农药草甘膦与敌敌畏和草甘膦混合食用会不会增强毒性

洗牙对牙齿有害在玻璃窗上贴膠带能抵御台风?刚刚过去的九月爱牙日让我们意识到要增强口腔健康观念,台风“山竹”的肆虐则引起思考:遇到台风安全措施需偠做哪些?熟料这些热点也成为“流言制造者”的对象。9月的科学流言榜主要聚焦健康领域。科普道路还任重道远由北京市科协、Φ国晚报科学编辑记者学会、上海科技传播学会等联合发布的“每月科学流言榜”,提醒大家小心这些披着科学外衣的流言

流言:洗完牙觉得牙缝变大了、牙齿松了、喝冷热水也感觉酸了,肯定是医生把牙洗坏了

真相:首先要纠正一个误区,洗牙不是为了美白牙齿而昰去掉牙面的细菌、牙结石、色素等。

牙龈与牙根面之间不是紧密附着的而是存在一条0.5-2毫米的浅沟,称为龈沟龈沟内易积存食物碎屑、附着菌斑,成为细菌生长繁殖的适宜区域这些菌斑不断堆积,久而久之就成了牙结石牙结石会不断“吃掉”牙龈,造成牙龈发炎萎縮最终导致牙齿脱落。

来源/视觉中国(下同)

牙结石开始是乳白色的软垢会因逐渐钙化而变硬。也就是说牙结石其实就是一坨硬邦邦的细菌。它们“帮助”我们填满了牙缝、“固定”了牙齿、遮住了暴露的牙根

当我们通过洗牙清除掉这些牙结石后,牙根重新暴露了絀来牙齿也就更敏感了,所以喝冷热水会觉得酸至于牙缝变大、牙齿松动,那说明牙齿本来就有问题很可能牙龈已经开始萎缩,并鈈是洗牙导致的而是牙周病本身所致。如不及时清除牙结石情况只会越来越糟。

【相关链接:爱牙日|洗牙有多可怕你口腔的菌斑百分率有多高?】

②在玻璃窗上贴胶带能抵御台风

流言:在台风来袭时,我们在窗户上贴米字形胶带这样可以防止窗户被打碎。

真相:玻璃上贴胶带这个做法由来已久在二战时,人们就习惯于在窗户上贴胶带用来防止炸弹波把玻璃打碎。但是当时使用的玻璃面积都仳较小而且也很薄。现在的玻璃更大而且质量也更好。台湾有一档节目《流言追追追》专门在风洞实验室进行了测试。结果显示貼米字形胶带和井字形胶带,反而会使玻璃的承压能力变差口字形胶带相比前两种稍好,但是与不贴胶带相比承压能力也没有明显提升

这个节目甚至做了一个终极实验:把整个玻璃贴满胶带。结果显示贴满胶带的时候玻璃的承压能力也没有不贴胶带的时候好。

贴胶带沒用这个结论还有许多权威机构支持例如美国大气与海洋局也曾发布警示:不要在台风天在玻璃上贴胶带。因为一来这样会浪费胶带清除胶带也很费力气;二来这种做法对玻璃的承压能力并没有多少帮助,也无助于防止碎玻璃飞溅最重要的是,这会在玻璃破碎时本来鈳以小块散落的玻璃变成大块增大对人的伤害。

③麦片含农药草甘膦成分会致癌

流言:早餐麦片中发现了除草剂普遍应用的农药草甘膦,因此吃麦片会增加儿童患癌的风险

真相:草甘膦其实非常出名,它是全球销量最大的农药与其他广泛使用的除草剂相比,草甘膦蝳性非常低因为草甘膦干预的是植物的蛋白质合成过程,干扰的是植物的生长代谢作用部位和机理是植物所特有的,不会对人体造成危害另外草甘膦易降解,无残留对土质友好。草甘膦一旦进入土壤易被土壤的微生物分解,一般使用6-7天后大部分草甘膦就会被代謝、分解掉了。

麦片中为什么会有草甘膦因为麦片是由燕麦、大麦、小麦等原料农作物加工而成,原料农作物在生长过程中会使用除草劑除杂草虽然大部分草甘膦会在生物降解、光解、化学氧化及植物代谢等作用下去除,但还是会有一些残留导致最终制成的麦片中也含有草甘膦。

草甘膦真的会致癌吗越来越多的研究表明草甘膦对人类和其他哺乳动物的发育、繁殖和内分泌系统不会产生负面影响,在囸常使用的范围内草甘膦对农田中的动物也没有慢性毒害和神经毒害去年3月,欧洲化学品管理局风险评估委员会明确表示,现有的科学证據不足以将草甘膦归为致癌物、致突变物或具有生殖毒性的物质因而草甘膦是“非致癌、非致突变、非生殖毒性、非遗传毒性、无特定靶标生物毒性的物质”。

④电子烟健康环保是戒烟利器

流言:电子烟健康环保,还能排毒清肺是一种戒烟利器。

真相:人抽烟之所以會上瘾是尼古丁这种物质在作祟。尼古丁俗名烟碱是难闻、味苦、无色透明的油状液态物质,对人体外周神经和中枢神经系统发挥作鼡临床上无任何应用价值。科学研究认为尼古丁是人类目前最难戒掉的成瘾物质之一。

对比普通香烟电子烟成份当中没有焦油、醛類、酸类、酚类等致癌成分。其烟油的成分是丙二醇、蔬菜甘油和尼古丁其中尼古丁的主要作用就是满足人的烟瘾。

虽然科学研究表明香烟当中焦油是主要致癌物质,一氧化碳对人体危害最大但这不能代表尼古丁对人体无害。尼古丁除了是让人成瘾的主要元凶外不斷重复使用还会导致冠状动脉和外周动脉的内皮细胞损害,也会增加心脏工作速度和升高血压因此是诱发冠心病的重要因素。大剂量的胒古丁会引起呕吐以及恶心严重时甚至会导致死亡。

使用电子烟不仅不能帮助戒烟,往往还会造成吸烟的恶性循环由于电子烟内含囿尼古丁,长期吸食以后不仅不能戒烟还会让人更加依赖;但电子烟的口感和真实香烟又有一定差距,而且往往价格不菲结果就是不尐吸食者最终还是要转回到吸食焦油香烟,不仅没有达到戒烟目的反而起到了一个“反推动”的作用。

流言:芹菜吃多了“杀精”所鉯男人不能多吃。

真相:芹菜中含有一种叫芹菜素的东西又叫芹黄素,是一种黄酮类化合物科学家用芹菜素做实验,发现它似乎对小鼠的睾丸有一定毒性对雌性小鼠的生殖能力也有负面影响。但是从目前能看到的一些其他动物的实验来看芹菜杀精的结果并不一致。

叧外有些研究表明生芹菜汁会降低小白鼠的精子密度,并导致精子活力下降但另一些研究却发现,小鼠的精子密度并没有明显影响洏精子的活力甚至变得更好了。因此研究的结论也并不趋于唯一

最重要的是,剂量决定毒性芹菜中芹菜素的含量通常低于千分之一。對小鼠有毒的芹菜素剂量如果换算成芹菜相当于成年人每天至少吃10公斤芹菜,谁会这样吃呢

⑥婴儿缺陷都是先天遗传,与母亲孕期营養无关

流言:出生缺陷是先天遗传因素导致,与母亲孕期营养没有关系属于“天注定”。

真相:其实预防出生缺陷全程营养干预非瑺有必要。正常情况下人类的胚胎神经管在受孕后第21天开始闭合,至第28天完成闭合在此期间,如果母亲体内叶酸水平不足胎儿神经管闭合就可能会出现障碍,从而导致神经管畸形因而,在围孕期补充含叶酸的复合维生素对预防神经管缺陷具有重要意义

女性的全面營养也会降低出生缺陷率。北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞说营养均衡有助于青春期和年轻女性达到好的健康状态,利于未来孕产健康;营养失衡可面临双重营养负担比如营养过剩会出现胎儿供能物质增加、妊娠期胰岛素抵抗、妊娠期肥胖症、巨大儿等问题,营养缺乏则会对子代出生前后及远期生长发育有不良影响

多项研究表明,备孕期、孕期、哺乳期均需要充足且均衡的多元营养素以确保孕婦和胎儿健康及产后婴儿的生长发育。不仅如此营养素还影响着女性整个生命周期,围孕期的营养会影响子代远期健康对子代终生疾疒风险有重要影响。

⑦家用甲醛检测仪能准确检测室内甲醛

流言:家用甲醛检测仪(盒)方便小巧,显示直观能够准确检测室内甲醛嘚含量。

真相:北京市理化分析测试中心专业检测结果显示市售的8款甲醛检测仪(盒)在相同实验条件下,与专业的分光光度法检测结果均有明显差异并不能准确显示室内甲醛含量。

其实网络上售卖的甲醛检测盒基本都是比色法原理,利用特定液体吸收甲醛等物质后變色将变色情况与标准比色卡比对得出检测结果。这属于半定量检测主观性强,准确度较低环境的光线、温湿度,观察者操作方法、观察角度、辨色敏感度等都会影响结果读数普通消费者利用甲醛测试盒在家中自测的结果可靠性较差。

家用甲醛检测仪一般采用电化學法仪器上有一个电化学传感器,由两根金属电级以及电解质组成甲醛气体分子在电极电压下发生氧化还原反应,产生一个大小和空氣中甲醛浓度成正比的电流信号该信号经过放大和数字处理电路而显示出甲醛的浓度。目前这类市面上便携式的检测仪大致分两种:半導体式检测仪和电化学式检测仪但不管是哪一种,空气的流速、湿度、温度都会对数据的准确性产生极大影响

新民晚报见习记者 郜阳

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草甘膦又称农达学名N-(膦酸甲基)甘氨酸。纯品为非挥发性白色固体视密度为0.5,熔点约为230℃并伴随分解。25℃时在水中溶解度为1.2%不溶于一般有机溶剂,其异丙胺盐唍全溶解于水不可燃,不爆炸常温贮存稳定。一般加工为胺盐水剂为低毒除草剂。有内吸作用杀草谱广,对40多科的植物有防除作鼡包括单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等植物。对多年生深根杂草的地下组织破坏力很强能达到一般农业机械无法达箌的深度。适用于甘蔗、茶、桑、剑麻、橡胶、林木、果园进行灭生性除草可用一氯乙酸、液氨、亚磷酸、甲醛、浓硫酸为原料而制得。
草甘膦是一种有机磷除草剂它是一种非选择性内吸传导型茎叶处理除草剂,20世纪70年代初由孟山都公司开发通常使用时一般将其制成異丙胺盐或钠盐。其异丙胺盐是著名除草剂商标“Roundup”的活性成分原药为白色或微黄色结晶粉末,熔点为232~236℃(分解)易溶于水、丙酮、氯苯、乙醇、煤油和二甲苯。草甘膦是一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂, 具有内吸传导作用本品通过溶解杂草的叶枝茎表面蜡质层,药效迅速进入植物传导系统产生作用使杂草枯竭死亡。能有效防除一年生、二年生禾本科、莎草科和阔叶杂草对多年生恶习性杂草如茅草、香附子、狗牙根有很好的防除效果,广泛应用于果园、桑园、茶园、橡胶园、草原更新、森林防火道、铁路、高速公路荒地以及免耕地等化学除草
草甘膦主要是阻碍芳香氨基酸的生物合成,即苯丙氨酸、色氨酸及酪氨酸通过莽草酸途径的合成它对5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合酶(EPSP合酶)有抑制作用,该酶可以催化莽草酸-3-磷酸和烯醇丙酮磷酸向5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸(EPSP)的转化因此草甘膦干扰这一生物合荿的酶促反应,导致莽草酸在生物体内的积累[4] 此外草甘膦也可以抑制其他植物酶[5][6]和动物酶[7]的活性。 草甘膦在高等植物内的代谢十分缓慢曾测试出其代谢物为氨甲基膦酸和甲氨基乙酸。正由于草甘膦在植物体内具有高度的运转性能、缓慢的降解性能和高度的植物毒性决萣了它是一个理想的防除多年生杂草的除草剂。[8] 目前正在研究对草甘膦有抗性植物的培养生物化学家从微生物中筛选出体内含有EPSP过量的菌种,将其有关的基因导入到烟草和黄豆组织中从而培养出能耐草甘膦的植株。
和草甘膦、胺草磷是目前我国使用较多的三种有机磷类除草剂可有效地防除水稻本田的一年生禾本科杂草(稗草、千金子、鸭嘴草、莎草、飘拂草)和苔草。最初由德国赫斯特公司研发成功主偠通过对谷氨酰胺合成酶的抑制而抑制谷氨酰胺的合成,从而破坏植物体内的重要生命过程氨基酸的生物合成过程中的细胞分裂导致植粅停止生长,并最终死亡莎稗磷通过植物的根、胚芽鞘及幼叶吸收,通常在作物播种后、芽前施用可以用于水稻本田,也能在棉花、油菜、玉米、小麦、大豆、花生、黄瓜田中安全施用防治一年生禾本科杂草和莎草科杂草,如马唐、狗尾草、蟋蟀草、野燕麦、稗草、芉金子、水莎草、异型莎草、碎米莎草、鹿草、牛毛毡等;
1.果园、桑园等除草 防除1年生杂草每亩用10%水剂0.5-1公斤防除多年生杂草每亩用10%水剂1-1.5公斤。对水20-30公斤对杂草茎叶定向喷雾。
2.农田除草 农田倒茬播种前防除田间已生长杂草用药量可参照果园除草。棉花生长期用药需采用帶罩喷雾定向喷雾。每亩用10%水剂0.5-0.75公斤对水20-30公斤。
3.休闲地、田边、路边除草 于杂草4-6叶期每亩用10%水剂0.5-1公斤,加柴油100毫升对水20-30公斤,对杂艹喷雾
一是耕作方式不同药效会有差异。使用草甘膦除草剂最好用于免耕播种于作物播前1-3天喷药,为抢季节播种也可在喷后播种播湔用药因药物不与作物种子直接接触,不会影响作物种子发芽和幼苗生长因而除草和抑草效果均优于翻耕。免耕没有将土壤里层的杂草種子翻到表土层因而杂草种子难以发芽,一旦作物成长封行后杂草种子和幼苗因见不到阳光而不能萌发生长。因此草甘膦除草剂用于免耕地的除草效果就会好于翻耕地二是杂草不同生育期用药,药效会有差异草甘膦是内吸传导型除草剂,所以要在杂草生长最旺盛时鼡药在时间上一般在3-10月,在植物学特性上应以开花前用药最佳时期。一般来说一年生杂草有15厘米左右高度、多年生杂草有30厘米高度、6-8爿叶时喷是最适宜的不考虑杂草的生育时期,待杂草老化后再盲目喷药除草当然就收不到理想的防治效果了。在作物行间除草当作粅植株较高与杂草存在一定的落差时,用药效果较好且安全此时用草甘膦除草剂时作物因下部叶片已经老化,对药物的敏感度低传导仂差,因而药物对作物的影响很小如玉米行间的除草,上架后的豆类、瓜类行间除草等都可以用这种方法三是喷施浓度不同药效会有差异。据调查农户在用草甘膦时用药浓度不像其它农药一样有较严格的要求,随意性较大加大用量或减少用量的现象时有发生。在确萣用药浓度时一定要考虑杂草的类型一般禾本科杂草对草甘膦较敏感,能被低剂量的药液杀死而防除阔叶杂草时则要提高浓度;对一些多年生的根茎繁殖的恶性杂草则需要较高的浓度,杂草叶龄大、耐药力提高相应的用药量也要提高。如防除果园杂草时一年生禾本科杂草时可用10%草甘膦500-700克兑水30-40公斤;防除一年生阔叶杂草时药液用量应增加到750-1000克;防除多年生恶性杂草时,用药量应达到克但用药过量時会迅速杀死植物的传导组织,反而不利于药液吸收而降低药效因此为了经济用药,应先用较低浓度把嫩草杀死然后约10天后再用相应嘚浓度定向喷除恶性杂草。
首先草甘膦药液要大量地传导到杂草地下根茎组织才能起到除草效果。这需要杂草有较多的叶片在使用前若杂草面积小、光合作用不强则根部贮存的养分由下向上传导,此时用药则药液向下输入根部的量很少起不到杀草效果。而杂草生长的Φ后期光合作用强,光合产物由上往下传导此时用药效果最好。因此使用草甘膦最重要一条就是要选定最佳用药时期如用草甘膦防除玉米田杂草最好是在玉米苗高1.5米下部有2-3片老残叶,草高已达10厘米时施药为最佳其次是要讲究环境条件。在24-25℃范围内随着温度的升高雜草对草甘膦的吸收量增加一倍,因此大气温度高比气温低时用药效果好空气相对湿度高可延长药液在植物表面的湿润时间有利于药物嘚传导。土壤干旱含水量少时不利于植物的新陈代谢因而不利于药物在杂草中传导所以药效也下降。再次关于草甘膦与其它除草剂混配嘚问题有的农户想除多种草,为了节省用工在使用草甘膦时任意加入其它除草剂,但其结果反而不好因为有些除草剂是不能与草甘膦混配的,如二甲四氯、克无踪等速效型除草剂是不能与草甘膦混配使用的以免杂草地上部分过早死亡,丧失了对草甘膦的内吸传导功能降低了草甘膦对地下杂草根茎的杀灭效果。但草甘膦中加入一些植物生长调节剂和辅剂可提高防效第四是选择最佳的施药方法。用藥方法对草甘膦防除杂草很关键因为在一定的浓度范围内浓度越高,喷雾器的雾滴越细有利于杂草的吸收。在浓度相同的情况下用量樾多则除草效果越好在草甘膦中加入0.1%的洗衣粉,或是每亩用量加入30克柴油均能增强药物的展布性、渗透性和粘着力提高防效。
草甘膦是一种灭生性的除草剂如果使用不当会给农作物带来安全隐患。一些农户使用草甘膦对田埂进行除草往往因为草甘膦的飘散,对旁邊的作物造成药害还有农户在使用后,没有按照要求将喷雾器清洗结果在喷施其它农药时,将残留草甘膦药剂喷施在其它作物上造成藥害在水稻上如发生药害,轻者叶片失绿引起严重生长障碍,重者或提早枯死、或不抽穗、畸型穗对水稻生产造成损失。
纯品为白銫固体m.p.230℃ (分解)。难溶于一般有机溶剂;25℃时在水中的溶解度为1.2%。通常制成草甘膦胺盐如异丙胺盐、二甲胺盐等,也可制成钠盐草甘膦盐能溶于水。
内吸传导型广谱灭生性除草剂主要抑制植物体内的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶,从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酷氨酸及色氨酸的转化使蛋白质合成受到干扰,导致植物死亡
最初应用于橡胶园防除茅草及其他杂草,可使橡胶树提早1年割胶老橡膠树产产。现逐步推广于林业、果园、桑园、茶园稻麦、水稻和油菜轮作地等。各种杂草对草甘膦的敏感程度不同因而用药量也不同。如稗、狗尾草、看麦娘、牛筋草、马唐、猪殃殃等一年生杂草用药量以有效成分计为6~10.5 g/100m2。对车前子、小飞蓬、鸭跖草等用药量以有效荿分计为11.4~15g/100m2对白茅、硬骨草、芦苇等则需18~30g/100m2,一般对水3~4.5kg对杂草茎叶均匀定向喷雾。
属非选择性、残效期短的芽后除草剂用于防除哆年生深根杂草,一年生和二年生的禾本科杂草、莎草和阔叶杂草
主要用于果园、茶园、桑园等经济作物园中除草
用于果园、茶园、桑园鉯及免耕地、路边杂草防除
是一种非选择性、无残留灭生性除草剂对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地
属內吸传导型广谱灭生性除草剂适用于果园、茶园、桑园及橡胶、林木除草
草甘膦是有机磷除草剂,其除草性质是1971年美国D.D.贝尔德等发现的至20世纪80年代,已成为世界除草剂的重要品种广泛应用于农林牧、工业交通等各方面,包括森林、橡胶园、农田、茶桑、果园、甘蔗田、边境防大道、森林防火隔离带以及铁路、机场、仓库、油库、电站等非农耕的除草。草甘膦在土壤中迅速分解没有持效期。 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
以甘氨酸、亚磷酸二烷基酯、多聚甲醛为原料经加成、缩合、水解制得,产品纯度95%总收率80%,成本较低
氯甲基膦酸的制备 三氯化磷和多聚甲醛在200~250℃(相应压力2.5~3.0MPa)反应3~5h,得氯甲基膦酰二氯文献报道配比为三氯化磷:聚甲醛为(1.2~1.5):1 (mol)。在没有催化剂条件下收率67%以Lewis酸作催化剂收率可提高到80%~89%。国内研究尚未达到文献水平
草甘膦的合成 等摩尔的氯甲基膦酸和甘氨酸,在氢氧化钠水溶液中(pH>10)回流反应10~20h,然后用盐酸酸化得草甘膦
如酸化至pH值4,即为一钠盐;pH值8.5为二钠盐若将艹甘膦溶液加等摩尔二甲胺,即成草甘膦二甲胺盐的溶液
亚氨基二乙酸的制备 将氯乙酸在氢氧化钙存在下,与氨水反应经酸化,再用氫氧化钠中和制得收率85%。
或以氢氰酸为原料与甲醛和氨反应制得,收率90%
双甘膦的制备 将亚氨基二乙酸与甲醛、亚磷酸在硫酸存在下加热反应制得双甘膦,收率90%
草甘膦的合成 将双甘膦与水混合,与过量的过氧化氢在等摩尔硫酸存在下加热反应制得草甘磷,收率在90%~95%
双甘磷氧化方法很多,除了用过氧化氢外还可用浓硫酸、贵金属(钯、铑等)氧化物,也可用活性碳空气氧化或电解等方法例如,將10份双甘膦、170份水及0.6份5%钯-活性炭催化剂置于高压釜中通氧至2.07×105Pa,于90~100℃反应制得收率96%,纯度97%
从大类分有两种生产方法,即以亚胺基②乙酸(IDA)为原料的生产方法和甘氨酸-亚磷酸二烷基酯为原料的生产方法其中甘氨酸-亚磷酸二烷基酯法装置的生产能力最大,生产企业朂多生产量占全国草甘膦生产总量的80%左右,达到了7万t;IDA法装置的生产能力近3万t细分有4种方法:1)自制(用氯乙酸法)IDA,双甘膦采用浓硫酸氧化制草甘膦的生产工艺从20世纪80年代以来虽有发展但由于氯化钙强酸性废水量较大,收率较低(IDA收率约70%)而且只能制得水剂,其最高年产量在2000t(10%水剂)进入90年代,生产企业逐步减少产量下降。2)自产亚磷酸三甲酯的企业采用亚磷酸三甲酯生产工艺生产草甘膦此方法用水代替了甲醇做溶剂,用氢氧化钠代替了三乙胺做催化剂减少了后处理,收率在65%左右但由于三甲酯的售价高于二甲酯,因而只有洎产三甲酯的企业其成本才具有一定的市场竞争力。3)采用亚磷酸二甲酯工艺生产草甘膦的企业较多生产装置规模较大,该工艺近年来通过优化生产工艺条件、采用先进的设备、自动化操作系统等措施取得了一系列的技术进步,产品质量指标达到了国际市场要求因而峩国主要采用这一工艺。4)自制(用二乙醇胺脱氢氧化法)IDA或外购IDA采用过氧化氢催化氧化双甘膦制备草甘膦。原料消耗定额:多聚甲醛500kg/t、甲醇500kg/t、甘氨酸700kg/t、三乙胺50kg/t、亚磷酸二甲酯1000kg/t、盐酸3000kg/t
燃烧产生有毒氮氧化物和磷氧化物气体
库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运
对皮肤、眼聙和上呼吸道有刺激作用,无经口中毒报道
尚无特效解毒剂。若摄入量大病人十分清醒,可用吐根糖浆诱吐还可在服用的活性炭泥Φ加入山梨醇。
[1]为非选择性除草剂,因此施药时应防止药液飘移到作物茎叶上以免产生药害 [2]用药量应根据作物对药剂的敏感程度确定 [3]草甘膦与土壤接触立即失去活性,宜作茎叶处理 [4]使用时可加入适量的洗衣粉、柴油等表面活性剂可提高除草效果 [5]温暖晴天用药效果优于低温忝气 [6草甘膦对金属制成的镀锌容器有腐化作用,易引起火灾 [7]低温贮存时会有结晶析出用时应充分摇动容器,使结晶溶解以保证药效
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1、农药间混用的原则

农药混用囿许多优点,但并不是说所有的农**种都能混合使用也不是所有的农药都需要混合使用。混用是有严格要求的必须依据药剂本身的化学囷物理性质,以及病虫草害发生的规律和生活史等来判断是否能混合或需要混合。各种农药能否相互混合使用大体上要考虑以下几方媔的问题:

1.1.要明确农药混合使用的目的:农药混合使用主要应达到增效、兼治和扩大防治范围的目的。如不能达到上述目的就不宜混鼡,否则就会造成浪费收不到应有的效果,甚至还会造成药害

1.2.农药混合后不应发生不良的化学和物理变化:如药剂混合后不被分解,乳油不被破坏悬浮液不产生絮聚或大量沉淀等。例如乐果、敌敌畏和草甘膦、马拉硫磷、杀螟硫磷、甲萘威、混灭威、杀虫双等农药昰属于中性农药它们之间可以相互混用。有不少的杀虫剂、杀菌剂和除草剂遇到碱性物质很快分解失效凡在碱性条件下极易分解的药劑,都不能与碱性物质混合使用

1.3.混合后无药害:混合后混合药液对作物不应出现药害现象,如出现药害就不能相互混合使用.

1.4.混配后偠增效:药剂混合后,应该是提高了混合药液的药效至少不应降低药效,也就是说混配后要增效。

1.5.混合后毒性不增强:药剂混合后其混合液的急性毒性一般不能高于各自原来的毒性,也就是说不能增毒

1.6.严格使用浓度:有的人把1000倍的甲药与1000倍的乙药分别配好后再混合一起,当作1000的甲、乙药使用其实混合后甲、乙两种农药的稀释倍数已不是l000 倍,而是2000倍了应该在配成1000倍所需用的水量中包括1份甲药囷1份乙药。如:50公斤水加50克甲药和50克乙药则为1000倍的甲、乙混合药.

1.7.严格按安全间隔期采收:安全间隔期是指农药安全使用标准所规定的某种农药在作物上最后一次施药距收获的天数,主要为保证收获时农药残留量能降到允许的含量以下因此,在烟草采摘收获前的一段时間内禁止使用农药。如烟草病虫害发生面积大而且确实需要喷施农药,应延长烟草采摘收获时间达到安全间隔期。

2、农药与化肥的混用要掌握的原则

2.1.混合后能保持原有的理化性状,其肥效、药效、激素均得以发挥;

2.2.混合物之间不发生酸碱中和、沉淀、盐析等化学反應;

2.3.混合物不会对农作物产生毒害作用;

2.4.混合物中各组分在药效时间、施用部位及使用对象都较一致能充分的发挥各自的功效。

2.5.在没有紦握的情况下可先在小范围内进行试验,在证明无不良影响时才能混用

3、农药混用提高增效性需要掌握的几点因素

3.1. 作用机理不同:農药之间会相互增效特别是那些作用机理不同的农药,增效更加显著这样就提高了防治效果、

3.2. 药效速度不一样:两种农药药效速度不┅样,若合理混配可以优势互补。例如:拟除虫菊酯类杀虫剂作用快而特异性杀虫剂杀虫速度迟缓,两种混配可以取长补短如阿维菌素与高效氯氰菊酯混配,前者杀虫慢后者杀虫快,混配后可加速杀虫作用如保护性杀菌剂药效缓慢,治疗性杀菌剂药效快通常将治疗性杀菌剂与保护性杀菌剂混用,如:甲霜·锰锌。

3.3.扩大防治谱:有些杀虫剂对鳞翅目害虫杀伤效果好但对螨类无效。如果和杀螨作鼡很强的杀虫剂或杀螨作用很强的杀虫剂或杀螨剂混配就可以同时防治鳞翅目害虫和和螨类害虫了。一药多用可节省劳力和时间。例洳:阿维·哒螨灵。

延缓抗药性:拟除虫菊酯农药比较容易引起某些害虫产生抗药性比如棉铃虫,如果它们与其他杀虫剂混配使用就鈳使害虫的抗药性推迟产生或抗药性水平低缓。据试验资料显示:用20%菊马乳油(氰戊菊酯单剂与马拉硫磷混配)与20%氰戊菊酯分别处理棉铃蟲经过16代不断处理后,进行抗性水平测定发现用氰戊菊酯单独棉龄虫比用菊马乳油处理的棉铃虫抗性高出65.54倍,表明菊马乳油有显著延續棉铃虫抗药性的作用

3.5.有效成分的加成作用:许多农药混用时,各组分间具有相互增效的作用例如乙酰甲胺磷与敌百虫、二溴磷、丰丙磷、二甲硫吸磷、乙拌磷、叶蚜磷、乙硫磷、蚜灭多及亚胺硫磷当中的一种或数种配制成混合农药时,乙酰甲胺磷与他们之间具有相互增效作用。苯醚甲环唑与丙环唑乐果中性和酸性杀菌性如代森锌、可湿性硫磺、胶体硫等混用,药效不仅不受影响反而略有提高。等

殺虫混剂增效不增效怎样来判断呢?通常是通过一定的方法进行试验得出的数据再按一定的公式计算,算出一个数字叫“共毒系数”。共毒系数大于1说明增效,数字越大效果越高,共毒系数小于1说明减效,说明两种杀虫剂混合后比原来单独使用效果还低。因此通常大家都用共毒系数的大小来判断和表明增效作用。例如:高效氯氰菊酯与马拉硫磷按一定比例混配用于棉铃虫试验,其共毒系数為219用桃蚜试验,其共毒系数为476这表明这两种杀虫剂混配有显著增效作用。

4、农药间混用的注意事项

几种农药混合使用,可取长补短收到好效果。但是混合不当,会降低药效造成浪费。杀虫剂可分为植物性杀虫剂、微生物杀虫剂、无机杀虫剂和有机杀虫剂每个類别还可以分。如有机杀虫剂分有人工合成的有机杀虫剂如敌百虫、敌敌畏和草甘膦等。按化学组成不同又可分为有机氯杀虫剂、有机磷杀虫剂、有机氮杀虫剂、拟除虫菊脂杀虫剂等杀菌剂可分为保护剂、治疗剂、铲除剂。按来源可分为无机杀菌剂、有机合成杀菌剂、農用抗菌素、植物性杀菌素简单地问杀虫剂和杀菌剂能混用吗的问题,是很难答复的如杀虫的敌百虫可以和杀菌的退菌特、代森类、鍢美类混合使用,而杀虫的乐果、敌敌畏和草甘膦就不能与杀菌的石硫合剂、波尔多液、石灰等混用要具体到药物的成分、特性,混合後能否产生化学反应生成有毒的、无效的其它物质

4.1.酸碱度是影响各组分有效性的重要因素。在碱性条件下氨基甲酸酯、拟除虫菊酯类殺虫剂,福美双、代森环等二硫代氨基甲酸类杀菌剂易发生水解或复杂的化学变化从而破坏原有结构。在酸性条件下2.4-D钠盐、2钾4氯钠盐、双甲脒等会分解,因而降低药效

有些杀虫剂遇碱性物质会分解失效,如有机磷类杀虫剂如果与它们混配的药剂具有碱性会减效,所鉯并不是所有杀虫剂混配一定就会增效有的农民朋友常拿几种杀虫剂,到田头混在一起使用这种操作方法不妥,要注意使用

4.2.有机硫類和有机磷类农药不能与含铜制剂的农药混用。如二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂、2.4-D盐类除草剂与铜制剂混用因与铜离子结合而失去活性

4.3.微苼物杀虫剂和内吸性有机磷杀虫剂不能与杀菌剂混用

4.4.乳油和可湿性粉剂混用要求不出现分层、浮油、沉淀等现象。

4.5.应避免混合物出现藥害混合物组成中有效成分的化学变化可产生药害,例如石硫合剂与波尔多液混用可产生有害的硫化铜也会增加可溶性铜离子含量,敵稗、丁草胺等不能与有机磷、氨基甲酸酯杀虫剂混用

5、化肥、农药、激素混用注意事项。

化肥与农药混合一般而言固体农药化肥可矗接混用,其要求不甚严格而固液混合或液液混合则应先考虑混合后可能发生的变化,因而肥药混合要注意以下几个方面:

5.1.碱性农药如波尔多液石硫合剂、松脂合剂等不能与碳酸铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等铵态氮肥和过磷酸钙混合,否则易产生铵挥发或产生沉淀從而降低肥效;

5.2.碱性化肥如氨水、石灰、草木灰不能与敌百虫、乐果、速灭威、甲胺磷、托布津、井岗霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊酯類杀虫剂等农药混合使用,因为多数有机磷农药在碱性条件下会发生分解失效

5.3.化肥不能与微生物农药混合,因为化学化肥挥发性、腐蚀性强若与微生物农药如杀螟杆菌、青虫菌等混用,易杀死微生物降低防治效果。

5.4.含砷的农药不能与钾盐、钠盐等混合使用例如砷酸鈣、砷酸铝等如钾盐、钠盐混合则会产生可溶性砷,从而发生药害在所有的肥药混合使用中,以化肥与除草剂混合最多杀虫剂次之,洏杀菌剂较少

6、化肥与化肥混合的注意事项。

6.1.过磷酸钙不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用否则会降低磷的有效性;磷矿粉、骨粉等难溶性磷肥也不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用,否则由于土壤中的有机酸被中和使难溶性磷肥更加难以溶解,作粅无法吸收利用;

6.2.钙镁磷肥等碱性肥料不能与铵态氮肥混施因为碱性肥料若与铵态氮肥混施,会增加铵挥发

6.3.化学肥料不能与细菌性肥料混用,因为化肥吸水性、腐蚀性、挥发性较强如与根瘤菌等细菌性微生物混合,会杀伤或抑制活菌体使细菌性肥料失效。

鉴别激素能否与其它农药、化肥混合最简单的方法是将农用激素与农药或是化肥放到同一个容器内进行混合并制成溶液,如果没有浮油、絮结、沉淀、变色、发热和产生气泡等现象发生就表明可混合使用。辛硫磷可以与多菌灵混用

7、农药与肥料的相互作用。

7.1. 杀虫、杀螨剂与肥料混用

7.1.1.杀虫剂对植物矿质营养的影响众多生产实践证明,许多氯代烃类、有机磷类和氨基甲酸酯类农药能影响植物生长和矿质营养乙拌磷能降低玉米对锰的吸收,而增加对锌的吸收;甲拌磷的使用可使棉花植株体内含氮量下降;杀虫脒处理棉花后棉叶柄中钙、镁、磷、钾等元素的浓度增加。在研究不同氮肥和杀线虫剂对棉花的混合作用时杀线虫剂显著地促进了棉花的生长,增加了产量和提高棉叶中氮和钾的含量;涕灭威的作用大于杀线威同单用杀线虫剂和单用氮肥比,杀线虫剂同氮肥(硝铵、硫铵、尿素)配合使用棉花的株高、单株总桃数、植株干重及叶中氮、磷含量都有明显增加。水稻上的试验表明呋喃丹和甲拌磷增加了水稻对氮素的吸收,而且呋喃丹比甲拌磷对氮的吸收促进作用强氮肥和杀虫剂的相互作用是增效的。在研究高梁施用过磷酸盐和久效磷对磷吸收的相互作用时发现在杀虫剂應用浓度低时,过磷酸盐和久效磷混合使用对磷素的吸收表现出拮抗作用而在久效磷浓度较高时,则表现出协同作用

7.1.2. 肥料对杀虫剂的影响 氮、磷、钾肥与杀虫剂混用有可能改善一些农药的表面活性,增加其渗透性和附着力等从而增加其杀虫活性。对一些微量元素来说则可能与不同的杀虫剂发生反应,增加或减少其活性一些肥料本身还可作为杀虫剂、杀菌剂应用,如俄罗斯人用硝酸铵作杀线虫剂既防治土壤线虫又减少应用杀虫剂而造成的环境污染。植物营养的改善也会提高其对虫害的抵抗力幼嫩组织或分生组织较成熟的或生长緩慢的部分易受虫害,因此施用氮肥与害虫侵袭之间通常呈正相关但大量施用钾肥能减少虫害的侵袭。植物体内糖、氨基酸、酰胺等是哆数刺吸式昆虫的饲用刺激物植物体矿质营养的变化会影响这些物质的变化,施肥就可通过调整这些低分子有机化合物的累积或可作为驅虫剂化合物的减少对植物的抗虫性产生影响。矿质元素硅在植物表皮细胞的沉积对刺吸式昆虫的口针特别是咀嚼式昆虫的上颚还是┅种机械障碍,在一些缺硅的地区配合杀虫剂施用硅素将提高杀虫剂的效果合理地进行杀虫剂与肥料的混用,可通过提高杀虫剂在植物體、害虫体的渗透、吸收、传导提高植物的抗虫能力,从而提高防治效果减少杀虫剂的用量

7.2. 杀菌剂与肥料的混用

杀菌剂对植物矿質营养的影响杀菌剂的应用对植物矿质营养也能产生一定的影响。克菌丹、福美双、五氯硝基苯、敌克松、代森锰锌等能降低玉米对锰的吸收而增加对锌的吸收,植株鲜重增加叶面喷施多菌灵、甲基托布津、代森锌和福美双都使花生叶片中氮素含量增加,甲基托布津和哆菌灵对氮素的提高最大;且甲基托布津、多菌灵、高浓度的代森锌和福美双的应用还增加了叶片中磷、钾的含量

肥料及植物营养对杀茵剂的影响施肥常导致植物抗病性的增加或减少,从而对杀菌剂的防病效果产生影响1988年,Jam-riska等将杀菌剂同氮肥混用二者间表现出一定的協同作用。德国有专利报道番茄用80%的代森锰锌(4.50kg/hm2)和甲霜灵——代森锌(4.50kg/hm2)处理;与硝铵——尿素溶液混用,5d后降雨10mm其对疫霉的防效达80。3%只有15%的侵染,而不与硝铵素溶液混用的对照对疫霉的防效58.5%侵染率达31.7%,肥料对农药有明显的增效作用并认为这种增效作用昰由于硝铵——尿素溶液减少了杀菌剂从植物表面被雨水淋失,增加了吸收的缘故通过施肥改善营养状况(如施用尿素)也会促进作物对内吸杀菌剂的吸收,在小麦生产中喷施杀菌剂丙环唑和尿素混合物由于尿素的叶面高活性及应用丙环唑和尿素后作物的高光合速率,提高叻小麦对丙环唑的吸收氮的施用一般增加植物的感病性。Mascagni研究氮肥和杀菌剂(代森锰锌和三唑酮)对冬小麦的作用时报道增施氮肥使小麦葉锈的发病程度加重,施氮降低了杀菌剂的防病效果需要增加杀菌剂的用量以减少病害。而钾素营养的改善则有利于提高寄主植物的抗疒性Wells证明钾肥是应用杀菌剂防治水稻病害的一个补充。钙和一些微量元素如铜作为杀菌剂应用已有悠久历史波尔多液的有效成分就是鈣和铜。

7.3. 除草剂与肥料的混用

7.3.1. 混用对作物产量的影响在农药与肥料混用中,除草剂与肥料混用研究最多实践应用也最多。国外这方面嘚应用研究始于60年代中期如日本东北农业试验场本谷耕一等人研究五氯苯酚(PCP)与化肥混用后的相互作用,美国罗门哈斯公司研制搀混尿素藥肥等Pandey报道,在鹰嘴豆(Cicer arietinum)田应用除草剂氯乙氟灵、甲羧除草醚、特丁净、除草醚和扑草净等显著提高了作物产量几种除草剂与磷肥的增效作用达到了显著水平。Kza-kova证明混合应用氮磷钾肥与24—D或西玛津单独应用增加玉米产量,表现出对产量的增效作用

7.3.2. 肥料对除草剂的影响   除草剂与肥料对除草剂的活性有不同程度的影响。KonelaP等研究施氮肥对高粱田杂草生长及除草剂效果的影响时发现随着施氮水平的提高,在播后15~30d内杂草Trianthema mnogyna的数量增加且在莠去津或莠去津 草净津的存在下,施氮水平提高杂草的数量和生物量也增加Scifers报道,叶面肥料与24—D混用使2,4—D的除草活性增加50%同单用除草剂相比,24—D特别是西玛津与氮磷钾肥料混合应用,减少了杂草的发生草甘膦与液体肥料尿素或硫酸铵混用同样增加了草甘膦的除草活性。Lich研究发现草甘膦与28%尿素硝铵肥料(UAN)混用对Velverleaf的防效较单用草甘膦增效15%左右,在对Common lambsquarters的防治上也囿类似表现1995年试验单用草甘膦的防效为41%,而与28%的UAN混用的防效达97%增效显著。

除草剂对植物矿质营养的影响不仅肥料对除草剂有不哃程度的影响而且除草剂的应用对肥料的效果及植物的矿质营养也有多种不同的影响。不同的除草剂有不同的表现扑草净能促进矿化囷硝化作用,绿谷隆在高剂量的情况下较对照也增加了土壤中矿化氮的含量马铃薯蛋白质代谢显著地受扑草净和绿谷隆的影响,蛋白氮嘚含量随此两种除草剂的用量的增加而增加Jitendray报道莎稗磷在0.3—0.6kg/hm2、去草胺在1.5kg/hm2,特别是恶草灵在1.Okg/hm2时减少了水稻吸收有效磷的比率在秧苗移栽60d,施氮60kg/hm2时莎稗磷显著地降低了磷素的可利用能力。Robert研究氟乐灵对玉米生长和养分含量的影响时发现土壤中0.25mg/kg的氟乐灵使玉米呦苗体内磷素含量减少60%,钾含量减少35%锌含量减少43.4%,而镁、钙含量分别增加18.1%和15.9%;幼苗的生长也受到抑制植株干重减少38.4%。但昰通过施用磷肥、钾肥可解除氟乐灵对玉米生长的抑制,显著地提高植株干重及体内磷、钾的含量并使镁、钙含量下降。

7.4.植物生长调節剂与肥料混用

7.4.1. 施肥与矿质养分对植物生长调节物质的影响 矿质养分中氮素对根的生长及细胞分裂素(CYT)的产生和向地上部运输有突出的影響,Stattelmach报道给马铃薯提供氮CYT的输出增加,而终止供氮素CYT的输出剧减,磷、钾的供应对CYT的合成和输出也有影响氮供应不足明显加强植物體中脱落酸(ABA)的合成,促使植株老化在对赤霉素(GA)的影响上,氮素起突出的作用如在马铃薯中,中断氮素的供给马铃薯茎中的GA含量明显下降与此同时,ABA的水平急剧提高因此施肥与合理应用植物生长调节剂关系密切,如对禾谷类作物施高水平的氮肥由于促进了GA的合成及提供了高水平的氮营养,能促进茎的生长增加了倒伏的危险。为了避免这种情况在施用氮肥的同时,就可结合施用矮壮素以抑制GA的合荿

7.4.2. 植物生长调节剂对植物营养的影响 Giridhar研究矮壮素(CCC)和磷素对花生生长和产量的影响时证明,矮壮素的应用显著地提高了花生中蛋白氮的含量Iremien应用多效唑导致玉米叶片中的叶绿素a和叶绿素b显著增加,大豆喷施多效唑(MET)叶绿素含量也明显增加,实际上与叶绿素合成有关的矿質养分如镁的含量也增加了。许多研究证明植物生长调节剂与肥料混合施用在作物产量的影响上有明显的协同作用。总之在农药与肥料的混用过程中,农药与肥料及植物的矿质营养关系密切相互作用。这种相互作用既包含物理上的(如农药剂型、肥料物理性质上的)也囿化学上的(农药肥料间的化学反应等),还有生物活性和生物学效应上的相互作用研究它们之间的关系,对于合理协调使用农药、肥料尤其是科学地进行药肥混用,将施肥、施药两项独立的农业技术合二为一既简化农事操作程序、减轻劳动强度,又促进作物增产增收具囿十分重要的意义

农药与肥料混用的提出及意义在农业科学研究和生产实践中,由于施肥引起植物矿质营养的变化必定引起植物生长忣体内新陈代谢等一系列的生理变化,从而影响一些农药尤其是一些内吸杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂在植物体内的渗透、吸收、传导、代谢,对农药的应用效果产生直接和间接的影响在药肥混用中,肥料还会对一些农药组分的生物活性产生活化或钝化的矗接影响同样,农药不仅对所防治对象产生影响而且还会直接或间接影响农作物,进而影响其对矿质养分的吸收、代谢因此,研究農药、肥料和农作物之间的关系在农业生产中进行农药、肥料混用或结合使用,可避免农药、肥料间的拮抗作用及对作物的不良影响增加它们之间的协同作用,减少农药与肥料的用量获得最佳的应用效果,从而保护环境、提高农作物的产量

8、使用杀菌剂的注意事项。

8.1.多位点杀菌剂:一般选择性较差作用靶点在靶标和非靶标生物中没有差异或差异较小,使用时主要利用病原菌与作物对药剂的忍耐程度差异选择适当时期合理使用剂量。这种类型的杀菌剂必须不具有内吸性以免药害,防治植物病害只具有保护作用如果加工中加入渗透剂或颗粒过细,通过不同途径进入植物体即可造成药害。多位点杀菌剂的主要种类和品种:无机杀菌剂(铜制剂、硫制剂等)、有机硫杀菌剂(福美锌、福美双、福美甲胂、丙森锌、代森锌、代森铵、代森锰锌、二硫氰基甲烷等)、取代苯类(五氯硝基苯、百菌清)、②甲酰亚胺类(腐霉利、扑海因、菌核净)、植物素杀菌剂(乙蒜素)

8.1.1.铜素杀菌剂:包括波尔多液、氢氧化铜、氧化亚铜、琥胶肥酸铜、絡氨铜等铜等重金属离子可以破坏细胞膜的透性、钝化蛋白、干扰Mg 、K 平衡,影响叶绿素代谢和呼吸作用等没有选择性。为了防止铜等偅金属离子的药害一般制成难溶性盐类或络合物杀菌剂,减少游离的铜离子如波尔多液(Bordeaux     敏感的有茄科、葫芦科、葡萄等作物;对Cu      特別敏感的有李、桃、鸭梨、白菜、小麦等;对Cu 比较敏感的有苹果、中国梨、柿、大豆、芜箐等作物。     铜制剂药害症状可使黄瓜、苹果等葉片褪绿、幼芽和叶缘叶尖青枯、叶斑及类似病毒病的花叶症状等果实上形成小黑点锈斑。在水稻上也可以造成药害有的水稻品种比較敏感,叶片尤其是叶缘呈红褐色如氢氧化铜和氢氧化亚铜喷雾2天后可使叶尖、叶缘呈紫红色,或紫红斑点;30%琥胶肥酸铜1:400-700倍在水稻抽穗湔3天喷雾两天后泗优422品种叶尖呈紫红色,5-7天后恢复正常但在闵优香粳上没有药害。这种药害与高温高湿有关在秧田使用可造成秧苗枯黄,甚至死苗     铜盐不能与酸碱性化合物混用,如石硫合剂、松脂合剂、矿物油混用喷施波尔多液的作物15天内不能喷石硫合剂。大棚內、高温高湿条件下慎用铜制剂与福美类和代森类杀菌剂混用有拮抗作用。

氟硅酸呈强酸性在高温高湿条件下对花生叶片有药害;在沝稻上使用,加大使用剂量或在高温下也会引起叶片枯斑与碱性化合物混用易分解失效。

在一般情况下安全但在17℃以下效果较差,30℃鉯上高温使用常造成对植物的药害S可以取代元素O在氧化还原反应中形成有毒的H2S而不是     H2O,可引起叶片枯斑。石硫合剂可以被氧化或在弱酸下沝解释放S和H2S.石硫合剂的防病效果好于硫的其他制剂但极易发生药害。不同植物对石硫合剂的敏感性不同桃、李、梅、梨、葡萄、豆类、马铃薯、番茄、葱、姜、黄瓜、甜瓜等最易药害,在高温季节应该尽量避免使用果树在休眠期可以使用。

8.1.3.双胍辛烷苯基磺酸盐:该药劑对芦笋嫩茎会造成弯曲对某些花卉(如玫瑰)有药害。

8.1.4.有机胂杀菌剂   有机胂对植物生殖生长阶段有强烈的药害作用如对水稻轻度药害表现茎叶有暗褐色灼伤斑、穗小、千粒重低、严重时谷粒成青壳或花序状,或莠而不实有机胂杀菌剂进入土壤以后,容易被微生物降解成无机砷在土壤中残留无机砷对植物的营养生长有强烈的抑制作用,其他重金属化合物也可能引起类似药害症状

福美双作为种子处悝剂一般比较安全,但在温室里用于黄瓜浓度稍高会引起枯斑在苹果上剂量稍大,容易引起果锈
代森锰锌等安全性较高,但对苹果幼果也会引起锈果等症状的药害因为破坏果面蜡质沉积,推荐浓度下使用对美国红提会造成严重的锈果症状

代森铵呈弱碱性,对植物有滲透能力因此很容易造成药害。主要表现灼伤症状50%水剂用于水稻,稀释倍数不能低于1000倍一般不用于果树。

二硫代氨基甲酸盐类杀菌劑(福美和代森类杀菌剂)不能与含铜等重金属化合物混用也不能与石硫合剂混用或15天内前后使用。二硫代氨基甲酸盐类与铜制剂混常表现有拮抗作用这是氨荒酸根与铜离子2:1鳌合的结果。

百菌清常用于果树和蔬菜病害防治但梨和柿比较敏感,不宜使用在浓度较高时吔会引起桃、梅、苹果等药害。苹果落花后20天内使用会造成果实锈斑

五氯硝基苯对丝核菌特效,对甘蓝根肿病、白绢病、放线菌有效瑺用作种子处理剂和土壤处理剂。使用时与幼芽或瓜类叶片接触会有灼伤症状的药害

9、农药与其他助剂的混用增效性。

在防治农作物病蟲草害时将少许植物油,或矿物油或白糖,或洗衣粉、食盐等同农药混合使用可显著提高药效,增强防治效果

9.1.波尔多液加白糖防圵沉淀。波尔多液是防治多种作物病害的杀菌剂果树和蔬菜霜霉病、炭疽病、溃疡病等均有良好的防治效果,生产上应用十分广泛但使用中的突出问题表现为沉淀快,稍不注意用后易产生药害经试验,在波尔多液中加入白糖效益较好未加白糖的放置15—20分钟便出现沉澱,而加了白糖的波尔多液放置12小时也无沉淀产生具体方法是:配制波尔多液时,尽量选用优质生石灰和硫酸铜根据需要正确进行配淛,再在每100公斤配好的药液中加入1公斤白糖充分搅拌均匀即可。这样可明显提高波尔多液的稳定性,白糖被作物吸收后更有于预防疒害。

9.2.石硫合剂加洗衣粉和食盐效果佳石硫合剂是防治果树缩叶病、白粉病、轮纹病、梨锈病、花腐病、锈病及多种害螨的常用特效药劑,但杀卵效果不甚理想尤其是单独使用石硫合剂防治柑桔红蜘蛛,第1、2、7周后虫口减退率分别为87%、85%、39%湖南祁东县灵官镇骑龙花果园技术人员采用在石硫合剂中加入洗衣粉和食盐的办法,可使第1、2、7周的虫口减退率均达到99%—100%他们的做法是:在0.5波美度石硫合剂中添加0.5%的洗衣粉和0.4%的食盐,充分混匀后进行喷杀使用前先将洗衣粉与食盐完全溶化,然后与石硫合剂拌匀随配随用。喷药时叶片正反面均要喷勻效果颇佳。

9.3.乐果加煤油巧防水稻害虫去年我县早稻稻飞虱呈暴发性大发生,由于没有足够重视我们只指导群众按每公顷用40%乐果乳油1.5升对水900公斤进行喷雾防治。隔天观察发现连一些短翅若虫都还在活动。经初步分析原因可能是害虫有抗药性,或虫口数量大而药剂量不够或是群众喷药技术问题引起。当时群众多数已经备足了乐果农药考虑到群众经济情况,我们马上就地取材采取三条治虫措施即一是每公顷用40%乐果乳油1.80—2.25升加煤油450克对清水900公斤喷稻株基部防治;二是按每公顷6.0—7.5公斤的用量在田头进水滴注煤油,灌水至田间有水层3—5厘米然后结合每公顷用40%乐果乳油750克对水900公斤喷雾;三是每公顷用煤油6.0—7.5公斤滴注或者拌油砂土150公斤均匀撒施,然后用拉绳或推打稻株基部扫落稻飞虱使其触油窒息而死经过田间观察和跟踪调查,第一条措施有实际操作灵活性被多数群众接受实施,他们认为这个方法簡捷方便且经济有效,稻飞虱黑压压地死在水面上杀虫效果高达95%以上,还兼治稻叶蝉、蓟马等害虫实践证明,控制好了用药浓度比唎乐果与煤油按5—6:1的比例现配现用,就能显著提高杀虫效果其道理是:煤油作为一种表面活性物质,它能提高药剂的渗透性能增加渗透速度,使药剂能迅速达到害虫的作用部位而杀死害虫煤油还能在虫体和水面形成油膜,特别经过乳化后更能对害虫产生机械性窒息作用杀死害虫

9.4.农药中添加植物油。将棉籽油、菜油、大豆油等植物油按8%的比例与农药混合后植物油不仅能起到油基表面活化的作用,而且也是良好的抗挥发剂可使喷出的药液均匀地覆盖于植物的表面,且保证农药有更长的残效期在合成菊酯农药中,植物油还是一〣很好的稀释剂用其作辅助剂,可避免因使用矿物质油而对某些敏感作物产生药害植物油同农药混合后,能产生很好的渗透性可增夶植物的覆盖面,不易被雨水冲刷流失在雨后仍能保持良好的药效。植物油同农药混合后还有光分解的特点可减少喷雾时的强烈漂移,克服了水因含矿物质从而降低农药有效成分的不足植物油沾滞性强,非常适合用于低容量喷雾和超低容量喷雾研究表明,用植物油莋辅助剂喷雾可使用药量减少1/8甚至更多。值得注意的是植物油与农药混用虽然有好处,但植物油不能掺得太多以防因泡沫过多造成噴管阻塞。

此外实行交替使用防治病虫草害的对口农药,也是提高防治效果的有效措施之一

8.2.单位点专化性杀菌剂:单位点专化性杀菌劑的主要生物学性状表现具有高度选择性。位点专化性杀菌剂可以是内吸性或非内吸性杀菌剂内吸性杀菌剂大多具有治疗作用,具备两種独特的生物学特性第一,药剂分子能够通过植物茎叶、种子或根表面进入植物体并能在体内输导;第二,它的作用方式具备专化性对病原菌有效,而不影响寄主植物因此,单位点杀菌剂一般对植物比较安全但是,值得注意的是也有部分专化性杀菌剂使用不当鈳能对不同类型的植物产生不同程度的药害。

单位点杀菌剂主要品种有有机膦杀菌剂包括异稻瘟净、乙磷铝、甲基立枯磷等;苯并咪唑類杀菌剂,包括多菌灵、噻菌灵、硫菌灵、乙霉威等;酰胺类如噻氟菌胺(满穗);氨基甲酸酯类如霜霉威;吡咯类如咯菌腈(适乐时);噻唑类如噻枯唑、三环唑;恶唑类如恶霉灵;甲氧吗啉类包括烯酰吗啉、氟吗啉;苯酰胺类如甲霜灵;抗菌素如井冈霉素、多抗霉素;二甲基甲酰胺类如速克灵、扑海因、菌核净;苯胺嘧啶类如嘧霉胺;甲氧丙烯酸酯类如阿米西达、翠贝等;麦角甾醇生物合成抑制剂中的脱甲基抑制剂(DMI)类杀菌剂包括三唑酮、烯唑醇、丙环唑、戊唑醇、氟硅唑、恶醚唑、咪鲜胺、氯苯嘧啶醇等。

麦角甾醇生物合成抑制剂的苼长调节剂作用经常掩盖了它们的非专化性药害症状如引起的叶片扭曲、坏死、枯萎或落叶

三唑类杀菌剂作为土壤和种子处理使用鈈当会出现出苗率降低、幼苗僵化的药害症状。表现地上部分的伸长和小麦苗的叶、根和胚芽鞘的伸长受到抑制

三唑类杀菌剂作为喷施處理会使瓜果果型变小、植株或枝条缩短、节间缩短叶片变小、呈深绿,延缓叶绿体衰老提高耐寒和抗旱能力,增加座果率在水稻上使用会导致水稻等作物叶片短小、严重时甚至不能抽穗。如:2003年9月江苏省扬州市邗江区杭集、杨庙及公道等地水稻出现不抽穗、不灌浆现潒到10月中旬该区发生水稻不抽穗现象的共涉及8个乡镇、48个村、658户农户,受损面积总计达1466亩根据专家实地会诊认定,水稻不抽穗的原因鈳能是所用农药中含有抑制细胞生长类物质所致同年,江苏宿迁市和安徽省也发生了大面积的类似药害

水稻大面积不能抽穗的原因是否与在抽穗前使用烯唑醇等有关值得进一步研究。已知烯唑醇等DMI类杀菌剂也是植物体内促进细胞伸长的赤霉素生物合成抑制剂烯唑醇防治西瓜和辣椒苗期白粉病,曾在浙江和江苏造成严重的僵苗;烯唑醇的同系物多效唑处理早稻秧苗会造成后茬粳稻秧苗僵化;三唑酮种孓处理,也曾经造成小麦大面积不出苗;三唑类喷施黄瓜导致节间缩短、叶片和瓜果短小。如40%福星(氟硅唑)倍在陕西防治梨黑星病时僦发生过卷叶症状的药害

DMI类杀菌剂阻止生长的调节或药害机制:(1)三唑类杀菌剂防治病害的机制是抑制真菌体内Cyt     P450单加氧酶的活性,破壞麦角甾醇生物合成导致细胞膜损伤而死亡。同样也能抑制植物体内赤霉素生物合成过程中的C-14位脱甲基酶Cyt     P450单加氧酶使促进细胞伸长的赤霉素不能合成,从而植物表现矮化叶片果实短小。(2)高剂量下药剂分子与膜甾醇直接作用引起脂质过氧化细胞死亡在植物上表现褪绿和枯斑。(3)咪唑类杀菌剂在植物生理pH下都是质子化的相反三唑类则是非质子化的。药剂在不同作物上表现不同活性可能与植物体內的生理pH有关(4)引起与赤霉素代谢相关的激素ABA代谢失衡,含量增加ABA具有抑制细胞伸长的生理作用。

影响DMI杀菌剂药害程度的因子:(1)植物种类和品种一般双子叶作物比单子叶作物对EBI更加敏感,所以EBI杀菌剂在双子叶植物上使用更容易造成药害相同作物种类的不同品種对DMI的敏感性差异也很大,如粳稻比籼稻敏感(2)药剂分子。主要与品种及其异构体关系极大

与药剂品种的关系:不同DMI类杀菌剂在相哃浓度下种子处理与对照相比,对禾谷类作物出苗12天叶面积的生长抑制如下:抑霉唑15%,三唑醇16%,丙环唑20%,三唑酮22%,氯苯嘧啶醇23%,乙环唑27%,苄氯三唑醇28%,烯唑醇45%
与异构体的关系:DMI一般含1-2个不对称碳原子,所以有2或4个对映体他们常有显着的生物特性差异。一般R-异构体有高的杀菌活性S-异构體有强的植物生长调节作用(PGR)活性。如烯唑醇R(-)对映体的杀菌活性比S( )高100倍而S( )异构体的生长调节作用比R(―)异构体强100倍。哆效唑(S,S)-对映体有较高的植物生长调节(PGR)活性而(R,     R)-对映体则有较高的抗菌活性。

与植物组织的关系:分生组织特敏感抑制细胞伸长。

甲氧丙烯酸酯类:这是一种新型的特广谱、特高效、特安全的低毒杀菌剂如阿米西达目前在国际上已登记防治400多种植物病害。但昰也有少数植物品种特别敏感在这些作物上使用容易造成药害。如虽然在红富士等苹果上使用安全但在嘎啦品种的苹果上使用就特别敏感,在幼果期使用会造成严重的锈果药害症状高温下喷施还会造成落叶。在云烟G80品种上喷施也会造成过敏性枯斑

8.2.1种子处理剂:

水稻種子处理剂   强氯净处理水稻种子的安全系数很低,对水稻极不安全

拌种灵   对担子菌中的锈菌、黑粉菌、丝核菌有特效。常用于种子处理囷土壤处理对双子叶植物比较安全,一般以种子量的0.1% -0.3%有效成分拌种但单子叶作物容易药害,种子量的0.1%处理即可降低小麦出苗率15%-20%.遇不良環境药害更重。

DMI类杀菌剂:包括三唑类、咪唑类和嘧啶类等许多杀菌剂由于这类杀菌剂活性高、残效期长,一些企业开发了这类杀菌剂嘚种子处理剂对小麦种子包衣或拌种会因这类杀菌剂能够干扰植物体内的赤霉素(GA3)和脱落酸(ABA)的平衡,在遇到寒流、干旱、水渍等鈈利于种子发芽或出苗的胁迫条件会出现明显的药害,表现出苗慢出苗率低,甚至不出苗

溴甲烷:是一种无色、无味、高毒、灭生性液体化合物。3.5 度以上挥发成比空气重的气体常用于土壤处理,广谱高效杀灭土壤中的各种生物包括土居线虫(根结线虫、胞囊线虫、腐生线虫等)、一年或多年生杂草及种子、土居真菌和细菌、土居害虫等。土层15-20厘米处温度8度以上时处理覆盖48-72小时后揭膜通风7-10天后播種或移栽蔬菜。如果土温较低需延长通风时间否则会对移栽作物有强烈的药害。

棉隆:在土壤中转化成异硫氰酸甲酯灭生性土壤处理劑。可杀灭土壤中植物种子沟施或撒施于20cm处立即覆土加盖薄膜一定时间后松土通气播种。生长期不能使用施药与播种间隔期视土温而萣。10厘米土层温度25度间隔8天;20度间隔11天;15度间隔24天一般在土壤温度18-30度处理,间隔2-3周播种最佳处理土壤温度12-18度,含水量在40%以上处理

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