物流业的联动发展分析
- 42022-09-17地下工程智能施工信息管理系统研发与应用
- 52022-09-17工程师论文发表浅析工程管理中资料的重要性
- 62022-07-19边坡支挡结构岩土荷载的分项系数计算方法
- 72022-07-16建筑智能化技术在建筑给排水工程中的应用
- 82022-07-13日本高校档案馆调查研究职能的特点及启示
- 12021-12-30如何做好重大建设项目防造假工作的几点思考
- 22022-02-15菜鸟物流运营模式的改进策略分析
- 32018-08-04铝合金表面黑线成因分析
- 42019-01-23乡村振兴战略与精准脱贫之间的辩证关系
- 52019-01-16中国物流的发展以及优劣势分析
- 62020-06-29一起浪涌保护器引起的变压器烧毁事故原因分析及应对措施
- 72019-12-17纯电动汽车减速器齿轮啮合错位分析
- 82019-12-11DNA四面体纳米材料及其功能化研究进展
- 12024-05-154本生物医学领域的期刊,有SCIE也有ESCI
- 22024-05-15ssci收录经济学领域高分期刊Oeconomia Copernicana
- 32024-04-28录用率高、检索稳定计算机科学类SSCI期刊推荐:Systems
- 42024-04-23Sensors主办第十一届传感器与应用国际电子会议 (ECSA-11) 开放征稿中
- 52024-04-232023年版(第十版)北大核心中文核心期刊目录的大看点
- 62024-04-18提高发表论文成功率,不妨试试这些方法
- 72024-04-11AHCI哲学类期刊VERIFICHE
- 82024-04-02sci作者排序以投稿系统为主还是以手稿排序为主
- 12021-05-24刊号字母G、G0、G1、G2、G3、G4、G8是什么意思
- 22021-05-06论文引用率不能超过多少
- 32018-09-11语法翻译法的运用以及优缺点分析
- 42020-03-08发表在期刊上的论文一般多少字
- 52020-09-21疾控中心工作怎么评职称
- 62020-01-03新北大核心什么时候更新,几年更新一次
- 72020-03-08通讯作者和二作哪个含金量比较高
- 82021-02-23发表的期刊论文见刊的时候可以在知网查到吗