一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂

文档序号:864698 发布日期:2021-03-19 浏览:22次 >En<

阅读说明:本技术 一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂 (Compound agent of verticillium lecanii and propargite ) 是由 张宏 张鹏飞 张瑞 于 2020-11-26 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂。所述蜡蚧轮枝菌复合剂的活性成分为蜡蚧轮枝菌和炔螨特,蜡蚧轮枝菌为蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株;所述复合剂由所述蜡蚧轮枝菌的分生孢子悬浮液和炔螨特水乳剂复配得到。蜡蚧轮枝菌与炔螨特复配后,炔螨特对于蜡蚧轮枝菌的菌丝生长的抑制率低于40%,炔螨特对于蜡蚧轮枝菌的孢子萌发的抑制率低于30%,表明蜡蚧轮枝菌对于炔螨特具有较强的耐药性,蜡蚧轮枝菌与炔螨特具有很好地相容性。本发明复配剂对于植物病虫害和螨害的防治,相对于两种单剂,具有协同增效的效果,且显著提高了蜡蚧轮枝菌的防治效果,因此能够提高蜡蚧轮枝菌的速效性和持久性,减少化学农药的施用量,解决环境污染的问题。(The invention discloses a compound agent of verticillium lecanii and propargite. The active ingredients of the verticillium lecanii compound agent are verticillium lecanii and propargite, and the verticillium lecanii is the Beijing-P strain of verticillium lecanii; the complexing agent is obtained by compounding conidium suspension of verticillium lecanii and propargite aqueous emulsion. After the verticillium lecanii and the propargite are compounded, the inhibition rate of the propargite on the growth of hypha of the verticillium lecanii is lower than 40 percent, and the inhibition rate of the propargite on the spore germination of the verticillium lecanii is lower than 30 percent, which shows that the verticillium lecanii has stronger drug resistance on the propargite and the verticillium lecanii and the propargite have good compatibility. Compared with two single agents, the compound agent has synergistic effect on the prevention and control of plant diseases and insect pests and mite pests, and obviously improves the prevention and control effect of verticillium lecanii, so that the quick-acting property and the durability of the verticillium lecanii can be improved, the application amount of chemical pesticide is reduced, and the problem of environmental pollution is solved.)

一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂

技术领域

本发明涉及一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂,属于农业领域中的植物病虫害防治领域。

背景技术

蜡蚧轮枝菌是一种重要的病原真菌。该菌寄主范围广,不仅对蚧类、蚜虫类、螨类、粉虱、蓟马、线虫以及一些鳞翅目害虫等都具有致病性,而且对锈病病菌、白粉病病菌等植物病原真菌也具有抑制作用。蜡蚧轮枝菌对人类以及害虫的天敌是安全的,是一种环境友好型的致病微生物,在农林病虫害绿色防控中具有重要的应用价值。

微生物农药也存在着药效低、货架期短等不足之处。化学农药的施用虽然带来了环境污染、农药残留等问题,但是其药效高,货架期长,恰好可与微生物农药相互弥补。因此,如果将化学农药与微生物农药复配施用,即可保证药效,又能达到化学农药减施目的,是当前和未来重要的发展方向。然而,很多化学农药由于会对微生物产生抑制作用而不可与微生物农药复配。

发明内容

本发明的目的是提供一种蜡蚧轮枝菌与炔螨特的复合剂,经实验发现,炔螨特对蜡蚧轮枝菌具有较弱的抑制作用,因此两者能够复配,且具有协同增效的效果,能够用于植物病虫害和螨害的防治。

本发明提供的复合剂的活性成分为蜡蚧轮枝菌和炔螨特。

本发明具体采用蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株,分离自温室白粉虱,分离方法为文献(The effects of some storage conditions on viability of Lecanicillium lecaniiconidia to whitefly(Homoptera:Trialeurodes vaporariorum,Aidong Chen,ZhangyanShi and Long Zhang,Biocontrol Science and Technology,Vol.18,No.3,2008,267-278)中记载的方法。

具体地,所述复合剂由所述蜡蚧轮枝菌的分生孢子悬浮液和炔螨特水乳剂复配得到,所述炔螨特水乳剂为40%炔螨特水乳剂经稀释500~4000后的水乳液,所述复合剂中所述蜡蚧轮枝菌的分生孢子的浓度可为1×107~1×108孢子/毫升;

所述40%炔螨特水乳剂稀释的倍数优选为1000~4000、1000、2000或4000,所述40%炔螨特水乳剂指的是炔螨特原药的水乳液,炔螨特原药的质量百分含量为40%;

本发明提供的蜡蚧轮枝菌复合剂能够防治植物病虫害和螨害;

其中,病害主要包括锈病和白粉病;害虫包括蚧类、蚜虫类、粉虱、蓟马和线虫等;螨害为植食性螨类。

蜡蚧轮枝菌与炔螨特复配后,炔螨特对于蜡蚧轮枝菌的菌丝生长的抑制率低于40%,炔螨特对于蜡蚧轮枝菌的孢子萌发的抑制率低于30%,表明蜡蚧轮枝菌对于炔螨特具有较强的耐药性,蜡蚧轮枝菌与炔螨特具有很好地相容性。本发明复配剂对于植物病虫害和螨害的防治,相对于两种单剂,具有协同增效的效果,且显著提高了蜡蚧轮枝菌的防治效果,因此能够提高蜡蚧轮枝菌的速效性和持久性,减少化学农药的施用量,解决环境污染的问题。

附图说明

图1为在含有不同稀释倍数的炔螨特的PDA培养基上生长了31天的蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株的菌落形态。

图2为不同稀释倍数的炔螨特对蜡蚧轮枝菌菌丝生长的抑制作用。

图3为不同稀释倍数的炔螨特对蜡蚧轮枝菌孢子萌发的抑制作用。

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、蜡蚧轮枝菌对40%炔螨特水乳剂的耐药性

将蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株的分生孢子悬浮液与40%炔螨特水乳剂混配,其中,40%炔螨特水乳剂的稀释倍数为250、500、1000、2000和4000倍,所得复配剂中分生孢子的浓度为2×107孢子/毫升。

将复配制剂在PDA培养基上进行培养,培养31天后,蚧轮枝菌菌丝群落形态的结果如图1所示,由图1可以看出,蜡蚧轮枝菌的分生孢子在分别含有最终稀释倍数为250、500、1000、2000、4000倍的40%炔螨特水乳剂的PDA培养基上生长31天后的菌落直径与不含农药的对照相比,无明显差异,表明蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株对于炔螨特具有较强的耐药性,表明两者具有很好地相容性。

不同稀释倍数的炔螨特对蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株菌丝生长的抑制作用的统计结果如图2所示,培养时间为5天,可以看出,在5个稀释倍数的炔螨特处理中,除最高浓度(稀释250倍)中的几个重复对蜡蚧轮枝菌菌丝生长抑制率略超过40%外,其余均处理的抑制率均较低,也显示出较强的耐药性,表明两者具有很好地相容性。

其中,菌丝生长抑制率的计算公式如式(1)所示:

式中,I1表示菌丝生长抑制率,c1表示对照菌落的直径,p1表示处理菌落的直径。此箱式图显示了每个处理中所有重复的最小值、下四分位数、中位数、上四分位数和最大值。统计分析前,首先对数据进行平方根反正弦转换,然后对数据进行单因素方差分析,最后进行多重比较。

不同稀释倍数的炔螨特对蜡蚧轮枝菌Beijing-P菌株的孢子萌发的抑制作用的统计结果如图3所示,培养时间为5天,可以看出,除250倍之外的各稀释倍数的40%炔螨特对蜡蚧轮枝菌孢子萌发的抑制率均很低,绝大多数处理的抑制率未超高30%,表明两者具有很好地相容性。

其中,孢子萌发抑制率的计算公式如式(2)所示:

式中,I2表示孢子萌发抑制率,c2表示对照孢子的萌发率,p2表示处理孢子的直径。此箱式图显示了每个处理中所有重复的最小值、下四分位数、中位数、上四分位数和最大值。统计分析前,首先对数据进行平方根反正弦转换,然后对数据进行单因素方差分析,最后进行多重比较。

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