抗除草剂的例子
3种混配除草剂对多年生杂草苣荬菜的防除效果

3种混配除草剂对多年生杂草苣荬菜的防除效果
对于多年生杂草苣菜的防除,常见的混配除草剂有甲草胺、草甘膦和氟乐果。
甲草胺是一种选择性除草剂,适用于防除苣菜等杂草,但对作物具有一定毒害作用。
草甘膦是一种广谱除草剂,可以有效防除苣菜,作用快速,且对作物毒害较小。
氟乐果是一种非选择性除草剂,对苣菜具有很好的防除效果,但同时对作物也有一定毒害作用。
这3种混配除草剂在防除苣荬菜方面效果良好,但在使用过程中应根据具体情况选择合适的剂量和施药方法。
甲草胺使用时应根据苣菜的生长期选择合适的施药时间,一般在苣菜萌芽期施药效果更好。
草甘膦施药时应注意避免与作物直接接触,以避免造成作物死亡。
氟乐果使用时应密切关注剂量,过量使用可能造成土壤长期抑制作物生长。
除草剂的使用不仅要考虑防除效果,也要注意对环境的影响和生态系统的平衡。
农民在使用除草剂时应遵循正确的用药方法,避免对作物和生态环境造成不必要的损害。
在防除多年生杂草苣荬菜的过程中,还可以通过合理的轮作、覆盖、循环利用等措施来加强管理和防治。
4种稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除稗剂的抗药性

4种稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除稗剂的抗药性
稗属杂草是农田里常见的草莓,常常给农民带来很大的经济损失。
为了抵御这些杂草
的侵害,农民通常会使用除草剂进行灭草作业。
其中,二氯喹啉酸等化学除草剂是最常用
的一种。
然而,由于生态环境的变化和人类对草地的过度使用,这些杂草已经逐渐产生了
抗药性,导致化学除草剂的效果大大降低。
本篇文章将从四个方面探讨稗属杂草对二氯喹
啉酸等常用除稗剂的抗药性。
一、硫氨酯草的抗药性
硫氨酯草是一种常见的稗属杂草,也是一种可以抗药性的杂草。
通过实验发现,硫氨
酯草在短时间内经受了大量二氯喹啉酸的化学灭草作用,但是长时间的重复使用会产生抗
药性,会导致这种草莓之后无法被二氯喹啉酸彻底清除,而且产生了多种不同程度的抗药性,这使得农民在治理这种杂草时更加费力。
稗草是一种比较常见的、生长范围广泛的稗属杂草,也是一种可以抗药性的杂草。
作
为宿根草莓,它在长期的生态环境中累积了抗药性,而且在高剂量的二氯喹啉酸下仍然存活,这种草莓是很难被化学草剂全面清除的。
稗丛草是稗属杂草中比较难以控制的一种。
这种草莓生长范围广泛,常常牵扯到草甸
和沼泽,不仅仅是农田的问题。
在化学灭草剂的处理下,稗丛草在一定时间内会死亡,但
是它会通过自身的基因变异和适应,逐渐产生较高程度的抗药性,导致后续的治理非常困难。
总之,稗属杂草在长期的生态和环境压力下,适应和适应了化学草剂治理的方法,逐
渐产生了抗药性,对于农民的治理带来了不少的困扰,因此,我们需要寻找新的治理方法,制定更加合理的策略,从而更好的控制杂草。
耐草甘膦转基因玉米研究进展

王伟民,董茂锋,唐红霞,等.耐草甘膦转基因玉米研究进展[J].杂草学报,2020,38(4):1-6.doi:10.19588/j.issn.1003-935X.2020.04.001耐草甘膦转基因玉米研究进展王伟民,董茂锋,唐红霞,张 栩,温广月(上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所,上海201403) 摘要:随着转基因技术的研究和发展,耐草甘膦转基因玉米已经被大面积种植,在未来农业发展中将具有十分广阔的应用前景。
粮食安全问题一直以来都是世界关注的重点问题,耐草甘膦转基因玉米的发展是解决粮食安全问题的一个重要途径。
对耐草甘膦转基因玉米的安全性、草甘膦对转基因玉米田杂草的防除效果、草甘膦在玉米上的最大残留限量、草甘膦及其代谢物氨甲基磷酸的毒性等进行相关概述,以期为我国转基因玉米的产业化发展提供参考。
关键词:草甘膦;转基因玉米;安全性;最大残留限量;毒性 中图分类号:S513 文献标志码:A 文章编号:1003-935X(2020)04-0001-06ResearchProgrcessinTransgenicGlyphosate-TolerantMaizeWANGWei min,DONGMao feng,TANGHong xia,ZHANGXu,WENGuang yue(InstituteforAgri-FoodStandardsandTestingTechnology,ShanghaiAcademyofAgriculturalSciences,Shanghai201403,China)Abstract:Withtheresearchandprogressintransgenictechnology,transgenicglyphosate-tolerantmaizehadbeenplantedinlargeareas,anditisexpectedtowouldbewidelyappliedadoptedinagricultureinthenearfuture.Foodsecuritywiththedevelopmentoftransgenicglyphosate-tolerantmaizeisalwaysthefocusofgreatinterestintheworldwide.Thisarticlegavegivesanoverviewonthesafetyofglyphosate-tolerantmaize,glyphosateweedcontrolefficacyofglyphosate,itsmaximumresiduelimitofglyphosateincorn,andaboutthetoxicityofglyphosateanditsmetaboliteaminomethylphosphonicacid,etc.,providingsomereferenceonconsideringthecommercialplantingationoftransgenicmaize.Keywords:glyphosate;transgenicmaize;security;maximumresiduelimit;toxicity收稿日期:2020-09-17基金项目:转基因生物新品种培育重大专项(编号:2018ZX08015001-003-001);上海市农业科学院学科领域建设专项[编号:农科国推2019(匹配-15)]。
耐麦草畏大豆或能解决加拿大草甘膦抗性问题

03/747海外农化 去年夏天,加拿大安大略南部地区免耕大豆田中杂草频现,严重影响了作物的产量。
其中最突出的杂草是加拿大飞蓬,这也是草甘膦抗性问题中出现的最新挑战。
除草剂抗性问题已形成恶性循环,安大略地区需要找出一个创新的解决方案。
继20世纪80年代发现了抗三嗪类除草剂的杂草之后,每类新出现的防效好的除草剂在使用几年之后都会出现抗性问题。
草甘膦于1974年研发成功,1986年耐草甘膦的作物(Round-Up Ready ™)问世,看起来似乎农民获得了管理所有杂草的方法。
然而到2009年具草甘膦抗性的杂草在加拿大得到了证实。
加拿大飞蓬在每年的夏季或冬季生长,每株植物年产种子量平均可达200,000个,这便意味着该类杂草能够非常迅速地传播。
在草甘膦抗性席卷全省之前,农户应抓紧时机找出一个解决方案。
农药公司与农户一样都希望能找到一种解决目前问题的全新方法,这些最佳的管理办法便是使用多种作用机制的除草剂或者深耕也有可能有效地控制加拿大飞蓬的生长。
最近,由巴斯夫加拿大公司开发并于2013年投放市场的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂除草剂Eragon(活性成分:苯嘧磺草胺)经圭尔夫大学的一位除草剂科学家Peter Sikkema 推荐,已经成为控制抗草甘膦飞蓬的头号产品。
然而,控制所有杂草所需使用的Eragon 以及其他农药产品的价格对农民来说比较昂贵,寻求一种更为经济的解决方案需求迫切。
孟山都公司也许找到了解决该问题的方法。
几年的田间试验证实了激素类除草剂麦草畏可以很好地防除抗草甘膦的加拿大飞蓬,但却对大豆产生严重的药害。
因此孟山都公司开发了一种耐麦草畏的大豆,这样农民就可以将麦草畏喷洒到作物上来控制加拿大飞蓬。
圭尔夫大学研究抗麦草畏大豆的学生MattUnderwood 把抗麦草畏大豆的出现称作是“安大略农业上的一个激动人心的时刻”。
短期内还无法引入新的科技来丰富大豆的种类。
因此抗麦草畏大豆的出现为安大略农民防治杂草提供了全新的机遇。
这种除草剂专门处理麦田里有抗性的杂草,彻底地除草

这种除草剂专门处理麦田里有抗性的杂草,彻底地除草小麦田春季除草由于杂草较大,小麦抗药性降低,很容易发生药害,不但达不到除草的效果,还有可能发生药害,造成减产。
今天给大家介绍一个对小麦超安全的除草剂--三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯。
专治麦田大草,除草彻底,对小麦却十分安全。
药剂简介三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯商品名:盖灌能、盖灌林、绿草定,是一种吡啶氧羧酸类内吸传导型除草剂,属于激素类除草剂,施药后,可被植物的叶面和根系吸收,并在植物体内传导到全株,造成其根、茎、叶畸形,维管束被栓塞或破裂,最终造成植株枯萎死亡。
主要用于森林造林前除草灭灌,维护防火通道,扶育松树及林业改造,以及非耕地防除阔叶杂草和木本植物,但该药剂对小麦却十分安全,因此也可用于麦田除草,防除小麦田播娘蒿、猪殃殃、牛繁缕、繁缕等阔叶杂草。
主要特点(1)无抗药性:三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯以往都是与草甘膦混用,用于非耕地除草和灭灌,首次登记用于麦田杂草,麦田杂草对该除草剂无抗药性,与其它除草剂也不存在交互抗性。
(2)除草谱广:三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯可有效杀灭播娘蒿、荠菜、猪殃殃、泽漆、牛繁缕、繁缕等麦田几乎所有阔叶杂草。
尤其对猪殃殃、牛繁缕等杂草特效。
(3)除草彻底:三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯属于内吸性激素类除草剂,可被根、茎、叶吸收,并在杂草体内传导至各个部位,造成其根、茎、叶畸形,维管束被栓塞或破裂,最终造成植株枯萎死亡。
死草更彻底,杂草不会复发。
(4)安全性高:该除草剂选择性非常强,对麦田阔叶杂草具有很高的杀灭效果,对小麦却十分安全,除去小麦拔节和扬花两个敏感时期禁用,整个生育期均可正常喷施。
防除对象主要用于防治大龄阔叶杂草,如播娘蒿、荠菜、猪殃殃、泽漆、牛繁缕、繁缕等。
使用方法春小麦使用,可在小麦拔节前使用,每亩用480克/升三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油30~50毫升+氯氟吡氧乙酸50~60毫升,兑水15~20公斤,采用二次稀释法,搅拌均匀后喷雾,可将麦田播娘蒿、泽漆、荠菜、猪殃殃、牛繁缕、繁缕等大龄阔叶杂草杀灭。
4种稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除稗剂的抗药性

4种稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除稗剂的抗药性抗药性是指植物或细菌对药物或化学物质的抗性增强,以至于对药物或化学物质失去疗效。
在农业生产中,杂草对除稗剂的抗药性的发展可能导致除草剂效果减弱甚至完全失效,给农作物的生长和产量带来巨大威胁。
本文将详细介绍四种常见的稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除稗剂的抗药性。
1. 麦草稗(Alopecurus aequalis):麦草稗是农田中常见的杂草之一,对防除杂草剂的抗药性已成为日益严重的问题。
研究发现,麦草稗对二氯喹啉酸存在中度抗药性,其主要机制是通过减少除稗剂在植物体内的吸收、转导和抗药性酶的过度表达来降低除草剂的效果。
2. 狗尾稗(Setaria faberi):狗尾稗是一种世界性分布的多年生杂草,在农田中对农作物生长具有较大的竞争优势。
研究表明,狗尾稗对二氯喹啉酸存在高度抗药性。
其抗药性主要通过两种途径实现:一是减少除草剂在植物体内的吸收;二是通过细胞膜透性的降低和抗药性酶的产生来减少除草剂的作用。
3. 早熟禾(Echinochloa crus-galli):早熟禾是一种特别耐除草剂的杂草,在农田中对水稻等农作物产生严重的危害。
研究发现,早熟禾对二氯喹啉酸存在高度抗药性。
其抗药性机制包括增加禾本科杂草对除稗剂的吸收速度、加快内吸液流动以及扩散速度、增强细胞膜内的透性和产生抗药性酶。
4. 翦股颖(Avena fatua):翦股颖是一种常见的杂草,对小麦等农作物的生长发育具有很大的影响。
研究表明,翦股颖对二氯喹啉酸存在高度抗药性。
抗药性机制主要包括减少草本杂草对除草剂的吸收和转导、增加羊草脂质含量,降低草本杂草对残留二氯喹啉酸的敏感性。
针对上述四种常见的稗属杂草对二氯喹啉酸等常用除草剂的抗药性,我们应该采取综合措施进行防控。
合理选择和轮作农作物,减少杂草的发生。
尽量降低除草剂的使用频率和浓度,避免常规使用同一种除稗剂。
加强农业生产管理,积极推广有机农业,培育抗药杂草品种,以维护农作物的生长和产量。
除草剂精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版仲丁灵其他名称:地乐胺、双丁乐灵制剂:48%乳油除草机制:仲丁灵为选择性芽前土壤处理的除草剂,防除菟丝子时可作茎叶处理剂使用,药剂进入植物体后,主要抑制分生组织的细胞分裂,从而抑制杂草的幼芽、幼根的生长,导致杂草的死亡,对双子叶植物的地上部分抑制作用典型症状为抑制茎伸长,子叶呈革职状、茎或下胚轴膨大变脆,对双子叶植物抑制作用表现为地上部分倒状、扭曲、生长停止等。
防除对象:能防除稗草、牛筋草、马唐、狗尾草、千金子等一年生禾本科杂草,对马齿苋、野苋草、婆婆纳等小粒种子的阔叶杂草也有较好的防除效果,对菟丝子防效较好。
适用作物:大豆、花生、芝麻、棉田、芸豆、亚麻、黄瓜、小葱、元葱、茄子、辣椒、番茄、香菜、茴香、芹菜、菠菜、花椰菜、胡萝卜、扁豆、韭菜、苹果园、梨园、甜叶菊、豌豆、蚕豆、西瓜、甜瓜、向日葵;使用剂量:播种前,每亩用48%乳油200-300毫升,对水30-50千克,均匀喷雾,然后播种或移栽,播种时种子必须播入药土以下。
播种后出苗前,每亩用48%乳油200-250毫升对水作土表均匀喷雾,移栽缓苗后,每亩用48%乳油200-250毫升,对水30-50千克,均匀喷雾。
注意事项:施药后在土壤干旱时要浅混土,一般混土深度3-5厘米,使用时要穿好防护服,防治药液溅到皮肤上或眼睛内。
精喹禾灵其他名称:精禾草克;制剂:5%、8%乳油除草机制:精喹禾灵为选择性内吸传导性茎叶处理除草剂。
药剂通过杂草茎、叶吸收,向上和向下双向传导。
一年生禾本科杂草在24小时内药剂可传遍全株,主要积累在顶端及节间分生组织中,抑制细胞、脂肪酸合成,2-3天后,新叶变黄,生长停止,4-7天茎叶坏死,10天左右整株枯死,多年生杂草受药后迅速向地下根茎组织传导,使其节间和生长点遭到破坏,失去再生能力。
防除对象:可防除稗草、牛筋草、马唐、狗尾草、看麦娘、画眉草等禾本科杂草,增加用药量,也可以防除白茅、芦苇等多年生杂草、对莎草、阔叶杂草无效。
挑战除草剂抗性,我们已经准备好了吗?

9/717植保土肥挑战除草剂抗性,我们已经准备好了吗? 这几年在中国,除草剂的使用在逐年的增长,尤其是草甘膦,增长量惊人,而在国外,杂草对草甘膦已经有了极高的抗性,那么,我国的除草抗性还远吗?挑战对除草剂的抗性,我们准备好了吗? 在美国的一些州,生长在大豆、棉花和玉米田地里的野草已经对草甘膦表现出抗性,而草甘膦是全世界最为流行的除草剂。
也许更糟糕的是,能够抵御其他多种除草剂的野草也越来越多。
尽管在日前举行的美国化学会座谈会上,该问题被重点关注,但是,化学家能给出的建议很少:能接近商业化程度的新除草剂几乎没有,并且没有一个具备新颖的分子作用方式。
除草剂抗性几十年来起起伏伏。
但是因为大部分除草剂无法杀死所有的野草,农民必须不断地轮种不同的农作物,以及轮换使用除草剂,以防止耐除草剂的野草出现在他们的农田中。
但是,上世纪90年代,随着抗草甘膦转基因作物的商业化运作,情况发生了变化。
草甘膦能够扰乱发育中的植物构建新蛋白质的能力,而转基因作物不会受此影响,因此这种作物和草甘膦的用量出现飙升。
草甘膦过去能很容易地控制一切。
一些专家将它称为农业海洛因,因为它是如此的有效和简单,农民很快便沉溺于其中。
我们培养了这样一代农民,他们认为野草控制十分简单。
但是,过度使用是要付出代价的,抗除草剂野草出现了。
其中最受关注的是一类野草,包括一种苋属杂草。
在美国化学会座谈会议上,密苏里大学杂草管理科学家发表了一份2008~2009年的调查报告,他们调查了密苏里州41个地区的144种苋属杂草,结果发现草甘膦抗性杂草达69%。
问题已经远远超出密苏里州的范围。
爱荷华州立大学也报告称,2011年至2012年间,取自遍及爱荷华州500个站点的野草调查结果显示,出现草甘膦抗性的苋属杂草约占全部样本的64%。
为了应对不断发展的草甘膦抗性,农民开始使用其他除草剂保护自己的庄稼,他们通常在一个作物生长期内使用数种农药。
美国中西部和南部地区的农民还在继续使用草甘膦,因为它能够杀死绝大部分野草。
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抗除草剂的例子
21世纪是生物学发展的世纪,遗传工程的兴起和发展为人类定向改造作物提供了可能。
1983年世界上首例转基因作物(烟草、土豆)问世,1986年首批转基因作物被批准进行田间试验,1992年中国成为世界上第一个商业化种植转基因作物(烟草)的国家,开创了转基因作物商业化的先河,但由于国外烟草公司强烈反对而没有坚持。
1996年美国孟山都公司的转基因抗除草剂大豆投入商业化生产,几年就很快占据并一直保持了转基因作物的最大份额。
伴随着美国克林顿政府对中国开放农产品市场的压力,伴随着中国加入世界贸易组织的艰难步伐和庄严承诺,转抗除草剂基因的作物从此悄然走上国人餐桌;转抗除草剂基因的大豆、油菜从此成为了中国人民生活的一部份。
悄然而至的转基因作物在国人“无知”的消费近10年后的2005年,终于走进了媒体和公众的视野,因为此时中国有了自己“万恶”的转基因抗虫水稻。
从此有人幡然醒悟,对吃了10多年的转基因的大豆、油菜也产生了疑问,更不用说还没有上市的转基因水稻了。
转基因抗除草剂作物,能吃吗?
台湾人开的连锁超市大润发遍布全国。
大润发长沙芙蓉店2007年底开业时正值全球粮食涨价风潮,一桶5升装的植物油要卖70多元。
店家为了招揽顾客,一桶5升装的转基因的大豆油只卖46元多。
于是购者蜂拥,我也参与其中,毫不犹豫提了2桶放到购物车中。
此时,我见一位顾客也提了2桶,仔细看后又放回去了,我觉得奇怪,忙问他:“您为什么放回去”。
他说:“是转基因的”。
“转基因的怕什么”。
“转基因的吃了得癌症”。
“从哪里听说的”。
“从报纸上看的”。
我连忙解释说:“报纸上的话不能全信。
你想一想,如果吃了得癌症,那工商局马上就会把它查封了”。
这位顾客觉得我讲得有道理,看到我也买了2
桶,于是又把2桶拿了回来。
这事过去2年多了,仍记忆犹新。
转抗除草剂基因大豆是我们吃得时间最长的转基因食物,从1996年算起已有14年了。
这些转基因作物无非就是增加了1-2种新的蛋白质而已,如果这种蛋白质没有急性毒性,到胃里能及时、完全消化的话,它也就是20种氨基酸的不同排列罢了,与其它食物没有本质区别。
就像吃一根大黄瓜和吃一根小黄瓜一样,虽然大小不同,但它们都是黄瓜。
转基因抗除草剂大豆与转基因抗除草剂水稻间的区别,也就像黄瓜与西红柿之间的区别一样,只是作物品种不同。
种转基因抗除草剂作物,轻松又环保?
农田杂草,去之而后快。
为了减轻除草劳动强度、提高生产效率,化学除草剂应运而生。
但是化学除草也常带来负效应,如麦田使用绿磺隆除草,常常由于残留而影响下茬水稻的生长。
草甘瞵、草铵瞵等除草剂高效、低毒、易降解、无残留,但它们除草没有选择性,所有植物均能杀灭,不能用在作物的生长期。
通过多年研究,科学家找到了降解或者抵抗这种除草剂的基因,把它转移到大豆、油菜、水稻等作物中,培育成功了转基因抗除草剂作物。
如我国进口的转基因大豆就是抗草甘瞵除草剂的,进口的转基因油菜是抗草铵瞵除草剂的。
使用一种除草剂能杀死所有田间杂草,而作物本身不受任何损害,省工、省力、省燃料是不言而喻的,但省除草剂就难于直接理解了。
按照常规除草方法,杀死禾本科杂草需要用一种或者几种对禾本科杂草有效的除草剂,杀死阔叶杂草又需要使用另外种类的除草剂,而大田中杂草种类繁多,因此使用除草剂的种类和时间也就相应增多。
而在抗草甘瞵的转基因大豆田只需要使用1-2次灭生性除草剂草甘瞵,就能解决所有杂草问题,当然除草剂的总用量也就减少了。
抗除草剂水稻,杂草稻的克星?
杂草稻,就是和水稻同种,在田间或田边自生自灭的、与种植水稻外观有明显区别的水稻。
很多人不知道杂草稻的存在,在管理较好的稻田中也很难看到。
美国稻田中有自生自灭的红稻,稻米红色、易落粒、植株高大、种子休眠期长,混在水稻中影响稻米外观品质、降低稻谷产量。
我国近年劳动力成本提高、稻田管理粗放,特别是农民自留种增加,常规稻种植稻田杂草稻发生情况加重;但由于种子质量控制严格,杂交稻种植稻田杂草稻几乎没有发生。
有人认为,如果抗除草剂基因不慎传入杂草稻,那就成为除草剂都杀不死的超级杂草,因此不能种植抗除草剂转基因水稻!培育抗除草剂转基因水稻的目的之一就是对付杂草稻。
目前,除了人工拔除和种植抗除草剂转基因水稻外,没有更好、更有效的方法。
我国劳动力成本提高、农民希望减轻农业劳动强度的愿望日益强烈,人工大面积拔除杂草稻的想法已不现实。
种植抗除草剂水稻可以提供一种简便、快速、低成本的杂草稻控制方法,产生超级杂草稻的局面也是可以避免的。
如种植抗草铵瞵转基因水稻,就可以放心使用灭生性除草剂草铵瞵来防治所有稻田杂草,包括杂草稻。
只要在转基因水稻抽穗扬花期以前把杂草稻杀死,抗除草剂基因就没有转入杂草稻的可能,因为只有在杂草稻与转基因水稻同时抽穗扬花时,才有可能进行基因的自然转移。
退一步讲,如果不慎将抗草铵瞵的基因转入杂草稻,这种不慎最少也需要几年到十几年的时间,到那时我们可以在这个区域推广另外一种新的抗除草剂水稻,如抗草甘瞵除草剂的水稻。
杂草稻不慎获得新的抗草甘瞵的基因也最少再需要几年到十几年的时间,那么农民就有2个甚至多个几年到十几年的时间来轻松应对杂草稻。
风险与收益是形影相随的,对付杂草稻也同样要进行风险与收益的分析,
把利益最大化。
如果经过这么多年的杀灭,杂草稻还有希望生存下来吗?应当是不可能的。
转基因抗除草剂水稻应该是杂草稻的克星。
抗除草剂水稻,中国能种吗?
转基因作物遭到媒体和网络的质疑,源于“万恶”的转基因抗虫水稻。
“虫子吃了会死的水稻,人还能吃?”当听说美国人经过了严格的食用与环境安全评价、美国和欧洲的人和牲口吃了含这种杀虫基因的转基因玉米有近14年了,说吃不得的人少了。
中国农业部2009年还对这种抗虫水稻颁发了安全证书时,有人又说会掉入国际大公司的专利陷阱、会使中国粮食安全受制于人。
发表这些看法的主要是一个国外的非政府组织。
曾几何时,中国人的吃饭问题外国人又何尝这么重视过?
中国人种植转基因作物的好处是显而易见的,但侵犯别人的专利肯定是不行的。
中国种植抗除草剂转基因水稻是否会侵犯国外公司的专利权?关于抗草铵瞵细胞(植物/基因)的专利最早可追溯到1986年比利时的Plant Genetic Systems 公司专利(WO 87/05629)和1998年的德国Hoechst公司的专利(WO 98/27201),最终德国Bayer公司拥有该基因的专利,但没有在中国申请专利保护。
关于抗草甘瞵细胞(植物/基因)的专利最早可追溯到1983年美国Calgene 公司的专利(US4769061);据生物工程杂志报道,目前国内真正有效的抗草甘瞵细胞(植物/基因)专利只有6件,分别为国内单位所拥有。
由此看来,中国种抗除草剂水稻尚未涉及侵犯国外公司的专利。
2001年曾有过泰国香米基因被美国申请专利的新闻报道。
如果该专利成功取得,那么泰国人种泰国香米就可能要付美国人专利费了。
中国种植转基因抗除
草剂水稻暂时没有涉及国外专利纠纷,但必须注意专利保护。
发展转基因水稻是造福人类的好事,不仅要研究、种植,也需要加强专利保护。
种植抗除草剂水稻,还涉及到除草剂的问题。
中国是一个草甘瞵生产大国,种植抗草甘瞵转基因水稻,除草剂的来源有保障。
种植抗草铵瞵的转基因水稻,相对来说草铵瞵的生产厂家不多,掌握着核心专利技术的有德国Bayer公司、日本明治制果株式会社和浙江永农生物科学有限公司,国外公司在华有生产和分装工厂,尚未形成国外公司垄断草铵瞵生产和销售的局面。
至于种植转基因水稻对外贸的影响,应该是微不足道的,因为中国稻米主要是解决中国人自己的吃饭问题。
总的来看,中国种植抗除草剂转基因水稻并无明显不利因素,可以放心大胆的让转基因水稻造福中国人民。
文章来源:亚热带农业生态研究所。