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添加不同量阿维菌素Silwet 408对阿维菌素微乳剂药液表面张力的影响——摘要、材料与方法
来源:农药药学学报 浏览 462 次 发布时间:2025-07-24
摘要:通过室内测定和田间防治试验,研究了在3%阿维菌素微乳剂中添加不同量的有机硅表面活性剂Silwet408后,对药液的表面张力及在苹果叶片上接触角的影响,以及添加助剂后药剂对苹果红蜘蛛Panonychus ulmi和苹果绣线菊蚜Aphis citricola毒力及防效的变化。结果表明:Silwet 408能有效降低3%阿维菌素微乳剂药液的表面张力及其在苹果叶片上的接触角,且在试验添加量(质量分数)3%~10%范围内,表面张力和接触角均随助剂添加量的增加而不断降低。生物测定结果表明:添加Silwet408可显著提高3%阿维菌素微乳剂对苹果红蜘蛛的毒力及田间防效,但对苹果绣线菊蚜的毒力和田间防效则无明显影响。研究表明,在杀虫剂中添加增效助剂以提高药效时,除了需考察该助剂能否显著降低药液的表面张力及在靶标上的接触角外,害虫种类也是需考虑的因素之一。
	
提高农药有效利用率是农药应用研究的重要部分,其关键是提高药液的润湿性,增加药液在靶标上的润湿或沉积。一般情况下,药液在靶标上的润湿性能由农药的性质和靶标的表面性质共同决定,通常用表面张力、接触角等参数衡量,通过添加助剂降低药液的表面张力和接触角来提高药液在靶标上的润湿性,是目前改善农药性质常用的方法之一。
	
阿维菌素是重要的生物源农药,随着其大量应用,已出现害虫抗性增加、药效降低等问题。目前有关阿维菌素原药提取、剂型研制、防治对象及防治措施等已有大量研究报道,关于在阿维菌素制剂中添加功能性助剂以提高其防效及在靶标作物上的沉积量等方面也已有报道,但添加功能性助剂显著改变制剂性质及在靶标作物上的附着性能后,能否有效提高其对害虫的防治效果,目前尚未见相关报道。笔者通过在阿维菌素微乳剂中添加有机硅表面活性剂Silwet408,研究了其对制剂表面张力及在靶标作物上接触角的影响,以及添加助剂对阿维菌素微乳剂对苹果红蜘蛛和苹果绣线菊蚜的室内毒力和田间防效的影响,以期为阿维菌素及其他农药制剂的高效利用和研发提供参考。
	
1材料与方法
	
1.1药剂及主要仪器
	
3%阿维菌素微乳剂(ME,山西科锋农药科技有限公司);有机硅表面活性剂Silwet408[诺农(北京)国际生物技术有限公司,纯度≥99.6%]。
	
OCA20光学视频接触角测量仪(德国德菲仪器有限公司);万分之一电子天平(艾德姆衡器有限公司);LX-52三缸柱塞泵喷雾机(浙江欧森机械有限公司)。
	
1.2供试昆虫及作物
	
苹果红蜘蛛Panonychus ulmi和苹果绣线菊蚜Aphis citricola;红富士苹果的成熟叶片及幼嫩叶片。昆虫与植物试材均采自山西省运城市万荣王亚农业科技示范园红富士苹果园中。
	
1.3试验方法
	
1.3.1药液表面张力及在苹果叶片上接触角的测
	
定在3%阿维菌素微乳剂中分别添加质量分数(下同)为3%、5%、7%和10%的Silwet408,用自来水逐步稀释成2000、3000、4000和6000倍药液,在光学视频接触角测量仪上采用悬滴法测定表面张力,采用坐滴法测定药液在叶片上60 s时的静态接触角。各处理重复10次,结果取平均值。以自来水为空白对照。
	
1.3.2室内毒力测定在预试验基础上,将3%阿维菌素微乳剂和其中添加了3%~10%Silwet 408的药剂分别用自来水稀释成5~7个系列浓度,以添加相同量Silwet 408但不含阿维菌素的微乳剂作为空白对照。
	
采用浸叶法测定供试药液对苹果绣线菊蚜的毒力。采摘带有苹果绣线菊蚜的嫩梢,于室内常温下,将嫩梢或嫩叶连同试虫一起浸入供试药液中5 s,取出后吸去多余药液。挑选个体一致的无翅健康成蚜放入培养皿中,以嫩叶饲养,12 h后检查死虫数,计算死亡率和LC50值。每处理重复4次,每重复30头试虫。
	
采用玻片浸渍法测定药液对苹果红蜘蛛的毒力。2h后在双目解剖镜下检查有无死亡和异常者,剔除死亡和异常者;24h后分别在双目解剖镜下检查死虫数,计算死亡率和LC50值。每处理重复4次,每重复30头试虫。
	
1.3.3田间防效试验在3%阿维菌素微乳剂中分别添加质量分数为5%和7%的Silwet 408,并用自来水稀释至3000倍,施药量为4L/株。于苹果树上红蜘蛛和绣线菊蚜分布均匀、虫口密集且数量不断增加时,选择两种试虫发生严重的果园各1个,试验区域面积不小于1/3 hm^2。每10株苹果树为1个处理,于施药前随机选择其中4株调查苹果绣线菊蚜和苹果红蜘蛛的虫口基数,每处理苹果绣线菊蚜基数不少于500头,苹果红蜘蛛基数不少于200头。分别于施药后1、3和7d调查虫口数。以每株苹果树喷施4L清水为空白对照,试验重复3次。根据公式(1)和(2)计算防治效果。
	
虫口减退率/%=[(虫口基数-施药后虫口数)/虫口基数]x100(1)
	
防治效果/%=frac{text{处理区虫口减退率}-text{空白对照区虫口减退率}}{100-text{空白对照区虫口减退率}}times 100(2)
	






 
  
  
  
 