恶唑酰草胺

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辣椒地如何安全除草 辣椒地除草用什么除草剂好

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辣椒地如何安全除草辣椒地除草用什么除草剂好最近春暖花开,辣椒地的杂草丛生令很多农友们苦不堪言,那么辣椒地怎样使用除草剂,既安全,效果又好呢?辣椒地除草用什么除草剂好呢?下面火爆农资招商网就为大家整理了一下辣椒地除草剂使用安全指南,希望对大家有所帮助。

辣椒地如何安全除草直播田,可在播后出苗前喷施33%二甲戊灵乳油50~75毫升/亩,或72%异丙甲草胺乳油50~75毫升/亩,或20%萘丙酰草胺乳油75~120毫升/亩。

如果要禾阔双封的话,以上药剂再复配上24%乙氧氟草醚乳油10~20毫升/亩或25%噁草酮乳油75~100毫升/亩。

但需要注意以下几点:①力求把地整平,避免种子裸露或播种过浅,产生药害。

②每亩30~40公斤药液,力求喷洒均匀,不重喷。

③药剂量不宜随意增加。

④尽量看天气播种和喷药,避免喷药后出苗时遇连续阴雨造成药害,出苗前后也不宜浇水。

⑤对于覆膜田,不建议把药液直接喷在膜下,以免出苗后发生药害。

对于移栽田,可在定植前1~3天喷施33%二甲戊灵乳油150~200毫升,或72%异丙甲草胺175~250毫升,或20%萘丙酰草胺乳油200~300毫升。

如欲禾阔双封的话,这些药剂再复配上24%乙氧氟草醚乳油20~30毫升,或50%扑草净可湿性粉剂100~150克。

但需要注意,定植操作的时候尽量不翻动土层。

生长期间如果有杂草出现,只能使用10.8%高效吡氟氯禾灵乳油20~40毫升,或10%精恶唑禾草灵乳油50~75毫升,在杂草3片展叶以后茎叶喷雾,除治禾本科杂草。

总的建议,不论是直播田还是移栽田,春季土壤温度较低,阔叶杂草出土较早,以封闭性除草剂控制一年生阔叶杂草为主。

夏季生长期间禾本科杂草较多的时候,再喷施针对禾本科杂草的茎叶处理剂。

辣椒地除草用什么除草剂好一、氟乐灵氟乐灵又名茄科宁、特福力、氟特力。

为甲苯胺类选择性触杀内吸型除草剂,具有高效、低毒、低残留、残效期长等特点。

主要剂型为48%乳油。

氟乐灵可以防除稗草、野燕麦、狗尾草、马唐、千金子、牛筋草、大画眉草、早熟禾、雀麦、马齿苋、猪毛草、藜、蒺藜等大多数单子叶杂草和少数双子叶杂草。

稻田杂草绿色防控技术

稻田杂草绿色防控技术

种植天地ZHONGZHITIANDI编辑:商蓉(shangrong@)·绿色植保·稻田杂草绿色防控技术一、稻田除草原则稻田杂草防除技术以农业绿色发展为引领,以水稻田草害防除问题为导向,以水稻增产增收和农药减量控害为目标,提高水稻田草害绿色防控技术水平,确保农业生产安全、农产品质量安全和农业环境安全。

1.坚持农药减量与控制草害相结合原则 大力推广除草剂减量使用技术,选择高效安全除草剂、适期施药,杜绝超剂量使用、不合理施药现象。

2.坚持封闭处理与茎叶处理相结合原则 充分发挥封闭控草优势,利用播栽前后气候适宜的时机开展封闭处理,减少后期茎叶处理的除草压力,延缓杂草抗性发展水平。

3.坚持安全用药与保证防效相结合原则 切实加强除草剂安全使用技术宣传和培训,减少因使用除草剂和施药器械不当引起的药害事故和飘移现象,确保水稻安全和除草效果。

4.坚持生态控草与化学除草相结合原则 结合水稻播栽期调整、翻耕整地、沟渠整治、田间管理、轮作休耕等农业措施,清除田埂、沟渠杂草,发挥生态控草作用,降低稻田杂草发生基数,减轻化学除草压力。

二、绿色防控技术水稻田杂草防控要坚持综合治理和绿色防控的策略,充分发挥农业措施的控草作用、合理安全使用化学除草剂,根据杂草种类与分布特点,推广重点防除技术,开展分类技术指导,提高除草效果。

1.优化种植管理 提高种植管理水平,培育水稻壮苗健苗,发挥生态控草作用,降低稻田杂草发生基数,减轻化学除草压力。

(1)重草田实施轮作换茬。

对上年草害严重的水稻田实施轮作换茬以及休耕,在旱直播水稻种植面积较大的地区,杂草稻等杂草发生严重,要结合种植业结构调整,实施轮作换茬,减轻稻田杂草发生基数,压缩342019.14绿色植保新理念,庄稼安全有保障。

减少农药依赖,创新绿色植保。

种植天地ZHONGZHITIANDI编辑:商蓉(shangrong@)重草田面积。

(2)水稻种子去杂。

精选水稻种子,汰除混杂在水稻种内的杂草种子;推广使用商品种子,减少农户自留种的比例;指导农户做好自留种的筛选工作,减少杂草种源。

2甲4氯钠除草剂作用,打多了对水稻有什么危害

2甲4氯钠除草剂作用,打多了对水稻有什么危害

2甲4氯钠除草剂作用,打多了对水稻有什么危害回答2甲4氯钠除草剂的作用主要是破坏双子叶植物的输导组织,使其生长发育受到干扰,茎基部膨大变粗或者开裂等。

此药剂对禾本科植物的幼苗期很敏感,3-4叶期后抗性会逐渐增强,但分蘖末期是最强的。

由于双子叶作物对2甲4氯钠比较敏感,所以在喷药时一定要避开双子叶作物的田块。

一、2甲4氯钠除草剂作用1、2甲4氯钠除草剂的作用是破坏双子叶植物的输导组织,使生长发育受到干扰,茎叶扭曲,茎基部膨大变粗或者开裂等。

禾本科植物处于幼苗期时对该药物很敏感,3-4叶期后抗性会逐渐增强,分蘖末期是最强的,幼穗分化期敏感性又会上升。

该药物在气温低于18℃时效果会比较差,对于未出土的杂草没有什么抑制的效果。

2、由于双子叶作物对2甲4氯钠比较敏感,所以在喷药时必须要避开双子叶作物田块,还要选择无风的天气施药,避免药剂飘逸发生药害。

3、使用2甲4氯钠时也要注意避开敏感生育期,同时也要控制好用药的剂量,否则用量过大,或喷施不匀时会导致浓度偏大,从而引起药害。

2甲4氯钠对氰氟草酯、恶唑酰草胺等部分的禾本科除草剂有一定的拮抗作用,所以不能随意的混用,避免影响药剂防效。

二、2甲4氯钠除草打多了对水稻有什么危害1、2甲4氯钠除草打多了会使水稻产生药害。

一般晚稻田除草时不要选用2甲4氯,因为在幼穗分化期施药,药害症状前期不明显,但是等到水稻成熟期就会发现,每穗仅几粒或十几粒正常黄熟的稻谷,其余都是空粒。

2、秧田使用2甲4氯钠一般在秧苗的5叶期至拔秧前7-9天,每亩用20%2甲4氯钠水剂150-200毫升,兑水35公斤喷雾即可。

施药前一天晚上一定要排干稻田的水层,施药后2-3天才可以灌上水层,并追施化肥,以免秧苗落黄。

3、如果2甲4氯钠每亩的用量合理,是不会产生危害的,此药对人畜也是低毒。

但在使用2甲4氯钠时候,尽量避开棉花、大豆、瓜类、果林等阔叶作物敏感地块,以免产生药害。

常见除草剂在土壤中的持效期

常见除草剂在土壤中的持效期

常见除草剂在土壤中的持效期TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-常见除草剂在土壤中的持效期谨记!1.高效氟吡甲禾灵:其在土壤的消解半衰期约为20小时,属于在土壤中易于分解农药,所以理论上在禾本科杂草中毒枯萎死亡(≥7天)之后在种植玉米是影响不是很大的,但还是建议以种植阔叶作物最安全。

2.精喹禾灵:在土壤中消解消解半衰期在一天之内,以微生物消解为主,消解速度较快,在pH9的缓冲溶液中消解半衰期为19小时,在芝麻地土壤和芝麻植株中,消解半衰期分别为天和天。

3.精吡氟禾草灵:在潮湿的土壤中迅速水解,消解半衰期小于7天,理论上在水溶液光解消解半衰期为6天。

4.氰氟草酯:在土壤中的消解半衰期小于4小时,而且不会对鱼类造成毒害。

5.炔草酸:在pH值为9的时候水解消解半衰期为为小时,pH值为7的时候为64小时,在酸性介质中稳定。

6.精恶唑禾草灵:土壤中消解半衰期为1-10天。

7.乙羧氟草醚:土壤中因微生物作用而迅速分解,消解半衰期约为11小时,但是根据不同类型的土壤消解速度有差异,在相同条件下,消解速度黄壤>黑土>红壤,所以在华北黄壤区域,乙羧氟草醚是可以在使用2天后再种植其他作物的;8.氟磺胺草醚:消解半衰期在灌水土壤中为3周,在实验室好气的土壤中为6—12个月,所以在使用过该药剂的地块,除大豆、红小豆和绿豆外,下茬改种植其他作物最少需要间隔12个月以上才对作物相对安全一些。

9.乙氧氟草醚:土壤中消解慢,消解半衰期30天,最终被土壤中微生物分解成二氧化碳。

10.三氟羧草醚:土壤消解半衰期为30—60天,有光照的条件下110天。

11.乳氟禾草灵:在大多数类型的土壤中存在的时间较短。

在野外的消解半衰期的范围是1到7天。

它迅速被消解,主要是通过微生物和水解的作用消解。

12.乙草胺:以播种后出苗前土壤封闭用药为主,其在土壤中的持效期为8-10个星期。

EMS_诱变创制水稻抗乙酰辅酶A_羧化酶抑制剂类除草剂种质

EMS_诱变创制水稻抗乙酰辅酶A_羧化酶抑制剂类除草剂种质

江苏农业学报(JiangsuJ.ofAgr.Sci.)ꎬ2023ꎬ39(2):305 ̄312http://jsnyxb.jaas.ac.cn江㊀群ꎬ凌溪铁ꎬ唐兆成ꎬ等.EMS诱变创制水稻抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂种质[J].江苏农业学报ꎬ2023ꎬ39(2):305 ̄312.doi:10.3969/j.issn.1000 ̄4440.2023.02.001EMS诱变创制水稻抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂种质江㊀群1ꎬ㊀凌溪铁2ꎬ㊀唐兆成2ꎬ㊀周珍珍2ꎬ㊀张保龙1ꎬ2(1.海南大学热带作物学院/三亚南繁研究院ꎬ海南海口570228ꎻ2.江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所/江苏省农业生物学重点实验室ꎬ江苏南京210014)收稿日期:2022 ̄11 ̄25基金项目:江苏省农业科技自主创新基金项目[CX(21)2041]作者简介:江㊀群(1998-)ꎬ女ꎬ四川宜宾人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事水稻抗除草剂育种研究ꎮ(E ̄mail)1692579264@qq.com通讯作者:张保龙ꎬ(E ̄mail)zhbl2248@hotmail.comꎻ周珍珍ꎬ(E ̄mail)zhenzhenzhounj@163.com㊀㊀摘要:㊀创制非转基因抗除草剂水稻种质资源对于稻田杂草防控具有重要价值ꎮ本研究以甲基磺酸乙酯(EMS)水溶液诱变镇糯19水稻种子ꎬ获得1株能稳定遗传的可耐受乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)抑制剂类除草剂高效盖草能的M3代水稻幼苗(突变体)ꎮ分别扩增镇糯19野生型和突变体的基因组DNA并进行测序和序列比对ꎬ发现突变体ACCase基因的开放阅读框(ORF)的第5374位碱基发生了点突变ꎬ导致编码的第1792位氨基酸由异亮氨酸突变为亮氨酸ꎮ镇糯19野生型和突变体分蘖盛期大田喷施3种田间推荐剂量的ACCase抑制剂类除草剂后农艺性状调查结果表明突变体对高效盖草能㊁精喹禾灵和唑啉草酯抗性明显高于野生型ꎮ本研究获得了能稳定遗传的非转基因抗AC ̄Case抑制剂类水稻新种质ꎬ具有一定的应用价值ꎬ为抗除草剂水稻育种提供了种质资源ꎮ关键词:㊀水稻ꎻ抗除草剂种质ꎻ甲基磺酸乙酯(EMS)ꎻ乙酰辅酶A羧化酶中图分类号:㊀S335.3㊀㊀㊀文献标识码:㊀A㊀㊀㊀文章编号:㊀1000 ̄4440(2023)02 ̄0305 ̄08EMSmutagenesistocreatericeanti ̄acetyl ̄CoAcarboxylaseinhibitor ̄her ̄bicidegermplasmJIANGQun1ꎬ㊀LINGXi ̄tie2ꎬ㊀TANGZhao ̄cheng2ꎬ㊀ZHOUZhen ̄zhen2ꎬ㊀ZHANGBao ̄long1ꎬ2(1.CollegeofTropicalCrops/SanyaNanfanResearchInstituteꎬHainanUniversityꎬHaikou570228ꎬChinaꎻ2.InstituteofGermplasmResourcesandBio ̄technology/ProvincialKeyLaboratoryofAgrobiologyꎬJiangsuAcademyofAgriculturalSciencesꎬNanjing210014ꎬChina)㊀㊀Abstract:㊀Cultivatingnon ̄transgenicherbicide ̄resistantricegermplasmresourcesisofgreatvalueforweedcontrolinricefields.InthisstudyꎬZhennuo19riceseedsweremutagenizedbyethylmethylsulfonate(EMS)solutionꎬandaM3generationofriceseedlingswithstableinheritanceandtolerancetoacetyl ̄CoAcarboxylase(ACCase)inhibitorherbicideswereobtained.ThegenomicDNAsofwild ̄typeandthemutantwereamplifiedandsequencedrespectively.Itwasfoundthattherewasapointmutationatthe5374thbaseoftheopenreadingframeoftheresistantriceACCasegeneꎬresultinginamutationoftheencoded1792thaminoacidfromisoleucinetoleucine.ThreekindsofACCaseinhibitorherbicidesweresprayedinthefieldandtheagronomictraitswereanalyzed.Theresultsshowedthattheresistanceofthemutanttohaloxy ̄fop ̄R ̄methylꎬquizalofop ̄P ̄ethylandpinoxadenwassignificantlyhigherthanthatofwildtype.Inthisstudyꎬanewnon ̄transgenicricegermplasmwithACCaseinhibitorresistancewasobtainedꎬwhichhadcertainapplicationvalueandcouldprovidegermplasmresourcesforherbicide ̄resistantricebreeding.Keywords:㊀riceꎻherbicide ̄resistantgermplasmꎻethylmethylsulfonate(EMS)ꎻacetylCoAcarboxylase503㊀㊀水稻是中国三大粮食作物之一ꎬ培育高产稳产的优质水稻是解决粮食问题的关键ꎮ稻田杂草严重影响水稻的产量和品质ꎬ杂草导致中国稻谷每年亏损率超过15%ꎬ部分地区甚至超过50%[1]ꎮ化学除草是当今世界使用最多的稻田除草方法ꎮ然而ꎬ过度使用除草剂不仅会导致杂草对除草剂产生抗性ꎬ还会对作物产生药害㊁降低水稻产量和品质ꎬ严重时甚至造成水稻颗粒无收[2]ꎮ因此ꎬ培育抗除草剂的水稻品种可以经济有效地解决稻田的杂草防除问题ꎮ乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)是植物初级代谢中脂肪酸合成的关键酶之一ꎬ其主要功能是将乙酰辅酶A羧化为丙二酰辅酶Aꎮ该反应是脂肪酸合成的第一步ꎬ也是限速的关键步骤[3]ꎮ脂肪酸不仅是功能物质甘油三脂的组成成分ꎬ还能转化为作为细胞膜组成成分的磷脂[4]ꎮ自1958年发现乙酰辅酶A羧化酶可作为除草剂的作用靶标后ꎬ针对该靶标已开发了三大类除草剂并商品化应用ꎬ分别是芳氧苯氧基丙酸酯类(APP)[5]㊁环己烯酮类(CHD)[6]和新苯基吡唑啉类(DEN)[7 ̄8]ꎮ其中ꎬAPP类除草剂包括高效氟吡甲禾灵(Haloxyfop ̄R ̄methylꎬ又称高效盖草能)㊁精喹禾灵(Quizalofop ̄P ̄ethyl)㊁精恶唑禾草灵(Fenoxaprop ̄P ̄ethylꎬ又称骠马)㊁恶唑酰草胺(Metamifop)和氰氟草酯(Cyhalofop ̄butyl)等ꎮCHD类除草剂包括烯禾啶(Sethoxydim)㊁噻草酮(Cy ̄cloxydim)和环苯草酮(Profoxydim)等ꎻDEN类除草剂有唑啉草酯(Pinoxaden)ꎮ乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂主要被用于控制禾本科杂草ꎬ具有高效㊁低毒㊁对后茬作物安全等特点[9]ꎮ目前ꎬ水稻生产中登记并许可使用的乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂仅有氰氟草酯㊁恶唑酰草胺和环苯草酮ꎬ这极大限制了水稻生产中杂草的防治ꎮ因此培育抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂水稻ꎬ不仅可以拓宽稻田除草剂的选择和使用范围ꎬ还可有效控制稻田杂草的发生与危害ꎮ化学诱变是培育和筛选抗性除草剂作物种质资源的重要方法ꎮEMS是非常有效且负面影响小的化学诱变剂ꎬ被广泛应用于构建优良性状的水稻突变体[10 ̄12]ꎮ顾佳清等利用EMS处理粳稻品种中花11ꎬ从诱变的水稻群体中筛选出高产的突变体ꎬ经过后代的纯化ꎬ得到了一个可以直接推广应用的水稻突变新品系申化一号[13]ꎮ陈忠明等通过EMS处理籼稻9311ꎬ筛选出了大粒的突变体M316和长穗突变体9311eR[14 ̄15]ꎮ本课题组用EMS诱变处理包括9311在内的多个水稻品种ꎬ成功筛选到多个抗咪唑啉酮类除草剂的突变体ꎬ进一步鉴定结果表明突变均发生在编码乙酰乳酸合成酶(ALS)靶标基因上[16]ꎮ本研究通过EMS诱变糯稻品种镇糯19构建突变群体ꎬ用APP类除草剂高效盖草能去筛选诱变处理后的M2代幼苗ꎬ获得能稳定遗传的抗性植株ꎬ并对抗性植株的ACCase基因位点突变㊁氨基酸序列变异进行鉴定ꎬ最后就3种不同ACCase抑制剂类除草剂对获得的抗除草剂材料农艺性状影响进行分析ꎬ旨在为水稻抗除草剂育种提供依据和材料ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀材料与试剂供试水稻材料镇糯19由江苏丘陵地区镇江农业科学研究所提供ꎮ试验所用除草剂的种类及相关信息见表1ꎮ表1㊀本试验所用除草剂Table1㊀Herbicidesusedinthisstudy名称㊀类别来源推荐田间施用剂量(g/hm2ꎬa.i.)高效盖草能APP江苏中旗科技股份有限公司64.8精喹禾灵APP天津中农立华农用化学品有限公司60.0唑啉草酯DEN瑞士先正达作物保护有限公司45.0㊀㊀生物试剂甲基磺酸乙酯(EMS)购自美国Sigma ̄Aldrich公司ꎬ2ˑRapidTaqMasterMix㊁PhantaMaxSuper ̄FidelityDNAPolymerase聚合酶购自南京诺唯赞生物科技有限公司ꎬCTAB购自北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司ꎮ1.2㊀镇糯19水稻种子的EMS诱变及抗ACCase抑制剂类除草剂突变体的筛选㊀㊀镇糯19种子(M1代)清水浸泡2h后ꎬ用质量浓度5 0mg/ml的EMS水溶液浸种处理14hꎬ硫代硫酸钠中和30min后ꎬ将种子捞出并用清水冲洗5~6遍ꎮ将诱变处理后的种子播种于大田ꎬM1代植株成熟后ꎬ种子混收(M2代)作为突变群体库ꎮ从突变群体库中取M2代种子播种于大棚苗床ꎬ待水稻幼苗长至3~4叶期时喷施64 8g/hm2ꎬa.i.高效盖草603江苏农业学报㊀2023年第39卷第2期能ꎬ施药后21d观察记录水稻表型并将正常生长的水稻苗移栽至盆钵内ꎬ单株收获种子得到突变体种子(M3代)ꎬM3代种子播种后得到M3代幼苗ꎮ1.3㊀抗除草剂突变体ACCase基因的PCR鉴定和碱基序列分析㊀㊀从国家水稻数据中心数据库(https://www.rice ̄data.cn/)获得水稻ACCase基因(OsACCꎬ序列号为LOC_Os05g22940)的碱基序列ꎮ根据OsACC基因的保守序列使用SnapGene6.0.2软件进行特异性引物设计ꎬ共设计了8对引物ꎬ分别是OsACC ̄F1~Os ̄ACC ̄F8和OsACC ̄R1~OsACC ̄R8(表2)ꎮ表2㊀本试验所用引物Table2㊀Primersusedinthisstudy引物名称㊀序列(5ᶄң3ᶄ)PCR产物长度(bp)OsACC ̄F1GTCAGATTTCACACATCTGGG1422OsACC ̄R1CAGGGGCACAAATAATGTACTOsACC ̄F2AAAAAGCTGCGTGAAGTATGC1614OsACC ̄R2TCTCGACTGTGAAGTGCTGCOsACC ̄F3CCCTATTGAAGACATCCTGATTG1597OsACC ̄R3AACAGAAATGGCATGATGGAOsACC ̄F4CAAACGTAGACTACACAGTTGAC1641OsACC ̄R4TGTTTGGCACCATTATGAGAAOsACC ̄F5TTGACAAGGTAAACATCATGTCC1635OsACC ̄R5AAAAGGTCATTGAAAAATTCACGOsACC ̄F6TCTATCCAAATCCTGCTGCC1631OsACC ̄R6AATGGCCAGTTCTAATTGCGOsACC ̄F7AGTTTTCTTCGGGCCAGATT1634OsACC ̄R7GGCTGGTCAAGACGCTGTATOsACC ̄F8CATGGAAGTGCTGCTATTGCCAG1866OsACC ̄R8CAGACTTGCACTTTCATCTGGCA㊀㊀采用CTAB法[14]提取水稻的基因组DNAꎬ取M3代三叶一心期的叶片0 5g放在带有1颗小钢珠的2ml离心管中ꎬ放到液氮中冷冻至叶片组织变脆ꎬ再将离心管放到频率为60Hz的组织研磨机研磨2minꎬ然后加入400μlCTAB提取液ꎬ离心管65ħ水浴30min后ꎬ在通风橱中加入400μl氯仿ꎬ充分混匀至提取液呈乳绿色ꎬ12000r/min离心10minꎬ在离心期间标记好管号ꎬ将600μl无水乙醇加入到已经标记好的1 5ml离心管中ꎬ移液枪吸取上清液300μl加到已经准备好的离心管中ꎬ上下颠倒混匀再沉淀1h以上ꎬ12000r/min离心10minꎬ倒掉上清液ꎬ开盖ꎬ室温下风干12h至离心管底部有明显的白色DNA沉淀ꎬ风干后加入灭菌蒸馏水200μlꎬ于-20ħ保存ꎮ以M3代的基因组DNA为模板ꎬ采用2ˑRapidTaqMasterMix或PhantaMaxSuper ̄FidelityDNAPolymerase聚合酶扩增OsACC基因的8个片段ꎮ用1%琼脂糖凝胶进行电泳检测ꎮ将条带大小正确的PCR产物送南京擎科生物科技有限公司进行测序ꎻ使用SnapGene6.0.2软件分析测序结果ꎬ明确野生型和突变体的OsACC基因碱基序列差异性ꎮ1.4㊀喷施除草剂后水稻农艺性状调查2022年在江苏省农业科学院试验基地进行镇糯19野生型和突变株系对3种乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂耐受性试验ꎮ5月中旬播种ꎬ6月中旬插秧ꎮ试验设分别喷施高效盖草能㊁精喹禾灵㊁唑啉草酯及清水对照4个处理ꎬ每处理2.5mˑ4 0mꎮ移栽行距为0 25mꎬ株距为0 15mꎮ按照常规大田生产进行浇水和施肥等田间管理ꎮ镇糯19野生型和突变体幼苗移栽大田27d后ꎬ进行高效盖草能㊁精喹禾灵㊁唑啉草酯及清水(CK)的喷施处理ꎮ除草剂的用量见表1ꎮ各处理选择连续的20株ꎬ在水稻喷施除草剂前以及喷施除草剂后30d㊁90d进行茎蘖数㊁株高㊁主茎旗叶长度等农艺性状调查ꎮ其中ꎬ喷药后90dꎬ水稻已进入成熟期ꎬ统计的茎蘖数为成穗数ꎮ1.5㊀数据处理与统计分析采用MicrosoftExcel2019进行数据处理ꎬ用GraphPadPrism8.0.1软件进行统计分析ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀抗除草剂突变体筛选高效盖草能是一种内吸传导型除草剂ꎬEMS诱变的镇糯19M2代水稻幼苗在3~4叶期喷施高效盖草能7d后ꎬ绝大部分水稻幼苗叶片颜色变成浅绿ꎻ喷施高效盖草能21d后ꎬ敏感植株叶片几乎完全失去绿色㊁部分已经枯死ꎻ具有抗性的植株能继续正常生长ꎮ经大量筛选后ꎬ最终获得1株具有高效盖草能抗性的M2单株(图1)ꎬ成熟后收获单株种子ꎬ得到M3代抗性突变体ꎮ2.2㊀OsACC突变位点已知高效盖草能的作用靶标是ACCaseꎬ植物对703江㊀群等:EMS诱变创制水稻抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂种质图1㊀喷施高效盖草能后筛选到的M2代抗性水稻植株Fig.1㊀M2generationresistantriceplantscreenedafterspra ̄yingwith64.8ga.i./hm2haloxyfop ̄R ̄methyl高效盖草能的抗性主要源于ACCase基因的突变[17 ̄19]ꎮ为了确定突变体中靶标基因是否发生突变ꎬ我们用了8对引物对野生型(镇糯19 ̄WT)和抗性M3单株(镇糯19 ̄1792)的基因进行扩增ꎬ全部都获得了与预期大小相符合的条带(图2)ꎮ㊀㊀上述PCR扩增的产物经测序和碱基序列比对ꎬ发现相对于野生型OsACC的ORFꎬ突变体OsACC基因中存在一个点突变ꎬ其开放阅读框(ORF)的第5374位碱基由A突变成Tꎬ从而引起编码的第1792位氨基酸由异亮氨酸(Ile)突变为亮氨酸(Leu)(图3A)ꎮOsACC蛋白的全长有2327个氨基酸ꎬ将Os ̄ACC蛋白全长氨基酸序列在NCBI的ConservedDo ̄main数据库(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Struc ̄ture/cdd/wrpsb.cgi)进行保守结构域分析ꎬ发现其包含了4个结构域(Domain):生物素羧化酶(BC)㊁生物素羧基载体蛋白(BCCP)㊁乙酰辅酶A羧化酶中心(ACCcentral)和羧基转移酶(CT)(图3B)ꎮ进一步的氨基酸序列分析结果表明ꎬ突变体中第1792位氨基酸的突变位于CT结构域ꎬ该突变类型与已报道的大穗看麦娘(Alopecurusmyosuroides)的抗性位点突变类型是一致的ꎬ对应于其ACCase氨基酸序列第1781位点ꎻ突变类型也相同ꎬ均由Ile突变为Leu(图3B和3C)[17]ꎮ因此ꎬ突变体抗除草剂功能的获得是由OsACC氨基酸序列第1792位氨基酸由异亮氨酸突变为亮氨酸引起的ꎮ2.3㊀突变体的农艺性状在分别喷施高效盖草能㊁精喹禾灵和唑啉草酯14d后ꎬ野生型植株生长均受到了显著影响ꎬ大部分植株叶片出现枯黄症状ꎮ突变体植株在分别喷施以上3种除草剂后ꎬ叶片仍然是绿色且可以正常生长ꎬ表明突变体对这3种除草剂均具有抗性(图4)ꎮ㊀㊀分蘖期分别喷施3种不同除草剂后ꎬ野生型和突变体株高㊁分蘖数及旗叶长度的变化如图5所示ꎮ结果显示ꎬ在喷施清水处理的情况下ꎬ野生型和突变体植株的株高在处理前(0dꎬ即幼苗移栽到大田27d)基本没有差异ꎬ但在处理后30d和90dꎬ突变体的株高显著低于野生型的株高(图5A)ꎻ两者在处理前㊁后的单株茎蘖数均无明显差异(图5E)ꎮ在分别喷施3种不同除草剂前(0d)ꎬ野生型和突变体植株的株高和单株分蘖数都没有明显差异ꎬ但是在喷施处理后ꎬ两者受除草剂的影响表现出明显差异(图5B~图5D㊁图5F~图5H)ꎮ其中ꎬ在喷施高效盖草能30d和90d后ꎬ突变体的株高均显著高于野生型(图5B)ꎬ单株茎蘖数也显著多于野生型(图5F)ꎮ野生型对精喹禾灵和唑啉草酯都非常敏感ꎬ喷施田间推荐剂量后水稻植株均死亡ꎬ因此未统计喷药后的株高和分蘖数ꎬ而突变体对这两种除草剂表现出较强的抗性ꎬ所有植株存活且能正常生长ꎬ株高随时间逐渐增加(图5C和5D)ꎮ突变体的单株茎蘖数在精喹禾灵处理后随时间呈先增后减趋势ꎬ但经唑啉草酯处理后变化不明显ꎬ未出现明显增加现象(图5G和5H)ꎮ喷施清水处理的突变体旗叶长度显著短于野生型ꎻ高效盖草能处理后ꎬ突变体的旗叶长度显著长于野生型(图5I)ꎮ由于野生型在喷施田间推荐剂量的精喹禾灵和唑啉草酯后植株已经枯死ꎬ因此未能进行旗叶长度统计ꎮ综合以上结果ꎬ在田间推荐剂量下ꎬ突变体对高效盖草能㊁精喹禾灵和唑啉草酯的抗性水平均高于野生型ꎮ3㊀讨论植物对除草剂的抗性机制包括非靶标和靶标抗性两大类ꎮ其中ꎬ非靶标抗性是由靶标基因以外的突变引起的ꎬ使植物对除草剂的吸收或转运率降低㊁螯合或代谢作用增强ꎻ靶标抗性是由除草剂的靶标基因发生突变引起的[20]ꎮ现在已发现的大部分植物抗ACCase抑制剂类除草剂的抗性机制是由于ACCase基因碱基突变引起氨基酸位点发生变异ꎬ这也是导致杂草抗药性产生的主要原因[21 ̄22]ꎮ截止803江苏农业学报㊀2023年第39卷第2期M表示DNAmarkerꎻ泳道1表示野生型ꎻ泳道2表示突变体ꎮF1~F8㊁R1~R8为引物ꎬ见表2ꎮ图2㊀镇糯19野生型和突变体中OsACC基因的PCR扩增结果Fig.2㊀PCRamplificationofOsACCinZhennuo19wild ̄typeandmutantA:突变体(镇糯19 ̄1792)中OsACC基因的Sanger测序色谱图ꎻB:OsACC蛋白结构域示意图ꎻC:野生型(镇糯19 ̄WT)和突变体(镇糯19 ̄1792)的羧基转移酶(CT)结构域氨基酸序列比对ꎮ图3㊀镇糯19突变体中突变基因OsACC及其编码氨基酸序列分析Fig.3㊀AnalysisofmutantgeneOsACCanditsencodedaminoacidsequenceinZhennuo19mutant903江㊀群等:EMS诱变创制水稻抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂种质镇糯19 ̄WT㊁镇糯19 ̄1792分别表示镇糯19野生型和突变体ꎻGCN㊁JK㊁ZL和H2O分别表示喷施高效盖草能㊁精喹禾灵㊁唑啉草酯及清水处理ꎮ图4㊀镇糯19野生型和突变体田间喷施不同除草剂后的表型Fig.4㊀PhenotypesofZhennuo19wild ̄typeandmutantaftersprayingwithdifferentherbicidesinthefield目前ꎬ杂草中已报道了十几种ACCase氨基酸置换与其抗药性相关ꎬ分别对应于大穗看麦娘ACCase的7个氨基酸位点(均位于CT结构域内):第1781位㊁第1999位㊁第2027位㊁第2041位㊁第2078位㊁第2088位和第2096位[22 ̄25]ꎮ在以上这些突变中ꎬ以第1781位氨基酸由Leu突变成Ile最为普遍ꎬ对三大类不同的ACCase抑制剂类除草剂都表现出高抗性ꎬ却没有适合度代价(Fitnesscost)[26 ̄28]ꎮ本研究通过筛选EMS诱变的镇糯19水稻突变体ꎬ鉴定到了1个能稳定遗传的抗除草剂突变体ꎮ对突变体进行了基因鉴定ꎬ确定其编码靶标蛋白OsACC的第1792位氨基酸由Leu突变成Ileꎮ该突变类型与已报道的突变类型一致ꎬ对应于大穗看麦娘ACCase第1781位氨基酸突变ꎮ这是该突变类型使水稻获得多种ACCase抑制剂类除草剂抗性的首次报道ꎮEMS是最常见的化学诱变剂ꎬ在植物的诱变育种中被广泛应用[29]ꎮ本试验通过EMS诱变镇糯19种子ꎬ筛选到了抗ACCase抑制剂类除草剂的水稻植株ꎬ突变体能耐受田间推荐剂量的高效盖草能㊁精喹禾灵和唑啉草酯ꎮ其中ꎬ喷施了田间推荐剂量的唑啉草酯后ꎬ镇糯19野生型植株在处理30d后几乎全部死亡ꎻ喷施了田间推荐剂量的精喹禾灵后ꎬ野生型的植株在喷施30d后全部死亡ꎻ而突变体在分别喷施3种除草剂后ꎬ均未出现死亡现象ꎬ基本可以正常生长ꎮ所获得的抗性突变体对高效盖草能㊁精喹禾灵㊁唑啉草酯的抗性水平均明显强于野生型ꎮ突变体和野生型的最小致死剂量或50%抑制浓度(GR50)㊁OsACC酶活性的差异尚有待进一步明确ꎮ大豆㊁棉花和玉米等转基因作物已在全球范围内进行了商品化生产ꎬ产生了巨大的社会效益和经济效益ꎮ目前为止ꎬ中国虽然有多种转基因作物已经被正式批准商品化生产ꎬ但进行大面积种植的仅013江苏农业学报㊀2023年第39卷第2期H2O㊁GCN㊁JK㊁ZL分别表示喷施清水㊁高效盖草能㊁精喹禾灵㊁ꎬ∗∗表示在0.01水平上极显著ꎮND表示没有数据ꎬns表示没有显著差异ꎮ图5㊀不同除草剂处理下的水稻株高㊁分蘖数和旗叶长度Fig.5㊀Plantheightꎬtillernumberandflagleaflengthofriceunderdifferentherbicidetreatments有番木瓜和棉花ꎮ2009年ꎬ农业部颁发了中国拥有自主知识产权的转Bt基因抗虫水稻生产应用安全证书ꎬ但目前中国尚未批准转基因水稻的商业化生产ꎮ因此ꎬ培育非转基因的抗除草剂水稻品种具有重要价值ꎮ上世纪90年代晚期ꎬ美国路易斯安那州州立大学稻米研究中心通过EMS诱变技术育成了一系列耐咪唑啉酮类除草剂(ALS抑制剂类除草剂)的非转基因水稻品种ꎮ2002年ꎬ巴斯夫公司开发了非转基因抗咪唑啉酮类除草剂的水稻品种Clearf ̄ield在美国进行了商业化推广ꎬ解决了水稻种植的杂草稻危害问题[30]ꎮ2018年ꎬ巴斯夫又在美国上市了非转基因水稻品种Provisiaꎬ可以抗精喹禾灵ꎬ拟与抗咪唑啉酮类除草剂水稻品种Clearfield进行轮作并交替使用两种不同作用机理的除草剂ꎬ实现对杂草稻和其他一年生杂草的可持续性防控[31]ꎮ本研究通过EMS诱变筛选到的抗ACCase抑制剂类除草剂突变体ꎬ具有与抗除草剂精喹禾灵水稻品种Provisia类似的抗除草剂性状ꎬ可为中国非转基因抗除草剂水稻育种提供重要材料ꎮ4㊀结论本研究通过EMS诱变筛选获得了可稳定遗传的抗ACCase抑制剂类除草剂的水稻突变体材料ꎬ可耐受3种不同田间推荐剂量的除草剂ꎬ具有一定的生产应用价值ꎮ野生型在喷施田间推荐剂量的高效盖草能㊁精喹禾灵㊁唑啉草酯后ꎬ株高和分蘖均受到严重抑制甚至死亡ꎬ但突变体基本能正常生长ꎮ突变体中OsACC突变基因编码蛋白质的第1792位氨基酸由Ile变成Leuꎬ使其对ACCase抑制剂类除草剂的耐受性显著提高ꎮ在当前中国转基因水稻尚未放开㊁公众对转基因作物品种存在疑虑的大背景下ꎬ本研究获得的非转基因抗除草剂材料具有良好的应用前景ꎮ113江㊀群等:EMS诱变创制水稻抗乙酰辅酶A羧化酶抑制剂类除草剂种质参考文献:[1]㊀董立尧ꎬ高㊀原ꎬ房加鹏ꎬ等.我国水稻田杂草抗药性研究进展[J].植物保护ꎬ2018ꎬ44(5):69 ̄76.[2]㊀程艳勤.浅析除草剂对水稻的危害及治理[J].农技服务ꎬ2016ꎬ33(6):109 ̄114.[3]㊀KONISHITKUJꎬSHINOHARAKꎬYAMADAKꎬetal.Acetyl ̄CoAcarboxylaseinhigherplants:mostplantsotherthangramineaehaveboththeprokaryoticandtheeukaryoticformsofthisenzyme[J].PlantandCellPhysiologyꎬ1996ꎬ37(2):117 ̄122. 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除草剂中英文对照

除草剂中英文对照

除草剂中英文对照磺酰脲类sulfonylureas1 酰嘧磺隆 amidosulfuron2 四唑嘧磺隆 azimsulfuron3 苄嘧磺隆 benbbensulfuron-methyl4 氯嘧磺隆 chlorimuron-ethyl5 醚磺隆 cinosulfuron6 环丙嘧磺隆 cyclosulfamuron7 胺苯磺隆 ethametsulfuron-methyl8 乙氧嘧磺隆 ethoxysulfuron9 嘧啶磺隆 flazasulfuron10 氟酮磺隆 flucarbazone-sodium11 氟啶嘧磺隆 flupyrsulfuron-methyl-sodium12 甲酰胺磺隆 foramsulfuron13 氯吡嘧磺隆 halosulfuron-methyl14 唑吡嘧磺隆 imazosulfuron15 典甲磺隆钠盐 iodosulfuron-methyl soudium16 甲磺胺磺隆 mesosulfuron-methyl17 烟嘧磺隆 nicosulfuron18 环氧嘧磺隆 oxasulfuron19 氟嘧磺隆 primisulfuron-methyl20 丙苯磺隆 procarbazone21 氟磺隆 prosulfuron22 吡嘧磺隆 pyrazosulfuron-methyl23 砜嘧磺隆 rimsulfuron24 甲嘧磺隆 sulfometuron-methyl25 磺酰磺隆 sulfosulfuron26 噻吩磺隆 thifensulfuron-methyl27 醚苯磺隆 triasulfuron28 苯磺隆 tribenuron-methyl29 三氟啶磺隆 trifloxysulfuron30 氟胺磺隆 triflusulfuron-methyl31 三氟甲磺隆 tritosulfuron32 IKI 1145咪唑啉酮类 imidazolinones33 甲氧咪草烟 imazamox34 甲基咪草烟 imazapic35 咪唑喹啉酸 imazaquin36 咪唑乙烟酸 imazethapyr嘧啶氧(硫)苯甲酸酯类 pyrimidinyloxy(thio) benzoates37 双草醚 bispyribac-sodium38 嘧啶肟(wo)草醚 pyribenzoxim39 环酯草醚 pyriftalid40 嘧草醚 pyriminobac-methyl41 嘧硫草醚 pyrithiobac-sodium三唑并嘧啶磺酰胺类 triazolopyrimidine sulfonamides42 氯酯磺草胺 cloransulam-methyl43 双氯磺草胺 diclosulam44 双氟磺草胺 florasulam45 唑嘧磺草胺 flumetsulam46 磺草唑胺 metosulam47 五氟磺草胺 penoxsuam三酮类 triketones48 双环磺草酮 benzobicylon49 甲基磺草酮 mesotrione50 磺草酮 sulcotrinone异恶唑类 isoxazoles51 异恶氯草酮 isoxachlorotole52 异恶唑草酮 isoxaflutole吡唑类pytazoles53 异丙吡草酯 fluazolate54 双唑草腈 pyraclonil55 吡草醚 pyraflufen-ethyl三唑类 triazoles56 唑草胺 cafenstrole57 氟胺草唑 flupoxam恶二唑酮类 oxadiazoles58 恶草酮 oxadiazon59 丙炔恶草酮 oxadiargyl恶唑啉二酮类 oxazolidinediones60 环戊恶草酮 pentoxazone咪唑二酮类 imidazolindione61 氟唑草胺 profluazol三唑磷酮类 Triazolinones62 氨唑草酮 amicarbazone63 唑啶草酮 azafenidin64 唑酮草酯 carfentrazone-ethyl65 甲磺草胺 sulfentrazone噻二唑类 thiadiazoles66 氟噻乙草酯 fluthiacet-methyl四唑啉酮类 tetrazolinones67 四唑酰草胺 fentrazamide脲嘧啶类(uracils)或嘧啶二酮类(pyrimidindiomes)68 双苯嘧草酮 benzfendizone69 氟丙嘧草酯 butafenacil哒嗪酮类 pyridazinones70 氟哒嗪草酯 flufenpyr-ethylN-苯基酞酰亚胺类 N-phenylphthalimides71 吲哚酮草酯 cinidon-ethyl72 氟胺草酯 flumiclorac-pentryl73 丙炔氟草胺 flumioxazin三嗪类 triazines74 三嗪氟草胺 triaziflam三嗪酮类 triazinones75 环嗪酮 hexazinone76 苯嗪草酮 metamitron77 嗪草酮 metribuzin环已烯酮类 cyclohexanediones78 丁苯草酮 butroxydim79 烯草酮(烯草酮加氟胺草酯) clethodim80 噻草酮 cycloxydim81 稀禾定 sethoxydim82 吡喃草酮 tepraloxydim83 苯草酮 tralkoxydim84 环苯草酮 clefoxidim85 cloproxydim cloproxydim86 GGA 215684二苯醚类 diphenylethers87 三氟羧草醚 acifluorfen88 苯草醚 aclonifen89 氯氟草醚 ethoxyfen-ethyl90 乙羧氟草醚 fluoroglycofen-ethyl91 氟磺胺草醚 fomesafen92 乳氟禾草灵 lactofen93 乙氧氟草醚 oxyfluorfen苯氧羧酸类 phenoxyalkanoic acids94 硫代2甲4氯乙酯 MCPA-thioethyl95 高2甲4氯丙酸 mecoprop-P96 高2,4-滴丙酸 dichlorprop-P吡啶类 pyridines97 氟吡草腙 diflufenzopyr98 氟硫草定 dithiopyr99 氟草烟 fluroxypyr100 噻草啶 thiazopyr101 绿草定 triclopyr喹啉羧酸类 quinolinecarboxylic acids102 二氯喹啉酸 quinclorac103 喹草酸 quinmerac芳氧苯氧丙酸酯类 aryloxyphenoxypropionates 104 炔草酯 clodinafop-propargyl105 氰氟草酯 cyhalofop-butyl106 精恶唑禾草灵 fenoxaprop-P-ethyl107 精恶氟禾草灵 fluazifop-P-butyl108 精吡氟氯禾灵 haloxyfop-P-methyl109 喔草酯 propaquizafop110 精喹禾灵 quizalofop-P-ethyl111 喹禾糠酯 quizalofop-P-tefuryl酰胺类 amides112 氟丁酰草胺 beflubutamid113 溴丁酰草胺 bromobutide114 二甲噻草胺 dimethenamid115 高效二甲噻草胺 dimethenamid-P116 萘氧丙草胺 napropamide117 稗草胺 clomeprop118 吡氟草胺 diflufenican119 氟吡草胺[普草克(吡氟草胺异丙隆)] picolinafen 120 乙氧苯草胺 etobenzanid121 氟噻草胺 flufenacet122 苯噻酰草胺 mefenacet123 乙草胺 acetochlor124 甲草胺 alachlor125 丁草胺 butachlor126 吡草胺 metazachlor127 异丙甲草胺 metolachlor128 高效异丙甲草胺 S-metolachlor129 丙草胺 pretilachlor130 异丙草胺 propisochlor131 甲氧噻草胺 thenylchlor132 异恶草胺 isoxaben133 高效麦草伏甲酯 flamprop-M-methyl134 高效麦草伏丙酯 flamprop-M-isopropyl 脲类 ureas135 杀草隆 daimuron136 苄草隆 cumyluron137 异丙隆 isoproturon二硝基苯胺类dinitroanilines38 二甲戊乐灵 pendimethalin139 氟乐灵 trifluralin140 安磺灵 oryzalin氨基甲酸酯 carbamates141 甜菜宁 phenmedipham142 甜菜安 desmedipham硫代氨基甲酸酯 thiocarbamates143 哌草丹 dimepiperate144 禾草畏 esprocarb145 禾草敌 molinate146 稗草畏 pyributicarb147 达草特 pytidate148 杀草丹 thiobencarb149 野燕畏 tri-allate有机磷类 organophosphorus150 莎稗磷 anilofos151 双丙氨酰膦 bilanafos其他类152 草除灵乙酯 benazolin-ethyl153 呋草磺 benfuresate154 乙呋草磺 ethofumesate155 灭草松 bentazone156 溴苯腈 bromoxynil157 环庚草醚 cinmethylin158 异恶草酮 clomazone159 麦草畏 dicamba160 氟咯草酮 flurochloridone161 呋草酮 flurtamone162 茚草酮 indanofan163 恶嗪草酮 oxaziclomefone164 灭草环 tridiphane165 菌多杀 endothal解毒剂166 解草酮 benoxacor167 解毒喹 cloquintocet-mexyl168 解草唑 fenchlorazole-ethyl169 解草啶 fenclorim170 解草安 flurazole171 肟(wo)草安 fluxofenim172 呋喃解草唑 furilazole173 双苯恶唑酸 isoxadifen174 吡唑解草酯 mefenpyr-diethyl 植物生长调节剂175 诱抗素 abscisic acid176 苄氨基嘌呤 benzyladenine177 油菜素内酯 brassinolide178 双丁乐灵 butralin179 玉雄杀 chloretazate180 氯苯胺灵 chlorpropham181 杀雄嗪酸 clofencet182 调果酸 cloprop183 坐果酸 cloxyfonac184 环丙酰草胺 cyclanilide185 噻节因 dimethipin186 氟节胺 flumetralin187 调吡脲 forchlorfenuron188 抗倒胺 inabenfide189 激动素 kinetin190 pironetin pironetin191 苯酞氨酸 phthalanilic acid192 调环酸 prohexadione-calcium193 多效唑 paclobutrazol194 抑芽唑 triapenthenol195 烯效唑 uniconazole196 杀雄啉 sintofen197 抗倒酯 trinexapac-ethyl198 三氟吲哚丁酸酯 TFIBA199 噻苯隆 thidiazuron200 zeatin zeatin201 甲基环丙烯 methylcyclopropene202 脱乙酰壳多糖 chitosan203 Harpin蛋白204 生物除草剂 campelyco常规品种205 氯磺隆 chlorsulfuron206 甲磺隆 metsulfuron-methyl207 莠去津 atrazine208 氰草津 cyanazine209 扑草净 prometryn210 莠灭津 ametryn211 2,4-滴丁酯 2,4-D-butyl212 2甲4氯 MCPA213 禾草灵 diclofop-methyl214 敌稗 propanil215 绿麦隆 chlorotoluron216 敌草隆 diuron217 伏草隆 fluometuron218 利谷隆 linuron219 甲基苄噻隆 methabenzthiazuron220 灭草猛 vernolate221 草甘膦 glyphosate222 草铵膦 glufosinate223 百草枯 paraquat224 野燕枯 difenzoquat225 胺氯吡啶酸 picloram新开发品种226 烯草胺 pethoxamid227 恶唑酰草胺 metamifop。

直播水稻栽培技术

直播水稻栽培技术

播期影响
油菜茬(6月23日)
麦茬(6月23日)
播期影响
油菜茬(7月15日)
麦茬(7月15日)
播种质量差
小麦留茬过高造成缺苗
出苗期
三、直播水稻肥水运筹
1、水浆管理以间隙灌溉为主,经常保持田间湿润。 掌握“湿润育苗,浅水化除,多次轻搁”的原则。出 苗期半沟水,板面不积水,2-3叶期,及时灌浅水上秧 板,减少杂草的发生;分蘖期灌水浅露结合,促进扎 根分蘖;亩苗数达到 计划穗数80%(23-25万苗/亩) 时开始搁田。后期间隙灌溉,收割前一周断水,达到 保根保叶抗倒防衰的目标。 2、科学运筹肥料。掌握“前足中稳后补”的原则, 总氮量一般控制在16kg/亩。氮:磷:钾比例为1:0.5: 0.50~0.8。 水稻出苗后2叶一心期,灌浅水,施肥,一般每亩 施45%三元复合肥25-30公斤,加尿素7.5-10公斤,促进 秧苗快速生长、分蘖;6-7叶期追尿素5kg/亩,促平衡 生长和巩固有效分蘖;穗肥,在抽穗前30天左右施尿 素5-7.5kg/亩,配以适量的磷钾肥。
五、水稻病虫害防治技术
稻瘟病防治措施 农业防治:种植抗病品种;适当控制氮肥用量,增施磷钾 肥。 化学防治: (1)种子处理。在稻瘟病常发区结合恶苗病防治,使用浸种 灵、咪鲜胺(使百克)等药剂种子处理,兼治苗瘟。 (2)田间防治。大田分蘖盛期及抽穗期每亩用20%三环唑可 湿性粉剂100克,或40%稻瘟灵75~100毫升,或6%春雷霉 素50克,兑水50公斤喷雾。
直播水稻栽培技术
直播水稻栽培技术
一、直播水稻生育特性 二、直播水稻播种技术 三、直播水稻田间管理技术 四、直播水稻杂草及再生稻防除技术 五、直播水稻病虫害防治技术
一、直播水稻生育特性
(一)生育期缩短,总叶片数减少,抽穗期推迟。 (二)个体生长量小,穗形变幅大。 (三)根系总量多、分布浅,根系活力强。 (四)产量构成特点呈现为穗数多、穗形小。 (五)生育起点与杂草生长几乎同步,易造成草害。 (六)病虫害发生与常规稻错开,防治技术要求严。

绿色草原牧场实施优质牧草种植技术的几点做法

绿色草原牧场实施优质牧草种植技术的几点做法

Z h i f u j i n g y a n2020年,绿色草原牧场承担并组织实施了《全国基层农技推广体系改革与建设补助项目》,坚持以农业供给侧结构性改革为主线,以草牧业循环发展为动力,以提质增效为核心,以满足种养结合户技术需求为根本,加大新品种试验示范与新技术集成推广力度,取得了较好的经济效益和试验示范效果。

主要做法如下:一、基本情况该项目总投资100万元,项目区总面积2110亩,包括试验示范区440亩、辐射试验示范区1670亩,累计种植禾本科牧草试验示范品种36个、跟踪豆科牧草试验示范品种8个。

其中试验示范区种植燕麦265亩、禾本科牧草80亩、跟踪苜蓿品种试验区95亩;项目辐射试验示范区种植多年生黑麦草1000亩、猫尾草670亩,试验示范品种产量指标均达到项目预期指标;同时,辐射带动改良“三化”草原种植苜蓿3000亩。

二、主要做法1、成立组织、明确职责按照项目要求,牧场撰写提交了《禾本科牧草提质增效高产配套栽培技术试验示范项目可行性研究报告》;获得批复后,牧场按照总局、管局《全国基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》要求,制定了牧场项目实施方案并成立了以场长、书记为组长、主管领导为副组长和由农业、农机、水利、畜牧、草原、财务、审计等部门组成的项目小组,聘请国家牧草产业技术体系、中国农业大学、黑龙江省农业科学院专家担任现场指导专家、现场实施小组等并明确了财务管理制度、职责分工与任务目标。

2、精心组织、统筹实施按照实施进度要求,牧场无偿调配地块资源2110亩,其中耕地440亩、草原1670亩并组织实施该项目。

一是鉴选品种。

专家组精选适宜本地区种植的禾本科牧草品种36个(包括羊草、中间偃麦草、燕麦、无芒雀麦、猫尾草和多年生黑麦草)且牙率和净度均达到相关标准要求。

二是选择地块。

在专家组支持下,现场实施小组对实施地块进行土壤采样送专家组实验室进行理化指标检测,重点检测农药残留、土壤有机质含量、土壤pH 值等。

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噁唑酰草胺
10%噁唑酰草胺(韩秋好)为水稻专用型茎叶除草剂,由美国富美实(FMC)公司生产的产品。

理化特性:
噁唑酰草胺在土壤中主要通过化学和微生物两种途径降解, 25℃时,正常条件下在土壤中的半衰期为40-60天
作用特点:
噁唑酰草胺属于芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂,其作用机理是抑制乙酰辅酶A羧化酶,有效成份需要达到植物体内靶标方能发挥杀草作用。

溶剂和表面活性剂将分别起到软化叶面腊质层和打开植物气孔的作用,使有效成份进入植物体内发挥作用。

因此,目前国外芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂通常加工成乳油。

噁唑酰草胺属ACC酶抑制剂,能抑制植物脂肪酸的合成。

用药后几天内敏感杂草出现叶面退绿,抑制生长,有些杂草在施药后2周出现干枯,甚至死亡。

10%噁唑酰草胺低毒,对环境、对水稻安全。

主要防除移栽和直播田中大多数一年生禾本科杂草,如稗草、千金子、马唐和牛筋草,防除效果达到95%以上。

制剂:单剂,10%乳油。

适用作物:水稻。

防治对象:稗草、千金子、马唐、牛筋草。

应用技术:
一、产品特点
1、杀草谱广:对千金子、稗草等杂草有良好防效,对旱直播稻恶性杂草如马唐、牛筋草防除效果明显。

2、使用适期宽:在杂草2-6叶期均可使用,对稗草、千金子、马唐有特效。

二、使用技术
1、使用适期:水稻2叶一心以后,杂草3-4叶期使用最佳。

2、使用剂量:一般亩用量80-100毫升,草龄大或马唐较多的田块需适当加量,一般亩用量100-120毫升。

3、使用方法:移栽稻、水直播稻,施药时放干田水,按适当的亩用药量,兑水30公斤喷雾(使用手动喷雾器)。

药后24小时后复水,以马唐为主的稻田尤其要注意及时复水控草,否则马唐易复发。

旱直播稻喷药时土壤要湿润,按适当的亩用药量,兑水30公斤喷雾(使用手动喷雾器)。

否则要加大用水量,喷雾要均匀。

三、注意事项
1、禁止使用弥雾机。

每亩用水量不少于30公斤;
2、单独使用,不要和其他农药或助剂混用;
3、水稻三叶期后用药较为安全;
4、喷雾要均匀,不要重喷、漏喷。

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