三唑类杀菌剂

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(完整版)三唑类杀菌剂的特点

(完整版)三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点特点:广谱----对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类无活性;高效----药效高、用药量减少、仅为福美类和代森类杀菌剂的1/10-1/5;持效期长----叶面15-20天,种子处理80天左右,土壤处理100天,均比一般杀菌剂长,且随用药量的增加而延长;内吸输导性好,吸收速度快,施药2小时后三唑酮被吸收的量已能抑制白粉菌的生长;具有强的预防保护作用,较好的治疗作用,熏蒸和铲除作用。

(1)三唑酮:粉锈宁,三唑类杀菌剂,对白粉病、锈病、黑穗病有特效。

三唑酮是高效、持效期长的内吸性强的杀菌剂,具有预防、治疗、铲除、熏蒸作用,作用机理:抑制病菌麦角甾醇的合成,从而抑制菌丝生长和孢子形成。

(2)戊唑醇:三唑类杀菌剂,内吸性强、在作物体内向顶传导,杀灭作物体内的病菌。

作用机理是抑制病原菌的麦角甾醇的生物合成,可防治白粉菌属、柄锈菌属、喙孢属、核腔菌属和壳针孢属病菌。

※禾谷类作物病害:小麦腥黑穗病、散黑穗病,小麦白粉病、锈病,玉米丝黑穗病、高粱黑穗病※果树病害:苹果斑点落叶病、梨黑星病、香蕉叶斑病(3)腈菌唑:三唑类杀菌剂,杀菌谱广,内吸性强,对病害具有保护作用和治疗作用。

※苹果、梨黑星病、苹果和葡萄白粉病、※小麦白粉病、麦类的腥黑穗病、散黑穗病、※黄瓜白粉病(4)丙环唑:三唑类杀菌剂,具有保护和治疗作用,具有内吸性,可被作物根、茎、叶吸收,并能在植物体内向顶输导,抑菌谱较宽,对子囊菌、担子菌、半知菌中许多真菌引起的病害,具有良好防治效果,但对卵菌病害无效。

持效期一个月左右。

※麦类病害:小麦白粉病、条锈病、颖枯病、大麦叶锈病、网斑病、燕麦冠锈病、小麦全蚀病※果树病害:葡萄白粉病、炭疽病※蔬菜病害:瓜类白粉病、菜豆锈病、番茄白粉病、韭菜锈病、辣椒褐斑病、叶枯病※花生叶斑病(5)氟硅唑:三唑类内吸杀菌剂,具有保护和治疗作用,渗透性强,可防治子囊菌、担子菌、部分半知菌引起的病害。

治疗腐烂病最好的药剂

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治疗腐烂病最好的药剂腐烂病是苹果、梨、等多种果树和观赏树木的主要病害,全国各地均有发生,具有发生普遍、危害严重、防治困难等特点。

今天,小编就给大家推荐一个防治腐烂病的优秀药剂,具有保护、治疗和铲除作用。

一、药剂简介这个药剂就是戊唑醇,戊唑醇是一种三唑类杀菌剂,主要抑制病原菌细胞膜上麦角甾醇的去甲基化,使得病原无法形成细胞膜,从而杀死病原菌。

具有杀菌谱广、持效期长、内吸性好等特点。

对病害具有保护、治疗和铲除作用,又能防止雨水、病菌的侵害,促进伤口、切口的组织愈合。

二、主要特点(1)杀菌谱广:戊唑醇不但能防治腐烂病,还能防治斑点落叶病、褐斑病、白粉病、轮纹病、梨黑星病、葡萄白腐病等多种病害。

(2)內吸传导性好:戊唑醇能被作物的根茎叶等部位吸收,通过韧皮部传输到植株的各个部位,达到全面防治病害的目的。

(3)持效期长:戊唑醇被茎叶吸收后,能在作物体内长时间存在,达到持续杀灭病菌的目的。

特别是采用糊剂进行涂抹,涂抹在病斑上的药剂形成一层药膜,不脱落,耐日晒雨淋和抗空气氧化,一年内可以连续发挥药物的预防、治疗作用。

持效期可长达1年,可大大减少用药次数和用药成本。

(4)防治彻底:戊唑醇具有保护、治疗和铲除作用,对病斑表面的病菌和内部的病菌都具有很好的杀灭作用,防治更彻底。

三、适用作物该药剂可用在苹果、核桃、桃、大樱桃、梨树、海棠、山楂、杨树、柳树等各种树木上。

四、防治对象可用于防治腐烂病、溃疡病、轮纹病、流胶、树皮流水等五、使用方法(1)涂抹:可选用1%戊唑醇糊剂涂抹250-300克/平方米,涂抹前将病疤用利刀刮除干净,不留毛茬,边缘与木质部垂直,边缘要超出病疤1厘米。

然后将糊剂均匀涂抹在病斑上涂抹厚度均匀,最好超出边缘2厘米。

药剂在病斑处形成药膜,耐雨水冲刷,持效期可达一年。

(2)喷涂:发病初期,彻底刮除腐烂病疤、粗皮轮纹病病瘤后,用40%甲硫·戊唑醇悬浮剂800~1000倍液,对全树均匀喷雾,一般10-15天1次。

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推荐收藏!“三唑类”杀菌剂都有哪些,有哪些特点和区别?全了!三唑类杀菌剂作为防治真菌性病害的主力阵营之一,在很多作物上被广泛使用。

三唑类杀菌剂作为有机杂环类化合物,具有药效高、持效期长、杀菌谱广等特点,同时还具有保护、治疗、铲除和熏蒸作用。

跟其它防治真菌性药剂最大的不同就是,三唑类杀菌剂针对真菌性病害(除卵菌真菌),防治效果比较好。

1、三唑类药剂特点三唑类杀菌剂有很多种类,现在我们国内推广使用的就有20多种。

它们的防治作用很不错,主要表现在这5点。

(1)杀菌广谱。

对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类没效果。

(2)高效。

因为药效高,在使用时会比其它类型的杀菌剂用药量少。

(3)持效期长。

叶面喷施三唑类药剂后持效期可达15-20天;用三唑类药剂处理种子,持效期可达80天左右;用三唑类药剂处理土壤,持效期可达100天。

(4)内吸性好。

三唑类药剂内吸输导性较好,药剂被作物吸收速度快。

(5)具有预防保护、治疗、熏蒸、铲除作用。

三唑类药剂有很强的预防保护作用,较好的治疗(在病菌已侵染作物后,施药抑制病菌生长,让作物病害停止或使病株恢复健康)、熏蒸(药剂的气体破坏病菌的正常生理机能)和铲除作用(杀死病菌,保护作物不受病菌侵染)。

2、常见的三唑类药剂针对当下发生比较多的病害,有8种三唑类药剂使用比较多,分别是三唑酮、苯醚甲环唑、戊唑醇、烯唑醇、腈菌唑、丙环唑、氟硅唑、氟环唑。

它们虽然都属于三唑类杀菌剂,但具体作用特点和防治病害稍有不同:大家在使用三唑类药剂的时候,一定要根据具体病害,以及发病严重程度进行选择,比如梨黑星病严重,可以使用氟硅唑进行防治,但用戊唑醇效果可能就不是很好。

切忌乱用,避免达不到好的治病效果!3、常见的复配药剂不同三唑类杀菌剂防病对象不全一样,把2种三唑类杀菌剂,或者和其它杀菌机制的杀菌剂复配使用,效果会更好。

比如,三唑类药剂复配吡唑醚菌酯、嘧菌酯等,防治的病害种类会更多,防治效果也会更好。

三唑类杀菌剂如何科学使用 三唑类杀菌剂使用技巧

三唑类杀菌剂如何科学使用 三唑类杀菌剂使用技巧

三唑类杀菌剂如何科学使用三唑类杀菌剂使用技巧三唑类杀菌剂具有广谱、高效、内吸传导性强等特点,是目前生产上使用面很广的一类杀菌剂,但是很多农友因为不注意正确的使用技巧,导致作物药害的事件时有发生。

那么三唑类杀菌剂如何科学使用呢?下面火爆农资招商网就为大家整理一下三唑类杀菌剂科学使用技巧,希望对大家有所帮助。

三唑类杀菌剂如何科学使用三唑类杀菌剂它是通过抑制真菌细胞膜中的麦角甾醇的合成达到抑菌和杀菌的作用。

它是针对真菌性病害的药剂,真菌的细胞具有细胞壁和细胞膜,大多数真菌的细胞壁中,以几丁质和葡萄糖为骨架,里面填充着来源于细胞膜分泌的各种多糖类和糖蛋白类物质。

和其他生物不一样的是,真菌的细胞膜中含有大量的麦角甾醇,而三唑类杀菌剂就是抑制真菌细胞膜中这些麦角甾醇的合成,因此防治真菌性病害效果好,但对细菌、病毒等病原菌造成的作物病害无效。

三唑类杀菌剂要掌握使用时期。

不能在作物生长早期使用,比如禾本科作物分蘖之前或阔叶作物花芽分化之前,在这一阶段使用对作物生长会带来不利影响。

如造成作物顶端生长缓慢,使作物植株的节间缩短等。

一般来说,禾本科作物相比阔叶作物对三唑类杀菌剂的耐性更强一些,三唑类杀菌剂可以抑制作物体内赤霉素的合成,过早使用不利于作物的正常生长发育。

在防治水稻的纹枯病、稻瘟病、稻曲病等真菌性病害时,水稻抽穗前后要注意慎用三唑类杀菌剂。

因为施用后可被水稻迅速吸收并在体内传导,且持效期一般可达20天左右,在通常剂量下对病害具有良好的防治效果。

它们特别适合在水稻拔节前或拔节初期使用,如果在水稻抽穗前后,使用三唑类杀菌剂超量或连续使用,特别是在施药后短期内遇到连续低温阴雨天气时,可能引起抽穗困难,结实率下降,产量降低。

不同的三唑类杀菌剂对作物的生长抑制作用水平是有差异的。

不同的三唑类杀菌剂品种防治谱有不同。

如丙环唑主要用于作物的叶斑病、蔓枯病、炭疽病、白粉病、叶霉病等;戊唑醇主要用于防治白粉病、锈病、黑星病、立枯病、根腐病、叶霉病及各种斑点病等,特别是对茄果类蔬菜的叶部斑点病,防治效果好;氟硅唑对作物的白粉病、黑星病、叶斑病、锈病等防治效果好,它的持效期长,渗透性强,容易产生累积毒性,因此施用间隔时间需在10天以上。

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点1.广谱杀菌活性:三唑类杀菌剂对多种病原微生物具有广泛的杀菌活性。

它们可以有效地抑制植物病原菌的生长和繁殖,对各种真菌、细菌和病毒等具有特异性杀菌作用。

2.持久性效果:三唑类杀菌剂具有较长的持效期。

它们可以在作物表面形成一层持久性的保护膜,有效地控制病原菌的传播和侵染。

这使得三唑类杀菌剂成为一种较为持久的防治措施。

3.抗逆性强:三唑类杀菌剂具有较强的抗逆性,可以在不同环境条件下保持较好的杀菌效果。

它们具有良好的耐高温、耐湿润和耐紫外线的能力,能够在环境条件恶劣的情况下保持长久的杀菌效果。

4.低毒性:三唑类杀菌剂对人体和非靶标生物的毒性较低。

它们对哺乳动物和鱼类等非靶标生物的毒性小,且在土壤中有较好的降解性,对环境和生态系统的影响相对较小。

5.良好的吸收和转移性:三唑类杀菌剂在植物体内具有良好的吸收和转移性。

它们可以通过根、茎、叶等部位迅速吸收并转移到植物体内各个组织中,起到全面和长效的杀菌作用。

6.单一靶标:三唑类杀菌剂的作用机制相对单一,主要通过抑制病原菌中特定的酶活性、蛋白合成或细胞膜构建等方式发挥杀菌作用。

这使得病原菌难以迅速产生抗药性,从而保持了三唑类杀菌剂的高效性和持久性。

7.菌毒数据丰富:三唑类杀菌剂早期研发时,针对大量病原菌进行了菌毒测试,其菌毒数据相对丰富可靠。

这为病害防治提供了较为可靠的参考数据,有助于科学合理地选择和使用三唑类杀菌剂。

总之,三唑类杀菌剂以其广谱杀菌活性、持久性效果、抗逆性强、低毒性、良好的吸收和转移性、单一靶标和菌毒数据丰富等特点,成为农业生产中重要的病害防治手段之一、但需要注意,在使用过程中要科学合理地选择药剂、正确使用和控制使用量,以保证其安全有效地发挥杀菌作用,减少对环境和生态系统的不良影响。

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂三唑类杀菌剂(triazolefungicides)为有机杂环类化合物,是七十年代以来发展的一类高效杀菌剂。

三唑酮是国内第一个商品化的三唑类杀菌剂。

三唑酮问世至今已有二十多年的应用历史。

由于其对作物多种病原菌具有高效、内吸、广谱的作用,而成为目前应用范围广、使用方法灵活、防治效果好、最具开发应用潜力的一类杀菌剂。

三唑类杀菌剂对小麦的多种病害,如危害叶部的锈病、白粉病,危害根部的纹枯病、全蚀病和根腐病以及危害穗部的黑穗病等均有良好的防治效果。

综观小麦病害的化学防治历史,可以说,自七十年代后期以来,虽然麦田生态系统发生了很大变化,小麦病害发生面积大,危害程度加重,但随着三唑类杀菌剂在各小麦产区的广泛应用,对控制小麦病害危害、降低损失和保障小麦丰产丰收以及小麦病害化学防治水平的提高均起到了重要作用。

1三唑类杀菌剂的研制和开发三唑类杀菌剂第一个商业化的产品—三唑酮,首先由德国拜耳公司于1974年研制成功,该公司于七十年代还开发了三唑醇。

二十世纪八十年代日本住友公司和瑞士诺华公司分别开发出了烯唑醇和丙环唑。

随着研究的不断深入二十世纪九十年代初期,拜耳公司将其率先研制开发的戊唑醇投入市场。

上述5种药剂是目前国内常用的防治小麦病害的三唑类杀菌剂,尤以已国产化的三唑酮、三唑醇和烯唑醇应用普遍。

目前,意大利Isagro公司、美国氰胺公司和法国罗纳普朗克公司又分别研制开发了氟醚唑(tetraconazole)、羟菌唑(metconazole)、环菌唑(triticonazole)等新型的三唑类化合物,这些新近开发的三唑类杀菌剂,除对禾谷类作物锈病、白粉病有活性外,对纹枯病等病害亦有很好的活性且持效期长,与常用的三唑酮等三唑类杀菌剂相比,分子结构变化很大,且大多含氟。

2三唑类杀菌剂的防病增产机理2.1对植物生长的调节作用众所周知,三唑类杀菌剂除有显著的防病治病效果外,对植物的生长亦有调节作用,这种调节植物生长的作用在三唑类杀菌剂的开发应用初期即被人们所认识,基于这种认识将对植物生长调节作用显著的三唑类化合物一多效唑(Paclobutrazol,商品名PP333)作为植物生长调节剂而广泛应用。

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点1.高效性:三唑类杀菌剂对多种真菌和病原体具有高度的杀菌活性,能够迅速控制病害的扩散和发展。

其作用机理是通过抑制真菌体内特定酶的活性,阻断其生长和繁殖。

2.广谱性:三唑类杀菌剂对多种病原真菌具有杀灭作用,包括霜霉病、锈病、炭疽病等。

因此,在农业和园艺中使用三唑类杀菌剂可以控制多种病害,提高作物产量和质量。

3.持效性:三唑类杀菌剂具有较长的持效期,可以在一定时间内提供持续的病害防治效果。

这是因为该类杀菌剂在植物体内可以通过吸收和转运分布到各个部位,包括叶片、茎和果实,从而保护整个植株免受病害的侵害。

4.系统性:三唑类杀菌剂是一类内吸性杀菌剂,能够通过植物的根部或叶片进入植物体内,被整个植物系统性地吸收和运输。

这种系统性的特点使得三唑类杀菌剂能够防治内螨、黑斑病、早疫病等植物内部感染的病害。

5.兼有防治和抗性管理功能:三唑类杀菌剂不仅可以有效地控制已经感染的病害,同时也具有植物的抗性诱导能力。

这是因为三唑类杀菌剂可以通过调节植物的生长调节物质和抗氧化酶的活性,提高植物的免疫力。

6.对环境和生态友好:三唑类杀菌剂在土壤中具有较低的毒性和残留性,对环境和生态系统的影响相对较小。

此外,该类杀菌剂对非目标生物的毒害作用也较小,对农田生态系统的平衡和稳定具有较好的保护作用。

7.抗性发展风险较低:目前,三唑类杀菌剂在农业上广泛应用,但由于该类杀菌剂的作用机理较为复杂,对病原真菌的多重靶点有作用,因此病原菌对该类杀菌剂的抗性发展风险相对较低。

这一特点使得三唑类杀菌剂可以长期作为一种有效的病害防治工具使用。

综上所述,三唑类杀菌剂具有高效性、广谱性、持效性、系统性、兼有防治和抗性管理功能、对环境和生态友好以及抗性发展风险较低等特点。

这些特点使得三唑类杀菌剂成为农业和园艺领域中广泛使用的病害防治工具,为种植者提供了一种有效且可靠的农药选择。

三唑类杀菌剂腈菌唑组成结构、作用功能详解

三唑类杀菌剂腈菌唑组成结构、作用功能详解

睛菌嗖是美国罗门哈斯在1986年推出的三嗖类杀菌剂,主要对病原菌的麦角笛醇的生物合成起抑制作用,对子囊菌、担子菌均具有较好的防治效果。

该剂持效期长,对作物安全,有一定刺激生长作用。

其具有强内吸性、药效高,对作物安全,持效期长特点。

作用机制在1980年代,三嘤类杀菌剂的开发,因为戊嘤醇、己嘤醇等羟乙基三嘤类化合物的发现,出现了一个大的飞跃。

睛菌理就是在这个氛围中诞生的。

尽管睛菌嘤的分子结构上并不带戊嘤醇和己理醇上的羟乙基,但其杀菌活性一点也不差。

尤其是对各种作物上的白粉病和苹果梨树上的黑星病,防效非常突出。

睛菌嗖对核盘菌、链格抱菌、黑粉菌、锈菌、白粉菌等真菌引起的病害均有不错的防效。

月青菌理可以被植物组织吸收并在植株的导管内向顶传导,也就是说,喷施在植株下部叶片上的睛菌哩药剂可以随着蒸腾作用的拉力,传导至上部叶片。

但喷布在上部叶片上的药剂不能向下传导。

睛菌嗖对植物的生长有一定的促迸作用。

这可能是因为它并不像其他三嘤类杀菌剂那样对植物顶端赤霉素的分泌有明显的抑制作用。

但这是在睛菌理的使用剂量正常的情况下,如果增加剂量,也会抑制植物的生长,尤其在瓜类蔬菜的幼苗期。

和其它三嘤类杀菌剂一样,睛菌嗖属于数量级抗性杀菌剂,也就是说,病原菌对睛菌理的抗药性与其使用剂量大小有关。

因此,在严格把控使用剂量、次数的情况下,可以有效缓解抗药性的增加。

防治对象睛菌理是属于广谱内吸性强的杀菌剂,对发病农作物有保护和防治作用,用于防治多种作物的子囊菌、半知菌和担子菌病害,适用于防治梨、苹果、坚果类、葡萄、花卉、水稻和麦类以及棉花等等的黑星病、白粉病、各色斑病、叶霉病、腐烂病、锈病等等病害有非常良好的效果。

主要登记剂型有可湿性粉剂、乳油、水分散粒剂、水乳剂、微乳剂、悬浮剂等。

种子处理可以防止小麦、大麦、玉米、棉花和水稻等作物的多种种传和土传病害。

也可用于储藏病害的防治。

特点睛菌理是一种常用的广谓低毒剂,持效期长,对作物,有一定刺激生长作用。

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wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('、ad-hidden')、hide();}, function(){$('、ad-hidden')、show();});(l) 防治麦类白粉病用药适期在茎叶零星发病至病害上升期, 或上部三叶发病率达30%~50%时开始喷药,每亩月12、5%乳油17m1 (有效成分2、13g),对水常量喷雾。

(2) 防治麦类黑穗病每l00kg种子用12、5%乳油300~30Oml (有效成分25~37、5g) 拌种。

先将袢种所需得药量加水调成药浆,调成药浆得量为种子重量得1.5%,拌种均匀后再播种。

(3) 防治麦类锈病用药适期在麦类锈病盛发前, 每亩用12、5%乳油33、3~50ml (有效成分4、16~6、25g),对水常量喷雾或低容量喷雾。

(4) 防治玉米丝黑穗病每l00kg 玉米种子用12、5%乳油320~480ml (有效成分40~60g) 拌种。

先将拌种所需得药量加水调成药浆,调成药浆得量为种子重量得1,5%,拌种均匀后再播种。

己唑醇制剂OL 、SC 、SG。

分析方法GLC 或HPLC。

作用机理与特点甾醇脱甲基化抑制剂,破坏与阻止病菌得细胞膜重要组成成分麦角甾醇得生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。

具有内吸、保护与治疗活性。

应用适宜作物与安全性果树如苹果、葡萄、香蕉,蔬菜(瓜果、辣椒等),花生,咖啡,禾谷类作物与观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全,·但有时对某些苹果品种有药害。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌与半知菌所致病害,尤其就是对担子菌纲与子囊菌纲引起得病害如白粉病、锈病、黑星病、褐斑病、炭疽病等有优异得保护与铲除作用。

使用方法茎叶喷雾,使用剂量通常为15~250g(a、i、)/hm2 。

以10~20mg/L喷雾,能有效地防治苹果白粉病,苹果黑星病,葡萄白粉病;以20~50mg(a、i、)/L 喷雾,可有效防治咖啡锈病或以30g(a、i、)/hm2防治咖啡锈病,效果优于三唑酮[250g(a、i、)/hm2];以20-50g(a、i、)/hm2 可防治花生褐斑病;以15~20mg(a、i、)/L可防治葡萄白粉病与黑腐病丙硫菌唑剂型为了预防抗性得发生, 适应特殊得作物与防治不同得病害之需要, 拜耳公司目前正在开发并登记丙硫菌唑单剂以及与不同作用机理药剂得混合制剂, 除与叶而内吸性strobin类尕菌剂氟嘧菌酯混配外,还可与戊唑醇、肟菌酯、螺环菌胺等进行复配。

作用机理与特点丙硫菌唑得作用机理就是抑制真菌中甾醇得前体一一羊毛甾醇或24-亚甲基二氢芈毛醉l4 位上得脱甲基化作用,即脱甲基化抑制剂(DMIs)。

不仅具有很好得内吸活性, 优异得保护、治疗与铲除活性, 且持效期长。

通过大量得田间药效试验,结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好得安全性, 防病治病效果好,而且增产明显,同三唑类杀茵剂相比,丙硫菌唑具有更广谱得杀菌活住。

应用丙硫菌唑主要用于防治禾谷类作物如小麦、大麦、油菜、花生、水稻与豆类作物等众多病害。

儿乎对所有麦类病害都有很好得防治效果, 如小麦与大麦得白粉病、纹枯病、枯萎病、叶斑病、锈病、菌核病、网斑病、云纹病等。

还能防治油莱与花生得土传病害, 如菌核病, 以及主要叶面病害, 如灰霉病、黑斑病、褐斑病、黑胫病、菌核病与锈病等。

使用剂量通常为200g(a、i、)/hm2 ,在此剂量下, 活性优于或等于常规杀菌剂如氟环唑、戊唑醇、嘧菌环胺等。

灭菌唑制剂FS如25%、30%等。

作用机理与特点甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。

主要用作种子处理剂。

应用适宜作物禾谷类作物、豆科作物、果树如苹果等。

对作物安全性推荐剂量下对作物安全、无药害,防治对象镰孢(霉)属、柄锈菌属、麦类核腔菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属、白粉菌属、圆核腔菌、壳针孢属、柱隔孢属等引起得病害如白粉病、锈病、黑腥病、网斑病等。

使用方法主要用于防治禾谷类作物、豆科作物、果树病窖,对种传病害有特效。

可种子处理、也可茎叶喷雾,持效期长达4~6 周。

种子处理时通常用量为2、5g(a、i、)/l00kg 小麦种子或20g(a、i、)/l00kg 玉米种子; 茎叶喷雾时用量为60g(a、i、)/hm2 。

戊菌唑制剂EC 、EW、WP 。

分析方法GLC 或HPLC 。

作用机理与特点主要作用机理就是甾醇脱甲基化抑制剂,破坏与阻止病菌得细胞膜重要组成成分麦角甾醇得生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。

由于具有很好得内吸性, 因此可迅速地被植物吸收,并在内部传导; 具有裉好得保护与治疗活性。

应用适宣作物与安全性果树如苹果、葡萄、梨、香蕉,蔬菜与观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌与半知菌所致病害尤其对白粉病、黑星病等具有优异得防效。

使用方法茎叶喷雾,使用剂量通常为25~75g(a、i、)/hm2 。

腈菌唑制剂EC 、SC、WP如25%乳油。

分析方法GC/HPLC 。

作用机理与特点腈菌唑就是一类具保护与治疗活性得内吸性三唑类杀菌剂。

主要对病原菌得麦角甾醇得生物合成起抑制作用,对子囊菌、担子菌均具有较好得防治效果。

该剂持效期长,对作物安全,有一定刺激生长作用。

应用适宜作物与安全性苹果、梨、核果、葡萄、葫芦、园艺观赏作物,小麦、大麦、燕麦、棉花与水稻等。

对作物安全。

防治对象白粉病、黑星病、腐烂病、锈病等。

使用方法可用于叶面喷洒与种子处理。

使用剂量通常为30~60g(a、l、)/hm2 。

防治小麦白粉病每亩每次用25%乳油8~l6g[2~4g(a、i、)/亩],一般加水75~l00kg,相当于6000~9000 倍液,混合均匀后喷雾。

于小麦基部第一片叶开始发病即发病初期开始喷雾,共施药两次,两次间隔10~15d。

持效期可达20d。

还可用拌种方法防治小麦黑穗病、网腥黑穗病等土壤传播得病害,l00kg种子拌药25%乳油25~40ml。

防治梨树、苹果树黑星病、白粉病、褐斑病、灰斑病可用25%乳油6000~10000 倍液均匀喷雾,喷液量视树势大小而定。

腈苯唑制剂EC 、EW、WP 、SC 。

作用机理与特点甾醇脱甲基化抑制剂, 内吸传导型杀菌剂,能抑制病原菌菌丝得伸长,阻止已发芽得病菌孢子侵入作物组织。

在病菌潜伏期使用,能阻止病菌得发育,在发病后使用,能使下一代孢子变形,失去继续传染能力,对病害既有顸防作用又有治疗作用。

应用适宜作物与安全性禾谷类作物、水稻、甜菜、葡萄、香蕉、果树如桃、苹果等。

防治对象腈苯唑对禾谷类作物得壳针孢属、柄锈菌属与黑麦喙孢,甜菜上得甜菜生尾孢,葡萄上得葡萄孢属、葡萄球座菌与葡萄钩丝壳,核果上得丛梗孢属,果树上如苹果黑星菌等以及对大田作物、水稻、香蕉、蔬菜与园艺作物得许多病害均有效;还有香蕉叶斑病等。

使用方法腈苯唑既可作叶面,也可作种子处理剂。

防治禾谷类作物病害使用剂量为75~125g(a、i、)/hm2 ,防治油莱病害使用剂量为60~75g(a、i、)/hm2 ,防治甜菜病害使用剂量为65~280g(a、i、)/hm2 ,防治花生病害使用剂量为75~150g(a、i、)/hm2 ,防治水稻病害使用剂量为50~150g(a、i、)/hm2 ,防治葡萄病害使用剂量为30~45g(a、i、)/hm2 ,防治果树病害使用剂量为50~75g(a、i、)/hm2 ,防治蔬菜病害使用剂量为50~l00g(a、i、)/hm2 ,防治草坪病害使用剂量为75~250g(a、i、)/hm2 。

应用防治香蕉叶斑病在香蕉下部叶片出现叶斑之前或刚出现叶斑,用24%乳油400 倍液,每隔7~14d 喷雾1次,连续使用多次(但不要超过4次),对香蕉叶面有良好得保护作用。

在台风雨季来临或叶斑出现时,用24%乳油l000 倍液或每l00L水加24%乳油l00ml,每隔7~14d 喷雾1次,连续用2~3 次对香蕉叶斑病有良好得治疗作用。

防治桃树褐腐病在桃树发病前或发病始期喷药,用24%乳油2500-3000倍液或每l00L水加24%乳油33、3~40mI喷雾。

亚胺唑制剂与分析EC 、WG 、WP 如15%可湿性粉剂。

分析方法GC/HPLC 。

作用机理与特点主要作用机理就是破坏与阻止病菌得纫胞膜重要组成成分麦角甾醇得生物合成,从而破坏细胞膜得形成, 导致病菌死亡。

亚胺唑就是广谱新型杀菌剂, 具有保护与治疗作用。

喷到作物上后能快速渗透到植物体内,耐雨水冲刷。

应用适宜作物与安全性蔬菜、果树、禾谷类作物与观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌与半知菌所致病害如桃、日本杏、柑橘树疮痂病, 梨黑星病、锈病、苹果黑星病、诱病、白粉病、轮斑病,葡萄黑痘病, 西瓜、甜瓜、烟草、玫瑰、日本卫茅、紫薇白粉病,花生褐斑病,茶炭疸痰,玫瑰黑斑病,菊、草坪锈病等。

尤其对柑橘疮痂病、葡萄黑痘病、梨黑星病具有显著得防治效果。

对藻菌真菌无效。

应用技术亚胺唑属唑类广谱杀菌剂,就是叶面内吸性杀菌剂, 土壤施药不能被根吸收。

田间试验表明,以2、5~7、5g(a、i、)/hL 能有效防治苹果黑星病; 7、5g(a、i、)/hL 能有效防治葡萄白粉病; 以15g(a、i、)/l00kg处理小麦种子, 能防治小麦网腥黑穗菌; 在120g/l00kg 种子剂量下对作物仍无药害。

每亩喷药液量一般为100~300L,可视作物大小而定, 以喷至作物叶片湿透为止。

使用方法亚胺唑推荐使用剂量为60~150g(a、i、)/hm2 。

具体使用方法如下。

(1) 防治柑橘疮痂病用5%可湿性粉剂600~900 倍滚或每l00L水加5%可湿性粉剂l11~167g, 喷药适期为第一次在春芽刚开始萌发时进行; 笫二次在花落2/3 时进行, 以后每隔lOd 喷药1次, 共喷3~4 次(5 、 6 月份多雨与气温不很高得年份要适当增加喷药次数) 。

(2) 防治葡萄黑痘病用5%可湿性粉剂800~1000倍液或每l00L 水加5%可湿性粉剂100~125g,于春季新梢生长达l0cm时喷第1次药(发病严重地区可适当提早喷药) , 以后每隔1O~15d 喷药l次,共喷4~5次。

遇雨水较多时,要适当缩短喷药间隔期与增加喷药次数。

(3) 防治梨黑星病用5%可湿性粉剂1000~1200 倍液或每l00L水加5%可湿性粉剂83~l00g,于发病初期开始喷药,每隔7~l0d喷药1次,连续喷5~6 次,不可超过 6 次。

叶菌唑制剂SL如60g/L水乳剂。

作用机理与特点麦角甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。

虽然作用机理与其她三唑类杀菌剂一一ang,但活性谱则差别较大。

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