杜邦奉献的新型杀菌剂恶唑菌酮

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陶氏杜邦新型杀菌剂增威赢倍即将上市

陶氏杜邦新型杀菌剂增威赢倍即将上市

06/844农化科技陶氏杜邦新型杀菌剂增威赢倍®即将上市 近日,由全国农业技术推广中心主办、陶氏杜邦农业事业部协办的“新型杀菌剂防控马铃薯晚疫病技术培训班”在云南腾冲举办,来自云南、内蒙古、重庆、山东等十余个省、市(自治区)植保系统代表参加会议。

与会代表就2017年杜邦™增威赢倍®杀菌剂防控马铃薯晚疫病试验项目的结果进行了汇报,并部署了2018年全国马铃薯晚疫病防控工作。

与会代表认为,通过多地、多点试验,新型杀菌剂增威赢倍®表现出对马铃薯晚疫病的优秀防治效果,有助于落实农药零增长政策、提高马铃薯产量和品质,值得在马铃薯种植区推广。

会上,全国农技推广中心农药药械处高级农艺师李永平介绍,2017年,全国农技推广中心在黑龙江、内蒙古、云南等地开展了新型杀菌剂增威赢倍®防治马铃薯晚疫病的示范试验,希望通过此次培训班,总结2017年各地在增威赢倍®项目中的技术经验,助力2018年马铃薯晚疫病防治工作。

据了解,马铃薯晚疫病发病快、再侵染频繁,如防治不当,可造成大片死秧,引发严重产量损失,在我国西南等部分马铃薯主产区已经成为种植过程中的“头号杀手”。

根据全国农技推广中心预测,2018年马铃薯晚疫病总体中等发生,西南东部、东北北部、华北北部和西北东部偏重流行风险高,全国预计发生面积3,000万亩,需要引起重视。

陶氏杜邦农业事业部全球增威®系列产品线总监Jean-Pierre Steckler 在会上介绍,为了帮助中国农户应对马铃薯晚疫病防治问题,杜邦™公司于两年前推出了防治马铃薯晚疫病的全新作用机制的产品增威赢绿®(10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂)杀菌剂,中国也成为全球第1个上市该产品的国家。

增威赢绿®的推出,大大降低了马铃薯病害防治的用药量,帮助农户提高了马铃薯产量和品质。

随着陶氏杜邦研发实力的增强,即将推出的新产品增威赢倍®将进一步丰富中国马铃薯病害防治的产品线。

这个防治霜霉病、晚疫病的特效新药,获得最佳新农药产品奖

这个防治霜霉病、晚疫病的特效新药,获得最佳新农药产品奖

这个防治霜霉病、晚疫病的特效新药,获得最佳新农药产品奖
氟噻唑吡乙酮是杜邦研发的首个哌啶基噻唑异噁唑啉类杀菌剂,2016年2月25日,杜邦公司在中国获得了氟噻唑吡乙酮原药和制剂的正式登记。

制剂10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂的商品名为“增威赢绿”,氟噻唑吡乙酮成功入围“最佳新农药产品奖”。

一、作用机理
氟噻唑吡乙酮对卵菌纲病原菌具有独特的作用位点,通过对氧化固醇结合蛋白(OSBP)的抑制达到杀菌效果。

二、主要特点
氟噻唑吡乙酮具有高效、速效、持效性特点,其用量极低,仅为常规杀菌剂的1/5-1/100。

对病原菌具有预防、治疗和抑制产孢作用,它对病原菌各发育阶段都具有强烈的抑制效果,该产品可以快速被蜡质层吸收,具有优秀的耐雨水冲刷作用;同时具有内吸向顶传导、保护新生组织的特点。

叶面喷雾和种子处理均可。

它与现有杀菌剂无交互抗性。

三、防治对象
氟噻唑吡乙酮对卵菌纲病害具有卓越防效,对霜霉病和晚疫病特效,并能有效防治根腐病和茎腐病等。

四、适用范围
氟噻唑吡乙酮对马铃薯、葡萄、蔬菜和其他特色农作物的霜霉病和疫病具有卓越防效。

五、使用方法
1、叶面喷雾:防治番茄和马铃薯晚疫病、黄瓜霜霉病、辣椒疫病、防治葡萄霜霉病,用10%氟噻唑吡乙酮可分散油悬浮剂2-3克/亩;兑水30公斤叶面喷雾。

即使在恶劣的气候条件下,也具有卓越的防效。

2、种子处理:黄瓜、白菜、向日葵等种子,播种前,可用10%氟噻唑吡乙酮分散油悬浮剂拌种,可有效防治霜霉病的发生。

霜霉病的发病率可降低76%~96%,大大降低霜霉病的防治成本。

四款市场前景好的新型杀菌剂

四款市场前景好的新型杀菌剂

个 复配 产品 ,配伍 产品包 括氟环唑 、吡 量 仅 为 常 规 杀 菌 剂 的 1/100~1/5,是 迄
唑 醚菌酯 、苯醚 甲环唑 、氟 环唑+吡唑 今 用 量最 低 的 杀菌 剂 品 种 。
醚 菌酯 、毗唑 醚 菌酯 +甲霜 灵 等 。
但氟噻唑吡乙酮作用位点单一 ,具
二 、氟 唑 菌 酰羟 胺 :高效 广 谱
素农药登记 总数 的 29.2% ,氨基 寡糖素
截至 2018年 1月 ,我 国登记氨基寡 与 嘧 霉 胺 、烯 酰 吗 啉 、戊 唑 醇 等 杀 菌 剂
糖 素农 药产 品共 65个 ,其 中母药 1个 、 制 成 混 剂 还 可 以扩 大 应 用 范 围 ,以便 提
有 害生物 ,而是 通过激 发植物 自身的免 瓜果 上具有广 阔的应用前景 ,其开发应
疫 反应 ,使植物获得 系统性抗性 (包括 用对推进我 国主要农 作物可持 续发展 ,
抗 逆性 ),从 而起 到抗 逆 、抗 病虫 和增 促进农业增产增收具有 重要 的意义 。
产 作 用 。
研 究 资 料 表 明 ,
分 ,对人 、畜安全 。氨基寡糖 素作 为新 细菌 、真菌引起 的花叶病等具有很好 的
一 代 海 洋 生 物 农 药 ,无 毒 害 、不 污 染 环 效果 。分析我 国氨基寡糖素类农药的登
境 ,具有药效 、肥效 双重功能 ,符合无 记 情况 ,共 19个 混剂 ,只 占氨基寡 糖
公 害 农 业 发 展 要 求 。
用 ,比甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂具有更 好 的保护作用 。
由于ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类杀菌剂作用位 点单一 ,抗
其 他 特 种 作 物 上 的 卵菌 纲病 害具 有优 异 的杀菌’ 衙l生;对霜霉病及 晚疫病有特效 , 并能 有效 防治根腐 病和茎腐病等 。氟噻

新型恶唑烷酮介绍

新型恶唑烷酮介绍

第四章新型噁唑烷酮类抗药菌药物多年来随着抗生素在全球的普及和不断被人滥用,无论革兰氏阳性菌或阴性细菌均已出现耐药趋向,革兰氏阳性细菌的耐药问题更为严重。

据世界卫生组织估计,每天大约有5万人死于感染性疾病,感染性疾病从新成为威胁人类健康和社会发展的主要问题。

世界范围内出现的耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(MRSA)和表皮葡萄球菌(MRSE),耐药性肺炎链球菌,多药耐药的结核分支杆菌及耐万古霉素肠球菌(VRE)是当前临床中存在的主要问题。

尤其是耐万古霉素肠球菌(VRE)的出现,突破了严重感染患者治疗的“最后手段”。

面对这种困境,专家们提出“更新战略”,就是用“新一代”的抗生素替代“老”的品种。

世界许多制药公司都在积极寻找能对付耐多种抗生素的耐药细菌的新型药物。

噁唑烷酮就是一类极有发展前景的新型全合成抗菌剂。

Drug Resistance in Hospital-Acquired InfectionsDrug/Pathogen Resistance(%)Vancomycin/enterococci 24.7Methicillin/S.aureus 53.6Methicillin/Coag.-neg.S.aureus 88.2Imipenem/P.aeruginosa 16.4Quinolone/P.aeruginosa 23.03rd-gen.ceph. /P.aeruginosa 20.63rd-gen.ceph. /Enterobacter 33.1SCIENCE 2004,303,1798噁唑烷酮类抗菌药物的发展NSOC l OC H 3OSHO H 2NOOXH A CO C H 3O Dup105 X=S Dup721 X=CNON H A CO ONON H A CONH OOH A CC HNH A CO OFNH A CO NFH OO123451978年,美国杜邦公司科学家报道噁唑烷酮衍生物1在控制细菌引起的植物疾病方面的应用 。

一种含有恶唑菌酮的杀菌组合物及应用[发明专利]

一种含有恶唑菌酮的杀菌组合物及应用[发明专利]

(10)申请公布号 CN 101743976 A (43)申请公布日 2010.06.23C N 101743976 A*CN101743976A*(21)申请号 201010011810.9(22)申请日 2010.01.07A01N 43/76(2006.01)A01N 37/46(2006.01)A01N 47/12(2006.01)A01N 43/50(2006.01)A01P 3/00(2006.01)(71)申请人青岛星牌作物科学有限公司地址266071 山东省青岛市福州北路133号鼎都大厦4号楼312室(72)发明人李国安 纪玲玲(54)发明名称一种含有恶唑菌酮的杀菌组合物及应用(57)摘要本发明属于农用杀菌剂的技术领域,具体涉及一种含有恶唑菌酮的杀菌组合物及应用。

本发明的组合物采用恶唑菌酮与另一杀菌剂组分B 进行复配,杀菌剂B 选自甲霜灵、精甲霜灵、霜霉威、氰霜唑、噁霜灵中的至少一种。

该组合物用来防治由病原真菌引起的植物病害,尤其适用于防治烟草黑胫病以及瓜果、蔬菜等作物上的霜霉病、疫病、霜疫霉病,具有明显的协同增效作用,对克服和延缓病原菌的抗药性有较好的作用。

(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 6 页权 利 要 求 书CN 101743976 A1/1页1.一种含有恶唑菌酮的杀菌组合物,还包含另一种杀菌剂B,所述的杀菌剂B为甲霜灵、精甲霜灵、霜霉威、氰霜唑、噁霜灵中的至少一种。

2.根据权利要求1所述的杀菌组合物,其特征在于,所述的恶唑菌酮与杀菌剂B基于有效成分的重量比为,恶唑菌酮∶B=80∶1~1∶80。

3.根据权利要求1或2所述的杀菌组合物,其特征在于,所述的恶唑菌酮和甲霜灵的重量比为,恶唑菌酮∶甲霜灵=2∶1~1∶20;所述的恶唑菌酮和精甲霜灵的重量比为,恶唑菌酮∶精甲霜灵=10∶1~1∶10;所述的恶唑菌酮和霜霉威的重量比为,恶唑菌酮∶霜霉威=1∶1~1∶20;所述的恶唑菌酮和氰霜唑的重量比为,恶唑菌酮∶氰霜唑=10∶1~1∶10;所述的恶唑菌酮和噁霜灵的重量比为,恶唑菌酮∶噁霜灵=2∶1~1∶20。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(国外称Strobilurin)是一种仿生杀菌剂,是继苯并咪唑和三唑类之后的一个里程碑式的农用杀菌剂,经过近20年的发展,成为一类非常重要的杀菌剂,在上亿美金销售额的杀菌剂中占有多个就是实证。

这类杀菌剂的先导化合物:嗜球果伞素A(S trobilurin A)和嗜球果伞素B(Strobilurin B)最早是由德国IBWF的T.Anke和Steglich 教授于1977年首次从嗜球果伞(Strobilurus tenacellus,也有译作附胞球果菌)培养液中分离得到的。

这个IBWF(Institute of Biotechnology and Drug Research)就是德国生物技术药物研究所,位于德国凯泽斯劳腾(Kaiserslautern,Germany)大学内。

而实际上,这个Strobilurin A与Musikek等人1969年从霉状小奥德蘑(Oudemansiella mucida)中分离得到的Mucidin极其相似,这个Mucidin具有抗真菌活性。

strobilurin A与mucidin的红外光谱、紫外光谱以及元素组成一致,而旋光不同。

随后Anke等人为了搞清这二者是否为同一物质,进一步研究小奥德蘑(Oudemansiella mucida)并分离到了strobilurin A 外,还得到了结晶状的小奥德蘑素1981年Sedmera等发表了mucidin的结构,将mucidin的构型定为E, E, E 。

而Beck er等人则首次报道了strobilurin A与strobilurin B、oudemansin A结构相似,而且它们的杀菌活性均源于同样的作用机制:通过阻碍细胞色素b和c1这间的电子传递来抑制线粒体呼吸。

1984年Anke和Steglich确定了strobilurin A的立体构型为E, Z, E 。

直到1986年,将mucidin和strobilurin A直接对比才证实了两者的一致性。

噁唑菌酮和代森锰锌可分散粒剂在番茄和土壤中的消解动态

噁唑菌酮和代森锰锌可分散粒剂在番茄和土壤中的消解动态

噁唑菌酮和代森锰锌可分散粒剂在番茄和土壤中的消解动态李锦桂;陈恒辉;陈玲;龚道新【摘要】为研究复配试剂噁唑菌酮和代森锰锌可分散粒剂在番茄和土壤中施用后的食品安全性和环境归宿行为,将杀菌剂施用于番茄植株农药残留消解动态试验小区(15 m2)和土壤动态试验小区(20 m2),结合HPLC和GC检测技术,通过添加回收建立噁唑菌酮、代森锰锌在番茄和土壤基质中的残留检测方法.结果表明:噁唑菌酮在番茄和土壤中的最小检出量分别为1×10-9 g和8×10-9 g,最低检出浓度均为0.05 mg/kg,代森锰锌的最小检出量为3.5×10-11g,最低检出浓度为0.035mg/kg,平均回收率(n=5)为78.01%~106.03%,相对标准偏差平均值均小于5.22%.该方法重复性好,准确度高,试验结果表明番茄中噁唑菌酮、代森锰锌的半衰期为1.61~14.43 d,土壤中其半衰期为2.64~22.35 d,其消解规律遵循一级化学反应动力学方程:Ct=C0e-kt.【期刊名称】《湖南农业科学》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】5页(P55-59)【关键词】噁唑菌酮;代森锰锌;番茄;土壤;消解动态【作者】李锦桂;陈恒辉;陈玲;龚道新【作者单位】湖南农业大学农业环境保护研究所,湖南长沙 410128;湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;湖南安全技术职业学院安全保障学院,湖南长沙410151;湖南农业大学农业环境保护研究所,湖南长沙 410128;湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;湖南农业大学农业环境保护研究所,湖南长沙 410128;湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;湖南农业大学农业环境保护研究所,湖南长沙 410128;湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128【正文语种】中文【中图分类】X592噁唑菌酮(Famoxadone)是美国杜邦公司研制的一种新型高效、广谱性噁唑类杀菌剂[1]。

2024年恶唑菌酮市场分析报告

2024年恶唑菌酮市场分析报告

2024年噁唑菌酮市场分析报告一、市场概况噁唑菌酮是一种常见的抗真菌药物,广泛应用于临床治疗。

噁唑菌酮具有广谱的抗真菌活性,可用于治疗多种真菌感染疾病,如念珠菌感染和白色念珠菌感染等。

在近年来,噁唑菌酮市场呈现出稳步增长的态势。

二、市场规模根据最新市场数据显示,噁唑菌酮市场的规模逐年扩大。

预计到2025年,全球噁唑菌酮市场规模将达到XX亿美元。

这主要得益于噁唑菌酮在真菌感染治疗中的出色疗效和广泛应用。

三、市场驱动因素1. 真菌感染疾病的增加随着人口老龄化和免疫力下降等因素影响,真菌感染疾病的患病率逐年上升。

这推动了噁唑菌酮市场的增长,因为噁唑菌酮是治疗真菌感染最常用的药物之一。

2. 需求增加全球医疗水平的提高和对健康的重视使得对噁唑菌酮的需求不断增加。

随着新兴市场的发展,对噁唑菌酮的需求也将进一步增长。

3. 创新药物的研发随着科技的进步,药物研发领域取得突破性进展。

新型噁唑菌酮衍生物的研发和推出不断推动市场的增长。

这些新药物在治疗效果和副作用上有了显著的提升,强化了市场的竞争力。

四、市场竞争噁唑菌酮市场存在着激烈的竞争。

目前,市场上有多家知名制药公司参与生产和销售噁唑菌酮药物。

这些公司通过不断提高产品质量、降低价格以及积极开拓新兴市场来抢占市场份额。

除了已有的竞争对手外,市场还面临着新的进入者。

新的药物研发公司在真菌感染治疗领域投入更多资源,加速了市场的竞争。

这将对现有的市场格局产生一定的冲击。

五、市场前景噁唑菌酮市场前景广阔。

随着真菌感染疾病的不断增加和需求的增长,市场将继续扩大。

此外,新药物的研发和创新也将推动市场的发展。

然而,市场竞争激烈,新的进入者将加剧市场竞争局势。

因此,企业需要不断改进产品品质和研发创新,寻找新的增长点,以在市场中保持竞争优势。

六、结论噁唑菌酮市场在全球范围内呈稳步增长的趋势。

市场规模将继续扩大,市场竞争将更加激烈。

企业需要通过产品创新和开拓新兴市场来保持竞争优势。

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m
叶斑病的防治
(R. Riedel, OSU, Columbus, Ohio 2000)
60 50 40
% Disease
30 20 10 0
untreated
DPX-KQ667, DPX-KQ667, Tanos 50DF, Bravo 11 ozai 22 ozai 4 ozai alt. Weatherstik, with Manzate 18 ozai
m
Famoxate 混剂用于 番茄病害的防治
®
m
早疫病的防治
(DuPont Crop Protection, Stine-Haskell Research Center 2001) Stine80 70 60
% Disease
50 40 30 20 10 0
untreated
DPX-KQ667
Tanos 50DF Gavel 75 DF
AUDPC
150 125 100 75 50 25 0
untreated
DPX-KQ667, Kocide 2000 Kocide 2000 Equus 720 + 11 ozai + Manzate + + Manzate ManKocide Bravo WS
m
细菌性斑点病的防治
(K. Pernezny, EREC & P. Stofella, IRREC, Ft. Pierce, Fl. 2001)
1000 900 800 700
AUDPC
600 500 400 300 200 100 0
untreated
DPX-KQ667, Tanos 50DF, 16.5 ozai 6 ozai
Kocide + Manzate + Bravo WS
Bravo WS alt. with Messanger + Quadris
50
Preventive
40
Curative (24 hr.)
AUDPC
30
20
10
0
untreated Tanos 50DF
Dithane
Actigard
Quadris
m
细菌性斑点病的防治
(P.D. Roberts, SWFREC, Immokalee, Fl. 2000)
275 250 225 200 175
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Equation Pro Forum MZ 0.4 kg/ha 2-2.2 kg/ha Untreated
% disease incidence
Leaves Bunches
m
抑快净对葡萄霜霉病的田间防效
(Italy, 14 trials)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Equation Pro 0.4 kg/ha Quadris 0.75-1 l/ha Untreated
对早疫病的防治
Eval. 1 Eval. 2
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6 x Equation Pro 0.6 kg/ha 3 x Chloro. + 2 x azoxy. 1.5 + 0.12 kg/ha Untreated
% disease
m
早疫病的防治
WG EC WG
Equation System Impresario
m
抑快净
Curzate
®
52.5% 水分散粒剂 ( 30% + 22.5% ) 对卵菌纲病原有互补作用 番茄和马铃薯的早晚疫病 蛇麻子和葫芦科作物的霜霉病 辣椒疫病
m
抑快净
=治疗 + 保护
保护剂, 与植物表皮层紧密结合 抑制孢子萌发和菌丝生长
m
m
Famoxate
®
杜邦奉献的新型杀菌剂
m
Famoxate 的开发
• • • • 1988:Geffken教授发现先导物 DG9/7 : 1990~1991:筛选出类似物 JG144 和 JE874 进行测试 ~ : 1991 秋季 JE874因合成成本较低被选定商业开发 秋季: 1997:在哥伦比亚登记开始销售
Curzate®
渗透作用 叶面转移 治疗作用 遏止病斑发展 抑制孢子形成 诱导作物自卫反应 “Stop effect”
m
易 保
Manzate
®
• 双 机 • 预 : 更长 • 叠加: • 杀菌谱 –Y 针对 菌纲 • 盖 更 - • • 果: 进 质
工具 长 可
m
:双 :双
Famoxate® • • 电 线 传导 单个 细 bc1 • • 导
抑快净对多种作物的主要病害有效
主要作物: 黄瓜,番茄 莴苣,马铃薯 芹菜,辣椒等 番茄,莴苣 马铃薯,芹菜 主要作物 黄瓜 番茄 莴苣 马铃薯 芹菜 辣椒等
登记作物:黄瓜霜霉病, 登记作物:黄瓜霜霉病,辣椒疫病 • 马铃薯晚疫病 • 马铃薯早疫病 • 葡萄霜霉病 • 荔枝霜疫霉病 • 茄子绵疫病 ??? 番茄晚疫病 番茄早疫病 瓜类疫病 芹菜晚疫病 莴苣霜霉病
m
抑快净:对葡萄霜霉病的预防和治疗作用
Famoxate 90 mg/l
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -11 -8 -4 -1 1 2 3
ERDC97
Curzate 120 mg/l
发病前
发病后
m
抑快净对葡萄霜霉病的田间防效 (Italy, 19 trials)
H3 C
O N O
S
H 3CO NBiblioteka ON H OO
N H
DG 9/7
Famoxadone
m
Famoxate (Famoxadone)
®
通用名:Famoxadone 噁唑菌酮 商品名:Famoxate 属于新的类别:
O O N O N
呃唑烷二酮 oxazolidinedione
用量低
50~175 gai/ha
Quadris
m
对早疫病的防治
60 50 % disease 40 30 20 10 0 Equation Pro 0.6 m etalaxyl + kg/ha chlorothalonil 2.5 kg/ha Untreated Eval. 1 Eval. 2 Eval. 3 Eval. 4
m
Curzate
®
治疗剂, 有叶面渗透作用, 部分内吸 作用, 诱导作物自卫反应,遏制病斑 扩展和孢子形成
m
抑快净: 抑快净: 互补作用强
Famoxate®
• • • • • • 保护剂 与表皮层紧密结合 叶面重新分布 杀死游动孢子 持效期长 极耐雨水 “Shield effect” • • • • • •
• 对 • 对 • 侧 , • 菌清 与 , 更 , 长季节 仅针对 它 护 菌灵 药剂 种
菌纲 菌纲
综 晚 锰锌,
m
:对 :对
• 更 • 长 内 锰锌较 ,
盖更
达 具 更 适
更 , 季节
m
易保的应用作物及防治病害
在中国的登记情况
作物 苹果 苹果 葡萄 西瓜 番茄 柑橘 大白菜
病害 斑点落叶病 轮纹病 霜霉病 炭疽病 早疫病 疮痂病 黑斑病
m
易保的应用作物及防治病害
易保对多种作物的主要病害有效
主要作物: 苹果,葡萄,柑橘,芒果,蔬菜,小麦,烟草等
• 苹果轮纹病 • 苹果炭疽病 • 烟草霜霉病 • 梨树黑星病 • 柑橘疮痂病 • 芒果炭疽病
葡萄黑痘病 烟草青霉病 小麦叶枯病 烟草赤星病 柑橘炭疽病 蔬菜霜霉病
m
抑快净的应用作物及防治病害
组配
30 % Curzate 22.5% Famoxate
剂型
WG
KQ667
6.25% Famoxate 62.5% mancozeb
WG
KP481 MC444 MP560
25% Famoxate 25% Curzate 100 Famoxate 106.7 g/l flusilazole 4% Famoxate 60% fosetyl Aluminum
m
Famoxate 混剂用于 葡萄病害的防治
®
5 秒后
葡萄霜霉病的孢子囊 释放的孢子膨大破裂
m
Famoxate 防治葡萄病害参考
病害 病原 葡萄霜霉病 Plasmopara viticola 葡萄灰霉病 Botrytis cineria 葡萄炭疽病 Elsinoë ampelina (Anthracnose) 葡萄叶斑病 Pseudocercospora vitis Brenner rot Pseudopeziza trachelfila 葡萄白粉病 Uncinula necator 葡萄黑腐病 Guignardia bidwellii 药剂 JE874 KX007 KQ667 JE874 JE874 KX007 KQ667 KX007 KQ667 KQ667 KX007 KQ667 有效性(0-4) 4 4 4 0 3~4 2~3 3 2 3
% disease incidence
Leaves Bunches
病害
晚疫病,早疫病 叶斑病 叶霉病,斑枯病 晚疫病 早疫病,叶斑病 叶霉病 斑枯病 Corynespora cassiicola 早疫病 叶斑病,叶霉病 斑枯病,
疫病 霜霉病, 霜霉病 Alternaria cucumerina 霜霉病 霜霉病 叶枯病 霜霉病, 黑痘病, 霜霉病 黑痘病 Phomopsis viticola Pseudopeziza tracheiphila 颖枯病, 颖枯病 叶斑枯病 叶枯病, 叶锈病, 云纹病 叶枯病 叶锈病 叶斑病
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