什么是农药的最大残留允许量?
是指供消费食品中可允许的最大限度的农药残留浓度.
它是一种从食品卫生保健角度考虑,防止遭受残留农药引起毒害的安全措施。一种农药的最大残留允许量可以从该种农药的ADI值推算而得。
ADI值×人体标准体重
最大残留允许量=————————————
食品系数
人体标准体重一般可按一地区内人体体重的情况来计算,譬如亚洲地区人体体格较小,一般按50kg计算,欧洲一般按70kg计算,我国目前按55kg计算。
食品系数是根据各地取食习惯,通过调查后参考多方面的因素而制定的。

如何控制农药污染,有哪些措施
生产中应禁止使用含有甲胺磷、甲基对硫磷、膦胺、久效磷等农药的混配制剂,并逐步取消对硫磷单剂的应用,结合国家有关政策推荐使用拟除虫菊酯如溴氢菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯:抑太保、灭幼脲1号、灭幼脲3号等抑制几丁质合成的农药;吡虫啉、啶虫咪、氟虫腈、虫螨腈、抑食胼等含氮化合物农药;低毒有机磷马拉硫磷、辛硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷、丙溴磷;抗蚜威、异丙威、硫双灭多威、丁硫克百威等氨等氨基甲酸酯类农药以及生物源农药苏云金杆菌、阿维菌素、浏阳霉素、苦参碱、楝素等,并且严格控制使用量、使用浓度和使用次数,保证在安全间隔期内用药。
在正确选择农药品种和进行病虫害综合治理防治的基础上,如何改善农药使用技术是无公害农药生产中控制农药污染的关键环节,必须加强病虫害预测预报,适时防治。预测预报是适期防治的关键,生产中必须加大病虫害调查的力度,及时准确池掌握发生状况,高质量地做好预报。在此基础上,根据发生危害情况、经济价值、气象条件等确定用药种类,根据国家有关部门无公害农业发展的政策等,合理选择农药品种,应用优质施药机械,严格按照农药的推荐剂量,采取规范的操作技术,合理用药,安全用药,确保农产品质量,确保施药人员安全,减轻环境的农药污染。
严格按照国务院《农药管理条例》和各级各部门有关规章、文件的要求,实施农药生产、经营许可,大力开展农药行政执法,从生产、销售、使用各个环节做好农药管理工作。从源头上控制高毒、高残留农药品种的生产,禁止市场销售高毒、高残留农药,在生产过程中向群众宣传科学防治病虫草害,科学选择农药,并向群众推荐低毒低残留的农药品种,使群众逐步提高综合防治和生物防治技术应用水平,大幅度降低单位面积的农药量,降低农药污染,杜绝人畜中毒事件的发生。同时实行农产品生产过程农药残留监测,实行市场准入制度,确保有农药污染、易造**畜中毒的农产品不流入市场,提高农产品质量,提高农产品的市场占有率。
农药“甲基托布津”和“甲托”是一种药吗,多菌灵和百菌清的作用有什么区别?
一、“甲基托布津”和“甲托”是同一种药。是一种广谱性内吸低毒杀菌剂,具有内吸、预防和治疗作用。
二、多菌灵和百菌清的主要区别
(一)、药剂特性不同
(1)、多菌灵
为白色结晶固体,熔点302℃~307℃(分解),密度1. 45glcm3 (20℃)。24℃时溶解度:水29mglL(PH4),二甲基甲酰胺5g/L,微溶于其余有机溶剂中。低于50℃至少2年稳定。在碱性溶液中缓慢分解,随pH升高分解加快,随pH降低失去活性,以7作为基准。在酸中稳定形成可溶性盐。
(2)、百菌清
为白色晶体,熔点250-251℃,沸点350℃。蒸气压小于1.3Pa(40℃)。在水中溶解度为0.6ppm,在丙酮中为2g/kg,二甲苯中为8g/kg。工业品含量约为98%, 在碱和酸性水溶液中以及对紫外光照射,都是稳定的。制剂 2.5%,5%颗粒剂,75%可湿性粉剂。
(二)、作用机理不同
(1)、多菌灵
干扰病原菌有丝分裂中纺锤体的形成,影响细胞分裂,起到杀菌作用。
(2)、百菌清
能与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合,从而破坏该酶活性,使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力。
(三)、应用不同
(1)、多菌灵
用于防治瓜类白粉病、疫病,西红柿早疫病,豆类炭疽病、疫病,油菜菌核病。还可以防治大葱、韭菜灰霉病,防治茄子、黄瓜菌核病,瓜类、菜豆炭疽病、豌豆白粉病,防治十字花科蔬菜、西红柿、莴苣、菜豆菌核病,西红柿、黄瓜、菜豆灰霉病等。
(2)、百菌清
可用于麦类、水稻、蔬菜、果树、花生、茶叶等作物。如麦类赤霉病,蔬菜病害(番茄早疫病、晚疫病、叶霉病、斑枯病、瓜类霜霉病、炭疽病)。此外还可用于桃腐病、疮痂病,茶炭疽病、茶饼病、网饼病,花生叶斑病,橡胶溃疡病,甘蓝霜霉病、黑斑病,葡萄炭疽病,马铃薯晚疫病,茄子灰霉病,橘子疮痂病等。
参考资料来源:百度百科-甲基托布津
参考资料来源:百度百科-多菌灵
参考资料来源:百度百科-百菌清
农药残留控制在允许水平以内是什么意思
农药残留允许量又称残留极限或农药残留标准。即在某个确定时期,残留农药在农、副产品或食品内可以允许的最高**。是用于衡量收获的农副产品是否适合人畜的安全数值。小于残留极限的药量,即使人畜长期使用,对健康也无较大影响。
农药残留残留量通常以mg/kg或ppm表示。
怎样才能减少农药污染呢?
农药污染怎样防止??谢谢!大家楼!~
一、农药污染的危害
农药是一类特殊的化学品, 它既能防治农林病虫害, 也会对人畜产生危害。因此, 农药的使用, 一方面造福于人类, 另一方面也给人类赖依生存的环境带来危害, 据文献报道, 农药利用率一般为10% 约90%的残留在环境中, 造成对环境的污染。大量散失的农药挥发到空气中, 流入水体中, 沉降聚集在土壤中,污染农畜渔果产品, 并通过食物链的富集作用转移到人体, 对人体产生危害。 农药可以间接对人体造成危害。间接途径就是农药对环境造成污染, 经食物链的逐步富集, 最后进入人体, 引起慢性中毒。高效剧毒的农药, 毒性大, 且在环境中残留的时间长, 当人畜食用了含有残留农药的食物时, 就会造成积累性中毒。这类危害往往要经过较长的时间积累才显示出症状, 不为人们所认识; 它又是通过食物链的富集作用, 最后才进入人体, 不易及时发现, 因此, 一般不为人们所重视, 而且这类污染范围广, 危害的人众多, 在许多情况下, 是人类自己在毒害自己, 所以说, 这类危害更加危险。大量使用农药, 在杀死害虫的同时, 也会杀死其它食害虫的益鸟、益兽, 使食害虫的益鸟、益兽大大减少,从而破坏了生态平衡。加之经常使用农药, 使害虫产生了抗药性, 导致用药次数和用药量的增加, 加大了对环境的污染和对生态的破坏, 由此形成滥用农药的恶性循环。随排水或雨水进入水体的农药, 毒害水中生物的繁殖和生长, 使淡水渔业水域和海洋近岸水域的水质受到损坏, 影响鱼卵胚胎发育, 使孵化后的鱼苗生长缓慢或死亡, 在成鱼体内积累, 使之不能食用和导致繁殖衰退。随着用药量的不断增加, 渔业水质不断恶化, 渔业污染事故时有发生, 渔业生产受到严重威胁, 往往造成渔业大幅度减产, 直接造成经济损失. 化合物的毒性是其可使人(或动物)造成伤害的固有特性,而化合物的危害性(hazard)是其毒性的函数,即在特定环境条件下与该化合物的接触程度(exposure),是对人造成伤害可能性的条件。
危害性=毒性×接触程度
对生产、加工和施用农药的工人,与农药接触大多是高浓度的,有长期也有较短期的接触。对于大多数人们来说,主要是通过食用带有残留农药的食品与农药接触,这种接触每天都有,是长期的。过去食品中残留问题主要是重金属和持久性有机氯农药。但在我国剧毒高毒有机磷与氨在甲酸酯农药的不合理使用,造成不少食用果实蔬菜者的急性与亚急性中毒。
二,农药残留的分析方法举例
1、快速初筛检测法
1.1胆碱酯酯或酯酶抑制法
国内外已开发多种类型及方法测定食品中有机磷与氨基甲酸酯农药的残留。
1.2免疫分析法
是将抗体抗原反应与现代测试手段相结合的微量分析法。具有高灵敏度和高效能等优点,仅需很少的仪器设备和专业培训,是初筛及测定致癌物和一些剧毒农药的好方法。但该方法开发费用高,开发时间长约1年,而且只适于分析一种农药或一类农药。
1.3传感器技术
以上两种方法都可以使用传感器技术,利用酶或抗体作为获得高灵敏度的基本物质,在特殊的膜或类似表面上进行反应,通过测定pH,电导或传导的变化等可输出信息。如能用在现场测试方面,则可扩大使用。但其货架寿命,其它物质的干扰,感应重现性等,都是需要解决的问题。
2、样本预处理技术
2.1凝胶色谱(Gel Permeation Chromatography)
以不同孔径的多孔凝胶装柱,根据多孔凝胶对不同大小分子的排助效应进行分离。大分子的类脂物、色素(叶绿素、叶黄素),生物碱,聚合物等先淋洗出来,农药及工业污染物等分子量较小,后淋洗出。目前使用较多的是XAD系列凝胶,不同配比的环己烷和乙酸乙酯作为淋洗剂,方法可以自动化,重现性好,溶剂与GLC匹配。共缺点是小分子的干扰物会与农药一起流出,较大分子的农药可能会先流出等,有时须再增加柱色谱技术净化。
2.2固相萃取技术和吸附柱色谱?
早期都使用弗罗里硅土与**铝装吸附柱来净化中等极性和非极性农药,但许多极性农药与代谢物易丢失,或者需要用极性溶剂来淋洗。本实验室在弗罗里硅土中添加微量活性碳,对于叶菜类的净化特别适合,也可用于其它蔬菜和果树的净化。固相萃取技术通常使用固相结合相(Solid bond phase),即在硅胶的未反应硅醇基上接上各种官能团,通常有非极性(C8-C18)(反相色谱),极性(正相色谱),离子交换三种。如C18小柱,可以吸附高分子量的非极性干扰物质,特别适用于低脂类果树蔬菜的净化。可进行:①选择性淋洗,将农药先淋洗下来,强保留的杂质留下。②选择性洗脱,溶剂强度可使弱保留杂质先洗脱,使农药保留。
2.3超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction)
超临界流体萃取是利用某些物资(或溶剂)在临界点以上所具有的特性来提取混合物中可溶性组分的一种新的分离技术。所谓超临界流体是物质处在临界温度和监界压力之上的状态,介于气态介于气态和液态之间,兼有气体和液体的其某些物理性状,如类似于液体具有较大的密度和溶解度,类似于气体具有较强的穿透能力。称为超临界流体或高密度气体(densegases)。
通常气体都有一个临界温度(Critical temperature,Tc),是指能被液化的最高温度,若气体的温度高于临界温度时,不论有多大压力都不能使之液化,只是随着压力增加而密度加大,处于超临界状态,因此亦称为高密度气体。气体有一临界压力(Pc),指在临界温度下气体被液化的最低压力,如二**碳的Pc为73大气压,即1073psi,如果压力小于Pc,无论温度如何降低,物质不能液化。在临界温度和临界压力状态下,压力和温度的微小变化,都会引起气体密度很大的变化,可使其溶解能力有100-1000倍的变化。超临界流体的密度约为0.2-0.9g/cm.s,接近于液体,比气体高数百倍以上。其流动性和粘度很低,接近于气体。扩散系数比气体小,约为气体的百分之一,而较液体大百倍。因此被分析物如农药的移动和分配,在超临界流体中均比在其液体溶剂中进行快。一般地,超临界流体的密度越大,其溶解能力就越大,反之亦然。也就是说在超临界流体中农药的溶解度,在恒温下则随压力P(P>Pc)升高而增大。将温度和压力适宜变化时,可使农药等物质的溶解度在100-1000倍的范围内变化,与在液体中萃取情况显然不同,这一特性有利从物质中萃取某些易深解的成分。由于可以通过温度和压力的改变来调节其溶解力,这种溶解力的可控性亦就是增加了提取的选择性。虽然超临界流体的密度和溶解度与许多有机溶剂相当,但与液体相比粘度是低的,约低1-2个数量级,扩散系数是高的,约高1-2个数量级。正是由于其高流动性和扩散能力,可以渗透进入样本基质内部和间隙,增加与农药接触的机率和速度,加速溶解平衡使农药从基质中转移出来,可以提高萃取效率,还有助于所溶解的各成分之间的分离。所以超临界流体萃取是通过温度和压力的调节来控制其溶解能力的。其优点是萑取时间短,节省费用,萃取彻底,可进行热敏感样本及痕量样本的萃取。基本解决了溶剂对环境的影响。
3、测定技术
目前农药的活性成分都是典型的小分子化合物,分析技术多使用气相色谱(GLC)、液相色谱(HPLC)。本文主要介绍二维气相色谱技术。
二维色谱最早应用于纸色谱和薄层色谱,即使用不同溶剂进行双向展开,分离效率大大提高。二维色谱在气相色谱上是使用两根不同选择性的色谱柱,对样本同时并行测定,自出现毛细管色谱柱后,发展很快。通常可使用不同的二个仪器或使用一个具有双柱(不同极性)、双通道、双检测器的仪器、一次进样可同时获得二组信息。美国FDA,欧共体等都是先采用此法作定性的。选择艾氏剂、对硫磷、毒死蜱或莠去津等标准农药作为不同检测器的内标物,测定多种农药在不同极性柱上与内标农药的相对保留时间,作为初步定性的依据。此法比较适合中国实际。
三,对于农药污染防治的一些建议
农药的种类繁多, 施用范围广, 利用率低, 降解缓慢, 随着用量的不断加大, 对环境的污染正在日益加剧, 因此, 防止农药污染的漫延已迫在眉睫, 为保持一个良好的生态环境, 既达到防病灭虫之目的, 又能减轻对环境的污染, 应着重抓好如下几个方面的工作。
1. 控制污染源是防止污染的有效途径加强对农民安全、合理使用农药的知识培训, 提高广大人民群众对保护生态环境重要性的认识, 禁止滥用乱使农药, 严格限制农药使用范围。为消灭病虫害而必须使用农药时, 应严格遵守农药的使用方法、使用次数和使用量。对不按有关规定, 乱使滥用农药, 对环境造成危害者, 要依法惩处。
2. 加强环保的环境管理, 发挥其监督机能
尽管农药对环境、对人类造成危害, 但它在防治病虫害方面也有不可磨灭的功绩, 目前还不可能完全取消。因此, 对使用农药的管理已势在必行, 各有关部门应引起重视。作为环保部门, 要发挥统一监督的管理职能, 制订一整套管理办法, 真正把农药污染控制在最低限。
(1) 加大对农药的基础性研究, 建立和完善农药使用的环境标准有关科研部门应进行农药使用的风险性评价, 运用农药环境毒理学的基础原理和方法, 根据农药使用后其降解、迁移与环境效应的关系, 进行某些农药对生态系统种群的有害浓度、对重要生物的致死剂量或半致死剂量的毒性效应等研究, 确定出这些农药在各类环境中的允许极限值。在此基础上, 建立各类农药的国家环境标准。目前, 在我国的环境标准中, 均未对农药的允许值作出明确的规定(六六六、DDT 除外, 这两种农药早已禁用) , 有必要制定一套适合于我国国情的防止农药污染的农药排放标准, 饮用水、地面水、渔业用水允许极限的标准。对农药污染产生法律约束力, 实行定量化管理, 使环保监督做到有法可依, 对造成环境危害的处罚做到有据可查。
(2) 加强对农药的监督监测为发挥环境管理的监督作用, 必须对农药污染进行有效的监测, 将农药监测纳入到日常的例行监测中。农药的毒性大, 但在水中的浓度却很低, 常用的化学方法已不能满足对其管理的要求, 因此, 要研究制定更先进的监测方法, 特别是超微量分析与超纯分析技术研究, 以及毒性分析技术的研究, 开发生产性能优良的监测仪器和化学试剂, 提高监测手段, 取得准确的监测数据, 从而有效地控制农药污水的排放。
3. 加快防病灭虫新方法的研究, 推广使用高效、低毒、无污染的新技术
(1) 大力研制高效、低毒、低残留的农药新品种,并尽快推广应用到农业生产中去。生物农药与常规农药相比, 不仅杀虫范围广, 效率高, 而且使用安全, 对人畜无毒害, 对环境无污染, 对作物无残留, 不杀伤益虫, 使害虫不产生抗药性, 并且有助于作物品质的提高, 促进作物早熟高产。利用我国丰富的中草药制成“绿色农药”, 对有害生物具有极高的防治效果, 能兼治各种作物的各种病害, 杀灭病菌毒, 促进值物生长, 且无残毒、无污染, 对人畜和其它有益生物高度安全。对必须使用的有毒农药, 推广应用前, 要进行生态毒理性评价, 预测对环境的影响, 提出正确使用的方法和预防对环境造成危害的措施。
(2) 大力推广无毒、无害的灭虫方法。我省定陶县推出的“灯光诱娥”新举措, 使棉虫蛾在产生第一代棉蛉虫之前被灯光诱杀, 减少了农药用量, 减轻了棉田污染。我市林业局在全市推广灰喜鹊灭虫法, 将培育的灰喜鹊放入山林, 用鹊灭虫, 以虫养鹊, 形成林业生态的良性循环。超声波灭虫、性引诱剂、雄性绝育技术等灭虫方法, 对防治病虫害、减轻农药对环境的污染也具有重要的作用。
(3) 发展抗害作物的研究, 利用生物工程技术培育出各种抗病虫害的作物新品种, 可大大减少农药的使用量。
总之, 要充分认识农药污染所造成的危害, 采取各种各样的措施, 降低农药污染, 既达到防治病虫害、提高农产品产量的目的, 又要保护好环境, 使我们人类免遭其害。
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。
下列说法正确的是( ) A.ADI(添加剂每日允许摄入量)是衡量食品添加剂安全性的依据,值越高安全
A 每日允许摄入量(acceptable daily intake,ADI)是指终人或动物每日摄入某种化学物质(食品添加剂、农药等等),对健康无任何已知不良效应的剂量。值越高安全性就越高。空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值,中值越大,空气受污染的程度就越大,不正确。防晒系数是指SPF防晒系数,SPF是Sun Protection Factor的英文缩写,表明防晒用品所能发挥的防晒效能的高低。它是根据皮肤的最低红斑剂量来确定的,值越低,对紫外线的防护效果越差,不正确。用要安全系数大小与处方药和非处方药无关,所以正确的答案是A。
复兰丹农药颗粒是什么样的
你说的是呋喃丹颗粒吧