Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды

Изобретение предназначено для использования в сельском хозяйстве и относится к применению в качестве нематицидного средства против картофельной цистообразующей нематоды лигносульфоната натрия - отхода бисульфитной варки целлюлозы. При использовании лигносульфоната натрия достигается снижение численности популяции картофельной нематоды в 2-4 раза и обеспечивается повышение продуктивности картофеля: количество клубней увеличивается на 9,6%, вес клубней увеличивается на 13,3%, 2 табл.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к нематицидам, и может быть использовано для борьбы с картофельной цистообразующей нематодой.

Картофельная цистообразующая нематода Globodera rostochiensis Woll. относится к высоковредоносным фитопаразитическим гельминтам и является карантинным объектом. При выявлении даже низкого уровня инвазированности почвы наблюдается снижение продуктивности картофеля до 60-70%, а при сильном заражении происходит гибель посевов картофеля.

В качестве средств защиты картофеля от нематоды широко используются химические средства. Среди них применяются 2 вида нематицидов: фумиганты и гранулированные нематициды. Фумиганты 1,3-дихлорпропен (1,3-D), метил бромид, смесь дихлорпропена и метилизотиоционата дают наибольший эффект в случаях карантинного регулирования, когда необходимо быстро снизить численность нематоды (Brodie В.В. and Mai W.F. Control of the golden nematode in the United States // Annual Review of Phytopathology, 1989, 27, P.443-461). Они широко использовались до конца 80-х годов, но в дальнейшем из-за высокой токсичности, больших доз внесения (например, 488-1464 кг/га для метил бромида, 156-1153 кг/га для 1,3-D, 441 кг/га для смеси 3-х фумигантов), необходимости иметь специальные устройства - аппликаторы и пленку для покрытия почвы за границей их перестали применять. Гранулированные нематициды (альдикарб, оксамил) используются до настоящего времени для снижения степени повреждаемости картофеля, что позволяет получить достаточно высокий урожай клубней на зараженном нематодой поле. Доза внесения - 5,6 кг/га для оксамила и 3,4 кг/га для альдикарба (Whitehead A.G. and Turner S.J. Management and regulatory control strategies for potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis and Globodera pallida). In: Marks R.J. & Brodie, B.B. (Eds) Potato Cyst Nematodes. Biology, Distribution and Control. CAB International, Wallingford, UK, 1998, P.135-150).

Химические методы борьбы с картофельной нематодой приводят к загрязнению окружающей среды, а также к снижению качества получаемой продукции. Обработка ими полей негативно отражается на жизнедеятельности полезных почвенных организмов, обеспечивающих плодородие почвы. Частое применение ядохимикатов вызывает появление среди опасных вредителей рас, устойчивых к химикатам.

Недостатком химических средств защиты является то, что в условиях Северо-Запада России, в частности в Карелии, применение нематицидов затруднено из-за климатических условий. В соответствии с инструкцией по применению фумигантов их необходимо вносить на глубину до 15 см при температуре почвы свыше 10°С, а посадку картофеля можно осуществлять через месяц после обработки поля. Для Карелии это означает, что нематицид нужно вносить в конце мая или в июне, когда почва прогреется до необходимых параметров, а срок высадки клубней сдвигается на середину июля. Это исключает возможность получения урожая в год обработки, так как растения не успеют закончить цикл развития до периода созревания клубней в связи с наступлением осенних холодов и заморозков. К недостаткам способа также относится то, что все нематициды являются дефицитными дорогостоящими препаратами, в основном зарубежного производства. Ввоз их в Россию очень ограничен.

В основу настоящего изобретения положена задача получения эффективного, экономичного и экологически безвредного способа борьбы с картофельной цистообразующей нематодой.

В соответствии с изобретением это достигается за счет того, что в качестве нематицидного средства применяют отход бисульфитной варки целлюлозы - лигносульфонат натрия.

Лигносульфонат натрия (ЛСН) является отходом Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината, образующийся при бисульфитной варке целлюлозы в процессе ее превращения в бумагу. ЛСН представляет собой смесь веществ, в которой основным компонентом является собственно лигносульфонат натрия (до 50% от сухого вещества). Кроме того, в состав ЛСН входят углеводы (до 12%), минеральные вещества (Na до 16%, S - до 4-6%), разнообразные продукты распада молекулы лигнина (органические кислоты, фенолы, метанол), а также микроэлементы: хром, свинец, кадмий, кобальт, никель, медь, цинк.

Образец ЛСН представляет собой темно-коричневую пасту, содержащую около 50% воды.

Ввиду получения большого количества ЛСН в процессе производства бумаги остро стоит вопрос о его утилизации. Одной из возможных областей применения ЛСН является сельское хозяйство, где предлагается его использование для улучшения структуры почвы (Васильев Е.В. Лигнин как основа препаратов - мелиорантов для почв (нерешенные проблемы) // Использование лигнина и его производных в сельском хозяйстве. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции, Рига: Зинатне, 1978, С.112-115) и в качестве удобрений (Долинко В.В., Резник А.П., Нестерчук Е.Н. и др. Эффективные удобрения из отходов целлюлозно-бумажного производства // Бумажная промышленность, 1990, №7, С.29). Лигносульфонаты используют как добавку при силосовании кормов для обеспечения питания животных микроэлементами цинком и медью (Заявка РФ №93033614, МКИ А 01 С 1/00, 1997 г.). Продукты переработки, содержащие лигносульфонаты и другие производные лигнина, можно использовать в составах композиций при гранулировании органо-минеральных удобрений (Патент РФ №2113422, 1998 г.).

Поиск, проведенный по источникам научно-технической и патентной информации, не выявил использования ЛСН в качестве нематицидного средства против паразитических нематод, в том числе картофельной цистообразующей нематоды.

Использование водного раствора ЛСН путем внесения в почву до посадки клубней картофеля позволило значительно снизить зараженность почвы картофельной нематодой.

Предлагаемое средство является эффективным, недорогим и экологически безвредньм, так как при внесении в почву происходит быстрое разложение ЛСН ввиду его высокой способности к растворению водой. По нашим данным расчетный показатель СР50 для свободноживущих почвенных нематод составил 282±50 мл/л. Это в 2,8 раза превышает предлагаемую нами дозу ЛСН в качестве нематицидного средства против картофельной нематоды. Использование ЛСН в практике сельского хозяйства обеспечивает снижение плотности популяции паразита в 2-4 раза и позволяет исключить расходы на закупку нематицидов. Заявляемое средство позволяет утилизировать многотоннажные отходы переработки древесины в целлюлозу и бумагу, уменьшает загрязнение окружающей среды и снижает связанные с данной проблемой расходы.

Апробация способа проводилась в течение 3-х лет (2000-2002 г.г.) на восприимчивом к Globodera rostochiensis Woll. сорте картофеля в вегетационном и полевом экспериментах.

Пример 1.

Исследование нематицидного действия ЛСН в вегетационном опыте.

Исследование нематицидного действия ЛСН осуществляли на восприимчивом к нематоде сорте картофеля Невский. Растения картофеля выращивали в лабораторных условиях в вазонах емкостью 0,5 л с мая по август. Субстратом для выращивания являлся песок. Контрольные растения поливались питательным раствором Кнопа и водой, а опытные растения - питательным раствором Кнопа и 1% раствором лигносульфоната натрия. Уровень вносимой инвазии (Globodera rostochiensis Woll.) 50 цист на 1 растение. Жизнеспособность яиц и личинок составляла 90%. Нематицидное действие ЛСН оценивали по численности самок новой генерации, общему количеству яиц и личинок в цистах, жизнеспособности яиц, коэффициенту размножения. Коэффициент размножения нематоды определялся как отношение конечной численности нематоды к исходному уровню инвазии.

Исследовали 4 варианта опыта:

1) заражение растений картофельной нематодой без добавок ЛСН (контроль),

2) заражение растений нематодой с добавлением 1%-ного раствора ЛСН (10 г/л),

3) заражение растений нематодой с добавлением 1% ЛСН, обогащенного аммонием (ЛСН 1%+NH4+)

4) заражение растений нематодой с добавлением 1% ЛСН, обогащенного кальцием (ЛСН 1%+Са++).

Каждый вариант и контроль выполнялись в 10 повторностях. Результаты обработаны статистически и представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Влияние ЛСН на численность и репродуктивные возможности КЦН
ВариантКол-во цистКол-во яиц и личинок в 1 цистеЖизнеспособность яиц, %Коэффициент размножения
Нематода115±27259942.6
Нематода + ЛСН 1%24±2*266960.6*
Нематода + ЛСН 1% + NH4+31±2*289700.8*
Нематода + ЛСН 1% + Са++44±3*310871.2*

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что 1% ЛСН, используемый в вариантах 2-4, оказывает негативное действие на развитие картофельной нематоды. Наибольший нематицидный эффект наблюдался в варианте №2, где использовали чистый 1% раствор ЛСН без обогащения аммонием или кальцием, о чем свидетельствует снижение коэффициента размножения популяции нематод в 4,3 раза, тогда как в варианте 3 (с добавлением аммония) этот показатель снизился в 3 раза, а в варианте 4 (с добавлением кальция) в 2 раза.

Пример 2.

Исследовали нематицидного действия ЛСН в полевом опыте.

Исследование нематицидного действия ЛСН против картофельной цистообразующей нематоды проводили на восприимчивом сорте картофеля на микроучастках (6 м2) бывшего картофельного поля, находящегося под паром на момент проведения исследования. Исходная плотность популяции нематоды на микроучастках составляла 0,7%. ЛСН в дозе 100 г/л (10% раствор) вносили в почву за 10 дней до посадки картофеля. В течение вегетационного периода проводили измерение высоты растений, количества стеблей (в фазу цветения). Вес ботвы, корневой системы и клубней, а также содержание в клубнях крахмала определяли в сентябре при уборке картофеля. Дважды (май, сентябрь) в течение опыта анализировали почву для установления уровня зараженности нематодой.

Исследовали 2 варианта в 10 повторностях:

1) контроль - растения выращивались без внесения ЛСН в почву.

2) опыт - в почву путем полива вносили 10%-ный раствор ЛСН (10 л на 6 м2).

Результаты опыта обработаны статистически и представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Влияние ЛСН на популяцию картофельной нематоды (А) и на развитие и продуктивность картофеля (Б)
ПоказателиКонтрольЛСН 10%
А
Численность картофельной нематоды (% от общей численности нематод в 100 г почвы)1,2%0,6%Снижение в 2 раза
Б
% к контролю
Высота растений, см3539111,4
Кол-во стеблей3,03,7123,3
Вес ботвы, г197222112,7
Вес корневой системы, г26,626,599,6
Кол-во столонов8,37,691,6
Кол-во клубней8,39,1109,6
Вес клубней, г285323113,3
Содержание крахмала в клубнях, %12,1812,181:1

Анализ полученных данных показал, что обработка почвы 10% раствором ЛСН позволяет снизить численность личинок картофельной нематоды в 2 раза и интенсифицировать развитие растений, что подтверждается улучшением показателей роста и развития картофеля. В опытном варианте наблюдается увеличение высоты растений на 11,4%, количества стеблей - на 23,3%, вес ботвы - на 12,7%, количества и веса клубней - на 9,6 и 13,3% соответственно. Вес корневой системы, количества столонов и содержание крахмала в клубнях остается на уровне контроля.

Таким образом, применение 10% раствора ЛСН обеспечивает нематицидное действие против картофельной цистообразующей нематоды и повышает продуктивность картофеля. Кроме того, использование предлагаемого средства в качестве нематицида позволяет утилизировать ЛСН и тем самым снизить природозагрязняющее действие отходов целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Предлагаемое нематицидное средство просто в использовании и доступно для широкого использования в практике сельского хозяйства.

Применение лигносульфонатов натрия бисульфитного щелока - отхода бисульфитной варки целлюлозы - в качестве нематицидного средства против картофельной цистообразующей нематоды.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химическим средствам защиты растений и предназначено для борьбы с сорняками в посевах злаковых культур. .

Изобретение относится к новым производным 2-циано-1,3-диона, способу их получения, композиции, содержащей их, и их применению в качестве гербицидов. .

Изобретение относится к стабилизованной твердой композиции, содержащей S, S' [2-(диметиламино)триметилен]бис-бензолтиосульфонат(бенсультап), точнее к стабилизованной твердой композиции, содержащей S, S'-[2-(диметиламино)триметилен] бис-бензолтиосульфонат и по меньшей мере одно соединение оксидов, выбранное среди класса, состоящего из диоксида титана, оксида цинка, оксида магния и оксида бора.

Изобретение относится к химическому средству защиты растений от вредителей . .

Изобретение относится к химическим средствам регулирования роста и развития растений и может найти применение в растениеводстве , в частности, при выращивании сахарной свеклы.

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Осуществляют обработку вегетирующих растений сои регулятором роста в количестве 40 г/га в фазу 6-7 листьев и 40 г/га в фазу бутонизации. В качестве регулятора роста сои используют N-бензил-N-метилнафталин-2-сульфониламид формулы I: Обеспечивается повышение урожайности сои.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании сахарной свеклы. Для повышения урожайности сахарной свеклы её обрабатывают N-бензил-N-этил-нафталин-2-сульфониламидом в количестве 10 г/га в фазу 6-8 листьев и при смыкании в рядках. Изобретение позволяет реализовать указанное назначение. 1 табл. 2 пр.

Изобретение относится к химическим средствам, повышающим урожайность озимой пшеницы и подсолнечника. В качестве веществ, стимулирующих рост растений озимой пшеницы и подсолнечника, повышающих их урожайность, предложены N-замещенные нафталин-2-сульфониламиды формулы где R = CH3; C2H5, 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании сои. Способ повышения урожайности сои предусматривает обработку вегетирующих растений (4,6-диметилтриазоло-[1,5-a]пиримидил-2-сульфанил)-4-фторацетанилидом формулы I: в количестве 30 г/га в фазу 6-7 листьев и в фазу бутонизации. Изобретение обеспечивает расширение арсенала регуляторов роста сои, обеспечивающих повышение ее урожайности. 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в борьбе с сорной и нежелательной растительностью в посевах сельскохозяйственных культур. Рабочую жидкость гербицидного средства получают непосредственно перед применением путем взаимодействия гербицидно эффективного количества замещенной сульфонилмочевины, с триалкиламином, содержащим один алкильный радикал с числом атомов углерода не менее 8, при этом взятом в эквимолярном или избыточном молярном количестве по отношению к замещенной сульфонилмочевине, в водной среде. Соотношение триалкиламина, содержащего один алкильный радикал с числом атомов углерода не менее 8, и замещенной сульфонилмочевины составляет (1-1,05):1 соответственно. Предварительно получают эмульсию триалкиламина в воде. Изобретение позволяет упростить процесс. 3 з.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при выращивании сои. Способ выращивания сои предусматривает обработку N-(2-йодфенил)амидом 3-амино-4,6-диметилтиено[2,3-b]пиридил-2-карбоновой кислоты в количестве 30 г/га в фазу 6-7 листьев и в фазу бутонизации. Предлагаемый способ обеспечивает повышение урожайности сои. 1 табл.
Наверх