[发明专利]一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法有效
申请号: | 202110650958.5 | 申请日: | 2021-06-09 |
公开(公告)号: | CN113287634B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 王震宇;曹雪松;王传洗;乐乐 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
主分类号: | A01N59/02 | 分类号: | A01N59/02;A01N25/02;A01P3/00;A01G13/00;A01G22/05;A01C1/00 |
代理公司: | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 23211 | 代理人: | 黄婵娟 |
地址: | 214000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 纳米 单质 控制 番茄 枯萎病 方法 | ||
本发明公开了一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法,属于新型农药技术领域。本发明所述的方法包括如下步骤:将纳米单质硫配制为纳米单质硫溶液;之后浸种或在番茄叶片表面施加纳米单质硫溶液,继续培育,得到番茄植株;其中所述的纳米单质硫的粒径为20‑150nm,所述的纳米单质硫溶液是以水为溶剂,浓度为30‑200mg/L。本发明采用纳米单质硫叶面喷洒处理番茄植株,使得地上部鲜重达到发病组的1.05倍以上,地下部鲜重达到发病组的1.05倍以上,降低了番茄枯萎病8%以上的发病率;采用纳米单质硫浸种处理番茄植株,使得地上部鲜重达到发病组的1.38倍以上,地下部鲜重达到发病组的1.05倍以上,降低了番茄枯萎病20%以上的发病率。
技术领域
本发明涉及一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法,属于新型农药技术领域。
背景技术
随着全球人口的快速增长,预计至2050年全球对于粮食的需求将增加60-70%。当前的粮食产量远远不能满足未来的需求。值得注意的是,全球每年由农作物病虫害造成的粮食减产达到10-20%,且随着全球气候变化(高频发的高温及暴雨)农作物病害的发生将更加频繁。因此,有效的控制农作物病害是保证全球粮食产量可持续增加的方法之一。
然而,当前商业化的农药因其低利用率(10%)、对非靶向生物具有毒性、危害人体健康等缺点已不在适合大量应用,亟需开一种高效、安全、可持续应用的控制农作物病害的方法。
随着纳米技术的发展,纳米材料因其独特的物理化学性质(纳米尺寸、生物可利用性高等),其在控制作物病害方面已展现出巨大应用潜力。但是,当前关于纳米材料控制农作物病害的研究主要集中于铜基纳米材料,相对于传统铜基农药,铜基纳米材料虽展现出更好的控制作物病害的性能,但因铜富集对环境有危害,仍不适合长期使用。
发明内容
[技术问题]
当前商业化的农药因其低利用率(10%)、对非靶向生物具有毒性、危害人体健康等缺点已不在适合大量应用;铜基纳米材料虽然效果好,但是会危害环境,不适合长期使用。
[技术方案]
为了解决上述至少一个问题,本发明将纳米单质硫作为肥料施加于番茄,使得其具备针对枯萎病的抗性。
本发明的第一个目的是提供一种基于纳米单质硫控制番茄枯萎病的方法,包括如下步骤:
将纳米单质硫配制为纳米单质硫溶液;之后浸种或在番茄叶片表面施加纳米单质硫溶液,继续培育,得到番茄植株。
在本发明的一种实施方式中,所述的纳米单质硫的粒径为20-150nm,进一步优选为30nm。
在本发明的一种实施方式中,所述的纳米单质硫溶液是以水为溶剂,浓度为30-200mg/L,进一步优选为100mg/L。
在本发明的一种实施方式中,所述的浸种具体是:
在番茄种子播种之前,将番茄种子在纳米单质硫溶液中在23-25℃、140-160rpm下浸泡12-24h。
在本发明的一种实施方式中,所述的叶面施加的施加量为每次8-12mL/株,进一步优选为10mL/株。
在本发明的一种实施方式中,所述的叶面施加是通过喷洒的方式。
在本发明的一种实施方式中,所述的叶面施加的时间是番茄种子生长至第5-6周和第7-8周,共施加两次。
在本发明的一种实施方式中,所述的纳米单质硫的制备方法包括如下步骤:
将溴化十六烷基三甲基氨添加至盐酸溶液中,水浴混合均匀,得到混合溶液;随后将五水硫代硫酸钠添加至混合溶液中,边添加边搅拌,添加完成后继续搅拌,得到反应液;之后将反应液超声、离心、洗涤、干燥,得到纳米单质硫。
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