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相似文献
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1.
有机磷农药属于目前使用最为广泛的一类农药。由于其在土壤中的残留会影响到人体的健康,因此研究有机磷农药在土壤环境中的降解转化对评价有机磷农药和改进有机磷农药有一定的积极意义,同时对消除土壤环境中的有机磷农药污染也具有一定意义。因此,文章在了解有机磷农药性质的基础上分析其降解转化机制,并分析其三种降解过程,分别为光降解转化、化学降解转化、微生物降解转化三种。  相似文献   

2.
土壤环境因素对残留农药降解的影响   总被引:9,自引:1,他引:8  
农药在土壤中的残留是对农业环境造成污染的一大根源。研究农药在土壤环境中的残留降解规律,探讨外界因素对其降解和转化的影响,对于采取有效措施、清除和减轻农药污染具有重要意义。本文介绍了农药在土壤中降解转化的主要途径及机理,包括微生物降解、水解和光解,分析了土壤中不同环境因素(有机质、湿度、温度、pH值、根系分泌物和粒径等)对农药降解和转化过程的影响,展望了今后的研究方向,旨在为进一步治理和修复土壤的农药污染提供依据。  相似文献   

3.
土壤杀虫剂的降解及其对土壤生态系统的影响山东省农业科学院植保所罗益镇土壤杀虫剂是二战后有机氯合成杀虫剂的发展及其对土壤害虫所特有的防治功效,1956年由Lilly提出的农药分类概念,它具有广谱性和持效期长的特点,农药降解是在自然条件多种因素的作用下,...  相似文献   

4.
于1986年4月至9月研究了四种拟除虫菊酯农药在两种土壤中的降解规律,试验在田间自然条件下进行。四种农药的半衰期为13.1~22.9天,平均为17.3天。其中杀灭菊酯的降解最慢,而氯氰菊酯最快。四种农药在砂粉土中降解较快,而在粉壤土中相对较慢。土壤淋洗试验表明,四种农药的移动性很差,淋洗至土壤下层和渗漏水中的农药量甚微,因而一般不会引起地下水的污染。  相似文献   

5.
毒死蜱土壤环境行为研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
有机磷农药毒死蜱广泛使用带来的环境问题日益受到关注。本文针对毒死蜱在土壤中的环境行为,综述了毒死蜱在土壤中吸附解吸、降解及归趋研究进展,探讨了毒死蜱污染土壤环境中环境行为的主要影响因素。毒死蜱在土壤中的吸附解吸过程是与表面吸附位点相关的物理过程,降解过程是以细菌、真菌为主的生物降解过程。毒死蜱在土壤中迁移转化受土壤理化性质、种植作物类型等因素影响,而不同影响因子对毒死蜱在土壤中迁移转化的交互影响机制目前尚不明确。建立多因素吸附解吸模型,考虑土壤环境中复杂因素交互作用,对研究毒死蜱在土壤中的环境行为及其驱动机制具有重要意义。  相似文献   

6.
土壤农药残留的生物修复初探   总被引:3,自引:2,他引:3  
采用从当地农田土壤中筛选出的两种农药降解菌,通过初步的生物修复试验,证明所筛选的降解菌的降解效果好于农药的自然降解,并将农药残留的气相色谱分析方法用于生物修复的结果检测。  相似文献   

7.
农药的微生物降解综述   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文综述了在环境中降解农药的微生物、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素以及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法,指出了现在研究中存在的一些问题。认为在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,分离构建由天然的微生物构成的复合系,利用微生物复合系进行堆肥或把堆肥应用于被污染的环境,是消除农药污染的一个有效的方法。  相似文献   

8.
正随着现代农业的不断发展,农药被广泛应用于病虫害的防治中,这极大地提高了粮食产量。但是,农药的频繁使用和超剂量施用会导致土壤中农药残留量超标,特别是新型农药具有热稳定性强、不易光解等特点,很难在自然条件下快速降解[1-2]。土壤中的农药残留不仅影响食品安全,也给人畜的生活环境和健康带来了巨大威胁[3]。因此,有效解决土壤中农药残留带来的污染问题已迫在眉睫。目前,常用的土壤农药残留修复技术包括物理修复技术、化学修复技术和生物修复技术。但  相似文献   

9.
针对温室大棚内土壤土传病原菌多、农药残留量高的特性,研制出了既能生物降解农药残留、又能生物防治土传病害的生物修复剂。该菌剂以玉米秸秆为原料经水热处理后,固体发酵制成。采用室内土壤降解试验,在菌剂加入量5 g/kg干土、多菌灵量为100 mg/kg干土时,灭菌土壤中的多菌灵8 d被完全降解,而自然土壤中的多菌灵被完全降解缩短到6 d,说明土著微生物和降解菌共代谢降解作用明显。另外,还做了修复剂对黄瓜枯萎病的活体防效试验,防治效果达到81.7%,优于化学农药。  相似文献   

10.
2种农药在丹参根内与土壤中的降解过程及规律的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对辛硫磷和氧化乐果2种农药在丹参根内和土壤中的降解过程和残留进行分析,结果表明:2种农药在丹参根内的降解过程都呈单峰曲线,即灌药后1~5d,丹参根逐步吸收农药,表现为根内农药含量呈上升趋势;氧化乐果在灌根后第5天丹参根内的含量达到高峰(6.11mg/kg),随后开始降解,而辛硫磷则在灌根后第10天达到高峰(9.49mg/kg);丹参对这2种农药的吸收量和吸收速度不同。辛硫磷在丹参根内的半衰期为9.2075d,明显高于苹果上使用辛硫磷的半衰期,说明辛硫磷在防治地下害虫时残效期长;氧化乐果在丹参根内的半衰期为4.4d。辛硫磷、氧化乐果在土壤中的降解过程都为明显的衰减曲线,辛硫磷在土壤中的半衰期为16.3709d,比在丹参根内降解的速度慢,而氧化乐果的半衰期为3.4675d,比在丹参根内的降解速度稍快。由此可知,在丹参生产过程中使用辛硫磷是安全的,且可提高地下害虫的防治效果。  相似文献   

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