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相似文献
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1.
近年来除草剂在土壤中持续积累,对后茬敏感作物造成严重药害,导致作物减产甚至绝产,氯嘧磺隆就是其中一种广谱、超高效和残留期较长的磺酰脲类除草剂。该试验通过氯嘧磺隆降解菌的筛选并作用于受氯嘧磺隆药害的萌芽水稻种子,利用测定筛选出的氯嘧磺隆降解菌对氯嘧碘隆的降解作用来研究其对氯嘧磺隆的降解作用效果。结果表明:所筛选的氯嘧磺隆降解菌对氯嘧磺隆有一定的降解作用。在同一菌不同浓度下,氯嘧磺隆5μg.kg-1时降解效果最好。在同一氯嘧磺隆水平下,降解菌稀释倍数为100倍时降解效果最佳。  相似文献   

2.
磺酰脲类除草剂对玉米的安全性及在土壤中降解动态研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
采用室内模拟添加法、盆栽法,研究了噻磺隆、苄嘧磺隆、苯磺隆3种磺酰脲类除草剂对不同玉米品种的安全性及对玉米幼苗的影响,同时,对3种磺酰脲类除草剂在土壤中的降解动态进行了研究。结果表明:供试玉米品种对3种磺酰脲类除草剂存在不同程度的敏感性差异,该类除草剂ED10 以上剂量对玉米苗期的根长、株高、叶面积有明显的影响;苯磺隆、噻磺隆和苄嘧磺隆在土壤中降解的半衰期分别为3.6d、6 .3d、15 .4d。在推荐剂量下,只有苄嘧磺隆会对后茬玉米造成药害  相似文献   

3.
【目的】分离筛选苄嘧磺隆的高效降解菌株,为磺酰脲类除草剂土壤残留危害的综合治理提供候选生物制剂。【方法】采用查氏培养基,从采自全国5省市的23份土壤样品中筛选降解菌,以苄嘧磺隆为唯一碳源进行摇瓶培养复筛,以相对降解率为评价标准,确定高效降解菌株,根据形态初步鉴定其种属,研究其降解特性。【结果】从土壤中分离筛选出能耐受500mg/L苄嘧磺隆的真菌与细菌菌株共计78株,其中共培养2d后,菌株BP-H-01对25~500mg/L苄嘧磺隆的相对降解率达80%以上,根据形态学特征初步确定该菌株为曲霉属(Aspergillus sp.)真菌。菌株BP-H-01降解苄嘧磺隆的最适pH为7.5,最适温度为28℃,初始接菌量2g/L,在此条件下相对降解率可达84.5%。【结论】菌株BP-H-01对苄嘧磺隆具有显著降解效果。  相似文献   

4.
磺酰脲类除草剂防除麦田杂草的效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
磺酰脲类除草剂防除麦田杂草的效果姜德锋(莱阳农学院农学系莱阳265200)超高效磺酰脲类除草剂是80年代开发成功并开始在麦田中推广应用的一类除草剂,它活性高,用量低,很受农民欢迎。主要品种有绿磺隆、甲磺隆、苯磺隆、巨星等,防治大多数阔叶杂草(包括对2...  相似文献   

5.
[目的]分离取代脲类除草剂的高效降解菌,为农药污染土壤的生物修复提供理论依据和物质基础。[方法]从农药厂废水处理池的活性污泥中分离筛选到1株取代脲类除草剂的高效降解菌株,结合形态、生理生化特征和16S rRNA基因序列对其进行鉴定,并研究其降解特性和降解途径。[结果]经鉴定,菌株Pu21为鞘氨醇杆菌(Sphingobium sp.),该菌能同时降解N,N-二甲基取代脲类除草剂异丙隆和N-甲氧基-N-甲基取代脲类除草剂利谷隆。外界温度在25~35℃时对异丙隆和利谷隆降解影响较小,降解2种除草剂的最适温度均为35℃。在初始p H值为6.0~8.0时皆能快速降解异丙隆和利谷隆,最适p H值均为7.0。外加葡萄糖或麦芽糖时,对异丙隆的降解没有影响,但能提高利谷隆的降解,加入蛋白胨或酵母粉后2种除草剂的降解效率都显著提高。降解谱试验表明,菌株Pu21还可以降解敌草隆、伏草隆、绿麦隆、甲氧隆、灭草隆、非草隆和绿谷隆。依据HPLC和MS/MS结果,推测Pu21降解异丙隆途径为:异丙隆脲基侧链N-上脱甲基生成1-(4-异丙基苯基)-3-甲基脲(MDIPU),接着脱甲基生成1-对异丙基苯基脲(DDIPU),断开脲桥形成对异丙基苯胺(4IA)。利谷隆降解途径为:利谷隆脲桥直接断裂生成3.4-二氯苯胺(3,4-DCA)。[结论]菌株Pu21具有优良的降解能力,且降解底物谱广,在取代脲污染土壤的生物修复或生产废水生物强化处理中应用前景广阔。  相似文献   

6.
磺酰脲类除草剂作为一类高选择性、广谱、低毒的高效除草剂,在世界范围内已得到广泛使用,如绿磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、农得时和阔叶净等,不少品种能有效防除绝大多数阔叶杂草和一些禾本科杂草。而新磺酰脲类除草剂的代表品种单嘧磺隆和单嘧磺酯是我国杂草专家李正名院士自主创  相似文献   

7.
正苯磺隆、甲磺隆用于禾谷作物,属于磺酰脲类除草剂。苯磺隆和甲磺隆是新型高效麦田除草剂,针对顽固阔叶杂草,是目前国内外最先进的麦田除草剂之一,具有活性高、用量极少、杀草谱广等特点。苯磺隆、甲磺隆的分析方法目前采用的是高效液相色谱法,而采用气相色谱-质谱法进行测定的研究极少。HPLC法虽然普遍使用,定量准确,已经证明是一种典型适用的分析方法,但在液相色谱中,检测中干扰物可能与待测物在同一色谱柱而且保留时间也相同,这样  相似文献   

8.
磺酰脲类除草剂在土壤及植物中行为综述   总被引:6,自引:0,他引:6  
磺酰脲除草剂是一类超高效除草剂,其单位面积用量极低,每公顷仅以克计,生物活性高,除草效果好,而且对环境十分友好,从而发展迅速,给杂草防治带来了深刻的变革。我国广泛应用的品种有绿磺隆、甲磺隆、苯磺隆、氯嘧磺隆、苄醚磺隆、吡嘧磺隆。其中,绿磺隆目前的应用面积已达200万公顷,占播种面积的6%,甲磺隆占播种面积的4%,磺酰脲类除草剂的应用面积仍呈扩大的趋势,而且新的品种将不断产生。因此,磺酰脲除草剂应用后在土壤中及植物中的行为,受到普通关注,只有科学认识它们的行为,才能安全、准确地使用该类除草剂。本文旨在将国内外学者对磺酰…  相似文献   

9.
可降解甲嘧磺隆微生物的筛选及降解作用的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本研究通过富集培养技术筛选得到了19株可降解甲嘧磺隆的微生物。利用液体培养法就不同微生物菌株对甲嘧磺隆的降解能力进行了测定,结果表明,以JH3、JH2、JH10、SH3菌株的降解效果较好,其中以JH3菌株对甲嘧磺隆的降解能力最强。在此基础上,对JH3菌株的降解作用条件进行了筛选,发现JH3菌株对甲嘧磺隆降解的最适培养基为基础培养基Ⅲ,降解率高达88.66%;研究发现,在基础培养基Ⅲ中,JH3菌株对含有高浓度甲嘧磺隆的单位时间的降解量高于低浓度甲嘧磺隆。  相似文献   

10.
为选育抗磺酰脲类除草剂的甘蓝型油菜波里马细胞质雄性不育(polima cytoplasmic male sterility,pol CMS)恢复系,以pol CMS恢复系2255C为母本与抗磺酰脲类除草剂油菜M342杂交,使用苯磺隆筛选F_2单株及F_(2∶3)株系,结合F_2除草剂抗性单株与pol CMS不育系的测交鉴定,成功筛选到聚合了纯合的除草剂抗性基因和pol CMS恢复基因的株系,经多代自交定向选育出抗磺酰脲类除草剂的pol CMS恢复系18Z82,用18Z82配制的11个组合中有2个组合产量显著高于油研50、有1个组合产量与油研50基本持平,表明18Z82可以用来配制高产抗草剂pol CMS"三系"组合。  相似文献   

11.
果园土壤中1株螺螨酯降解菌的筛选与降解率测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用富集培养和高效液相色谱测定等方法,从青岛苹果种植地采集的土壤样品中分离筛选出1株螺螨酯高效降解菌.对该菌株进行了螺螨酯降解率测定并测定了该菌株的最佳生长条件和农药降解谱.结果显示:分离筛选出的菌株QD23-4在培养120 h后对螺螨酯的降解率为74.50%,确定了该菌株最佳的生长温度为25℃、pH为7.0.该菌株在培养72 h后对三氟羧草醚、烯酰吗啉和毒死蜱降解率为42.00~31.10%;对苯达松、乙嘧酚磺酸酯、丁醚脲和吡虫啉降解率为28.50~16.22%.  相似文献   

12.
苯磺隆降解菌生长条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解苯磺隆微生物降解机制,从长期使用苯磺隆的土壤中分离得到1株降解菌株,命名为BHL,研究了温度、初始pH值、通气量、碳源、氮源等因素对该菌株生长的影响。结果表明,苯磺隆降解菌的最佳生长条件为:温度30℃,初始pH值7.0,苯磺隆质量浓度100 mg/L,装液量50 mL,Mg2+质量浓度200 mg/L;以酵母膏为氮源和以葡萄糖为碳源时,菌株BHL的生长最好;并且菌株BHL也能够以苯磺隆为唯一的氮源、碳源生长。  相似文献   

13.
传统的除草剂丁草胺、2甲4氯、恶草灵等在杀草谱及安全性等方面存在不足,磺酰脲类除草剂是当今世界先进的除草剂,具有活性高、杀草谱广、持效期长、选择性强等优点。我省在20世纪80年代末引进试用的磺酰脲类除草剂有农得时和新得力。近年,辽宁、江苏、浙江等地的农药厂先后研制出磺酰脲类除草剂单剂及复配剂,成为新型高效的除草剂换代产品,较具代表性的磺酰脲类除草剂有稻无草、稻草畏、稻黄隆、抛秧净、丁苄、苄黄隆、除草王、田草净、稻草一次净等。磺酰脲类除草剂在我省应用推广起步相对较晚,1996年前省内尚未有正式产品,在外省厂家的支持下,我们积极做好磺酰脲类除草剂应用技术试验,从1992年起进行试验、示范,筛选出适合本地推广的药剂,并对多种除草剂的安全性进行生物测定,制定了提高该类除草剂药效的技术措施,磺酰脲类除草剂的应用推广取得较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
 【目的】以烟草(NC-82)为试验对象,运用组织培养方法,通过对苯磺隆对烟草愈伤组织抗性发展的影响、对愈伤组织生长的影响、对愈伤组织分化率的影响、对愈伤组织乙酰乳酸合成酶活性的影响和抗性筛选再生烟草苗抗性潜势进行较系统的研究,以期对ALS抑制剂类除草剂的抗性研究和科学合理使用以延缓抗药性的发生,以及对作物的抗性育种提供一定的理论依据。【方法】将烟草诱导产生的胚性愈伤组织在含有不同剂量磺酰脲类除草剂苯磺隆的MS培养基上继代培养进行抗性诱导,并对愈伤组织的生长情况及其ALS对苯磺隆敏感性进行跟踪检测;对抗性筛选再生烟草苗进行抗性检测。【结果】随着培养代数的增加,愈伤组织对苯磺隆的抗药性逐渐增强,经过12代的培养,0、2、3、5 a.i.mg•L-14个剂量下的抗性指数分别达到1.4、3.6、11.6、18.5,LC50分别为4.2、10.8、34.9、55.7 a.i.mg•L-1,组织内乙酰乳酸合成酶(ALS)对苯磺隆的敏感性也逐渐降低。高剂量苯磺隆30a.i.g•ha-1茎叶处理抗性再生烟苗,4个剂量下的成活率分别为5.8%、27.3%、43.8%和63.3%。在培养过程中烟草愈伤组织的分化率逐渐降低,并对苯磺隆产生轻微抗药性,但与苯磺隆的诱导无密切关系。【结论】烟草愈伤组织对磺酰脲类除草剂产生抗药性的速率很快,且选择压越高,抗药性发展越快。苯磺隆显著抑制烟草愈伤组织的生长,在形态上也发生变化,较对照色泽略深,质地紧密,组织内乙酰乳酸合成酶(ALS)对苯磺隆的敏感性也逐渐降低;烟草愈伤组织苯磺隆产生的诱导抗性可以在烟草整株水平上表达,诱导抗性随着诱导剂量的增加而增强。  相似文献   

15.
碘酰脲类除草剂稻田化学除草技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的除草剂丁草胺、2甲4氯、恶草灵等在杀草谱及安全性等方面存在不足,磺酰脲类除草剂是当今世界先进的除草剂,具有活性高、杀草谱广、持效期长、选择性强等优点。我省在20世纪80年代末引进试用的磺酰脲类除草剂有农得时和新得力。近年,辽宁、江苏、浙江等地的农药厂先后研制出磺酰脲类除草剂单剂及复配剂,成为新型高效的除草剂换代产品,较具代表性的磺酰脲类除草剂有稻无草、稻草畏、稻黄隆、抛秧净、丁苄、苄黄隆、除草王、田草净、稻草一次净等。磺酰脲类除草剂在我省应用推广起步相对较晚,1996年前省内尚未有正式产品,在外省厂家的支持下,我们积极做好磺酰脲类除草剂应用技术试验,从1992年起进行试验、示范,筛选出适合本地推广的药剂,并对多种除草剂的安全性进行生物测定,制定了提高该类除草剂药效的技术措施,磺酰脲类除草剂的应用推广取得较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
从长期使用噻吩磺隆的农田土壤中筛选到1株能高效降解噻吩磺隆的细菌LXL-3,按照16S rRNA分析方法并参照其生理生化特点,鉴定LXL-3为丁香假单胞菌(Pseudomonas syringae)。菌株LXL-3在含100 mg/L噻吩磺隆的培养基中培养48 h后,噻吩磺隆降解率可达81%以上。菌株LXL-3的适宜p H值和适宜温度分别为7.0~7.5、25~30℃,该菌还对噻吩磺隆和Na Cl有很好的耐受性。研究表明,该菌在噻吩磺隆等农药污染物的生物治理方面具有较好的应用前景。  相似文献   

17.
<正>一、苯磺隆在沈丘县的用药历史苯磺隆是20世纪80年代由美国杜邦公司开发的磺酰脲类除草剂,属于内吸传导型芽后选择性麦田除草剂,该除草剂具有安全、价廉、高效、广谱等特点,而且施药期长,受环境影响小。苯磺隆剂型主要有可湿性粉剂、干悬浮剂、水分散粒剂、可溶粉剂等,含量分别为10%、18%、20%、75%等,其中10%可湿性粉剂为主要产品。沈丘县20世纪90年  相似文献   

18.
磺酰脲类除草剂的研制与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
磺酰脲类除草剂是一类超高效、广谱、低毒和高选择性除草剂,其生物活性超过传统除草剂100~1000倍。本文介绍了该类除草剂的研制经过、作用机理、降解方式、常见的磺酰脲类除草剂品种及其在农业上的应用。  相似文献   

19.
选择典型磺酰脲类化合物——氯磺隆作为作用对象,筛选出氯磺隆的降解优势菌系并考察了其降解能力。利用海藻酸钠包埋法将细胞固定化,考察了温度、pH值和底物浓度等因素对游离和固定状态下优势菌系降解作用的影响。结果表明,固定化细胞对环境适应性强。  相似文献   

20.
高效薄层析技术测定5种磺酰脲类除草剂方法有效性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立5种磺酰脲类除草剂甲磺隆、氯磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆和苯磺隆残留的高效薄层析(HPTLC)测定方法;2种展剂为A:氯仿 丙酮 乙酸(90/10/0.75,V/V/V),B:甲苯 乙酸已酯(50/50,V/V),并对建立的方法进行确证试验,其中降解试验表明试验过程标准品及展开薄板不受酸、碱、氧化剂、热和光的影响,稳定性达到了ICH的要求,在测定中不需要做其他处理.试验对HPTLC检测5种磺酰脲类除草剂的展剂饱和与否,展开方式和温度等影响因素进行了研究.同时用建立的方法测定土壤中氯磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆,样品可以不净化,测定的水平为0.05、0.1和0.5 mg·kg-1,回收率为55%~112 %,偏离系数为4.01%~12.86%,方法简单快速.  相似文献   

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