有机磷杀虫剂有什么特点?

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有机磷杀虫剂有什么特点?

1.理化性质
有机磷原药多为油状液体,少数为固体,密度一般比水小,有较高的折光率。沸点除少数例外,一般很高,在常温下蒸气压力都很低。有机磷农药大多数不溶于水或微溶于水,而溶于一般有机溶剂。但也有的在水中有较大溶解度,如敌百虫、乐果、甲胺磷、磷胺等。
有机磷农药大都是一些磷酸酯或磷酰胺。这些化合物对酸不敏感,容易和水发生水解反应而分解,变为无毒的化合物,一般在碱性介质中更易水解。水解性:膦酸酯>磷酸酯>磷酰胺。磷酰胺的氮**上有烷基取代时较难水解,有两个烷基时更难水解。有机磷农药的水解方式与酯的类型、溶剂、pH范围以及催化物有关。了解这一特性有利于按照实际应用的要求制成适用的产品。此外,在农药混配时也必须考虑这一性质。
有机磷农药在**剂作用下或生物酶催化下,容易被**,对其生物活性有重要意义的**反应有硫逐磷酸酯被**成磷酸酯以及含硫醚键的化合物被**成亚砜或砜。如对硫磷**成对氧磷、甲拌磷**成保棉丰等。
一般有机磷农药不能耐受较高温度,否则受热易发生分解作用,故宜储存于阴凉处。
有机磷农药存在立体异构现象。速灭磷、久效磷因具有C==C双键而出现顺反异构体。甲胺磷、乙酰甲胺磷因磷**具有手性而存在光学异构体。内吸磷和异内吸磷是一对互变异构体。异构体性质差别显著,毒效相差也甚远。
2.药效高、作用方式多种多样
有机磷杀虫剂一般对虫、螨均有较高的防治效果。大多数有机磷杀虫剂具多种杀虫作用方式。故杀虫范围广,能同时防治并发的多种害虫。但因不同品种而异。即使同一品种的多种杀虫作用方式有时也有主次之分。如对硫磷以触杀为主,敌百虫以胃毒为主,内吸磷以内吸作用为主。但这也并非绝对,还会因虫种而异。具有内吸作用的农药如乐果、磷胺、内吸磷可用于防治刺吸式口器害虫以及钻蛀和潜道害虫。有些具有熏蒸作用,如敌敌畏,可防治储粮害虫和卫生害虫。有些具有渗透作用,如杀扑磷,可以杀死与药物没有直接接触的害虫。
有些有机磷品种具有强的选择性,仅对某些害虫有效,尤其是内吸性农药,可通过内吸作用杀虫,对天敌伤害小,有利保护害虫天敌,使化学防治与生物防治能更好地协调起来。所谓内吸输导作用是指当一种药剂接触到植物体,被植物吸收,随着养料或植物体液而输导至其他部位,在植物内部输导的药剂,不妨碍植物的生长,并在一个时期内药剂能对害虫起防治作用。大多数内吸杀虫剂具有在植物体内从下向上的输导作用,即可以被根部吸收,输导至植株上部。对禾本科植物来说,输导至叶片组织,尤其是叶尖部位内吸药剂积累特别多。另有少数种类的内吸药剂则可从植株上部向**部输导,例如八甲磷在花生植株中的传导就是如此。
有内吸输导作用的有机磷杀虫剂的种类比较多。一些有机磷杀虫剂如久效磷、乐果、磷胺、嘧啶氧磷等进入植物体内后,较快被水解。另一些属于一硫代或二硫代磷酸酯类的内吸有机磷杀虫剂如内吸磷、甲拌磷等进入植物或昆虫体内后,能代谢为毒性更强的化合物,且能保持较长时间,故持效期较长,容易造成对人、畜的残毒问题。具内吸传导性能的有机磷杀虫剂一般可以防治害虫和螨类。如久效磷和嘧啶氧磷可用于防治稻茎内的三化螟、稻瘿蚊以及低龄的稻纵卷叶螟。
3.在生物体内易降解为无毒物
大多数杀虫效果高的有机磷农药在人、畜体内能够转化成无毒的磷酸化合物。这样的杀虫剂有马拉硫磷、杀螟硫磷、灭蚜硫磷、敌百虫、乙酰甲胺磷、双硫磷等。但有不少品种对哺乳动物急性毒性较高,它们对哺乳动物的作用机理与对害虫没有本质上的差别。对植物来说,有机磷杀虫剂在一般使用浓度下不致引起对植物的药害,只有个别药剂对某些作物会发生药害。例如,高粱对敌百虫、敌敌畏很敏感,在较低浓度下,也会引发严重药害。
4.持效期有长有短
和有机氯杀虫剂相比,有机磷杀虫剂的持效期一般较短。品种之间差异甚大。有的施药后数小时至2~3d完全分解失效,如辛硫磷、敌敌畏等。有的品种因植物的内吸作用可维持较长时间的药效,有的甚至能达1~2个月或更长时间,如甲拌磷。由于持效期有长有短,为合理选用适当品种提供了有利条件。
5.作用机制
有机磷杀虫剂表现的杀虫性能和对人、畜、家禽、鱼类等的毒害,是由于抑制体内神经中的乙酰胆碱酯酶A或胆碱酯酶(ChE)的活性而破坏了正常的神经冲动传导,引起了一系列急性中毒症状:异常兴奋、痉挛、麻痹、死亡。

有机磷杀虫剂有什么特点?

抗除草剂转基因植物的作用机理是什么

a、转入到油菜的基因,可以通过花粉传入环境中,a正确;
b、由于植物与害虫间是相互选择的,转抗虫基因植物可使昆虫群体抗性基因频率增加,b错误;
c、由于不同生物共用一套遗传密码,所以动物生长素基因转入植物后也能表达,c错误;
d、转基因技术的安全性问题,要通过验证才能得到证实,d错误.
故选:a.

农药按作用方式分,可分为哪几类?

对害虫而言: M:I,j
1.胃毒作用是要害虫吃后才能有效 gMGg9U$@
2.触杀作用就是只要病虫草害身体各个部位接触到药剂就能发挥药效;百草枯最为典型,只杀地面上的绿色部分,不杀底下草的根.对于跳甲这类害虫就要用具有强烈触杀作用的药剂. yOZ&qU
3.熏蒸作用就是药剂的蒸气被害虫接触就能发挥药效.在高杆作物果树和**害虫防治中要选择具有这种作用的农药.稻飞虱的防治和麦红蜘蛛的防治最好使用这类药剂. Dq?2mXOqD
4.内吸传导作用就是只打作物一个部位,其他部门也有药物成分.草甘磷是最为典型的,药物打在叶上,根也有,最后根也死掉了.杀的最彻底.有些广告如正打反死就是这种作用的生动体现.但有药物只有内吸作用而不在作物体内传导.如吡虫啉.因此,要注意均匀施药,不能漏打. 8@A[f`5
5.渗透作用就是药剂能够穿透虫害和植物的蜡质层而进入体内发挥作用.有的药剂具有这种作用,有的药剂不具备这种作用.这个时候就加点渗透剂就有助于药剂发挥作用. 5o3_x ~e
6.窒息作用就是能封闭虫害及植物的气孔而导致死亡.机油主要是靠这种作用杀死虫害.如果打蔬菜,蔬菜就会因此而产生药害! ZH}NlEn
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对于病害而言: V8sY7QK=f
有预防作用治疗作用铲除作用等方式,保护作物免受病害危害. nB]Q^~jX
有些药物通过提高作物免疫力而发挥作用,如活化酯等. d+;wDuf
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除草剂的作用机理是什么?

除草剂
既然是 写文献综述,就应该多找书籍啊~
学术上的东西在百度问是不行的

现在我正好有时间,给你总结总结吧:

笨氧羧酸类:从根、茎、叶进入植物体内,降解缓慢,可积累一定浓度,从而干扰植物体内激素平衡,破坏核酸与蛋白质代谢,促进或抑制某些器官生长,使杂草茎叶扭曲、茎基变粗、肿裂等。

苯甲酸类:药剂能被杂草的叶、茎、根吸收,通过韧皮部向上、下传导,多集中在分生组织及代谢活动旺盛的部位,阻碍植物激素的正常活动,从而使其死亡。禾本科植物吸收药剂后能很快的进行代谢分解使之失效,故表现较强的抗药性。

二笨醚类:药剂能被杂草的叶、茎、根吸收,破坏杂草的光合作用,一起呼吸系统和能量生产系统的停止,使叶片迅速黄化枯萎死亡。

三氮苯类:通过植物根部吸收并向上传导,抑制植物的光合作用,使其枯死。
取代脲类:根部吸收和叶面触杀,抑制光和作用中的希尔反应,打断电子传递过程,叶片缺绿而死。

二硝基苯胺类:杂草的胚芽鞘与下胚轴吸收,抑制细胞分裂,根尖分省组织细胞变小、厚而扁(皮层薄壁组织细胞变大,细胞壁变厚),由于细胞液泡增大,使细胞失活,产生畸形。

酰胺类:通过植物幼芽、种子、根吸收传导,破坏植物体内蛋白酶,使蛋白质无法合成。

氨基甲酸酯类:通过根系吸收,抑制细胞分裂,扰乱杂草代谢过程。

硫代氨基甲酸酯类:幼芽吸收,一直杂草生长点及叶片生长,阻碍淀粉酶和蛋白质合成

有机磷类:茎叶传导,干扰笨丙氨酸及络氨酸的生物合成过程,使细胞核内染色体失常

磺酰尿类:根茎叶吸收,抑制细胞分裂,使组织失绿,生长点坏死。

咪唑啉酮类:根叶吸收,在分生组织内阻止乙酰羧酸合成酶的作用,影响缬氨酸、亮氨酸、

异亮氨酸的生物合成,破坏蛋白质。
………………
就写这么多吧,
其他的像:环已烯酮类、脂肪族类、季铵盐类、杂环类等,你自己查资料吧……
做电脑前给你打了一个多小时,怎么也得多加点分吧?

有机磷农药中毒的机制是什么?毒物的代谢机理又是什么?

有机磷农药可经消化道、呼吸道及完整的皮肤和粘膜进入人体。职业性农药中毒主要由皮肤污染引起。吸收的有机磷农药在体内分布于各器官,其中以肝脏含量最大,脑内含量则取决于农药穿透血脑屏障的能力。
体内的有机磷首先经过**和水解两种方式生物转化;**使毒性增强,如对硫磷在肝脏滑面内质网的混合功能**酶作用下,**为毒性较大的对氧磷;水解可使毒性降低,对硫磷在**的同时,被磷酸酯酶水解而失去作用。
其次,经**和水解后的代谢产物,部分再经葡萄糖醛酸与硫酸结合反应而随尿排出;部分水解产物对硝基酚或对硝基甲酚等直接经尿排出,而不需经结合反应。

扩展资料:
有机磷农药可因食入吸入或经皮肤吸收而中毒小儿中毒原因多为:误食被有机磷农药污染的食物(包括瓜果蔬菜乳品粮食以及被毒死的禽畜水产品等);误用沾染农药的玩具或农药容器;不恰当地使用有机磷农药杀灭蚊蝇虱蚤臭虫蟑螂及治疗皮肤病和驱虫;
母亲在使用农药后未认真洗手即换衣服而给婴儿哺乳;用包装有机磷农药的塑料袋做尿垫或用喷过有机磷农药的田头砂土填充”土包裤”代替尿垫等;儿童亦可由于在喷过有机磷农药的田地附近玩耍引起吸入中毒。
参考资料来源:百度百科—有机磷农药—中毒机理
参考资料来源:百度百科—有机磷

生物农药有哪些优点?

生物农药概括起来主要具有以下几方面的优点:(1)选择性强,对人畜安全。目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品,它们只对病虫害有作用,一般对人、畜及各种有益生物(包括动物天敌、昆虫天敌、蜜蜂、传粉昆虫及鱼、虾等水生生物)比较安全,对非靶标生物的影响也比较小。(2)对生态环境影响小。生物农药控制有害生物的作用,主要是利用某些特殊微生物或微生物的代谢产物所具有的杀虫、防病、促生功能。其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统,它的最大特点是极易被日光、植物或各种土壤微生物分解,是一种来于自然,归于自然正常的物质循环方式。因此,可以认为它们对自然生态环境安全、无污染。(3)可以诱发害虫流行病。一些生物农药品种(昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等),具有在害虫群体中水平或经卵垂直传播的能力,在野外一定的条件之下,具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代的有害生物发挥控制作用,而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制作用,具有明显的后效作用。(4)可利用农副产品生产加工。目前国内生产加工生物农药,一般主要利用天然可再生资源(如农副产品的玉米、豆饼、鱼粉、麦麸或某些植物体等),原材料的来源十分广泛,生产成本比较低廉。(5)害虫不易产生抗性。生物农药一般有效成分较多,对害虫的作用位点更多,因而害虫不易产生抗性,或产生抗性时间较长。但是,生物农药产品与化学农药相比也存在许多本身固有的弱点,简要概括起来主要包括以下几点:①防治效果一般较为缓慢;②有效活性成分比较复杂;③控制有害生物的范围较窄;④易受到环境因素的制约和干扰;⑤产品有效期短、质量稳定性较差。

农药在有害生物综合治理中的地位和作用

农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草害等有害生物,以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学药品,或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

有关农药的问题,附答案,最好是选择题,要10个

农药对环境的影响:农药一旦进入环境,其毒性、高残留特性便会发生效应,造成严重的大气、水体及土壤的污染。

农药对大气的污染:农药微粒和蒸汽散发空中,随风飘移,污染全球。据世界卫生组织报告,伦敦上空1吨空气中约含10微克滴滴涕。北极地区的格陵兰,估计在1500万平方公里的水区里每年可能沉积295吨滴滴涕。其原因除了化学稳定性和物理分散性外,滴滴涕还具有独特的流动性;它能随水汽共同蒸发到处流传,使整个生物圈都受到污染。

农药对水体的污染:农药对水体的污染也是很普遍的。全世界生产了约150万吨滴滴涕,其中有100万吨左右仍残留在海水中。英美等发达国家中几乎所有河流都被有机氯杀虫剂污染了。据报告,伦敦雨水中含滴滴涕70~400PPt。

农药对土壤的污染:主要由于在其使用过程中,约有一半药剂下落在土壤中。由于农药本身不易被阳光和微生物分解,对酸和热稳定,不易挥发且难溶于水,故残留时间很长,尤以对粘土和富于有机质的土壤残留性更大。以我国为例,虽然从1983年起已全面禁用有机氯农药,但以往累积的农药仍在继续起作用。据调查,DDT的用量仅及六六六的十分之一,但因其高残留特性,在土壤中积累比六六六还多;我国目前土壤中积累的DDT总贮量约8万吨,贮存的六六六约5.9万吨。这些累积的农药,还将在相当长的时间内发挥作用。
怎样购买农药? 购买农药时要注意以下问题: 1、要明确防治对象,选用最佳药剂品种。
2、检查药品包装。包装上应注明农药产品名称、厂家名称、“三证号”、盛装农药数量或体积、出产日期、生产批次、使用时期与方法、注意事项。
3、要了解农药毒性,要选用高效、低毒、低残留农药品种,防止对环境、作物有副作用。 4、外观质量要合格、在保质期内才能购买。如何鉴别假劣农药? 鉴别假劣农药首先要注意以下几个方面:
1、检查外包装、内包装、标签内容、生产日期、批号等是否齐全。农药保质期一般为2年。 2、外观形态上识别,合格农药具有以下特征:
(1)乳油农药:一般浅黄色或深棕色透明液体,首先观察有无分层现象,若有分层,加水稀释后形成的乳浊液是不会稳定的。
(2)可湿性粉剂农药:不结块成团。用水稀释后形成良好的悬浊液。
(3)悬浮剂:黏稠状、可以流动的液体,经存放允许分层,但经手摇动仍能恢复原状,不允许聚结成块。
(4)颗粒剂:颗粒大小和色泽均匀,无粉尘,干燥松散。农药标签应当包括哪些内容?
一个合格的农药标签应当包括的内容是: 1、农药名称,包括有效成分的通用名、含量和剂型,进口农药要有中文商品名;
2、农药登记证号、生产许可证或生产批准证书号; 3、净重(克或公斤)或净容量(亳升或升);
4、生产厂名、地址、电话和邮编等; 5、农药类别:分杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、植物生长调节剂等;
6、使用说明:(1)产品特点、登记作物及防治对象、施药时期、用药量和施药方法;(2)限用范围(3)与其他农药或物质禁忌;
7、毒性标志及注意事项:(1)毒性标志;(2)中毒主要症状和急救治疗措施;(3)安全警告;(4)安全间隔期,即最后一次施药至收获前的时期;(5)储存的特殊要求。
8、生产日期和批号; 9、质量保证期。

植物激素在药用植物上的应用是什么?

植物激素,天然的及合成的,应用的范围是相当广泛的。如本章提到的工厂化育苗,试管育苗和无土育苗等工厂化育苗过程中,对形态建成的调控是必不可少的技术,无论是组织器官分化、快速繁殖等环节都要运用植物生长调节剂;遗传工程和育种工作,生长调节剂的作用已深入到核酸与蛋白质代谢,它使染色体变化,倍性变异,性别转变等,是改变遗传性和引起变异的重要手段之一。
在药用植物生产上除了良种的选育,不断改进耕作栽培措施之外,在一定条件下,使用植物生长调节剂可以有效地控制植物的生长与发育,达到增加产量,提高品质,以及其它许多栽培措施上不能解决的问题。因此,在药用植物栽培生产中有愈来愈多的应用,但是如果使用不当,反而会引起不良的后果。
在大多数的情况下,激素物质只在植物生长发育的某一时期及在一定的环境条件下,起到控制调节的作用,所以在应用时要采取正确的方法,并且与品种特性及栽培措施相结合,通过植物内在的生理调节,才能达到预期的效果。
植物生长调节剂在药用植物生产上的应用是多方面的,从所引起的效果来看,现归纳如下:
(一)促进插枝生根
促进木本植物的插条生根,是植物生长调节剂应用最早的例子,也是应用上最成功的一个方面。目前主要是在一些不易生根的药用植物上应用,至于容易生根的药用植物,可以不必用生长素处理。茎以外器官的生根,如根、叶等也有应用的,其它繁殖方法如压条、嫁接等也有一定效果,促进组织的愈合。
用作促进生根的最普通的生长素是IBA,其次是NAA,其中IBA比IAA好,因IAA在植物体中很不稳定,在水中容易分解,低浓度的2,4-D虽也可以促进生根,但会抑制枝梢的发育。
在处理方法上,扦插枝条可用水溶液浸泡,枝条切口沾粉剂或用浓溶液快速处理,过去大都应用生长素水溶液浸泡处理,因费工费时,而又需要许多容器,比较麻烦,现用滑石粉配制的粉剂处理,效果好,药剂可以贮存数月,使用简便得多。
美登木是一种抗癌植物,广西发现4种美登木新植物,限于采集野生美登木种子十分困难,采用枝条扦插是增加繁殖系数解决种苗的重要手段。邓锡青(1979)采用枝条扦插繁殖,密花美登木插条经IBA200ppm溶液浸泡处理后,60天即可发根,软枝扦插成活率较高,可达65.2%,硬枝成活率为57.8%,而对照仅达32%。再从出圃时根系发育情况比较也说明生长素促进生长的效果,用IBA1000—2000ppm浓溶液快速处理,硬、软枝扦插生根效果十分明显,云南美登木插条经此法处理后,45—59天即可生根成活。
巴戟扦插育苗,具有取材方便,成本低廉等优点,是大量繁殖种苗的主要途径,但普遍成活率较低,一般只有20—40%。韩德聪、赵达辉等(1986)用植物生长调节剂处理插条,提高巴戟扦插育苗的成活率,并取得较好的效果,用25ppm的IBA,25—50ppm的NAA处理巴戟插条,其成活率均比对照组提高了20%左右。
吕湛报道(1986),河北省涿鹿县利用荫棚封闭喷水方式进行沙棘嫩枝扦插试验,1985年7月11日,采集雌株嫩枝200条,用500ppmIBA速蘸处理后扦插,成活182株,成活率达91%,8月6日用浓度为700—1000ppmIBA液速蘸后,扦插4万株,10天后生根,25天后移栽,成活率89.3%,沙棘嫩枝扦插,投资少,见效快,用地少,每平方米可扦插2500—3000条,按20天左右时间出一批苗,8—8月可扦插3批。
(二)打破休眠、促进萌发
1959年,中国医学科学院与北京农业大学共同进行试验,四年生人参参根以10—100ppm赤霉素溶液浸泡处理后栽植,可以打破人参越冬芽的休眠,较对照提早29—40天出苗,而且没有不良的后效,植株生长健壮高大,生长发育较对照提早并能正常开花结实。黄连种子一般要经8个月或更长时间的休眠才能萌发,以赤霉素结合低温处理,对破除黄连种子的深沉休眠有显著的效果。颠茄种子经赤霉素处理,促进种子发芽整齐,提高发芽势及发芽率,而且苗期生长良好。地黄幼苗经赤霉素处理后,由簇生型变为高生型,节间长度与叶片数均有显著的增加。邓锡青(1966)应用赤霉酸处理发芽缓慢的人参和三七种子后,在恒温22℃及变温15—22℃条件下,可显著加速人参种子胚胎的后熟作用,促进胚胎分化,使原来需要4个月方能完成的高温层积期,缩短了2个月,而在低温下(0℃)赤霉酸处理的无效,赤霉酸亦促进三七种子胚胎分化和提高了种子发芽率。并证明赤霉酸促进人参种子的胚胎后熟分化是与提高种子吸涨作用、呼吸作用及胚乳贮藏物质被动员有关。
高镇生等(1981)用GA(50、100ppm)处理西洋参种子24小时,约可以缩短种胚发育时间1/2。BA处理西洋参种子的效果比GA更为明显。BA的不同浓度比较试验,以20—60ppm处理种子24小时的效果最好,其中BA60ppm处理的种子裂口率是59.3%,为对照(清水浸种)裂口率的3倍。
陈震等(1986)应用50—200ppm的赤霉素溶液,不论是浸根或根部浇灌都能打破人参、西洋参芽苞的休眠,促进提早出苗,一般处理后两星期左右出苗。浸根法比浇灌法出苗早,且出苗持续时间短,浇灌法特别是50ppm处理的出苗较慢,持续时间延长。赤霉素打破人参、西洋参根茎芽苞休眠的效果,随所使用的浓度而异,200ppm处理的植株生长良好,50ppm的差些。低温打破人参、西洋参芽苞休眠的效应,随时间的延长而加强。
(三)矮化株形、改变同化产物分配
李业恪等(1984)通过B9对人参处理的试验观察证明,肯定B9可使人参植株矮壮。1000—4000ppm的B9溶液对三、四、五、六年生人参茎和花轴均有矮化作用,趋势一致。B9对茎、花轴伸长的抑制程度,随浓度的加大而增强,随植株年龄的增大,受抑制的程度则减弱。B9可使人参根茎上产生2—4个芽苞(指第二年可以发育成茎叶的芽苞)的比率显著增加,它随B9浓度的增大而提高。一般人参只生长一个茎,栽培水肥等条件非常优越情况下,形**参个体营养极丰富,芽苞分化过程可以形成双芽苞,出现长出双茎,以人工创造优良的生育条件是可以培育双茎人参的。在山地参园,双茎和三茎人参的根重在通常情况下都超过一个茎的根重量,因此可以认为,B9溶液处理人参后,出现多芽苞参根的比率较对照增加显著,这与B9抑制人参地上部生长,减少茎生长物质消耗,使有机养分更多地向肉质根内分配有直接关系。同时增加植株的光合面积,也促进了肉质根的生长,使处理后的平均单株根重,单位面积产量,一类苗比率等指标较对照有显著提高。
(四)疏花疏果、减少养分消耗
桔梗花期长达3个月之久,生产上曾采用人工摘花,但增产效果不显著,因桔梗具有强烈的顶端生长优势,摘除顶端花蕾后,迅即萌发侧枝,形成新的花蕾,这样,平均每隔半月左右摘一次,整个花期需摘5—6次,不但费工费时,而且由于家种桔梗高度密植,采摘不便,对枝、叶也有一定程度机械损伤。显然,桔梗旺盛的生殖生长,消耗了大量的营养物质,致使根生长减弱,产量下降,因此疏花疏果,减少花果对养分的消耗,使有更多的同化物质贮藏于根部,是桔梗增产中的关键环节。俞志洲、赵苗强等(1982)采用浓度为1000ppm的乙烯利水溶液,在桔梗盛花期喷施,取得较为满意的疏花疏果效果。由于生殖生长受到抑制,促进和加强了营养生长,使根部得以贮藏更多的营养物质,达到增加产量的目的。
(五)诱导开花和性别控制
乙烯利诱导菠萝开花的效应是突出的,而且已在生产中应用。对番木瓜也有相同的作用。乙烯与其它激素之间的相互平衡控制着许多生长发育现象,比如众所周知的葫芦科许多瓜类花的性别分化,主要就是赤霉素与乙烯的拮抗平衡结果,赤霉素占优势有利形成雄花,相反乙烯有利形成雌花。
近年来,汪本里等(未发表资料)证明性别控制的效果与雌雄异株性别表达类型有很大的关系,在性别表达不严格而又不稳定的雌雄异株的植物中,如**、木瓜,它们的性别表现既具有形态上的纯雌株和形态上的纯雄株,同时又具有雌雄同株这个中间类型。用形态上的纯雌株,经激素进行人工诱雄,产生大量的雄花,且花药内部含有发育健全的花粉;但对葫芦科植物中性别表达属于比较严格的雌雄异株类型的栝楼、罗汉果来说,用激素进行雌株诱雄试验表明,经处理后得到了大量的两性花而无一朵纯粹的雄花,且花药中都不含有发育健全的花粉。
人们对开花诱导物质及调节开花的有关物质予以很大兴趣,有人注意到雌二醇、雌酮、睾丸激素等甾体化合物参与菠菜、黄瓜性别的调控,有人提出酚酸参与控制橄榄开花,2-硫尿嘧啶在非诱导条件下诱导天仙子开花,乙烯中间产物ACC使雌花增加,而抗乙烯的银离子使雄花增加。
(六)增加乳液排泌
这在乙烯利应用中最突出,这个生理作用也是通过生产中应用后有了更加深入的认识。最初只在橡胶上应用,把它扩大应用到紫檀、吐罗香、安息香上,也取得显著效果,从而证实乙烯利促进植物乳液排泌是带有普遍性的。
邓锡青等(1978)证明,在安息香树割脂期间,于树干基部浅刮树皮处刷以10%的乙烯利油剂,具有显著增产效果。处理后9—11天进行割脂,处理树单株产量为对照树的8—17倍。乙烯利使用简便,增产幅度大,它对树皮的药害极其轻微,不发生死皮,又不影响安息香的化学成分。因此,涂刷乙烯利已成为安息香增产的一项行之有效的必要措施。经观察结果证实,乙烯利能使安息香树创伤树脂道的管径增大,数量增多,并能扩大它们的分布范围,从而提高安息香的产量。
上海植物生理研究所植物激素研究室(1971)在印度紫檀、吐罗香开割前用5%乙烯利油剂处理树干上预备开割的割线处,试验证明乙烯利能极有效地**印度紫檀和吐罗香增产,经乙烯利处理的印度紫檀每株干胶产量比对照提高188.5%,而吐罗香油的产量提高497%。
(七)调节营养生长和生殖生长
在多次开花的多年药用植物如人参、三七等,由于这些名贵的中药材的营养体与生殖体可以同时生长与长期并存。三七到栽培的第二年开始开花,生殖体占了上风,对营养体生长有显著的抑制,对根系的有机物分配也显著降低,影响药材部位根部的产量。近年来,广西药用植物园(未发表)在三七出苗期,用MH抑制剂喷叶面来控制三七的生长发育,已收到了代替人工摘花薹的效果。

请问什么是生物农药?

生物农药是指利用生物活体(真菌,细菌,昆虫病毒,转基因生物,天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素,萘乙酸钠,2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。又称天然农药,系指非化学合成,来自天然的化学物质或生命体,而具有杀菌农药和杀虫农药的作用。生物农药包括虫生病原性线虫、细菌和病毒等微生物,植物衍生物和昆虫费洛蒙等。
生物农药大致可以分为七类:
一是植物源农药,主要原料直接来源于植物体。如苦参碱、印楝素。
二是微生物源农药,主要原料为活的细菌、真菌、病毒等。如白僵菌、甜菜夜蛾核型多角体病毒。
三是矿物源农药,主要原料为自然界的矿物质。如矿物油、硫磺。
四是天敌生物农药,主要为自然界本身存在、同时对病虫害有防治效果的人工繁殖动物。如松毛虫赤眼蜂、平腹小蜂。
五是生物化学农药,主要原料在生物体中已经存在,对病虫害没有直接毒性,通过调节、干扰作物或病虫害的生长发育起作用。如芸苔素内酯、赤霉酸、诱虫烯。
六是蛋白或寡糖素类农药,使用后能诱导植物对病害产生抗性。如氨基寡糖素、几丁聚糖、香菇多糖等。
七是农用抗生素类农药,主要原料是由微生物发酵产生的。如春雷霉素、宁南霉素、阿维菌素。
以上供参考~

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