吡唑醚菌酯

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吡唑醚菌酯的介绍和使用方法

吡唑醚菌酯的介绍和使用方法

吡唑醚菌酯的介绍和使用方法做为重要的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂之一,吡唑醚菌酯自从投放市场以来,杀菌谱广、靶标病菌多、免疫性强、提升作物抗逆性、促进作物生长、抗衰老等等这类杀菌剂的功能都能得到验证,并且得到大多数用户的认可。

今天,给大家梳理了一下吡唑醚菌酯的使用方法。

一、吡唑醚菌酯,乳油、悬浮剂、粉剂哪个好?1.粉剂在加工和使用的时候会飘散,会造成环境污染,这是粉剂最大的问题。

2.乳油原来是用的甲苯、二甲苯,但是国家现在不提倡登记乳油,就开始用微乳剂、水乳剂,或者是用植物油代替,是一个相对比较落后的剂型,但是,有些产品必须得做成乳油。

3.悬浮剂悬浮剂就比较先进了,悬浮剂工艺比较严格,加工的成本也很高,但是状态不太稳定,长时间放置可能会出现分层。

二、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯有啥关系?醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯称为杀菌剂中的三兄弟,它们都是甲氧基丙烯酸酯类物质,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是以天然甲氧基丙烯酸酯类抗生素为先导化合物开发的一类新型杀菌剂。

1.共同特点。

(1)独特的作用机理。

它们都是病原真菌的线粒体呼吸抑制剂,对于已对甾醇抑制剂(如三唑类)、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

(2)杀菌广谱。

对几乎所有真菌类(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害都显示出很好的活性,如麦类的白粉病、叶枯病、赤斑病、网斑病、黑腥病,水稻的稻瘟病、纹枯病,以及霜霉病、疫病等具有很好的活性,对疫病的防治更显重要。

(3)具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和内吸作用,可以茎叶喷雾、水面施药、处理种子等方式使用。

(4)对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。

2.区别:(1)嘧菌酯杀菌谱很广,对子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌纲中的大部分病原菌有效。

(2)醚菌酯杀菌谱不如嘧菌酯广,但对白粉病等特效。

(3)吡唑醚菌酯相对抑菌活性最强,具有较强的抑制病菌孢子萌发能力,对子囊菌类、担子菌类、半知菌类及卵菌类等植物病原菌有显著的抗菌活性,且具有潜在的治疗活性,可用于防治多种作物真菌性病害。

吡唑醚菌酯使用手册大全(随时更新)

吡唑醚菌酯使用手册大全(随时更新)

做为重要的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂之一,吡唑醚菌酯自从投放市场以来,杀菌谱广、靶标病菌多、免疫性强、提升作物抗逆性、促进作物生长、抗衰老等等这类杀菌剂的功能都能得到验证,并且得到大多数农户的认可。

1 吡唑醚菌酯,乳油、悬浮剂、粉剂哪个好?(1)粉剂在加工和使用的时候会飘散,会造成环境污染,这是粉剂最大的问题。

(2)乳油原来是用的甲苯、二甲苯,但是国家现在不提倡登记乳油,就开始用微乳剂、水乳剂,或者是用植物油代替,是一个相对比较落后的剂型,但是,有些产品必须得做成乳油。

(3)悬浮剂悬浮剂就比较先进了,悬浮剂工艺比较严格,加工的成本也很高,但是状态不太稳定,长时间放置可能会出现分层。

2 吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯有啥关系?醚菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯称为杀菌剂中的三兄弟,它们都是甲氧基丙烯酸酯类物质,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是以天然甲氧基丙烯酸酯类抗生素为先导化合物开发的一类新型杀菌剂。

在农业应用上表现有许多共同特点:(1)独特的作用机理。

它们都是病原真菌的线粒体呼吸抑制剂,对于已对甾醇抑制剂(如三唑类)、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

(2)杀菌广谱。

对几乎所有真菌类(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害都显示出很好的活性,如麦类的白粉病、叶枯病、赤斑病、网斑病、黑腥病,水稻的稻瘟病、纹枯病,以及霜霉病、疫病等具有很好的活性,对疫病的防治更显重要。

(3)具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和吸作用,可以茎叶喷雾、水面施药、处理种子等方式使用。

(4)具有高度选择性对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。

区别:(1)嘧菌酯杀菌谱很广,对子囊菌、担子菌、半知菌和卵菌纲中的大部分病原菌有效。

(2)醚菌酯杀菌谱不如嘧菌酯广,但对白粉病等特效。

(3)吡唑醚菌酯相对抑菌活性最强,具有较强的抑制病菌孢子萌发能力,对子囊菌类、担子菌类、半知菌类及卵菌类等植物病原菌有显著的抗菌活性,且具有潜在的治疗活性,可用于防治多种作物真菌性病害。

各种作物使用吡唑醚菌酯的用量用法

各种作物使用吡唑醚菌酯的用量用法

各种作物使用吡唑醚菌酯的用量用法吡唑醚菌酯,有着良好的杀菌性能,是一种甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,在市场上受到广大农户们的认可。

那么你知道吡唑醚菌酯如何使用吗?下面我们就来了解一下各种作物使用吡唑醚菌酯的用量用法。

各种作物使用吡唑醚菌酯的用量用法①葡萄:可用于霜霉病、白粉病、灰霉病、褐斑病、穗轴褐枯等病症的防治,正常情况用量15毫升兑水30斤。

②柑橘:可用于炭疽病、沙皮、疮痂病等病症,用量15毫升兑水30斤。

对柑橘疮痂病,树脂病,黑腐病等有很好的防治效果。

如果和其他药剂交替使用,还能改善柑橘品质。

③梨树:一亩地用20~30g,兑水60斤均匀喷雾,预防梨树黑星病,也可复配苯醚甲环唑等杀菌剂。

④苹果:主要防治真菌性病害,如白粉病,早期落叶病,叶斑病等。

但是需要注意,对噶拉的一些品种敏感。

⑤草莓:主要预防为主,主防白粉,霜霉,叶斑等。

前期在没有发病的时候用吡唑预防,后期再使用的时候搭配一下,比如霜霉病的,可以搭配烯酰吗啉、多菌灵之类的或者交替使用。

有实验证明,在25毫升一壶水以下对花期蜜蜂都安全,但也要注意避免高温和低温时施用,否则有药害,不能与铜制剂等混用。

⑥葱:吡唑醚菌酯对白粉病等真菌性病害的预防效果不错。

⑦西瓜:前期就可以用,预防蔓枯,中后期的炭疽病、蔓枯病等,根据自己当地的情况,前期预防的时候可以用一到两遍,后期治疗的时候可以复配一下,治疗霜霉病、疫病等。

⑧黄瓜:用在黄瓜上效果很好,预防霜霉病,白粉病,炭疽病,斑点类病害,增加叶绿素含量,增加光合作用,降低植物呼吸作用,提高作物抗逆性。

吡唑醚菌酯能用在哪些作物上谷类作物吡唑醚菌酯对谷类作物病害具有广谱的杀菌活性。

(1)对谷类叶部和穗粒的病害有突出的防治效果,并且增产效果显著。

用其单剂作治疗试验能有效防治小麦叶枯病,同时也能观测到对小麦颖枯病的兼治作用。

即使在发病较严重时,吡唑醚菌酯仍能有效地防止叶锈病、条锈病对大麦和小麦的危害,同时能兼治大麦的叶枯病和网纹病,吡唑醚菌酯也可有效地防治其他谷类病害:如小麦斑枯病,雪腐病和白斑病及大麦云纹病。

吡唑醚菌酯的作用和用途是什么?

吡唑醚菌酯的作用和用途是什么?

吡唑醚菌酯的作用和用途是什么?
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吡唑醚菌酯的作用:阻止病菌细胞中细胞色素b和C1间电子传递而抑制线粒体呼吸作用,具有保护、治疗、叶片渗透传导作用。

用途:
1、防治葡萄白粉病、霜霉病、黑腐病、褐枯病、枝枯病等。

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2、防治柑橘疮痂病、树脂病、黑腐病等,有很好的防治效果。

若同其他药剂交替使用,还能改善柑橘品质。

成还只很员品及金,马今观称维照。

3、防治大花蕙兰、蝴蝶兰、凤梨等疫病,康乃馨、大花蕙兰、蝴蝶兰等根腐病,海棠、吊兰、凤梨等炭疽病、叶斑病,玫瑰、康乃馨等锈病,玫瑰、百合、郁金香、康乃馨等枯萎病。

扩展资料:
使用注意事项
他起其角即造思才元市维调铁。

1、注意不要和碱性杀菌剂混用,与其它药剂混用注意浓度,做好试验。

2、吡唑醚菌酯和叶面肥混用,需要先溶解叶面肥,再倒入吡唑醚菌酯,最后倒其他的东西。

3、吡唑醚菌酯本身具有高渗透,不建议加有机硅。

4、吡唑醚菌酯可以和芸苔素混合使用,但最好分别二次稀释后混合。

参考资料来源:。

吡唑醚菌酯分子结构式

吡唑醚菌酯分子结构式

吡唑醚菌酯分子结构式吡唑醚菌酯(Imidazole ether esters)是一类具有重要生物活性的化合物,其具有特定的分子结构式。

在本文中,我将以深度和广度的方式,探讨吡唑醚菌酯的分子结构式以及其在生物活性中的应用。

1. 什么是吡唑醚菌酯?吡唑醚菌酯是一类含有吡唑(imidazole)环和醚(ether)基团的有机化合物。

它的分子结构广泛应用于药物化学领域,其独特的结构使其具有重要的药理学性能。

2. 吡唑醚菌酯的分子结构式吡唑醚菌酯的分子结构式通常由吡唑环和醚基团组成。

其中,吡唑环是由两个氮原子和三个碳原子组成的五元环结构,而醚基团则是由氧原子连接两个碳原子形成的结构。

这种分子结构使吡唑醚菌酯具有较高的化学稳定性和生物活性。

3. 吡唑醚菌酯的生物活性及应用吡唑醚菌酯由于其特殊的分子结构,在多个领域具有重要的应用价值。

3.1 抗真菌活性吡唑醚菌酯具有良好的抗真菌活性,对多种真菌感染具有有效的抑制作用。

其分子结构中的吡唑环和醚基团能够与真菌细胞壁中的关键成分相互作用,从而阻碍其生长和繁殖。

吡唑醚菌酯常被用作治疗真菌感染的药物。

3.2 抗癌活性吡唑醚菌酯在抗癌研究中也展现出重要的作用。

其分子结构中的吡唑环和醚基团能够干扰癌细胞的生物代谢过程,抑制其生长和扩散。

研究表明,某些吡唑醚菌酯类化合物对某些癌症具有良好的抗增殖和抗转移作用,可以作为潜在的抗癌药物。

3.3 其他应用吡唑醚菌酯还具有其他多种生物活性,如抗炎、抗菌、抗病毒等作用。

其独特的分子结构为进一步探索其在医药领域的应用提供了广阔的前景。

4. 我的个人观点和理解对于吡唑醚菌酯的分子结构式,我认为其独特的结构赋予了它良好的生物活性,并有望成为新药物研发领域的重要候选化合物。

通过深入研究吡唑醚菌酯的结构和活性,可以探索其进一步的医药应用,为人类健康事业做出更大的贡献。

回顾本文,我们首先介绍了吡唑醚菌酯的定义和分子结构式,然后重点探讨了其在抗真菌和抗癌活性中的应用。

醚菌酯嘧菌酯和吡唑醚菌酯区别

醚菌酯嘧菌酯和吡唑醚菌酯区别

醚菌酯、嘧菌酯和吡唑醚菌酯区别醚菌酯嘧菌酯吡唑醚菌酯都是都是甲氧基丙烯酸酯类物质,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是以天然甲氧基丙烯酸酯类抗生素为先导化合物开发的一类新型杀菌剂,到目前为止已有6个品种商品化,还有至少7个化合物正在开发中。

它们的化学结构上都含有甲氧基丙烯酸酯基团或是由甲氧基丙烯酸酯衍变而得。

在农业应用上表现有许多共同特点。

(1)独特的作用机理。

它们都是病原真菌的线粒体呼吸抑制剂,即通过在细胞色素b 和c。

间电子转移抑制线粒体的呼吸,干扰细胞能量供给,使细胞死亡,从而发挥杀菌作用。

作用于线粒体呼吸的杀菌剂较多,但苯氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用的部位(细胞色素b)与以往所有杀菌剂均不同,因而对于已对甾醇抑制剂(如三唑类)、苯基酰胺类、二羧酰胺类、苯并咪唑类产生抗性的菌株有效。

(2)杀菌广谱。

对几乎所有真菌类(子囊菌纲、担子菌纲、卵菌纲和半知菌类)病害都显示出很好的活性,如麦类的白粉病、叶枯病、赤斑病、网斑病、黑腥病,水稻的稻瘟病、纹枯病,以及霜霉病、疫病等具有很好的活性,对疫病的防治更显重要。

(3)具有保护和治疗作用,并有良好的渗透和内吸作用,可以茎叶喷雾、水面施药、处理种子等方式使用。

(4)具有高度选择性,对作物、人、畜及有益生物安全,对环境基本无污染。

(5)本类化合物除对病原菌有抑制作用,对某些昆虫和植物也具有电子传递抑制作用。

因此有可能从苯氧基丙烯酸酯类中开发出杀虫剂和除草剂,并已有这方面的专利了。

(6)本类化合物是天然抗生素为先导化合物的仿生杀菌剂,具有植物健康作用,使用后叶片增绿,增加作物光合作用,延缓衰老,延长作物采收期,从而达到增产效果。

嘧菌酯原药为棕色固体,熔点醚菌酯原药为白色粉吡唑醚菌酯原药为白。

吡唑醚菌酯合成工艺研究背景_概述说明

吡唑醚菌酯合成工艺研究背景概述说明1. 引言1.1 概述本文主要研究吡唑醚菌酯的合成工艺,以探讨优化反应条件和提高产率和纯度的方法。

吡唑醚菌酯是一种重要的有机合成中间体,广泛用于药物合成、农药制造等领域。

因此,深入研究其合成工艺具有重要的理论意义和应用价值。

1.2 文章结构本文将依次介绍吡唑醚菌酯的定义与应用、相关研究现状以及合成工艺的重要性和意义。

接着,详细介绍了吡唑醚菌酯合成工艺研究所采用的方法与实验设计,包括原料选择与配比优化、反应条件优化及催化剂选择以及反应过程监测和分析方法。

随后,在实验结果与讨论部分,我们会对吡唑醚菌酯合成工艺参数优化结果进行分析,并探讨影响产率与纯度的因素以及可能存在的问题和改进策略。

最后,在结论与展望的部分,总结研究结果对吡唑醚菌酯合成工艺的指导意义,提出进一步研究和改进的方向,并展望吡唑醚菌酯合成工艺的未来发展趋势。

1.3 目的本文旨在通过对吡唑醚菌酯合成工艺的深入研究,优化反应条件,并探索提高产率和纯度的方法。

通过该研究,我们将为吡唑醚菌酯在药物合成、农药制造等领域的应用提供技术支持和理论依据,并为该领域其他相关研究提供参考。

2. 背景介绍2.1 吡唑醚菌酯的定义与应用吡唑醚菌酯是一类重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。

它们由吡唑环和一种或多种醚键组成,具有较好的生物活性和化学稳定性。

在医药领域,吡唑醚菌酯被广泛应用于抗生素、抗菌剂以及治疗癌症等药物的合成中。

此外,在农业领域,吡唑醚菌酯也可作为杀虫剂和除草剂的原料。

由于其优良特性和广泛应用前景,对吡唑醚菌酯的合成工艺进行深入研究具有重要意义。

2.2 吡唑醚菌酯合成相关研究现状目前,对于吡唑醚菌酯的合成方法已经有了一定的研究基础。

传统合成方法主要采用氧化亲核偶联反应或分子内环化反应来得到目标产物。

然而,这些方法存在着反应条件苛刻、产率低以及对环境友好性差的问题。

近年来,许多学者开始探索使用催化剂辅助合成吡唑醚菌酯的方法,以提高产率和选择性,并且减少了废弃物的生成。

吡唑醚菌酯原药标准

吡唑醚菌酯原药标准
吡唑醚菌酯原药标准主要涉及产品的质量控制项目指标、试验方法、鉴别试验,以及包装、运输和储存等。

一、质量控制项目指标
吡唑醚菌酯原药的质量控制项目指标主要包括产品的有效成分含量、酸度、干燥减量、丙酮不溶物等。

其中,吡唑醚菌酯原药的质量分数应大于或等于97.5%;酸度(以H2SO4计)应小于或等于0.2%;干燥减量应小于或等于0.5%;丙酮不溶物应小于或等于
0.2%。

同时,吡唑醚菌酯原药应符合相应的企业标准或国家标准。

二、试验方法
吡唑醚菌酯原药的试验方法主要包括抽样、鉴别试验和其它必要的试验。

1.抽样:按照GB/T 1605-2001中5.3.1"商品原药采样"
方法进行。

用随机数表法确定抽样的包装件;最终抽样量应不少于100g。

2.鉴别试验:液相色谱法。

在相同的色谱操作条件下,
试样溶液中某个色谱峰的保留时间与标样溶液中吡唑醚菌酯的色谱峰的保留时间,其相对差值应在1.5%以内。

3.其他必要的试验:如吡唑醚菌酯原药的质量分数测定
等,可参照相关标准进行。

三、包装、运输和储存
吡唑醚菌酯原药的包装、运输和储存需按照相关规定进行。

产品的包装应符合GB/T 1605-2001的规定,并标明相应的标识和标识要求。

在运输过程中,产品应储存在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射和高温。

同时,应注意防止产品泄漏和污染环境。

总的来说,吡唑醚菌酯原药标准涉及多个方面,以确保产品的质量和安全性。

在生产和使用过程中,需严格遵守相关规定和标准,确保产品的质量和安全。

吡唑醚菌酯十大最佳杀菌配方

吡唑醚菌酯十大最佳杀菌配方吡唑醚菌酯因其超强的广谱性,兼具保护、治疗及作物保健等多种功能,在我国运用极其广泛,但是在与一些药剂混配时一定要注意,不然不仅减低药效,甚至可能导致药害的发生!吡唑醚菌酯复配性也很强,能与几十种农药复配,但是千万注意,与下列几种药剂混用时要谨慎!1、吡唑醚菌酯不能和碱性杀菌剂混用。

2、吡唑醚菌酯不能和有机硅、橙皮精油等助剂混用,吡唑醚菌酯本身具有高渗透,如果再加入助剂使用,将大大增加药害的风险!3、吡唑醚菌酯不能与乳油类农药混用,乳油类产品一般都有甲苯、二甲苯等作为乳化剂,同样会增加药害的风险。

4、吡唑醚菌酯不能与强氧化性农药混用,强氧化性的农药如高锰酸钾、双氧水、过氧乙酸、氯溴乙氰尿酸之类的农药混用。

5、吡唑醚菌酯不能与无机铜混用,会破坏部分叶片细胞。

吡唑醚菌酯虽是一个好成分,但它绝不是万能的,放对地方的产品才是好产品。

作为杀菌剂,强调保护剂和免疫诱抗剂功能远比强化治疗剂功能重要;作为促生长功能因子,强化幼果期膨果比强化快速膨果期重要;对于促进大田作物增产增收,强调提高有效穗(荚)比提高穗粒数更重要;作为抗逆性功能,预防比补救重要;对于作物保健功能,更应该关注与肥料的协同作用。

吡唑醚菌酯最佳杀菌配方因为吡唑醚菌酯是扰乱病原真菌细胞线粒体中呼吸能量的释放,也就是抑制病原真菌呼吸作用过程中产生的能量。

最终“饿死”病原真菌。

这种作用机理的实际表现就是,病菌死得很慢。

药效当然也就迟缓。

所以推荐一些在杀菌方面的最佳配方。

一、吡唑醚菌酯+苯醚甲环唑苯醚甲环唑是线粒体呼吸抑制剂,抑制细胞壁甾醇的生物合成,具有保护、治疗、叶片渗透传导作用。

吡唑醚菌酯+苯醚甲环唑对炭疽病有较好的防治效果。

在柑橘炭疽病发生前或发病初期施药,喷雾至叶片微滴水为度。

视病害发生情况,每隔7-10天施药一次,可连续用药2次。

二、吡唑醚菌酯+噁唑菌酮噁唑菌酮内吸性较强,具有亲脂性,喷施作物叶面上后,有易粘附、耐雨水冲刷之特性。

吡唑醚菌酯1

吡唑醚菌酯基本信息中文通用名称:吡唑醚菌酯英文通用名称:Pyraclostrobin又名唑菌胺酯。

农药登记名称及商品名:250克/升吡唑醚菌酯乳油(凯润) 生产商为巴斯夫欧洲公司,吡唑醚菌酯为巴斯夫高活性专利化合物理化性质吡唑醚菌酯纯品外观为白色至浅米色无味结晶体。

熔点63.7-65.2℃:蒸气压(20- 25℃):2.6×10—8pa;溶解度(20℃,g/100mL):水(蒸馏水)0.000 19,正庚烷0.37,甲醇10,乙腈≥50,甲苯、二氯甲烷≥57,丙酮、乙酸乙酯≥65.正辛醇2.4,DMF>43;正辛醇/水分配系数:logPow4.18(pH6.5);原药含量I>95%。

制剂有效成分含量为250g/L(23.6%WAV).外观为暗黄色.有萘味液体。

稳定性:纯品在水溶液中光解半衰期0.06d(1.44h);制剂常温贮存:20~C时2年稳定。

化学名称:N—f2一『1一(4一氯苯)一1H-吡唑- 3-基氧甲基』苯卜N一甲氧氨基甲酸甲酯。

毒性吡唑醚菌酯原药大鼠急性经口LDso>5000mg/kg.急性经皮LDso>2 000mg/kg.急性吸入LCso (4h)>0.3lmg/L;对兔眼睛、皮肤无刺激性:豚鼠皮肤致敏试验结果为无致敏性:大鼠3个月亚慢性喂饲试验最大无作用剂量:雄性大鼠为9.2mg/kg/d,雌性大鼠为12.9mg/kg/d;三项致突变试验:Ames试验、小鼠骨髓细胞微核试验、生殖细胞染色体畸变试验均为阴性.未见致突变作用:大鼠致畸试验未见致畸性:大鼠2年慢性喂饲试验最大无作用剂量:雄性大鼠为3.4mg/ kg/d,雌性大鼠为4.6mg/kg/d;大鼠、小鼠致癌试验结果未见致癌性。

25%吡唑醚菌酯乳油大鼠急性经口LDso:雄性为>500mg/kg。

雌性为260mg/kg.急性经皮LDg>4 000mg/ kg,急性吸入LC50>3.5lmg/kg;对兔眼睛和皮肤均有刺激性:豚鼠皮肤致敏试验结果为无致敏性。

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吡唑醚菌酯•二氰蒽醌对香蕉采后炭疽病的防治效果评价作者:宋晓兵彭埃天凌金锋陈霞程保平崔一平来源:《植物保护》2019年第01期摘要为筛选防治香蕉采后炭疽病的新型防腐保鲜药剂,2015年和2016年连续两年进行了复配药剂32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂防治香蕉炭疽病的采后保鲜试验,对该药剂防治香蕉炭疽病的效果及安全性进行了评价。

试验结果表明:32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂有效成分用量640 mg/kg对香蕉炭疽病具有较好的防治效果,2015年药剂处理后12 d的防治效果为81.80%,2016年药剂处理后6 d的防治效果为83.36%,显著优于对照药剂22.7%二氰蒽醌悬浮剂500 mg/kg处理,与对照药剂250 g/L吡唑醚菌酯乳油500 mg/kg的处理防效相当。

32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂对香蕉果实安全,蕉果催熟后,果实颜色金黄,风味正常,值得推广应用于香蕉果实的采后保鲜贮运。

关键词吡唑醚菌酯·二氰蒽醌;香蕉炭疽病;采后保鲜;药剂防治中图分类号:S 436.68文献标识码:BDOI:10.16688/j.zwbh.2018034香蕉炭疽病造成采后果实腐烂,是香蕉生产上最重要的真菌病害之一,由芭蕉炭疽菌Colletotrichum musae (Berk.et Curt.) Arx引起[13]。

香蕉炭疽病主要危害成熟香蕉果实,起初在果柄和果皮上出现褐色或黑褐色的小圆斑,随后病斑迅速扩展并相互融合,果皮常在2~3 d 内变成黑褐色,果肉腐烂,果品价值严重降低[4]。

目前,有关香蕉采后炭疽病防治的研究报道较少,主要是采用化学药剂防治炭疽病,广泛使用的杀菌剂为咪鲜胺[57],其他常规药剂包括多菌灵、甲基硫菌灵、异菌脲、噻菌灵等[810]。

单一药剂的长期大量使用,难免导致病原菌产生抗药性、农药残留超标等问题,因此,筛选新型、安全、高效的香蕉采后保鲜剂,对保护食品安全和消费者健康具有重要意义。

吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)是德国巴斯夫公司开发的一种新型甲氧丙烯酸酯类广谱杀菌剂,通过阻止病原菌细胞色素b和c1间的电子传递来抑制线粒体呼吸作用,阻碍线粒体产生细胞正常代谢所需要的ATP(三磷酸腺苷),从而导致细胞衰亡[11]。

二氰蒽醌(dithianon)是德国默克公司开发的保护性杀菌剂,其作用机制为抑制孢子萌发最终达到保护效果,可防治多种真菌性病害,对各类作物的炭疽病有较好的防效[1214]。

为探讨药剂的安全使用和化学防治技术,为今后推广应用提供科学依据,2015-2016年笔者连续两年进行了新型复配药剂32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂防治香蕉炭疽病的采后保鲜应用效果评价。

1材料与方法1.1试验材料1.1.1供试药剂32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂由四川海润作物科学技术有限公司提供,对照药剂250 g/L吡唑醚菌酯乳油为巴斯夫欧洲公司产品,22.7%二氰蒽醌悬浮剂为江西禾益化工股份有限公司产品,催熟药剂40%乙烯利水剂为四川国光农化股份有限公司产品。

1.1.2供试果实供试香蕉品种为‘巴西蕉’(Brazil banana),为绿熟果实,成熟度約为7~8成,两年均采自广东省龙门县永汉镇围背村香蕉果园,香蕉各期肥水管理、病虫害防治措施属当地中等水平。

1.2试验方法1.2.1药剂处理试验设32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂475、533和640 mg/kg,250 g/L吡唑醚菌酯乳油500 mg/kg,22.7%二氰蒽醌悬浮剂500 mg/kg及空白对照(清水处理)共6个处理。

1.2.2果实采后处理香蕉采后处理在贮藏室内进行,果穗采收后去轴分梳,除去病、虫、机械伤果,摘去果实末端花器残留物,大梳蕉果细分为小梳(相连3~5只蕉指),随机取样,把小梳蕉果按试验设计要求分成若干等份,每份约10 kg蕉果。

1.2.3施药方法各药剂处理按试验设计的浓度配制药液,采用自来水兑药,水温25℃左右。

将蕉果放入各药液或清水中均匀浸果1 min,随后捞起晾干,然后使用有效成分用量800 mg/kg的40%乙烯利水剂均匀喷湿蕉果,随后装入聚乙烯袋(厚度0.04 mm)内催熟,每处理4次重复,置于贮藏室(24~26)℃条件下催熟处理。

1.3调查及统计方法分别调查各处理的病果数及病情指数,计算各处理的平均病指、平均防效,并用DMRT 方法对试验结果进行差异显著性分析。

香蕉炭疽病分级方法:0级,无病;1级,病斑面积占果皮面积11%以下;3级,病斑面积占果皮面积11%~25%;5级,病斑面积占果皮面积26%~50%;7级,病斑面积占果皮面积51%~75%;9级,病斑面积占果皮面积75%以上[15]。

病情指数=∑(各级病果数×相对级数)/(调查总果数 ×最高级数值)×100;防治效果=(空白对照区病情指数-处理区病情指数)/空白对照区病情指数×100%。

2结果与分析2.12015年的试验结果2015年香蕉果实经药剂处理后贮藏12 d,各处理对香蕉炭疽病的防治效果见表1。

32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂475、533和640 mg/kg 3个处理的平均病情指数分别为12.80、10.72和688,随用药浓度提高,平均病情指数降低,3个处理间差异达到显著水平。

32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂3个处理对香蕉炭疽病的防治效果分别为66.11%、71.63%和81.80%,随用药浓度增加,平均防效提高,3个处理间的平均防效差异达到显著水平。

与对照药剂相比,32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂475 mg/kg处理的平均防效显著低于两个对照药剂;533 mg/kg处理的平均防效显著低于250 g/L吡唑醚菌酯乳油500 mg/kg,但与227%二氰蒽醌悬浮剂500 mg/kg处理的防效相当;640 mg/kg处理的平均防效与250 g/L吡唑醚菌酯乳油500 mg/kg的防效相当,但显著高于227%二氰蒽醌悬浮剂500 mg/kg的处理。

香蕉贮藏10 d,32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂对香蕉炭疽病防治效果略低于贮藏12 d的防治效果,但其结果的趋势基本相似。

2.2 2016年的试验结果2016年香蕉果实经药剂处理后6 d,各处理对香蕉炭疽病的防治效果见表2。

32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂475、533和640 mg/kg处理的平均病情指数分别为8.21、6.54和5.07,随用药浓度提高,平均病情指数降低,3个处理间差异达到显著水平。

32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂3个处理对香蕉炭疽病的防治效果分别为73.04%、78.51%和83.36%,随用药浓度增加,平均防效提高,处理间的平均防效差异达到显著水平。

与对照药剂相比,32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂3个供试浓度处理的平均防效均显著低于对照药剂250 g/L吡唑醚菌酯乳油500 mg/kg的处理,而均显著高于对照药剂22.7%二氰蒽醌悬浮剂500mg/kg的处理。

药后7 d的试验结果和药后6 d的结果趋势基本相似,防治效果略低。

2.3对香蕉安全性在试验过程中初步观察,经32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂3个供试浓度的药液浸果处理的香蕉果实未见药害现象,果实外观正常,颜色金黄,较好地保持了香蕉果实的口感和风味。

3结论与讨论香蕉炭疽病是造成香蕉采后贮运损失的主要原因,通过药剂防腐处理是减少病耗的有效方法之一。

试验结果表明,32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂对香蕉炭疽病有优良的防治效果,健康、无病的香蕉果实采收后,果实分梳去轴,使用32%吡唑醚菌酯·二氰蒽醌水分散粒剂有效成分用量为533~640 mg/kg,药液浸果1 min,果实晾干后进行包装,可明显降低贮运过程中的蕉果发病率及烂果率,同时也延长了香蕉的货架寿命。

香蕉炭疽病是引起香蕉贮藏过程中腐烂变质的重要病害,建议在选择使用杀菌剂防治香蕉炭疽病的同时,也要考虑选择兼治香蕉贮藏期其他病害的杀菌剂,可采用多种类型的杀菌剂轮换使用,避免病菌抗药性的产生。

根据笔者观察,采后香蕉炭疽病的发生与采果前的降雨天数呈正相关,持续降雨容易加速香蕉果实的腐烂,因此建议香蕉采摘应该尽量选择在连续多日的晴朗天气后进行。

吡唑醚菌酯·二氰蒽醌混剂是一种保护性杀菌剂,具有低毒高效等特点,保护性能好,持效期长,对柑橘、苹果、枣树等果树炭疽病具有较好的防效,应用前景广泛[1618]。

随着人民物质生活水平的逐步提高,人们对农产品的质量和安全性提出更高要求,目前香蕉贮运业迫切需要像吡唑醚菌酯·二氰蒽醌这一类的低毒、安全保鲜剂。

此外,利用生物防治香蕉炭疽病也是今后的发展趋势,如利用植物活性物质、拮抗菌、抗菌蛋白等防治香蕉炭疽病[1922],在实验室条件下也取得了较好的防治效果,但尚未有制剂产品在我国登记,需要今后进一步的研究。

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