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时间:2019-11-18
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1、第五章除草剂herbicide主讲:万树青主要内容:1引言2除草剂选择性原理3除草剂的吸收、输导与作用机理4影响除草剂药效与引起药害的环境因子5使用方法6代表品种思考题1简述除草剂选择性原理,举例说明植物对除草剂生理生化选择性。2下列10种杂草,可用下列哪种或哪几种除草剂防除,要求简要说明使用方法,使用量与作用机理并说明水稻田生长有稗草、莎草、鸭舌草,旱生作物田(如棉花、小麦、油菜)和空地生长有马唐、荠菜、蓼、看麦娘、苍耳、铁苋菜用何种除草剂防治。防治的原理是什么。10种杂草与除草剂如下:稗草、马唐、莎草、荠菜、蓼、看麦娘、苍耳、铁苋菜、鸭趾草、二耳草。草甘膦、2,4-D、苄嘧
2、磺隆、敌稗、百草枯、丁草胺、二氯喹啉酸、三氟羧草醚、甲磺隆、杀草丹。3简要说明靶标酶ALS、ACCase、Protox、PDS、GS、EPSPS和HPPD的含义,作用及其抑制其活性的除草剂。引言除草剂在农作物增产中的作用除草剂的发展趋势我国除草剂应用、研究与开发的现状本章学习的目的杂草图片入侵杂草农田杂草入侵杂草凤眼莲Eichhorniacrassipes五爪金龙Ipomoeacairica金钟藤Merremiaboisiana微甘菊Mikaniamicrantha紫茎泽兰Ageratinaadenophora一枝黄花Solidagodecurr豚草Ambrosiaartemi
3、siifolia水浮莲五爪金龙金钟藤微甘菊紫茎泽兰一枝黄花豚草农田常见杂草稗草、马唐、莎草、荠菜、蓼、看麦娘、苍耳、铁苋菜、鸭舌草、二耳草,田旋花胜红蓟、鲤肠等农田主要杂草第一节除草剂选择性原理1位差与时差选择性2形态选择性3生理生化选择性4保护剂和安全剂的使用所产生的选择性1位差与时差选择性在施用除草剂时利用杂草与作物在土壤中或空间位置上的差异而获得的选择性。土壤位差选择性利用作物和杂草的种子或根系在土壤中的位置不同,施用除草剂后,使杂草种子或根系接触药物,而作物种子或根系不接触药剂,这样杀死杂草保护作物。利用土壤位差除草剂杀死浅根杂草而无害于深根作物播后苗前土壤处理选择深
4、根作物生长期的土壤处理法1空间位差选择性2时差选择性3综合选择性生育期行间处理法示意图2形态选择性形态结构的差异(杂草与作物)而形成的选择性.单子叶和双子叶植物结构上的差异(内部与外部)棉花茎横切水稻茎横切维管束棉花与水稻叶水稻本田施用除草剂的除草原理示意图3生理生化选择性植物茎叶或根系对除草剂吸收与输导的差异而产生的选择性,为生理选择性。当除草剂进入植物体内的生化代谢作用差异而产生的选择性为生化选择性。这种生化选择性属于真正意义上的选择性。生理选择性吸收的差异输导的差异黄瓜与南瓜嫁接对豆科威的敏感性示意图2,4-滴在单、双子叶植物体内的输导示意图生化选择性除草剂进入植物体内后
5、,经代谢酶的作用下,使除草剂代谢激活(活化)为有毒化合物而杀死植物。有的则代谢后失活(钝化)。这样产生的选择性为生化选择性。活化反应差异(激活增毒)产生的选择性除草剂本身对植物无毒或毒性较小,但进入植物体内后,经代谢成为有毒化合物。因此,这类除草剂是否有除草和药害问题,取决于处理植物对药剂的代谢能力,即转化力强的将被杀死,而转变能力弱的则得以生存。举例2甲4氯丁酯在β-氧化酶的代谢后形成2甲4氯活性化合物。2甲4氯丁酸2甲4氯(无活性)(有活性)荨麻、藜与蓟的β-氧化酶活性高,使2甲4氯丁酯代谢为2甲4氯,故可被迅速杀死,但大豆、芹菜与苜蓿等植物的β-氧化酶活性低,故不会受害或
6、受很轻,这样造成的选择性。钝化反应的差异(解毒失活)产生的选择性除草剂进入植物体内后,使本有活性的化合物经代谢后转变为无毒或毒性较小的化合物,钝化而失去其活性。举例(1)玉米对西玛津与莠去津的钝化失活作用;(2)水稻对敌稗的钝化失活作用。莠去津在玉米体内的代谢解毒敌稗在水稻体内的水解反应保护剂和安全剂的使用所产生的选择性保护剂:如活性炭可吸附有毒物质,可在种子和种植时施用,使种子和幼苗免遭除草剂的药害。安全剂(解毒剂):可提高除草剂的选择性,降低作物受害症状,解除药害而发挥作用。主要安全剂和解毒剂见表5-2。第二节除草剂的吸收、输导与作用机理1吸收与输导2作用机理吸收与输导1
7、吸收茎叶吸收根系吸收幼芽吸收2输导触杀型除草剂:在体内不输导,接触药剂部位会造成局部坏死(百草枯)2输导触杀型除草剂:在体内不输导,接触药剂部位会造成局部坏死(百草枯)内吸型除草剂:在体内输导,上下移动(草甘膦、2,4-D)。输导途径共质体系输导质外体系输导质外-共质体系输导植物叶面吸收除草剂示意图接触植物叶表面的除草剂可能发生的情形示意图除草剂进入根部的示意图o:表示分子可能进入原生质(共质体系),细胞间通过胞间连丝而进入韧皮部o:表示分子可能进入细胞壁(质外体系),扩散经凯氏带而进入木质
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