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公开(公告)号:CN117143957A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311135125.0
申请日:2023-09-05
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
摘要: 本发明公开了一种玉米品种抗白斑病人工接种鉴定方法,涉及植物保护技术领域,包括S1、采集分离:S2、培养处理:S3、喷雾接种。本发明首先对发病典型玉米白斑病病叶进行采集,再对采集后的病叶经过常规组织分离纯化病原菌,并对纯化后病原菌通过鉴定为菠萝泛菌之后再进行下一步的作业,在进行就鉴定后通过液体培养得到菌液,在玉米的抽雄期,对叶片进行微伤处理,用细菌菌液对玉米叶片进行喷雾接种,接种后通过保湿框1进行保湿处理,在经过保湿处理后,使接种后三天时间保持相对湿度在90%以上,并在第十天左右发病,以细菌菌液对玉米植株进行喷雾接种,发病均匀、效果显著、可操作性强、提高了玉米白斑病人工接种的成功率。
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公开(公告)号:CN110367272A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910734170.5
申请日:2019-08-09
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
IPC分类号: A01N47/38 , A01N47/18 , A01N43/80 , A01N43/653 , A01N43/36 , A01N37/46 , A01N43/90 , A01N53/06 , A01N43/16 , A01N43/38 , A01N43/12 , A01N45/00 , A01N43/22 , A01P21/00 , A01P3/00
摘要: 本发明公开了一种大蒜拌种剂,所述拌种剂按照重量份数计包括以下组分:咪鲜胺或戊唑多菌灵8-14份,中生菌素0.7-1.5份,恶霉灵3-9份,咯菌精甲霜10-20份,阿维菌素5-8份或联苯菊酯10-30份,阿泰灵8-33份或碧护1-3份或者为阿泰灵和碧护的混合物。其能够杀灭大蒜蒜种上的主要病虫害,从源头上对大蒜病虫害治理,同时能促进生根,根壮苗齐,减少后期病虫害的发生。
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公开(公告)号:CN106879273A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710101149.2
申请日:2017-02-23
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
IPC分类号: A01B79/02
CPC分类号: A01B79/02
摘要: 本发明提供了一种适于机械化处理的防治根肿病的农地处理方法,该方法包括如下步骤:将前作作物秸秆机械化收获后留存于田间的秸秆粉碎至粒径为1.0~3.5cm,均匀铺设于农地之中,深度为0~15cm,施用量为100~200kg/亩。本发明可以实现对秸秆的高效利用,可利用机械化处理的方式获得良好的根肿病的防治效果;本发明可以实现对蚯蚓粪的高效利用,可获得80%以上的防治效果;同时,本发明仅需加入微量的抗菌剂便可以获得90%以上的防治效果。
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公开(公告)号:CN113826644B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111311696.6
申请日:2021-11-08
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所 , 广西壮族自治区农业科学院
摘要: 本发明公开了防治草地贪夜蛾的昆虫病原线虫制剂、其制法和应用,属于生物农药技术领域,解决现有技术中采用昆虫病原线虫防治草地贪夜蛾时田间生防速效性不高、防效持续性不好的问题。本发明的防治草地贪夜蛾的昆虫病原线虫制剂,包括含有不同活性成分的A组分和B组分;其中A组分包括有昆虫病原线虫和维持昆虫病原线虫生命力的助剂;B组分包括有诱食剂、蜕皮激素和酪氨酸酶抑制剂。本发明进一步公开了昆虫病原线虫制剂在防治草地贪夜蛾中的应用,将B组分洒施在农作物苗芯中再喷水将B组分软化,1天后再将A组分施用在农作物苗芯中。本发明首次将昆虫病原线虫、昆虫蜕皮激素、昆虫酪氨酸酶抑制剂与诱食剂相结合,大大提高了昆虫病原线虫对草地贪夜蛾幼虫的生防速率。
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公开(公告)号:CN113826644A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111311696.6
申请日:2021-11-08
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所 , 广西壮族自治区农业科学院
摘要: 本发明公开了防治草地贪夜蛾的昆虫病原线虫制剂、其制法和应用,属于生物农药技术领域,解决现有技术中采用昆虫病原线虫防治草地贪夜蛾时田间生防速效性不高、防效持续性不好的问题。本发明的防治草地贪夜蛾的昆虫病原线虫制剂,包括含有不同活性成分的A组分和B组分;其中A组分包括有昆虫病原线虫和维持昆虫病原线虫生命力的助剂;B组分包括有诱食剂、蜕皮激素和酪氨酸酶抑制剂。本发明进一步公开了昆虫病原线虫制剂在防治草地贪夜蛾中的应用,将B组分洒施在农作物苗芯中再喷水将B组分软化,1天后再将A组分施用在农作物苗芯中。本发明首次将昆虫病原线虫、昆虫蜕皮激素、昆虫酪氨酸酶抑制剂与诱食剂相结合,大大提高了昆虫病原线虫对草地贪夜蛾幼虫的生防速率。
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公开(公告)号:CN113475529A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110661687.3
申请日:2021-06-15
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
摘要: 本发明公开了一种防治花卉蛞蝓的线虫制剂及制备方法和应用,属于生物农药技术领域。本发明的线虫制剂包括含有不同活性成分的制剂A和制剂B,制剂A的活性成分包括寄生性小杆线虫和多酚氧化酶的底物抑制剂L‑多巴;制剂B的活性成分包括多酚氧化酶的结构抑制剂槲皮素。应用本发明的线虫制剂在防治花卉蛞蝓时,制剂A于傍晚施用于花卉根际土壤表面;制剂B于同一天的下午喷于花卉的嫩芽、叶片上。本发明首次将蛞蝓生防因子寄生性小杆线虫与蛞蝓多酚氧化酶的两种功能抑制剂结合使用,并利用蛞蝓食性引诱极大提高了寄生性小杆线虫的田间速效性,并通过制剂A和制剂B选用不同的施用位置、施用时间和方法,加速了线虫侵染致死蛞蝓。
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公开(公告)号:CN108617694A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810555865.2
申请日:2018-05-31
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
摘要: 本发明公开了一种防治豇豆根腐病的复配制剂及其制备方法与应用,上述的复配制剂按照质量份包括以下组分:生物菌剂20~70份、植物免疫诱抗剂15~30份和调节剂1~2份。上述的应用具体为:防治豇豆根腐病的复配制剂分别在豇豆播种时,豇豆两叶一心或抽蔓期时使用。本发明利用“免疫+杀菌+调节”三效合一的方式进行豇豆根腐病的预防和防治,不仅有效地防治根腐病的发生,而且保障了豇豆的农产品质量安全。免疫是通过免疫诱导剂提高豇豆的抗逆性和免疫力。
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公开(公告)号:CN106508415A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611246985.1
申请日:2016-12-29
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
摘要: 本发明提供一种高效防治油菜根肿病的轮作栽培方法,包括如下步骤:(1)苗田整理:选取种植水稻两年以上的田块;(2)前作大豆:选取优质大豆种子,于4月底播种大豆;(3)施肥:收获大豆,于播种前5~7天施用油菜所需肥料;(4)油菜种子处理:选取油菜种子,日光下晾晒8~10h;m2;(6)田间管理:每4~6天浇一次水;(7)病害防治:施撒75%百菌清,用量为180g/亩;(8)及时采收:4月下旬采收油菜,并实行大豆与油菜1年轮作。本发明的油菜轮作栽培方法,对油菜根肿病起到了高效防治作用,发病率和病情指数得到较好控制,作物增产显著。(5)播种油菜:分两批播种油菜,播种量≤0.5g/
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公开(公告)号:CN118840662A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411142272.5
申请日:2024-08-20
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/25 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本申请公开了一种用于接种保存柑橘黄龙病病原菌的柑橘病叶检测方法,其通过由摄像头采集叶片图像,并采用基于深度学习神经网络的图像识别和分析技术来对所述叶片图像进行感兴趣区域特征提取和处理,以此根据所述叶片图像的多个局部显著感兴趣区域在叶片全区域上的状态特征来自动地得到是否出现黄龙病的症状的判断结果。通过这样的方式,能够快速处理柑橘病叶图像并给出检测结果,减少了人工检测的需求,提高了检测效率和智能化程度,从而为进一步的研究和防控提供基础。
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公开(公告)号:CN118383376A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410413428.2
申请日:2024-04-08
申请人: 四川省农业科学院植物保护研究所
IPC分类号: A01N43/90 , A01N57/32 , A01N37/44 , A01N63/22 , A01N65/44 , A01N25/26 , A01P5/00 , A01P17/00 , A01P21/00 , C05G3/60 , C05G3/80 , C05G5/30 , C05D1/00
摘要: 本发明公开了一种防治马铃薯孢囊线虫的药剂、其制法和应用,属于农药技术领域。本发明的药剂为多层结构,包括药芯、以及从内到外依次包裹的隔离层、L‑半胱氨酸层、钾肥层、土壤调理和生物防治层。本发明还公开了该药剂的制备方法,以及在防治马铃薯孢囊线虫的应用。本发明创造性地将防治马铃薯孢囊线虫的药剂设置为多层结构,不仅使各成分之间相互隔离,减小干扰,还针对马铃薯孢囊线虫的生长发育规律以及马铃薯植株的全生育期特点,能分阶段地分别释放特定的有效成分,做到定时定量不浪费,对马铃薯植株生长的全周期进行保护,还能抑制下一代线虫的生长发育,实现长期可持续的减量化防控。
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