蔬菜喷农药之后过多少天才可以吃?

作者:

蔬菜喷农药之后过多少天才可以吃?

经常有人问我,打过农药的蔬菜,几天可以吃。要回答这个问题,就不得不提到一个农药术语,那就是“安全间隔期”。那么什么是农药的安全间隔期呢?

蔬菜喷农药之后过多少天才可以吃?

什么农药可以彻底根除绞股蓝?

草甘磷水剂或二甲四氯均可根除绞股蓝。资料参见:中国农药第一网【摘要】
什么农药可以彻底根除绞股蓝?【提问】
草甘磷水剂或二甲四氯均可根除绞股蓝。资料参见:中国农药第一网【回答】

植物的根茎叶对农药残留吸收量哪个大

农药被吸收后,在植物体内分布量的顺序是:根>茎>叶>果实

对植物根部吸收农药后死亡的农药是什么农药.

艾氏剂。艾氏剂在农业上用于防治农作物害虫,可引起人肝功能障碍、致癌,作为一种有机氯杀虫剂,它是2001年5月22日,包括中国在内的90个国家的环境部长在瑞典斯德哥尔摩签署了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》决定禁止或限制使用12种持久性有机污染物之一。不同植物对艾氏剂的吸收能力为:花生>大豆>燕麦>大麦>玉米。农药被吸收后,在植物体内分布量的顺序是:根>茎>叶>果实。

果蔬上农药残留怎么清洗?

(1)清水浸泡洗涤法
主要用于叶类蔬菜,如菠菜、生菜、小白菜等。一般先用清水冲洗掉表面污物,剔除可见有污渍的部分,然后用清水盖过水果蔬菜部分5厘米左右,流动水浸泡应不少于30分钟。必要时可加入水果蔬菜洗剂之类的清洗剂,增加农药的溶出。如此清洗浸泡2~3次,基本上可清除绝大部分残留的农药成分。
(2)碱水浸泡清洗法
大多数有机磷类杀虫剂在碱性环境下,可迅速分解。一般在500毫升清水中加入食用碱5~10克配制成碱水,将初步冲洗后的水果蔬菜置入碱水中,根据菜量多少配足碱水,浸泡5~15分钟后用清水冲洗水果蔬菜,重复洗涤3次左右效果更好。
(3)加热烹饪法
常用于芹菜、圆白菜、青椒、豆角等。由于氨基甲酸酯类杀虫剂会随着温度升高而加快分解,一般将清洗后的水果蔬菜放置于沸水中2~5分钟后立即捞出,然后用清水洗1~2遍后,即可置于锅中烹饪成菜肴。
(4)清洗去皮法
对于带皮的水果蔬菜,残留农药的外表可以用锐器削去皮层,食用肉质部分,这样既可口又安全。
(5)储存保管法
某些农药在存放过程中会随着时间推移缓慢地分解为对人体无害的物质。所以,有条件时,应将某些适合于储存保管的果品购回存放一段时间(10~15天)。食用前再清洗并去皮,效果会更好。

肝脏能解毒为什么农药还会在体内富集

解毒并不是解除所有的毒。解毒能力有限是一方面,另一方面解毒是有选择性的,不是什么毒都可以。

植物营养液对人体害处大吗

一般的植物营养液都是无毒无害的,但是如果沾染到皮肤最好还是及时用清水冲洗干净。植物营养液都是矿质元素,所以对人体危害很小,因为这些也是人体需要的,但是有些物质可能不被人体吸收。
植物营养液一般为多元复合营养,呈水状,浓度不及固体肥料高,并且杂质少,易于植物吸收。营养液一般情况下每7到10使用一次每次3到5滴所以最好是按比例用清水稀释后向叶片喷施,这样更加利于植物吸收营养。如果施用于土壤的话则易于被土壤吸收,能供给植物根系吸收的就少了,而且不均衡。

扩展资料
营养液是无土栽培作物所需矿质营养和水分的主要来源,它的组成应包含作物所需要的完全成分,如氮、磷、钾、钙、镁、硫等大中量元素和铁、锰、硼肥、锌、铜等微量元素。营养液的总浓度不宜超过0.4%,对绝大多数植物来说,它们需要的养分浓度宜在0.2%左右。
配制营养液要考虑到化学试剂的纯度和成本,生产上可以使用化肥以降低成本的方法。是先配出母液(原源),再进行稀释,可以节省容器便于保存。需将含钙的物质单独盛在一容器内,使用时将母液稀释后再与含钙物质的稀释液相混合,尽量避免形成沉淀。营养液的pH值要经过测定,必须调整到适于作物生育的PH值范围,水增时尤其要注意pH值的调整,以免发生毒害配制。
参考资料:百度百科:营养液

农药污染有什么危害?

农药污染也是沿海污染的重要来源,含汞、铜等重金属的农药和有机磷农药、有机氯农药等,毒性都很强。它们经雨水的冲刷、河流及大气的搬运最终进入海洋,能抑制海藻的光合作用,使鱼、贝类的繁殖力衰退,降低海洋生产力,导致海洋生态失调,还能通过鱼、贝类等海产品进入人体,危害人类健康。
农药及其降解产物(如DDT的降解产物DDD、DDE)在海洋环境中造成的污染。其危害程度按其数量、毒性及化学稳定性有很大的差异。
污染海洋的农药可分为无机和有机两类,前者包括无机汞、无机砷、无机铅等重金属农药,其污染性质相似于重金属;后者包括有机氯、有机磷和有机氮等农药。有机磷和有机氮农药因其化学性质不稳定,易在海洋环境中分解,仅在河口等局部水域造成短期污染。从20世纪40年代开始使用的有机氯农药(主要是DDT和六六六),是污染海洋的主要农药。据美国科学院1971年的估计,每年进入海洋环境的DDT达2.4万吨,该值为当时世界DDT年产量的1/4。
工业上广泛应用于绝缘油、热载体、润滑油以及多种工业产品添加剂的多氯联苯(PCB)和有机氯农药一样,都是人工合成的长效有机氯化合物(按其化学结构可统称为卤代烃或氯化烃),由于它们在化学结构、化学性质方面有许多近似处,所以它们对海洋环境的污染通常放在一起研究。20世纪60年代末,各国认识到PCB对环境的危害,纷纷停止或降低PCB的生产和应用。
有机氯农药和PCB主要通过大气转移、雨雪沉降和江河径流等携带进入海洋环境,其中大气输送是主要途径,因此即使在远离使用地区的雨水中,也有有机氯农药和PCB的踪迹。如南极的冰雪、土壤、湖泊和企鹅体内都检出过残留有机氯农药和PCB。进入海洋环境的有机氯农药,特别容易聚积在海洋表面的微表层内。据苏联国立海洋研究所1976年在北大西洋东北部的观测,DDT及其降解物DDD在微表层的含量为90纳克/升,而水下的含量为5纳克/升。据美国对大西洋东部的测定,在表层水中PCB的含量比DDT含量高20~30倍。海洋微表层中的DDT受到光化学作用发生降解,其速度受阳光、湿度、温度等环境条件的制约。在热带气候条件下,降解速率一般较高。沉积于海洋沉积物中的PCB和DDT在微生物作用下会发生降解作用,但速率相当缓慢。人们认为,PCB的稳定性比DDT高。DDT的降解中间产物DDE比DDT挥发性高,持久性也更长,对环境的危害更大。沉降到沉积物中的DDT和PCB会缓慢地释放入水体,造成水体的持续污染。
DDT和PCB进入生物体内主要是通过生物对它们的吸附和吸收,以及摄食含有DDT的饵料生物或碎屑物质。动物体中DDT的残留量反映了吸收与代谢间的动态平衡。不同种生物对DDT积累和代谢各不相同,牡蛎和蛤仔等软体动物对DDT的富集因子可达2000(富集因子是生物体中的浓度除以环境介质中的浓度值),而甲壳类和鱼类的富集因子则为10微克/升。
海水中DDT浓度一般低于1微克/升,近岸水体高于大洋水体。近岸海域鱼体中的DDT浓度高于外海同类鱼类,达0.01~10毫克/千克(湿重)。鱼类不同器官中DDT残留量的浓度各不相同,其中以脂肪中的含量最高。摄食鱼类的海鸟DDT残留量最高,摄食淡水及河口区鱼类的鸟类,DDT残留量高于摄食大洋鱼类的鸟类。
PCB对生物的毒害作用与其异构体的氯**数有关。氯**越少,毒性越大,在食物链中的蓄积程度越高。PCB对虹鳟的10天致死浓度是38~326微克/升,20天的半致死浓度为6.4~49微克/升。无脊椎动物对于PCB要比鱼类敏感,幼体比成体敏感。PCB对生物的危害作用包括致死、阻碍生长、损害生殖能力和导致鱼类甲状腺功能亢进和对外界环境变化及疾病抵抗力的下降等。PCB会导致哺乳动物性功能紊乱,波罗的海和瓦登海海豹的繁殖失败同其体内高浓度PCB直接相关。
PCB在生物体中的积累与其脂溶性和对酶降解的抗力成正比,而与其水溶性成反比。生物体对PCB的主要代谢过程是羟基化,即将PCB转化为水溶状的酚类化合物后排出体外。羟基化速率取决于酶(肝微粒体混合功能**酶)的活性。鱼体中这种酶的数量大大低于哺乳动物,并随PCB的氯化作用的提高而降低。
DDT及其代谢产物对海洋生物有明显的影响。比如,干扰海鸟的钙代谢使蛋壳变薄,降低孵化率;0.1ppb浓度的DDT就会抑制某些海洋单细胞藻类的光合作用;0.2ppb浓度的DDT即能杀死某些种类的浮游动物或幼鱼。

什么除草剂能彻底烂根?

除草剂(herbicide)是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂,又称除莠剂, 用以消灭或抑制植物生长的一类物质。除草的同时灭杀杂草的根部,只能是内吸型的除草剂了。一般的触杀型除草剂都不能对根系产生足够的危害。一般外部的除杀型除草剂都不能对根系产生足够的危害。只能用这些内吸型的除草药品。内吸传导型除草剂:药剂被根系或叶片、芽鞘或茎部吸收后,传导到植物体内,使植物死亡。如草甘膦、扑草净等。有如下几种: 草甘膦;也就是咱们常说的农达,商品名称叫做“草甘膦异丙胺盐”,它是内吸型,非选择性灭生性除草剂。通过叶片吸收传导到杂草根部,抑制体内一些酶的合成,从而达到灭杀杂草同时除根的目的。烯草酮;选择性的内吸型除草剂,主要用来防除禾本科杂草。作用原理与草甘膦类似,通过茎叶吸收到每个部位细胞组织,抑制细胞分裂最终导致杂草的死亡。烯草酮的药效反应期较长,一般在一个星期到10天左右,杂草叶片逐渐变红直至逐渐枯萎死亡。草铵膦;触杀型、灭生型、非残留除草剂。草铵膦能迅速杀死禾本科跟阔叶杂草的克星。灵斯科。灵斯科是陶氏益农新开发的一种选择性的除草剂,其作用机理在网络上很难查到,但是看了网络上的一些效果来看,灵斯科是有杀气杂草根系的功能的。很多结果表明使用灵斯科之后,杂草会烂根。

植物是如何吸收肥料的??

肥料的来源有自然界的也有人工施加的,但是归根结底这些肥料会变为化合物的形式随水分渗透到土壤当中,在通过透析、转换等方式通过植物根部的细胞膜进入到植物体内,这样肥料就被植物吸收了。
植物主要是吸收土壤中游离于水的以氮磷钾为主的离子状态的化合物,不能完全吸收有机物。有机物必须降解后变成离子状态才能被植物通过透析作用吸收进植物体。但是植物的生长需要的养料的决大部分不是通过土壤吸收,而是通过植物自身的光合作用产生,植物叶子里的叶绿体可以进行光合作用,能够把空气中的二**碳转变为碳水化合物和氧气,使植物得以快速生长。也因为这个原因,地球上的能量大多数都是来自于太阳的光能然后被植物转化成化学能,然后形成矿物能(煤炭、石油),而不是来自于土壤的能量,土壤只是给植物提供了植物必需的“微量元素”就象人体必需的维生素,重要但是不起决定作用。

站内搜索