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相似文献
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1.
[目的]建立异噁唑草酮原药的高效液相色谱分析方法。[方法]采用高效液相色谱法,以乙腈-乙酸(55∶45,V/V)为流动相,应用C18色谱柱和SPD-M20A PDA检测器分析异噁唑草酮的含量。[结果]该色谱分析条件下异噁唑草酮的标准偏差为0.008,变异系数为0.09%,回收率为104%。[结论]该方法适用于定性、定量分析异噁唑草酮原药。  相似文献   

2.
为了评价噁草酮在棉花上使用的安全性,在济南、杭州两地采用田间试验和气相分析方法研究了噁草酮在棉叶、棉籽及土壤中的消解动态和最终残留。噁草酮在棉叶和土壤中的降解行为均符合一级降解动力学方程,其降解半衰期分别为4.6~5.5 d、54.6~71.5 d。噁草酮在棉籽中的最终残留质量分数均小于最低检出限0.01 mg/kg,低于噁草酮在棉花上的最高残留限量(MRL)0.1 mg/kg。建议噁草酮防治杂草用药次数1次,使用剂量是180 g/hm2。  相似文献   

3.
5种除草剂组合防治直播稻田杂草的比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
鉴于直播水稻田部分杂草防治困难的现状,比较了常用除草剂组合推荐剂量对直播稻田稗草、千金子、耳叶水苋、丁香蓼、异型莎草、日照飘拂草等主要杂草的防效.结果供试5种药剂组合对多数杂草的防效较好,但五氟·氰氟草对丁香蓼效果不理想,双草醚+氰氟草酯对异型莎草的防效较低,五氟·氰氟草、双草醚+氰氟草酯、丙·苄药剂组合对耳叶水苋的鲜重防效均低于10%,噁唑酰草胺与2甲·唑草酮2次施药处理对丁香蓼防效稍差.噁草酮+丙草胺+吡嘧磺隆对杂草的防效均在90%以上.试验结果表明,耳叶水苋很可能已经对苄嘧磺隆等乙酰乳酸合成酶抑制剂产生了抗药性,在直播稻田可选用含有噁草酮的药剂组合或2甲·唑草酮进行防治,但需注意水稻不同生育期对药剂的敏感性.  相似文献   

4.
<正>7月18日,欧盟食品安全局(EFSA)就修订菊芋和萝卜中活性物质吡喃草(Tepraloxydim)的最大残留限量(MRL)发布意见。根据欧盟委员会法规(EC)No 396/2005第六章的规定,比利时提出了一份申请,要求修订活性物质吡喃草酮在菊芋和萝卜中的MRL.为了适应吡喃草酮的预期使用,比利时提议将其MRL从定量极限0.1 mg/kg提高到0.4 mg/kg.比利时按照欧盟委员会法规(EC)No 396/2005第八章的规定,起草了评估报告并提交至欧委会,  相似文献   

5.
噁唑酰草胺是一种芳氧苯氧丙酸酯类除草剂,近年来在我国使用面积快速上升。本文建立了土壤中噁唑酰草胺的快速灵敏检测方法,测定了土壤温度和湿度对土壤中噁唑酰草胺降解的影响。研究结果表明建立的土壤中噁唑酰草胺的高效液相色谱检测方法,最低定量限(LOQ)为4.00×10~(-3)μg/kg,最低检测限LOD为1.20×10~(-3)μg/kg。土壤温度为5、15、25和35℃时,土壤中10 mg/kg的噁唑酰草胺半衰期分别为16.8、9.9、3.5和0.9 d;土壤湿度为40%和80%时,土壤中噁唑酰草胺的半衰期分别为3.6和4.3 d。与土壤湿度相比,土壤温度对土壤中噁唑酰草胺降解的影响更大。  相似文献   

6.
建立了反向高效液相色谱法同时测定60%噁唑菌酮·氰霜唑水分散粒剂中2个有效成分的分析方法。采用C18反相柱和二极管阵列检测器,以乙腈-水为流动相,在220 nm波长下对试样中噁唑菌酮和氰霜唑进行分离和测定。结果表明,噁唑菌酮和氰霜唑的线性相关系数分别为0.999 4和0.999 5,标准偏差分别为0.11和0.22,变异系数分别为0.32%和0.86%,平均回收率分别为99.31%和99.81%。该方法精密度和准确度较高,可用于同时快速检测噁唑菌酮和氰霜唑的含量。  相似文献   

7.
研究了38%丙草胺·噁草酮微乳剂对水稻移栽田稗草(Echinochloa crusgalli)、异型莎草(Cyperus difformis)、鸭舌草(Monochoria vaginalis)等的防除效果,并测定了该除草剂对杂草氮、磷、钾和水分吸收的影响以及对水稻产量的影响。结果表明,38%丙草胺·噁草酮微乳剂对水稻移栽田的主要杂草具有良好的防治效果,有效成分用量为513~1 140 g/hm2的38%丙草胺·噁草酮微乳剂综合密度防效和综合鲜重防效分别为89.93%~98.90%、90.52%~98.66%。38%丙草胺·噁草酮微乳剂施用后,减少了杂草对田间养分和水分的吸收,有效改善了作物的光照和水肥条件,水稻增产效果显著。  相似文献   

8.
通过田间试验研究噁草酮在水稻田土壤、田水及水稻体内的残留变化,并在收获期测定噁草酮最终残留量。结果表明,噁草酮在植株和田水中消解速率较快,在土壤中消解速率较慢。收获期测定土壤、植株、糙米和稻亮中的噁草酮含量,结果均低于检出限。  相似文献   

9.
早熟禾对精噁唑禾草灵、精喹禾灵、高效氟吡甲禾灵、炔草酸、精吡氟禾草灵、氰氟草酯、烯禾啶和苯草酮具有耐药性,而对烯草酮和吡喃草酮敏感。早熟禾生物型的乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)对精噁唑禾草灵的活性显著高于敏感杂草日本看麦娘,5个早熟禾生物型的IC50值为敏感杂草日本看麦娘IC50值的10.46~11.98倍;早熟禾ACCase氨基酸序列1 781位点存在亮氨酸/异亮氨酸的多态性现象,而亮氨酸的存在是其它禾本科杂草对ACCase抑制剂除草剂产生抗性的主要原因之一;5个早熟禾生物型的ACCase基因表达量为日本看麦娘的4.67~7.37倍。早熟禾与日本看麦娘的ACCase活性、基因序列及基因表达量差异可能是导致早熟禾对精噁唑禾草灵具有耐药性的靶标酶机理。  相似文献   

10.
为降低杂草产生抗药性的风险,减少家庭农场的生产成本,特进行了19%氟酮磺草胺SC、80%丙炔噁草酮WP在不同封闭处理、不同施药时间下,对千金子和水苋菜的防治效果试验。结果表明,药后25d,在双封处理条件下,施用19%氟酮磺草胺SC+80%丙炔噁草酮WP对总草的株防效和鲜重防效均低于施用常规药剂69%苄嘧·苯噻酰WG,但该药剂组合各处理对总草的株防效和鲜重防效均在89%以上,防效尚可;施用19%氟酮磺草胺SC+80%丙炔噁草酮WP干封处理的防除效果要优于双封处理,说明该药剂组合在适期用药有可能实现替代69%苄嘧·苯噻酰WG和减少用药次数的目的。  相似文献   

11.
为明确10%噁唑酰草胺EC对水稻直播田禾本科杂草的防除效果及使用技术,特进行了其田间药效试验,结果表明,10%噁唑酰草胺EC对免耕直播稻田禾本科杂草千金子、稗草等具有良好防效,且安全性好,使用剂量以每667m2用80mL为宜。因此,噁唑酰草胺可替代氰氟草酯用于水稻直播田禾本科杂草的防治,在生产上具有良好的推广前景。  相似文献   

12.
为了评价噁草酮在水稻上使用的安全性,在湖南、海南和山东3地通过田间试验和气相色谱-质谱分析方法研究了噁草酮在水稻、稻田水及土壤中的消解动态和最终残留。添加回收试验结果表明:在0.01~1.0 mg/kg添加水平下,稻米、稻壳、水稻植株、稻田水和土壤中噁草酮的添加平均回收率为85%~100%,相对标准偏差(RSD)为0.9%~4.5%。田间试验结果表明:噁草酮在水稻植株、田水和土壤中的残留消解动态规律均符合一级动力学反应模型,其消解半衰期分别为6.6~12.4、5.5~12.8和7.9~15.4 d,属于易降解农药;噁草酮在稻米中的最终残留量均小于定量限(LOQ)0.02 mg/kg,低于噁草酮在糙米上的最高残留限量(MRL)0.05 mg/kg,建议10%噁草酮悬浮剂在水稻上施药1次,施药剂量4 500 g/hm2(1 350 a.i.g/hm2)。  相似文献   

13.
为明确稻田除草剂对水生生物的安全性,通过静态法测定6种除草剂10%(噁)唑酰草胺乳油、20%(噁)唑·灭草松微乳剂、20%(噁)唑·氰氟乳油、18%五氟·氰氟草可分散油悬浮剂、20%氰氟·双草醚可分散油悬浮剂和15%嘧肟·氰氟草水乳剂对斑马鱼和大型溞的急性毒性,并进行安全性评价.结果显示,10%(噁)唑酰草胺乳油对斑马鱼、大型溞的急性毒性为高毒,20%(噁)唑·灭草松微乳剂、20%(噁)唑·氰氟乳油对斑马鱼、大型溞的急性毒性为中毒,18%五氟·氰氟草可分散油悬浮剂、20%氰氟·双草醚可分散油悬浮剂和15%嘧肟·氰氟草水乳剂对斑马鱼、大型溞的急性毒性为低毒.由此可见,对于中高毒农药,应严格控制其使用量,从而减少其对水生生物的毒害作用.  相似文献   

14.
为筛选出50%二氯喹啉酸WP的替代药剂,选择30%氯酰草膦EC、33.6%苯吡唑草酮SC、315 g/L异噁唑草酮·噻酮磺隆SC作为替代药剂与50%二氯喹啉酸WP在同一玉米地进行田间试验。结果表明:30%氯酰草膦EC除草效果及对玉米的安全性均未达到50%二氯喹啉酸WP同等水平,不宜作为替代药剂;33.6%苯吡唑草酮SC杂草防治效果与50%二氯喹啉酸WP相当,玉米的生长情况与50%二氯喹啉酸WP差异不显著,虽可以降低二氯喹啉酸的药害风险,但考虑到用药成本和半衰期远大于50%二氯喹啉酸WP,亦不宜作为替代药剂;315 g/L异噁唑草酮·噻酮磺隆SC的除草效果优于50%二氯喹啉酸WP,且易降解,可作替代药剂用于玉米-烤烟轮作区玉米地杂草防除,可以解决二氯喹啉酸对后茬烟草的药害问题。  相似文献   

15.
[目的]筛选防除旱稻田芒稷和马唐的安全高效除草剂,为开展田间化学除草提供科学依据.[方法]以盘栽3叶期芒稷、5~6叶期马唐和2叶1心期旱粳稻和旱糯稻为材料,采用定量喷雾法,以不施药处理作对照,室内测定5种除草剂(6.9%精噁唑禾草灵水乳剂、10%噁唑酰草胺乳油、25g/L五氟磺草胺油悬浮剂、20%双草醚可湿性粉剂和50%二氯喹啉酸可湿性粉剂)的不同浓度处理对杂草的鲜重防效及对旱稻植株株高和鲜重的影响.[结果]五氟磺草胺、噁唑酰草胺、精噁唑禾草灵和双草醚对芒稷的活性较高,药后21d鲜重抑制90%有效量(TD90)分别为14.57、25.78、26.01和34.44 g/ha;二氯喹啉酸对芒稷的活性一般,ID90为564.03 g/ha.精噁唑禾草灵和噁唑酰草胺对马唐的活性高,药后21 d鲜重ID90分别为25.51和26.09 g/ha;在试验剂量范围内,五氟磺草胺、双草醚和二氯喹啉酸对马唐的活性低,药后21d植株地上部分鲜重抑制率均低于20.00%.精噁唑禾草灵和双草醚对旱稻生长有显著抑制作用(P<0.05),在试验剂量范围内,噁唑禾草灵对旱稻植株的株高平均抑制率为11.48%~21.01%、鲜重抑制率为25.49%~40.84%,双草醚的株高平均抑制率为8.00%~12.95%、鲜重抑制率为15.82%~26.93%;其他3种除草剂在常用量下对旱稻的抑制作用不明显,对旱稻株高和鲜重抑制率均低于10.00%.[结论]五氟磺草胺和噁唑酰草胺对芒稷生物活性高,噁唑酰草胺对马唐也有较高的除草活性,对旱稻安全,这两种除草剂适宜在旱稻田推广使用,生产中可根据田间芒稷和马唐发生为害情况选择使用.  相似文献   

16.
为有效防除机穴直播稻田的杂草,进行了不同除草方案对机穴直播稻田杂草的药效试验。结果表明,有两种方案。播前用噁草酮,播后第1次用丙·苄,第2次用氟酮磺草胺+丙炔噁草酮组合方案,或播后第1次用丙·苄,第2次氰氟草酯,第3次氟酮磺草胺+丙炔噁草酮组合方案,防除效果均较为理想,最后一次用药后7、30、45天对杂草防效均达到95%以上。  相似文献   

17.
以大型溞、斜生栅藻、斑马鱼为供试生物,测定了10%噁唑酰草胺乳油对这3种水生生物的急性毒性;运用GENEEC模型预测噁唑酰草胺在稻田中的环境暴露值并进行生态风险评价.结果表明:10%噁唑酰草胺乳油对大型溞的48 h半最大效应浓度(EC_(50))为0.112 mg·L~(-1),属高毒;对斜生栅藻的72 h EC_(50)为1.698 mg·L~(-1),属中毒;对斑马鱼的96 h致死中浓度(LC_(50))为0.432 mg·L~(-1),属高毒.10%噁唑酰草胺乳油对大型溞、斜生栅藻和斑马鱼的生态风险均为急性高风险,在稻田环境中应谨慎使用.  相似文献   

18.
近日,欧盟政府为保护蜜蜂进一步扩大新烟碱杀虫剂禁令。此前,欧盟已决定不续登噻虫啉这一产品。目前该产品有效期(2020年4月30日)届满后,农民将不再被允许使用Calypso和Biscaya品牌杀虫剂。欧盟多数国家通过了欧盟委员会的提议,不再延长批准期限。欧洲食品安全局发言人在一封电子邮件中表示,评估基于欧洲食品安全局于2019年1月发布的调查结果,该结果强调了噻虫啉对人类毒性和地下水中浓度过高的担忧。  相似文献   

19.
建立了同时测定丁草胺和异噁草酮棉花及土壤中的残留的高效液相色谱分析方法。样品经乙腈提取,中性氧化铝柱净化,紫外检测器检测。丁草胺和异噁草酮的最小检出量分别为5.0×10-10和1.0×10-9 g,样品的最低检出浓度均为005 mg·kg-1。棉叶、棉籽和土壤中添加浓度为0.05~1.0 mg·kg-1 时,丁草胺的平均回收率为88.78%~99.52%,相对标准偏差(RSD)为0.49%~2.09%;异噁草酮的平均回收率为85.57%~101.82%,相对标准偏差(RSD)为0.97%~2.44%。该方法的准确度、精密度及灵敏度均达到农药残留分析的要求。将该方法应用于丁草胺和异噁草酮在棉花及土壤中的残留试验中,测得丁草胺在棉叶和土壤中的残留消解半衰期分别为2.14和2.53 d, 异噁草酮在棉叶和土壤中的残留消解半衰期分别为2.80和2.82 d,收获时土壤和棉籽中丁草胺和异噁草酮的最终残留量均小于0.05 mg·kg-1。  相似文献   

20.
麦田菵草对精噁唑禾草灵的抗性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了明确小麦田菵草(Beckmannia syzigachne(Steud.)Fernald.)对精噁唑禾草灵(fenoxaprop-P-ethyl)的抗药性。采用种子生物测定法和整株测定法测定了江苏、上海等地17个不同菵草种群对精噁唑禾草灵的敏感性水平,筛选出了相对最抗和最敏感种群;测定了抗精噁唑禾草灵菵草种群对芳氧基苯氧基丙酸酯类和环已烯酮类其他除草剂的交互抗性水平。结果表明:14个菵草种群对精噁唑禾草灵产生了不同程度的抗药性,其中句容小麦田菵草种群具有极高的抗性水平,种子生物测定其相对抗性倍数为144.24,整株测定其相对抗性倍数为174.42。交互抗性试验结果显示,抗精噁唑禾草灵菵草种群对与其作用机制相同的有关药剂也已产生了不同程度的交互抗性,抗性水平由高到低依次为精喹禾灵(quizalofop-P-ethyl)、高效氟吡甲禾灵(haloxyfop-R-methyl)、炔草酯(clodinafop-propargyl)、烯草酮(clethodim)。  相似文献   

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