除草剂安全剂

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陶氏-满秋

陶氏-满秋

陶氏—满秋43%二甲•双氟王常庄稼医院制作满秋是美国陶氏益农公司2013年新上市的麦田苗后防除阔叶杂草的除草剂,本品具有内吸传导型功能,对小麦安全、对阔叶杂草尤其对抗性荠菜防效特别好,杀草谱广可以防除小麦田播娘蒿、荠菜、猪殃殃等多种阔叶杂草,除草彻底不反弹。

一、产品特点(1)产品主要成分:43%二甲•双氟悬乳剂(0.39%双氟磺草胺+42.61%二甲四氯异辛酯)(2)使用方便:包装规格为100毫升/瓶,每亩用1瓶。

(3)防除主要杂草对象:高效防除抗性荠菜、抗性播娘蒿等,如果有抗性猪殃殃、泽漆、繁缕等杂草同时发生,可每亩再加用氯氟吡氧乙酸系列,如使它隆或陶氏果30~50毫升,效果更好,基本能一次性将麦田中的常见阔叶杂草处理掉。

(4)对小麦安全性高:推荐剂量下使用对小麦安全,对后茬作物安全。

(5)使用适期广:冬前、早春后都能用,一般以小麦4叶期后至拔出2个节间前最佳.低温下使用效果仍佳,在最低温度5℃以上即可施药。

(6)防除效果好,死草不复发:满秋属内吸性除草剂,通过杂草茎叶吸收,用药后杂草死亡不复发,除草干净彻底不反弹。

(7)混用性好:可以桶混大部分禾本科除草剂如优先、精恶唑禾草灵、炔草酯、唑啉草酯、氟唑磺隆等,达到一次性防除麦田禾本科及阔叶杂草的目的,省工省力。

二、使用方法(1)用药适期:小麦4叶期以后到拔出2节前施用。

(2)使用量及对水量:每亩用满秋60-100毫升,用水量15~25公斤喷雾,要求做到喷雾均匀周到。

药后1小时即可被杂草吸收,药后1小时下雨不影响药效。

三、注意事项:①在冬前或早春,冬小麦4-6叶期,杂草3-5叶期,杂草出齐后用药越早越好用水量15-25公斤/亩茎叶均匀喷雾,小麦起身拔节后不得施用。

②施药前务必做二次稀释。

严格按推荐剂量、时期和方法施用,喷雾时应恒速、均匀喷雾,避免重喷、漏喷或超范围使用。

③不宜在霜冻低温(最低气温-5°C度以下)施药,但要避免在使用前1天至后3天霜冻、降雪等急剧降温等极端恶劣天气情况下使用。

草铵膦除草剂说明书

草铵膦除草剂说明书

草铵膦除草剂说明书一、产品概述草铵膦除草剂是一种广谱、高效的非选择性除草剂,通过抑制植物莽草酸合成酶活性,阻碍莽草酸代谢,造成植物死亡。

该产品具有除草谱广、活性高、对作物安全、对环境友好等特点,被广泛应用于农田、林地、非耕地等领域的杂草防除。

二、使用方法1.使用时间:草铵膦除草剂应在杂草生长旺盛期施用,此时杂草抗药性较弱,且能更好地发挥药效。

2.喷雾方式:采用喷雾方式将药液均匀喷洒在杂草叶片上,以充分接触杂草表面。

喷雾时,应选择无风或微风天气,以避免药液飘逸。

3.用药量:根据杂草种类和密度,选择合适的用药量。

一般情况下,每亩用药量为50-100克,兑水30-45公斤。

如遇土壤干旱、杂草抗药性较强等情况,可适当增加用药量。

4.混配与轮换:为降低杂草抗药性,建议将草铵膦与其他除草剂进行合理混配或轮换使用。

5.安全间隔期:收获前至少7天停止使用草铵膦除草剂,以免造成农药残留超标。

三、注意事项1.安全防护:施用草铵膦除草剂时应穿戴防护服、手套、口罩等防护用品,避免药液直接接触皮肤或吸入药雾。

施药后应及时清洗施药器具和身体接触部位。

2.严禁食品接触:施用草铵膦除草剂期间严禁食用和饮用被药液污染的水和食品。

3.远离水源:施用草铵膦除草剂时应远离水源,避免药液流入河流、湖泊等水域,以免对水生生物造成危害。

4.避免孕妇和哺乳期妇女接触:孕妇和哺乳期妇女应避免接触草铵膦除草剂,以免对身体健康造成影响。

5.过敏反应:对草铵膦除草剂过敏的人群应避免接触该产品。

如出现过敏症状,应立即停止施药并就医。

6.贮存与运输:草铵膦除草剂应贮存在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离火源和热源。

运输过程中应防止倾倒和碰撞。

7.废弃处理:过期或处理后的废液废料应按照当地环保要求进行安全处理,严禁随意倾倒或排放。

四、包装和储存1.包装:草铵膦除草剂采用塑料瓶或铝箔袋包装,每瓶或每袋净含量为50克、100克等不同规格。

2.储存:草铵膦除草剂应存放在干燥、阴凉、通风良好的仓库内,远离火源、热源和潮湿环境。

高效水稻田除草剂双草醚介绍及安全使用技术

高效水稻田除草剂双草醚介绍及安全使用技术

高效水稻田除草剂双草醚介绍及安全使用技术安徽金敦福农业科技有限公司蔡永欢双草醚(Bispyribac-sodium)是由日本组合化学株式会社发现的嘧啶水杨酸类除草剂,嘧啶水杨酸类除草剂是继磺酰脲和磺酰胺类除草剂之后,于上世纪90年代发展起来的又一类抑制ALS的超高效除草剂。

此类除草剂可控制多种难治的杂草,并以其超高效、广谱、低毒、低残留、高选择性和良好的环境相容性而倍受关注[1]。

日本组合化学公司科研人员通过改造磺酰脲类除草剂的结构,发现了嘧啶水杨酸类除草剂的先导化合物,生测结果显示该化合物具有很好的除草活性。

然后通过对先导化合物优化,得到了该类除草剂中第一个商品化品种:嘧草硫醚(PritIliobac-sodium)。

到目前为止商品化较为成功的嘧啶水杨酸类除草剂共有五个,分别是:日本组合化学株式会社开发的嘧草硫醚(Pyrithiobac-sodium)、嘧草醚(Pyriminobac-methyl)和双草醚,另外两个是韩国LG化学开发的嘧啶肟草醚(Pyribenzoxim)和先正达开发的环酯草醚(Pyriftalid)[2]。

1 双草醚介绍1.1 理化性质双草醚,又名双嘧草醚,商品名为农美利(10%双草醚悬浮剂)。

化学名称:2,6-双(4,6-二甲氧嘧啶基-2-氧基)苯酸钠;分子式:Cl9H17N4NaO8;分子量:452.35;CAS号:125401-92-5(钠盐),125401-75-4(酸)。

双草醚原药外观为白色粉末,熔点:223-224℃,蒸汽压:5.05×10-9Pa(25℃),容重:0.0737(20℃),溶解度: 73.3g/L(水,25℃), 26.3g/L(甲醇,25℃), 0.043g/L(丙酮,25℃)。

1.2 毒性双草醚原药低毒,大鼠急性经口LD50>5000毫克/千克,急性经皮LD50>2000毫克/千克。

制剂大鼠急性经口LD50雌5840毫克/千克,雄4300毫克/千克,急性经皮LD50>2000毫克/千克。

除草剂安全剂BAS—145138生物活性研究进展

除草剂安全剂BAS—145138生物活性研究进展

吡 唑草胺 单 独作 用 时根 的抑 制率 达 到 5 % , B S 0 当 A.
15 3 4 18的 浓度 为 0 5~5m / . g L时 , 想 达 到 同等 抑 要 制率 需要 增 加 吡唑 草 胺 用 量 的 7 6倍 。 B S15 3 . A .4 18 不影 响谷 胱甘 肽 的水 平 , 是 使 得 玉米 体 内谷 胱 苷 但 肽 S转 移 酶 的 活 性 增 加 。 B S15 3 一 A 一4 18降 低 了 生 长 组织 中 吡唑 草胺 的 含 量 , 种 降 低 归 功 于对 吡唑 草 这 胺 代谢 的加 快 和对传 导 、 收 的降低 。 吸
通过 谷胱 甘 肽轭 合 作 用 来 代 谢 、 制 植 物 体 内细 胞 抑
分裂 和 细胞 拉 长 , 而达 到 除草 的 目的 。 目前 , 类 从 该 除草 剂 的特 殊 生物 作 用 还不 明确 , 事 实证 据 显示 : 但 抑制 脂 肪 酸 的合成 是 因 素之 一 。 F e tE. . G. a or x等 19 ur , P 和 s I m ue l a 9o年研 究 了 B S 15 3 保 护 玉米 免 受 吡唑 草胺 伤 害 的作用 和对 A .4 18 玉米 幼草 中吡 唑 草胺 降 解 的 影 响 , 果 表 明 玉米 根 结 芽 的生 长都 受 到 了吡 唑 草胺 的影 响 。除草 剂安 全剂 B S 15 3 分 别使 玉米 根 和芽 对 吡唑草 胺 的耐 力增 A .4 18
综 上可 以看 出 , A .4 18保 护 玉 米 免 受 吡 唑 B S 15 3
草胺 的伤害 是通 过 以下途 径 来 实现 的 : 1降 低 吡 唑 () 草 胺 原药在 敏感 和 快 速 生 长 的 组织 中 ( 正快 速 生 如 长 的 叶 子) 的水 平 。 ( ) 快 酶谷 胱甘 肽 与 吡唑 草胺 2加 的轭合 作用 。

安全剂让烟嘧磺隆重新焕发“生命活力”(改)

安全剂让烟嘧磺隆重新焕发“生命活力”(改)

安全剂让烟嘧磺隆重新焕发“生命活力”近两年国内关于玉米田除草剂安全剂的研究逐渐兴起,其实除草剂安全剂从来就不是一个稀罕物,从1947年Hoffman发现用2,4,6-涕处理过的番茄,对除草剂2,4-滴敏感性降低开始,安全剂的研究就逐渐受到重视并且被商业化。

在没有新化合物的前提下,安全剂作为能扩大现有除草剂的使用模式和鼓励毒理学相容的化合物的开发越来越具有研究价值。

伴随磺酰脲、咪唑啉酮、环己二酮和异噁唑二酮类除草剂的广泛开发应用,相关的安全剂活性的研究报道越来越多。

以玉米田磺酰脲类除草剂烟嘧磺隆的安全剂双苯恶唑酸的使用来看,使用安全剂比单独使用烟嘧磺隆不仅减轻了作物药害,而且也可以用来解决难除杂草的防除问题,扩大了除草剂的适用范围和效力。

当前,玉米田苗后除草剂市场以烟嘧磺隆、硝磺草酮、莠去津及它们的复配产品为主。

由于烟嘧磺隆在使用过程中会受高温、天气等条件影响,使用稍有不慎就会造成玉米药害,严重影响玉米生长。

而硝磺草酮使用后如遇阴雨天气,杂草容易返青,死草不彻底。

随着安全烟嘧的推出彻底推翻了人们对烟嘧磺隆的传统认识,彻底解决了玉米田苗生全田喷雾带来的安全性差的问题,在玉米2-9叶期可全田喷雾,同时为种植大户机械全田喷雾提供了很好的解决方案。

该产品特别适合华北地区高温、干旱等不良气候天气下使用,可大大提高烟嘧磺隆的安全性和药效。

由于玉米专用安全剂的出现使得烟嘧磺隆重新取代硝磺草酮,而争取一部分的市场份额。

安全烟嘧的推出,必将引来玉米田苗后除草的一场革命。

安全烟嘧与传统烟嘧类除草剂相比优点如下:产品功能传统烟嘧安全烟嘧产品药效对一年生禾本科及部分阔叶杂草效果较好对马唐、狗尾草、藜、香附子等特效,死草彻底不反弹安全性部分玉米品种容易产生药害,在干旱、高温、超量用药、重复喷雾等条件下玉米会产生药害对常见的玉米品种均高度安全,高温、干旱条件下不易产生药害,用量超倍也安全。

使用方法玉米2-5叶期,避开玉米心叶行间喷雾,不可使用机动喷雾器。

炔草酸

炔草酸

炔草酸是瑞士先正达作物保护有限公司开发的苯氧羧酸类手性含氟高效低毒除草剂,对恶性禾本科杂草特别有效,与安全剂以一定比例混合,用于禾谷类作物,对禾本科杂草如鼠尾草、看麦娘、野燕麦、黑麦草、早熟禾、狗尾草等有优异的防效。

作用方式:内吸性苗后广谱禾本科杂草茎叶除草剂。

作用机理:炔草酯的作用机理为抑制植物体内乙酰辅酶A羧化酶的活性,为内吸传导性除草剂,由植物体的叶片和叶鞘吸收,韧皮部传导,积累于植物体的分生组织内,抑制乙酰辅酶A羧化酶,使脂肪酸合成停止,细胞的生长分裂不能正常进行,膜系统等含脂结构破坏,最后导致植物死亡。

3.药剂安全性:炔草酸在土壤中能迅速降解,在土壤中基本无活性,对后茬作物无影响。

使用60克有效成分/公顷茎叶喷雾可造成小麦叶片黄化,但20天后可以恢复。

在推荐的使用剂量范围内对小麦安全。

对不同品种小麦的敏感性试验表明,小麦各品种间的敏感性未见明显差异。

4.制剂类型:15%炔草酸可湿性粉剂。

5.防治对象:炔草酸为小麦田禾本科杂草高效、稳定的苗后茎叶处理剂。

被一些国家认为是防治看麦娘、野燕麦的首选产品,对其他恶性禾本科杂草(稗草、黑麦草等)也具有很好的防效,但对雀麦的防效不理想。

6.科学使用方法:(1)冬前防治麦田禾本科杂草。

冬前在禾本科杂草2~4叶期,每667平方米(1亩)用15%炔草酸可湿性粉剂16克,对水30千克喷雾。

(2)春后防治麦田禾本科杂草。

春后禾本科杂草5~8叶期,每667平方米(1亩)用15%炔草酸可湿性粉剂24克,对水30千克喷雾,其田间综合防效要优于6.9%的彪马常规剂量。

另外,炔草酸可同阔叶草除草剂混配,并且防效较高。

但混配时一定要掌握炔草酸的用量,15%炔草酸240 克/公顷与10%苯磺隆150克/公顷或异丙隆1500克/公顷混配,可有效防除麦田禾本科及阔叶草害。

农药国际通用名称

农药国际通用名称
chlordane
1012
硫丹
endosulfan
1013
三氯杀虫酯
plifenate<建议名>
1014
丙虫磷
propaphos<草案>
1015
甲基毒虫畏
dimethylvinphos
1016
敌敌钙
calvinphos
1017
敌敌畏
dichlorvos
1018
二溴磷
naled
1019
速灭磷
mevinphos
1066
辛硫磷
phoxim
1067
甲基辛硫磷
phoxiom_methyl(中国)
1068
氯辛硫磷
chlorphoxim
1069
哒嗪硫磷
pyridaphenthione(JMAF)
1070
毒壤膦
trichloronat
1071
苯硫膦
EPN(ESA)
1072
溴苯膦
leptophos
1073
苯腈膦
cyanofenphos
溴硫磷
bromophos
1044
乙基溴硫磷
bromophos_ethyl
1045
碘硫磷
iodfenphos
1046
杀螟睛
cyanophos
1047
丰索磷
fensulfothion
1048
伐灭磷
famphur(ESA)
1049
三唑磷
triazophos
1050
毒死蜱
chlorpyrifos
1051
甲基毒死蜱
1147
灭除威

异丙甲草胺使用方法

异丙甲草胺使用方法

异丙甲草胺使用方法
异丙甲草胺是一种常用的除草剂,其使用方法通常如下:
1. 在使用异丙甲草胺前,应先穿戴好防护装备,包括防护服、手套、面罩和安全镜等。

2. 首先,将异丙甲草胺稀释到适当的浓度。

具体稀释比例可根据产品说明书或厂家建议来确定。

3. 使用喷雾器或手持喷雾器进行喷洒。

在使用喷雾器时,应将异丙甲草胺均匀地喷洒在需要除草的地面上。

避免将喷雾剂喷到非目标植物上。

4. 如果需要处理较大面积的除草,可以使用农药喷洒器进行喷洒。

在使用农药喷洒器时,应使用适当的喷洒喷嘴和喷洒压力,以确保喷洒均匀。

5. 喷洒后,应确保异丙甲草胺充分吸收。

避免在喷洒后立即清洗场地,以便异丙甲草胺可以在地面上起效。

6. 喷洒后,应及时清洗喷洒工具和防护装备,避免异丙甲草胺残留。

需要注意的是,使用异丙甲草胺时,应按照产品说明书和安全操作规程进行操作,避免对人体和环境造成危害。

若不熟悉使用方法或存在疑问,建议咨询专业人士
或联系产品厂家进行咨询。

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除草剂安全剂
除草剂安全剂(Safener)又称为解毒剂(Antidote)或称作物安全剂( crop
safeners for herbicides)、拮抗剂(antagonist)以及保护剂(protectants)等,简单
说来,是指用来保护作物免受除草剂的药害,从而增加作物的安全性和改
进杂草防除效果的化合物。在除草剂中加入安全剂,是人为赋予除草剂以
选择性的一种手段,以提高作物的耐药性,其作用也包括选择性除草剂增
效剂,以扩大除草剂的杀草谱而不增加对作物的药害。
1947年,2,4-D和2,4,5-T除草剂之间拮抗作用的偶然发现,使化学除
草剂安全剂的应用研究与商业开发获得了飞速发展,并产生了相当大的商业利益
和探索研究的动力。
一、除草剂安全剂的作用机制研究进展

虽然化学安全剂的使用为提高除草剂的选择性提供了简单、实际、高效的方
法,但由于除草剂—作物—安全剂体系相互作用的复杂性,因此,对于安全剂作
用机制的探讨至今尚无明确的结论。近年来,随着化学领域各种分离、纯化等技
术的快速发展和提高,科学家们从多个不同的角度对安全剂的作用机制进行了深
入探索,以揭示安全剂作用机制的本质。其作用机制主要由以下几种:
1、安全剂对除草剂吸收或传导的影响
某些除草剂及其安全剂在植物的胚芽鞘上有相同的吸收位点,因而人们据此
推测安全剂可能通过降低除草剂的吸收或传导发挥解毒作用,同时,某些除草剂
及其安全剂的结构相似性将会导致它们在活性吸收位点处的竞争。然而,一些研
究发现,不同类的安全剂对除草剂在作物中的吸收和传导存在着降低、升高或无
影响三种情况。如Bunting等利用14C示踪技术研究双苯噁唑酸醚安全剂对甲酰
氨磺隆吸收和传导的影响,结果表明,双苯噁唑酸醚的安全作用机制与除草剂在
作物中的吸收和传导无关。多数研究者认为,除草剂的吸收和传导并不直接受安
全剂影响,可能是安全剂与其它过程相互作用的结果。安全剂对除草剂在作物体
内吸收和传导的影响是某些安全剂作用的因素,但并不一定是关键因素。
2、安全剂对作物P450酶诱导代谢的影响
在除草剂和其它异源物质代谢和解毒过程中,微粒体P450单氧酶(P450s)是
植物体内功能最广泛的一类酶。它们常以膜间酶的多基因家族存在,具有多变的
底物特异性,能催化多种化合物发生氧化作用。因此,P450s无论是在异源底物
的解毒代谢中,还是在内源底物的调控代谢中都具有同样的重要性。
Deng等研究表明,水稻细胞色素P450诱导的O-脱甲基作用在苄嘧磺隆和
吡嘧磺隆代谢中起着重要作用,安全剂NA可以提高作物体系中P450s的活性,
使苄嘧磺隆和吡嘧磺隆的O-脱甲基作用增强,使作物得到保护。目前已获悉超
过400个高等植物的P450s基因序列,但有关除草剂解毒作用和安全剂调控作用
中P450s的基因编码还知之甚少。毫无疑问,安全剂通过调控植物P450s活性从
而促进除草剂代谢是一个重要的因素, P450s在解毒的过程中起到重要的作用。
然而,用安全剂调节作物P450s代谢除草剂活性的分子机制还需要进一步研究。
3、安全剂对除草剂作用靶标位点的影响
安全剂通过影响除草剂的生理和生化过程,并在靶标位点对抗除草剂是安全
剂作用机制的重要假说之一。研究已发现脂类的生物合成是硫代氨基甲酸酯和乙
酰氯丙胺除草剂的一个作用位点。菌草敌(丙草丹)等硫代氨基甲酸酯类除草剂主
要抑制植物叶绿体中不饱和脂肪酸的生物合成,而萘二甲酸酐则能阻碍此种抑制
作用,从而达到解毒的目的。Han和Hatzios也证明,安全剂降低了水稻中由丙
草胺引起的对缬氨酸合成蛋白过程的阻抑作用。一些关于磺酰脲类除草剂的代谢
以及咪唑啉酮对ALS影响的研究表明:安全剂保护玉米免受这些除草剂的药害是
通过增加它们的代谢解毒速率来实现的,如Pontzen的研究证明小麦中解草唑醚
对丙苯磺隆的代谢速率要比不用安全剂时大约提高3倍。
4、安全剂对作物谷胱甘肽-S-转移酶的影响
安全剂通过诱导谷胱甘肽-S-转移酶(GSTs)的活性增强乙酰氯苯胺和硫代氨
基甲酸酯类除草剂的谷胱甘肽轭合代谢作用,从而达到解毒的目的。据报道,在
玉米的8种GST同工酶中,有2种是安全剂诱导产生;而在小麦的8种二聚体
GST同工酶中,有5种由安全剂诱导产生。目前,虽然已经获得苯磺酰胺安全
剂能诱导玉米中GSTs和其他酶基因编码的表达,但是,玉米中安全剂诱导GST
活性增强的确切分子机制尚不清楚,仍需要进一步的研究来证实和表征安全剂诱
导的GSTs同工酶。
5、安全剂对作物谷胱甘肽的影响
谷胱甘肽(GSH)在植物代谢解毒过程中是不可缺少的角色,而植物体内的硫
同化作用直接关系到(GSH)的合成。二氯丙烯胺通过增强ATP硫酸化酶的活性来
提升玉米和其他植物中的谷胱甘肽水平早已被证明。
GR(谷胱甘肽还原酶)是一种NADPH-依赖酶,能催化被氧化的谷胱甘肽还原
成GSH。安全剂也可能通过间接诱导GR的活性提升受保护作物中的谷胱甘肽
水平。在氟草胺保护的高粱、解草啶保护的水稻以及二氯丙烯胺和MG-191保护
的玉米中,都证明了安全剂能诱导GR的活性。
6、安全剂的其它作用方式
水解反应对某些除草剂的活化作用和解毒作用至关重要。酯制剂使许多酸性
除草剂更容易渗透进入角质蜡质层,而植物细胞中酯的脱酯化作用可活化这些酸
性除草剂。
在大多数除草剂被植物氧化代谢的过程中,芳基和烷基的羟基化产物都经历
了快速的葡萄糖轭合,因此人们推测除草剂安全剂能够调节脲苷二磷酸葡萄糖转
移酶(UDPG-GTs)的活性,以催化葡萄糖基化反应。但目前关于葡萄糖转移酶(GTs)
被安全剂活化的细节研究还没未见成果。
有报道表明除草剂安全剂除了通过诱导各种酶使除草剂解毒之外,还能通过
刺激防御系统提供保护作用。
二、除草剂安全剂的前景展望

目前,虽然对安全剂的作用机制还没有给出确凿的解释,但是,植物解毒能
力的增强与安全剂对GSH及相关酶体系的影响直接相关已成为大多数研究者的
共识。在除草剂和安全剂复杂的生理生化和分子相互作用中,详细剖析各种作用
对安全剂活性的主次影响以及安全剂对除草剂环境归趋的影响也将成为后续的
重要研究课题。
除草剂的发现和发展为我国乃至世界农业生产做出了巨大的贡献。除草剂的
选择性是除草剂应用的前提,通过在除草剂中加入安全剂可以大大提高除草剂的
选择性和对作物的安全性,可以扩大选择性不高甚至无选择性的除草剂的应用作
物范围,提高现有除草剂品种的选择性和广谱性,同时在除草剂中加入安全剂对
除草剂制剂的商品化十分有益。
生物技术、化学技术与计算机技术相结合是未来除草剂安全剂研究的发展方
向。借助计算机辅助分子设计来进行安全剂的研制,使其由随机筛选向合理的分
子设计方向发展。利用生物技术从分子水平上认识安全剂的作用机制,结合生理
学与生物化学来研究除草剂和安全剂对作用的共同影响。除草剂安全剂从一个新
的角度去利用、完善和开发现有除草剂的功能,为除草剂的研究提供了新途径,
对除草剂的应用具有重要意义。安全剂作为除草剂研究中的分支领域具有广阔的
发展前景。

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