一种精草铵膦除草剂

文档序号:690881 发布日期:2021-05-04 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 一种精草铵膦除草剂 (Fine glufosinate-ammonium herbicide ) 是由 秦龙 钱志刚 黄海燕 王清 周曙光 楼亿圆 徐亚卿 熊辉 马恒博 沈兰兰 于 2020-12-30 设计创作,主要内容包括:本发明涉及农药除草剂制备方法领域,特别涉及一种精草铵膦除草剂。该除草剂包括活性成分A、活性成分B、作物生理调剂、抗飘移剂、其它农药助剂;活性成分A为精草铵膦;抗飘移剂为高分子聚合物PEO、阴离子表面活性剂AOT、双烯丙基聚醚中的一种或几种。精草铵膦复配组合物扩大了杀草谱,丰富了使用方法,可用于茎叶喷雾和土壤喷雾,还能够延缓杂草对精草铵膦的抗性;可用于转基因作物田,用药成本降低,对于作物的安全风险降低;本发明所述的除草剂组合物中添加了抗飘移助剂,可以起到减少细小雾滴比重,增加雾滴抗漂移性能的作用。(The invention relates to the field of preparation methods of pesticide herbicides, and in particular relates to an accurate glufosinate-ammonium herbicide. The herbicide comprises an active ingredient A, an active ingredient B, a crop physiological regulator, an anti-drift agent and other pesticide auxiliaries; the active component A is refined glufosinate-ammonium; the anti-drift agent is one or more of high molecular polymer PEO, anionic surfactant AOT and diallyl polyether. The compound composition of the refined glufosinate-ammonium expands the weed control spectrum, enriches the use method, can be used for stem leaf spraying and soil spraying, and can also delay the resistance of weeds to the refined glufosinate-ammonium; the compound can be used for transgenic crop fields, the medication cost is reduced, and the safety risk to crops is reduced; the herbicide composition is added with the anti-drift auxiliary agent, so that the effects of reducing the proportion of fine fog drops and improving the anti-drift performance of the fog drops can be achieved.)

一种精草铵膦除草剂

技术领域

本发明涉及农药除草剂制备方法领域,特别涉及一种精草铵膦除草剂。

背景技术

精草铵膦(Glufosinate),化学名称为4-[羟基(甲基)膦酰基]-DL-高丙氨酸,分子式为C5H15N2O4P,属于次膦酸类高效、低毒、部分内吸、非传导性触杀性除草剂,与草甘膦杀根不同,精草铵膦先杀叶,通过植物蒸腾作用在植物木质部进行传导,抑制植物体内的谷氨酰胺合成酶活性,造成植物体内氮代谢紊乱,氨过量积累,导致叶绿体解体,破坏光合作用,最终杀死植物。其速效性间于百草枯和草甘膦之间,在土壤中易于降解,对作物安全,不易飘移,除草谱广,活性高,用量少,环境压力小。精草铵膦具有非常好的水溶解性,结构稳定,方便加工和混配使用。

由于精草铵膦的优良特性,非常适合做抗性基因,抗精草铵膦转基因作物的开发和种植近年来增长迅速,精草铵膦已成为除草甘膦以外的世界第二大转基因作物耐受除草剂品种。

溴苯腈是选择性苗后茎叶处理触杀型除草剂,主要经由叶片吸收,在植物体内进行极其有限的传导,通过抑制光合作用的各个过程迅速使植物组织坏死。施药24小时内叶片褪绿,出现坏死斑,气温较高、光照较强条件能够加速叶片枯死。溴苯腈适用于玉米、高粱、小麦等作物天防除阔叶杂草。

氯嘧磺隆是磺酰脲类除草剂,由于其除草活性高、杀草谱广、选择性强、对作物比较安全且用量极少等特点而得到广泛使用。特别是施入土壤中进入杂草体内能抑制其缬氨酸和亮氨酸等氨基酸的合成、阻止细胞分裂促使杂草死亡。而大豆则可将其代谢成无活性物质照常生长,因此大量用于豆田除草,我国称其为豆磺隆。

转基因抗草铵膦作物对草铵膦具有较好的耐受性,理论上正常用药条件下对于作物的生长发育没有显著性影响。但是从相关研究数据表明,这类转基因作物喷施除草剂后,对于作物的株高、株直径、花粉活力等生长发育参数会有轻微的影响,从而影响产量。特别是使用常规配方除草剂品种,而非转基因专用配方除草剂,常规配方除草剂中的溶剂、增效剂等组分可能对转基因作物造成严重的损伤,甚至产生药害。

精草铵膦作为一个热门除草剂,近年来有很多相关的混配专利被申请,尚未目前尚未有精草铵膦和溴苯腈或氯嘧磺隆混配的专利和报道。对于针对转基因作物用途的精草铵膦除草组合物及制剂产品尚未报道。

发明内容

有鉴于此,本发明提供了一种精草铵膦除草剂。本发明提供的除草剂可以用作转基因玉米田、转基因大豆田进行茎叶、土壤喷雾处理。

为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

本发明提供了一种精草铵膦除草剂,包括活性成分A、活性成分B、作物生理调剂、抗飘移剂、其它农药助剂;

活性成分A为精草铵膦;

抗飘移剂为高分子聚合物PEO、阴离子表面活性剂AOT、双烯丙基聚醚中的一种或几种。

作为优选,活性成分B选自但不限于草甘膦、乙草胺、丁草胺、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、甲嘧磺隆、氯嘧磺隆、硝磺草酮、麦草畏、2,4-滴、异噁唑草酮、溴苯腈、咪草烟、灭草喹、咪草酯、烟咪唑,或其盐。

优选地,活性成分B为溴苯腈和/或氯嘧磺隆。

作为优选,除草剂中,A和B的总重量含量为5%~80%。

A和B的总重量含量优选为10%~60%。

作为优选,活性成分A与活性成分B的质量比为(1~79):(1~79)。

作为优选,作物生理调剂为二硫缩醛类化合物、植物生长调节剂、营养调节剂中的一种或几种,作物生理调剂在除草剂中的添加量为0.1~20%。

作为优选,二硫缩醛类化合物选自(((4-苯基氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((3-甲基苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-甲基苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-硝基苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-(三氟甲基)苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((2-氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((3-氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、(4-((2,4-二氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-氟苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((4-溴苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((2-氯吡啶基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、((4-((2-氯噻唑基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛、2,2'-((4-(苄氧基)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((3-甲基苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-甲基苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-硝基苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-(三氟甲基))氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((2-氯苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((3-氯苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-氯苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((2,4-二氯苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-氟苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((3-甲氧基-4-((4-溴苯基)氧)苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛、2,2'-(((4-((6-氯吡啶-3-基)甲氧基)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛中的一种或几种;

作为优选,植物生长调节剂包括但不限于生长素、赤霉素、细胞分裂素、芸苔素内酯、乙烯利、胺鲜酯、复硝酚钠;

作为优选,营养调节剂包括但不限于磷酸二氢钾、尿素、大量元素水溶肥、微量元素水溶肥。

作为优选,其它农药助剂为分散剂、表面活性剂、溶剂、增稠剂、抗冻剂、载体、防腐剂、崩解剂、粘结剂、pH调节剂、消泡剂中的至少一种。

本发明的表面活性剂包括非离子表面活性剂、两性表面活性剂、阴离子型表面活性剂和阳离子型表面活性剂中的任意一种或至少两种的组合。

作为优选,分散剂包括但不限于聚羧酸盐分散剂、硫酸盐分散剂、磷酸酯分散剂、硫酸酯分散剂中的一种或几种;

作为优选,表面活性剂包括但不限于脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基酰胺甜菜碱、聚氧乙烯醚失水山梨醇脂肪酸酯、失水山梨醇脂肪酸酯、牛脂胺、蓖麻油聚氧乙烯醚、烷基苯磺酸盐、α-烯烃磺酸盐、烷基磺酸盐、α-磺基单羧酸酯、脂肪酸磺烷基酯、琥珀酸酯磺酸盐、烷基萘磺酸盐、石油磺酸盐、木质素磺酸盐、烷基甘油醚磺酸盐、醇醚羧酸盐、烷基硫酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、甘油脂肪酸酯硫酸盐、硫酸化蓖麻酸钠、环烷硫酸钠、脂肪酰胺烷基硫酸钠、烷基磷酸酯或盐、脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯或盐、烷基醇酰胺磷酸酯或盐、咪唑啉类磷酸酯或盐、高分子聚磷酸酯或盐、硅氧烷磷酸酯、磺化琥珀酸酯或椰油酰胺丙基甜菜碱中的一种或几种;

作为优选,溶剂包括但不限于水、丙醇、甲醇、二甲苯、甲苯、环己烷、石油醚、丁醇、烷基奈、醚类、脂类、植物油;

作为优选,增稠剂为硅酸镁铝、黄原胶、阿拉伯胶中的一种;

作为优选,抗冻剂为乙二醇、丙二醇、甘油中的一种;

作为优选,载体为硫酸铵、硫酸钾、硫酸钠、氯化铵、氯化钾、氯化钠、碳酸氢铵、碳酸氢钾、碳酸氢钠、碳酸铵、碳酸钾、碳酸钠、可溶性淀粉、乳糖、葡萄糖、焦磷酸钠、磷酸三钠、尿素、玉米淀粉、膨润土、硅藻土、高岭土、黏土、滑石、白垩、蒙脱土、活性白土、硅酸盐、浮石、海泡石、玉米芯、锯末\白炭黑、珍珠陶土、轻质碳酸钙中的一种或几种;

作为优选,防腐剂为卡松、苯甲醇、甲醛、苯甲酸钠中的一种;

作为优选,崩解剂包括但不限于硫酸钠、硫酸铵、尿素、氯化铵、碳酸氢钾、碳酸氢钠、淀粉中的一种或几种;

作为优选,粘结剂包括但不限于木质素、亚磷酸盐、甲基纤维素、羧甲基纤维素、淀粉、乳糖、葡萄糖、烷基糖苷中的一种或几种;

作为优选,pH调节剂包括但不限于磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、柠檬酸、酒石酸中的一种或几种;

作为优选,消泡剂为甲基硅油、聚醚中的一种或两种。

作为优选,精草铵膦除草剂的剂型为水悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶粒剂、微乳剂中的一种。

作为优选,以重量百分比计,精草铵膦除草剂的组成如下:

精草铵膦除草剂的剂型为水悬浮剂时,活性成分5%~80%、作物生理调剂0.1%~20%、抗飘移剂1%~20%、表面活性剂2%~20%,消泡剂0.1%~0.5%、增稠剂0.1%~0.3%、抗冻剂3%~7%、防腐剂0.1%~0.2%,水补足100%;

精草铵膦除草剂的剂型为可湿性粉剂时,活性成分5%~80%、作物生理调剂0.1%~20%、抗飘移剂1%~20%、表面活性剂2%~20%,pH调节剂0~10%,载体补足100%;

精草铵膦除草剂的剂型为水分散粒剂时,活性成分5%~80%、作物生理调剂0.1%~20%、抗飘移剂1%~20%、表面活性剂2%~20%,崩解剂0~20%,粘结剂0~15%,pH调节剂0~10%,载体补足100%;

精草铵膦除草剂的剂型为可溶粒剂时,活性成分5%~80%、作物生理调剂0.1%~20%、抗飘移剂1%~20%、表面活性剂2%~20%,崩解剂0~20%,粘结剂~15%,载体补足100%;

精草铵膦除草剂的剂型为微乳剂时,活性成分5%~50%、作物生理调剂0.1%~20%、抗飘移剂1%~20%、表面活性剂10%~30%,溶剂0~25%,水补足至100%;

本发明提供了一种精草铵膦除草剂。该除草剂包括活性成分A、活性成分B、作物生理调剂、抗飘移剂、其它农药助剂;活性成分A为精草铵膦;抗飘移剂为高分子聚合物PEO、阴离子表面活性剂AOT、双烯丙基聚醚中的一种或几种。相比其他除草剂,该组合物具有以下优点:

1)精草铵膦复配组合物,扩大了杀草谱,丰富了使用方法,可用于茎叶喷雾和土壤喷雾,还能够延缓杂草对精草铵膦的抗性;

2)可用于转基因作物田,精草铵膦相对于草铵膦而言制剂用药量减少50%,即体系中的溶剂、表面活性剂等组分相应的减少,除了用药成本上的降低,特别是对于作物的安全风险也降低,相对于草铵膦复配组合物,精草铵膦复配组合物更安全;

3)本发明组合物包括精草铵膦、复配除草剂,以及作物生长调节组分,特别是二硫缩醛类化合物,可以有效提升作物生物活性,减少外界环境对其生长产生的而影响,从而避免施药对转基因作物生长发育的影响,保证或提高转基因作物产量;

4)本发明所述的除草剂组合物中添加了抗飘移助剂,具体的抗飘移剂组分在现有技术中还未见公开,可以起到减少细小雾滴比重,增加雾滴抗漂移性能的作用。

附图说明

图1抗飘移测试装置图。

具体实施方式

本发明公开了一种精草铵膦除草剂,本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本发明。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本发明技术。

本发明精草铵膦除草剂中所用原料药或助剂均可由市场购得。

下面结合实施例,进一步阐述本发明:

实施例1

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为可湿性粉剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦10%,氯嘧磺隆35%,(((4-苯基氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛0.2%,脂肪醇聚氧乙烯醚3%,十二烷基萘磺酸盐2%,聚羧酸盐分散剂1%,PEO 10%,高岭土补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入犁刀混合机中,混合均匀;再用气流粉碎机进行粉碎,至粉末粒径小于45μm,即得可湿性粉剂。

实施例2

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为水悬浮剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦56%,氯嘧磺隆2%,(((4-苯基氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛10%,木质素磺酸盐2%,聚羧酸盐分散剂1%,硫酸盐分散剂2%,消泡剂0.3%,增稠剂0.12%,抗冻剂4%,防腐剂0.2%,PEO 10%,加水补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入搅拌釜中充分搅拌,搅拌过程中要同时进行剪切;搅55拌30min后,将物料通过砂磨机进行研磨,使粉末粒径D50不得大于8微米;研磨后,将物料加入剪切釜中剪切30min,即得水悬浮剂。

实施例3

本实施例提供了一种转基因玉米田除草剂组合物,其剂型为水分散粒剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦5%、氯嘧磺隆3%、芸苔素内酯5%、胺烷氧基化物0.5%、聚丙烯酸盐0.5%、柠檬酸0.3%、乳糖1%,AOT10%,其余为硅藻土。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入犁刀混合机中,混合均匀;混合物经超微气流粉碎机粉碎成800目-1000目的细粉;将所得细粉与粘合剂(乳糖)的水溶液加入混合器中混合均匀,用挤压造粒机进行造粒,然后在50~100℃下干燥,即得水分散粒剂。

实施例4

本实施例提供了一种转基因玉米田除草剂组合物,其剂型为可湿性粉剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦30%,溴苯腈45%,((4-((2-氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛12%,烷基糖苷2%,聚丙烯酸盐2%,聚羧酸盐分散剂1%,AOT 10%,高岭土补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入犁刀混合机中,混合均匀;再用气流粉碎机进行粉碎,至粉末粒径小于45μm,即得可湿性粉剂。

实施例5

本实施例提供了一种转基因玉米田除草剂组合物,其剂型为水悬浮剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦10%,溴苯腈20%,((4-((2-氯苯基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛6%,磷酸酯分散剂2%,聚羧酸盐分散剂1%,硫酸酯分散剂2%,消泡剂0.3%,增稠剂0.1%,抗冻剂4%,防腐剂0.2%,双丙烯基聚醚10%,加水补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入搅拌釜中充分搅拌,搅拌过程中要同时进行剪切;搅拌30min后,将物料通过砂磨机进行研磨,使粉末粒径D50不得大于8微米;研磨后,将物料加入剪切釜中剪切30min,即得水悬浮剂。

实施例6

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为水分散粒剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦1%、溴苯腈79%、生长素10%、木质素磺酸盐0.8%、聚丙烯酸盐1%、柠檬酸0.4%、乳糖1%,双丙烯基聚醚6%,其余为硅藻土。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入犁刀混合机中,混合均匀;混合物经超微气流粉碎机粉碎成800目-1000目的细粉;将所得细粉与粘合剂(乳糖)的水溶液加入混合器中混合均匀,用挤压造粒机进行造粒,然后在50~100℃下干燥,即得水分散粒剂。

实施例7

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为水分散粒剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦79%、异噁唑草酮1%、((4-((2-氯吡啶基)氧)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(4-氯苯基)二硫缩醛10%、木质素磺酸盐0.8%、聚丙烯酸盐1%、柠檬酸0.4%、乳糖1%,AOT 5%,其余为硅藻土。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:参照实施例6。

实施例8

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为可溶粒剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦60%、咪草烟5%、2,2'-((4-(苄氧基)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛10%,脂肪醇聚氧乙烯醚2%,牛脂胺5%,AOT 5%,硫酸铵补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取原料,将原料加入犁刀混合机中,混合均匀;混合物经用挤压造粒机进行造粒,然后在50~100℃下干燥,即得可溶粒剂。

实施例9

本实施例提供了一种转基因大豆田除草剂组合物,其剂型为微乳剂,按照重量百分比,所述组合物包括:精草铵膦5%、乙草胺15%、2,2'-(((4-((6-氯吡啶-3-基)甲氧基)-3-甲氧基苯基)亚甲基)二(2-羟乙基)二硫缩醛0.5%,甲醇5%,环己酮10%,异丙醇5%,脂肪醇聚醚15%,烷基苯磺酸盐20%,PEO 5%,水补足至100%。

本实施例同时提供了所述除草组合物的制备方法:按照重量百分比称取咪草酯原料和溶剂,加入反应釜中,混合均匀至完全溶解;添加表面活性剂至反应釜中,搅拌均匀;最后将精草铵膦和水添加至反应釜中,搅拌均匀,即得微乳剂。

对比例1

本对比例与实施例1区别在于,不含组分PEO,其余条件与实施例1相同。

对比例2

本对比例与实施例2区别在于,不含组分PEO,其余条件与实施例2相同。

对比例3

本对比例与实施例3区别在于,不含组分AOT,其余条件与实施例3相同。

对比例4

本对比例与实施例3区别在于,不含组分AOT,其余条件与实施例3相同。

对比例5

本对比例与实施例5区别在于,不含组分双丙烯基聚醚,其余条件与实施例5相同。

实施例10

将实施例1、实施例2、实施例3、实施例8进行田间药效实验,试验田为转基因大豆田,杂草处于生长旺盛期,空白对照区杂草采用人工防治。试验采用一次施药,药后7d、15d、45d分别调查株防效,以及株高,并于收成对比不同处理收成。

株防效=(空白对照区杂草数量-处理区杂草数量)/空白对照区杂草数量*100%

高度差=(空白对照区大豆株高平均值-处理区大豆株高平均值)

产量差=(空白对照区每亩大豆收成-处理区大豆每亩大豆收成)

表1除草剂对转基因大豆田杂草防效

药效试验结果可知,处理药剂实施例1、实施例2、实施例3、实施例8速效性与对照药剂相比有较大幅度提升,实施例1、实施例2、实施例3、实施例8均可以保持杂草防治效果达45d以上,明显好于对照药剂。

表2除草剂对转基因大豆株高影响

药效试验结果可知,相对于对照处理,处理药剂实施例1、实施例2、实施例3、实施例8对大豆株高影响最小,即处理区相对于对照处理,可以降低除草剂对转基因作物的生物损伤;草铵膦与精草铵膦对比,精草铵膦对大豆株高的影响更小。

表3除草剂对转基因大豆产量的影响

药效试验结果可知,相对于对照处理,处理药剂实施例1、实施例2、实施例3、实施例8对大豆产量影响最小,即处理区相对于对照处理,可以降低除草剂对转基因作物的生物损伤;草铵膦与精草铵膦对比,精草铵膦对大豆产量的影响更小。

实施例11

将实施例4、实施例5、实施例6、实施例7、实施例9进行田间药效实验,试验田为转基因玉米田,杂草处于生长旺盛期,空白对照区杂草采用人工防治。试验采用一次施药,药后7d、15d、45d分别调查株防效,以及株高,并于收成对比不同处理收成。

株防效=(空白对照区杂草数量-处理区杂草数量)/空白对照区杂草数量*100%

高度差=(空白对照区玉米株高平均值-处理区玉米株高平均值)

产量差=(空白对照区每亩大豆收成-处理区大豆每亩大豆收成)

表4除草剂对转基因玉米田杂草防治效果

药效试验结果可知,相对于对照处理,处理药剂实施例4、实施例5、实施例6、实施例7和实施例9对杂草的防效显著优于对照处理。

表5除草剂组合物对转基因玉米株高影响

药效试验结果可知,相对于对照处理,处理药剂实施例4、实施例5、实施例6、实施例7和实施例9对玉米株高影响最小,即处理区相对于对照处理,可以降低除草剂对转基因作物的生物损伤;草铵膦与精草铵膦对比,精草铵膦对玉米株高的影响更小;

表6除草剂组合物对转基因玉米产量影响

药效试验结果可知,相对于对照处理,处理药剂实施例4、实施例5、实施例6、实施例7和实施例9对玉米产量影响最小,即处理区相对于对照处理,可以降低除草剂对转基因作物的生物损伤;草铵膦与精草铵膦对比,精草铵膦对玉米产量的影响更小。

实施例12

本实验通过统计不同药剂喷洒后的沉积量,测试配方抗漂移性能。测试设置采用1L的药液进行喷雾。将不同配方药剂进行稀释后,混合均匀后,在风速2m/s的条件下,进行喷雾。在喷头下摆放3个烧杯,烧杯之间的间距设置为30cm(如图1所示)。喷雾结束后,对烧杯内的溶液进行称量统计。

本次实验配方药剂分别为实施例1、实施例2、实施例3、实施例4、实施例5、对比例1、对比例2、对比例3、对比例4、对比例5,具体实验结果如下:

表7

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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