杂草抗药性的综合治理有哪几点?
1.交替轮换使用
除草剂合理的交替轮换使用,是杂草抗药性综合治理的一种重要方法。基本原理是在一个地区使用某一种或某一类除草剂时,由于除草剂的选择作用,该地杂草群体中抗药性杂草生物型的比例会逐渐上升,当交替轮换使用另一种(类)除草剂时,利用抗药性杂草生物型的适合度通常低于敏感杂草生物型的不利因素,可使群体中稍有上升的抗性杂草生物型恢复到用药以前的水平。要避免长期单一使用某种除草剂,特别是当发现在推荐用量情况下,某种除草剂防效下降,并证实是因抗性杂草生物型频率上升所引起时,通常不要采用增加用量的方法来提高其效果,而应采用另一类(种)除草剂进行交替轮换使用。选择何种交替使用药剂取决于杂草种群中已经上升的抗性杂草生物型能否恢复到用药以前的水平,因此,交替轮换的除草剂间不应存在交互抗性。即使不同类别的除草剂间,如有交互抗性,也不能交替轮换使用。如在澳大利亚南部,抗苯氧羧酸类除草剂禾草灵的瑞士黑麦草对供试的22种除草剂中的15种具有交互抗性。这15种除草剂包括醚类除草剂吡氟禾草灵、氟吡甲草灵,取代脲类的绿麦隆,磺酰脲类的氯磺隆、二硝基苯胺类的氟乐灵等7类除草剂和5个不同作用位点,这是一种杂草对化学结构不相似、作用位点不同的除草剂所表现出的广泛交互抗性,这些药剂就不能交替轮换使用防治该种杂草。
2.混用
除草剂的科学合理混用,也是杂草抗药性综合治理的一种重要方法。因为使用按一定比例混配的除草剂混剂,可明显降低抗药性杂草生物型的发生频率,以延缓或阻止抗性的发展,同时,可扩大杂草范围、增强药效、提高作物的安全性及降低对后茬作物的影响。
杂草抗性综合治理中科学合理混用除草剂的关键:首先要避免使用具有交互抗性的除草剂进行混用,尤其是作用位点相同的除草剂间有交互性应避免混用。其次除草剂混用具有产生多抗性风险。一些杂草种群由于使用了不同作用方式,不同残留活性的除草剂混剂,若干年后会对两种除草剂产生多抗性。例如,小白酒草(Epilobiumciliatum)和早熟禾(Poaannua)对均三氮苯类除草剂和百草枯都产生抗药性。在杂草抗药性中,多抗性是一个相对较新的现象,随着广泛使用除草剂及其混剂,杂草多抗性的问题会愈来愈突出。只有加强杂草抗性基本规律研究才有利延缓或阻止多抗性的产生。
3.限制使用
限制使用主要是对用药量采取限制,即在阈值水平上最佳使用除草剂。这不仅经济有效,而且还能降低除草剂用量,有意识地保留一些田间杂草和田边杂草,可以使敏感杂草和抗性杂草产生竞争,通过生态适应、种子繁殖、传粉等方式形成基因流动,以降低抗药性杂草种群的比例。但这方法需要严格的试验,经验证后实施。
4.农业防治、生物防治及其他防治措施
(1)农业防治。主要包括作物轮作、耕翻、放牧、焚烧及休闲等。作物轮作能避免栽培系统中使用单一除草剂,从而延缓其抗性产生。合理的轮作具有多方面的作用。有许多恶性杂草与特定的作物有着密切联系,这是由于种子萌发的要求和生长模式等因素决定的。作物轮作会减弱这些杂草对环境的适应性,同时,选用其他除草剂可以明显地提高控制效果。如果选择竞争性强的作物品种进行轮作,也不利抗性生物型杂草的生长发育。轮作的年限在很大程度上决定于土壤种子库中抗药性和敏感性杂草种子的量、寿命、相互间流量及与栽培方式之间的关系。
耕翻可以增加埋入土层杂草种子数量,有利减少化学除草剂的使用量,减少除草剂的选择压力,有利降低杂草种群中抗性生物型的比例。
控制抗药性杂草种子的传播,如加强灌溉水源中杂草种子的清除,加强牲畜粪便的管理等,这样可以减少抗药性杂草种子的扩散。
(2)生物防治。杂草的生物防治就是利用杂草的天敌——昆虫、病原微生物、病毒和线虫等来防除杂草。如1926年澳大利亚利用一种螟蛾(Cactoblostiseactorum)控制危害牧场的仙人掌,20世纪70年代初,我国山东省农科院植保所开发的鲁保1号制剂(Glocosporiumspp.)防治大豆田菟丝子效果显著。

咪唑乙烟酸除草剂可否用于水稻田锄草
“咪唑乙烟酸”除草剂登记使用范围为春大豆,尽管该除草剂对极个别水稻品种防除自生稻效果较好,但对其它常规粳稻品种具有严重危害性。如果扩大使用范围在水稻品种上使用,一旦遇暴雨天气或汛期影响,含有该类型除草剂的水体流入其他田块或河流,将会给其他稻田秧苗带来毁灭性影响,对水产养殖也会带来严重危害。
喝除草剂会死吗?
会死,因为除草剂本来就剧有毒性,死亡率非常高,毒死率最高达90%,喝下去以后就应该立即喝大量的水;如果喝水没有口吐白沫,脸色不好,就应该马上把喝除草剂者送到医院,进行洗胃。
这有抢救工作分三个步骤:
首先是用白陶土清扫中和毒素;
第二步看活性碳的吸收程度;
最后一步才是手术。
农药的分类有哪些?
1、农药按主用途不同,分杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀软体动物剂、杀菌剂、杀线虫剂、除草剂、植物生长调节剂等。
2、按来源不同,分为矿物源农药(无机化合物)、生物源农药(天然有机物、抗生素、微生物)及化学合成农药三大类。
矿物源农药是起源于天然矿物原料的无机化合物和石油的农药。它包括砷化物、硫化物铜化物、磷化物和氟化物,以及石油乳剂等。目前使用较多的品种有硫悬浮剂、波尔多液等。
生物源农药是指利用生物资源开发的农药。它包括动物源农药(如杀虫双、烯虫酯、昆虫性引诱剂、赤眼蜂等)植物源农药(如除虫菊素、印楝素、丁香油、乙烯利等)、微生物源农药(井冈霉素、白僵菌、苏云金杆菌等)。
化学合成农药由人工研制合成,并由化学工业生产的一类农药,其品种繁多(常用的约300种)应用范围广,药效高。
另:
1.
杀虫剂:按组成成分的分类
a
有机磷类
磷酸酯、一硫代磷酸酯、二硫代磷酸酯、膦酸酯、磷酰胺、硫代磷酰胺、焦磷酸酯
b
氨基甲酸酯类
n-甲基氨基甲酸酯类、二甲基氨基甲酸酯
c
有机氮类
脒类、沙蚕毒类、脲类
d
拟除虫菊酯类
光不稳定性拟除虫菊酯、光稳定性拟除虫菊酯
e
有机氯类
f
有机氟
g
无机杀虫剂
是以天然矿物质为原料的无机化合物
h
植物性杀虫剂
i
微生物杀虫剂
j
昆虫生长调节剂
k
昆虫行为调节剂
2.
杀菌剂:
a
有机磷类
二硫代氨基甲酸盐类、氨基磺酸类、硫代磺酸酯类、三氯甲硫基类
b
有机磷酸酯类
c
有机砷类
d
有机锡类
e
苯类
f
杂环类
苯并咪唑类、!噻英类、嘧啶类、三唑类、吗啉类、吩嗪类、吡唑类、哌嗪类、喹啉类、苯并噻唑类、呋喃类
g
无机杀菌剂
h
微生物杀菌剂
3.
除草剂:
a
酰胺类
b
二硝基苯胺类
c
氨基甲酸酯类
d
脲类
e
酚类
f
二苯醚类
g
三氮苯类
h
苯氧羧酸类
i
有机磷类
j
杂环类
k
磺酰脲类
l
咪唑啉酮类
m
选择性除草剂
n
灭生性除草剂
4.
杀鼠剂:
a
有机磷酸酯类
b
杂环类
c
脲类、硫脲类
d
有机氟
e
无机化合物
f
急性杀鼠剂
g
抗血凝杀鼠剂
黑豆苗后除草剂有哪些
你好朋友,针对大豆,黑豆,红豆,各种豆类苗后除草,使用咪唑乙烟酸,氟磺胺草醚,这两种药效果比较好。他们针对性的强力除草,而且不会影响豆苗。【摘要】
黑豆苗后除草剂有哪些【提问】
你好朋友,针对大豆,黑豆,红豆,各种豆类苗后除草,使用咪唑乙烟酸,氟磺胺草醚,这两种药效果比较好。他们针对性的强力除草,而且不会影响豆苗。【回答】
大批量种植黑豆的话,这两种药是最好的选择,比例方面,按照配料表勾兑就行,不需要特殊改变。【回答】
菜地里用什么除草剂好及使用方法
根据菜地里不同科类的菜,喷洒不同的除草剂。
蔬菜主要分三种,禾科,豆科,菊科。
野草同样分三种,可以用针对性的除草剂除草,使用方法按照说明书就行了。
高毒农药有哪些
3911(又名甲拌磷、西梅脱),苏化203(又名治螟灵、硫特普),1605(又名对硫磷),1059(又名内吸磷),杀螟威,久效磷、磷胺、甲胺磷、异丙磷、三硫磷、**乐果、磷化锌、磷化铝、氰化物、呋喃丹、氟乙酰胺、砒霜、杀虫脒、西力生、赛力散、溃疡净、氯化苦、五氯酚、二溴氯丙烷、401(又名乙基大蒜素)等
津565用甲氧咪草烟对下茬有没有影响
你好,你在正确使用甲咪唑烟酸的情况下一般不会影响到下茬作物的生长,但如果使用过量则会抑制下茬作物的生长发育。甲咪唑烟酸是一种在花生田内专用的除草剂,它具有广谱、高效、持效期长、内吸传导性好等优点,并且该药物目前被认为对花生的产量没有不良影响,但如果过量使用会导致它的残效期较长,并且容易对后茬作物产生药害。希望能够帮助到你。【回答】
水稻上用几张叶可以打药【提问】
你可以在水稻扬花和抽穗基本是同时进行,持续5-7天左右,是防治穗颈瘟、褐变穗、稻曲病、纹枯病、病虫害的关键时期,这个时期,结合叶面施肥,保根护叶抗高温,对水稻的稳产和高产有非常重要的意义。【回答】
咪唑乙烟酸除草剂可否用于水稻田锄草
“咪唑乙烟酸”除草剂登记使用范围为春大豆,尽管该除草剂对极个别水稻品种防除自生稻效果较好,但对其它常规粳稻品种具有严重危害性。如果扩大使用范围在水稻品种上使用,一旦遇暴雨天气或汛期影响,含有该类型除草剂的水体流入其他田块或河流,将会给其他稻田秧苗带来毁灭性影响,对水产养殖也会带来严重危害。
什么是转基因耐除草剂大豆?
1994年,美国孟山都公司推出的商品名为Roundup Ready Soybean的转基因耐除草剂大豆获准推广,成为世界上最早获准推广、目前种植最多的转基因大豆品种。