马铃薯土壤处理除草剂田间药效试验
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威百亩水剂防除辣椒苗床地杂草药效试验摘要威百亩防除辣椒苗床地杂草试验结果表明:使用51%威百亩水剂30~40mL/m2,药后40d的除草效果达97%以上,且对辣椒出苗无影响,安全性较好,是辣椒苗床地较好的除草剂之一。
关键词威百亩水剂;辣椒;苗床;杂草;防效威百亩是一种高效低毒土壤薰蒸剂,与多数同类产品相比,威百亩具有价格便宜、使用方法简单、低毒、安全等优点,是目前世界上广泛应用的高效土壤熏蒸剂之一。
其作用机理:当威百亩药液与水混合后,能够迅速生成一种对生物具有毒害作用的化学气体——异硫氰酸甲酯,这种有毒气体在适当的土壤环境条件下,能够将导致植物生长不良的有害生物彻底杀死,包括细菌、真菌、地下害虫、杂草和线虫。
特别适用于大棚草莓、甜瓜、辣椒、茄子、马铃薯苗床等土壤的消毒。
辣椒是我国重要的蔬菜作物和出口的主要农副产品之一,据资料介绍,我国常年种植面积约130万公顷,年产量达2 700万吨以上。
杂草是影响辣椒高产稳产优质的重要因素,化学除草具有快速、高效、省力等优点,是当前控制辣椒田杂草的关键措施。
辣椒田化学除草应以预防为主,即防除杂草于萌芽期和幼苗阶段,把大量杂草消灭在耗费地力与影响植株生长之前。
为此,笔者于2007年引进比利时UCB公司的51%威百亩(英文名称:metham-sodium,化学名称:甲基二硫代氨基甲酸钠)水剂,进行田间辣椒地杂草防除药效试验,现将试验结果报告如下。
1材料与方法1.1试验地基本情况试验设在双峰县走马街镇同玉村新建组王月民家辣椒田,面积400m2,前茬为油菜,壤土,pH值6.6,有机质含量1.9%。
1.2供试作物与试验对象供试作物为辣椒,品种为赣椒一号。
试验对象为马唐(Digitaria sanguinalis(L)scop)、看麦娘(Alopecrus aequalis Sobol)、婆婆纳(Veronica persica poir)、猪殃殃(Galium aparine L)、香附子(Cyperus rotundus L)、飘拂草(Fimbristylismiliacea(L)Vahl)等。
1、二甲戊灵二甲戊灵是一种优秀的旱田作物选择性除草剂,可以广泛应用于玉米、大豆、花生、棉花、直播旱稻、马铃薯、烟草、蔬菜等多种作物田除草。
二甲戊灵为选择性除草剂,适用性广。
喷洒后不用混土,能够阻止杂草幼苗生长,对一年生禾本科杂草和部分阔叶杂草如:稗草、马唐、狗尾草、千金子、牛筋草、马齿苋、苋、藜、苘麻、龙葵、碎米莎草、异型莎草等效果显著。
对禾本科杂草的防除效果优于阔叶杂草,对多年生杂草效果差。
需注意每季作物只能使用一次。
二甲戊灵为选择性芽前、芽后旱田土壤处理除草剂。
杂草通过正在萌发的幼芽吸收药剂,进入植物体内的药剂与微管蛋白结合,抑制植物细胞的有丝分裂,从而造成杂草死亡。
旱稻,水稻旱育秧田:每亩用33%二甲戊灵乳油150-200毫升,兑水15-20千克,播种后出苗前表土喷雾。
注意事项:①土壤有机质含量低、沙质土、低洼地等用低剂量,土壤有机质含量高、粘质土、气候干旱、土壤含水量低等用高剂量。
②土壤墒情不足或干旱气候条件下,用药后需混土3-5厘米。
③在土壤中的吸附性强,不会被淋溶到土壤深层,施药后遇雨不仅不会影响除草效果,而且可以提高除草效果,不必重喷。
④在土壤中的持效期为45-60天。
2、吡嘧磺隆吡嘧磺隆属于磺酰脲类除草剂,为选择性内吸传导型除草剂,主要通过根系被吸收,在杂草植株体内迅速转移,抑制生长,杂草逐渐死亡。
水稻能分解该药剂,对水稻生长几乎没有影响。
药效稳定,安全性高,持效期25~35天。
适用于水稻秧田、直播田、移栽田。
可以防除一年生和多年生阔叶杂草和莎草科杂草,如异性莎草、水莎草、萤蔺、鸭舌草、水芹、节节菜、野慈姑、眼子菜、青萍、鳢肠。
对稗草、千金子无效。
一般在水稻1~3叶期使用,每亩用10%可湿性粉剂15~30克拌毒土撒施,也可兑水喷雾。
药后保持水层3~5天。
移栽田,在插后3~20天用药,药后保水5~7天。
注意事项:吡嘧磺隆对水稻安全性好,但晚稻品种(粳、糯稻)相对敏感,应尽量避免在晚稻芽期施用,否则易产生药害。
农药残留试验准则农药登记、制定农产品中农药最高残留限量(MRL)标准以及制定“农药合理使用准则”等有关规定均以充分的残留资料为科学依据。
规范化的残留试验是取得完整、可靠的残留评价资料的保证。
为确保残留试验设计科学、合理,数据完整、可靠,特制定本准则。
农药残留试验包括田间试验(或模拟试验)和农药残留量检测两部分。
一、农药残留田间试验(一)试验设计原则和要求科学的田间试验设计是提供足够数量和具有充分代表性残留检测样本的基础。
田间试验设计包括农药在植物体(农作物)内和环境(土壤、水)中消解规律、各施药因子与最终残留量水平相关性试验。
它是根据某种农药产品防治某种农作物病、虫、草害的施药需要,再按残留试验原则和要求而设计的试验,而防治对象存在与否,并不影响试验方案的实施。
1、供试农药对每种农药剂型(产品)都要做残留试验。
试验前应了解该农药产品的有关资料,如有效成分、剂型、含量、理化性质、毒性,并记录农药产品标签中农药通用名称(中、英文)、适用作物、防治对象、作用特点、施药量(或浓度)施药次数、施药方法、施药适期、注意事项以及生产厂家(公司)、产品批号等,必要时还应对农药产品实际有效成分含量进行检测。
2、供试作物原则上应在每种作物上都做残留试验,由于作物种类繁多,若对每种作物都做残留试验,则工作量太大,而且也没必要。
因此,一种剂型用于多种作物的农药产品,可在每类作物中选择1-2种作物进行试验。
试验前应了解该作物的品种名称、生育期和栽培、管理等有关情况,作物分类如下:稻类:水稻、旱稻等;麦类:小麦、大麦、燕麦等;杂谷类:玉米、高粱、谷子等;薯类:甘薯、木薯等;叶菜类:白菜、甘蓝、小油菜(青菜)、菠菜、韭菜等;果菜类:黄瓜、西红柿、茄子、青椒等;豆菜类:扁豆、豇豆、豌豆、蚕豆、荷兰豆等;块茎菜类:马铃薯(土豆)、莴苣、芥菜等;块根类菜:萝卜、胡萝卜、山药等;瓜菜类:冬瓜、南瓜(倭瓜)、节瓜、丝瓜、西葫芦等;鳞茎类菜:大葱、洋葱、蒜、百合等;梨果类水果:苹果、梨、桃等;柑桔类水果:桔子、柚子、柑子、橙子、柠檬等;瓜类水果:西瓜、甜瓜、黄金瓜、白兰瓜、哈密瓜等;小粒水果类:李子、樱桃、杏、枣、杨梅等;坚果类:核桃、胡桃、板栗、棒子等;其它各为一类,如棉花、大豆、花生、油菜、芝麻、向日葵、甜菜、甘蔗、亚麻、烟草、茶叶、香蕉、菠萝、芒果、木瓜、荔枝、龙眼、枇杷、葡萄、草莓、猕猴桃、柿子、可可、咖啡、啤酒花、蘑菇、芦荀、花椰菜(菜花)、牧草等。
实验一农田杂草的调查、识别与种类鉴定一、实验目的了解主要栽培作物农田杂草的发生与分布,识别主要农田杂草,为杂草化学防除打下基础。
二、实验内容杂草是伴随着人类而产生,没有人类,没有人类的生产和生活活动,就不存在杂草。
但杂草又不是人类为了自己的目的而栽培的,它们在漫长的时间里适应了在耕地上生存并给耕地带来危害。
因此,杂草既不是栽培植物,也不是野生植物的一类特殊的植物,它既有野生植物的特性,又有栽培作物的某些习性。
杂草是来源于自然环境中,对自然环境适应、不断进化,从而干扰作物与人类的生产活动的植物。
对杂草进行分类是识别杂草的基础,而杂草的识别又是杂草的生物、生态学研究,特别是防除和控制的重要基础。
农田杂草是指能够在农田中不断自然繁衍其种族的杂草。
具体又可分为:(一)水田杂草水田中不断自然繁衍其种族的植物。
包括水稻及水生蔬菜作物田杂草。
1、稻田杂草的发生与分布稻田常见杂草种类约100种,其中分布广、危害重的最主要稻田杂草是稗草、鸭舌草、牛毛毡、水莎草、矮慈姑、节节菜、异型莎草、眼子菜、扁秆藨草。
总体说来,从南到北,杂草种类减少,杂草群落结构趋于简化,杂草与水稻同生期缩短。
稻田杂草的发生一般是在播、栽、抛后10天左右出现第一次杂草出苗高峰,此批杂草主要以禾本科的稗草、千金子和莎草科的异型莎草等一年生杂草为主,且发生早、数量大、危害重。
20天左右出现第二次出草高峰,此批杂草主要是莎草科杂草和阔叶类杂草。
(二)旱田杂草旱作物田中不断自然繁衍其种族的植物。
1、夏熟旱作物田杂草能够在夏熟作物田中不断自然繁衍其种族的植物。
包括麦类、油菜、蚕豆、绿肥以及春季蔬菜等作物田杂草,一般是冬春出苗,春末、夏初开花结实的杂草。
(1)麦田杂草的发生与分布麦田杂草群落结构受地区差异、农田生态条件、耕作措施影响明显,大致可分为如下几种类型:①以看麦娘或硬草为优势种,另有主要阔叶杂草如牛繁缕、雀舌草或猪殃殃、大巢菜以及伴生菵草等组成的群落,主要发生在淮河流域一线以南的稻茬麦田。
农药生物测定田间试验一个新药物的发现, 必须两个系统的同时运转一个系统是化学系统, 一个系统是生物学系统农药生物测定与田间药效试验西南大学植保学院丁伟教授一、农药室内生物测定1.生物测定(bioassay )是由biological 和assay 组合而成,通常是指具有生理活性的物质对某种生物产生效应的一项测定技术。
但是,从更广的范围来理解生物测定,则可概括为:“对生物的任何刺激所产生的效应的测定, 包括来自物理、化学、生物、生理及心理等方面的刺激对生物活体产生的反应。
”总之,生物测定是研究作用物、靶标生物和反应强度三者关系的一项专门技术。
2.生物测定的一般模式3.农药生物测定(pesticidebioassay )指在一定条件下利用靶标生物测定其对某些化合物的反应的量度,进而鉴别某种化合物生物活性的基本技术与方法。
靶标生物:通常指有害生物,包括昆虫、螨类、病菌、杂草、鼠类等。
包括这些生物的整体或离体的组织、细胞等。
待测化合物:可以是已经成为农药的化合物,包括杀虫(杀螨)剂、除草剂、杀菌剂、杀鼠剂、杀线虫剂乃至卫生杀虫剂等;也可以是待筛选的化合物(已知物和未知物)。
生物反应:指靶标生物对杀虫、杀菌、除草等作用的反应,可以延伸为凡是干扰破坏有机体正常生长、发育、行为、代谢等效应的反应,如植物生长调节、昆虫生长调节、信息传递物质等。
生物反应用死亡率、抑制率、反应率等指标来表示。
量度:指反应的强度或者大小的指标。
要运用特定的实验设计,以生物统计为工具,借助于数学的方法,来给生物反应以量化表达。
生物活性:指药物或某一个化合物对生物体产生的效应。
如果有,则这个药物或化合物有生物活性,如果不产生效应,则这个药物或化合物就没有生物活性。
4.农药生物测定的知识体系(1)供试对象的准备(包括靶标生物的饲养技术和待测化合物的选择);也包括组织培养、细胞培养、药剂配制、剂量计算等内容(2)生物测定的操作技术与方法(包括室内生测、小区实验和田间药效实验三个方面);(3)影响农药生物测定的因素分析;(药剂、生物体、环境、操作方法)(4)农药生物测定结果的评价与表达。
砜吡草唑(pyroxasulfone)是日本组合化学公司开发的新型广谱、高活性的苗前土壤处理除草剂。
该除草剂属于异噁唑类除草剂,是植物体内超长链脂肪酸(VLCFAss)生物合成的潜在抑制剂。
砜吡草唑主要作为芽前封闭处理剂,以封杀禾本科为主阔叶草为辅,具有诸多的优势:适用作物范围广,可用于小麦、玉米、花生、水稻、大豆、棉花等作物;对环境安全,对当茬作物和下茬作物安全;持效期可达到28天左右。
开发过程日本组合化学公司为了提升其除草品种禾草丹的活性,将它的氨基甲酸酯基团变为杂环基进行了大量的实验。
发现将苄基位的苯环变换成各种杂环,以使取代基最优化,由此发现了砜吡草唑。
该选择过程先以土壤吸附性为目标,并经温室盆栽试验和田间试验进行药效确认和认证,进而使化学结构最佳化。
结果发现砜吡草唑的效果如研究初期的目标那样,其用量为精异丙甲草胺和乙草胺的市售常用品种1/10,即可达到同样或更好的效果,即该剂的有效成分以100~250 g/hm2的剂量不仅可有效地灭除前述的稷草和谷子等禾本科杂草,而且对稷类和藜等杂草也有很好的防效,表明了砜吡草唑杀草谱广。
之后又经田间试验得以验证。
异噁唑类除草剂最初是由日本K-I化学研究所中谷昌央等发现,并创制了砜吡草唑和fenoxasulfone两个品种,而后由日本组合化学与日本庵原化学公司联合实现产业化,砜吡草唑于2011年在澳大利亚,2012年在美国和加拿大获得登记。
我国也于2019年1月31日获得其原药登记。
理化性质砜吡草唑(Pyroxasulfone)是一种异噁唑类除草剂,化学名称为3-[5-(二氟甲氧基)-1-甲基-3-(三氟甲基)吡唑-4-基甲基磺酰基]-4,5-二氢-5,5-二甲基-1,2-异噁唑,分子式为C12H14F5N3O4S,分子量为391.32,CAS登录号为447399-55-5。
砜吡草唑为白色固体,无嗅;分子质量为391.32;熔点为157.6℃;lgPow:3.30(25℃);水中溶解度为:0.17 mg/L(25℃)。
麦田除草剂药效对比试验总结
陈军民;布买热木;刘梅
【期刊名称】《新疆农业科技》
【年(卷),期】2003(000)0z1
【摘要】泽普县麦田杂草为害呈逐年加重趋势.恶性杂草播娘蒿(维吾尔族语:阿曼),适应性强,分布广,与小麦争肥、争水,造成小麦减产.为探索麦田化学除草剂的有效新品种,提高化除效果,特安排本试验.……
【总页数】1页(P55)
【作者】陈军民;布买热木;刘梅
【作者单位】泽普县农业技术推广站;泽普县农业技术推广站;泽普县农业技术推广站
【正文语种】中文
【中图分类】S4
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36%奔腾防除春季麦田杂草药效试验摘要36%奔腾春季防除麦田杂草药效试验结果表明,36%奔腾75.0~112.5g/hm2对以猪殃殃、荠菜为主的麦田杂草均有较好防效,春季一般杂草田用36%奔腾112.5g/hm2为宜,杂草重发田可适当加量。
关键词36%奔腾;春季;麦田杂草;防效为进一步明确36%奔腾在与其他除草剂混用情况下,春季除草效果及安全性,切实掌握该产品的使用技术,2009年春季进行了麦田化除试验,现将结果总结如下。
1材料与方法1.1供试药剂36%奔腾、55%阔极(美国富美实公司)、6.9%骠马(拜耳作物科学有限公司)、15%麦极(先正达作物保护有限公司)、13%二甲四氯(安徽华星化工股份有限公司)、20%使它隆(陶氏益农公司)、42.5%施·甲(利尔化学股份有限公司)。
1.2试验设计试验共设10个处理,分别为:36%奔腾75g/hm2(A);36%奔腾112.5g/hm2(B);36%奔腾112.5g/hm2+15%麦极600 g/hm2(C);36%奔腾75g/hm2+二甲四氯 3 750mL+15%麦极600g/hm2(D);36%奔腾75g/hm2+使它隆450mL/hm2+6.9%骠马 1 500mL/hm2(E);55%阔极600g/hm2+6.9%骠马 1 500 mL/hm2(F);55%阔极750g/hm2+6.9%骠马 1 500mL/hm2(G);42.5%施·甲 1 050mL/hm2+6.9%骠马1 500mL/hm2(H);42.5%施·甲1 200mL/hm2+6.9%骠马1 500mL/hm2(I);喷清水为对照(CK)。
每处理面积40m2,3次重复,随机排列。
1.3试验田概况试验设在兴化市昭阳镇东五里村承包户田中,面积1 200 m2,种植小麦品种均为扬麦13,前茬为徐稻4号。
该地地势平坦,排灌方便,黏壤土,肥力中等。
该地块常年水旱轮作,试验田阔叶杂草主要有猪殃殃、荠菜,单子叶以看麦娘为主,杂草分布基本均匀。
田间药效试验设计方案进行农药田间药效试验之前,必须制定试验计划和方案,明确试验的目的、要求、方法以及各项技术措施的规格要求,以便试验的各项工作按计划进行,也便于在进行过程中检查执行情况,保证试验任务的完成。
田间试验设计的主要目的是减少试验误差,提高试验的精确度,使试验人员能从试验结果中获得无偏差的处理平均值及试验误差的估计值,从而能进行正确而有效的比较.在药效试验中要减少试验误差,就必须对试验误差来源,通过试验设计加以克服。
在试验过程中如何减少试验误差应注意以下几个方面:1。
试验地的选择选择有代表性的试验地是使土壤差异减少至最少限度的一个重要措施,对提高试验准确度有很大作用。
选择试验地要考虑到:1.1、试验地的地势应平坦,肥力水平均匀一致。
1。
2、试验地的作物生长整齐、树势一致,而且防治对象常年发生较重且为害程度比较均匀,且每小区的害虫虫口密度和病害的发病情况大致相同.特别是杀菌剂试验,要选择高度感染供试对象病害的品种进行试验。
1。
3、试验地的田间管理水平相对一致,并符合当地的实际情况。
1。
4、试验地应选择离房屋、道路、水塘稍远的开阔农田,以保证人、畜安全和免受外来因素的偶然影响。
1。
5、试验地周围最好种植相同的作物,以免试验地孤立而易遭受其它因素为害.2.试验药剂处理供试农药和对照农药的剂型和含量要合乎规格,无变质、失效现象,并有详细的标签和说明书,标明生产厂家、出厂日期等。
评价一种农药产品不同剂量的药效试验,至少要有供试产品的3个浓度梯度、1个常规标准农药的常用浓度和1个空白对照等5个处理。
如供试的农药产品是混配制剂,而且各个单剂已登记过,除设混剂本身3个浓度梯度和1个空白对照外,还应设混剂中各个单剂的常规处理浓度,共6 个处理。
3.设置重复次数试验设置重复次数越多,试验误差越少。
但在实际应用中,并不是重复次数越多就越好.因为多于一定的重复次数,误差的减少很慢,而人力、物力的花费也大大增加,是不值得的。