[发明专利]一种李子缩叶病的防治方法在审

专利信息
申请号: 201611030687.9 申请日: 2016-11-22
公开(公告)号: CN106719785A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 游成信 申请(专利权)人: 道真自治县诚信农业综合开发有限公司
主分类号: A01N57/12 分类号: A01N57/12;A01N47/18;A01P3/00;A01G17/00;A01G7/06
代理公司: 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)50217 代理人: 成艳
地址: 563501 贵州省遵义市*** 国省代码: 贵州;52
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摘要:
搜索关键词: 一种 李子 缩叶病 防治 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于果蔬种植领域,具体涉及一种李子缩叶病的防治方法。

背景技术

缩叶病主要为害叶片,严重时也可以为害花、幼果和新梢。嫩叶刚伸出时就显现卷曲状,颜色发红。叶片逐渐开展,卷曲及皱缩的程度随之增加,致全叶呈波纹状凹凸,严重时叶片完全变形。病叶较肥大,叶片厚薄不均,质地松脆,呈淡黄色至红褐色;后期在病叶表面长出一层灰白色粉状物,即病菌的子囊层。病叶最后干枯脱落。缩叶病的病原物为畸形外囊菌(Taphrina deformans (Berk.) Tul),病菌有性时期形成子囊及子囊孢子,多数子囊栅状排列成子实层,形成灰白色粉状物。

申请号为CN201610720339.8的中国发明专利公开了一种防治桃缩叶病的微生物有机肥及其制备方法,由以下原料制成:茶叶渣、米糠、豆粕、秸秆、腐殖酸、黄芪、夏枯草、金银花、蒲公英、复合微量元素、复合发酵菌种、复合发酵酶。本发明还公开所述防治桃缩叶病的微生物有机肥的制备方法,包括多级发酵和陈化等步骤。本发明的防治桃缩叶病的微生物有机肥不仅可有效防治桃树的缩叶病,有效抑制有害病菌,对健康桃树感染桃缩叶病也有一定的预防作用;此外,还可以促进桃树的生长发育,减少农药和化肥的用量,具有保护生态环境、提高资源再利用率的优点,具有良好的经济效益和社会效益。但是由于只是在肥料上做了调整,还需要桃树自身对肥料进行吸收,不是直接作用于病菌,因此实际上并不能对缩叶病起到很好的防治效果。经申请人试验,其防治效果收效甚微,远远达不到种植户的防治要求。

发明内容

本发明意在提供一种李子缩叶病的防治方法,以解决目前的微生物肥料不是直接作用于病菌,不能很好防治缩叶病的问题。

本方案中的一种李子缩叶病的防治方法,包括以下步骤:

步骤一:将浓度为40%氧化乐果加热至80~85℃,保持3~5min,然后冷却至室温;

步骤二:将浓度50%的多菌灵与60%的乙醇按质量比3:1进行混合,搅拌均匀,得到多菌灵乙醇混合液;

步骤三:将氧化乐果液与多菌灵乙醇混合液按质量比1:2进行混合,搅拌均匀后,在5~8℃的温度下放置24h,得到专用于防治李子缩叶病的混合药液;

步骤四:在李子树的树冠内部设置雾化喷嘴,然后将混合药液通过雾化喷嘴喷出,对李子树叶的背面喷施药液,喷施量为15~20kg/hm2

步骤五:在喷洒药液5~7d后,再用清水喷洒一次,清水的喷洒量为30kg/hm2

本发明的原理:氧化乐果又名氧乐果。化学名,O,O-二甲基-S-[2-(甲胺基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯,纯品为无色透明油状液体,相对密度1.32,沸点约135℃,有分解,折射率1.4987,可与水、乙醇和烃类等多种溶剂混溶,微溶于乙醚,几乎不溶于石油醚。原油为浅黄至黄色透明油状液体,氧化乐果乳油为淡黄色油状液体。氧化乐果具有一定的毒性,因此需要适当降低其浓度,浓度为40%的氧化乐果既能保证足够的药力杀灭病菌,又能减少其毒性,而且在80~85℃的温度下加热3~5min,可以让氧化乐果的毒性大幅降,此为本发明的独特创新之处。

在步骤二中,将浓度50%的多菌灵与60%的乙醇按质量比3:1进行混合,乙醇与多菌灵充分混溶,并让多菌灵中的苯骈咪唑基团激活得更加活跃,利用喷洒后进行释放,而苯骈咪唑基团是作用于病菌最主要的化学物质,对引发缩叶病的畸形外囊菌具有非常明显的杀灭作用。之后再将多菌灵乙醇混合液与氧化乐果进行混溶,两种药物的杀菌效果进行互补,可提高病菌的毒杀率,效果非常显著。

由于病菌大多聚集在树叶的背面,若是采用常规的叶面喷施方式,很难让药液与病菌充分接触,达不到良好的杀灭效果,而本发明独创的方法,通过在树冠内部设置雾化喷嘴,在内部进行喷施,将药液喷施在树叶的背后,病菌的聚集区,可以达到最大的针对性。

在喷施药液5~7d再喷洒清水一次,可以将树叶上残留的药液冲洗掉,稀释药液,减少药液对树体的污染。

本发明的有益效果:本发明采用创新的防治方法,首先在原料上,不同于现有的微生物肥料进行防治,使用了氧化乐果与多菌灵乙醇混合液的混合药液进行喷施,对于畸形外囊菌的杀灭效果尤为明显,并且不会产生药物的抗性,具有很强的适应性。其次,创新的采用树叶背面的喷施方式,让药液能准确到达病菌的集中区域,达到最理想的杀菌效果。距申请人的试验,采用本发明的防治,每亩李子树的缩叶病防治率可以达到95%的,效果非常显著。

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