广东农业科学  2021, Vol. 48 Issue (4): 106-110   DOI: 10.16768/j.issn.1004-874X.2021.04.015.
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文章信息

引用本文
蒲小明, 王爱臣, 林壁润, 莫俊锐, 邓海滨, 张景欣, 沈会芳, 杨祁云. 5%甲维盐水分散粒剂防治鳞翅目害虫田间效果[J]. 广东农业科学, 2021, 48(4): 106-110.   DOI: 10.16768/j.issn.1004-874X.2021.04.015
PU Xiaoming, WANG Aichen, LIN Birun, MO Junrui, DENG Haibin, ZHANG Jingxin, SHEN Huifang, YANG Qiyun. Control Effect of 5% Emamectin Benzoate Water Dispersible Granule Against Lepidoptera Pests in Field[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2021, 48(4): 106-110.   DOI: 10.16768/j.issn.1004-874X.2021.04.015

基金项目

广东省现代农业产业技术体系创新团队项目(2020KJ112);广东省烟草科技项目(粤烟科项201701,201802,201908)

作者简介

蒲小明(1981-), 男, 苗族, 博士, 研究员, 研究方向为农药研究与应用, E-mail: puxm1981@126.com.

通讯作者

杨祁云(1966—),女,研究员,研究方向为农作物病虫害及其防控,E-mail:839034017@qq.com.

文章历史

收稿日期:2021-03-18
5%甲维盐水分散粒剂防治鳞翅目害虫田间效果
蒲小明1 , 王爱臣2 , 林壁润1 , 莫俊锐2 , 邓海滨3 , 张景欣1 , 沈会芳1 , 杨祁云1     
1. 广东省农业科学院植物保护研究所 / 广东省植物保护新技术重点实验室,广东 广州 510640;
2. 惠州市银农科技股份有限公司,广东 惠州 516002;
3. 中国烟草总公司广东省公司,广东 广州 510610
摘要:【目的】 评价5% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)水分散粒剂(WG)对鳞翅目害虫的田间防效。【方法】 采用田间小区药效试验和五点取样法调查并计算供试药剂在甘蓝上对甜菜夜蛾和在水稻上对稻纵卷叶螟的田间防效。【结果】 供试药剂5% 甲维盐WG有效成分7.5、12.0、15.0 g/hm2喷施后7 d对甜菜夜蛾的防治效果分别为82.87%、89.37% 和91.02%,喷施后14 d对稻纵卷叶螟的防治效果分别为90.32%、94.20% 和98.03%。差异显著性分析结果表明:供试药剂12.0 g/hm2处理后7 d和14 d对甜菜夜蛾的防效显著高于对照药剂5.7% 甲维盐乳油处理的防效;供试药剂12.0 g/hm2处理后14 d对稻纵卷叶螟的防效显著高于5.7% 甲维盐乳油处理的防效。【结论】 5% 甲维盐WG对甜菜夜蛾和稻纵卷叶螟具有较好的防治效果,持效期较长,对农作物无药害,对有益生物无不良影响。
关键词甲氨基阿维菌素苯甲酸盐    水分散粒剂    甜菜夜蛾    稻纵卷叶螟    田间防效    
Control Effect of 5% Emamectin Benzoate Water Dispersible Granule Against Lepidoptera Pests in Field
PU Xiaoming1 , WANG Aichen2 , LIN Birun1 , MO Junrui2 , DENG Haibin3 , ZHANG Jingxin1 , SHEN Huifang1 , YANG Qiyun1     
1. Plant Protection Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences/Guangdong Key Laboratory of High Technology for Plant Protection, Guangzhou 510640, China;
2. Huizhou Yinnong Technology Co., Ltd, Huizhou 516002, China;
3. Guangdong Branch of China Tobacco Corporation, Guangzhou 510610, China
Abstract: 【Objective】 The study was carried out to evaluate the control effect of 5% emamectin benzoate water dispersible granule (WG) against Lepidoptera pests in field. 【Method】 Field plot test and five point sampling method were adopted to investigate and calculate the field control of 5% emamectin benzoate WG against Spodoptera exigua and Cnaphalocrocis medinalis. 【Result】 After spraying for 7 d, the control effects of 5% emamectin benzoate WG (active ingredient, ai) of 7.5 g/hm2, 12.0 g/hm2 and 15.0 g/hm2 against S.exigua were 82.87%, 89.37% and 91.02%, respectively. After spraying for 14 d, the control effects of 5% emamectin benzoate WG (ai) of 7.5 g/hm2, 12.0 g/hm2 and 15.0 g/hm2 against C.medinalis were 90.32%, 94.20% and 98.03%, respectively.Significant difference analysis results indicated that the 7 d and 14 d control effects of the 5% emamectin benzoate WG of 12.0 g/hm2 treatment against S.exigua were higher than those of 5.7% emamectin benzoate emulsifiable concentrate (EC) treatment.The 14 d control effect of the 5% emamectin benzoate WG of 12.0 g/hm2 treatment against C.medinalis was higher than that of 5.7% emamectin benzoate emulsifiable concentrate (EC). 【Conclusion】 The 5% emamectin benzoate WG showed good field control against S.exigua and C.medinalis.Moreover, it had a long duration, no harm to crops and no adverse effects on beneficial organisms.
Key words: emamectin benzoate    water dispersible granule (WG)    Spodoptera exigua    Cnaphalocrocis medinalis    field control effect    

【研究意义】新农药分子的开发越发困难,农药制剂的改良越来越重要,从而确保农药施用安全,并优化农药功效[1]。目前研发“水性、粒状、缓释”剂型已成为农药剂型的研究热点[2-4],其中水分散粒剂因其环境友好且具有传统农药剂型优点[5],是农药品种传统剂型改良的重要方向。甲维盐属于生物农药,具有超高效、低毒(制剂近无毒)、低残留、无公害等特点,广泛用于农作物多种害虫的防治,因此研发甲维盐环保剂型已成为农药企业产品更新的必然趋势。

【前人研究进展】水分散粒剂(Water dispersible granule, WG)[6]是20世纪80年代初在欧美发展起来的一种农药新剂型,其组成包括农药有效成分、分散剂、润湿剂、豁结剂、崩解剂和填料等,入水后能迅速崩解、分散,形成高悬浮分散体系[7]。甲维盐是从发酵产品阿维菌素B1开始合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂,对鳞翅目昆虫的幼虫和其它许多害虫的活性极高,既有胃毒作用又兼触杀作用,杀虫谱较广,而且在防治害虫的过程中对益虫没有伤害,有利于对害虫的精准防治,降低了对人畜的毒性[8]。甲维盐及混配制剂已经被开发出多种农药剂型并应用,如乳油[9]、微乳剂[10]、饵剂[11]、油悬浮剂[12]、水乳剂[13]、水分散粒剂[14]等,其中甲维盐水分散粒剂在农作物病虫害防治上表现出较好的应用效果,方体康等[15]报道了水稻田间药后15 d,5.7% 甲维盐水分散粒剂120、150 g/hm2处理对稻纵卷叶螟的防治效果与20% 氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 g/hm2处理的防治效果相当,防治效果均在91% 以上;张小桥等[16]报道选用10.5% 甲维盐·氟铃服水分散粒剂0.30~0.45 kg/hm2防治小菜蛾,施药后7 d防效达80% 以上,并具有较好的持效性。

【本研究切入点】以甜菜夜蛾和稻纵卷叶螟为鳞翅目代表性害虫,开展田间小区药效试验,评估5% 甲维盐水分散粒剂对鳞翅目害虫的田间防效。【拟解决的关键问题】评价供试药剂5% 甲维盐水分散粒剂田间施药的有效浓度及防治效果。

1 材料与方法 1.1 试验材料

供试药剂:5% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂(惠州市银农科技股份有限公司),有效成分施药浓度为7.5、12.0、15.0 g/hm2。5.7% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油(广东大丰植保科技有限公司),有效成分施药浓度为12.0 g/hm2

供试作物:甘蓝,品种为新希望;水稻,品种为美香占。防治对象为甜菜夜蛾(Spodoptera exigua)和稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis

1.2 试验方法

1.2.1 甜菜夜蛾田间小区药效试验 试验地点为广州市白云区江高镇甘蓝地,施药时间为2019年3月9日。选择甘蓝长势较好,处于10~11叶期,甘蓝地甜菜夜蛾发生较重,以低龄幼虫为主,试验各小区肥水管理、作物长势等条件一致。试验设5% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂7.5、12.0、15.0 g/hm2(有效成分)和对照药剂5.7% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油12.0 g/hm2(有效成分)及清水对照5个处理,每个处理4次重复,随机排列,小区面积30 m2。药液喷雾使用背负式电动喷雾器,以均匀喷湿甘蓝叶片正、反面为度,施药量为600 L/hm2。施药当天为多云微风,施药后15 d无雨。

于施药前和施药后1、3、7、14 d各调查1次,全期共调查5次。调查方法采用对角线五点取样法,每点定株调查6株,共调查30株甘蓝上的活虫数量,计算虫口减退率和防治效果:

1.2.2 稻纵卷叶螟田间小区试验 试验地点为博罗县福田镇水稻田,施药时间为2019年6月4日。供试水稻田连片种植,排灌方便,抛秧种植早稻每667 m2抛秧苗1.2万棵左右。试验各小区水稻品种、生长期、肥水管理和作物长势等条件一致,试验施药时水稻处于水稻分蘖后期,处于第二代稻纵卷叶螟一龄幼虫发生高峰期,稻纵卷叶螟为害中等。试验处理及小区设置同1.2.1,小区面积27 m2。使用背负式电动喷雾器均匀喷施药液于水稻植株上,施药量为600 L/hm2。施药当天为阴天微风,施药后8 d有两次降雨,总降雨量15.8 mm。

施药后15 d,空白对照区出现受害明显现象,此时进行一次性调查。每小区五点取样,每点取样5丛水稻,每小区共调查25丛,记录每小区调查的总叶数和卷叶数,计算卷叶率、虫口减退率和防治效果:

2 结果与分析 2.1 5% 甲维盐水分散粒剂防治甜菜夜蛾田间防效

表 1可知,试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂有效成分7.5、12.0、15.0 g/hm2处理防治甜菜夜蛾药后7 d的防治效果最高,分别为82.87%、89.37% 和91.02%;药后3 d和14 d的防治效果次之,其中药后3 d的防效分别为73.37%、80.06% 和82.68%,药后14 d的防效分别为73.77%、82.90% 和88.10%;而药后1 d的防效较差。差异显著性分析结果表明:试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂12.0 g/hm2处理药后3 d和14 d的防效显著高于对照药剂5.7% 甲维盐乳油12.0 g/hm2处理的防效。

表 1 5%甲维盐水分散粒剂防治甜菜夜蛾田间药效试验结果 Table 1 Results of control effects of 5% emamectin benzoate WG against Spodoptera exigua in field

2.2 5% 甲维盐水分散粒剂防治稻纵卷叶螟田间防效

表 2可以看出,试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂有效成分7.5、12.0、15.0 g/hm2处理防治稻纵卷叶螟药后14 d防效分别为90.32%、94.20% 和98.03%;对照药剂5.7% 甲维盐乳油12.0 g/hm2处理的防效为91.57%。差异显著性分析结果表明:试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂12.0 g/hm2处理的防效显著高于5.7% 甲维盐乳油12.0 g/hm2处理的防效。

表 2 5%甲维盐水分散粒剂防治稻纵卷叶螟田间药效试验结果 Table 2 Results of control effects of 5% emamectin benzoate WG against Cnaphalocrocis medinalis in field

3 讨论

本研究结果表明:相同喷施浓度,试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂防治甜菜夜蛾和稻纵卷叶螟效果显著高于5% 甲维盐水分散粒剂乳油的同期防治效果,说明甲维盐从乳油向水分散粒剂的剂型转变后,不仅提高了病虫害防治效果,而且水分散粒剂的施药对生态环境友好,持效期较长,推荐用于防治蔬菜、水稻、烟草[17]等农作物上的鳞翅目害虫。

农作物生产离不开农药,所以需要对农业有害生物进行智能防控,运用科学力量优化防控技术,达到绿色安全目的[18]。目前农药剂型的研究更关注生态环保的安全性,同时综合考虑农药成分理化特性、靶标作物植株形态特性、环境因子、病虫害发生规律等因素[19]。适宜剂型可以使农药成分达到“生物最佳粒径”,保障其最佳分散形态及分散度[19];水分散粒剂是在可湿性粉剂和悬浮剂的基础上发展起来的新剂型,它具有分散性好、悬浮率高、稳定性好、使用方便等特点[20];而乳油、粉剂、可湿性粉剂等传统剂型仍然在我国占主导地位[21],造成资源浪费以及环境污染,且悬浮率和稳定性较差,因此水分散粒剂是未来农药剂型发展的主流,有必要加强我国水分散粒剂的研究与应用[22]

国外水分散粒剂的开发应用已取得了较好进展,特别是生防菌应用方面。如苏云金杆菌开发成水分散粒剂后对斜纹夜蛾7~9日龄的幼虫具有较好的控制作用[23],黄曲霉生防菌制备成水分散粒剂施用后可有效控制玉米黄曲霉素含量[24],苏云金芽胞杆菌以色列亚种菌株AM 65-52制备成水分散粒剂施用后对埃及伊蚊种群和病毒传播方面有较好的控制[25]等。

4 结论

试验药剂5% 甲维盐水分散粒剂有效成分7.5、12.0、15.0 g/hm2喷施后7 d对甜菜夜蛾的防治效果分别为82.87%、89.37% 和91.02%,喷施后14 d对稻纵卷叶螟的防治效果分别为90.32%、94.20% 和98.03%。差异显著性分析结果表明:供试药剂5% 甲维盐水分散粒剂有效成分12.0 g/hm2处理后7 d和14 d对甜菜夜蛾的防效显著高于对照药剂5.7% 甲维盐乳油处理的防效;供试药剂5% 甲维盐水分散粒剂12.0 g/hm2处理后14 d的防效显著高于5% 甲维盐乳油处理的防效。试验期内供试药剂对农作物、有益生物及生态环境安全。

参考文献(References):
[1]
DIPAK K H, ALOKE P. Role of pesticide formulations for sustainable crop protection and environment management: A review[J]. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 2019, 8(2): 686-693.
[2]
王彦华, 王鸣华, 张久双. 农药剂型发展概况[J]. 农药, 2007, 46(5): 300-304. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2007.05.003
WANG Y H, WANG M H, ZHANG J S. Present situation on pesticide formulations[J]. Agrochemicals, 2007, 46(5): 300-304. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2007.05.003
[3]
冯建国, 吴学民. 国内农药剂型加工行业的现状及展望[J]. 农药科学与管理, 2016(1): 26-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2016.01.007
FENG J G, WU X M. Status and prospects of pesticide formulation processing industry in China[J]. Pesticide Science and Administration, 2016(1): 26-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2016.01.007
[4]
华乃震. 农药水分散粒剂的开发和进展[J]. 现代农药, 2006, 5(2): 32-37. DOI:10.3969/j.issn.1671-5284.2006.02.011
HUA N Z. Development and advance of pesticides water dispersible granule formulations[J]. Modern Agrochemicals, 2006, 5(2): 32-37. DOI:10.3969/j.issn.1671-5284.2006.02.011
[5]
谢毅, 吴学民. 农药水分散粒剂造粒方法研究[J]. 农药科学与管理, 2006, 25(10): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2006.10.012
XIE Y, WU X M. Study of granulating methods for pesticide WG[J]. Pesticide Science and Administration, 2006, 25(10): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2006.10.012
[6]
王以燕, 赵永辉, 冷阳, 张宗俭, 巨育红, 黄啟良, 赵欣昕, 楼少巍, 姚树萍. 浅析《农药剂型名称及代码》国家标准[J]. 农药, 2018, 57(4): 235-241. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2018.04.001
WANG Y Y, ZHAO Y H, LENG Y, ZHANG Z J, JU Y H, HUANG Q L, ZHAO X X, LOU S W, YAO S P. Interpretation of nomenclature and codes of pesticide formulations national standard[J]. Agrochemicals, 2018, 57(4): 235-241. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2018.04.001
[7]
谢毅, 郭凡, 康占海, 吴学民. 农药水分散粒剂的研究进展[J]. 农药科学与管理, 2005, 26(2): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2005.12.010
XIE Y, GUO F, KANG Z H, WU X M. A review of pesticide water dispersible granule[J]. Pesticide Science and Administration, 2005, 26(2): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-5480.2005.12.010
[8]
王圣印, 周仙红, 张安盛, 李丽莉, 门兴元, 于毅. 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐研究进展[J]. 江西农业学报, 2012, 24(12): 123-126. DOI:10.19386/j.cnki.jxnyxb.2012.12.034.jxnyxb.2012.12.034
WANG S Y, ZHOU X H, ZHANG A S, LI L L, MEN X Y, YU Y. Research progress in emamectin benzoate[J]. Acta Agriculturae Jiang xi, 2012, 24(12): 123-126. DOI:10.19386/j.cnki.jxnyxb.2012.12.034.jxnyxb.2012.12.034
[9]
卢宗新, 石桥德, 宾莉, 赵荣标, 文鸿, 杨琼鸾. 2% 甲维盐乳油防治稻纵卷叶螟药效试验[J]. 广西植保, 2012, 25(3): 4-5.
LU Z X, SHI Q D, BIN L, ZHAO R B, WEN H, YANG Q L. Efficacy of 2% emamectin benzoate EC against Cnaphalocrocis medinalis[J]. Guangxi Plant Protection, 2012, 25(3): 4-5.
[10]
范鹏, 顾中言, 徐德进, 许小龙, 徐广春. 甲维盐微乳剂药液在水稻叶面的行为分析[J]. 中国水稻科学, 2010, 24(5): 503-508. DOI:10.3969/j.issn.1001-7216.2010.05.010
FAN P, GU Z Y, XU D J, XU X L, XU G C. Action analysis of drops of emamection-benzoate microemulsion on rice leaf[J]. Chinese Journal Rice Science, 2010, 24(5): 503-508. DOI:10.3969/j.issn.1001-7216.2010.05.010
[11]
张震, 何晓芳. 四种农药两种处理方法对红火蚁工蚁作用的室内筛选[J]. 应用昆虫学报, 2015(6): 1403-1408.
ZHANG Z, HE X F. A bioassay for screening the toxicity of baits to control the red imported fire ant[J]. Chinese Journal of Applied Entomology, 2015(6): 1403-1408.
[12]
梁静静, 关立婷, 许良忠. 15% 氯虫·甲维盐油悬浮剂的研制[J]. 现代农药, 2012(5): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1671-5284.2012.05.005
LIANG J J, GUAN L T, XU L Z. Research on chlorantraniliprole+ emamectin benzoate 15% OF[J]. Modern Agrochemicals, 2012(5): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1671-5284.2012.05.005
[13]
周香兰, 吴满芳. 15% 甲维盐·毒死蜱水乳剂生产工艺改进及其稳定性测定[J]. 江西化工, 2014(2): 129-131. DOI:10.3969/j.issn.1008-3103.2014.02.038.issn.1008-3103.2014.02.038
ZHOU X L, WU M F. Improvement of production technology and stability determination of 15% emamectin benzoate+chlorpyrifos WE[J]. Jiangxi Chemical Industry, 2014(2): 129-131. DOI:10.3969/j.issn.1008-3103.2014.02.038.issn.1008-3103.2014.02.038
[14]
谭钟扬, 王爱臣. 快速崩解甲维盐及氟铃脲水分散粒剂及其制造方法[P]. 中国发明专利, 申请(专利)号:CN201010103266.0.
TAN Z Y, WANG A C. Fast disintegrating emamectin benzoate and flumuride WG and its manufacturing method[P]. Chinese invention patents, No. CN201010103266.0.
[15]
方体康, 曹炳宏, 袁桂实, 王友前. 5.7% 达宽(甲维盐)水分散粒剂防治稻纵卷叶螟田间药效研究[J]. 现代农业科技, 2013(9): 134-134. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2013.09.086
FANG T K, CAO B H, YUAN G S, WANG Y Q. Field efficacy of 5.7% emamectin benzoate WG against Cnaphalocrocis medinalis[J]. Modern Agricultural Science, 2013(9): 134-134. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2013.09.086
[16]
张小桥, 疏义国. 10.5% 甲维盐·氟铃脲水分散粒剂防治蔬菜小菜蛾的研究[J]. 现代农业科技, 2006(5): 73-74. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2006.10.062
ZHANG X Q, SHU Y G. Study on the control of Plutella xylostella with 10.5% emamectin benzoate·flumuron WG[J]. Modern Agricultural Science, 2006(5): 73-74. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2006.10.062
[17]
蒲小明, 陈永明, 沈会芳, 张景欣, 邱妙文, 孙大元, 罗振亚, 林壁润. 广东省烟区主要虫害化学防治现状与控制技术研究[J]. 广东农业科学, 2016, 43(10): 100-105. DOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2016.10.018
PU X M, CHEN Y M, SHEN H F, ZHANG J X, QIU M W, SUN D Y, LUO Z Y, LIN B R. Studies on technologies and investigation of chemical control for pest in Guangdong tobacco area[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2016, 43(10): 100-105. DOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2016.10.018
[18]
曹冲, 黄啟良, 曹立冬, 赵鹏跃, 李凤敏, 徐博, 冉刚超. 减施增效农药剂型设计与制剂研发策略[J]. 世界农药, 2021, 43(2): 1-5. DOI:10.16201/j.cnki.cn10-1660/tq.2021.02.01
CAO C, HUANG Q L, CAO L D, ZHAO P Y, LI F M, XU B, RAN G C. Strategy of pesticide formulation research and development for efficiency improvement with less application[J]. World Pesticides, 2021, 43(2): 1-5. DOI:10.16201/j.cnki.cn10-1660/tq.2021.02.01
[19]
KHOT L R, SANKARAN S, MAJA J M, EHANI R, SCHUSTER E W. Applications of nanomaterials in agricultural production and crop protection: a review[J]. Crop Protection, 2012, 35: 64-70. DOI:10.1016/j.cropro.2012.01.007
[20]
闫晓静, 杨代斌, 薛新宇, 王国宾, 崔丽, 冯超, 秦维彩, 袁会珠. 中国农药应用工艺学20年的理论研究与技术概述[J]. 农药学学报, 2019, 21(5/6): 908-920. DOI:10.16801/j.issn.1008-7303.2019.0114
YAN X J, YANG D B, XUE X Y, WANG G B, CUI L, FENG C, QIN WC, YUAN H Z. Overview in theories and technologies for pesticide application in China during the last two decades[J]. Chinese Journal of Pesticide Science, 2019, 21(5/6): 908-920. DOI:10.16801/j.issn.1008-7303.2019.0114
[21]
明亮, 娄远来. 国内外农药剂型研究进展及发展方向[J]. 江苏农业科学, 2007(6): 102-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-1302.2007.06.033
MING L, LOU YL. The development and development of pesticide formulations all over the world[J]. Jiangshu Agricultural Sciences, 2007(6): 102-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-1302.2007.06.033
[22]
葛圆圆, 李志礼. 农药新剂型——水分散粒剂的研究进展和建议[J]. 广西轻工业, 2010, 26(5): 18-19. DOI:10.3969/j.issn.1003-2673.2010.05.009
GE Y Y, LI Z L. Research progress and suggestion of new pesticide formulation WG[J]. Guangxi Journal of Light Industry, 2010, 26(5): 18-19. DOI:10.3969/j.issn.1003-2673.2010.05.009
[23]
VIMALA DEVI P S, DURAIMURUGAN P, CHANDRIKA V P, VINEELA V. Development of a water dispersible granule(WDG) formulation of Bacillus thuringiensis for the management of Spodoptera litura(Fab.)[J]. Biocontrol Science and Technology, 2021, 3: 1-15. DOI:10.1080/09583157.2021.1895073
[24]
WEAVER M A, ABBAS H K, JIN X, ELLIOTT B. Efficacy of waterdispersible formulations of biological control strains of Aspergillus flavus for aflatoxin management in corn[J]. Food Additives & Contaminants, 2016, 33(2): 346-351. DOI:10.1080/19440049.2015.1129071
[25]
SETHA T, CHANTHA N, BENJAMIN S, SOCHEAT D. Bacterial larvicide, bacillus thuringiensis israelensis strain am 65-52 water dispersible granule formulation impacts both dengue vector, Aedes aegypti(L.)population density and disease transmission in cambodia[J]. Plos Neglected Tropical Diseases, 2016, 10(9): e0004973. DOI:10.1371/journal.pntd.0004973
(责任编辑  杨贤智)