如何防止农药对土壤的污染
1 农药的基本情况
农药, 是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成物或者来源于生物、其他天然物质的物质及其制剂。。
我国是发展中的农业大国、人口大国, 也是农药生产和使用大国。农药这一特殊用途化学物质问世以来, 在直接参与土壤生态环境生命过程中, 它为人类治理病虫害, 促进农作物的生长, 提高农作物的抗劣性能, 改善和提高农作物的品质, 但在此过程中所产生的一个不容忽视的问题是土壤生态环境问题, 它对社会发展所产生的不利因素值得反思和总结。
2 农药使用中存在的问题
(1)使用技术落后在农药的使用上存在着农药的品种和数量搭配不科学,使用器械落后等一些问题。农民缺乏科学知识和相应的农药使用管理措施。出现了滥用农药,随意加大用药量等现象,从而造成了包括农药对土壤污染在内的一系列污染问题。
(2)农药质量问题较突出调查表明,农药市场上,就农药产品的活性成分而言有三分之一以上的农药商品不合国际规定。这是造成农药对土壤污染问题的重大隐患之一。
3 农药对土壤环境污染的原因分析
农药对农业土壤生态环境污染, 从历史原因来看, 主要是我国以前使用的都是广谱、杀灭性强、持效期长的品种, 尚未重视其对生态环境的影响。在管理方面侧重对农药质量及药效的监督, 缺少农药安全性评价, 缺少对农药毒性的监测系统。由于对农药毒性了解和监督不够,, 严重污染土壤农业生态环境。另外由于有些农民环保意识差, 农药使用不当, 在使用技术上单纯追求杀虫、杀菌、杀草效果, 擅自提高农药使用浓度, 甚至提高到规定浓度的两三倍, 大量过剩的农药导致直接接纳农药和间接接纳植物残体的耕种表面土层中农药大量蓄积, 形成一种隐形的危害。少量农药在人体内的积累引起的慢性中毒也不可忽视。
4 农药对土壤环境的危害
农药对土壤生态系统造成不良的影响首先表现为对土壤动物的危害。据报道, 1605 对几种步甲的影响比二嗪农、乙拌磷等大得多。对跳虫的毒性超过六六六、DDT, 甚至超过呋喃丹和涕灭威, 与甲拌磷同属毒性最高的一类。农药对蚯蚓的危害更应引起重视。其他杀虫剂如氯丹、七氯、甲拌磷、呋喃丹对蚯蚓毒性也很高。杀菌剂如威百亩、溴甲烷也是对蚯蚓毒性高的药剂。除草剂对蚯蚓的毒性一般不高, 常用剂量影响不大。但由于土壤植被减少, 间接影响蚯蚓的种群。蚯蚓对维持土壤和结构有重要作用。因此影响蚯蚓数量的任何一种农药, 最终都将影响到土壤的肥力和结构。再者, 在施用农药后, 土壤生物群的各个部分会受到不同程度的影响。
5 土壤中农药的迁移转化规律
控制农药环境行为的主要因素有三: 吸附、迁移和降解。
5.1 吸附
吸附是农药与土壤基质间相互作用的主要过程, 它是制约农药在水- 土体系中运动和最终归宿的重要因素, 也直接或间接影响降解、残留等行为。农药被土壤吸附后, 由于存在形态的改变, 其迁移转化能力、生物活性和毒性也随之改变。一旦农药的吸附条件破坏, 农药又可释放到土壤溶液中, 导致土壤受到农药的再污染。
5.2 迁移
农药的迁移与扩散是指农药从施药区向周围环境扩散的物理行为。通常在田间喷洒农药时, 直接粘附在农作物上的是少部分, 而大部分飘落于土壤之中, 并不断从施药区向四周扩散, 从而导致对水体、大气及生物圈的污染和危害。一些持久性农药, 如DDT, 甚至会通过扩散、移动影响全球环境。
5.3 降解
农药的降解又可分为生物降解和非生物降解2 种方式。在光、热及化学因子作用下发生的降解现象为非生物降解; 而在动植物体内或微生物体内外的降解作用属生物降解。生物降解在农药降解中占据了主导地位。影响降解的主要因素如下: ①环境因子。农药进入环境后, 会受到一些环境因子的作用, 如: 温度、湿度、有机质含量等。②农药本身的因素。农药的分子结构、农药的使用浓度及农药的用药历史等也影响农药的降解性能。农药因其在分子结构及理化性质方面不同, 对生物降解的敏感性差别很大。③微生物的影响。由于农药降解的主要方式是在微生物的作用下进行, 因此微生物对于农药的降解具有重大的影响。微生物的种类多样、数量繁多, 有利于农药的降解。

如何证明土壤中的微生物能够分解农药?
预测甲组容器内(“敌草隆”含量不变),乙容器内(“敌草隆”含量降低),得出的结论是(土壤中的微生物具有分解农药的作用),甲和乙两组容器,实验组是(乙组),
对照组是(甲组)
微生物菌肥有哪些作用?
微生物菌肥是以菌为本,含有特定微生物活体的制品,通过其中所含微生物的生命活动,使作物得到特定肥料效应的一种制品,是农业生产中使用肥料的一种。更多农业知识,可微信搜“蜜蜂TV农业知识短视频”小程序观看。
有谁知道微生物在农药降解中的作用?希望能详细的给我介绍以下,谢谢!
化学农药在环境中的残留、迁移和降解主要取
决于生物和非生物因子二个方面,其中因微生物的作
用而引起的降解过程称为生物降解。生物降解的研究始于20 世纪40 年代,起初
人们认为,生物降解是指土壤、水体和废水生物处理系
统中的需氧微生物对天然和合成有机物的破坏或矿化
作用。随着对有机污染物降解过程研究的深入,生物
降解的内涵也在不断深化和拓展。由于在各种生物降
解中微生物所起的作用最大,所以—般提到生物降解
主要是指微生物降解。
1 可降解农药的微生物
到目前为止,人们已分离了许多可降解农药的微生
物,这些微生物包括细菌、真菌、放线菌和藻类。其中,对细菌的研究较为深入,其次是真菌。细菌主要有:假
单孢菌属(Pseudomonas) 、芽孢杆菌属(B acillus) 、节细菌
属(A rthrobacter) 、棒状杆菌属(Corynebacterim ) 、黄杆菌
属( Flavobacterium) 、黄单孢杆菌属(Xanthomonas) 、固瘤
细菌属(Azotomonus) 、硫杆菌属( Thiobacillus)等。真菌
主要有:曲霉属(Aspergillus) 、青霉属( Penlcillium ) 、木霉
属( Trichoderma) 、镰刀菌属( Fusarium )等。在这些微生
物中,往往一种微生物可降解多种农药.。同时一种农药也可被多种微生物所降解.
2 微生物降解农药的机理
农药的代谢方式主要有酶促反应与非酶促反应两
种,微生物的降解作用主要是通过其分泌的酶来完成,
其本质为酶促反应,其中包括: ( 1)广谱性酶的偶然性
代谢; (2)由基质结构与农药相似的酶进行的共代谢;
(3)由利用农药作为能源适应酶进行的降解代谢。另
外,还有通过改变pH值、辅酶或化学产物的降解。
3 微生物对农药中主要成分的降解作用
阿维菌素:其杀虫活性之强和
杀虫谱之广具有划时代意义。适用作物有蔬菜、果
树、棉花和花卉等,目前已在很多国家登记使用。近
年来阿维菌素在我国已成为甲胺磷等高毒农药的替
代品,其单剂和混剂产品在害虫防治工作中发挥着
重要作用。
苯噻草胺:苯噻草胺(mefenacet)系稻田高活性杀稗剂,是目
前在日本移栽稻田使用面积最大的除草剂。。随着丁草
胺、二氯奎琳等除稗剂在中国大量使用所暴露出的残
留时间长、药效易受环境影响等突出问题,作为替代品
的苯噻草胺具有在水层中分散性好、不水解、施药适期
长等特点,对萌芽至三叶期稗草均有明显效果,正在中
国逐步推广使用.
有机磷:有机磷农药中,甲胺磷是
一类具有代表性的化学农药,其结构简单,自然界含类
似基团的化合物很多,同时有很多微生物可以降解甲
胺磷,而且这些微生物广泛存在于自然界.对降解菌降解机理的进一步研究表明,微
生物降解甲胺磷的酶系可能为广谱性诱导酶.
有机氯:有机氯农药以六六六、DDT为代表,是化学性质很
稳定的农药,王国惠筛选到一株对有机氯除草剂降解活性高、
耐受力强,具有较高的应用价值的菌株.
4 利用基因重组技术构建高效降解工程菌
通常,人们直接从自然界筛选的降解酶活性较低,
不能满足实际需要,可以通过定向诱变、随机突变或
DNA改组以及加入强启动子等分子生物学技术提高,其活性,以增强降解菌对农药的降解能力。
敌杀死是我国最早引入的菊酯类农药,现在还有用吗?
敌杀死即溴氰菊酯是我国最早引入的菊酯类农药,由于多年单一使用,许多地区重要害虫对它已产生抗药性,效果下降,但对一些新菜区及未有使用史的地区,以及停用菊酯类农药多年的地区,敌杀死仍属有效药剂,2.5%乳油2000倍液在北方用于防治菜青虫效果还可以。
微生物降解有机磷 断的是单键还是双键
机磷农药大多呈油状或结晶状,工业品呈淡黄色至棕色,除敌百虫和敌敌畏之外,大多是有蒜臭味。一般 有机溶剂丙酮不溶于水,易溶于有机溶剂如苯、丙酮、乙醚、三氮甲烷及油类,对光、热、氧均较稳定,遇碱易分解破坏。
如常用的对硫磷、内吸磷、马拉硫磷、乐果、敌百虫及敌敌畏等,近几年来已先后合成杀菌剂、杀鼠剂等有机磷农药。 敌敌畏有机磷农药多为磷酸酯类或硫代磷酸酯类,其结构式中R1、R2多为甲氧基(CH3O-)或乙氧基(C2H5O-);Z为氧(O)或硫(S)**:X为烷氧基、芳氧基或其他取代基团。可以合成多种有机磷化合物。
大多数有机磷农药,都显酸性。因此愚碱易分解
土壤中残留的3911用什么降解
土壤中残留农药的去除,可根据土壤残留农药的化学组成、土壤的饱和程度和土壤特性、作物类型及其栽培技术等因素而采取相应的技术措施。生产实践中常采用如下措施:
(1)埋入活性炭,降低磺乐灵或伏草隆在土壤中的活性。
(2) 接种某些微生物,促进草乃敌、麦草畏和草灭平等除草剂在土壤中的分解。
(3) 施用农药降解菌,降解土壤中残留的农药。
(4) 施入大量有机肥、植物残茬、垃圾堆肥和绿肥,减轻残留农药的毒性。
(5) 利用化学添加剂,改变农药的吸附、吸收、迁移、淋溶、挥发、扩散和降解,以减少农药在土壤中的残留和积累。
(6) 选种耐药作物或改种经济作物,可防止毒性强的残留农药进人食物链。
(7) 耕翻将植物残茬翻入土壤,使土壤变松、通气,增强水分渗透,促进农药降解。
(8) 通过灌溉控制土壤湿度,可为微生物降解农药创造最佳的水气条件。洗除作物根系表面上的除草剂,从而保证其正常生长。
如何证明土壤中的微生物能够分解农药?
预测甲组容器内(“敌草隆”含量不变),乙容器内(“敌草隆”含量降低),得出的结论是(土壤中的微生物具有分解农药的作用),甲和乙两组容器,实验组是(乙组),
对照组是(甲组)
农药残留在土壤怎么样去除
土壤中残留农药的去除,可根据土壤残留农药的化学组成、土壤的饱和程度和土壤特性、作物类型及其栽培技术等因素而采取相应的技术措施。生产实践中常采用如下措施:
(1)埋入活性炭,降低磺乐灵或伏草隆在土壤中的活性。
(2)接种某些微生物,促进草乃敌、麦草畏和草灭平等除草剂在土壤中的分解。
(3)施用农药降解菌,降解土壤中残留的农药。
(4)施入大量有机肥、植物残茬、垃圾堆肥和绿肥,减轻残留农药的毒性。
(5)利用化学添加剂,改变农药的吸附、吸收、迁移、淋溶、挥发、扩散和降解,以减少农药在土壤中的残留和积累。
(6)选种耐药作物或改种经济作物,可防止毒性强的残留农药进入食物链。
(7)耕翻将植物残茬翻入土壤,使土壤变松、通气,增强水分渗透,促进农药降解。
(8)通过灌溉控制土壤湿度,可为微生物降解农药创造最佳的水气条件。洗除作物根系表面上的除草剂,从而保证其正常生长。
微生物降解有机磷 断的是单键还是双键
机磷农药大多呈油状或结晶状,工业品呈淡黄色至棕色,除敌百虫和敌敌畏之外,大多是有蒜臭味。一般 有机溶剂丙酮不溶于水,易溶于有机溶剂如苯、丙酮、乙醚、三氮甲烷及油类,对光、热、氧均较稳定,遇碱易分解破坏。
如常用的对硫磷、内吸磷、马拉硫磷、乐果、敌百虫及敌敌畏等,近几年来已先后合成杀菌剂、杀鼠剂等有机磷农药。 敌敌畏有机磷农药多为磷酸酯类或硫代磷酸酯类,其结构式中R1、R2多为甲氧基(CH3O-)或乙氧基(C2H5O-);Z为氧(O)或硫(S)**:X为烷氧基、芳氧基或其他取代基团。可以合成多种有机磷化合物。
大多数有机磷农药,都显酸性。因此愚碱易分解