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请教,什么样的农药可以较长时间的抑制各种作物正常生长?

抑制植物生长的激素类(植物生长调节剂),其中“多效唑”的作用时间较长。

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植物生长调节剂有哪几种?

植物生长调节剂:对植物的生长发育有调节作用的化学物质

植物生长调节剂有哪些种类,各有何功能?

植物“生长”调节剂,“花木”矮壮素,养花的“妙用”

农药在农业生产中有什么作用?你能列举那些农药的名称?

农药是指用于预防、消灭或控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物与有害生物代谢。生长、发育、繁殖过程中的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术生产的物质或者几种物质的混合物及其制剂。
可分为无机农药(石灰、硫酸铜)有机农药,又可分为杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、杀线虫剂、杀螨剂、除草剂、植物生长调节剂。(具体的情况及常见农药,观看上传的附件。)
农药与化肥的使用可以提高作物的产量、减少农业资金的投入、使用农药方便快捷高效的减缓降低病虫草的危害、使用化肥可以调高作物产量,改善品质、
农药与化肥的不恰当使用及不合理使用可以污染农业土壤,水源,部分农药可以残留在作物上进而影响食品安全、农药的使用可能会破坏生态系统、
农药使用的注意问题楼上说的很完善,就不再重提了。希望可以帮助你

植物生长调节剂有哪些用途

植物生长调节剂:对植物的生长发育有调节作用的化学物质

常见的植物生长调节剂有哪些?具有哪些主要作用?

①生长素类:常用的有2,4-D,2,4,5-T萘乙酸,吲哚乙酸等。在柑橘上,用100~250mg/kg2,4-D处理可有效地防止果柄端离层的形成,使果蒂保持鲜绿,阻止蒂腐病、黑腐病病菌侵入果实,大大地减少腐烂。
②激动素:在采后水果处理上用得最多的是6-苄基腺嘌呤(6-BA),特别对绿色水果有突出的防腐保绿作用。
③赤霉素:赤霉素有抑制瓜果叶绿素分解的作用。处理柑橘果实延迟了叶绿素消褪、胡萝卜素显现,并能增加果皮硬度和厚度。
④比久(B9):采前用比久处理苹果,既可防止采前落果,采后又能有效地保持果实硬度,降低呼吸,所用浓度为1000~4000mg/kg。
⑤乙烯利:乙烯利是可以释放乙烯的物质,为液状。在稀释或pH大于4的情况下,分解放出乙烯。将配好的溶液喷洒或浸蘸香蕉,处理后自然晾干,一般存放3~4天便成熟。乙烯利用于柿子脱涩,在250~500mg/kg乙烯利溶液中加入0.2%展布剂,喷洒或浸果,经4天左右即可脱涩成熟。
⑥脱氢醋酸钠:脱氢醋酸钠处理草莓等果实,可抑制呼吸酶的活性,从而延迟果实的成熟。它是一种很有前途的微生物抗剂,低浓度就有防腐效果且不留异味,它的防腐作用随pH而变化。
⑦乙烯吸收剂:一般采用乙烯吸收剂吸附组织释放出来的乙烯。常用的吸附剂有溴化活性炭、0.5nm分子筛、焦炭分子筛及含有饱和高锰酸钾溶液的硅藻土、蛭石、泡沫砖等,在香蕉、苹果等气调贮藏中,乙烯吸收剂的应用取得明显效果。

哪种农药能除草种和杀根

能除草种和杀根的农药可以选择草甘膦农药。
发挥草甘膦的药效方法为:选定用药时期。要在杂草生长旺盛时用药,应以开花前用药为时期。一般禾本科杂草对草甘膦较敏感,能被低剂量的药液杀死,而阔叶杂草时则要提高浓度;杂草叶龄大、耐药力提高,相应的用药量也要提高。

大气温度高比气温低时用药效果好,潮湿比干旱用药好。选择的施药方法。在一定的浓度范围内浓度越高,喷雾器的雾滴越细,有利于杂草的吸收。
扩展资料:
草甘膦农药的使用介绍如下:
200克草甘膦+30克二甲四氯钠:对阔叶杂草、阔叶杂灌等效果快而好,尤其对田旋花、打碗花,不影响对禾本科杂草的防效。200克草甘膦+10克乙羧氟草醚:对马齿苋等特效,对一般阔叶也有增效,不影响对禾本科的防效。适用于菜地等。
200克草甘膦+20克的精喹禾灵:对禾本科增效,尤其对宿根多年生的恶性杂草,不影响对阔叶的防效。复配后每桶水再加点有机硅细雾喷施经济有效。注意二甲的扩散性和残留等药害。
参考资料来源:人民网-专家:相比其它除草剂 草甘膦的安全性是最高的
参考资料来源:百度百科-草甘膦

哪些化学药剂对种子发芽有抑制作用

  植物激素是植物体内合成的对植物生长发育有显著作用的几类微量有机物质。也被成为植物天然激素或植物内源激素。

  植物激素有五类,即生长素(Auxin)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ethyne,ETH)。它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。所以,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。

  植物激素的化学结构已为人所知,有的已可以人工合成,如吲哚乙酸;有的还不能人工合成,如赤霉素。目前市场上售出的赤霉素试剂是从赤霉菌的培养过滤物中制取的。这些外加于植物的吲哚乙酸和赤霉素,与植物体自身产生的吲哚乙酸和赤霉素在来源上有所不同,所以作为植物生长调节剂,也有称为外源植物激素。
  最近新确认的植物激素有,茉莉酸(酯)等等
  植物体内产生的植物激素有赤霉素、激动素、脱落酸等。现已能人工合成某些类似植物激素作用的物质如2,4-D(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。
  植物自身产生的、运往其他部位后能调节植物生长发育的微量有机物质。人工合成的具有植物激素活性的物质称为生长调节剂。已知的植物激素主要有以下 5类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。
  生长素 C.D.达尔文在1880年研究植物向性运动时,只有各种激素的协调配合,发现植物幼嫩的尖端受单侧光照射后产生的一种影响,能传到茎的伸长区引起弯曲。1928年荷兰F.W.温特从燕麦胚芽鞘尖端分离出一种具生理活性的物质,称为生长素,它正是引起胚芽鞘伸长的物质。1934年荷兰F.克格尔等从人尿得到生长素的结晶,经鉴定为吲哚乙酸。促进>橡胶树漆树等排出乳汁。在植物中,则吲哚乙酸通过酶促反应从色氨酸合成。十字花科植物中合成吲哚乙酸的前体为吲哚乙腈,西葫芦中有相当多的吲哚乙醇,也可转变为吲哚乙酸。已合成的生长素又可被植物体内的酶或外界的光所分解,因而处于不断的合成与分解之中。
  生长素在低等和高等植物中普遍存在。并使细胞膜的透性增加,在高等植物体内,乙烯可以促进RNA和蛋白质的合成,生长素主要集中在幼嫩、正生长的部位,如禾谷类的胚芽鞘,它的产生具有“自促作用”,双子叶植物的茎顶端、幼叶、花粉和子房以及正在生长的果实、种子等;衰老器官中含量极少。
  用胚芽鞘切段证明植物体内的生长素通常只能从植物的上端向下端运输,而不能相反。这种运输方式称为极性运输,能以远快于扩散的速度进行。但从外部施用的生长素类药剂的运输方向则随施用部位和浓度而定,如根部吸收的生长素可随蒸腾流上升到地上幼嫩部位。
  低浓度的生长素有促进器官伸长的作用。从而可减少蒸腾失水。超过最适浓度时由于会导致乙烯产生,生长的促进作用下降,甚至反会转为抑制。不同器官对生长素的反应不同,根最敏感,芽次之,茎的敏感性最差。种子中较高的脱落酸含量是种子休眠的主要原因。生长素能促进细胞伸长的主要原因,在于它能使细胞壁环境酸化、水解酶的活性增加,从而使细胞壁的结构松弛、可塑性增加,有利于细胞体积增大。因此是一种生长抑制剂,生长素还能促进 RNA和蛋白质的合成,促进细胞的分裂与分化。它的作用在于抑制 RNA和蛋白质的合成,对于维持顶端优势、促进果实发育,通常在衰老的器官或组织中的含量比在幼嫩部分中的多。生长素也有重要作用。脱落酸存在于植物的叶、休眠芽、成熟种子中。
  吲哚乙酸可以人工合成。生产上使用的是人工合成的类似生长素的物质如吲哚丙酸、吲哚丁酸、萘乙酸、2,4-滴、4-碘苯氧乙酸等,可用于防止脱落、促进单性结实、疏花疏果、插条生根、防止马铃薯发芽等方面。愈伤组织容易生芽;反之容易生根。2,在组织培养中当它们的含量大于生长素时,4-滴曾被用做选择性除草剂。细胞分裂素还可促进芽的分化。
  赤霉素 1926年日本黑泽在水稻恶苗病的研究中,发现感病稻苗的徒长和黄化现象与赤霉菌(Gibberellafujikuroi)有关。1938年薮田和住木从赤霉菌的分泌物中分离出了有生理活性的物质,定名为赤霉素(GA)。从50年代开始,英、美的科学工作者对赤霉素进行了研究,现已从赤霉菌和高等植物中分离出60多种赤霉素,分别被命名为GA1,GA2等。以后从植物中发现有十多种细胞分裂素,赤霉素广泛存在于菌类、藻类、蕨类、*子植物及被子植物中。商品生产的赤霉素是GA3、GA4和GA7。GA3又称赤霉酸,是最早分离、鉴定出来的赤霉素,分子式为C19H22O6。即6-呋喃氨基嘌呤。
  高等植物中的赤霉素主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和果实等部位,由甲羟戊酸经贝壳杉烯等中间物合成。后证明其中含有一种能诱导细胞分裂的成分,赤霉素在植物体内运输时无极性,通常由木质部向上运输,由韧皮部向下或双向运输。赤霉素最显著的效应是促进植物茎伸长。无合成赤霉素的遗传基因的矮生品种,用赤霉素处理可以明显地引起茎秆伸长。目前在啤酒工业上多用赤霉素促进a-淀粉酶的产生,赤霉素也促进禾本科植物叶的伸长。在蔬菜生产上,常用赤霉素来提高茎叶用蔬菜的产量。一些需低温和长日照才能开花的二年生植物,
  干种子吸水后,用赤霉素处理可以代替低温作用,使之在第1年开花。赤霉素还可促进果实发育和单性结实,打破块茎和种子的休眠,促进发芽。
  干种子吸水后,胚中产生的赤霉素能诱导糊粉层内a-淀粉酶的合成和其他水解酶活性的增加,常用赤霉素来提高茎叶用蔬菜的产量。促使淀粉水解,在蔬菜生产上,加速种子发芽。赤霉素也促进禾本科植物叶的伸长。目前在啤酒工业上多用赤霉素促进a-淀粉酶的产生,避免大麦种子由于发芽而造成的大量有机物消耗,从而节约成本。
  细胞分裂素 这种物质的发现是从激动素的发现开始的。由韧皮部向下或双向运输。1955年美国人F.斯库格等在烟草髓部组织培养中偶然发现培养基中加入从变质鲱鱼**提取的DNA,可促进烟草愈伤组织强烈生长。后证明其中含有一种能诱导细胞分裂的成分,称为激动素, 高等植物中的赤霉素主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和果实等部位,即6-呋喃氨基嘌呤。它在植物中并不存在。但后来发现植物中存在其他具有促进细胞分裂作用的物质,GA3又称赤霉酸,总称为细胞分裂素。第一个天然细胞分裂素是1964年D.S.莱瑟姆等从未成熟的玉米种子中分离出来的玉米素。以后从植物中发现有十多种细胞分裂素,GA2等。都是腺嘌呤的衍生物。
  高等植物细胞分裂素存在于植物的根、叶、种子、果实等部位。根尖合成的细胞分裂素可向上运到茎叶,但在未成熟的果实、种子中也有细胞分裂素形成。细胞分裂素的主要生理作用是促进细胞分裂和防止叶子衰老。定名为赤霉素(GA)。绿色植物叶子衰老变黄是由于其中的蛋白质和叶绿素分解;而细胞分裂素可维持蛋白质的合成,从而使叶片保持绿色,发现感病稻苗的徒长和黄化现象与赤霉菌(Gibberellafujikuroi)有关。延长其寿命。细胞分裂素还可促进芽的分化。在组织培养中当它们的含量大于生长素时,愈伤组织容易生芽;反之容易生根。可用于防止脱落、促进单性结实、疏花疏果、插条生根、防止马铃薯发芽等方面。
  人工合成的细胞分裂素苄基腺嘌呤常用于防止莴苣、芹菜、甘蓝等在贮存期间衰老变质。4-滴、4-碘苯氧乙酸等,
  脱落酸 60年代初美国人F.T.阿迪科特和英国人P.F.韦尔林分别从脱落的棉花幼果和桦树叶中分离出脱落酸,其分子式为C15H20O4。
  吲哚乙酸可以人工合成。脱落酸存在于植物的叶、休眠芽、成熟种子中。生长素也有重要作用。通常在衰老的器官或组织中的含量比在幼嫩部分中的多。它的作用在于抑制 RNA和蛋白质的合成,从而抑制茎和侧芽生长,因此是一种生长抑制剂,有利于细胞体积增大。与赤霉素有拮抗作用。脱落酸通过促进离层的形成而促进叶柄的脱落,在于它能使细胞壁环境酸化、水解酶的活性增加,还能促进芽和种子休眠。种子中较高的脱落酸含量是种子休眠的主要原因。经层积处理的桃、红松等种子,芽次之,因其中的脱落酸含量减少而易于萌发,脱落酸也与叶片气孔的开闭有关。小麦叶片干旱时,保卫细胞内脱落酸含量增加,气孔就关闭,从而可减少蒸腾失水。根尖的向重力性运动与脱落酸的分布有关。

  乙烯 早在20世纪初就发现用煤气灯照明时有一种气体能促进绿色柠檬变黄而成熟,这种气体就是乙烯。但直至60年代初期用气相层析仪从未成熟的果实中检测出极微量的乙烯后,乙烯才被列为植物激素。而不能相反。乙烯广泛存在于植物的各种组织、器官中,是由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的。它的产生具有“自促作用”,即乙烯的积累可以**更多的乙烯产生。乙烯可以促进RNA和蛋白质的合成,在高等植物体内,并使细胞膜的透性增加, 生长素在低等和高等植物中普遍存在。加速呼吸作用。因而果实中乙烯含量增加时,已合成的生长素又可被植物体内的酶或外界的光所分解,可促进其中有机物质的转化,加速成熟。乙烯也有促进器官脱落和衰老的作用。用乙烯处理黄化幼苗茎可使茎加粗和叶柄偏上生长。则吲哚乙酸通过酶促反应从色氨酸合成。乙烯还可使瓜类植物雌花增多,在植物中,促进橡胶树、漆树等排出乳汁。乙烯是气体,1934年荷兰F.克格尔等从人尿得到生长素的结晶,在田间应用不方便。它正是引起胚芽鞘伸长的物质。一种能释放乙烯的液体化合物2-氯乙基膦酸(商品名乙烯利)已广泛应用于果实催熟、棉花采收前脱叶和促进棉铃开裂吐絮、**橡胶乳汁分泌、水稻矮化、增加瓜类雌花及促进菠萝开花等。
  植物激素对生长发育和生理过程的调节作用,往往不是某一种植物激素的单独效果。能传到茎的伸长区引起弯曲。由于植物体内各种内源激素间可以发生增效或拮抗作用,只有各种激素的协调配合,才能保证植物的正常生长发育。已知的植物激素主要有以下 5类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。
  植物生长抑制素:
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  它能使茎或枝条的细胞分裂和伸长速度减慢,抑制植株及枝条加长生长。主要有以下几种:
  1:b9又叫必久,b995,阿拉,有抑制生长,促进花芽分化,提高抗寒能力,减少生理病害等作用。
  2:矮壮素,(ccc)又叫三西,碌化碌代胆碱。纯品为白色结晶,易溶于水,是人工合成的生长延缓剂。它抑制伸长,但 不抑 制细胞分裂,使植株变矮,茎杆变粗,节间变短,叶色深绿 。
  3:脱落酸,(aba)是植物体内存在的一种天然抑制剂,广泛存在于植物器官组织中。在将要脱落和休眠的组织器官中含量更高,它与生长素,赤霉素,细胞分裂素的作用是对抗的。它有抑制萌芽和枝条生长提早结束生长的,增强抗寒能力及延长种子休眠等作用。
  4:青鲜素(mh)又叫抑芽丹,纯品为白色结晶,微溶于水。它有抑制细胞分裂和伸长提早结束生长,促进枝条成熟,提高抗寒能力等作用。
  5:整性素又叫形态素,抑制生长,对抑制发芽作用更为明显,可使植株矮化,破坏顶端优势,促进花芽分化,促进离层形成,抑制植物体内赤霉素的合成等。

有什么化肥可以促进植物生根长叶?

促进生根长叶的有大量元素和中微量元素。
一般的分为氮肥,磷肥和钾肥。氮肥主要促进叶片的生长,有机物质的合成。磷素主要是细胞的分裂和遗传,也是生根长叶的,钾素是有助于养分的运输,也能促进生根长叶,还有中微量元素,少一样都不行,这样说,按照吸收量的多少来看,主要是氮磷钾。
氮肥在植物的整个生育期都需要也是需求量最大的营养素,它主要的作用促进营养生长也就是叶子和茎杆适合做底肥和追肥,缺氮会引起生长缓慢,下位叶发黄。
如果氮素过剩会使叶片过大,节间过长,会使植物生殖生长和营养生长失衡,引起植物徒长和贪青晚熟,并且容易落花落果,果实发育迟缓。

扩展资料:
磷肥主要是促进根系发育和花芽分化,而且磷素在土壤中是不可移动元素,因此磷肥主要是作为底肥使用,不宜做追肥。
钾能促进植株茎秆健壮。钾肥的作用是使根系和茎杆健壮,促进果实膨大和成熟,使籽粒饱满,适合做底肥和追肥。
参考资料来源:百度百科——氮肥

高效氯氟氰菊酯可以和哪些农药一起使用

可以与丁醚脲、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、马拉硫磷、杀虫单、杀螟硫磷、双甲脒、溴氰菊酯、三唑磷等农药混合使用。
高效氯氟氰菊酯是拟除虫菊酯杀虫剂的代表性品种,它是16个立体异构体中杀虫活性 高的一对异构体。该产品以触杀和胃毒作用为主,并有一定的驱避作用,具有杀虫谱广、药效高、安全、持效期长、耐雨水冲刷、易生物降解,而且降解后不产生有毒残留物等特性。

扩展资料:
高效氯氰菊酯的注意事项:
1、高效氯氟氰菊酯主要混剂 37%高氯·马乳油、26%敌畏·高氯乳油、20%高氯·水胺乳油、1%阿维·高氯乳油。
2、高效氯氟氰菊酯不能与碱性农药混用,以免分解失效。
3、注意农作物安全间隔期叶菜类7天,西红柿5天,苹果30天,柑橘、桃15天,茶叶15天。
4、高效氯氟氰菊酯不能用于水稻田。
参考资料:百度百科-高效氯氟氰菊酯

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