混合农药防治辣椒青枯病效果及稳定性试验

2013-09-03 02:55何润云周爱株陈晓贞李海定
中国蔬菜 2013年14期
关键词:链霉素青枯病农用

何润云 周爱株 陈晓贞 李海定

(1衢州市柯城区蔬菜技术推广中心,浙江衢州 324000;2衢州市衢江区农作物管理站,浙江衢州324022;3衢州市柯城区农业局,浙江衢州 324000)

同一地块上蔬菜种植年限越多,土壤中残留的病原物也越多,土传病害就越严重。青枯病是土传病害之一,又名细菌性枯萎病,俗称“发瘟”,是热带和亚热带地区茄科蔬菜和多种经济作物的重要病害。主要在番茄、茄子、辣椒等作物上造成极大的危害,重病田遭受毁灭性损失(姚士桐和郑永利,2007)。辣椒青枯病一直困扰着衢州菜农,当地菜农称青枯病为辣椒的“癌症”,发病率逐年增高。使用传统的农药防治效果低(约60%左右)。为攻克这个难题,衢州市柯城区蔬菜技术推广中心从2001年开始成立“蔬菜枯萎病和青枯病的节能高效防治关键技术”课研组进行技术攻关,2009年由浙江省科技厅支持的《蔬菜枯萎病和青枯病的节能高效防治关键技术应用研究》立项实施。经过10 a不断地进行农药品比试验,结合查阅大量的文献资料,探索到一种有效防治青枯病的办法,使平均防治效果从原来的60%上升到96.51%。

1 材料与方法

1.1 试验农药

20%叶枯唑可湿性粉剂(WP),浙江禾益农化有限公司生产;72%农用链霉素WP,山东省潍坊市农药实验厂生产;77%可杀得WP,美国杜邦农化公司生产。

1.2 仪器设备

液相色谱仪:waters1525高效液相色谱泵系统,waters2487双波长紫外检测器,waters717自动进样系统,waters SunfireTMC18色谱柱(4.6 mm×250 mm)。

1.3 试验品种、基地概况

本试验辣椒品种为衢椒1号(当地主栽品种),试验地位于柯城区信安街道东门村,年均气温14 ℃左右,年均降水量2 000 mm,无霜期180~200 d。试验区基地已种植蔬菜25 a,青枯病发病率高。

1.4 试验方法

1.4.1 田间试验设计 每个小区面积为18 m2,栽培辣椒70株,各小区采用随机排列,4次重复。防治效果按照如下公式计算:

1.4.2 用药设计 本试验共设5个处理。Ⅰ:72%农用链霉素WP 3 200倍液;Ⅱ:20%叶枯唑WP 500倍液;Ⅲ:20%叶枯唑WP 500倍液和72%农用链霉素WP 3 200倍液混合液;Ⅳ:77%可杀得WP 400~500倍液;Ⅴ:清水空白对照。每个处理3次重复,共15个试验小区。2010年10月17日播种,2011年2月22日定植。每个处理均在苗期3~4片真叶时喷雾1次,间隔7 d喷1次,共喷2次,定植后每隔7 d灌根1次,直到第三档辣椒采收时,共灌根10次左右,每次每667 m2成本31.2元(20%叶枯唑WP每包2元,72%农用链霉素WP每包1.8元,77%可杀得WP每包3.5元)。采用系统调查法,每7 d进行1次发病情况调查,记录健株数、发病株数。最后一次调查的日期为2011年5月28日。

1.4.3 稳定性试验设计 在探索出20%叶枯唑WP+72%农用链霉素WP混合液防治辣椒青枯病效果较好的基础上,与浙江工业大学教授汪钊一起,进一步研究这2种农药复配后的稳定性,以便达到农药贮存和使用的安全、高效、便利。

试验共设2种复配方法。Ⅰ:将72%农用链霉素WP和20%叶枯唑WP以2∶1,1∶1,1∶2的3种比例混合,在常温密闭条件下贮存放置,分别放置5、10、30 d、,然后配成0.1%的溶液后以现配同比例72%农用链霉素WP和20%叶枯唑WP的样品作对照液相测定降解率。Ⅱ:将72%农用链霉素WP和20%叶枯唑WP以2∶1,1∶1,1∶4,1∶5,1∶6的5种比例混合后配成1.0%~2.5%的溶液,放置1、4、10 h后用液相色谱进行降解率测定。

2 结果与分析

2.1 不同处理对辣椒青枯病的防治效果

不同处理对辣椒青枯病的平均防治效果如表1所示。采用叶枯唑与农用链霉素混合处理(Ⅲ)对辣椒青枯病的防治效果最好,平均达96.51%。20%叶枯唑WP 500倍液处理(Ⅱ)平均防治效果较好,达53.66%。77%可杀得WP 400~500倍液处理(Ⅳ)平均防治效果一般,达48.07%。72%农用链霉素WP 3 200倍液处理(Ⅰ)的平均防治效果最差,仅为36.91%。

表1 不同处理对辣椒青枯病的防治效果

2.2 混合农药的安全性分析

叶枯唑自1982年生产使用,作为农作物细菌性病害防治杀菌剂,至今已有28 a,尚未发现对蔬菜有毒害作用。同样,农用链霉素是一种高效低毒、广谱杀菌、低残留的生物农药,该产品对烟草、瓜果、蔬菜等多种农作物的细菌性病害防治效果明显,具有高效、广谱、安全、药效期长、无公害等特点(薛泽程,2007)。因此,2种农药对辣椒以及其他多种蔬菜都是安全的。

2.3 混合农药的稳定性分析

72%农用链霉素WP和20%叶枯唑WP混合后稳定性情况如表2所示。72%农用链霉素固态粉末和20%叶枯唑固态粉末以2∶1,1∶1,1∶2混合后,两种农药都比较稳定,未发生严重的降解,72%农用链霉素WP的降解率不超过4%,20%叶枯唑WP的降解率不超过4%。

表2 固态粉末混合后农药的稳定性试验结果

从表3中可知,按同样的比例混合的溶液与固态粉末混合的方式相比,降解率有所提高,但也未发生严重的降解情况,72%链霉素WP的降解率不超过6%,20%叶枯唑WP的降解率不超过5%。

表3 液态溶液混合后农药的稳定性试验结果

3 结论与讨论

本试验结果表明,20%叶枯唑WP+72%农用链霉素WP农药复配后稳定性较好,防治辣椒青枯病效果显著,防治效果达96.51%,能起到增强药效、减少农药使用量、降低成本等作用。因此,利用20%叶枯唑WP混合72%农用链霉素WP防治辣椒青枯病,是一种值得推广的农药混合使用方法。但防治辣椒青枯病,不能只停留在用药层次上,要结合选育抗病品种、轮作、重视施用腐熟有机肥等传统的防治方法,才能有效防治辣椒青枯病。

薛泽程.2007.50%农用链霉素·诺尔霉素可湿性粉剂的研制〔硕士论文〕.重庆:西南大学.

姚士桐,郑永利.2007.茄果类蔬菜青枯病的发生与防治.中国蔬菜,(4):53-54.

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