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叶螨类的防治方法

摘要

本发明的课题在于,提供即使不使用杀螨剂也能够获得高防治效果的叶螨类的防治方法。一种叶螨类的防治方法,其对植物体施用纳米气泡水。

著录项

  • 公开/公告号CN112203499A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-01-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 株式会社水改质;

    申请/专利号CN201980036039.X

  • 发明设计人 佐藤贵志;

    申请日2019-05-29

  • 分类号A01G7/00(20060101);A01G22/05(20060101);A01N25/00(20060101);A01N61/00(20060101);A01P7/02(20060101);

  • 代理机构11277 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人刘新宇;李茂家

  • 地址 日本长野县

  • 入库时间 2023-06-19 09:29:07

说明书

技术领域

本发明涉及叶螨类的防治方法。

背景技术

作为叶螨类的防治方法,已知对植物体施用取代苯基醚化合物等杀螨剂的方法。例如,专利文献1记载了一种杀螨剂,其特征在于,其含有规定的取代苯基醚化合物作为有效成分。

另一方面,叶螨类的繁殖力强且世代交替的期间短,因此,存在容易对杀螨剂产生抗性的问题。因此,若叶螨类一旦寄生于植物体,则使用杀螨剂对其进行驱除时,要求轮番使用杀螨剂等复杂的管理。此外,已知部分杀螨剂有时对蜜蜂和叶螨类的天敌昆虫也造成危害,强烈寻求即使不使用杀螨剂也能够获得高防治效果的叶螨类的防治方法。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2015-61825号公报

发明内容

本发明的课题在于,提供即使不使用杀螨剂也能够获得高防治效果的叶螨类的防治方法。

本发明人为了实现上述课题而进行了深入研究,结果发现:通过对植物体施用纳米气泡水,即使不使用杀螨剂,叶螨类的防治效果也变高,从而完成了本发明。

即,本发明人发现:通过以下的构成能够实现上述课题。

[1]一种叶螨类的防治方法,其中,对植物体施用纳米气泡水。

[2]根据[1]所述的叶螨类的防治方法,其中,实施使用了上述纳米气泡水的喷洒和使用上述纳米气泡水进行了稀释的农药的散布中的至少一者。

[3]根据[1]或[2]所述的叶螨类的防治方法,其中,上述纳米气泡水所含的气泡的众数粒径为10~500nm。

[4]根据[1]~[3]中任一项所述的叶螨类的防治方法,其中,上述纳米气泡水所含的气泡包含选自由氧、氮、二氧化碳和臭氧组成的组中的至少1种气体。

[5]根据[1]~[4]中任一项所述的叶螨类的防治方法,其中,上述纳米气泡水具有1×10

[6]根据[1]~[5]中任一项所述的叶螨类的防治方法,其中,上述植物体为果蔬类。

[7]根据[6]所述的叶螨类的防治方法,其中,上述植物体为草莓。

根据本发明,可提供即使不使用杀螨剂也能够获得高防治效果的叶螨类的防治方法。

附图说明

图1是示出纳米气泡生成装置的一例的示意图。

具体实施方式

以下,针对本发明进行详细说明。

以下记载的构成要素的说明有时是基于本发明的代表性实施方式而进行的,但本发明不限定于这种实施方式。

需要说明的是,本说明书中,使用“~”而示出的数值范围是指包含“~”的前后记载的数值作为下限值和上限值的范围。

本发明的叶螨类的防治方法(以下也简写为“本发明的防治方法”)是对植物体施用纳米气泡水的叶螨类的防治方法。

此处,作为叶螨类,可列举出例如二斑叶螨(Tetranychus urticae)、神泽氏叶螨(Tetranychus kanzawai)、柑橘全爪螨(Panonychus citri)、苹果全爪螨(Panonychusulmi)、鹅耳枥始叶螨(Eotetranychus carpini)和班氏真叶螨(Eotetranychus banksi)等,但不限定于上述。

以下,针对本发明的防治方法中使用的纳米气泡水和任选成分进行详述。

〔纳米气泡水〕

本发明的防治方法中使用的纳米气泡水是包含直径小于1μm的气泡的水,是混入有上述气泡的水。需要说明的是,“混入有上述气泡的水”是指:不包括因用于生成纳米气泡水的水(例如包含杂质的井水)等而不可避免地包含的上述气泡的水的含义。

纳米气泡水所包含的气泡的直径(粒径)、以及后述气泡的众数粒径和气泡的个数是使用纳米颗粒追踪分析法测定水中的气泡的布朗运动移动速度而得的值,本说明书中,采用通过纳米颗粒分析系统NanoSight系列(NanoSight公司制)而测得的数值。

需要说明的是,利用纳米颗粒分析系统NanoSight系列(NanoSight公司制),能够计测颗粒的布朗运动速度,并由其速度算出直径(粒径),众数粒径可通过由存在的纳米颗粒的粒径分布以众数径的形式来确认。

本发明中,从进一步提高叶螨类的防治效果的理由出发,上述纳米气泡水所含的气泡的众数粒径优选为10~500nm、更优选为30~300nm、进一步优选为70~130nm。

构成上述纳米气泡水所含的气泡的气体没有特别限定,从长时间残留在水中的观点出发,优选为除氢之外的气体,具体而言,可列举出例如空气、氧、氮、氟、二氧化碳和臭氧等。

这些之中,从进一步提高叶螨类的防治效果的理由出发,优选包含选自由氧、氮、二氧化碳和臭氧组成的组中的至少1种气体,尤其是,从植物体的生长变得良好且气泡能够更长时间残留的理由出发,更优选包含氧。

此处,包含氧是指以比空气中的氧浓度更高的浓度来包含。氮和二氧化碳也相同。需要说明的是,针对氧的浓度,优选为气泡中的30体积%以上、更优选超过50体积%且为100体积%以下。

从进一步提高叶螨类的防治效果的理由出发,上述纳米气泡水优选具有1×10

上述纳米气泡水可以包含除水和气泡之外的其它成分。

作为上述其它成分,可列举出例如肥料和农药等。纳米气泡水中的其它成分的种类和含量没有特别限定,可根据目的来选择。

其中,在本发明中,作为上述其它成分,优选在上述纳米气泡水中实质上不含自由基。需要说明的是,“实质上不含自由基”并不是指排除因用于生成上述纳米气泡水的水(例如包含杂质的井水)等而不可避免地包含自由基的含义,而是排除混入因某种操作而生成的自由基的含义。

此外,本发明的防治方法即使不使用杀螨剂也具有高防治效果,因此,纳米气泡水可以不含包含杀螨剂的农药。

作为上述纳米气泡水的生成方法,可列举出例如静态混合器法、文丘里法、气穴法、蒸气聚集法、超声波法、涡流法、加压溶解法和微细孔法等。

此处,本发明的防治方法可以具有在施用上述纳米气泡水之前先生成上述纳米气泡水的生成工序。即,本发明的防治方法可以是具有如下工序的防治方法:例如,将水从储水罐、井或农业用水等水源取入至纳米气泡生成装置中,生成纳米气泡水的生成工序;以及施用所生成的纳米气泡水的施用工序。需要说明的是,作为将来自水源的水取入至纳米气泡生成装置的方法,可列举出例如下述方法:使用桶或泵等将从水源打来的水供给至纳米气泡生成装置的方法;以及将在水源与纳米气泡生成装置之间铺设的流路连接于纳米气泡生成装置,并将水从流路直接送入纳米气泡生成装置的方法等。

此外,作为上述纳米气泡水的生成方法,优选为使用了不会主动产生自由基的装置的生成方法,具体而言,可列举出例如使用日本特开2018-15715号公报第[0080]~[0100]段中记载的纳米气泡生成装置来生成的方法。需要说明的是,将上述内容援引至本说明书中。

作为不主动产生自由基的其它纳米气泡生成装置,可列举出例如下述微细气泡生成装置,其具有:将水喷出的液体喷出机;将气体加压并使其混入从液体喷出机喷出的水的气体混入机;以及通过将混入有气体的水通入内部而在水中生成微细气泡的微细气泡生成器,上述气体混入机将气体加压并使其混入至在上述液体喷出机与上述微细气泡生成器之间以加压状态朝向上述微细气泡生成器流动的液体。具体而言,可列举出使用图1所示的纳米气泡生成装置而生成的方法。

此处,图1所示的纳米气泡生成装置10在其内部具备液体喷出机30、气体混入机40和纳米气泡生成喷嘴50。

此外,液体喷出机30由泵构成,其取入纳米气泡水的原水(例如井水)并喷出。气体混入机40具有封入有压缩气体的容器41和大致筒状的气体混入机主体42,在将从液体喷出机30中喷出的水流入至气体混入机主体42内的同时,向气体混入机主体42内导入容器41内的压缩气体。由此,在气体混入机主体42内生成气体混入水。

此外,纳米气泡生成喷嘴50通过在其内部流通气体混入水而按照加压溶解的原理使气体混入水中产生纳米气泡,作为其结构,可以采用与日本特开2018-15715号公报中记载的纳米气泡生成喷嘴相同的结构。在纳米气泡生成喷嘴50内生成的纳米气泡水从纳米气泡生成喷嘴50的前端喷出后,从纳米气泡生成装置10流出,在未图示的流路内流通并向规定的利用部位供水。

如上那样,在纳米气泡生成装置10中,气体混入机40使压缩气体混入至在液体喷出机30与纳米气泡生成喷嘴50之间以加压状态朝向纳米气泡生成喷嘴50流通的水(原水)中。由此,能够避免在液体喷出机30的吸入侧(抽吸侧)使气体混入水时产生的气穴等不良情况。此外,气体在加压(压缩)的状态下混入至水中,因此,能够使气体抵抗气体混入部位的水压并混入。因此,即使在气体混入部位不特别产生负压,也能够使气体适当地混入至水中。

进而,在液体喷出机30的抽吸侧连入从井或自来水等水源供给的水的流路,在该流路中,从液体喷出机30的上游侧向液体喷出机30流入的水压(即抽吸侧的水压)为正压即可。此时,上述构成变得更有意义。即,在液体喷出机30的上游侧的水压(抽吸压力)呈现正压的情况下,在液体喷出机30的下游侧会使气体混入至水中,因此,即使在液体喷出机30的下游侧也能够使气体适当混入至水中的纳米气泡生成装置10的构成变得更显眼。

此外,用于生成上述纳米气泡水的水没有特别限定,可以使用例如雨水、自来水、井水、农业用水和蒸馏水等。

这种水可以是在供于产生纳米气泡水之前先实施了其它处理的水。作为其它处理,可列举出例如pH调整、沉淀、过滤和灭菌(杀菌)等。具体而言,例如使用农业用水时,典型而言,可以使用实施沉淀和过滤中的至少一者后的农业用水。

本发明中,对植物体施用上述纳米气泡水的方式因植物体的栽培方法而异,没有特别限定,可列举出例如如下方式:在土耕栽培中喷洒上述纳米气泡水的方式、在土耕栽培中散布被上述纳米气泡水稀释的农药的方式、在养液栽培(水栽、喷雾栽种或固态培养基栽种)或养液土耕栽培(灌水同时施肥栽培)中将被上述纳米气泡水稀释的培养液供给至培养基的方式、以及在养液土耕栽培中单独喷洒(灌水)上述纳米气泡水的方式等。

这些之中,从操作简便、叶螨类的防治效果进一步提高的理由出发,优选为实施使用了上述纳米气泡水的喷洒和使用上述纳米气泡水进行了稀释的农药的散布中的至少一者的方式。

需要说明的是,作为施用的一个方式的“喷洒”的方法没有特别限定,在栽培方法为土耕栽培的情况下,可列举出例如对植物体整体散布水的方法、对一部分植物体(例如茎或叶等)散布水的方法、以及对种植有植物体的土壤散布水的方法等。此外,在栽培方法为养液土耕栽培的情况下,如上那样可以为基于灌水的喷洒。

此外,在本发明中,对植物体施用上述纳米气泡水的时期因施用方式和植物体的种类而异,没有特别限定,例如,在对果蔬类进行土耕栽培的情况下,可以是从播种至收获为止的全部期间,也可以仅在一定期间(例如播种和育苗期)进行施用。

作为施用纳米气泡水的植物体,没有特别限定,只要是叶螨类会寄生或有可能寄生的植物体即可。此外,植物体可以是在农耕地等中生长的状态,也可以是收获后的状态。

作为这种植物体,可列举出例如茄科植物(例如茄子、茄瓜、番茄(包含小番茄)、树番茄、辣椒、甜椒、哈瓦那辣椒、青椒、红辣椒和五彩椒等)、五加科植物(例如日本萸叶五加等)、葫芦科植物(例如南瓜、西葫芦、黄瓜、刺角瓜、越瓜、苦瓜、冬瓜、佛手瓜、丝瓜、葫芦、西瓜、哈密瓜和甜瓜等)、锦葵科植物(例如秋葵等)以及蔷薇科植物(例如草莓等)等果蔬类;

稻、麦和玉米等谷物类;

小豆、菜豆、豌豆、毛豆、豇豆、四棱豆、蚕豆、大豆、刀豆、花生、小扁豆和芝麻等豆类;

冰叶日中花、明日叶、芥菜、甘蓝、水田芥、羽衣甘蓝、小松菜、叶用莴苣、散叶莴苣、菜苔、包菜、山东白菜、紫苏、茼蒿、莼菜、小白菜、水芹、旱芹、塌菜、萝卜菜(萝卜)、芥菜、莴苣、青梗菜、渍菜、油菜花、野泽菜、白菜、欧芹、春菜、叶甜菜、菠菜、宝盖草、水菜、鸡肠繁缕、繁缕、牛繁缕、壬生菜、鸭儿芹、抱子甘蓝、长果种黄麻、长叶莴苣、芝麻菜、生菜和芥末菜等叶菜类;

葱、细葱、细香葱、韭菜、芦笋、食用土当归、苤蓝、榨菜、竹笋、蒜、空心菜、葱、冬葱和洋葱等茎菜类;

朝鲜蓟、花茎甘蓝、花椰菜、食用菊、菜花、蜂斗菜和蘘荷草等花菜类;

芽菜、豆芽和萝卜芽等发芽蔬菜;

芜菁、萝卜、小萝卜、山葵、辣根、牛蒡、螺丝菜、生姜、胡萝卜、藠头、莲藕和百合根等根菜类;

番薯、芋头、马铃薯、山药(大和芋)和山芋等芋类;

芸香科植物(例如蜜柑等)、蔷薇植物(例如苹果、桃、李、杨梅、木瓜、梨、西洋梨、梅、杏、樱桃、木莓、覆盆子、黑莓和枇杷等)、芭蕉科植物(例如香蕉等)、葡萄科植物(例如葡萄等)、胡颓子科植物(例如沙枣等)、杜鹃花科植物(例如蓝莓等)、桑科植物(例如桑和无花果等)、柿树科植物(例如柿等)、木通科植物(例如木通等)、漆树科植物(例如芒果等)、樟科植物(例如鳄梨等)、鼠李科植物(例如枣等)、千屈菜科植物(例如石榴等)、西番莲科植物(例如鸡蛋果等)、凤梨科植物(例如凤梨等)、番木瓜科植物(例如番木瓜等)、猕猴桃科植物(例如猕猴桃等)、山毛榉科植物(例如栗子等)、山榄科植物(例如神秘果等)、桃金娘科植物(例如番石榴等)、酢浆草科植物(例如杨桃等)、以及金虎尾科(例如西印度樱桃等)等果树类等。

这些之中,从获得更优异的本发明效果的观点出发,优选为果蔬类,尤其是从栽培期间长、难以连用杀螨剂的观点出发,更优选为草莓。

实施例

以下,列举出实施例来更详细地说明本发明。以下实施例所示的材料、用量、比例、处理内容和处理步骤等可以在不超脱本发明主旨的范围内适当变更。因此,本发明的范围不受以下所示的实施例的限定性解释。

(试验1)

<试验1的内容>

试验1在2017年9月~2018年4月在日本福岛县岩城市栽培的草莓(品种:福春香(Fukuharuka))的农业大棚中根据以下分区来实施。

试验区1-1:在使用了培养土的高设栽培的喷洒中使用通过下述方法而生成的纳米气泡水。

试验区1-2:在使用了培养土的高设栽培的喷洒中使用井水,未使用纳米气泡水。

各试验区用相邻的农业大棚来区分,在各农业大棚中栽培约3500株的草莓。

需要说明的是,喷洒的频率和量按照常规方法,根据草莓的生长状况和天气等来适当变更,但两个试验区以大致相同的方式进行调整。

此外,两个试验区均每月散布1~2次左右的“Sulfur Flowable”和杀螨剂“SIGNUM”。此时,针对试验区1-1,在上述“Sulfur Flowable”和“SIGNUM”的稀释中使用纳米气泡水,针对试验区1-2,在稀释中使用井水。

<纳米气泡水的生成方法>

纳米气泡水通过使用纳米气泡生成装置〔KAKUICHI制作所Aqua Solution事业部(现:Aqua Solution公司)制、200V、10L/min类型〕,通过加压溶解方式使水中产生气泡(纳米气泡)来生成。

需要说明的是,在纳米气泡水的生成用途中使用的水使用了井水,构成气泡的气体使用了氧(工业用氧、浓度:99.5体积%)。

此外,关于使用上述纳米气泡生成装置来产生纳米气泡的条件,在基于纳米颗粒分析系统NanoSight LM10(NanoSight公司制)的分析结果达到以下的条件下进行。

·每1mL水的气泡数:5×10

·气泡的众数粒径:100nm

<叶螨类的防治效果的评价>

针对1个大棚,以任选的10株作为对象,在9月~1月以1次/月的频率调查每1株的每1片展开叶上的叶螨类的成虫数。调查结果按照以下的基准进行评价,并总结示于表1。

(评价基准)

A:未观察到叶螨类的寄生,也未观察到叶螨的死尸。

B:观察到平均1只以上且小于30只的叶螨类的寄生。

C:观察到平均30只以上且小于70只的叶螨类的寄生。

D:观察到平均70只以上的叶螨类的寄生。

[表1]

由表1所示的结果可知:将纳米气泡水用于喷洒的试验区I中未观察到叶螨类的寄生,此外,也未观察到叶螨类的死尸,因此,通过施用纳米气泡水,可预防叶螨类的寄生。

另一方面,未使用纳米气泡水的试验区II中,得不到期望的效果。

(试验2)

试验2在2018年9月~2019年1月在日本长野县小诸市栽培的草莓(品种:红脸蛋)的农场中根据以下分区来实施。各试验区设定在同一个塑料大棚内。

试验区2-1:在塑料大棚栽培中,每日的喷洒使用农业用水,未使用纳米气泡水。

试验区2-2:在塑料大棚栽培中,每日的喷洒使用每1mL水的气泡数调整至2×10

试验区2-3:在塑料大棚栽培中,每日的喷洒使用每1mL水的气泡数调整至5×10

在各试验区中,分别栽培5株草莓。喷洒的频率和量按照常规方法,根据草莓的生长状况和天气等来适当变更,但3个试验区之间以大致相同的方式进行调整。此外,试验2中,为了验证基于纳米气泡水1mL中的气泡数的优势性,未主动实施农药的散布。

<纳米气泡水的生成方法>

纳米气泡水通过使用纳米气泡生成装置(Aqua Solution公司制、100V、10L/min类型),通过加压溶解方式使水中产生气泡(纳米气泡)来生成。在纳米气泡水的生成用途中使用的水使用了农业用水,构成气泡的气体的种类设为氧(工业用氧、浓度:99.5体积%)。

此外,使用上述纳米气泡生成装置来产生纳米气泡的条件之中,气泡的尺寸(众数粒径)设为100nm。此外,每1mL纳米气泡水的气泡数如上所述,在试验区2-2中设为2×10

<叶螨类的防治效果的评价>

针对各试验区,在栽培期间中(具体为收获过程中的时刻)按照下述基准来评价分别从5株中任选的10片叶子上的叶螨类的发生量,调查符合各评价分区的株数。

[评价分区]

“未发生”:叶螨类1只也确认不到

“少量发生”:无法通过肉眼来确认,但通过放大镜等能够确认到叶螨类的存在

“大量发生”:能够通过肉眼确认到叶螨

各试验区中的评价结果如下述表2所示。此外,作为符合“少量发生”这一分区的株的照片,将在试验区*中栽培的草莓的叶子示于图2,作为符合“大量发生”这一分区的株的照片,将在试验区*中栽培的草莓的叶子示于图3、4。

[表2]

由上述评价结果可以明确:与未施用纳米气泡水的试验区2-1相比,施用了纳米气泡水的试验区2-2和试验区2-3中,叶螨类的发生量变少,试验区2-2和试验区2-3中未确认到大量发生叶螨类的株。

此外,纳米气泡水1mL中的气泡数为5×10

综上所述,由试验1和试验2的试验结果可明确基于纳米气泡水的叶螨类的防治效果。

10 纳米气泡生成装置

30 液体喷出机

40 气体混入机

41 容器

42 气体混入机主体

50 纳米气泡生成喷嘴

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