新研发的除草剂及其合成和建议开发的除草剂品种54页PPT
除草剂PPT课件
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(一)除草醚
除草醚为醚类选择性触杀型除草剂。纯品为淡黄色针状结晶,工业品为黄棕色 或棕褐色粉末。难溶于水,易溶于乙醇、醋酸等,易被土壤吸附,向下移动和 向四周扩散的能力很小。在黑暗条件下无毒力,见阳光才产生毒力。温度高时 效果大,气温在20℃以下时,药效较差,用药量要适当增大;在20℃以上时, 随着气温升高,应适当减少用药量。
4.市场上还没有专门用于药材的除草剂,多为借用农作物、 蔬菜、果树等除草剂,因此,必须在有实践经验的专家或技术 人员指导下购买除草剂和实施除草作业,以免造成经济损失和 不良后果。
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除草剂的使用注意
1.合理混用药剂:两种以上除草剂混合使用时,要严格掌握配合比例和 施药时间及喷药技术,并要考虑彼此间有无拮抗作用或其他副作用。可 先取少量进行可混性试验,若出现沉淀、絮结、分层、漂浮、变质,说 明其安全性已发生改变,,则不能混用。此外还要注意混合剂增效功能, 如杀草丹和敌稗混合剂的除草功效比各单剂除草功效的总和要大,使用 时要降低混合剂药量(一般在各单剂药量的一半以内),以免发生药害,
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因此,在选择化学除草时应注意:
1.避免使用长效除草剂,以及含有无机砷 (如砷酸钠)和有机磷(如草甘磷)的除 草剂。
2.在用之前进行反复试验,选择除草效果好、 农药残留低的除草剂,以确保除草的“安 全、经济、高效”。保证所产药材符合 GAP标准。
3.化学除草最好与人工除草交替进行,并适
发挥药效的条件:
1.应用百草枯化除,加水须用清水,药液要尽量均匀喷洒在杂草的绿色茎、叶上,不 要喷在地上;
2.百草枯除草适期为杂草基本出齐,株高小于15厘米时;
3.光照可加速百草枯发挥药效,晴天施药见效快;
除草剂安全使用技术讲义课件
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02
除草剂安全使技术
除草剂选原则
根据草种选择除草剂
根据农田中主杂草种类,选择 目标草种具高效抑制作除草剂
水体影响
除草剂使后,残留药物可能通过 表径流、雨水冲刷等途径进入水 体,水生生物产生毒害,影响水 体生态平衡。
除草剂环境影响及防治措施
防治措施
合理选除草剂品种,尽量选择低毒、低残留除草 剂; 控制药量,避免过量使;
除草剂环境影响及防治措施
科学安排药时间,减少周围环境污染 ;
加强环境监测与评估,及时发现并处 理环境污染问题。
除草剂废弃物处理方法
正确处理除草剂废弃物保护环境类健 康重环节。
VS
过期、损坏剩余除草剂,应按照当法 律法规进行安全处理。一般情况除草 剂废弃物应存放专容器中,并指定废 弃物处理场所进行无害化处理。避免 将除草剂废弃物直接排入水体或与生 活垃圾混合处理,免造成环境污染危 害类健康。
05
除草剂安全使技术案例析
案例一
除草剂使当,导致农作物受害
某农场使除草剂时,没按照说明书正确使导 致农作物受药害,减产严重。
案例二:某区除草剂水源污染治理案例
除草剂流入水源,造成环境污染
某区大量使除草剂流入水源,造成水体污染,当政府 采取措施进行治理,恢复水源质量。
案例三
推广安全使技术,提高除草效果
某公司通过推广除草剂安全使技术,提高除草效果,减 少药害环境污染,获得良好经济效益社效益。
06
总结与展望
草甘膦剂型研发及应用技术研究进展PPT课件
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04
草甘膦剂型研发的前景 与挑战
草甘膦剂型研发的未来发展方向
环保型剂型
随着环保意识的提高,研发低毒、低残留的草甘 膦剂型是未来的重要方向。
高效剂型
提高草甘膦剂型的药效,减少使用量,降低对环 境和人体的影响。
多元化剂型
开发不同类型的草甘膦剂型,满足不同应用场景 的需求。
草甘膦剂型研发面临的主要挑战
草甘膦剂型研发的重要性
提高草甘膦的药效和使用效率
通过剂型研发,可以将草甘膦与其它助剂进行复配,提高药效和使用效率,减少用药量。
降低对环境和生态的负面影响
通过剂型研发,可以降低草甘膦在土壤、水源和生物体内的残留量,减少对环境和生态的负面影响。
草甘膦剂型研发的历史与现状
草甘膦剂型研发始于20世纪80年代, 经过多年的研究和发展,已经形成了 多种剂型,如水剂、悬浮剂、颗粒剂 等。
草甘膦剂型研发及应用技术研究进 展ppt课件
目录
• 草甘膦剂型研发概述 • 草甘膦剂型研发的关键技术 • 草甘膦剂型的应用研究 • 草甘膦剂型研发的前景与挑战 • 结论
01
草甘膦剂型研发概述
草甘膦剂型研发背景
草甘膦是一种广谱除草剂,广泛应用 于农田、森林和草原除草。
随着农业现代化的推进,草甘膦剂型 的需求不断增加,推动了草甘膦剂型 的研发进程。
草甘膦剂型的改进与创新在提高除草效果、降低环境污染和减少农药残留等方面发 挥了重要作用。
未来草甘膦剂型研发应关注提高选择性、降低抗药性以及开发新型剂型等方面,以 满足农业生产的多样化需求。
对未来草甘膦剂型研发的期许
1
期望草甘膦剂型研发能够继续关注环境保护和可 持续发展,开发出更加安全、环保的剂型。
针对不同的应用领域和作物,需要开发不同类型的草甘膦剂型,以满足不同的需求。例如,针对草坪和园林植物的草甘膦剂 型需要具有较好的润湿性和渗透性,以便快速有效地控制杂草;而针对农田作物的草甘膦剂型则需要具有较好的稳定性和耐 风雨冲刷能力,以确保药效持久。
《除草剂知识》课件
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马拉硫磷(MCPA)
适用于草坪和细叶子杂草的除草,对植物的杀伤力 较小。
防草隆(Paraquat)
对抗多年生的杂草非常有效。但是该除草剂高毒且
苯酰尿素(Diuron)
适用于深根系的杂草,可以长期控制作物周围的杂
除草剂的使用效果与适用条件
除草剂的使用效果取决于它的类别和应用标准。以下是一些不同情况下的使用效果和适用条件。
除草剂知识
探究除草剂的种类及使用时机和注意事项,分享使用效果与适用条件。
什么是除草剂?
除草剂是一种防止杂草生长的化学物质。其化学原理是通过杀死杂草细胞,随后通过强大的蒸发 力消失。
除草剂的分类
基于作用机制
聚合酶抑制剂,植物生长调节剂,光合作用抑制剂和吸收转运抑制剂。
基于化学结构
含氮杂环类化合物,含氧杂环类化合物和含磷有机类化合物。
安全操作
一定要正确佩戴防护装备,保 护皮肤和眼睛,并保持通风良 好的环境。
剂量预防
不要使用过量的除草剂,以避 免对环境和植物的危害。
环境保护
使用除草剂的同时,要保持环 境卫生和防止药剂漏入地下水 或河流中。
常见除草剂
以下是一些常见的除草剂,它们各自有着独特的特点和适用条件。
防赛力(Glyphosate)
定期使用除草剂和草皮修剪等方法,可
以让公园草坪更加整洁美观。
3
农田除草
在整个种植季节中定期使用除草剂,可 以保证庄稼的健康成长,增加农业效益。
城市绿化建设
通过使用除草剂,可以清除道路、广场 和公园等城市绿化建设中的杂草。
植物应用标准
在植物正常生长期使用,使用 前应深入了解目标植物的生长 环境和条件。
除草剂分类和使用方法PPT课件
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目前状况:
美国以除草剂为主,占45%; 欧洲占26.3%; 远东14.9%; 中国占8.9%。
化学除草剂的优点: 高效 省工 增产 机械化作业。
第二节
除草剂的分类和使用方法
分类方式很多,主要以作用方 式、作物体内的传导性、使用方法 和化学结构等进行分类。
一、 根据作用方式
1. 非选择性除草剂:
(一) 土壤处理法
1. 播前土壤处理
(1)播前土表处理:主要在稻田,旱地 少用,如插秧前; (2)播前混土处理:避免挥发和光解, 达到提高药效、延长持效期目的。
2. 播后苗前土壤处理 利用利谷隆、敌草隆防除大 豆田(播种深)杂草(土壤表 层)。
3. 苗后土壤处理 如水 稻插秧后使用丁草 胺 、杀草丹。主要对萌发期杂草 有效,对已经长出的杂草则效 果很差,需进行茎叶处理。
苯氧羧酸类:2,4-D 均三氮苯类:西玛津 取代脲类:敌草隆、绿草隆
2. 非传导型除草剂
只限于接触部位的伤害,如百草
枯、敌稗。
三、 根据使用方法
主要是 茎叶处理剂:适宜在作物生育期使用,可 将除草剂直接喷洒与植株叶面或全株。例 如敌稗。 土壤处理剂:一般在作物播种前或播种后 出苗前,将药剂施于土壤或土壤表面,消 灭杂草幼芽或幼苗。
2. 间接:
主要指助长病、虫的发生与蔓延等方面 所造成的损失。田间、地边、路旁等处的杂 草,是病、虫栖息的场所,可诱发某些病、 虫害的发生与蔓延。
野燕麦:赤霉病;
芥菜:甘蓝菌核病和棉蚜、萝卜蚜寄主;
紫花地丁:棉蚜的交替寄主。
3. 其他影响
在小麦的机械收获作业中, 常因杂草量大而影响机械收获的 速度和质量,加大作业成本,减 少经济效益。
如何控制和消灭草害,是当 前农业生产中亟待解决的一个问 题。
新型除草剂原药的机制研究与开发
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新型除草剂原药的机制研究与开发1. 引言除草剂是农业生产中广泛使用的一类农药,其主要目的是去除杂草,提高作物产量。
然而,传统的除草剂在使用过程中存在一些问题,如对环境和生物多样性的影响,以及一些杂草对传统除草剂产生耐药性的问题。
为了克服这些问题,需要进行新型除草剂原药的机制研究与开发。
2. 机制研究新型除草剂原药的机制研究是开发高效除草剂的基础。
通过深入了解杂草生长和传统除草剂的工作机制,可以确定新型除草剂的靶点和作用途径。
例如,了解杂草的生长周期、生理特征和传播方式,可以发现新型除草剂对其生长周期的特定阶段具有杀伤效应。
此外,研究杂草和作物的生理生化差异,有助于开发对杂草具有高选择性但对作物影响较小的除草剂。
3. 新型除草剂原药开发基于对机制的深入研究,可以进行新型除草剂原药的开发。
在此过程中,需要考虑以下几个方面:3.1 分子设计根据机制研究的结果,可以设计出具有高效草杀活性的分子结构。
例如,可以通过合成一系列化合物并进行生物活性评价,筛选出具有良好草杀活性的候选物质。
此外,采用计算机辅助设计的方法,可以预测分子与目标蛋白的相互作用,进一步优化新型除草剂的结构。
3.2 绿色合成在新型除草剂原药的合成过程中,要注重绿色合成的原则,以减少对环境的负面影响。
例如,可以采用高效催化剂、溶剂及合成方法,减少废弃物的生成并提高合成效率。
同时,要进行合成中间体的优化设计,以提高合成过程的效率和产率。
3.3 毒理和环境评估为了确保新型除草剂的安全性和环境友好性,需要进行毒理和环境评估。
通过对新型除草剂的毒性、代谢动力学和环境归趋进行评估,可以确定其在农田使用过程中的潜在风险。
同时,还可以评估新型除草剂对非目标物种和土壤微生物的影响,以确保对环境的不可逆性影响最小化。
4. 应用前景与挑战新型除草剂原药的研究与开发为农业生产提供了更多选择。
一方面,新型除草剂的研发可以提高作物产量,减少杂草对作物的竞争。
另一方面,选择性除草剂的研究也有助于保护生态环境和生物多样性,减少农业活动对环境的负面影响。
除草剂基础知识PPT课件
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除草剂基础知识2
除草剂的分类 除草剂的使用方法及药害
除草剂的分类
1.根据作用方式分类 2. 根据除草剂在植物体内移动情况分类 3、根据化学结构分类 4、按使用方法分类
1.根据作用方式分类
(1)选择性除草剂:除草剂对不同种类的苗木,抗性程度也不 同,此药剂可以杀死杂草,而对苗木无害。如盖草能、氟乐灵、 扑草净、西玛津、果尔等。
精喹禾灵
特性:为喹禾灵的R-体。为选择性内吸型 茎叶处理剂,通过杂草茎叶吸收,在植 物体内向上或向下传导,抑制脂肪酸的 合成。具有高度选择性,对阔叶植物安 全,防除禾本科杂草。在土壤中降解速 度快。 防治对象:一年生和多年生禾本科杂草。
毒性:对高等动物低毒,对鱼类毒性较高。
适应作物:
❖粮食作物:甘薯 ❖纤维作物:棉花、黄麻、红麻、亚麻、 大麻、苘麻等。
❖油料作物:大豆、油菜、花生、向日葵、 芝麻、蓖麻等。
❖饲料作物:苜蓿。 ❖果树类:柑桔、苹果、梨、桃树、杏树、 山楂、荔枝、龙眼等。
❖蔬菜类:
➢根菜类:萝卜、胡萝卜、芜箐、甘蓝、 牛蒡、莴苣等。
➢薯芋类:马铃薯、姜、芋头、山药、魔 芋等。
➢白菜类:大白菜、小白菜、菜苔等。
➢芥菜类:芥菜(叶用、茎用、根用)。
作物 大豆 大豆 大豆、花生 大豆 大豆 大豆、花生
注意事项: 最佳时期为杂草叶龄3-5叶期。 长期干旱无雨、低温、空气湿度低于65%药效差。 选择早晚用药,上午10时后至下午4时前不宜施药。 施药后2小时内不能降雨。 与防除阔叶杂草除草剂混用应注意用药量,以免产生
药害。
用药后,杂草死亡速度较慢,2天停止生长,5-7天出 现症状,14天内植株枯死。
4、按使用方法分类
(1)茎叶处理剂:将除草剂溶液兑水,以细小的雾滴均匀的喷洒在植 株上,这种喷洒法使用的除草剂叫茎叶处理剂,如盖草能、草甘膦等。
第三课除草剂ppt
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中国农药市场2008年超过法国,2010年赶上日本。
表
物 水稻1 蔬菜 谷物 果园
2006年我国部分农作物上农药销售情况(亿美元)
作 农药销售 额 5.38 5.07 2.93 销售额所占份 额 25.7% 24.2% 14% 销售额同 比 +23.9% +7.6% +16.3% +9.9% 防治面积同 比 +15% +5% +7% +5%
转基因作物发展之快,关键在于它不仅能够提高作物的抗 性、改良作物的性状,而且可以提高作物的产量,转基因 作物 的推广还可以减少农药的使用量。
注*:英国《世界植保消息》(AGROW)1999年7月23日报道
4 转基因作物 ——2006年全球转基因作物种植实现了两个突破
转基因作物的种植面积突破1亿公顷
表
作 物 耐除草剂大豆 转基因玉米 转基因棉花 转基因油菜 4大作物) 5860 2520 1340 480 10200 所占份额 57% 25% 13% 5% 100%
转基因新性状:
耐除草剂苜蓿是一种新的转基因作物,去年首次在美国种植,面积达8万ha。孟山都第 二代耐草甘膦Roundup Ready Flex棉花去年引入市场,在美国和澳大利亚的种植面积超过 80万ha。2006年第4季度,抗病毒番瓜在中国推荐商品化。
21世纪应加快除草剂的发展
1 随着我国加入WTO,我国农业经营模式 将由现在粗放松散单一型逐步向规模化、产业 化、集约化方向发展。大多数农民将从单纯务 农转向在小城镇谋业和从事第三产业。随着劳 动力的减少,农业对除草剂的需求将持续增加。 2 农业耕作栽培方法的改变也将促进除草剂的 需求量增大 3 2001年全国农药产量为64.77万吨,其中除 草剂为11.66万吨,仅占总产量的18%。
除草剂的种类PPT课件
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27.12.2019
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墒情良好时效果好,干旱时效果不好,浅层的草出不来, 深层的草出来时芽已长成叶子老化了。
芝麻、大豆墒情好、温度高时因为种的浅也容易出药害。
现象1:在墒情良好时如阔叶草都没有了,还有一些稗 草,马唐时说明是用量够
香附子、焊菜、大巢菜、扁蓄、猪殃殃、泽漆等。
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均三氮苯类除草剂药害与安全性
单独打天下不行,主要是对乙草胺辅助用药。 高温下有药害,对后茬有残留(主要针对后茬
小麦)一般情况下残效期可达半年左右。 50%WP用量在50-100克/亩对西瓜、辣椒没
药害。
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酰胺类除草剂的特性
芽吸收、土壤处理
防治一年生杂草,防治禾本科优于阔叶草(按湿度和 用药程度不同不确定)
抑制酯肪酸合成,抑制种子发芽和幼芽生长,使幼芽 严重矮化而最终死亡 。(禾本科芽向上长,阔叶杂草 幼芽向下长幼根)
选择性靠位差的原理,位差选择性、吸收与传导的差 异。主要取决于在土壤中的位置及作物种子的播种深 度。
均三氮苯类除草剂是典型的光合作用抑制剂。 此类除草剂靠生物化学选择性
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均三氮苯类除草剂防治对象
莠去津主要杂草的防治效果比较 效果突出(90%以上)的杂草反枝苋、藜、马齿苋、
苘麻、蓼、牛筋草、狗尾草 效果较好(70~90%以上)的杂草稗草、马唐、青葙、
龙葵、苍耳、铁苋、画眉草 效果较差(40~70%以上)的杂草铁苋、牵牛花 效果极差(40%以下)的杂草:多年生杂草。田旋花、
化学合成除草剂的种类与合成
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物品种能够同时配套销售。 4. 加强混剂的研究,开发配套的增效剂。除草剂的使用方式 日益趋向于除草剂之间,除草剂与其它农药间的混用。这 样能扩大杀草谱,提高和延长药效,降低残留,减少对后 茬作物的影响。除草剂混剂增加迅速,目前已超过1000种, 未来仍是开发的一个方向。
5、参考文献
[1]包明,刘宝殿,宁志刚.苯氧乙酸类化合物合成方 法的研究.长春:东北师范大学化学系,1994. [2]曲小莉.苯氧乙酸及其衍生物的合成和应用.甘肃: 甘肃省陇西县首阳中学.2010,6. [3]李欢欢,王振军,王立钟,李正明,赵卫光.α取代苯乙酰胺类化合物的合成及生物活性.天津: 南京大学元素有机化学国家重点实验室.2011,1. [4]郑武.二苯醚类化合物的合成及生物活性的研究 进展.武汉:武汉大学医学职业技术学院.2011.
人工杂交,基因移植,个体选择等常规育种及细胞培养的 方法,一系列的抗多种类型除草剂的作物品种已经成功研 制,并在美国等国家大面积种植。由于抗除草剂植物的发 展,除草剂的选择性已不再成为除草剂应用的主要障碍, 高效,灭生性除草剂品种将成为除草剂开发的主流。在目 前的转基因抗除草剂作物中,抗草甘膦和抗草胺膦作物占 主要比重。 3.经营模式将走种子公司与除草剂公司合并的道路 抗除草剂作物将成为作物育种的一个主要指标,目前已经 研制出致死基因,导入此基因的抗除草剂作物的抗性只能 维持一个生育期,第二代丧失抗性,除草剂和抗除草剂作
化学合成除草剂的种类与合成
目 录
1、除草剂的分类
2、化学结构、合成方法
3、新一代除草剂的研发现状 4、我国目前流行和使用的除草剂现状
5、参考文献
1、除草剂的分类
(1)苯氧乙酸类 (2)酰胺类 (3)二苯醚类 (4)取代脲类 (5)均三氮苯类
新研发的除草剂及其合成和建议开发的除草剂品种演示课件
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CH 3
CH3
O
HON
HONH
.
2
HCI
CH 3
HCI. NH
H2
NaOH
H3C
CH3
H3C
H3C
H
CH3
H2N
CH3OCH 2COOCH 3 H3CO
N O
HCI
H3C CH3
HCI. NH
H3C
N CN
H2N
NH2
HCI. NH
H3C CH3 N
H2N
N
NH2 H3C
indaziflam
CH3CHFCOOCH 3
20
(5)ipfencarbazone
F
OO
CI
N NN
CI
F
N
H3C
CH3
由日本北兴化学公司研发, 1998年申请专利, 2004年申请制备专利。代号 HOK-201。
该剂可用于麦类、玉米、大豆、棉花、果树等作 物田防除阔叶杂草。
21
其合成路线如下:
HCI .NHNH
F
CI (1)CHOCOOH
O CH3O P
H3C
CHO
O
NH2
CH3O H3C
P
N
(CH3)3SiCN 触媒
O
H2
HO P
H3C
COOH NH2
18
(4)indaziflam
F
CH 3
H3C
N
H N
NN
NH2
CH3
德国拜耳公司开发的三嗪类除草剂。 2006年申请 制备专利。其为旱田除草剂,可用于多种作物田。
19
其合成路线如下: