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水稻纹枯病防治药剂配方筛选及其剂型的研制
作 者: 王晓琳
导 师: 娄远来
学 校: 南京农业大学
专 业: 农药学
关键词: 水稻纹枯病 筛选 悬浮剂 水分散粒剂
分类号: S435.111.42
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
水稻纹枯病是一种真菌性病害,主要发生在水稻分蘖末期至完熟期,可以危害水稻叶鞘和叶片,严重时也会危害稻穗,影响水稻的产量和品质。化学防治是防治水稻纹枯病的重要手段,但它目前存在一些不足之处,因为很多地方防治水稻纹枯病仍以井冈霉素或其复配药剂为主,而由于田间连续大量使用这些药剂,病菌产生了抗药性,目前井冈霉素或其复配药剂的防效已开始下降。据此,本研究以甲氧基丙烯酸酯类的高效、广谱杀菌剂嘧菌酯和三唑类杀菌剂己唑醇、戊唑醇、丙环唑、苯醚甲环唑为筛选药剂,采用菌丝生长速率法和盆栽试验比较5种杀菌剂对水稻纹枯病的室内毒力,选取高效单剂进行复配研究,明确最佳配比,以嘧菌酯和己唑醇为有效成分进行了环保剂型悬浮剂和水分散粒剂的研制并进行了田间防效试验防效的验证。主要内容如下:1.在实验室条件下,以水稻纹枯病菌(Rhizoctonia solania)为供试病原菌,采取菌丝生长速率法,测定嘧菌酯、己唑醇、戊唑醇、苯醚甲环唑、丙环唑对水稻纹枯病的毒力。试验结果表明,5种杀菌剂对水稻纹枯病菌的毒力(ECso)由高到低的顺序为:嘧菌酯(0.00519μg/mL)、已唑醇(0.02520μg/mL)、戊唑醇(0.2091μg/mL)、丙环唑(0.3497μg/mL)、苯醚甲环唑(0.7771μg/mL);采用SR值法筛选得到嘧菌酯与己唑醇的最佳配比为1:2,SR值为1.55, EC50仅为0.00719μg/mL。盆栽试验结果表明,嘧菌酯与己唑醇配比为1:2时,增效比为1.57,表现出增效作用,综合离体测定结果和经济因素,确定嘧菌酯与己唑醇防治水稻纹枯病的最佳配比为1:2。2.根据上述嘧菌酯和己唑醇的最佳配比,以及嘧菌酯和己唑醇的理化性质,符合配制悬浮剂的要求,进行了24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂的研制,最优配方组成为:8%嘧菌酯、16%己唑醇、2%分散剂550s、2%农乳404#、0.125%黄原胶、1.5%硅酸镁铝、4%乙二醇、0.5%有机硅消泡剂、水补至100%,在此基础上确定配方的研磨时间为3h,研磨机转速为400rpm。试验证明流动法、黏度曲线法和正交试验方法减少了筛选所需时间和费用,提高了悬浮剂配方研制的科学性和效率。试验并对该制剂样品的各项理化性质进行了检测,并确定了24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂的主要性能指标。3.根据嘧菌酯和己唑醇的理化性质研制环保剂型水分散粒剂,制剂总有效成分含量定为60%,应用正交试验法以崩解性和润湿性两种指标对60%嘧菌酯·己唑醇水分散粒剂的润湿剂、分散剂、崩解剂、粘结剂的组成及其配比进行了筛选,最终确定该制剂的最优配方为:5%分散剂2700、3%润湿剂K12、2%粘结剂葡萄糖、6%崩解剂硫酸铵、填料为玉米淀粉,并对该产品的性能进行检测,结果表明各项指标均符合水分散粒剂的质量要求标准。4.参照田间药效试验准则,对实验室研制的24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂和60%嘧菌酯·己唑醇水分散粒剂小样进行了田间药效试验。结果表明,24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂20mL/667m2和60%嘧菌酯·己唑醇水分散粒剂8g/667m2防效相当,比对照药剂5%己唑醇悬浮剂80mL/667m2、5%井冈霉素水剂200mL/667m2效果好,与250g/L嘧菌酯悬浮剂15mL/667m2防效相当,无显著性差异。综合经济因素与防效因素确定自制的24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂是防治水稻纹枯病的最佳药剂,二次药后7天防效为90%左右,基于现有的研究结果,建议田间推荐用量为15~20mL/667m2.
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全文目录
摘要 9-11 ABSTRACT 11-13 符号及縮略语 13-14 前言 14-16 第一章 文献综述 16-34 第一节 水稻纹枯病及其防治的研究进展 16-20 1 水稻纹枯病症状与病原 16-17 2 水稻纹枯病发生规律 17-18 2.1 侵染来源 17 2.2 传播途径 17 2.3 发病条件 17-18 2.4 栽培管理 18 2.5 其它因素 18 3 水稻纹枯病防治的研究进展 18-20 3.1 农业防治 18-19 3.2 选用抗性品种 19 3.3 生物防治 19 3.4 化学防治 19-20 第二节 悬浮剂的研究进展 20-26 1 悬浮剂的配方组成 20-22 1.1 润湿分散剂 21 1.2 抗冻剂 21 1.3 消泡剂 21 1.4 增稠剂/抗沉淀剂 21-22 1.5 防腐防霉剂 22 1.6 pH调节剂 22 2 悬浮剂的类型 22-23 2.1 单一型 22 2.2 复合型 22-23 2.3 单一型、复配型两类悬浮剂比较 23 3 悬浮剂的优势 23-24 3.1 与乳油、可湿性粉剂比较 23 3.2 与微乳剂比较 23 3.3 与其他水基化新剂型比较 23-24 4 悬浮剂存在的一些问题及解决途径 24-26 4.1 研磨过程中物料变稠 24 4.2 悬浮剂的分层问题 24-25 4.3 研磨设备和工艺 25-26 第三节 水分散粒剂的研究进展 26-29 1 水分散粒剂的基本组成 26-27 1.1 有效成分 26 1.2 润湿剂 26 1.3 分散剂 26 1.4 粘结剂 26-27 1.5 崩解剂 27 1.6 填料 27 1.7 消泡剂 27 2 水分散粒剂的基本特点 27 3 水分散粒剂的加工工艺 27-29 3.1 喷雾造粒法 28 3.2 盘式造粒法 28 3.3 挤压造粒法 28 3.4 硫化床法 28-29 4 水分散粒剂的研究现状 29 第四节 嘧菌酯和己唑醇的应用 29-33 1 嘧菌酯的应用 29-31 1.1 嘧菌酯的理化性质 29-30 1.2 嘧菌酯的毒性 30 1.3 嘧菌酯的制剂 30 1.4 嘧菌酯的作用机理与特点 30 1.5 嘧菌酯的适宜作物与安全性 30-31 1.6 嘧菌酯的防治对象 31 2 己唑醇的应用 31-33 2.1 己唑醇的理化性质 31 2.2 己唑醇的毒性 31-32 2.3 己唑醇的制剂 32 2.4 己唑醇的作用机理与特点 32 2.5 己唑醇的适宜作物与安全性 32 2.6 己唑醇的防治对象 32-33 本研究的目的与意义 33 本研究的内容 33-34 第二章 水稻纹枯病防治药剂配方筛选 34-42 摘要 34-35 1 材料与方法 35-37 1.1 试验材料 35 1.2 试验方法 35-37 2 结果与分析 37-39 2.1 单剂筛选 37-38 2.2 混剂筛选 38-39 2.3 盆栽试验 39 3 讨论 39-42 第三章 24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂的研制 42-64 摘要 42-43 1 材料与方法 43-49 1.1 试验材料 43-44 1.2 试验方法 44-49 2 结果与分析 49-63 2.1 润湿分散剂的筛选结果分析 49-50 2.2 润湿分散剂含量的筛选结果分析 50-51 2.3 增稠剂选择的结果分析 51-52 2.4 制剂优佳配方的确定 52-53 2.5 防冻剂选择的结果分析 53-54 2.6 研磨时间对颗粒粒径分布的影响 54-55 2.7 研磨机转速对颗粒粒径的影响 55-56 2.8 24%嘧菌酯·己唑醇悬浮剂含量的测定结果 56-63 3 讨论 63-64 第四章 60%嘧菌酯·己唑醇水分散粒剂的研制 64-76 摘要 64-65 1 材料与方法 65-68 1.1 试验材料 65-66 1.2 试验方法 66-68 2 结果与分析 68-73 2.1 载体的筛选 68-69 2.2 润湿剂的筛选 69 2.3 分散剂的筛选 69-70 2.4 崩解剂的筛选 70 2.5 粘结剂的筛选 70-71 2.6 制剂最佳配方的确定 71-72 2.7 加水量的筛选 72 2.8 制剂的最佳配方 72 2.9 质量控制指标和实测结果 72-73 3 讨论 73-76 第五章 两种复配药剂的田间效果比较 76-84 摘要 76 1 材料与方法 76-78 1.1 试验药剂 76-77 1.2 试验作物及对象 77 1.3 试验地概况 77 1.4 试验设计 77 1.5 气象及土壤资料 77-78 1.6 调查方法 78 2 结果与分析 78-83 2.1 对作物的安全性 78 2.2 防病效果 78-83 3 讨论 83-84 全文结论 84-86 本文创新与不足之处 86-88 参考文献 88-94 攻读硕士学位期间发表的论文 94-96 致谢 96
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中图分类: > 农业科学 > 植物保护 > 病虫害及其防治 > 农作物病虫害及其防治 > 禾谷类作物病虫害 > 稻病虫害 > 病害 > 侵(传)染性病害 > 稻纹枯病
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