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171.
三唑酮等三唑类药剂防治病害的机制是抑制真菌体内CytP450单加氧酶的活性,破坏麦角甾醇生物合成,导致细胞膜损伤而死亡。它同样也能抑制植物体内赤霉素合成过程中的C-14位脱甲基酶CytP450单加氧酶,使促进细胞伸长的赤霉素不能合成。目前,生产上基本上采用高效、广谱性的三唑类杀菌剂拌种预防小麦病害的发生,但用药量过大时会严重抑制小麦种子的萌发和出苗。 相似文献
172.
几种杀菌剂对番茄青枯病菌的毒力测定及田间药效 总被引:2,自引:0,他引:2
为了筛选出有效防治番茄青枯病的药剂,采用抑菌圈法测定10种杀菌剂对番茄青枯病菌的抑制作用,并选择其中防效较好的4种药剂进行田间药效试验。结果表明:3%中生菌素可湿性粉剂、0.5%氨基寡糖素水剂、72%农用硫酸链霉素可湿性粉剂、0.1亿 CFU/g 多黏类芽孢杆菌细粒剂对青枯病菌的抑菌效果好,其 EC50值分别为1.308 mg/L、2.180 mg/L、5.202 mg/L、0.071亿CFU/L;3%中生菌素可湿性粉剂800倍液对番茄青枯病的防效最好,达90.53%,其次为0.5%氨基寡糖素水剂400倍液,防效为79.24%。 相似文献
173.
174.
175.
百合灰霉病高效杀菌剂的筛选和联合作用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在室内采用菌丝生长速率抑制法测定了6种杀菌剂对百合灰霉病菌的毒力。结果表明:1)异菌脲,百菌清,多菌灵,苯霜灵,已唑醇,腈菌唑6种原药对百合灰霉病菌的EC50值分别为130.7528、1.2479、3.9247、34.524 0、7.9625和10.1775 mg/L。其中,百菌清的毒力最高,其EC50为1.2479 mg/L,多菌灵次之,其EC50为3.924 7 mg/L,异菌脲的毒力最低,其EC50为130.7528 mg/L。2)不同配比的的腈菌唑和异菌脲混剂均对百合灰霉病菌有抑菌活力,但不同配比,对百合灰霉病菌的抑制率不同,当m(腈菌唑)与m(异菌脲)的配比为2∶8时,菌丝的菌落直径最小,抑菌效果最佳,为最佳配比。3)测定异菌脲和腈菌唑混剂对百合灰霉病菌的毒力回归,并计算EC50,以异菌脲为标准杀菌剂,计算各复配剂的共毒系数,m(异菌脲)和m(腈菌唑)以2∶8的配比混配,其共毒系数为130大于100,具有明显的增效作用。 相似文献
176.
<正>由西班牙加泰罗尼亚研究与技术中心(IRTA)领导的一项研究表明,感染链核盘真菌的水果(尤其是桃)用微波处理后不会腐烂。经过3年的试验,研究人员成功做到了在不影响水果品质的前提下杀死真菌。链核盘真菌是引起核果腐烂的主要原因。欧盟禁止对采收后的水果使用化学杀菌剂。IRTA水果中心的研究团队与西班牙莱里达大学合作,进行了水果采后 相似文献
177.
不同杀菌剂对草坪草病原菌毒力的作用测定 总被引:6,自引:3,他引:6
采用生长速率法测定了不同杀菌剂对3种主要引起坪草病害的褐斑病菌、腐霉枯萎菌、夏季斑枯病菌的毒力。结果表明,烯唑醇、甲基硫菌灵、代森锰锌、咪鲜胺对立枯丝核菌的EC50值分别为0.078 3,5.968 4,7.181 2和11.386 8 mg/L,以烯唑醇对立枯丝核菌的毒力最高。烯唑醇、咪鲜胺、代森锰锌、甲基硫菌灵对夏季斑枯病菌的EC50值分别为0.016 2,0.554 4,6.035 3,1 218.497 8 mg/L,以烯唑醇抑菌效果显著优于其它3种杀菌剂。采用菌丝干重测定法测定了阿米西达、霜脲氰、霜克、咪鲜胺、代森锰锌对腐霉枯萎病菌的毒力,其EC50值依次为0.053 3,7.837 4,13.310 7,19.715 1,29.771 5 mg/L,以阿米西达的抑菌效果最好。 相似文献
178.
179.
180.
拌种 拌种法主要用于种子处理。用杀菌剂、杀虫剂、微肥等处理种子时.可适当添加植物生长调节剂。拌种法是将药剂与种子混合拌匀.使种子外表沾上药剂.如用喷雾器将药剂喷洒在种子上.搅拌均匀后播种。如果用石油助长剂拌种.则可刺激种子萌发.促进生根。 相似文献