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正宗厚朴种子
金农网 2017/05/27 22:21:11 来源:金农网用户中心 【

信息类型:供应信息

信息标题:正宗厚朴种子

发布时间:2017/05/27 22:21:11

信息编码:2111751081.shtml

金农网农业百科:


  我国农用抗生素的研究始于20世纪50年代初期,是在医用抗生素研究基础之上逐渐发展起来的。1953年,我国植病学家尹莘耘先生自陕西泾阳老苜蓿地根中分离得到”5406”菌株,开展防治棉花枯黄萎病的试验,从此拉开了我国农用抗生素研究的序幕。因为当时国内农用抗生素研究基础比较落后,至20世纪60年代主要以仿制国外产品为主,相继研究出灭瘟素、春雷霉素、多氧霉素等,为我国农用抗生素的发展应用奠定了基础。20世纪70~80年代,国内逐步开始建立自己的筛选模型,同时相继研究开发成功井冈霉素、多效霉素、公主岭霉素、农抗120、武夷菌素、中生菌素等。农用抗生素分为杀菌剂和杀虫剂两类,以下介绍农用抗生素杀菌剂。

  (1)井冈霉素

  井冈霉素内吸作用很强,当水稻纹枯病菌的菌丝接触到井冈霉素后,能很快被菌体细胞吸收并在菌体内传导,干扰和抑制菌体细胞正常生长发育,从而起到治疗作用。井冈霉素主要用于防治水稻纹枯病,兼治麦类、玉米纹枯病、棉花和瓜类立枯病等。已成为我国农药中最安全、有效、廉价的主要品种。剂型有粉剂、水剂、水溶性粉剂等。主要生产厂家有浙江钱江生物化学股份有限公司、江西农药厂、桐乡市农药厂、宜兴生物化学厂等。

  (2)春雷霉素

  春雷霉素具有较强的内吸性,常用于稻瘟病的防治,兼具预防和治疗作用,对高粱炭疽病也有较好的防治效果。春雷霉素剂型为可湿性粉剂,由延边农药厂生产。

  (3)公主岭霉素

  公主岭霉素是一种用于种子处理的农用抗生素,对小麦腥黑穗病、高粱坚黑穗病及谷子、莜麦黑穗病防效显着,对水稻恶苗病、稻曲病也有很好防效。

  (4)农抗120

  农抗120是用于防治植物真菌性病害的农用抗生素,对防治瓜类枯萎病、小麦白粉病、芦笋茎枯病、苹果树腐烂病等真菌性病害具有较好的效果。

  (5)武夷菌素

  武夷菌素对番茄叶霉病、番茄灰霉病、黄瓜白粉病、黄瓜黑星病、芦笋茎枯病、西瓜枯萎病、大豆灰斑病等多种作物真菌病害防效良好,防治效果70%~90%。黑龙江肇东生物制品厂和山东潍坊生物农药厂生产。

  (6)中生菌素

  中生菌素对水稻白叶枯病、大白菜软腐病、苹果轮纹病和柑橘溃疡病、黄瓜细菌性角斑病等具有良好的防治效果。

  (7)宁南霉素

  宁南霉素可有效防治水稻白叶枯病、烟草花叶病毒病。

  (8)多氧霉素

  也称多抗霉素,主要防治对象有烟草赤星病、小麦白粉病、瓜类枯萎病及梨黑斑病等多种真菌病害。剂型有可湿性粉剂和水剂两种,由延边农药厂和盘锦力大力生物制品厂生产。


正宗厚朴种子,江苏花乡苗木种子公司生态修复是指利用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复,或使生态系统向良性循环方向发展,减少和控制环境污染及增加视觉和美学享受的生态恢复与重建工作。  园林绿化施工中,生态修复以生态护坡**为普遍,难度也较大,尤其是超过30度的斜坡,一方面土壤较瘠薄,另一方面水也难以存留,植物不易成活或长势差。护坡植物的选择一般应掌握如下原则: 1)生长快、适应性强、病虫害少的植物; 2)耐修剪、耐瘠薄土壤、深根性的植物; 3)管理粗放、抗风、抗污染、有一定经济价值的植物。  二、常用植物 马蔺、迎春、砂地柏、麦冬、蟛蜞菊、石竹、地锦、凌霄、萱草、豆科植物等。   ▲挺水植物   ▲浮水植物   ▲漂浮植物   ▲沉水植物  3 护坡方式  一、人工种草护坡 ?施工简单、造价低廉;但草籽易出现不均匀播撒,易被雨水冲走,种草成活率低,使得该技术近年应用较少。  二、液压喷播植草护坡 将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工。


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信息标题:正宗厚朴种子

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  1.挥发

  挥发作用是那些蒸汽压较高的除草剂(如二硝基苯胺类、硫代氰基甲酸酯类)从土壤中消失的主要途径之一。挥发作用可使除草剂从土壤表面迅速消失,而使除草作用下降。如土壤喷施氟乐灵后,如果不立即混土,氟乐灵会大量挥发掉,使得除草效果差。另外,挥发作用还可能造成飘移药害,如喷施2.4-D丁酯,其蒸汽极易飘移出施药区,对邻近的敏感作物(如棉花、瓜类、蔬菜)造成药害。

  2.淋溶

  淋溶是除草剂随着水流在土壤中移动的现象。除草剂在土壤中淋溶移动方向主要是向下。除草剂在土壤中的淋溶作用影响到它的除草效果,同时也影响到对作物的安全性。淋溶可能使除草剂从浅层杂草根区到较深的作物根区而降低除草效果,并造成作物药害。淋溶作用使除草剂移动到深层土壤中而污染地下水。除草剂淋溶作用大小受除草剂水溶性和土壤质地、土壤结构、有机质含量和降水量的影响。水溶性高的除草剂淋溶性强;除草剂在沙性、孔隙大、有机质含量低的土壤中的淋溶大于在粘性、致密、有机质含量高的土壤中的淋溶。除草剂淋溶量与降雨量成正相关。

  3.径流

  径流是指除草剂随着雨水或灌溉水在地表水平移动。径流主要发生在水田和坡地。径流是除草剂进入河流、湖泊的主要途径。

  4.吸附与解吸附

  土壤含有大量的无机胶体(粘粒)和有机胶体(腐植质),具有极大的界面。它能通过物理或化学方式吸附除草剂分子。吸附作用又可分为可逆吸附和不可逆吸附。不可逆吸附使除草剂丧失除草活性,可逆吸附则可防止除草剂迅速从土壤消失,保持残留活性。因为被吸附的除草剂不易挥发、淋溶和降解。

  5.光解

  有很多除草剂对光敏感(主要是紫外线),在阳光的照射下,发生分解而失活。如二硝基苯胺类除草剂极易光解。为了防止这类除草剂的光解,提高除草活性,喷施后立即混土,避免被光照射。对大多数除草剂来说,光解不是它们在环境中消失的主要途径。

  6.化学降解

  除草剂能与土壤中的成分发生化学反应而消失。这些化学反应包括氧化还原反应,水解、形成非溶性盐和络合物。其中水解是最主要的。

  7.微生物降解

  微生物降解是有些除草剂在土壤中降解的主要途径。参予除草剂降解的微生物有真菌、细菌和放线菌。微生物降解的途径有脱卤、脱烷基化、水解、氧化、羟基化、环裂解、硝基还原等。除草剂的微生物降解有一个滞后期,即在初期,除草剂的降解速度极慢,过一段时间后,降解才迅速加快(图 5-5-2 )。这一个滞后期是由于在除草剂使用初期,可降解除草剂的微生物种群还未建立。在除草剂的诱导下,微生物种群才逐渐扩大,种群建立后除草剂的降解迅度加快。连续多年施用某种除草剂可使得土壤中降解这种除草剂的微生物种群保持在较高的水平,而使得这种降解滞后期缩短,甚至消失。这样降低土壤处理除草剂的持效期,从而降低除草效果。

  8.植物吸收

  植物吸收也是除草剂从土壤中消失的途径之一。被植物吸收的除草剂在植物体内可发生氧化还原、水解、环化、环的裂解、共轭等作用而消失。被吸收的除草剂也可随着作物收割被移出农田。

  9.除草剂在土壤中的残留

  除草剂在土壤中的残留影响到除草剂的持效性和对环境的安全性。从防除杂草的角度,除草剂应具有一定的残留期,残留期太短,除草效果不好,残留期太长,又会造成下茬作物的药害。但从环境的角度,除草剂的残留期越短越好,除草剂太稳定,不易降解,在环境中的残留量大,污染环境。如莠去津,在环境中较稳定,对地下水的污染严重。

  除草剂在环境中的稳定性主要由它本身化学结构和理化性质所决定,同时也受到环境条件的影响。不同除草剂在土壤中稳定性相差甚远。如敌稗在土壤中极易被降解,无残留活性,而有的除草剂,如甲磺隆、绿磺隆、广灭灵、普施特和莠去津在土壤中的残效期极长,被称为长残效除草剂。这些长残效除草剂易造成对下茬敏感作物的药害。部分常见除草剂在土壤中的半衰期列于下表:

  部分常见除草剂在田间土壤中的半衰期


除草剂  

半衰期(天)  

除草剂  

半衰期(天)  

除草剂  

半衰期(天)  

莠去津  

60  

普施特  

60-90  

苯磺隆  

10  

苯达松  

20  

绿磺隆  

28-42  

精喹禾灵  

60  

苄磺隆  

5-10  

广灭灵  

24  

拿捕净  

5  

2,4-D丁酯  

7  

嗪草酮  

30-60  

盖草能  

60-90  

丁草胺  

12  

甲磺隆  

30  

百草枯  

1000  

果尔  

30-40  

恶草灵  

60  

草甘膦  

47

  有的除草剂在土壤中被土壤颗粒吸附,虽然残留期长,但无土壤处理活性。如百草枯和草甘膦在土壤中的半衰期很长,但它们进入土壤后,迅速被土壤颗粒吸附而失活,喷施百草枯和草甘膦后立即播种作物不会发生药害。

  除草剂在土壤中的稳定性还受到剂型、环境条件的影响。如2.4-D不同剂型的半衰期不同,酸<酯<二甲胺盐。土壤质地、有机质含量、pH、离子交换量和含水量等均影响到除草剂的残留,如绿磺隆在碱性土壤中比在酸性土壤中残留长。

  除草剂残留也与气候条件有关,高温、高湿、多雨有利于除草剂降解,减少残留。

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