含枯草芽孢杆菌和氟酰胺的组合物

    公开(公告)号:CN104430536A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310432327.1

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种含枯草芽孢杆菌和氟酰胺的组合物,该组合物以芽孢杆菌和氟酰胺为活性成分,其质量比为10∶1~1∶10;其中所述的芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌。本发明的组合物减轻了现有植物病原菌分别对氟酰胺和芽孢杆菌的潜在抗药性风险,将枯草芽孢杆菌与氟酰胺组合后,二者之间具有明显的协同作用,同时又减少了用药量,从而使该组合物可以广泛应用于防治水稻的纹枯病、小麦纹枯病、小麦赤霉病、小麦白粉病、水果和蔬菜白粉病、灰霉病等。

    一种含咯菌腈和嘧菌酯的组合物

    公开(公告)号:CN104430364A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310432302.1

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种咯菌腈和嘧菌酯的组合物,该组合物以咯菌腈和嘧菌酯为活性成分,其质量比为10:1~1:10。本发明的组合物减轻了现有植物病原菌分别对嘧菌酯和咯菌腈的潜在抗药性风险,将咯菌腈与嘧菌酯组合后,二者之间具有明显的协同作用,同时又减少了用药量,从而使该组合物可以广泛应用于防治油菜菌核病、水稻的纹枯病和稻瘟病、小麦赤霉病、小麦白粉病和稻瘟病等。

    含枯草芽孢杆菌和氯啶菌酯的组合物

    公开(公告)号:CN103430964A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310358475.3

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种含枯草芽孢杆菌和氯啶菌酯的组合物,该组合物以芽孢杆菌和氯啶菌酯为活性成分,其质量比为10∶1~1∶10;其中所述的芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌。本发明的组合物减轻了现有植物病原菌分别对氯啶菌酯和芽孢杆菌的潜在抗药性风险,将枯草芽孢杆菌与氯啶菌酯组合后,二者之间具有明显的协同作用,同时又减少了用药量,从而使该组合物可以广泛应用于防治油菜菌核病、水稻的纹枯病、小麦赤霉病、小麦白粉病等。

    禾谷镰孢菌对多菌灵抗药性基因频率的高通量分子检测方法

    公开(公告)号:CN101985652B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201010247003.7

    申请日:2010-08-06

    Abstract: 本发明属于禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum)对多菌灵抗药性基因频率的高通量分子检测方法,可用于小麦赤霉病菌的抗药性监测和抗药性病害流行的早期预警。本发明基于97%以上的禾谷镰孢菌对多菌灵的抗药性基因型属于β2-微管蛋白基因167位点突变的研究基础建立起来的一种抗药性高通量检测技术。该检测方法共分3个主要步骤,(1)分别提取已知敏感和抗药性菌株及待测样品的基因组DNA;(2)进行特异性实时定量PCR反应,建立标准曲线;(3)对照标准曲线求出测定样品中的抗药性基因频率。该方法具有高通量、快速、准确的特点。抗药性基因频率检出灵敏度可达万分之一至十万分之一,准确率达96%以上。

    防治水稻稻瘟病的新型杀菌剂配方及其使用方法

    公开(公告)号:CN102177900A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110070400.6

    申请日:2011-03-23

    Abstract: 防治稻瘟病的新型杀菌剂配方及其使用方法,属于高效、低毒杀菌剂三环唑(tricyclazole)、戊唑醇(tebuconazole)、苯醚甲环唑(difenoconazole)三元有效成分的相容性杀菌剂配方,通过加工成制剂对水喷雾、浸种或撒施,防治水稻稻瘟病。该杀菌剂具持效期长,保护作用、治疗作用和抗产孢作用兼顾,促进水稻健康生长,显著提高水稻结实率和千粒重,及治理病原菌抗药性等优点。

    禾谷镰孢菌对多菌灵抗药性基因频率的高通量分子检测

    公开(公告)号:CN101985652A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010247003.7

    申请日:2010-08-06

    Abstract: 本发明属于禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum)对多菌灵抗药性基因频率的高通量分子检测方法,可用于小麦赤霉病菌的抗药性监测和抗药性病害流行的早期预警。本发明基于97%以上的禾谷镰孢菌对多菌灵的抗药性基因型属于β2-微管蛋白基因167位点突变的研究基础建立起来的一种抗药性高通量检测技术。该检测方法共分3个主要步骤,(1)分别提取已知敏感和抗药性菌株及待测样品的基因组DNA;(2)进行特异性实时定量PCR反应,建立标准曲线;(3)对照标准曲线求出测定样品中的抗药性基因频率。该方法具有高通量、快速、准确的特点。抗药性基因频率检出灵敏度可达万分之一至十万分之一,准确率达96%以上。

    禾谷镰孢菌抗多菌灵检测基因及其检测方法

    公开(公告)号:CN1657627A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200510038293.3

    申请日:2005-01-31

    Abstract: 本发明是禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum,有性态Gibberella zeae)抗多菌灵的检测基因及其检测方法,专用于抗苯并咪唑类杀菌剂的禾谷镰孢菌的检测。本发明在国际上首次报道并命名了禾谷镰孢菌β2-微管蛋白基因,全长997个核苷酸,含有1个内含子,编码313aa,检测基因包含需检测的抗药性突变位点。对多菌灵中等抗性菌株的β2-微管蛋白基因第33位苯丙氨酸密码字TTT突变为酪氨酸的密码字TAT,是对多菌灵抗药性的主要突变类型,占多菌灵的抗药性菌株群体的99%以上;直接从田间采集回来的病穗用ASO-PCR检测整个过程只需6h,检测准确率达99%,达到对多菌灵中等抗药性菌株的快速、简便、准确、灵敏的检测。

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