新型生物助剂活性物质筛选及对除草剂的增效作用

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植物化学保护A、B试卷附参考答案李保同

植物化学保护A、B试卷附参考答案李保同

,.农学院植物保护专业071班《农药学》试卷(A)一、名词解释(10×2分)1、农药:2、触杀剂:3、保护剂:4、毒力:5、致死中量(LD50):6、位差选择性:7、昆虫抗药性:8、适度治理策略:9、生物富集:10、植物毒素:二、填空题(20×1分)1、按我国农药急性毒性分级标准,农药的毒性可分为:、、。

2、农药制剂的名称一般由三部分组成:、、。

3、杀鼠剂按作用速度可分为:、两类4、农药的“三致性”是指:、、。

5、影响除草剂被植物叶面吸收的因素:、、和外界环境条件、助剂等。

6、农药分散体系通过、两种途径实现。

7、农药混用优缺点:、、、和提高对作物的安全性;延缓或克服抗药性。

三、选择题(10×1分)1、抑制AChE活性的药剂为()A.敌敌畏B.杀虫双C.六六六D.阿维菌素2、抑制轴状突神经传递的药剂为()A.异丙威B.吡虫啉C.氯氰菊酯D.氯虫双酰胺(康宽)3、按作用方式分,下列属物理性毒剂的品种为()A.敌百虫B.矿物油C.灭幼脲D.溴甲烷,.4、下列属灭生性除草剂的品种为()A.草甘膦B.敌稗C.苄磺隆D.乙草胺5、抑制呼吸作用的药剂为()A.敌敌畏B.鱼藤酮C.六六六D.阿维菌素6、常用的熏蒸剂为()A.吡虫啉B.吡虫清C.磷化铝D.乙磷铝7、灭生性触杀型茎叶处理剂为()A.二氯喹啉酸B.乙草胺C.草甘膦D.百草枯8、下列属于植物生长调节剂的品种为()A.腐霉利B.乙烯利C.万利得D.乙烯菌核利9、测定杀虫剂的触杀活性首选的方法是()A.点滴法B.饲喂法C.浸叶法D.浸虫法10、下列因素可影响农药在昆虫表皮的穿透()A.农药的极性B.农药的施用方式C.试虫的大小D.农药的种类四、判断题,对的打“√”,错的打“×”(10×1分)1、一般采用药剂的纯品进行毒力测定。

()2、原药一般有效成分含量很不高。

()3、HLB值小,亲油性越强;HLB值大,亲水性愈强。

4种助剂对异丙隆防除草的增效作用

4种助剂对异丙隆防除草的增效作用

扌直逖碌妇2021,47(3):70-75PlantProtection4种助剂对异丙隆防鞘草的増效作用付瑞霞,王俊平,董立尧"(南京农业大学植物保护学院,农作物生物灾害综合治理教育部重点实验室,南京210095)摘要为了比较4种助剂Silwet806、红太阳A8、激健、安融乐对异丙隆防除?草Beckmannia syzigachee的增效作用及机制,采用整株生物测定法测定4种助剂与异丙隆混用后对?草的生物活性及对小麦的安全性;采用仪器分析法测定4种助剂对异丙隆药液的表面张力、叶面接触角、干燥时间和在叶面上的沉积量的影响。

结果表明:添加4种助剂后异丙隆防除草的ED。

分别降低为553.11,626.31、819.93、841.54g/hm2,但异丙隆与Silwet806混用后对小麦安全性下降。

添加4种助剂后,异丙隆药液的表面张力和叶面接触角显著降低,药液在叶面上的干燥时间缩短,沉积量增加,其中红太阳A8的上述指标显著优于激健和安融乐,能够较好地实现异丙隆减量增效的目的。

关键词杂草防除;?草;异丙隆;喷雾助剂;增效机制中图分类号:S451.221文献标识码:A DOI:10.16688/j.zwbh.2020068Synergism of four adjuvants to isoproturon in controlling Beckmannia syzigachneFU Ruixia,WANG Junping,DONG Liyao"(College of Plant Protection,Key Laboratory of Integrated Management of Crop Diseases and Pests,Ministry ofEducation,Nanjing Agricultural University,Nanjing210095,China)Abstract(0compare the synergism and mechanism of isoproturon mixed with four adjuvants(Silwet806,Red sun A8, Jijian,Anngro)in controlling Beckmannia syzigachne,the bioactivity of isoproturon against B.syzigachne and wheat safety were determined by whole plant bioassay,(he instrumental method was used to determine the influence of these mixed solutions on surface contact angle,drying time and deposition on leaf surface.(he results showed that the ED90 values of isoproturon in controlling B.syzigichne were reduced to553.11,626.31,819.93,841.54g/hm2,respectively, when four adjuvants added.But isoproturon mixed with Silwet806reduced the safety to wheat.(he surface tension of the isoproturon solutions and the contact angle on the leaf surface after adding these adjuvants were significantly reduced and the drying time of the solution on the leaf surface was shortened,and the deposition amount of the solution on the leaf surface was significantly increased.The physical traits of Red sun A8were significantly better than those of Jijian and Anngro and hereforeicansaisfy hepurposeofdecreasingdosageandincreasingeficacyofisoprouron.Key words weed control;Beckmannia syzigachne%isoproturon;spray adjuvant%mechanism of synergism化学除草具有经济、高效、省时、省工等特点,是目前农田杂草防除的重要手段,但是在实际生产中常常存在除草剂喷洒不均匀、利用效率低、使用量大等问题囚&除草剂长期大量使用不仅会造成抗性杂草的产生,而且对生态环境造成严重的危害,因此除草剂减量使用非常重要囚。

植物源农药筛选和开发成果

植物源农药筛选和开发成果

植物源农药筛选和开发成果引言农药是保障农作物健康生长的重要手段之一。

然而,传统农药中往往含有化学合成物,可能对环境和人体健康造成负面影响。

因此,为了保护生态环境和食品安全,研发植物源农药成为了一个热门的研究领域。

植物源农药是以植物中的天然化合物作为活性成分,具有良好的生物降解性能,对环境友好,不会对人体健康产生危害。

植物源农药筛选过程植物源农药筛选的过程通常包括以下几个步骤:1. 植物成分提取首先,研究人员需要从植物中提取出天然化合物。

这通常需要使用溶剂提取的方法,如乙醇、甲醇等。

提取后的物质需要经过纯化步骤,以获取纯度较高的化合物。

2. 活性成分鉴定提取得到的植物成分需要经过活性成分鉴定,确定其中的活性分子。

这可以通过多种分析技术来实现,如质谱分析、核磁共振等。

3. 活性评价鉴定出的活性成分需要进行活性评价,确定其对目标害虫或病菌的毒杀活性。

活性评价可以采用体外试验或体内试验,评估活性成分的杀虫、杀菌或抗病性能。

4. 安全性评估在考虑开发成为农药之前,活性成分的安全性需要进行评估。

这包括对其对人体和非目标生物的毒性评估、药代动力学研究等。

5. 优化和开发经过以上步骤,如果某一活性成分具有良好的活性和安全性,研究人员将进一步对其进行优化和开发。

这可能包括对其结构进行修饰,增强其活性或改善其稳定性。

优化后的植物源农药将进行大规模合成,并进行田间试验和市场验证。

植物源农药开发成果植物源农药的筛选和开发已经取得了一些重要成果。

以下是一些相关的例子:1. 咖啡因咖啡因是植物中广泛存在的成分,除了作为人类饮料的来源外,咖啡因还具有抗真菌和杀虫的活性。

研究人员发现咖啡因可以被用作一种植物源农药,有效地控制农作物病虫害,而不会对环境产生负面影响。

2. 核酸提取物一些植物中含有具有杀菌活性的核酸提取物。

研究人员从这些植物中提取核酸,并将其应用于杀菌剂的开发。

核酸提取物不仅具有较高的杀菌活性,而且具有低毒性和良好的环境容忍性,因此被认为是一种理想的农药候选物。

除草剂的成分

除草剂的成分

除草剂的成分一、引言除草剂是一种广泛应用的农业化学品,旨在消灭或抑制杂草的生长。

除草剂的成分是决定其效果和安全性的关键因素。

本文将介绍除草剂常见的成分,包括化学成分、生物活性成分等。

二、化学成分1. 非选择性除草剂非选择性除草剂可消灭大多数植物,包括作物和杂草。

其主要化学成分为:(1)苯酚类:如2,4-滴、2,4,5-三氯苯氧基乙酸(2,4-D)、2,4-异丁基酯(2,4-DB)、硫酸克伦特罗等。

(2)吡咯烷酸类:如吡咯烷酸、吡咯烷酸甲基等。

(3)脲类:如二甲脲、甲氧苄脲等。

2. 选择性除草剂选择性除草剂只能针对某些植物起到杀菌作用,对其他植物没有影响。

其主要化学成分为:(1)三氟乐果:可杀死禾本科植物,如小麦、玉米等,对豆科植物和一些杂草无害。

(2)草铵膦:可杀死禾本科植物,如水稻、小麦等,对豆科植物和一些杂草无害。

(3)苯氧羧酸类:如氟苯氧基乙酸(FLUAZIFOP-P-BUTYL)、环丙烯酸甲基等。

三、生物活性成分1. 激素类激素类除草剂的作用机制是模拟植物生长调节剂的功能,使植物失去正常生长节律。

其主要生物活性成分为:(1)2,4-滴:可抑制芽发育,使叶片变形并最终死亡。

(2)吡咯烷酸类:可阻碍细胞分裂和伸长,使植株变形并最终死亡。

2. 非激素类非激素类除草剂的作用机理是通过影响光合作用或呼吸作用来杀死植物。

其主要生物活性成分为:(1)草铵膦:可抑制植物的氨基酸合成和蛋白质合成,导致植物死亡。

(2)苯氧羧酸类:可抑制植物的脂肪酸合成,导致植物死亡。

四、其他成分1. 溶剂溶剂是除草剂中的重要成分之一,其作用是将活性成分溶解在水或其他介质中,便于使用。

常见的溶剂包括乙二醇、丙二醇、二甲苯等。

2. 其他添加剂除草剂中还可能添加其他化学物质来增强其效果或改善使用体验。

例如,表面活性剂可使除草剂更容易附着在植物表面;稳定剂可延长除草剂的有效期限等。

五、结论除草剂的主要成分包括化学成分和生物活性成分。

二氯喹啉草酮锄草剂在水稻田利用前景广阔

二氯喹啉草酮锄草剂在水稻田利用前景广阔
强化技术培训
加强对二氯喹啉草酮生产、使用等方面的技术培训,提高农民和技术人员的技能 水平,促进大规模推广应用。
加强国际合作与交流
参与国际合作项目
积极参与国际合作项目,与国际先进的农药研发机构和企业进行合作,共同研发高效、低毒、环保的 新型除草剂。
加强技术交流与引进
加强与国际先进的技术交流与引进,学习借鉴国外在农药研发、生产和使用等方面的先进经验和技术 ,提高我国在农药领域的整体水平。
生态平衡
通过使用二氯喹啉草酮,可以有效地控制杂草的生长, 有助于维护生态平衡,减少对生物多样性的影响。
05
研究进展与趋势
合成方法研究进展
总结词
二氯喹啉草酮的合成方法研究不断深入,不断优化合 成路线,提高产率和纯度。
详细描述
近年来,研究者们不断探索新的合成方法,包括优化 反应条件、改进催化剂等手段,以提高二氯喹啉草酮 的产率和纯度。同时,也有研究者在探索全绿色合成 方法,以减少对环境的影响。
VS
增产效果
二氯喹啉草酮不仅具有除草效果,还能促 进水稻生长,提高产量。使用二氯喹啉草 酮的水稻田比未使用的对照田增产10%20%,并且能提高稻米的品质和售价。
与其他除草剂的比较
与传统除草剂相比,二氯喹啉草酮具有更高的除草效果和更广的适用范围,同时对水稻生长具有促进作用,是新型的高效、 安全、广谱的除草剂。
与其他新型除草剂相比,二氯喹啉草酮的价格相对较为合理,适合大规模推广应用。此外,与其他除草剂相比,二氯喹啉草 酮对环境友好,对土壤和水的污染较小,安全性较高。
03
二氯喹啉草酮的市场前景
市场需求与预测
01
02
03
国内市场需求
随着水稻种植面积的增加 和杂草抗药性的增强,二 氯喹啉草酮在水稻田市场 需求逐年增加。

利用微生物生产生物除草剂的研究进展

利用微生物生产生物除草剂的研究进展

利用微生物生产生物除草剂的研究进展生物除草剂是一种利用微生物或其代谢物制成的能够抑制或杀灭杂草的农业用药。

与化学除草剂相比,生物除草剂具有环境友好、无毒性污染、低残留等优点,逐渐受到广泛关注。

近年来,越来越多的研究致力于利用微生物制造生物除草剂,并取得了一些重要的研究进展。

一、微生物筛选与优化1. 微生物资源的收集与筛选微生物筛选是生产生物除草剂的第一步。

科研人员通过采集土壤、农田、水体等环境样品,或者从植物根际等特定环境中寻找潜在的除草微生物。

然后根据对杂草的抑制能力、生长周期和生长速度等特性进行评估和筛选。

2. 微生物菌种的优化在筛选到潜在的除草微生物菌种后,科研人员通常利用传统的菌种培养和诱变等方法对其进行优化。

通过改变培养基成分、培养条件、培养时间等因素,使菌种的生长速度和生产除草活性物质的能力得到提高。

二、活性物质的鉴定与提取1. 活性物质的鉴定生物除草剂的活性物质通常是微生物代谢产物,因此鉴定这些活性物质对于改进生产工艺和提高除草效果至关重要。

研究人员常常利用质谱、核磁共振等技术手段来鉴定微生物代谢产物的结构。

2. 活性物质的提取活性物质的提取是利用微生物生产生物除草剂的关键步骤之一。

研究人员通常采用溶剂提取、超临界流体提取等方法,将微生物代谢产物从培养液中提取出来,并进一步通过纯化等过程得到纯净的活性物质。

三、生物除草剂的制备与应用1. 制备工艺的建立制备生物除草剂需要建立合适的工艺流程,包括培养菌种、代谢产物提取、活性物质纯化等环节的优化。

同时还需要对生产设备和生产条件进行合理设计和调节,以确保生产过程的稳定性和高效性。

2. 应用效果的评估生物除草剂的应用效果评估在农业生产中起着重要的作用。

研究人员通过对试验田的野外试验和大面积推广应用进行观察和分析,评估生物除草剂对杂草的抑制效果、对作物的安全性以及对农田生态环境的影响等。

四、未来发展趋势与挑战1. 多菌种联合制剂的研究随着研究的深入,科研人员发现不同微生物菌种之间存在协同作用,联合应用可以提高生物除草剂的效果。

新型生物助剂安融乐对小麦田激素型除草剂的增效作用

新型生物助剂安融乐对小麦田激素型除草剂的增效作用随着农业生产的发展,除草剂的使用已经成为农作物种植的重要手段之一。

在使用化学合成的除草剂过程中,存在着一些问题,比如产生的草甘膦等对环境和人体健康造成潜在危害。

为了解决这些问题,许多研究人员致力于寻找生物辅助剂来提高除草剂的效果和减少使用量。

本文将介绍一个名为“安融乐”的新型生物辅助剂对小麦田激素型除草剂的增效作用。

植物生长激素型除草剂是一种通过调节植物生长激素的代谢来达到除草效果的剂型,其特点是对杂草具有较高的选择性。

在实际应用中,由于环境条件的差异和抗药性的产生,激素型除草剂的效果不尽如人意。

许多研究人员尝试利用生物辅助剂来增强激素型除草剂的除草效果。

安融乐是一种由微生物菌剂组成的生物辅助剂,其主要成分包括有效菌株、生物有机质和促进根际微生物活性的辅助物质。

据研究表明,安融乐可以增强激素型除草剂对小麦田杂草的除草效果。

安融乐中的有效菌株能够降解小麦田中的激素型除草剂,减少其对小麦的毒害作用。

这些菌株还能分泌一些促进植物生长和抵抗病虫害的物质,提高小麦的抗性和免疫力。

安融乐中的生物有机质可以改善土壤的结构和保持水分,为小麦生长提供更好的环境。

安融乐能够增加土壤中的有机质含量和微生物数量,促进土壤的生态平衡,从而进一步提高小麦田的产量。

为了验证安融乐对激素型除草剂的增效作用,研究人员进行了一系列田间试验。

试验结果表明,安融乐可以显著减少激素型除草剂对小麦的毒害作用,同时提高了小麦的生长速度和产量。

与仅使用激素型除草剂相比,加入安融乐的小麦田杂草密度明显降低,草坪质量也有所提高。

通过采样和分析土壤中的植物生长激素含量和微生物群落结构,研究人员还发现安融乐能够影响小麦田的土壤环境,使其更有利于杂草的防治和小麦的生长发育。

新型生物辅助剂安融乐对激素型除草剂具有一定的增效作用。

通过改善土壤环境和提高小麦的抗性,安融乐能够降低激素型除草剂对小麦的毒害作用,同时增加小麦的产量。

助剂Quad7对除草剂烟嘧磺隆增效作用的研究

维普资讯
第3卷第3 9 期
20 0 8年 3月 文章编号 10 — 3 9(0 8 0 — 0 6 0 0596 20)304-7








3 ()46 5 93: — 2
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J u n lo rh a tA c lua iest o r a fNot e s u trlUnv ri y
直不大l 3 1 何 在 提 高 防效 的 同 时 降低 用 药 成 本 , 。如 已成 为人们 十分关 注 的问题 。
分 布于我国各地 ,其 中种植 面积较大 的是 山东 、
吉 林 、河 南 、黑 龙 江 、河 北 、 四川 及 辽 宁 等 省 。 据 统计 ,19 我 国玉 米 播 种 面积 为 2 5 1 9 6年 . x0 公 4 顷 ,占旱 田播 种 面积 的 3 .%,是我 国第 三大 粮食 66 作 物 。随着 畜 牧 业 、 乙醇 工业 的发 展 ,玉 米 的种 植 面积还有 不断 扩大 的趋势 。 由于玉米 产 区地 理分 布极 为广 泛 ,其 中稗 草 、 马唐 、藜 、苋 、苣 莫 菜 、双 穗 雀 稗 、牛 筋 草 、狗 尾草 等 危害严 重 【 l 1 。并且 因轮作 和 土壤 耕 作使 杂 草
非 离子表 面活性 剂对 烟嘧磺 隆活性的影响。试验结果表 明,在 相 同喷液 量条件下 ,处理 3 、5 、7 a ・m 5 O Og . h 加 i
Q a7比 不加 防效 分 别提 高 1%、 l%、4 ud 5 l %;3种 助 剂 对 烟 嘧磺 隆 增 效 强 度 分 别 为 Q a7增 效 1% ,农 药生 物 增 ud 5
1 材 料 与方 法

农药制造中的生物活性物质筛选与开发

农药制造中的生物活性物质筛选与开发农药是用于防治农作物病虫害、杂草和鼠害的化学物质。

在农药制造过程中,生物活性物质的筛选与开发是至关重要的环节。

生物活性物质是指对生物体具有特定生物学功能的物质,它们可以通过各种生物化学反应影响生物体的生理和生化过程。

生物活性物质的筛选生物活性物质的筛选是农药研发的第一步。

筛选过程通常涉及到从天然或合成化合物中筛选出具有潜在生物活性物质。

这一步骤可以通过各种方法进行,包括生物学活性测试、化学分析、结构优化等。

生物学活性测试生物学活性测试是筛选生物活性物质的关键步骤。

这些测试可以评估化合物对特定生物靶标的影响,例如害虫、病原体或杂草。

常用的测试方法包括细胞培养试验、生物显微镜观察、分子生物学技术等。

这些测试可以帮助研究人员确定化合物的生物活性,并进一步优化其结构以提高活性。

化学分析化学分析是筛选过程中不可或缺的一环。

通过使用高精度的仪器和化学分析技术,研究人员可以确定化合物的化学结构和纯度。

这些数据对于评估化合物的生物活性至关重要,因为化学结构的差异可能会导致生物活性的差异。

结构优化结构优化是筛选过程中的一步,目的是通过修改化合物的结构来提高其生物活性。

研究人员可以通过改变化合物的化学键、取代基或分子骨架来优化其活性。

这一过程通常涉及到反复的试验和测试,以确定最佳的化合物结构。

生物活性物质的开发一旦筛选出具有潜在生物活性的物质,研究人员将进行进一步的开发工作,以确定其作为农药的应用潜力。

这一过程包括评估化合物的毒性、稳定性、溶解性和环境行为等。

毒性评估毒性评估是农药开发中的重要环节。

研究人员需要确定化合物对人类、动物和环境的毒性。

这一评估通常涉及到实验室研究和田间试验,以确定化合物的安全使用浓度和应用方式。

稳定性评估稳定性评估是农药开发中的另一个关键步骤。

研究人员需要确定化合物在储存和使用过程中的稳定性。

这一评估可以帮助确定化合物的保质期,以及其在不同环境条件下的稳定性。

助剂Silwet 806对除草剂防除小麦田抗精唑禾草灵日本看麦娘的增效作用

助剂Silwet 806对除草剂防除小麦田抗精唑禾草灵日本看麦娘的增效作用白从强;付瑞霞;董立尧【期刊名称】《南京农业大学学报》【年(卷),期】2019(42)5【摘要】[目的]本文旨在明确有机硅助剂Silwet 806在异丙隆、绿麦隆和甲基二磺隆防除小麦田抗精噁唑禾草灵日本看麦娘(Alopecurus japonicus Steud.)中的增效减量作用及其增效机制。

[方法]采用整株生物测定法测定Silwet 806与3种药剂混用后对抗性日本看麦娘的生物活性及对小麦的安全性。

采用仪器分析法测定Silwet 806对绿麦隆药液表面张力、与叶面接触角及在叶面上的干燥时间和沉积量等性状的影响。

[结果]研究发现Silwet 806对异丙隆、绿麦隆和甲基二磺隆的最佳增效剂量分别为0.1%、0.05%和0.1%(体积比),在此增效剂量下,异丙隆、绿麦隆和甲基二磺隆对抗性日本看麦娘的ED50值和ED90值都明显降低,其中异丙隆和绿麦隆对抗性日本看麦娘的ED90分别为493.45和566.37 g·hm^-2,远小于各除草剂的推荐剂量,而甲基二磺隆对抗性日本看麦娘的ED90为32.75 g·hm^-2,仍远大于其推荐剂量。

Silwet 806与绿麦隆和甲基二磺隆混用后对小麦安全性没有明显影响,而与异丙隆混用后小麦安全性下降。

另外,适当添加Silwet 806后绿麦隆药液表面张力显著降低,药液与叶面的接触角显著降低,药液在叶面的干燥时间显著缩短,药液在叶面的沉积量显著增加。

[结论]绿麦隆在675 g·hm^-2剂量下添加0.05%的Silwet 806可用于治理小麦田抗精噁唑禾草灵日本看麦娘。

药液物理性状的改善是Silwet 806对绿麦隆产生增效作用的重要原因。

【总页数】7页(P842-848)【作者】白从强;付瑞霞;董立尧【作者单位】南京农业大学植物保护学院/农作物生物灾害综合治理教育部重点实验室【正文语种】中文【中图分类】S451.2【相关文献】1.安徽省小麦田日本看麦娘对精噁唑禾草灵的抗性2.精恶唑禾草灵防除小麦田杂草看麦娘田间药效试验3.小麦田大穗看麦娘对精噁唑禾草灵的抗性4.安徽省部分地区冬小麦田日本看麦娘Alopecurus japonicus对精鰁唑禾草灵的抗性发生现状及ACCase基因突变研究5.江淮部分地区麦田日本看麦娘对精噁唑禾草灵的抗性及其交互抗性因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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新型生物助剂活性物质筛选及对除草剂的增效作用作者:陶波王立超张忠亮来源:《江苏农业科学》2016年第10期doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.10.045摘要:分析不同酸根、助剂、糖类和微生物代谢产物对氟磺胺草醚的增效作用,明确几种酸根离子、助剂、糖类和微生物代谢产物对25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2具有增效作用,其中硫酸根、碳酸根、有机硅表面活性剂、壳聚糖、生物多糖、青霉发酵液对25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2增效作用最明显,通过混用筛选出增效作用最佳的硫酸根、有机硅、生物多糖和青霉发酵液复配形成新型生物助剂3号。

采用室内植物生物测定、田间试验和仪器分析的方法系统探讨了新型生物助剂3号对除草剂的增效机制。

关键词:生物助剂;筛选;增效作用;增效机制;除草剂中图分类号: S482.4文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)10-0174-03收稿日期:2016-04-11基金项目:国家科技支撑计划(编号:2012BAD19B02)。

作者简介:陶波(1963—),男,黑龙江哈尔滨人,博士,教授,博士生导师,主要从事除草剂生物化学及应用技术研究。

E-mail:botaol@。

除草剂的大面积应用为农作物增产增收提供保障的同时,也给人类的生命安全和生存环境带来了巨大的负面影响。

在除草剂应用过程中,由于环境差异、部分农药质量不过关和应用技术不规范等问题,导致除草剂在农业生产上的利用率明显偏低,农药浪费严重,对环境造成了严重的污染[1]。

由于加工质量及应用技术等方面的不足,导致除草剂应用剂量过大,药害发生面积和程度呈逐年扩大、加重的趋势,杂草产生抗药性的周期缩短,土壤和水体污染越来越严重,除草剂残留的问题也日益突出,已严重影响下茬作物的轮作[2]。

因此,如何增加除草剂药效、提高制剂加工质量、降低除草剂用量已经成为农业生产中亟待解决的问题。

解决除草剂使用量过大的方法主要有研发除草剂新品种、混用除草剂、开发应用生物源及矿物源农药、研发使用新型助剂等[3]。

开发和使用新型助剂具有研制和开发周期短、效果明显、成本低等特点,已成为提高除草剂药效、降低除草剂使用剂量的有效措施[4]。

新型生物助剂作为助剂的新产品,其组合成分、用量还未确定,对除草剂的增效作用、对不同剂型除草剂的增效程度还未见报道[5]。

本研究采用温室盆栽、田间试验以及仪器分析的方法系统研究几种酸根离子和生物活性物质对氟磺胺草醚的增效作用,筛选出新型生物助剂的最佳配方,并探讨其对除草剂的增效机制。

通过本研究不仅能够降低除草剂的用量与抗性杂草的发生率、减轻环境污染、解决除草剂加工质量问题、提高除草剂药效,而且丰富了助剂品种,使助剂的发展方向更趋向于安全、环保。

1材料与方法1.1供试材料1.1.1供试杂草杂草品种有苍耳(Xanthium sibiricum)、苘麻(Abutilon theophrasti)、问荆(Equisetum arvense)、野黍(Eriochloa villosa)、稗草(Echinochloa crusgalli)。

1.1.2供试菌种主要菌种有青霉菌(东北农业大学农药研究室)、黑曲霉菌(东北农业大学农药研究室)。

1.1.3试剂与药剂葡萄糖、蔗糖、壳聚糖(济南海得贝海洋生物工程有限公司);氯化钠、硫酸钠、碳酸钠、硝酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、25%氟磺胺草醚水剂(大连松辽化工有限公司)。

1.2试验设计采用温室盆栽法,供试土壤为黑土(有机质含量为4%,pH值6.75),供试除草剂25%氟磺胺草醚水剂的用量为 300 g a.i./hm2,喷液量为300 L/hm2,各种酸根离子添加浓度为0.01 mol/L。

青霉发酵产物和黑曲霉发酵产物添加量体积分数为6%,有机硅添加量体积分数为0.03%,各种糖类添加量体积分数为0.01%。

挑选籽粒饱满的苘麻种子,在 50 ℃水浴中浸泡2 h,置于25 ℃恒温培养箱中避光催芽,选取长势相近的露白种子10粒种植于口径为10 cm的盆中,待长至4~5叶期进行茎叶喷雾处理。

另设清水对照,每个处理重复3次。

施药后正常管理,处理后10 d调查并目测防效,15 d调查鲜质量防效。

1.3测定项目与方法取各单因素的较佳条件,组合后选择最优的生物助剂3号,研究对氟磺胺草醚药液表面张力、扩展直径、干燥时间、最大持留量、杂草叶片吸收的影响[6]。

采用全自动界面张力仪测定表面张力,以不加生物助剂为对照,试验平行重复3次。

用微量移液枪取上述药液5 μL 滴在载玻片表面,5 min后用显微镜测定上述氟磺胺草醚药液液滴的最大、最小直径,取二者平均值即为药液液滴直径,以不加助剂为对照,每个处理重复3次[7]。

计时、记录液滴完全干燥所需要的时间[8]。

剪取苘麻叶片,用万分之一分析天平称质量(m0),然后用镊子夹持,放入药液中10 s,迅速将叶片拉出液面,垂直悬置,待其不再有液滴流淌时称质量(m1),用叶面积仪测定叶片的面积(S),计算叶片的最大稳定持留量R(mg/cm2)[9]。

重复3次,取平均值。

计算公式:R=(m1-m0)×1 000/S。

用二氯甲烷冲洗处理叶片表面3次,收集冲洗液,旋转蒸发至干,乙腈定容至10 mL,过膜,用于高效液相色谱分析[10]。

目测调查时将杂草根据药效反应症状分5级,分级标准:5级,心叶全部枯死;4级,心叶一半至大部分枯死;3级,心叶少量枯死;2级,心叶稍微受害;1级,心叶无明显药效反应症状,植株株高受抑制;0级,无药效反应症状,与对照植株没有差异。

相关公式:目测防效=∑(各级株数×级数)/(总株数×5)×100%;鲜质量防效=(空白对照区杂草鲜质量-药剂处理区杂草鲜质量)/空白对照区杂草鲜质量×100%。

2结果与分析2.1不同酸根离子对氟磺胺草醚增效作用从表1可以看出,25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2加入CO32-对阔叶杂草苘麻的目测防效增加了5.34%,鲜质量防效增加了4.65%;添加CO32-、SO42-对苘麻的目测防效和鲜质量防效均高于NO3-,且对茼麻的目测防效与其他处理相比具有显著性差异;CO32-、SO42-对氟磺胺草醚的增效作用明显高于NO3-、Cl-、HPO42-、H2PO4-。

因此,筛选时选取CO32-、SO42-进行新型助剂研究。

2.2微生物发酵产物对氟磺胺草醚增效作用不同微生物发酵产物可以提高氟磺胺草醚对阔叶杂草苘麻的防除效果。

由表2可以看出,添加青霉发酵液可以增加氟磺胺草醚目测防效9.67%、鲜质量防效9.88%,均高于黑曲霉发酵产物。

因此,选取青霉发酵液进行新型生物助剂的研究。

2.3不同种类助剂对氟磺胺草醚药效的影响由表3得出,有机硅助剂对氟磺胺草醚的增效作用显著好于甲酯化植物油和非离子表面活性剂。

因此选取有机硅表面活性剂用于新型生物助剂研究。

2.4生物糖类对氟磺胺草醚增效作用由表4可以看出,添加壳聚糖、生物多糖对苘麻的目测防效和鲜质量防效均显著高于蔗糖和葡萄糖;壳聚糖、生物多糖对25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2的增效作用明显高于蔗糖和葡萄糖,但是壳聚糖与其他因素混配后效果不及生物多糖。

因此,选取生物多糖来进行新型生物助剂的配方筛选。

2.5生物助剂3号增效机理2.5.1生物助剂3号对氟磺胺草醚药液表面张力的影响由表5可知,25%氟磺胺草醚水剂300 ga.i./hm2中加入用量0.01%~0.05%的生物助剂后,药液的表面张力得到显著降低,并且随着新型生物助剂浓度的不断增加,降低25%氟磺胺草醚水剂 300 g a.i./hm2 药液表面张力的能力越强。

未添加新型生物助剂时,25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2药液相比自来水表面张力降低幅度为20.12%,添加生物助剂后25%氟磺胺草醚水剂 300 g a.i./hm2药液的表面张力降低幅度均提高到65%以上。

2.5.2生物助剂3号对氟磺胺草醚药液扩展直径的影响除草剂药液扩展直径越大,除草剂的展布性越好,越有利于药液在杂草叶片铺展,促进叶片对药液的吸收。

由表6可以看出,添加0.01%新型生物助剂时,25%氟磺胺草醚水剂 300 g a.i./hm2 药液扩展直径比单剂增加34.15%,具有显著性差异;添加0.05%新型生物助剂时,可明显增加扩展直径92.68%。

2.5.3生物助剂3号对氟磺胺草醚药液干燥时间的影响在外界环境相同的情况下,药液干燥时间越短说明叶片吸收除草剂的速度越快。

由表7可以看出,添加0.01%新型生物助剂时,25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2药液干燥时间比单剂降低40.93%,具有显著差异;添加0.05%新型生物助剂时, 25%氟磺胺草醚水剂300 g a.i./hm2药液干燥时间比2.5.4生物助剂3号对氟磺胺草醚药液最大持留量的影响最大持留量是指叶片对药液的最大承受能力。

由表8可知,新型生物助剂能够增加25%氟磺胺草醚水剂 300 g a.i./hm2 药液在苘麻叶片上的最大持留量,随着新型生物助剂用量的不断增加,最大持留量也逐渐增加。

添加001%新型生物助剂时,25%氟磺胺草醚水剂 300 g a.i./hm2 药液最大持留量比单剂提高了42.62%,具有显著性差异;添加005%新型生物助剂时,可明显提高最大持留量73.77%。

因此,新型生物助剂能够显著提高杂草叶片对氟磺胺草醚药液的最大持留量。

2.5.5生物助剂3号对杂草叶片吸收除草剂药液的影响随着药液处理时间延长,苘麻叶片对氟磺胺草醚药液的吸收率也逐渐提高。

在氟磺胺草醚药液中添加生物助剂3号能够明显提高苘麻叶片对氟磺胺草醚的吸收。

随着时间增加,生物助剂3号对氟磺胺草醚的吸收促进率增加更明显,处理 24 h 后,可发现苘麻对氟磺胺草醚的吸收率仅为19.49%,加入生物助剂3号的氟磺胺草醚的吸收率可达到55.37%,可提高2.84倍(图1)。

3讨论除草剂助剂能够促使除草剂从高用量降至低用量,在差异环境条件下充分发挥除草剂的活性与效果,从而达到减少除草剂使用量、降低使用成本、提高经济效益,同时有利于生态环境的目的[11]。

第1个应用的除草剂助剂为肥皂液,可以用来提高砷制剂对杂草的毒性。

1900年以前,生产常用的除草剂助剂为动物油制肥皂,随后研究糖与胶用作除草剂的黏着剂,其后研究开发了多种助剂[12]。

近年来,除草剂的大面积应用给环境造成了不可挽回的污染,人们开始认识到环境保护的重要性,因此如何降低除草剂污染成为亟须解决的重要问题[13]。

但是目前除草剂开发难度大,活性物质研发困难,新结构的除草剂鲜有报道。

因此,助剂凭借在除草剂剂型加工及使用中的显著作用,开始引起人们的广泛重视,开发能够显著增加药效,且对环境和作物友好的新型生物助剂将成为助剂发展的新方向[14]。

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