防除有害节肢动物的组合物及有害节肢动物的防除方法转让专利

申请号 : CN201180031746.3

文献号 : CN102958365B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 岩田淳坂本惠美子

申请人 : 住友化学株式会社

摘要 :

一种防除有害节肢动物的组合物,其含有螺虫乙酯和选自组(A)的1种以上的防除稻瘟病的化合物。组(A)是由嘧菌腙、四氯苯酞、三环唑、春雷霉素盐酸盐、嘧菌酯、甲基硫菌灵、双氯氰菌胺、氰菌胺、异丁乙氧喹啉和吡菌苯威构成的组。

权利要求 :

1.一种防除有害节肢动物的组合物,其中,作为防除活性组分仅含有螺虫乙酯和三环唑,螺虫乙酯与三环唑的重量比为10∶1~1∶10。

2.一种有害节肢动物的防除方法,其包括将权利要求1所述的防除有害节肢动物的组合物施用于植物或植物的栽培地的工序。

3.根据权利要求2所述的防除方法,其中,有害节肢动物为褐飞虱、白背飞虱或灰飞虱。

说明书 :

防除有害节肢动物的组合物及有害节肢动物的防除方法

技术领域

[0001] 本发明涉及防除有害生物用组合物及有害生物的防除方法。

背景技术

[0002] 以往,作为防除有害节肢动物的组合物的有效成分,已知有大量的化合物(例如参照The Pesticide Manual-15th edition(BCPC刊);ISBN978-1-901396-18-8。)。

发明内容

[0003] 本发明的课题在于,提供具有对有害节肢动物的优异的防除效果的防除有害节肢动物的组合物。
[0004] 即,本发明为以下[1]~[5]项。
[0005] [1]一种防除有害节肢动物的组合物,其含有螺虫乙酯和选自组(A)的1种以上的防除稻瘟病的化合物。
[0006] 组(A)是由嘧菌腙、四氯苯酞、三环唑、春雷霉素盐酸盐、嘧菌酯、甲基硫菌灵、双氯氰菌胺、氰菌胺、异丁乙氧喹啉和吡菌苯威构成的组。
[0007] [2]根据[1]所述的防除有害节肢动物的组合物,其中,螺虫乙酯与防除稻瘟病的化合物的重量比为10∶1~1∶100。
[0008] [3]一种有害节肢动物的防除方法,其包括将螺虫乙酯和选自组(A)的1种以上的防除稻瘟病的化合物的有效量施用于植物或植物的栽培地的工序。
[0009] 组(A)是由嘧菌腙、四氯苯酞、三环唑、春雷霉素盐酸盐、嘧菌酯、甲基硫菌灵、双氯氰菌胺、氰菌胺、异丁乙氧喹啉和吡菌苯威构成的组。
[0010] [4]根据[3]所述的防除方法,其中,螺虫乙酯与防除稻瘟病的化合物的重量比为10∶1~1∶100。
[0011] [5]根据[3]或[4]所述的防除方法,其中,有害节肢动物为褐飞虱、白背飞虱或灰飞虱。

具体实施方式

[0012] 本发明的防除有害节肢动物的组合物是含有螺虫乙酯和选自下述组(A)的1种以上的防除稻瘟病的化合物(以下有时也记为本防除稻瘟病的化合物。)的组合物。
[0013] 组(A)是由嘧菌腙、四氯苯酞、三环唑、春雷霉素盐酸盐、嘧菌酯、甲基硫菌灵、双氯氰菌胺、氰菌胺、异丁乙氧喹啉和吡菌苯威构成的组。
[0014] 本发明中使用的螺虫乙酯是公知的化合物,例如可通过日本特表2000-516918号公报中记载的方法来制造。
[0015] 另外,本发明中使用的嘧菌腙、四氯苯酞、三环唑、春雷霉素盐酸盐、嘧菌酯、甲基硫菌灵、双氯氰菌胺和氰菌胺均是公知的化合物,例如记载于“The Pesticide Manual-15th edition(BCPC刊);ISBN 978-1-901396-18-8”的497、904、1163、685、62、1128、340和479页等中。这些化合物可通过市售的制剂获得或通过公知的方法制造而获得。
[0016] 本发明中使用的异丁乙氧喹啉和吡菌苯威均是公知的化合物,例如可通过国际公开第2001/092231号小册子和国际公开第2001/010825号小册子中记载的方法制造。
[0017] 本发明的防除有害节肢动物的组合物中的螺虫乙酯与本防除稻瘟病的化合物的含有比例虽然无特殊限定,但相对于1000重量份的螺虫乙酯,本防除稻瘟病的化合物通常为10~1000000重量份,优选为100~100000重量份(即,螺虫乙酯∶本防除稻瘟病的化合物=10∶1~1∶100),更优选为100~10000重量份(即,螺虫乙酯∶本防除稻瘟病的化合物=10∶1~1∶10)。
[0018] 本发明的防除有害节肢动物的组合物可以是仅将螺虫乙酯与本防除稻瘟病的化合物混合而成的组合物,但通常使用将螺虫乙酯和本防除稻瘟病的化合物与惰性载体混合,根据需要添加表面活性剂或其它的制剂用辅料,从而制成油剂、乳剂、悬浮剂、可湿性粉剂、水分散性颗粒剂、粉剂、颗粒剂等的组合物。
[0019] 另外,上述制剂化后的防除有害节肢动物的组合物可直接作为有害节肢动物防除剂来使用,或者在添加其它的惰性成分(水、砂、植物油等)后再作为有害节肢动物防除剂来使用。
[0020] 制剂化后的防除有害节肢动物的组合物中的、螺虫乙酯和本防除稻瘟病的化合物的总量通常为0.01~99重量%,优选为0.1~90重量%的范围,进一步优选为0.5~70重量%的范围。
[0021] 作为惰性载体,可举出固体载体和液体载体。
[0022] 作为固体载体,例如可举出由高岭土、绿坡缕石土、膨润土、蒙脱石、酸性白土、叶蜡石、滑石、硅藻土、方解石等矿物,玉米穗轴粉、胡桃壳粉等天然有机物,尿素等合成有机物,碳酸钙、硫酸铵等盐类,合成含水氧化硅等合成无机物等形成的微粉或粒状物等。作为液体载体,例如可举出二甲苯、烷基苯、甲基萘等芳族烃类,2-丙醇、乙二醇、丙二醇、乙二醇单乙基醚等醇类,丙酮、环己酮、异佛尔酮等酮类,大豆油、棉籽油等植物油,石油系脂族烃类,酯类,二甲亚砜,乙腈和水。
[0023] 作为表面活性剂,例如可举出烷基磷酸酯盐、烷基芳基磺酸盐、二烷基磺基琥珀酸盐、聚氧乙烯烷基芳基醚磷酸酯盐、木质素磺酸盐、萘磺酸酯甲醛缩聚物等阴离子表面活性剂,聚氧乙烯烷基芳基醚、聚氧乙烯烷基聚氧丙烯嵌段共聚物、山梨糖醇酐脂肪酸酯等非离子表面活性剂,和烷基三甲基铵盐等阳离子表面活性剂。
[0024] 作为其它的制剂用辅料,例如可举出聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮等水溶性高分子,阿拉伯胶、海藻酸及其盐、CMC(羧甲基纤维素)、黄原胶等多糖类,硅酸镁铝、氧化铝溶胶等无机物,防腐剂,着色剂和PAP(酸性磷酸异丙酯)、BHT等稳定剂。
[0025] 本发明的防除有害节肢动物的组合物可用于从由对植物进行摄食、吸汁等加害的有害节肢动物(例如有害昆虫和有害蜱螨)所造成的加害中保护植物。
[0026] 作为本发明的防除有害节肢动物的组合物具有防除效果的有害节肢动物,例如可举出以下节肢动物。
[0027] 半翅目害虫:灰飞虱(Laodelphax striatellus)、褐飞虱(Nilaparvatalugens)、白背飞虱(Sogatella furcifera)等飞虱类,黑尾叶蝉(Nephotettixcincticeps)、二点黑尾叶蝉(Nephotettix virescens)等叶蝉类,棉蚜(Aphisgossypii)、桃蚜(Myzus persicae)、甘 蓝 蚜(Brevicoryne brassicae)、大 戟 长 管 蚜 (Macrosiphum euphorbiae)、茄粗额蚜(Aulacorthum solani)、禾谷缢管蚜(Rhopalosiphum padi)、橘蚜(Toxoptera citricidus)等蚜虫类,温室粉虱(Trialeurodes vaporariorum)、烟粉虱(Bemisia tabaci)、银叶粉虱(Bemisia argentifolii)等粉虱类,红圆蚧(Aonidiella aurantii)、梨圆蚧(Comstockaspis perniciosa)、矢尖蚧(Unaspis citri)、红蜡蚧(Ceroplastesrubens)、吹绵蚧(Icerya purchasi)等蚧类等;
[0028] 蜱螨目害虫:二点叶螨(Tetranychus urticae)、柑桔全爪螨(Panonychuscitri)、小爪螨属等叶蜱类等;
[0029] 在上述有害节肢动物中,作为优选例,可举出灰飞虱(Laodelphaxstriaellus)、褐飞虱(Nilaparvata lugens)、白背飞虱(Sogatella furcifera)等飞虱类。
[0030] 本发明的防除有害节肢动物的组合物可以在防除植物病害的目的下使用,例如可防除稻子的稻瘟病(Magnaporthe grisea)等。
[0031] 本发明的防除有害节肢动物的组合物通过施用于植物或植物的栽培地,从而可用于防除有害节肢动物。在这里,作为植物,可举出植物的茎叶、植物的花、植物的果实、植物的种子等。
[0032] 本发明的有害节肢动物的防除方法通过用本发明的防除有害节肢动物的组合物进行处理来进行,具体而言,可举出茎叶撒播等对植物茎叶的处理、土壤处理等对植物栽培地的处理等。
[0033] 在用本发明的有害节肢动物组合物处理植物或植物的栽培地的情况下,其处理量可因所处理的植物的种类、作为防除对象的有害节肢动物的种类或发生程度、制剂形态、处理时期、气象条件等而发生变化,但以螺虫乙酯与本防除稻瘟病的化合物的总量计,每10000m2的栽培该植物的场所通常为1~5000g,优选为10~500g。
[0034] 乳剂、可湿性粉剂、悬浮剂等通常用水稀释,通过撒播进行处理。此时,螺虫乙酯与本防除稻瘟病的化合物的合计浓度通常为0.0001~3重量%,优选为0.0005~1重量%的范围。粉剂、颗粒剂等通常不稀释而直接进行处理。
[0035] 本发明的有害节肢动物的防除方法可在旱田、水田、草坪、果树园等农耕地或非农耕地用中使用。
[0036] 另外,本发明可在栽培以下所列举的“植物”等的农耕地等中用以防除该农耕地的有害节肢动物。
[0037] 农作物:玉米、稻子、小麦、大麦、黑麦、燕麦、高粱、棉花、大豆、豌豆、扁豆、花生、荞麦、甜菜、油菜、向日葵、甘蔗、烟草等,
[0038] 蔬菜:茄科蔬菜(茄子、番茄、青椒、辣椒、马铃薯等)、葫芦科蔬菜(黄瓜、倭瓜、西葫芦、西瓜、甜瓜、南瓜等)、十字花科蔬菜(萝卜、芜菁、山葵、大头菜、白菜、甘蓝、黑芥、椰菜、花椰菜等)、菊科蔬菜(牛蒡、茼蒿、洋蓟、莴苣等)、百合科蔬菜(葱、洋葱、大蒜、芦笋)、伞形科蔬菜(胡萝卜、西芹、芹菜、欧防风等)、藜科蔬菜(菠菜、唐莴苣等)、唇形科蔬菜(紫苏、薄荷、罗勒等)、草莓、番薯、山药、芋头等,
[0039] 花卉(蔷薇、菊花等),
[0040] 观赏植物,
[0041] 草坪,
[0042] 果树:仁果类(苹果、西洋梨、日本梨、木梨、榅桲等)、核果类(桃、李子、油桃、梅子、樱桃、杏、洋李等)、柑橘类(蜜橘、橙、柠檬、酸橙、葡萄柚等)、坚果类(栗子、胡桃、榛子、杏仁、阿月浑子、腰果、澳洲坚果等)、浆果类(蓝莓、蔓越莓、黑莓、覆盆子等)、葡萄、柿子、橄榄、枇杷、香蕉、咖啡、椰子、油椰等;
[0043] 果树以外的树:茶树、桑树、花木、街路树(灰树、桦树、山茱萸、桉树、银杏、丁香、枫树、橡树、杨树、紫荆、香枫、悬铃木、榉树、侧柏、枞树、日本铁杉、杜松、松树、云杉、紫杉)等。
[0044] 在上述植物中,作为优选例,可举出玉米、小麦、稻子等。
[0045] 上述“植物”可以是通过基于基因重组技术或交配的育种法而被赋予耐受性的植物。
[0046] 实施例
[0047] 以下通过制剂例、应用例及试验例对本发明进行更详细的说明,但本发明并不仅限定于以下的例子。需说明的是,在以下的例子中,只要无特殊说明,份均表示重量份。
[0048] 制剂例1
[0049] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的嘧菌腙,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0050] 制剂例2
[0051] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的四氯苯酞,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0052] 制剂例3
[0053] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的春雷霉素盐酸盐,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0054] 制剂例4
[0055] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的三环唑,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0056] 制剂例5
[0057] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的嘧菌酯,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0058] 制剂例6
[0059] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的甲基硫菌灵,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0060] 制剂例7
[0061] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的双氯氰菌胺,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0062] 制剂例8
[0063] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的氰菌胺,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0064] 制剂例9
[0065] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的异丁乙氧喹啉,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0066] 制剂例10
[0067] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入10份的螺虫乙酯和10份的吡菌苯威,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0068] 制剂例11
[0069] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入5份的螺虫乙酯、7.5份的嘧菌腙和7.5份的四氯苯酞,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0070] 制剂例12
[0071] 在将4份的十二烷基硫酸钠、2份的木质素磺酸钙、20份的合成含水氧化硅微粉和54份的硅藻土混合的过程中加入5份的螺虫乙酯、7.5份的春雷霉素盐酸盐和7.5份的四氯苯酞,充分搅拌混合,从而获得可湿性粉剂。
[0072] 制剂例13
[0073] 通过将1份的螺虫乙酯、2份的四氯苯酞、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0074] 制剂例14
[0075] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的三环唑、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0076] 制剂例15
[0077] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的春雷霉素盐酸盐、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0078] 制剂例16
[0079] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的嘧菌酯、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0080] 制剂例17
[0081] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的甲基硫菌灵、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0082] 制剂例18
[0083] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的双氯氰菌胺、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0084] 制剂例19
[0085] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的氰菌胺、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0086] 制剂例20
[0087] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的异丁乙氧喹啉、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0088] 制剂例21
[0089] 通过将2份的螺虫乙酯、1份的吡菌苯威、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0090] 制剂例22
[0091] 通过将1份的螺虫乙酯、1份的嘧菌腙、1份的四氯苯酞、87份的高岭土和10份的滑石充分粉碎混合,从而获得粉剂。
[0092] 制造例23
[0093] 将10份的螺虫乙酯、5份的四氯苯酞、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0094] 制造例24
[0095] 将5份的螺虫乙酯、10份的嘧菌酯、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0096] 制造例25
[0097] 将5份的螺虫乙酯、10份的甲基硫菌灵、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0098] 制造例26
[0099] 将5份的螺虫乙酯、10份的双氯氰菌胺、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0100] 制造例27
[0101] 将5份的螺虫乙酯、10份的氰菌胺、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0102] 制造例28
[0103] 将5份的螺虫乙酯、10份的异丁乙氧喹啉、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0104] 制造例29
[0105] 将5份的螺虫乙酯、10份的吡菌苯威、30份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0106] 制造例30
[0107] 将2.5份的螺虫乙酯、5份的嘧菌腙、2.5份的四氯苯酞、35份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0108] 制造例31
[0109] 将3份的螺虫乙酯、2份的春雷霉素盐酸盐、5份的四氯苯酞、35份的含有50份聚氧乙烯烷基醚硫酸酯铵盐的白炭黑、和55份的水混合,通过采用湿式粉碎法进行微粉碎,从而获得悬浮剂。
[0110] 接着,通过试验例展示本发明的效果。
[0111] 试验例1(对褐飞虱的杀虫活性试验)
[0112] 在将各10mg的螺虫乙酯活性成分和三环唑活性成分分别溶于1ml的含有SORGEN TW-20(第一工业制药制)的丙酮(和光纯药工业制)后,用含有0.02容量%的展着剂(商品名:DAIN(注册商标),Sumika-Takeda Garden Products Co.,Ltd.制)的水稀释成规定浓度。将春雷霉素盐酸盐一水合物用含有0.02容量%的展着剂(DAIN)的水稀释成规定浓度。将螺虫乙酯的水稀释液、与三环唑或春雷霉素的水稀释液混合,制备试验用药液。
[0113] 对2.5叶期的纸钵栽培稻子(Oryza sativa,品种:Hoshinoyume)幼苗每2株撒播20ml的上述试验用药液。在将该稻子幼苗风干后,放入装有4.8ml的水的玻璃制试管(直径30mm、高度200mm)中。在该试管中各放养10只褐飞虱的3龄幼虫,置于室内(25℃、湿度60%)。在5日后观察供试的幼虫的生死。根据此观察结果,通过式1)算出死虫率,通过式2)算出校正死虫率。需说明的是,试验反复进行2次。其平均值如表1所示。
[0114] 式1);死虫率(%)=处理区死亡虫数/供试虫数×100
[0115] 式2);校正死虫率(%)={(处理区死虫率-非处理区死虫率)/(100-非处理区死虫率)}×100
[0116] 表1
[0117]
[0118] 试验例2(对褐飞虱的杀虫活性试验)
[0119] 在将各10mg的螺虫乙酯活性成分、嘧菌酯活性成分、甲基硫菌灵活性成分和氰菌胺活性成分分别溶于1ml的含有SORGEN TW-20(第一工业制药制)的丙酮(和光纯药工业制)后,用含有0.02容量%的展着剂(商品名:DAIN(注册商标),Sumika-Takeda Garden Products Co.,Ltd.制)的水稀释成规定浓度。将螺虫乙酯的水稀释液与嘧菌酯、甲基硫菌灵或氰菌胺的水稀释液混合,制备试验用药液。
[0120] 对2.5叶期的纸钵栽培稻子(Oryza sativa,品种:Hoshinoyume)幼苗每2株撒播20ml的上述试验用药液。在将该稻子幼苗风干后,放入装有4.8ml的水的玻璃制试管(直径30mm、高度200mm)中。在该试管中各放养10只褐飞虱的3龄幼虫,置于室内(25℃、湿度60%)。在4日后观察供试的幼虫的生死。根据此观察结果,与试验例1同样地通过式
1)算出死虫率,通过式2)算出校正死虫率。需说明的是,试验反复进行2次,其平均值如表
2所示。
[0121] 表2
[0122]
[0123] 试验例3(对褐飞虱的杀虫活性试验)
[0124] 在将各10mg的螺虫乙酯活性成分、异丁乙氧喹啉活性成分和吡菌苯威活性成分分别溶于1ml的含有SORGEN TW-20(第一工业制药制)的丙酮(和光纯药工业制)后,用含有0.02容量%的展着剂(商品名:DAIN(注册商标),Sumika-Takeda Garden Products Co.,Ltd.制)的水稀释成规定浓度。将螺虫乙酯的水稀释液、与异丁乙氧喹啉或吡菌苯威的水稀释液混合,制备试验用药液。
[0125] 对2.5叶期的纸钵栽培稻子(Oryza sativa,品种:Hoshinoyume)幼苗每2株撒播20ml的上述试验用药液。在将该稻子幼苗风干后,放入装有4.8ml的水的玻璃制试管(直径30mm、高度200mm)中。在该试管中各放养10只褐飞虱的3龄幼虫,置于室内(25℃、湿度60%)。在4日后观察供试的幼虫的生死。根据此观察结果,与试验例1同样地通过式
1)算出死虫率,通过式2)算出校正死虫率。需说明的是,试验反复进行2次,其平均值如表
3所示。
[0126] 表3
[0127]