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乐果的植物生长激素作用牛玉兰(辽宁省辽中县南门街6号110200)根据辽宁省辽中县乌伯乡东地村种植开发总公司使用乐果促进黄豆、水稻等作物增产的经验,他们从1989年开始开发乐果作为植物生长激素及其制剂的研究工作。6年来的研究试验表明,乐果确实是一种激... 相似文献
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氧乐果自开发至今已有几十年的历史,由于氧乐果良好的内吸传导性,至今仍然大面积应用于防治农作物的各类刺吸式口器害虫,为人类防治蚜虫等刺吸式口器害虫立下了汗马功劳。但是人们在使用中却忽视了氧乐果的毒性,按照我国农药毒性的分级标准和农药的安全使用规定,氧乐果是属于高毒农药,严禁在蔬菜、茶叶、果树、中药材等作物上使用,更不能用于绿色农产品的生产。然而过去由于没有替代的内吸性杀虫剂,所以农民不得不使用氧乐果防治所有农作物的包括蚜虫在内的各类刺吸式口器害虫,对人类和环境造成了严重的危害。目前国内外已开发并生… 相似文献
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室内应用虫体浸渍及定量喷雾毒力法测定 LC_(50)结果表明;四种杀虫药剂对麦长管蚜(Sitobion avenea(F))的毒力下降顺序为抗蚜威、杀灭菊酯、乐果、丙体六六六;对七星甄虫(Coccinella septempunctata L.)四个虫期的毒力表现趋势并不完全一致,但一般还可以看出抗药力下降顺序为卵、蛹、成虫、幼虫。通过七星瓢虫与麦长管蚜的毒效比可以看出抗蚜威对七星瓢虫极安全,毒效比最低是成虫也达到5877.3,其次是杀灭菊酯最低的是幼虫8.38,乐果最低的是成虫1.94,而丙体666最低的是幼虫只有0.54,极不安全,氧乐果与乐果差剐不大。对僵蚜内燕麦茧蜂(Aphidius avenea Haliday)蛹的毒力,除丙体666(LC_(50)=223.8)外都很低,此使用浓度高及低各9倍,蛹羽化率差异不显著。因此用最高浓度与麦蚜 LC_(50)的毒效比值,除丙体666为2.14外,其余都大于147,是很安全的。对燕麦茧蜂成虫,毒力下降顺序是乐果、丙体666、抗蚜威、杀灭菊酯。因此燕麦茧蜂成虫 LC_(50)与麦蚜 LC_(50)的毒效比最低是丙体666和乐果,都低于0.042,极不安全,最高... 相似文献
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为通过不同生物等级的模式生物研究乐果、铜和锌的联合毒性,以明亮发光杆菌和斑马鱼胚胎为受试模式生物,通过混合毒性指数法(MTI法)评价了乐果、铜和锌的联合毒性效应。结果表明:明亮发光杆菌毒性测试显示,暴露测试15 min时,乐果、铜和锌的EC50值分别为123、0.53 mg·L-1和1.71 mg·L-1;暴露测试30 min时,EC50值分别为122、0.50 mg·L-1和1.54 mg·L-1。乐果-铜和乐果-锌暴露15 min测得的MTI分别为0.69和0.60。斑马鱼胚胎毒性测试显示,暴露72 h后乐果、铜和锌的LC50值分别为0.31、1.67 mg·L-1和369 mg·L-1。乐果-铜和乐果-锌暴露72 h后测得的MTI分别为0.70和0.75。研究表明,乐果和铜、锌分别混合后的联合毒性均有所增强,整体毒性表现为部分相加作用,因此两类物质在环境中的残留会对水生生物及其他生物造成潜在危害。 相似文献
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氧乐果微胶囊剂的制备及防治杨干象的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
杨干象(Cryptorrhynchus lapathi L.)是一种世界性的危险性杨树检疫害虫。分布在我国东北、华北、西北等地区,是一种毁灭性的蛀干害虫,对杨树威胁极大。当前国内外对该虫的控制仍然普遍使用常规农药,不仅对环境易造成污染,而且残效短、成本高。本项研究是将氧乐果加工成微胶囊缓释剂,应用更有效、经济、安全、合理。这种新技术的应用为杨干象等害虫的综合防治开辟了一条新途径。 相似文献
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乐果降解酶产生菌的筛选及酶条件的优化 总被引:2,自引:0,他引:2
采用室内培养室验方法,从农药长期污染的土样中分离到一株铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)P-1,该菌株可以利用乐果为唯一碳源和能源进行生长,生长的最适pH为7.0~7.5,最适温度为30~35℃。在组分为0.3%蛋白胨,,0.05%牛肉膏,0.05%乐果,0.5%NaCL的培养基中摇床(35℃,150t/min)培养24h,可产生最高乐果降酶活性,达到约8u/mL。 相似文献
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正(1)猝倒病。又称立枯病,主要发生在幼苗出土两个月内,或幼苗期移植后半个月内。病菌自根部侵入,产生褐色斑点,病斑扩大,呈水渍状,组织坏死,病部细菌缢出使苗木迅速倒伏。当圃地积水、覆土过厚、表土板结、地表温度过高时容易发病。防治时,可喷0.5%波尔多液喷射苗木茎叶,喷 相似文献
40.
研究了颗粒物(内蒙古土壤Y2、Y3、Y4和黄河水体表层沉积物Y1)对有机磷农药乐果的吸附规律,观察了颗粒物的性质如有机质、粘粒、CEC(阳离子交换量)和离子强度等因素对吸附行为的影响。结果表明,内蒙古4种颗粒物对乐果的吸附过程可用Freundlich等温式描述,吸附常数在1.4848~1.9550mL·g-1之间;影响颗粒物对乐果吸附的主要因素是CEC、离子强度和有机质,颗粒物对乐果的吸附量与颗粒物的CEC有着极显著的正相关关系,相关系数为0.9812,P〈0.01;随着离子强度的降低,4种颗粒物对乐果的吸附量增大;除黄河水体表层沉积物Y1外,颗粒物的有机质含量越高,对乐果的吸附能力就越强。 相似文献