2023 年国内新登记的农药品种

2024-03-30 10:01罗子罗珑李洋
世界农药 2024年1期
关键词:登记证蝗虫生物农药

罗子罗珑,李洋

(顺毅股份有限公司台州市绿色农业化学品开发重点实验室,浙江台州318000)

随着人们对粮食安全,食品安全及生态环境问题的日益重视,绿色防控逐渐成为病虫草害防治重要趋势。在此背景下,国内生物农药登记数量近年整体在增长,2019 年国内新登记生物农药11 个,占所登记新品种47.8%,2020 年国内新登记生物农药2 个,占所登记新品种33.3%,2021 年新登记生物农药品种15 个,占所登记新品种55.6%[1],2023 年新登记生物农药12 个,占所登记新品种高达70.6%[2]。新登记的生物农药丰富多样化,微生物农药从传统的苏云金芽孢杆菌、木霉菌和白僵菌等多样化至甲基营养型芽孢杆菌、海洋芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌、沼泽红假单胞菌、盾壳霉、杀线虫芽孢杆菌和球形芽孢杆菌等多亚种和多株系;天然提取物农药从传统的藜芦碱和苦参碱等植物源农药,到互生叶白千层提取物、补骨脂种子提取物、β-羽扇豆球蛋白多肽、二氢卟吩铁、白藜芦醇、几丁寡糖素和昆虫信息素等。

2023 年国内首次新登记农药品种17 个,其中生物农药12 种,化学农药5 种,5 种化学农药包括国内正式登记品种1 个和专供出口品种4 个。2023 年新登记的17 个农药品种中,包括6 个杀虫剂,7 个杀菌剂和4 个除草剂。下文具体介绍17 种农药的来源、作用机理、防治靶标及登记情况,为其研发、应用提供指导。

1 杀虫剂

2023 年国内新登记杀虫剂6 个,均为生物农药,包括1 个昆虫信息素(7 反,9 顺-十二碳二烯乙酸酯)和5 个微生物农药(蝗虫微孢子虫PL-GM1、蝗虫微孢子虫AL200801、芹菜夜蛾核型多角体病毒Kew1、草地贪夜蛾核型多角体病毒KYc01 和草地贪夜蛾核型多角体病毒Hub1)。

1.1 7 反,9 顺-十二碳二烯乙酸酯

7 反,9 顺-十二碳二烯乙酸酯是昆虫化学信息物质,由Buser 等[3]于1974 年从葡萄花翅小卷蛾雌虫中分离得到,英文名称:(7E,9Z)-dodecadienyl acetate,CAS 登录号:55774-32-8。

葡萄花翅小卷蛾(Lobesia botrana)属鳞翅目卷蛾科中的花翅小卷蛾属,在国内被列入进境植物检疫性有害生物[4],7 反,9 顺-十二碳二烯乙酸酯可进行特异性防控。7 反,9 顺-十二碳二烯乙酸酯商业化产品是天然昆虫源的仿生合成物,功能类同雌虫分泌释放的性信息素,可特异性吸引雄虫进行交配。实际应用中,可与雌虫释放的性信息素竞争,干扰成虫正常交配,从而降低繁殖速率,将种群数量控制在较低水平,也可与捕虫装置配合使用诱捕雄虫,直接减少雄虫数量,同时通过诱集雄虫的计数从而监测虫情。

杨凌翔林农业生物科技有限公司和中捷四方生物科技股份有限公司持有该产品的合成方法专利权ZL202110734628.4,优先权日2021 年6 月21 日。杨凌翔林农业生物科技有限公司拥有80%母药登记(登记证号PD20230652),同时登记1.2 g/个挥散芯(登记证号PD20230646)和184 mL/个挥散芯(登记证号PD20230645),推荐用量分别为60~120 个/hm2(4~8 个/667m2)和450~600 个/hm2(30~40 个/667m2),施用方式为悬挂于葡萄藤中上部较粗且通风较好的枝条上,使用时期为葡萄花翅小卷蛾成虫羽化扬飞前,每季悬挂1 次。

1.2 蝗虫微孢子虫PL-GM1

蝗虫微孢子虫PL-GM1 的活性成分为冻干微孢子,从海南车蝗分离获得,英文名称:Paranosema locustaePL-GM1,保藏编号为CGMCC No.19390,于2020 年4 月3 号保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。

蝗虫微孢子虫PL-GM1 属于微孢子虫科的准微孢子属,为细胞内专性寄生真菌,通过附着于杂草等植物上被蝗虫取食,到达蝗虫中肠后萌发,然后侵入脂肪体等组织吸取营养后扩大侵染,蝗虫由于缺乏脂肪体的能量供给,活动变缓慢,取食和躲避能力降低,发育延滞,最终致死[5]。蝗虫微孢子虫PL-GM1 也可通过粪便、捕食性天敌、唾液和交配等途径水平传播,或者通过卵表和卵内携带的孢子垂直传播,保持蝗虫微孢子虫在蝗群中的长期流行[6]。蝗虫微孢子虫PL-GM1 的株系来源于热区土蝗,具有较强的抗高温能力,可用于防治草原蝗虫、飞蝗、竹蝗和稻蝗等多种蝗虫,对我国的飞蝗、亚洲小车蝗、意大利蝗、西北利亚蝗、宽须蚁蝗、鼓翅皱膝蝗、黄脊竹蝗和中华稻蝗等优势蝗虫种类均有特异性致死作用[7]。

北京中维新兴技术有限公司申请了蝗虫微孢子虫PL-GM1 的制备和使用方法专利CN202010889789.6,优先权日2020 年8 月28 日。海南中维生物科技有限公司进行0.5 亿孢子/mL 悬浮剂登记(登记证号PD20230653),推荐用量150~180mL/hm2(10~12mL/667m2),施用方式为喷雾至蝗虫喜食的禾本科等杂草,若直接喷洒至蝗虫躯体则效果不明显,使用时期为蝗虫低龄幼虫(2~4 龄蝗蝻)发生始盛期。

1.3 蝗虫微孢子虫AL200801

蝗虫微孢子虫AL200801 的活性成分为冻干微孢子,英文通用名:Antonospore locustaeAL200801,保藏编号为CCTCC No.V202137,于2021 年4 月30 日保藏于中国典型培养物保藏中心。

蝗虫微孢子虫AL200801 具有较高产孢率,速效性和杀灭活性,田间飞防施药7、14、21 d 后,蝗虫的减退率分别为68%、81%和91%,高于行业良好的标准要求60%。对东亚飞蝗、西藏飞蝗、亚洲飞蝗、亚洲小车蝗、稻蝗、棉蝗、褶皱蝗、草原土蝗和沙漠蝗等均有良好杀灭活性。急性毒性测试结果显示,对大鼠经口微毒、经皮低毒,对兔眼睛和皮肤均无刺激性[8]。

北京嘉景生物科技有限责任公司持有该产品的制备和使用方法专利ZL202110953898.4,优先权日2021 年8 年19 日。北京嘉景生物科技有限责任公司进行0.4 亿孢子/mL 悬浮剂登记,用于防治多种蝗虫,推荐用量525~600 mL/hm2(35~40 mL/667m2),施用方式为喷雾,使用时期为蝗虫低龄若虫期(蝗蝻)发生始盛期。

1.4 芹菜夜蛾核型多角体病毒Kew1

芹菜夜蛾核型多角体病毒Kew1,该病毒最早由Rose 等[9]于1985 年从受感染的芹菜夜蛾幼虫中分离得到,Kew1 毒株由由中国科学院武汉病毒所开发获得,英文名称:Anagrapha falcifera nucleopolyhedrovirus Kew1(AnfaNPV Kew1)。

芹菜夜蛾核型多角体病毒属于杆状病毒科中的核型多角体病毒属,其附着于植物叶片等部位被昆虫取食后,在消化液作用下游离出杆状病毒粒子,特征性侵入昆虫组织的细胞核,致使细胞破裂,这将扩大侵染,最终致死[10]。该病毒可经其他方式感染害虫,如通过伤口、粪便、天敌和死虫虫体等水平传播,或通过卵携带垂直传播,在种群内长期流行,具有抗性风险低和持效期长等特点。芹菜夜蛾核型多角体病毒防治靶标为包括芹菜夜蛾在内的多种鳞翅目害虫。

安徽科武生物科技有限公司进行100 亿PIB/mL母药登记(登记证号PD20230095),同时登记20 亿PIB/mL 悬浮剂(登记证号PD20230093),用于防治玉米螟,推荐用量1500~1875mL/hm2(100~125mL/667m2),施用方式为喷雾,使用时期为玉米螟卵孵盛期至低龄幼虫(3 龄前)。

1.5 草地贪夜蛾核型多角体病毒KYc01

草地贪夜蛾核型多角体病毒KYc01 由中国科学院动物所分离获得,属于杆状病毒科中的核型多角体病毒属,英文名称:Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus KYc01(SfMNPV KYc01)。其作用机理与上述核型多角体病毒类似,可侵染昆虫组织细胞核,而后扩大侵染,最终致死。

河南省济源白云实业有限公司进行15亿PIB/mL悬浮剂登记(登记证号PD20230647),用于防控玉米草地贪夜蛾,推荐用量600~750mL/hm2(40~50mL/667m2),施用方式为喷雾,使用时期为低龄幼虫发生始盛期。

1.6 草地贪夜蛾核型多角体病毒Hub1

草地贪夜蛾核型多角体病毒Hub1,由中国科学院武汉病毒所[11]于2020 年从湖北省草地贪夜蛾的幼虫上采集得到,英文名称:Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus Hub1(SfMNPV Hub1),保藏编号为CCTCC No.V202054,于2020 年9 月3 日保藏于中国典型培养物保藏中心。

草地贪夜蛾核型多角体病毒Hub1 属于杆状病毒科中的核型多角体病毒属,防治靶标为包括草地贪夜蛾和甜菜夜蛾在内的多种夜蛾科害虫,对2 龄草地贪夜蛾幼虫LC50为1.68×105OBs/mL,对甜菜夜蛾幼虫LC50为1.35×105OBs/mL,均表现出良好的杀虫活性。该病毒株分离自中国湖北省,相较于采集自美国或墨西哥等地理区域相隔较远的病毒株产品,对亲缘关系较近的国内蝗虫具有更高效的防治潜力[11-12]。

安徽虫虫生物科技有限公司持有该产品的制备和使用方法专利ZL202011011680.9,优先权日2020 年9 月23 日。安徽科武生物科技有限公司进行100 亿PIB/mL 母药登记(登记证号PD20230103),同时登记20 亿PIB/mL悬浮剂(登记证号PD20230100),用于防控玉米草地贪夜蛾,推荐用量1125~1178mL/hm2(75~125mL/667m2),施用方式为喷雾,使用时期为低龄幼虫发生始盛期。

2 杀菌剂

2023 年国内新登记的杀菌剂包括1 个化学农药(三氟吡啶胺)和6 个微生物农药(撕裂蜡孔菌GXMS1、哈茨木霉菌DS-10、解淀粉芽孢杆菌SN16-1、解淀粉芽孢杆菌HT2003、解淀粉芽孢杆菌Xl 96-3 和解淀粉芽孢杆菌KN-527)。

2.1 三氟吡啶胺

三氟吡啶胺是先正达作物保护有限公司于2012 年发现的杀线虫剂/杀菌剂,英文名称:cyclobutrifluram,CAS 登录号:1460292-16-3。

三氟吡啶胺属于烟酰胺类化合物,被国际杀菌剂抗性行动委员会(Fungicide Resistance Action Committee,FRAC)列为C2 类7 组,作用机制为琥珀酸脱氢酶类抑制剂(succinate dehydrogenase inhibitors,SDHI),作用于线粒体呼吸电子传递链复合体Ⅱ,阻碍病原菌体内的氧化磷酸化与电子传递,从而干扰三羧酸循环,阻碍能量供给,抑制线虫和真菌生长[13]。

三氟吡啶胺可有效防治根结线虫、胞囊线虫、短体线虫、瘿线虫、粒线虫、滑刃线虫、松树线虫、环形线虫、茎线虫和螺旋线虫等,对甘薯腐烂茎线虫的盆栽试验虫口减退率达68.23%,对根结线虫LC50为0.35 mg/L,远低于同类化合物氟吡菌酰胺的LC50(2.15 mg/L),施用于土壤可持效期可达120 d,具有杀线活性高和持效期长的特点。该产品也可用于防治镰刀菌引起的小麦茎基腐病和水稻恶苗病等多种真菌病害[13-14],被列为《小麦茎基腐病防控技术指导意见》的应急防治推荐用药。三氟吡啶胺可广泛用于玉米、大豆、谷物、水稻、黄瓜、番茄、甜菜、马铃薯和棉花等作物。

先正达作物保护有限公司持有该产品的化合物专利ZL201710055377.0 及其母案专利ZL201380016682.9,优先权日2012 年3 月26 日。瑞士先正达作物保护有限公司进行86%母药登记(登记证号PD20230655),同时登记450 g/L 悬浮剂(登记证号PD20230102),用于防控番茄根结线虫,推荐用量6~12 mL/千株,施用方式为灌根,使用时期为幼苗移栽当天,每季施用1 次。

2.2 撕裂蜡孔菌GXMS1

撕裂蜡孔菌GXMS1 的活性成分为被囊孢子,暂无英文名称,保藏编号为CGMCC No.10485,于2015 年4 月28 日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。

撕裂蜡孔菌属于多孔菌类群,起源及分类有待研究[15],该菌株可产生含有几丁质酶、纤维素酶和蛋白酶等的功能性物质,抑制病原菌的孢子萌发和菌丝生长,破坏细胞壁使其菌丝侵入病原菌,降解病原菌内部结构为进一步扩大侵染提供营养物质,从而达到抑制生长或致死病原菌[16]。撕裂蜡孔菌可用于防治辣椒疫霉病、茄子绵疫病、黄瓜蔓枯病和烟草黑胫病等多种真菌病害。

四川金珠生态农业科技有限公司持有该产品的加工专利ZL202010822555.X,优先权日2020 年8 月14 日。四川金珠生态农业科技有限公司进行1500 万CFU/g 母药登记(登记证号PD20230099),同时登记500 万CFU/g 悬浮剂(登记证号PD20230098),用于防治烟草黑胫病,推荐用量2250~3000 mL/hm2(150~200 mL/667m2),施用方式为茎基部喷淋,孢子活化后定植于植株根际,使用时期为病害发生初期或发病前,可连续施药2 次。

2.3 哈茨木霉菌DS-10

哈茨木霉菌DS-10 是西安鼎盛生物化工有限公司与西北农林科技大学共同开发的一种哈茨木霉株系,从香菇分离后经基因改良而得,活性成分为孢子,英文名称:Trichoderma harzianumRifaistrain 1-22。

哈茨木霉菌DS-10 属于半知菌亚门中的丛梗孢科,对有害病原菌有多重作用,定植于植株根系后,与有害病原菌竞争营养物质,通过挤占生长空间抑制病原菌生长;趋向病原菌生长,接触到病原菌后,产生类似附着器的构造,侵入病原菌细胞,进而分解利用病原菌细胞物质,从而杀死病原菌;产生的次生代谢物,可阻断病原菌繁殖生长过程中的能量传递,增加渗透性使真菌孢子干枯,损毁细胞膜来破坏孢子萌发管的生长;分泌病原菌细胞壁降解酶,阻止病原菌细胞壁形成[17]。哈茨木霉菌DS-10 主要用于防治由灰葡萄孢引起的灰霉病,轮枝菌引起的黄萎病,腐霉菌、疫霉菌和立枯丝核菌引起的根腐、茎基腐和菌核病等植物真菌病害,对细菌病害也有一定的预防作用。哈茨木霉菌DS-10 具有治疗效果明显、见效快的特性,施药后2~3 d 即可见效,且施药时期不受天气和温度影响,即使阴雨天也可以施用。

西安鼎盛生物化工有限公司进行200 亿CFU/g母药登记(登记证号PD20230094),同时登记6 亿CFU/g可湿性粉剂(登记证号PD20230092),用于防治番茄灰霉病,推荐用量975~1200 g/hm2(65~80 g/667m2),施用方式为喷雾或幼苗蘸根,使用时期为发病前或发病初期,连续施药2~3 次。

2.4 解淀粉芽孢杆菌SN16-1

解淀粉芽孢杆菌SN16-1 由华东理工大学研发,有效成分为休眠体芽孢,英文名称:Bacillus amyloliquefacienSN16-1,保藏编号为CGMCC No.17212,于2019 年1 月18 日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。

解淀粉芽孢杆菌SN16-1 属于厚壁菌门中的芽孢杆菌属,为革兰氏阳性菌。该菌株可产生蛋白酶、嗜铁素和脂肽类抗生素,使得病原菌菌丝肿大膨胀或抑制附着胞等结构形成,表现为抑制生长作用[18];也可诱导植株体内包括转录因子、热休克蛋白和防御蛋白等抗性相关基因的表达,激活生长素和水杨酸信号通路等,进而诱导植株抗性的产生,对植株生长也有促进作用[19]。解淀粉芽孢杆菌SN16-1 可用于防治立枯丝核菌、稻瘟菌和尖孢镰刀菌等引起的番茄青枯病、番茄立枯病、烟草青枯病、水稻稻瘟病和枯萎病等真菌病害,据报道,其对番茄枯萎病原菌、稻瘟菌和立枯丝核菌的室内抑菌率为77.50%、68.80%和68.75%,对尖孢镰刀菌的室内盆栽试验防效为55.54%,均表现出良好的抑菌活性[20]。

华东理工大学进行100 亿CFU/g 母药登记(登记证号PD20230654),同时登记1 亿CFU/g 水分散粒剂(登记证号PD20230649),用于防治番茄立枯病,推荐用量10050~30000 g/hm2(670~2000 g/667m2),施用方式为灌根或茎基部喷淋,使用时期为番茄出苗后,可用药2~3 次。

2.5 解淀粉芽孢杆菌HT2003

解淀粉芽孢杆菌HT2003 由西北农林科技大学和陕西恒田生物农业有限公司共同开发,属于厚壁菌门、芽孢杆菌属,英文名称:Bacillus amyloliquefaciensHT2003。

陕西恒田生物农业有限公司进行1000 亿CFU/g母药登记(登记证号PD20230101),同时登记300 亿CFU/g可湿性粉剂(登记证号PD20230096),用于防控烟草青枯病和番茄青枯病,推荐用量1200~1500 g/hm2(80~100 g/667m2)或1200~1600 倍液,施用方式为灌根,使用时期为烟苗或番茄移栽定植当天,其后在初花期,青枯病发生前或发病初期,及间隔7 d 左右分别再各施药1 次,共施药3 次。

2.6 解淀粉芽孢杆菌Xl 96-3

解淀粉芽孢杆菌Xl 96-3 属于厚壁菌门、芽孢杆菌属,英文名称:Bacillus amyloliquefaciensXl 96-3。

四川利尔作物科学有限公司进行100 亿CFU/g母药登记,同时登记5 亿CFU/g 可湿性粉剂,用于防控火疫病,推荐用量2500~7500 倍液,施用方式为全株均匀喷雾,使用时期为库尔勒香梨树初花期和盛花期各施药1 次。

2.7 解淀粉芽孢杆菌KN-527

解淀粉芽孢杆菌KN-527 由湖北省土壤自然筛选后经过常压室温等离子体诱变得到[21],英文名称:Bacillus amyloliquefaciensKN-527,保藏编号为CCTCC No.M2015709,于2015 年11 月26 日保藏于中国典型培养物保藏中心。

解淀粉芽孢杆菌KN-527 属于厚壁菌门中的芽孢杆菌属,可用于防治灰霉病和瓜类白粉病等真菌病害。据报道,0.1 亿CFU/g 菌剂3000 倍稀释,施药14 d 后对甜瓜、黄瓜和草莓白粉病的田间防效分别达95.9%、94.4%和81.3%,显著高于传统杀菌剂多菌灵的65.4%,也对植株表现出促生长作用,施用后茎秆变粗壮且生发侧枝增强[21]。

武汉科诺生物科技股份有限公司持有该产品的制备和使用方法专利ZL201611129046.9,优先权日2016 年12 月9 日。武汉科诺生物科技股份有限公司进行5000亿CFU/g母药登记,同时登记100亿CFU/mL悬浮剂,用于防控灰霉病,推荐用量200~600 倍液,施用方式为喷雾,使用时期为葡萄灰霉病发病前或初期,可连续施药2 次。

3 除草剂

2023 年国内新登记的除草剂有4 个(丁苯草酮、二甲吩草胺-P、磺酰草吡唑和氯草敏),均为专供出口的化学农药。

3.1 丁苯草酮

丁苯草酮由捷利康农化公司(现为先正达作物保护有限公司)开发,英文名称:butroxydim,CAS登录号:138164-12-2。

丁苯草酮属于环己烯酮类除草剂,被国际除草剂抗性行动委员会(Herbicide Resistance Action Committee,HRAC)列为1 组,为乙酰辅酶A 羧化酶(acetyl CoA carboxylase,ACCase)抑制剂,可通过抑制乙酰辅酶A 羧化酶活性,抑制杂草体内脂肪酸的生物合成,干扰细胞分裂,抑制杂草分生组织细胞的活性,使得叶片褪绿干枯,延缓杂草生长而最终致死[22]。

丁苯草酮作为选择性除草剂,用于油菜和大豆等阔叶作物田中禾本科杂草的防除,如稗草、狗尾草、马唐和看麦娘等,对作物安全性良好,施药时期为苗后除草。25%丁苯草酮水分散粒剂对油菜田杂草表现良好的除草活性,田间试验的株防效为95.29%,鲜重防效为95.87%[23]。瑞士诺华公司持有该产品的化合物专利DE19834627A,并于2018 年12 月3 日到期。山东潍坊润丰化工股份有限公司进行98%原药登记(登记证号EX20230032),同时登记25%水分散粒剂(登记证号EX20230029)和50%水分散粒剂(登记证号EX20230027)。其中98%原药和50%水分散粒剂仅限出口到澳大利亚,25%水分散粒剂仅限出口到柬埔寨。

3.2 二甲吩草胺-P

二甲吩草胺-P由山道士公司开发,后转让给巴斯夫公司,英文名称:dimethenamid-P,CAS 登录号:163515-14-8。

二甲吩草胺-P属于氯代乙酰胺类化合物,被国际除草剂抗性行动委员会列为15 组,为极长链脂肪酸合成抑制剂类,其通过抑制极长链脂肪酸延长合成酶(very-long-chain fatty acid elongase,VLCFAE)的活性,降低生物合成,阻碍杂草的苗期伸长,达到抑制生长的作用[24]。

二甲吩草胺-P用于防除玉米田中禾本科杂草和部分阔叶杂草,如马唐、稗草、苘麻、反枝苋、油莎草、宝盖草、藜、马齿苋、狗尾草和龙葵等。二甲吩草胺-P的叶面喷雾活性低,进入植物体内可经由玉米等作物含有的谷胱甘肽S-转移酶代谢,对作物表现出良好的安全性和选择性。二甲吩草胺-P主要是经植物地下部分吸收,在杂草出苗前由胚轴和芽吸收,出苗后由根部吸收,且进入植株体后传导速度慢,因此,药剂在潮湿土壤中能增加吸收效率,表现出较好的速效性和防除效果。即使在干旱的土壤中,二甲吩草胺-P也可表现出整季的防除效果,播种前、苗前或苗后早期均可施药,施药方法为土壤处理、灌根或喷雾,有效成分用量为700~1000 g/hm2(46.7~66.7 g/667m2)[25]。瑞士诺华公司持有该产品的化合物专利DE19834629A,并于2018 年12 月3 日到期。潍坊中农联合化工有限公司进行96%原药登记(登记证号EX20230049),仅限出口到柬埔寨。

3.3 磺酰草吡唑

磺酰草吡唑由安万特公司(现为拜耳股份公司)开发,英文名称:pyrasulfotole,CAS 登录号:365400-11-9。

磺酰草吡唑属于吡唑酮类除草剂,被国际除草剂抗性行动委员会列为27 组,为对羟基苯基丙酮酸酯双氧化酶(hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase,HPPD)抑制剂,其通过抑制HPPD 参与的系列生理生化反应,阻碍类胡萝卜素的合成,杂草表现白化现象,最终致死[26]。

磺酰草吡唑属于内吸型选择性除草剂,是首个应用于谷物田的HPPD 抑制剂类除草剂,用于防除抗性或多抗性阔叶杂草,如繁缕、黎属、茄属、苋属和茼麻属等,对狗尾草等一年生禾本科杂草的防效有限,有效成分用量为25~50 g/hm2(1.7~3.3 g/667m2),施药时期为苗后除草。磺酰草吡唑与安全剂吡唑解草酯混用后,可提高谷物对磺酰草吡唑耐受性,几乎可用于所有品种的小麦、黑小麦和大麦[26]。拜耳股份公司持有该产品的化合物专利EP2005001739,优先权日2005 年9 月22 日。潍坊中农联合化工有限公司进行98%原药登记(登记证号EX20230034),仅限出口到澳大利亚。

3.4 氯草敏

氯草敏,英文名称:chloridazon,CAS 登录号:58858-18-7。

氯草敏被国际除草剂抗性行动委员会列为5 组,为光合作用光受体II 抑制剂,作用靶标为D1 丝氨酸或其他非组氨酸。氯草敏为内吸型选择性除草剂,可用于番茄、黄瓜、胡萝卜和甘蓝田一年生阔叶杂草的防除,如苋属、繁缕和婆婆纳等,对甜菜等耐药性作物安全性较高。施药时期为播前土壤处理和苗后除草[27]。

山东潍坊润丰化工股份有限公司进行98%原药登记(登记证号EX20230031),同时登记430 g/L 悬浮剂(登记证号EX20230042),均仅限出口到新西兰。

4 总结

2023 年国内首次登记的农药品种共17 个,其中生物农药占70%,为12 个。相较于往年新登记生物农药有明显增长。

生物农药登记逐渐成为新登记农药主流,这也得益于农药登记政策的支持、行业标准的建立、评价体系的健全及管理办法的完善。随着技术进步和应用领域拓展,生物农药也将逐渐进入工业、环保等领域,有助于我国降低农产品的农药残留超标风险、降低靶标生物的抗药性、提高非靶标生物安全性,为提高农业生态环境的可持续性等提供了解决方案,对实现病虫草害绿色防控意义重大。

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