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1.
为了解决大豆田除草剂氟磺胺草醚长期使用造成的残留问题,本研究利用富集培养法进行菌株筛选,利用高效液相色谱法测定其降解能力,通过形态和16S rDNA序列分析对其进行种属鉴定。结果表明,本研究从长期施用氟磺胺草醚的土壤中分离纯化出3株能以氟磺胺草醚为唯一碳源生长的真菌菌株FF1、FF2和FF3。它们在7天内对初始浓度600 mg/L氟磺胺草醚的降解率分别为21.03%、15.74%和11.88%,这3个菌株分别鉴定为Aspergillus jensenii(詹森曲霉)、Penicillium dipodomyicola(双足青霉)和Rhizopus oryzae(稻根霉菌)。这3个种属的获得为氟磺胺草醚污染土壤生物修复提供了新的菌种资源。 相似文献
2.
3.
<正>商豆6号是商丘市农林科学院1994年以商9202-0为母本,商9211-0为父本经有性杂交,按系谱法选育而成的高产、稳产、优质、多抗的夏大豆新品种。笔者应用不同除草剂对商豆6号在大田生产中的杂草防治效果及对产量的影响进行研究,旨在为该品种在高产栽培中的大面积推广和利用提供理论依据。一、材料和方法1.供试材料试验用的除草剂由吉林农业大学提供。2.试验处理试验处理为:1配方3(10.8%高效盖草能乳油40毫升/667平方米+48%苯达松水剂130毫 相似文献
4.
5.
浅谈备春耕化学除草技术 总被引:1,自引:0,他引:1
刘洋 《农村实用科技信息》2012,(6):53
为认真贯彻落实中央和省市农村工作会议精神,切实做好2012年我县农业植保防灾减灾工作,确保粮食生产安全,根据今年种植业结构调整和农业生产形势,对今春科学应用化学除草技术,避免除草剂药害发生,本人根据自己的实际工作,特提出以下技术意见。 相似文献
6.
氟磺胺草醚的生物测定方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
试验利用对氟磺胺草醚敏感的玉米、向日葵、高粱为指示作物,利用土培法研究了不同条件下,氟磺胺草醚不同浓度对作物的抑制作用,并建立了氟磺胺草醚玉米生物测定方法——玉米株高法.试验结果表明,最佳生物测定条件为在27℃条件下,培养120 h.研究结果对土壤中氟磺胺草醚的快速测定和轮作换茬具有重要意义. 相似文献
7.
<正>近期,浙江省局部菜区的西兰花在出苗后3天出现叶斑、黄化和死苗等现象,涉及面积较大,菜农损失严重。经初步诊断,该症状是由于氟磺胺草醚残留药害所致。为此,浙江省植物保护检疫局下发通知,要求切实加强氟磺胺草醚规范使用指导,防止药害事故的再次发生。氟磺胺草醚是大豆田防除阔叶杂草的除草剂,在大豆苗后真叶期至1片复叶期使用。生产上常因用药量过大(每亩有效成分用量在 相似文献
8.
9.
氟磺胺草醚降解菌的分离鉴定及生长特性研究 总被引:3,自引:2,他引:1
氟磺胺草醚广泛应用于大豆田防除阔叶杂草,其长残留问题十分严重,微生物降解是解决氟磺胺草醚残留问题的有效途径。利用高压富集的方法,从长期施用氟磺胺草醚的田间土壤中,分离筛选出6株能够以氟磺胺草醚为唯一碳源生长的降解菌,其中一个菌株在查氏液体培养基中培养5d,对40mg a.i./L氟磺胺草醚的降解率为92.13%。通过形态特征鉴定并对该菌株18S rRNA的部分序列进行基因测序,对其在系统发育分类学上的地位加以分析,同时研究环境条件对其生长的影响。结果表明,该菌株为真菌,初步鉴定为黄曲霉(Aspergillus flavus),实验室命名为TZ1985。菌株TZ1985最适生长温度为25℃,最适培养基pH值为7.0,生长最适葡萄糖含量为0.6%,生长最适氟磺胺草醚的浓度是10mg a.i./L。 相似文献
10.
《吉林农业科学》2017,(4):30-32
本试验的主要目的是评价28%氟磺胺草醚·烯草酮EC对绿豆、红小豆田杂草的药效、杀草谱及对作物生长的安全性。试验采用苗后茎叶喷雾及田间定期调查的方法。28%氟磺胺草醚·烯草酮EC的杀草谱较广,对一年生禾本科杂草及大部分阔叶杂草有较好的防效。施药后15 d调查,对各种杂草的株数防效在78.2%~100.0%之间;施药后30 d调查,株数防效在77.6%~95.9%之间,总鲜重防效在89.3%~97.4%之间。施药后,部分绿豆、红小豆着药叶片出现叶斑,后期可以恢复,对产量无影响。氟磺胺草醚·烯草酮在吉林省绿豆、红小豆田适宜使用剂量应为294.0 g a.i./hm2~357.0 g a.i./hm2,对水量375L/hm2;绿豆、红小豆1~3片复叶期是使用该除草剂的最佳时期。 相似文献