盐酸吗啉胍对植烟土壤酶活性的影响
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不同土壤改良措施对植烟土壤理化性状及烟草青枯病的影响摘要:土壤是植物生长的关键环境因素之一,而土壤的理化性状直接影响着植物的生长和发育。
本文根据当前对烟草生长影响较大的青枯病,探讨了不同土壤改良措施(如施用有机肥、矿质肥、生物肥料等)对植烟土壤理化性状及烟草青枯病的影响,以期为烟草生产提供科学依据。
关键词:烟草;土壤改良;理化性状;青枯病。
一、引言烟草属于重要的经济作物之一,但近年来青枯病一直是困扰烟草产业的主要病害之一。
而健康的土壤对烟草的生长发育具有重要作用,通过改善土壤的理化性状来预防和控制青枯病成为烟草生产中的重要课题。
本文将从土壤理化性状的角度出发,探讨不同土壤改良措施对植烟土壤理化性状及烟草青枯病的影响,以期为烟草生产提供科学依据。
二、植烟土壤的理化性状1. pH值土壤pH值是衡量土壤酸碱程度的重要指标,直接影响植物的吸收和利用养分。
研究表明,烟草生长的适宜pH范围为6.5-7.5。
过酸或过碱的土壤都会影响烟草的生长发育,甚至诱发病害。
2. 有机质含量土壤中的有机质含量直接关系到土壤的肥力和保水性。
适量的有机质可以改善土壤结构,提高土壤通气性,增加土壤保水能力,并且有机质中的微生物对植物生长有促进作用。
3. 养分含量土壤中的养分含量(如氮、磷、钾等)是植物生长发育的重要保障。
烟草对氮、磷、钾等养分的需求量较大,土壤中的养分含量不足将影响烟草的生长发育情况。
4. 微生物群落土壤中的微生物群落对于土壤的养分转化和植物健康生长具有重要影响。
良好的土壤微生物群落有助于抑制土壤病原菌的繁殖,降低病害发生率。
以上所述,均为植烟土壤的理化性状,而这些性状的变化对烟草的生长和发育均具有重要的影响。
1. 施用有机肥2. 施用矿质肥料矿质肥料中含有丰富的矿物营养元素,能够快速为植物提供养分。
适量的施用矿质肥料可以改善土壤的肥力状况,提高烟草的产量。
生物肥料中含有大量的活性微生物和有机质,可以改善土壤的微生物环境,促进土壤中的微生物生长,同时又能为植烟提供养分,具有促进烟草生长的双重作用。
抑制剂NAM对盐渍土壤酶活性、微生物量和蔬菜品质的影响丁芳;曾路生;石元亮;王玲莉;房娜娜【摘要】In order to improve the utilization rate of fertilizer in the saline soil,the effects of NAM additive on enzyme activity,microbial biomass and vegetable growth in saline soil were studied by pot experiment.The results showed that,compared with conventional fertilization,adding NAM soil respiration under the same nitrogen level in-creased 86.39% -103.00%,urease activity decreased 53.41% -54.01%,increased 10.00% -11.11% dehy-drogenase,phosphatase and invertase increased 54.43% -60.00%,increased by 9.84% -43.19%.Microbial bi-omass C,N and P were increased by 49.15% -62.26%,74.72% -96.78%,64.10% -94.34%,and metabolic quotient increased by 16.67% -20.00%.The results also showed that the NAM additive increased the leaf width and root length by 44.28% and 62.98%,and increased the plant weight by a factor of 47.90% and77.07%,re-spectively,and increased by 84.23% and144.73%,respectively.Vitamin C increased by 75.86% and 13.64%, respectively.The total chlorophyll content increased by 111.83% and 71.33% respectively,while MDA content was not significant.Under the condition of reducing nitrogen 20% by adding NAM,the growth indexes of vegetables were almost equal to that of conventional fertilization.It can be seen that the addition of NAM in saline soil can a-chieve the same effect as that of conventional fertilization,which has a certain practical significance toreduce the use of fertilizers and protect the ecological environment.%为了提高盐渍土壤中作物的肥料利用率,通过盆栽试验,研究了NAM添加剂对盐渍土壤酶活性、微生物量和蔬菜生长的影响.结果表明,与常规施肥比较,在同等氮水平下添加 NAM 土壤呼吸强度增加了86.39% ~103.00%,脲酶活性减少了53.41%~54.01%,脱氢酶增加了10.00% ~11.11%,磷酸酶增加了54.43% ~60.00%,蔗糖酶增加了9.84% ~43.19%.微生物量碳、氮、磷分别增加了49.15%~62.26%,74.72% ~96.78%,64.10% ~94.34%,代谢熵增加了16.67% ~20.00%.试验还表明,NAM添加剂对小白菜叶宽和根长增加44.28%和62.98%,对小青菜增加47.90%和77.07%,株重分别增加了84.23%和144.73%.维生素C分别增加了75.86%和13.64%;叶绿素总量分别增加了111.83%和71.33%,而丙二醛变化不显著.在减氮20%添加NAM处理的情况下,蔬菜各项生长指标与常规施肥处理几乎相当.可见,盐渍土壤中减氮添加NAM可以达到与常规施肥量同样的效果,这对于减少肥料使用,保护生态环境有一定的现实意义.【期刊名称】《华北农学报》【年(卷),期】2017(032)0z1【总页数】6页(P296-301)【关键词】NAM;抑制剂;土壤酶活性;土壤微生物量;蔬菜;盐渍土壤【作者】丁芳;曾路生;石元亮;王玲莉;房娜娜【作者单位】青岛农业大学资源与环境学院,山东青岛 266109;青岛农业大学资源与环境学院,山东青岛 266109;中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁沈阳110000;中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁沈阳 110000;中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁沈阳 110000【正文语种】中文【中图分类】S158目前,我国氮肥施用量占全球氮肥施用量的30%,成为世界第一氮肥消费大国,而氮肥平均利用率仅为30%~35%,远远低于世界平均水平[1]。
中国环境科学 2004,24(5):588~591 China Environmental Science 五种农药对土壤转化酶活性的影响闫颖1,2,袁星1*,樊宏娜1(1.东北师范大学城市与环境科学学院,吉林长春 130024;2.南京大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏南京 210093)摘要:测定了5种农药(多菌灵、百菌清、多菌灵-百菌清混剂、吡虫啉、氯氰菊酯)对长春市郊大棚土壤转化酶活性的影响,对农药作用下的大棚土壤与农田土壤的转化酶活性进行了比较研究.结果表明,百菌清、百菌清-多菌灵混剂、氯氰菊酯在实验浓度范围内(0.1~50mg/g)明显抑制土壤转化酶活性;多菌灵、吡虫啉浓度低于0.1mg/g时,对转化酶有激活作用,而浓度高于0.5mg/g时抑制转化酶活性;百菌清和多菌灵联合使用,会使农药毒性明显增强;不同农药对大棚土壤、农田土壤转化酶活性的影响不同.关键词:大棚土壤;转化酶;多菌灵;百菌清;吡虫啉;氯氰菊酯中图分类号:X131.1 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2004)05-0588-04Influence of five pesticides on invertase activity in soil. YAN Ying1,2, YUAN Xing1, FAN Hong-na1 (1.College of Urban and Environmental Sciences of Northeast Normal University, Changchun 130024, China;2.State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, Nanjing University, Nanjing 210093, China). China Environmental Science, 2004, 24(5):588~591Abstract:Influence of five pesticides (Carbendazim, Chlorothalonil and their mixture, Imidacloprid, Cypermethrin) on invertase activity in plastic shed soil in Changchun suburb was determined. Meanwhile, the invertase activity in the soils of plastic shed and farmland under developing pesticide function was compared and studied. Invertase activity in soil was inhibited markedly by Chlorothalonil, Cypermethrin and the mixture of Carbendazim-Chlorothalonil in the range of experiment concentration (0.1~50mg/g). At the concentration of Carbendazim and Imidacloprid below 0.1mg/g the invertase activity was stimulated, and inhibited at the concentration higher than >0.5mg/g. The joint use of Carbendazim and Chlorothalonil could strengthen obviously the toxicity of pesticide. The influence of different pesticide on the invertase activity in of plastic shed and farmland soils was different.Key words:plastic shed soil;invertase;Carbendazim;Chlorothalonil;Imidacloprid;Cypermethrin土壤酶是土壤新陈代谢的重要因素,它参与包括土壤生物化学过程在内的自然界物质循环[1].农药通过各种途径进入土壤后,与土壤酶产生相互作用.多数情况下,施加农药会抑制土壤酶的活性;个别情况下,能激活酶活性;因此土壤酶可作为检测施加农药对土壤环境条件影响的指示剂.转化酶(蔗糖酶、β-呋喃果糖苷酶)可增加土壤中易溶性营养物质,对土壤中的碳循环有重要作用,它与土壤有机质,氮、磷含量,微生物数量及土壤呼吸强度有关,酶促作用产物——葡萄糖是植物、微生物的营养源.一般情况下,土壤肥力越高,转化酶活性越强.转化酶不仅能够表征土壤生物学活性强度,也可以做为评价土壤熟化程度和土壤肥力水平的一个指标[2,3].近年来,北方地区棚栽蔬菜面积日益扩大,大棚内湿度大、温度高,病虫害发生频繁,因此大棚内农药的使用数量及频率也随之增大,造成土壤及蔬菜中农药残留严重,导致大棚生态环境的污染和破坏[4,5].有关农药对大棚土壤酶活性影响的研究尚不多见.作者选取5种农药(多菌灵、百菌清、百菌清-多菌灵混剂、吡虫啉、氯氰菊酯),测定了不同农药对大棚土壤转化酶影响,进行了农药对大棚土壤、农田土壤转化酶活性影响的比较研究,为棚栽蔬菜合理施药提供科学依据.收稿日期:2004-02-09 基金项目:教育部科学技术研究重点项目资助(03058)* 责任作者, 教授, yuanx@ 5期闫颖等:五种农药对土壤转化酶活性的影响 5891材料与方法1.1 材料5种农药均为市售农药,百菌清(75%可湿性粉剂,日本SDD.Biotech k k产品),多菌灵(50%微可湿性粉剂,江苏新沂农药公司产品),百菌清-多菌灵混剂(75%百菌清与50%多菌灵按1:1混合),吡虫啉(10%可湿性粉剂,苏州华源公司产品),氯氰菊酯(5%乳油,天津汇源公司产品).试验土壤分别采自吉林省长春市南关区大棚种植区及农田,挖取0~10cm耕作层土壤,风干,过1mm筛备用.1.2测定方法用常规方法[6]分析土壤理化性质.大棚土壤:pH6.5;有机质47.55g/kg;全氮2.03g/kg;全磷1.55g/kg.农田土壤: pH6.1;有机质57.70g/kg;全氮2.99g/kg;全磷1.56g/kg.1.3土壤转化酶的测定土壤转化酶的测定参照文献[1].在6个5.00g土样中分别添加5mL不同浓度(0,0.1,0.5, 1.0,10.0,50.0g/L)的农药水溶液,混匀,30min后分别加入酶促反应的底物和缓冲液,恒温(37℃)培养24h,以3,5-二硝基水杨酸比色法测定转化酶活性,每个样品设置3个平行.转化酶活性以24h后1g土壤中葡萄糖的毫克数表示.转化酶活性抑制率的计算公式为:抑制率=[(A-B)/A]×100%式中:A为不加农药土壤转化酶活性;B为加农药土壤转化酶活性.2结果与讨论2.15种农药对大棚土壤转化酶活性的影响表1列出5种农药对大棚土壤转化酶活性的影响.结果表明,百菌清在低浓度(0.1mg/g)时,对转化酶活性的抑制率很高.随浓度的增加,百菌清对转化酶的抑制作用减小,在浓度50mg/g时,抑制率降至50.88%,但百菌清对转化酶活性仍有明显的抑制作用.百菌清属取代苯类,是一种非内吸性广谱杀菌剂,主要作用于真菌体内代谢酶的氨基或巯基[7],能与真菌细胞中的3-磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶体中含有半胱氨酸的蛋白质结合,破坏酶的活力,使真菌细胞的新陈代谢受到破坏而丧失生命力,抑制真菌的发芽和生长,从而抑制土壤中微生物的活动[8].转化酶活性是绝大多数微生物所固有的,它与土壤微生物数量有直接依赖性,微生物数量下降,导致转化酶活性减弱.百菌清对转化酶的抑制率随浓度增加而减小的具体原因还需进一步的研究.表15种农药对大棚土壤转化酶活性的影响 Table 1 The influence of five pesticides on the invertase activity in plastic shed soil百菌清多菌灵百菌清-多菌灵混剂吡虫啉氯氰菊酯农药浓度(mg/g) 酶活性抑制率(%) 酶活性抑制率(%) 酶活性抑制率(%) 酶活性抑制率(%) 酶活性抑制率(%)0 26.75 26.75 26.75 26.75 26.750.1 5.71 78.64 37.35 -39.64 2.96 88.94 27.81 -3.97 6.85 74.400.5 8.49 68.26 22.11 17.31 3.21 87.99 25.76 3.69 8.13 69.601.0 9.141 65.82 17.70 33.832.84 89.40 20.53 23.25 6.84 74.4410.0 9.93 62.87 3.79 85.82 3.51 86.86 13.35 50.10 5.33 80.0750.0 13.14 50.88 3.37 87.40 5.31 80.12 4.31 83.90 1.81 93.24 注: 酶活单位为mg葡萄糖/g干土多菌灵为内吸性苯并咪唑类杀菌剂,其主要作用机制是抑制菌体的生物合成过程,即抑制DNA的合成.与百菌清相比,多菌灵对土壤转化酶活性的影响有所不同,低浓度(0.1mg/g)时,多菌590 中国环境科学 24卷灵对转化酶有明显的激活作用,抑制率出现负值,随浓度的增加,多菌灵对转化酶活性的抑制率增至87.40%,由激活作用转为抑制作用的拐点浓度出现在0.1~0.5mg/g之间.这种差异可能是由于两种农药的结构和作用机理不同所致.百菌清-多菌灵混剂浓度为0.1mg/g时,对转化酶活性的抑制率为88.94%,随浓度的增加,抑制率有所下降,但在实验的最高浓度(50mg/g),抑制率仍在80%以上.与两种农药单独作用时比较,混剂对土壤转化酶活性的抑制表现为明显的加强作用.康业斌[9]在多菌灵、百菌清对天门冬拟茎点霉的室内联合毒力的研究过程中,也得出相似的结果.因此,两种农药混合施用时,应设法在有效杀菌和降低环境危害中找到最佳浓度.吡虫啉对转化酶的影响与多菌灵相似,低浓度起激活作用,高浓度时表现出抑制作用,拐点浓度出现在0.1~0.5mg/g之间;但激活或抑制程度小于多菌灵.吡虫啉和多菌灵均为内吸性农药,但吡虫啉是杀虫剂,主要与乙酰胆碱受体结合,但不被乙酰胆碱酯酶分解,使生物体神经系统受过度刺激而导致神经传导受阻,最终使生物体死亡.这可能是导致吡虫啉对土壤转化酶活性的影响低于同浓度多菌灵的主要原因.在所研究的浓度范围内,氯氰菊酯对转化酶的抑制率由74.40%增至93.24%.氯氰菊酯除了抑制转化酶活性外,其中间降解产物会与土壤中的葡萄糖结合[10,11].由于转化酶活性以24h后1g 土壤中葡萄糖的毫克数表示,所以该反应起到了与抑制转化酶活性相同的作用,导致氯氰菊酯对转化酶活性的抑制率较高.在本实验设置的浓度中,0.1~0.5mg/g为通常农药施用浓度,在此范围内,百菌清、百菌清-多菌灵混剂和氯氰菊酯对土壤转化酶表现了较明显的抑制作用,多菌灵和吡虫啉对土壤转化酶有一定的激活作用;浓度高于0.5mg/g时,5种农药对土壤转化酶活性均表现出不同程度的抑制作用.说明在正常的农药施用范围内,多菌灵和吡虫啉对土壤转化酶的影响较小,其余3种农药对土壤转化酶的负面影响不容忽视.因此,在农药使用过程中,应严格控制农药用量.2.2 2种农药对不同土壤转化酶活性的影响多菌灵与氯氰菊酯对大棚土壤、农田土壤转化酶活性的影响结果见表2.表22种农药对大棚、农田土壤转化酶活性的影响Table 2 The influence of two pesticides on invertase activity in plastic shed and vegetable fields多菌灵氯氰菊酯农药浓度(mg/g)土壤类型酶活性* 抑制率(%) 酶活性* 抑制率(%)大棚26.75 26.75农田42.62 42.62大棚37.35 -39.64 6.85 74.400.1农田34.00 20.23 24.79 41.83大棚22.11 17.31 8.13 69.600.5农田34.04 20.14 20.71 51.41大棚17.70 33.83 6.84 74.44 1农田27.09 36.43 17.43 59.11大棚 3.79 85.82 5.33 80.0710农田10.27 75.90 15.08 64.61大棚 3.37 87.40 1.81 93.2450农田 3.71 91.30 6.99 83.60 注: * 单位为mg葡萄糖/g干土不施加农药时,农田土壤的转化酶活性高于大棚土壤.这是由于农田土中全氮、全磷及有机质含量均高于大棚土,而土壤转化酶活性随肥力水平升高而增加,所以不施加农药时农田土壤转化酶活性高于大棚土壤转化酶活性. 由表2可知,多菌灵随浓度的增加,对大棚土壤转化酶活性的抑制率由-39.64%增至87.40%,对农田土壤转化酶活性的抑制率由20.23%增加到91.30%,即在实验浓度范围内,多菌灵对农田土壤转化酶的抑制率高于大棚土壤.由于农田土壤肥力水平高于大棚土壤,微生物活性较强,故施加相同浓度的多菌灵,对农田中微生物的抑制作用更为明显,表现为对农田土壤转化酶的抑制较强.氯氰菊酯随浓度的增加,对两种土壤转化酶的抑制率增加,且在实验浓度范围内,氯氰菊酯对大棚土壤转化酶的抑制率均高于农田土壤.如前所述,氯氰菊酯的中间降解产物能与土壤中的葡5期闫颖等:五种农药对土壤转化酶活性的影响 591萄糖相结合,致使转化酶抑制率增加,在农田土中,有机质含量高,微生物比较活跃,使氯氰菊酯的生物降解速率加快,减少了部分能结合葡萄糖的中间产物,表现出转化酶活性较高.因此,氯氰菊酯对农田土壤转化酶活性的抑制影响小于大棚土壤.3 结论 3.1百菌清、百菌清-多菌灵混剂、氯氰菊酯可明显抑制土壤转化酶活性,多菌灵、吡虫啉低浓度时激活而高浓度时抑制转化酶活性.3.2百菌清和多菌灵联合使用,可明显增加农药的毒性,在实验浓度(0.1~50mg/g)范围内,对大棚土壤转化酶的抑制率达到80%~90%.3.3多菌灵和氯氰菊酯对大棚、农田土壤转化酶活性的影响规律不同,多菌灵对农田土壤转化酶活性的抑制作用较强,氯氰菊酯对大棚土壤转化酶活性的抑制作用较强.参考文献: [1] 关松荫,张德生,张志明.土壤酶及其研究法 [M]. 第1版.北京:农业出版社,1986.274-338.[2] Perucci P, Casucci C, Dumontet S. An improved method toevaluate the o-diphenol oxidase activity of soil [J]. Soil Biologyand Biochemistry, 2000,32(13):1927-1933.[3] Gianfreda L, Sannino F, Violante A. Pesticide effects on the activity of free, immobilized and soil invertase [J]. Soil Biology and Biochemistry, 1995,27(9):1201-1208. [4] 陈春泉.塑料大棚蔬菜的环境条件与调节[J]. 云南农业,2002,(5):11.[5] 李文庆,张民,李海峰,等.大棚土壤硝酸盐状况研究[J]. 土壤学报,2002,39(2):283-287. [6] 李酉开,蒋柏藩,袁可能,等.土壤农业化学常规分析方法[M].第1版.北京:科学出版社,1983.67-99. [7] 周学仁.百菌清引起刺激反应的报告[J]. 化工劳动卫生通讯,1995,12(1):49.[8] William V S, Ronald F T. The impact of chlorothalonil application on soil bacterial and fungal populations as assessed by denaturing gradient gel electrophoresis [J]. Applied Soil Ecology, 2002,21: 107-118. [9] 康业斌.多菌灵、百菌清对天门冬拟茎点霉的室内联合毒力测定[J]. 植物保护,2000,26(2):42-43. [10] 李时银,张晓昆,冯建昉,等.氰戊菊酯及代谢物对土壤过氧化氢酶活性的影响[J]. 中国环境科学,2002,22(2):154-157. [11] 唐除痴,李煜昶,陈彬,等.农药化学[M]. 第1版.天津:南开大学出版社,1998.203-207.作者简介:闫颖(1979-),女,黑龙江哈尔滨人,东北师范大学城市与环境科学学院在读硕士研究生,主要从事污染生态化学方面的研究.发表论文2篇.美国全国研究委员会建议修改大气污染控制政策美国全国研究委员会(NRC)在一份调研报告中说,美国环境保护局(EPA)在考虑大气污染物排放控制时应该以一组大气污染物为对象,而不是一次考虑一个.NRC这份报告建议改变现行清洁大气法有关条款,对相似污染源排放的各类污染物统一用相关技术控制.例如,可以用一条法规对付工业污染源和柴油发动机排放的颗粒物和一些有害大气污染物以及其衍生物,或者对有相似健康、生态系统、能见度影响的污染物一起考虑.NRC报告还说国会应给予EPA更多权力对付跨州大气污染,EPA需要追踪污染物输送,开发对付大气污染的多州战略.为减少跨国空气污染,应加强国际合作.报告还建议大气污染控制人员考虑空气中有毒化学物质的健康影响并考虑保护生态系统,EPA应加强防止全球气候变化的努力.江刚摘自《Chemical & Engineering News》, February 9,8(2004)。
2010年第12期烯酰吗啉对土壤酶活性的影响孔凡彬,叶晖,蒋丹丹,徐瑞富’(河南科技学院资源与环境学院。
河南新乡453003)摘要:研究了烯酰吗啉对3种土壤酶活性的影响。
结果表明,烯酰吗啉对土壤过氧化氢酶、土壤转化酶活性的影响均表现为激活作用,而且随着烯酰吗啉添加量的升高,激活作用增强;烯酰吗啉对土壤脲酶活性的影响表现出前期为抑制作用,处理10d后表现为激活作用。
关键词:烯酰吗啉;过氧化氢酶;转化酶;脲酶中图分类号:S153文献标识码:A文章编号:1004—3268(2010)12—0052—03E f f ect s of D i m et hom or ph on Soi l E nzym e A ct i vi t yK O N G Fan-bi n,Y E H U i,J I A N G D a n-da n,X U R ui-f u。
(C o l l e ge of R es ou r se a nd En vi ronm e nt,H e nan I ns t i t ut e of S c i e nce and Technol ogy。
X i nxi ang453003,C h i na)A bs t ract:E f fect s of di m et hom or ph o n t hree ki nd of enzym e s ac t i vi t y i n soi l w er e s t udi ed.T he r e—s ui t s s how ed t hat di m et hom or ph s t i m ul at es soi l c at a l a se and convert i ng enzym e.Thi s ki nd of a c—t i on can be i ncr eas ed w i t h t he i nc r em ent of t r e at m ent conce nt r at i on.D i m et hom or ph s how ed i nh i—bi t i on t o ur ea e nz ym e a ct i vi t y i n ea rl i e r s t age but act i vat i on i n l at er10dags.K ey w or ds l D i m e t hom or ph;C a t al as e C on ver t i ng enz ym e;U r e a e nz ym e土壤酶参与包括土壤生物化学过程在内的自然界物质循环[I矗],它同生活着的微生物一起推动着物质转化,能催化土壤中复杂的有机物质转化为简单的无机化合物,供植物再利用[3】。
不同时期使用化学调节剂对烟田土壤水分及烤烟产量质量的影响杨苹;向金友;程智敏;蔡毅;黄胜;徐蔚【摘要】试验研究不同时期使用化学调节剂来保持植烟土壤水分,考察其对烟叶产量质量的影响等,筛选出经济效益最佳的化学调节剂供生产上推广使用.结果表明,施用化学调节剂,能够提高烤烟成熟期农艺性状,土壤含水率均显著高于对照,具有一定的保水抗旱作用;在经济性状上,保水剂处理后烤烟的产量和产值均明显高于对照,具有明显的增产增质的效果.旺长期使用保水剂1的效果最好,较对照每公顷增加产值11.53%、4815.15元,每公顷增加产量7.68%、157.05 kg,可在干旱烟区大面积推广.【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】4页(P139-142)【关键词】化学调节剂;土壤水分;烤烟产量;烤烟质量【作者】杨苹;向金友;程智敏;蔡毅;黄胜;徐蔚【作者单位】四川省宜宾市农业科学院宜宾644600;四川省烟草公司宜宾市公司宜宾644000;四川省宜宾市农业科学院宜宾644600;四川省宜宾市农业科学院宜宾644600;四川省宜宾市农业科学院宜宾644600;四川省宜宾市农业科学院宜宾644600【正文语种】中文在烤烟种植生产中,水分对烟株根系发育、生育期、株高、叶数、叶片厚度、烟叶产量和品质等有很大的影响。
土壤中的水分是烟草生长的物质基础,只有适时适量的土壤水分供应,烟株才能正常生长发育[1]。
土壤水分是影响烤烟产量、品质形成的重要因素之一[2]。
生产中施用保水剂处理均具有一定的保水抗旱作用,能增加土壤含水率[3]。
试验采用不同时期使用化学调节剂来保持植烟土壤水分,考察其对烟叶产量质量的影响,筛选出最佳的化学调节剂,为烤烟生产中应用提供依据,提高烤烟产量质量[4]。
1.1 试验材料烤烟品种:RG12,肥料种类:烟草专用复合肥(N∶P2O5∶K2O=10∶15∶25)、烟草专用追肥(N∶P2O5∶K2O=12.5∶ 22.5∶0)、硫酸钾(K2O占50%)、硝酸钾(N∶P2O5∶K2O=13.5∶0∶44);化学调节剂:固体水(夹江固体水)、保水剂1(广东东莞保水剂)、保水剂2(西安保水剂)等。
盐酸吗啉胍 (药肥混剂 )防治烟草普通花叶云南省烟草公司曲靖市公司麒麟分公司655000摘要:烟草普通花叶病毒病(TMV)是曲靖烟区的主要病害之一,平均发病率在5%以上,严重影响烟叶的产质量及品质。
本试验选择在烤烟种植年限长,具有代表性的越州镇马坊村委会马坊梁子,采用盐酸吗啉胍(药肥混剂)叶面喷施烟叶,与清水喷施进行同田对比试验,旨在研究盐酸吗啉胍(药肥混剂)对烟草普通花叶病毒病(TMV)的防治效果。
试验结果表明,叶面喷施过盐酸吗啉胍(药肥混剂)对烟草普通花叶病毒病(TMV)有一定的防治效果,可以为大田推广应用提供科学依据。
关键词:盐酸吗啉胍(药肥混剂) 烟草普通花叶病毒病烟草普通花叶病毒病(TMV)是烟草感染病毒后,叶绿素受破坏,光合作用减弱,叶片生长被抑制,叶小、畸形,减产幅度可达10%-100%,烟草普通花叶病毒病(TMV)发生后,还严重影响烟叶的品质,使品质变劣。
各烟区均高度重视烟草普通花叶病毒病(TMV)的防治工作,但效果均不太理想。
本试验引进高效、低毒、低残留新型农药在田间进行试验验证,旨在探索清楚其对烟草烟草普通花叶病毒病(TMV)的确切防效,实现交替用药有效控制烟草花叶病毒病,提高烟叶产质量和品质。
1.试验目的:眀确盐酸吗啉胍(药肥混剂)对烟草普通花叶病毒病(TMV)的防治效果2.试验条件2.1试验对象、作物和品种的选择试验对象烟草普通花叶病毒病,病原烟草普通花叶病毒( obacco mosaicirs,简称TMV),烟草花叶病毒属的代表成员。
病毒粒体杆状,大小300×9-18纳米。
供试作物烤烟,供试品种云烟97。
2.2试验条件2.2.1试验地基本情况:麒麟区越州镇马坊村委会马坊梁子地烟,山地红壤,农户陈云财。
试验地3块:1号地块2亩,2号地2亩,3号地2亩进行同田对比。
2.2.2试验地播种及移栽情况:试验地移栽时间: 2021年4月24日移栽,施肥及移栽技术按照当地膜下烟移栽技术执行,移栽规格120cmx55cm。
盐酸吗啉胍对植烟土壤酶活性的影响
作者:周健张舜龚道新肖浩
来源:《安徽农业科学》2015年第04期
摘要 [目的]了解盐酸吗啉胍对植烟土壤酶活性的影响。
[方法]采用室内模拟方法,研究了盐酸吗啉胍可湿性粉剂对植物烟草土壤中3种常见酶(蔗糖酶、脲酶和过氧化氢酶)活性的影响。
[结果]盐酸吗啉胍对蔗糖酶的作用表现为激活;对脲酶的作用表现为先激活后抑制;对过氧化氢酶的作用表现为先抑制后激活再抑制。
试验采用的4种不同浓度的盐酸吗啉胍对3种酶的影响各不相同,总体而言,盐酸吗啉胍的浓度越高,其影响作用越强。
试验进行到30 d 后,盐酸吗啉胍可湿性粉剂对3种酶活性的影响作用减弱,即对供试土壤生态系统环境影响作用减弱。
[结论]试验结果为烟草农业发展和推动农药改进提供了参考。
关键词盐酸吗啉胍;蔗糖酶;脲酶;过氧化氢酶;活性;影响
中图分类号 S481+.8 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2015)04-135-02
土壤酶是土壤中产生专一生物化学反应的生物催化剂。
土壤酶一般吸附在土壤胶体表面或呈复合体存在,部分存在于土壤溶液中,测定各种酶的活性可以表征土壤的各种理化性质。
土壤酶参与土壤中各种生物化学过程,如腐殖质的分解与合成;动植残体和微生物残体的分解,及其合成有机化合物的水解与转化;某些无机化合物的氧化、还原反应。
土壤酶的活性大致反映了某一种土壤生态状况下生物化学过程的相对强度;测定相应酶的活性,可以间接地了解某种物质在土壤中的转化情况。
在农业生产中,施用的化学农药大部分直接或间接地进入土壤表层或耕作层,污染并破坏了自然的农业生态环境,从而对土壤微生物产生影响[1]。
土壤酶活性受到多种因素的影响,而活性的改变将影响土壤养分释放,从而影响作物生长[2]。
盐酸吗啉胍又称病毒灵,在医学上应用广泛,对多种病毒有抑制作用,能抑制病毒的DNA和RNA聚合酶的活性及蛋白质的合成,从而抑制病毒繁殖。
国内外关于盐酸吗啉胍的研究主要集中在医药学[3-4]、检测生物体液[5-6]方面,在农业生产上盐酸吗啉胍是一种吗啉类广谱病毒防治剂,对植物病毒病具有较好的控制作用,对蔬菜、瓜类、果树、大田作物等病毒病有一定的治疗作用。
盐酸吗啉胍在烟草上的应用还比较少,对植烟土壤中蔗糖酶、脲酶和过氧化氢酶活性的影响的研究在国内外尚未见报道。
为此,笔者研究了盐酸吗啉胍对植烟土壤酶活性的影响,旨在为烟草农业发展和推动农药改进提供借鉴。
1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 主要仪器。
SPH-2012C恒温振荡器(上海世平实验设备有限公司)、WFJ型721紫外分光光度仪(尤尼柯仪器有限公司)、人工气候箱(浙江杭州科力仪器仪表有限公司)、电子天平(上海民桥精密科学仪器有限公司)、集热式恒温加热磁力搅拌器(河南巩义予华仪器有限责任公司)。
1.1.2 主要试剂。
盐酸吗啉胍标准样品由上海惠光科技有限公司提供;30%过氧化氢溶液、98%浓硫酸、0.10 mol/L高锰酸钾溶液(用草酸钠标定)、氢氧化钠溶液、8%蔗糖溶液、葡萄糖、甲苯、10%尿素、1.35 mol/L苯酚钠溶液、0.9%次氯酸钠溶液、硫酸胺、3,5-二硝基水杨酸、磷酸缓冲溶液(pH 5.5)、柠檬酸-磷酸缓冲溶液(pH 6.7)等,以上试剂均为分析纯。
1.1.3 供试土壤。
试验土壤取自湖南农业大学耘园烟草基地的河潮土。
土壤样品经自然风干后,人为去除土壤中的石粒、植物根系物等非土壤成分,研碎过20目筛后备用。
供试土壤的理化性质如下:土壤有机质含量23.1 g/kg,pH 6.2,土壤粘粒、粉粒和砂粒含量分别为24.5%、48.3%和27.2%。
1.2 试验方法将试验土壤过10目(
2.0 mm)筛多次,直至均匀。
用电子天平称取200.0 g 已制备好的土壤样品若干份分别置于500 ml烧杯中,计算使试验土壤中盐酸吗啉胍的含量分别为0(CK)、1.0、10.0和50.0 mg/kg的量,用微量注射器在盐酸吗啉胍标准样品中取样并均匀喷洒于土样中(平行3次),整个过程用玻璃棒搅拌,喷完后,加入蒸馏水240 ml使土水重量之比为1∶1.2,再次用玻璃棒搅匀土水混合体,并记录最高液面。
然后放入人工气候箱于(25±1)℃下培养,调节亮度使光暗周期为14∶10 h,培养过程中及时补充蒸馏水使液面保留在最高液面,平行试验3组。
在培养的第1、3、5、7、10、20、30天分别量取11.0、
11.0、4.4 ml的土水混合物测定蔗糖酶、脲酶和过氧化氢酶活性。
1.3 植烟土壤中酶活性的测定方法土壤酶活性采用比色法和滴定法测定[7-8]。
其中蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定,脲酶活性采用靛酚蓝比色法测定[9],过氧化氢酶活性采用高锰酸钾滴定法测定[10]。
2 结果与分析
2.1 盐酸吗啉胍对植烟土壤蔗糖酶活性的影响由图1可知。
各浓度盐酸吗啉胍均能够激活蔗糖酶的活性,并且随着浓度的升高其活性增强。
培养1 d后,各浓度盐酸吗啉胍浓度对土壤蔗糖酶都表现出一定的激活作用。
在第11天时,激活程度达到最大,添加1.0、10.0、50.0 mg/kg盐酸吗啉胍的土壤蔗糖酶活性分别比对照增加了6.62、8.66、10.37倍。
处理后11 d,各浓度处理的激活作用都逐渐减小,到30 d时,蔗糖酶活性恢复到正常水平。
2.2 盐酸吗啉胍对植烟土壤脲酶活性的影响由图2可知,盐酸吗啉胍对脲酶的活性表现为先激活后抑制的作用。
在处理的前7 d所有浓度的盐酸吗啉胍对脲酶均表现出激活作用,随后7~11 d除了1.0 mg/kg盐酸吗啉胍外其他浓度处理均表现出抑制作用,但不同浓度盐酸吗啉胍
的抑制作用并无明显规律。
11~30 d各浓度均表现出抑制作用,到30 d时,脲酶的活性回归
至正常水平。
2.3 盐酸吗啉胍对植烟土壤过氧化氢酶活性的影响由图3可知,随着培养时间的延长,盐酸吗啉胍表现出抑制(培养
7 d内)→激活(培养7~20 d)→抑制(培养20~30 d)的趋势。
试验初期,培养7 d
内,各浓度的盐酸吗啉胍对过氧化氢酶的活性均有一定抑制作用,且浓度越高抑制作用越大,但抑制效果比较微小,50.0 mg/kg盐酸吗啉胍的抑制率为5.6%;7~20 d,各浓度的盐酸吗啉
胍对过氧化氢酶有激活作用,激活作用的大小与盐酸吗啉胍浓度的高低呈正相关,20~30 d又开始抑制,到30 d时,过氧化氢酶的活性恢复至正常水平。
3 结论
盐酸吗啉胍对土壤中蔗糖酶的影响较大,总体表现为激活作用,并且浓度越高激活作用越明显。
盐酸吗啉胍对土壤脉酶的影响表现为先激活再抑制,1~7 d所有浓度均表现为激活作用,7~11 d除了1.0 mg/kg盐酸吗啉胍外其他浓度处理均表现出抑制作用,不同浓度的盐酸吗啉胍的抑制作用并无明显规律。
盐酸吗啉胍对过氧化氢酶的影响表现为“抑制-激活-抑制”过程,且各浓度的盐酸吗啉胍对过氧化氢酶的影响呈正相关。
参考文献
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