植物化学保护学:第五章 除草剂

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第五章--除草剂全文编辑修改

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✓ 作用于原卟啉原氧化酶,抑制叶绿素的合 成
✓ 防除阔叶杂草,一些品种可防除禾本科杂 草
药剂名称
氟磺胺草醚 (虎威)
甲氧除草醚
甲羧除草醚 (茅毒)
乙氟羧草醚
乳氟禾草灵 (克阔乐)
拿捕净 收乐通 恶草灵 快灭灵 农美利 棉草净 阔草清 草甘膦 草丁膦 杂草焚 虎威 溴苯腈 辛酰溴苯腈 克无踪
第二节 除草剂选择性机制
位差与时差选择性 形态选择性 生理选择性 生物化学选择性 除草剂利用保护物质或安全剂获得选 择性
第三节 除草剂各论
掌握的要点: ❖重要的理化特性 ❖作用特性 ❖防治谱 ❖适宜作物 ❖注意事项
用于大豆、花生等阔叶作物田防除禾本 科杂草,40-50 克/公顷用量
加安全剂解草唑,商品为骠马。苗后茎 叶处理,用于小麦田防除禾本科杂草。 用量 120-180 克/公顷
用于阔叶作物田防除一年生及多年生 禾本科杂草。用量 200-240 克/公顷
药剂名称
吡氟禾草灵
(稳杀得, CF3 fluazifop-butyl)
盖草能
(haloxyfopmethyl)
CF3
氰氟草酯 (千金, NC cyhalofop-butyl)
化学结构
特点及用途
O
Cl O
N
F O
O CHCOOCH3 CH3
为选择性苗后茎叶处理剂,用于
大豆、花生等阔叶作物田防除 禾本科杂草,175-350克/公顷。 R体为精稳杀得。
为选择性苗后茎叶处理剂,用于
苗前
莠去津+二甲戊乐灵 莠去津+苯达松 莠去津+利谷隆 莠去津+烟嘧磺隆
莠去津+百草敌
苗前 苗后苗前

第5章 除草剂

第5章 除草剂

三、生物化学选择性:
利用除草剂在植物体内所经历的生物化学反应差异而 产生的选择作用称为除草剂的生化选择。目前应用的选 择性除草剂绝大多数都依赖于这种生化选择性。
1.解毒反应差异的选择性
不同的植物降解除草剂能力(解毒能力)有差异。解毒 能力强的、迅速的植物就安全,反之则死亡。 • 如敌稗,之所以能在稻田中选择性地杀死混于稻苗 中的稗草而水稻却能正常生长,其中一个重要原因就是 稻株体内催化敌稗分解成无毒物的酰胺水解酶活性比稗 草体内高得多。因此,敌稗在稻株内被迅速分解,但在 种草体内却迟迟不得分解。
三、二硝基苯胺类
品种:氟乐灵、地乐胺、除草通 • 1 均为选择性触杀型土壤处理剂,播种前或播 种后苗前应用 • 2 防除一年生禾本科杂草和部分一年生阔叶杂 草 • 3易挥发、光解 • 4水溶性低易被土壤吸附 • 5对人畜低毒
四、三氮苯类
• 1杀草谱广,防治多数一年生杂草,对阔叶杂草防效高于禾 本科杂草 • 2典型的光合作用抑制剂 • 3施于土壤中后,易被土壤胶体吸附 • 4持效期长 • 5抗药性严重
3.杂草综合防治
(1)严格杂草检疫制度,清洁播种材料 (2)清除农田附近的杂草 (3)有机肥料充分腐熟 (4)农业及生态防治:农业防治:作物轮作、土壤耕作、 覆盖,生态防治:他感作用治草、以草治草、利用作 物竞争性治草、以水控草 (5)物理防治:火力、电力和微波、黑色尼龙膜人为制 造黑暗 (6)生物防治:昆虫、线虫、病菌、动物、植物 (7)化学防治:高效、快速、经济 (8) 生物工程技术方法:抗除草剂育种、植物生化他感 育种 ( 世界上有 100 多种植物有明显的他感潜势,植物 的他感作用基因引入)、生物除草剂的基因改良。
–利用安全剂来减轻一些的除草剂的药害,近年来 发展迅速,被认为是化学除草的选择性进入一个 新纪元。

第五章 除草剂

第五章 除草剂

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部 x:表示分子可能同时从细胞壁(质外体系)与原生质(共质体系),而进入木质部 与韧皮部
2 除草剂的作用机理
• 主要机理: • 抑制光合作用;破坏植物呼吸作用;抑制 植物的生物合成;干扰植物激素的平衡和 抑制微管形成和组织发育
(1)抑制光合作用
• 光合作用大致过程:光反应;暗反应和光合电 子传递。(光能转化为化学能)
• 光反应:需光的反应,在叶绿体的内囊体内进行。光反 应含有两个光反应色素系统,即光系统Ⅰ和Ⅱ。色素为 叶绿素a,b和类胡萝卜素,吸收光能后将水光解为氧气 和H离子,产生NADPH(还原辅酶Ⅱ)与ATP。 • 暗反应: • 不需光反应,利用光反应的成果(同化力)(NADPH, ATP)将CO2还原为碳水化合物。 • 光合电子传递顺序:见教材
第二节 除草剂的吸收、输导与作用机理
• 1 吸收与输导 • 1.1吸收 • 茎叶吸收、根系吸收、幼芽吸收
• 1.2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)
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
• 内吸型除草剂:在体内输导,上下移动 (如草甘膦、2,4-D)。 • 输导途径: • 1共质体系输导 • 2质外体系输导 • 3质外-共质体系输导
除草剂抑制途径及靶标酶
杀草强: 组氨酸 咪唑-甘油磷酸脱水酶(IGPD)
磺酰脲类、咪唑啉酮类、磺酰胺类、三唑嘧啶类: 支链氨基酸乙酰乳酸合成酶(ALS)或乙酰羟基丁酸合成酶(AHAS)
草甘膦: 芳氨酸5-烯醇丙酮酸基莽草酸-3-磷酸酯合成酶(EPSPS) 草铵膦、双丙氨膦: 谷胺酰氨谷氨酰胺合成酶(GS)

植物化学保护试题

植物化学保护试题

绪论一、名词解释1植物化学保护 2有害生物综合治理IPM二问答题 1化学保护在农业生产中有什么作用 2.试述化防的前景;3.试述化学农药与可持续的关系;4.试述化学农药与生物农药的关系;5.试述化学农药在新的绿色革命中的作用;6试述化防与IPM 的关系;第一章 植物化学保护基本概念一、名词解释1农药 2毒力与药效 3持效期与残效期 4死亡率与校正死亡率写出公式5 LD50与LC506 ED50与EC50 7农药毒性与毒力 8急性毒性与慢性毒性9迟发性神经毒性二、填空题1.农药的发展大体上经历了 、 、 等三个历史阶段;2.17世纪后在民间使用多年的 、 和 等三种主要杀虫植物先后被加工成制剂作为农药使用;3.按防治对象可将农药分为 、 、 、 、 、 、 ;4.按作用方式,杀虫剂可分为 、 、 、 、 、 等;5.按防治原理,可将杀菌剂分为 、 、 ;6.按使用范围,可将除草剂分为 、 ;按使用时间,可将除草剂分为 、 、 ;7.常用的农药毒力表示方法有 、 、 、 等;8.常用的药效表示方法有 、 、 、 等;9.根据给药方式的不同,农药急性毒性有 、 、 三种;10.根据我国暂用的农药急性毒性分级标准,可将我国现有农药分为 、 、 ;11.农药慢性毒性的大小,一般用 或 表示;12.农药对作物产生药害后,常表现出 、 、 、 、 等症状;13. 农药的毒性分 ______ 、 ______ 、 ______;三、选择题S 为单选,M 为多选1.致死中量常用的剂量单位有A mg/LB mg/kgC mg/个D ml/个E μg/g2.相对毒力指数的计算公式T=100 AB 中,A 表示 A 标准药剂的用量 B 供测药剂的用量C 标准药剂的等效剂量D 供测药剂的等效剂量3.农药急性毒性最常用的测量尺度是 A LD 50 B LC 50 C EC 50 D ED 504. LD 50 值是A.杀死昆虫种群 50% 的个体所需的浓度B.杀死昆虫种群 50% 的个体所需的剂量C.杀死昆虫种群 90% 的个体所需的浓度D.杀死昆虫种群 90% 的个体所需的剂量四、问答题1.简述农药的特点;2.简述农药的发展史;3.简述药害产生的原因;4.试述农药科学使用的基本原则;5.试述农药对作物的影响;第二章农药剂型和使用方法一、名词解释1.分散度2.农药助剂和表面活性剂 3种衣剂 4悬浮性和润湿性 5农药剂型与农药制剂二、填空题1.农药混用后可能会产生的结果有、、等;2.写出对应中文:WP 、EC 、SP 、DP 、GR ;三、选择题1. 常见的以水为基质的农药剂型有 ;A乳油 B悬浮剂 C微乳剂 D粉剂 E水乳剂2.下列农药剂型中,不用外界热源,而是靠自身的挥发、气化、升华放出有效成分而发挥药效的是A烟剂 B热雾剂 C气雾剂 D熏蒸剂 E 乳油3.运用常规喷雾法喷雾时,每公顷施药量一般为A 600升以上B 200-600升C 50-200升D 5-50升E 40升4.昆虫对于有毒气体有时会产生一种关闭气门的自卫反应,而则具有促进气门开启的作用,把熏蒸剂与之混用可提高熏蒸剂效果A二氧化硫 B二氧化碳 C氯仿 D甲醛 E 乙醚5. 可兑水喷雾使用的农药剂型有 ;A WPB DPC ECD SCE SP四、问答题1.常用农药剂型有哪些,各自有哪些特点粒剂、乳油、悬浮剂、水分散性粒剂、缓释剂;2.简述农药混用的原则;3 试述常用农药施用方法的特点;第三章杀虫剂一、名词解释1轴突传导 2突触传导 3 AchE二、填空题1.沙蚕毒素类农药在作物上不能使用,以免产生药害;2.杀虫剂进入昆虫体内的途径主要有、、 ;3.有机磷类杀虫剂的作用机理是 ,拟除虫菊酯类杀虫剂的作用机理是 ;4. 杀虫剂进入昆虫体内到达靶标的主要途径有 ________ 和 ________; 昆虫的 ________ 及 ________ 等是未经骨化的膜状组织 , 是药剂容易侵入的部位;5. 马拉硫磷属 ______ 类杀虫剂 , 杀虫方式主要有 ________,________; 对大白鼠口服 LD 50 885-940mg/kg, 属 ________ 毒性 . 该药剂在高等动物体内被 ________ 酶作用而失去毒性 , 而在昆虫体内受 ________ 作用变成毒力更高的 ________;6. 定虫隆属于 ________ 类杀虫剂 , 其杀虫机制是被处理害虫由于不能 ________ 而死亡 ; 由于作用机制的独特 , 可用于防治 ____ 害虫 , 但药效发挥较 ____;7.有我国开发的杀虫双属 ________ 类杀虫剂 , 对害虫有很强的 ________、________等作用 , 对防治水稻的________、________、________ 有高效 , 其作用靶标是昆虫的 _______;8. 有机磷酸酯和氨基甲酸酯都是酯类化合物 , 由于酯键的特性 , 这些化合物都容易 _______ 解;9.有机磷和氨基甲酸这酯的作用位点是 __________;沙蚕毒素和新烟碱类杀虫剂的作用位点是 __________;阿维菌素和锐劲特的作用位点是 __________;10.毒死蜱是对害虫具作用,在植物表面残留期短,但能力极强,因此对地下害虫防效出色,控制期长;11.毒性排序:将涕灭威、灭多威、硫双威 3 种农药按毒性由大到小依次排序为 A________B________C________ 将克百威、丁硫克百威、丙硫克百威按 LD 50 值由大到小排序为 A________B________C____;12.辛硫磷是高效、低毒、低残留的杀虫剂,对害虫具有和作用,也有一定的作用;13.马拉硫磷对高等动物的急性毒性属于 ,主要起作用,进入虫体后首先被氧化成毒力更高的 ,从而发挥强大的毒杀作用;而进入温血动物体时,则由于酶的水解,因而失去毒性;14.克百威是一个广谱性杀虫和杀线虫剂,具有、和等作用;15.溴氰菊酯常用的商品名是 ,三氟氯氰菊酯常用的商品名是 ;16. 甲氰菊酯是一种高效、广谱杀虫、剂,有和作用;持效期较长,对防治对象有作用,驱避其取食和产卵;17.含有γ体99%以上的叫林丹,我国之前主要用于及的防治;18. 沙蚕毒素主要是阻断 ,抑制和对的刺激兴奋作用,而影响神经正常传导,使昆虫死亡;19. 吡虫啉是一种类杀虫剂,具有、和作用,持效期较长,对刺吸食口器害虫有较好的防治效果;20. 磷化铝为广谱性熏蒸杀虫剂,在空气中放出的气体,通过昆虫呼吸系统进入虫体;氯化苦有、、和作用,熏蒸和渗透力强,但挥发速度慢;三、选择题1.呋喃丹是的商品名称A 涕灭威B 灭多威C 硫双威D 克百威2. 下列农药中只准用于拌种,严禁喷雾使用的是A 氧乐果乳油B 甲基硫菌灵可湿性粉剂C 呋喃丹母粉D 灭扫利乳油3.氨基甲酸酯类杀虫剂的作用机制主要是A 占邻受体B 抑制乙酰胆碱酯酶的活性C抑制胆碱乙酰化酶的活性 D 神经递质的过度释放4.下列有机磷杀虫剂中具有内吸作用的是A 辛硫磷B 敌百虫C 马拉硫磷D 乐果 E久效磷5.下列拟除虫菊酯类杀虫剂中兼有杀螨作用的是A 甲氰菊酯B 溴氰菊酯C 氯氰菊酯D 三氟氯氰菊酯 E氯菊酯6.吡虫啉对有特效A 刺吸式口器害虫B 咀嚼式口器害虫C 钻柱性害虫D 地下害虫7.下列杀虫剂中具有光解特性的是A 辛硫磷B DDVC 水胺硫磷D 对硫磷8.杀扑磷对有特效A 蚜虫B 地下害虫C 蚧壳虫D 蓟马9.下列氨基甲酸酯类杀虫剂中,对人畜毒性最高的是A 涕灭威B 灭多威C 硫双威D 克百威10.下列杀虫剂中,具有正温度效应的是A 有机磷杀虫剂B 氨基甲酸酯类杀虫剂C 拟除虫菊酯类杀虫剂D 有机氯杀虫剂11.在有机磷杀虫剂中,熏蒸作用最强的是 ;A 乐果B 氧化乐果C 敌百虫D 敌敌畏12.下列杀虫剂中,影响昆虫轴突传导的是 ;A 氯菊酯B 马拉硫磷 C磷化锌 D 杀虫脒E林丹13.下列杀虫剂中,对蚧壳虫有特效的是 ;A 辛硫磷 B毒死蜱 C杀扑磷 D对硫磷14.有机磷类杀虫剂的作用机制的 ;A 引起神经递质过度释放B抑制胆碱酯酶的活性C 占领受体 D影响突触的其它神经传导递质15.乐果是一种广谱性杀虫剂,它对高等动物 ;A 剧毒 B高毒 C 中毒 D 低毒16.拟除虫菊酯类杀虫剂的作用机制是 ;A 影响轴突传导 B引起神经递质的过度释放 C 抑制章鱼胺的活性 D抑制丁酰胆碱酯酶的活性17.下列杀虫剂中,可扰乱昆虫蜕皮变态的是 ;A 杀螟硫磷 B噻嗪酮 C 噻虫嗪 D 甲氰菊酯E灭幼脲18.以下有机磷杀虫剂中,具有熏蒸作用的是 ;A 乐果B 毒死蜱C 敌百虫D 敌敌畏 E水胺硫磷19.下列杀虫剂中,抑制乙酰胆碱酯酶活性的是 ;A 杀虫脒B 马拉硫磷 C克螨特 D氯菊酯20.敌敌畏是一种广谱性杀虫剂,它对高等动物 ;A 剧毒 B高毒 C 中毒 D 低毒21.林丹是含有异构体99%以上的六六六;A α BβCγ Dδ22.杀螟丹属于 ;A 甲脒类杀虫剂 B氨基甲酸酯类杀虫剂 C 沙蚕毒素类杀虫剂 D 拟除虫菊酯类杀虫剂23. 除虫菊酯类杀虫剂作用靶标主要是A. 神经轴突膜上 Na+ 离子通道B. AchEC. 呼吸链D. AchR24.茚虫威作用靶标主要是A. 神经轴突膜上 Na+ 离子通道B. AchEC. 呼吸链D. AchR25.防治蚜虫等害虫危害,常使用 ;A. 吡虫啉B.涕灭威C.吡蚜酮D. 噻虫嗪 E 噻嗪酮四、写出下列药剂的英文通用名称1辛硫磷2毒死蜱 3敌敌畏 4马拉硫磷磷 5敌百虫 6 克百威 7丁硫克百威 8 茚虫威9溴氰菊酯 10甲氰菊酯五.问答题1举例说明杀虫剂神经毒剂的作用机制;2有机磷杀虫剂的主要特点是什么3 氨基甲酸酯类杀虫剂的特点是什么试举三种常用的品种;4.有机磷杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂作用机理的异同5.拟除虫菊酯类杀虫剂的主要特点是什么试举五种常用的品种;6. 阿维菌素类杀虫剂主要特点及品种7.一个理想的杀螨剂应具备哪些特点试举三种常用的专用杀螨剂;第四章杀菌剂一、名词解释1杀菌作用与抑菌作用 2化学治疗与作学免疫 3外部化学治疗和表面化学治疗 4 菌无毒杀菌剂二、填空题1.根据植物害化学防治原理,化学保护可通过和来实现;2.石硫合剂的有效成分是 ,主要防治对象是 ;3.影响糖酵解的杀菌剂主要有、等;4.影响糖酵解的杀菌剂主要有、等,起解偶联作用的杀菌剂主要有、等;5.抑制真菌细胞壁的合成的杀菌剂主要有、等,抑制细菌细胞壁合成的杀菌剂主要有、等;7. 波尔多液的有效成分是 ,主要防治对象是 ;8. 代森锰锌是广谱的杀菌剂,用于防治多种作物的病害;9.百菌清的商品名称是 ,由于其在植物表面有 ,因此具有较长的药效期,在常规用量下,一般药效期药7-10天;10.乙烯菌核利是类杀菌剂,对果树、蔬菜类作物的、、有良好的防治效果;11. 腐霉利是类杀菌剂, 其主要的防治对象是、等;12. 多菌灵是一种高效低毒内吸性杀菌剂,其主要作用机制是干扰的形成,从而影响 ;13. 三唑酮是一种高效、低毒、低残留、持效期长、内吸性强的三唑类杀菌剂,其杀菌机理为 ,对多种作物的病害如、、等均有效;14. 咪鲜胺是咪唑类广谱性杀菌剂,其作用机制是 ,主要用于防治水果贮存器期的、、等病害;15. 萎锈灵是选择性内吸性杀菌剂,主要用于防治由和在多种作物上引起病害;16.黑色素合成抑制剂又称为 ,这类杀菌剂是防治病的特效杀菌剂,强内吸,主要是保护作用;17.在我国使用面积最大、效益最显著的农用抗生素是 ,其产生菌是 ;18. 是类杀菌剂,与多菌具有负交互抗药性,常复配使用防治灰霉病;三、选择题1.波尔多液的有效成分是 ;A 硫酸铜B 氧化钙C 碱式硫酸铜D 硫酸钙2.下列杀菌剂中,影响脂肪酸氧化的是 ;A多菌灵 B代森锌 C十三吗啉 D萎锈灵3.多菌灵对核酸合成的主要影响是 ;A 形成“掺假的核酸”B 与形成碱基的组分结构相似C 阻碍叶酸的合成D 影响核酸的聚合4.三乙磷酸铝可防治多种作物的 ;A 灰霉病B 早疫病C 菌核病D 霜霉病9.三唑醇常用于防治 ;A 白粉病 B锈病 C 黑穗病 D 猝倒病10.下列杀菌剂中,影响糖酵解的是 ;A铜制剂 B代森锌 C十三吗啉 D萎锈灵11.石硫合剂的有效成分是 ;A CaSO4 B CaSO3C CaS2O3D CaS.Sx12.乙烯菌核利可防治多种作物的 ;A 灰霉病B 早疫病C 菌核病D 霜霉病13.三唑酮常用于防治 ;A 白粉病 B锈病 C 黑穗病 D 猝倒病15.接种体来源施药是植物病害的最有效措施A化学保护 B 表面化学治疗 C内部化学治疗 D 化学免疫16.无机杀菌剂硫磺主要作用于三羧酸循环中的过程A 乙酰辅酶A和草酰乙酸合成柠檬酸B 柠檬酸异构化生成异柠檬酸C α—酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酸D 琥珀酸生成延胡羧酸17.波尔多液对以下哪种病原菌效果差A 白粉菌B 霜霉菌C 疫霜菌D 灰霉菌18.多菌灵对引起的病害无效A 子囊菌B 半知菌C 细菌D 青霉菌19.下列杀菌剂中主要用于水果保鲜的是A 三乙膦酸铝B 咪鲜胺C 甲霜灵D 甲基托布津20.下列杀菌剂中不具有内吸作用的杀菌剂是A 石硫合剂B 腐霉利C 乙磷铝D 噻菌灵21.下列杀菌剂中,可用于防治果、蔬等农产品贮藏期病害的药剂是A抑霉力 B 百菌清 C 咪鲜胺 D 福美锌22.甲霜灵对有特效A 叶斑病 B疫病 C 黑穗病 D 黄萎病23.第一个在生产实际中应用的负交互抗药性杀菌剂是A 代森锰锌 B井岗霉素 C 克菌丹 D 乙霉威24.下列杀菌剂中,对锈病和白粉病均有高效的是A 三唑酮B 羟锈宁C 农用链霉素D 五氯硝基苯E 百菌清25.属于麦角甾醇抑制剂的杀菌剂有 ;A 三唑酮B 十三吗啉C 乙霉威D 嘧菌酯E 咪鲜胺四、写出下列药剂的英文通用名称和化学结构式1代森锰锌2多菌灵 3 三唑酮 4腐霉利 5丙环唑 6 醚菌酯五.问答题1简述植物病害的化学防治原理;2举例说明杀菌剂对三羧酸循环的影响;3有机硫杀菌剂的主要特点是什么试举四种常用的品种;4试述杀菌作用和抑菌作用的区别与联系;5举例说时内吸性杀菌剂的特点;6近三十年来,杀菌剂的生产上遇到什么突出问题,对此采取哪些相应措施;7 举例说明杀菌剂对病害的作用方式;8保护性杀菌剂与内吸剂有哪些区别及联系9举例说明对菌无毒的化合物为什么也可以用来防治植物病害;10举例说明β-甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的主要特点;11. 举例说明三唑类杀菌剂的主要特点;第五章除草剂一、名词解释1位差选择和时差选择 2活化作用和钝化作用 3除草剂选择性指数 4 除草剂保护物质二、填空题1.芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂主要用于防除作物田中的杂草;2.按农田作业的时间,除草剂的土壤处理可分为与 ;3.当前使用最多的抗除草剂转基因作物主要有抗和抗两大类;4.苯氧羧类除草剂的杀草机理是 ,磺酰脲类除草剂的杀草机理是 ;5.常用的均三氮苯类除草剂有、等,主要用于田杂草的防除;6. 敌稗在水稻体内通过诱导,迅速水解产生与 ,使其活性丧失,稗草体内由于缺乏此种酶而不能水解,故受害死亡;7.均三N苯类除草剂在玉米体内发生三种反应: , 和 ;三、选择题1.氟乐灵常用于防除杂草;A 一年生禾本科B 多年生禾本科C 一年生阔叶D 多年生阔叶2.2,4-D丁酸用于玉米田茎叶处理,最迟不能超过 ;A 2叶期B 4叶期C 分蘖未期D 6叶期3.二甲四氯主要用于防治杂草;A 禾本科杂草B 阔叶杂草C 莎草科杂草D 灌木4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称为 ;A 位差选择性B 形态选择性C 生理选择性D 生化选择性5.莠去津主要用于田中防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草;A 油菜B 玉米C 水稻 D蔬菜6.咪唑啉酮类除草剂的作用机制主要是抑制的活性;A 乙酰乳酸合成酶 B叶绿素 C 乙酰辅酶A羧化酶 D 谷氨酰胺合成酶7.二硝基苯胺类除草剂可用于作物田防除一年生禾本科杂草;A 大豆B 玉米C 棉花D 油菜8.莠去津是一种芽前土壤处理剂,用于防除玉米、果园中的 ;A 一年生禾本科杂草B 一年生莎草科杂草C 一年生阔叶杂草D 多年生阔叶杂草9.下列除草剂中属于灭生性的是A 氟乐灵B 莠去津C 绿磺隆D 草甘磷10.下列各类除草剂中,生物活性最高的是A 苯氧羧酸类B 二苯醚类C 磺酰脲类D 三氮苯类11.下列除草剂中属于触杀型的是A 2,4-DB 禾草灵C 西玛津D 克芜综12.下列杂草中,2,4—D丁酯对其无防除作用的是A 藜B 野燕麦C 田旋花D 早熟禾E 苍耳13. 磺酰尿类除草剂的作用机理A.抑制乙酸乳酸合成酶B.干扰植物激素合成C.抑制谷氨酰胺合成酶D.抑制光合作用14. 光照可增强除草效果的除草剂有A.百草枯B.三氟羧草醚C.2 , 4-DD.氟乐灵15. 百草枯的是一种A.灭生性触杀型B.灭生性输导型C.选择性触杀型D.选择性输导型16.草甘瞵的作用机理A.抑制芳氨酸的合成B.抑制支链氨基酸的合成C.抑制核酸的合成D.抑制叶绿素的合成四、写出下列药剂的英文通用名称和化学结构式1 2,4-D 2二甲四氯 3莠去津 4氟乐灵 5苯磺隆 6乙氧氟草醚 7氟磺胺草醚五、问答题1简述除草剂的选择性原理;2各举出5 种土壤处理剂、叶面处理剂;3简述苯氧羧酸类除草剂的特点;4简述磺酰脲类除草剂的特点;5.除草剂的使用方法有哪些6.举例说明除草剂在植物体内生物化学选择性的活化与钝化反应的原理;7.草甘膦和百草枯的异同;第六章杀鼠剂一、填空题1抗凝血型杀鼠剂的作用机制主要包括两个方面,它们是、 ; 2常用的争急性杀鼠剂有、等;3常用的慢性杀鼠剂有、、等;二、选择题1下列抗凝血杀鼠剂中,毒力最强的是 ;A 敌鼠B 大隆C 杀鼠灵D 氯鼠酮2.敌鼠的作用机制主要是A 抑制神经系统的生理机能B 破坏肠胃组织C 抑制凝血酶原的形成D 损伤肺、肝等内部器官组织3慢性杀鼠剂作用缓慢,一般投毒饵后3-4天,毒饵消耗量达到高峰期,第天大量死亡;A 6-7B 10-15C 15-18D 20-21三、问答题1简述慢性杀鼠剂的作用特点;2简述第一、第二代抗凝血性杀鼠剂的特点;第七章植物生长调节剂一、名词解释1植物生长调节剂二、填空题1.按照生理效应,植物生长调节剂可分为 _____________、 _____________ 、 ____________ 、 ____________ 、_____________ 、 ____________;2. 植物生长调节剂主要应用于、、等;3. 乙烯利的主要生理作用是 ,赤霉素的主要生理作用是 ;4.吲哚乙酸的主要生理作用是 ,芸苔素内酯的主要生理作用是 ;三、选择题1. 当棉花,香蕉,柿子等果实需催熟时,可施用A.2 , 4-DB.赤霉素C.脱落酸D.乙烯利2. 处理果枝苗木,用作插枝生根的药剂,可用A.赤霉素B.细胞分裂素C.吲哚乙酸D.乙烯利3.比久系植物生长延缓剂,其生理作用有A增强抗逆性B促进成熟C防止落花、落果D促进生根4.多效唑是三唑类植物生长调节剂,其生理作用有A促进侧芽滋生B使植株矮化紧凑C防止落花、落果D促进长日照植物开花第八章农业有害生物抗药性及综合治理一、名词解释1害虫抗药性 2自然耐药性 2交互抗性 3负交互抗性 4多抗性 5适度治理 7饱和治理8多种攻击治理二、问答题1简述害虫抗药性的特点;2简述影响杀虫剂抗药性发展的因素;3简述害虫抗药性治理的策略;4简述影响真菌抗药性发展的因素;5试述真菌抗药性形成的生理生化机理及综合治理措施;第九章农药环境毒理一、名词解释1农药残留与残毒 2生物富集与食物链二、问答题1简述农药的“三致性”; 2简述农药残留的主要来源;3农药对环境的污染主要表现在哪几个方面 4试述农药残留的治理;5什么是农药的生物富集和最大残留允许量 6 什么原因造成害虫的再猖獗和次要害虫上升第十章生物源天然产物农药补充学习,不考一、填空题1.生物源天然产物农药的研究开发途径有、、 ;2. 具有杀虫作用的植物毒素有、、等;3.昆虫信息素包括、、等;4.除抗生素外,现已大面积推广使用的微生物源天然产物农药有、等;二、问答题1简述生物源天然产物农药的特点; 2常见的植物源天然产物农药有哪些3绿色农药与生物农药有何区别 4谈谈你对生物源天然产物农药的认识;5生物天然产物农药的研究开发有哪些途径第十一章新农药的研究与开发补充学习,不考一、名词解释1先导化合物 2类推合成 3生物合理设计 4生物筛选二、填空题1 许多化学合成农药均是由天然产物先导化合物人工合成的模板 , 如杀虫剂中的氨基甲酸酯类的先导化合物是 ______, 沙蚕毒类先导化合物是 ________, 拟除虫菊酯先导化合物是 ________, 植物生长调节剂乙烯利的先导化合物是 __________;2. 通常发现先导化合物的主要途径是 __________ 、 ____________ 和 __________;3. 合成化学农药正式登记要求的资料包括 _____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 等;4. 生物筛选在新农药研究与开发中起着重要作用 , 其内容主要包括 _____ 、 _____ 、 _____;三、问答题1简述发现先导化合物的主要途径; 2简述生物筛选在新农药研究与开发中的意义;3生物筛选中所有的生物材料主要有哪些昆虫、植物病原菌、杂草4简述农药安全评价中的毒性试验; 5农药环境安全评价试验内容包括哪些6农药登记需要提供的资料有哪些。

第五章 除草剂

第五章  除草剂

用药量 (kg/hm2) 1.0~3.0
Cl N N N N H C 2H 5
1.0~7.0
SCH 3
扑草净
N NHC 3H 7 N
Cl
N NHC 3H 7
1.5~2.5
草净津
N C 2 H 5NH N
N
CH 3 NH C C CH 3
N
1.8~2.4
名称 赛克津 metribuzine
结构式
O (CH 3 )C N N N NH 2 SCH 3
2
一、苯氧羧酸类(2) 苯氧羧酸类(
常见品种: 常见品种: 1、2,4-D类: 、 , 类 2,4-D钠盐、2,4-D丁酯 钠盐、 , , 钠盐 丁酯 2、2甲4氯类: 氯类: 、 甲 氯类 2甲4氯钠盐、2甲4氯丁酸乙酯 氯钠盐、 甲 氯丁酸乙酯 甲 氯钠盐 3、混剂: 、混剂: 乙草胺+ , 乙草胺+ 2,4-D丁酯 丁酯 苯达松+ 甲 氯钠盐 苯达松+ 2甲4氯钠盐
莠去津+二甲戊乐灵 莠去津 二甲戊乐灵 苗前 莠去津+苯达松 莠去津 苯达松 苗后苗前 莠去津+利谷隆 莠去津 利谷隆 苗前 莠去津+烟嘧磺隆 莠去津 烟嘧磺隆 苗后 莠去津+百草敌 莠去津 百草敌 苗后
草净津与其他除草剂的混用
混用组合 草净津+莠去津 草净津 莠去津 草净津+乙草胺 草净津 乙草胺 草净津+都尔 草净津 都尔 草净津+异丙草胺 草净津 异丙草胺 备注 苗前苗后 苗前 苗前 苗前 混用组合 草净津+二甲戊乐灵 草净津 二甲戊乐灵 草净津+ 草净津 甲草胺 草净津+百草敌 草净津 百草敌 备注 苗前 苗前 苗后 苗前
应用作物 玉米、大豆、 玉米、大豆、豌 蚕豆、甘蔗、 豆、蚕豆、甘蔗、 棉花、 棉花、马铃薯 、

化学除草剂的应用

化学除草剂的应用

附录4 化学除草剂的应用应用化学除草剂清除苗圃中的杂草,是一项多、快、好、省的除草办法,它可节省劳动力,降低除草成本,提高劳动生产率。

杂草特点是:根系强大,生长迅速,有强大的生命力。

一株杂草的结实量由几百粒到几十万粒,繁殖和传播能力很强,有的毛草的地下茎在土壤中穿透力极强,很难人工彻底清除。

用化学除草剂除草能起到很好的效果。

因此,化学除草在国内外的应用越来越普遍。

一、化学除草的优缺点及杀草原理㈠化学除草的优缺点⒈化学除草的优点⑴除草效果好。

化学除草剂的除草效果一般都在80-90%,有的可达100%,比人工除草及时彻底,它可以杀死苗圃地里大部分常见的一年生杂草和多年生杂草,如灰菜、马齿苋、马唐蓼等,效果十分显著。

⑵消除了杂草与苗木争夺肥、水、光的危害,提高苗木的质量和产量。

⑶省钱省力。

据一些统计,化学除草为人工除草费用的1/30或1/20,同时大大减轻了劳动强度。

⑷化学除草使耕作减少到最低限度,更有利于免耕法的推行。

化学除草不需要动土就能防除杂草对苗木的不良影响,可以减少土壤板结和土壤侵蚀。

⒉化学除草的缺点化学除草剂使用不当,会导致药害,伤害甚至杀死苗木,容易污染环境。

㈡除草剂的杀草原理除草剂从叶面和根部进入植物体。

触杀型除草剂进入植物体后,与细胞原生质体发生牢固的结合,造成吸收到药剂的细胞和周围的邻近细胞死亡,起到局部的触杀作用。

传导型(内吸型)除草剂进入植物体后,通过输导系统传导到分生组织,起毒杀作用。

虽然除草剂各不相同,但其杀草的实质是一样的,即干扰和破坏杂草体内的正常生理生化活动,导致杂草的死亡。

植物体是一个复杂的统一的有机体,在其生长发育中,体内生理生化活动是统一与协调的,一旦其中一个环节受到干扰或破坏,正常生理生化活动就受到破坏,植物的生长就会受到影响,甚至死亡。

现在所用的除草剂,虽然作用各不相同,但归纳起来,其作用机制主要有下述4类。

⒈导致植物生长异常少量激素型一类的除草剂,如2,4-D和二甲四氯等能促进植物细胞分裂、伸长、增大,促进生根、发芽等。

第五章——除草剂

第五章——除草剂
除草剂的选择性原理 除草剂的吸收、输导 影响除草剂药效与引起药害的环境因素 除草剂的使用方法 除草剂常用类型及其品种
第一节 除草剂选择性原理
一、位差与时差选择性 (一)、位差选择性 1.土壤位差选择性 利用作
物和杂草的种子或根系在土 壤中位置的不同,施用除草 剂后,使杂草种子或根系接 触药剂,而作物种子或根系 不接触药剂,来杀死杂草, 保护作物安全。
除草剂 抑制途径
靶标酶
除草剂
抑制途 径
靶标酶
杀草强 草甘膦
组氨酸 芳氨酸
咪唑-甘油磷酸 脱水酶(IGPD)
磺酰脲类
5-烯醇丙酮酸 基莽草酸-3磷酸酯合成 酶(EPSPS)
咪唑啉酮 类
乙酰乳酸合成酶
支链氨 (ALS)或乙酰
基酸
羟基丁酸合
成酶(AHAS)
同上
同上
草铵膦 谷胺酰氨
谷氨酰胺合成 酶(GS)
(一)、抑制光合作用
光反应及光电子传递
光反应和暗反应
1. 阻断电子由QA到QB的传递:取代脲类,三 氮苯类、酰胺类、二苯醚类。
2. 抑制光合磷酸化:苯氟磺胺。 3. 截获电子到NADP+的传递:季胺盐类除草剂敌草快和
。 百草枯,可充当电子传递受体,从电子传递链中争夺电子
(二)破坏植物的呼吸作用
二、除草剂在植物体内的输导
输导与触杀型除草剂 1、输导型除草剂 被植物茎叶或根部吸收后,能够在植物体内
输导,输送到其它部位。如2,4-滴、二甲 四氯、草甘膦、茅草枯等多种除草剂。 2、触杀型除草剂 被植物吸收后,不在植物体内移动或移动 较小,主要在接触部位起作用。如五氯酚 钠、、百草枯、敌稗、除草醚等。
四、生物化学选择性

植物化学保护除草剂

植物化学保护除草剂
2
C
O
2
+
2
H
2
O
钝化反应
莠去津代谢解毒反应
除草剂利用保护物质或安全剂获得选择性
一些除草剂选择性较差,可以利用保护物质或安全剂而获得选择性。 保护物质 目前已广泛应用的保护物质为活性炭。 安全剂 商品莠丹(Sutan)=丁草特+R-25788 扫弗特(Sofit)=丙草胺+CGA-123407 骠马=威霸+解草唑
3
2
1
4
5
6
注意事项:
烟嘧磺隆
商品名称:玉农乐
特 性:属磺酰脲类除草剂,具有内吸传导活性,可被植物茎叶和根部吸收,抑制支链氨基酸的合成。杂草受害症状为心叶变黄、失绿、白化然后其它叶由上到下依次变黄。一般药后3-4天可以看到杂草受害,14天后死亡。
防除对象:一年生和多年生禾本科及阔叶杂草。
01
02
4、大豆田(1)
化学除草
播后苗前土壤处理:
单剂:(1)甲草胺、乙草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、二甲戊乐灵、地乐胺、氟乐灵。 扑草净、赛克津、广灭灵、普施特。 混剂:(1)+(2)
01
03
Байду номын сангаас02
4、大豆田(2)
阔叶杂草茎叶处理剂:三氟羧草醚(杂草焚)、氟磺胺草醚(虎威)、乙氟羧草醚、克阔乐、苯达松。
幼芽裸露,没有叶片保护,触杀性药剂能直接伤害分生组织。
生理选择性
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,称为生理选择性。易吸收与输导除草剂的植物对除草剂常表现敏感。
生物化学选择性
利用除草剂在植物体内生物化学反应的差异产生的选择性,称为生物化学选择性。 除草剂在植物体内活化反应差异产生的选择性。 除草剂在植物体内钝化反应的差异产生的选择性。

第五章 农业有害生物的抗药性及综合治理 植物化学保护

第五章 农业有害生物的抗药性及综合治理 植物化学保护
受病原物单基因或寡基因突变的影响,即可降低 与受药位点的亲和性而表现抗药性。
4
5 6
适合度 抗药性病原物的适合度高低对抗药性
病原群体的形成具有重要影响。
病害循环 植物地上部位发生病害,病部常能
产生大量的分生孢子,通过气流或雨水传播。 凡是有利于病 害发生的和流行的作物栽培措施和气候条件,均 因病原物群体数量大,用药水平高,而易使抗药 性病原群体形成。
第五章 农业有害生物抗药性及综合治理
第一节 第二节 第三节 害虫的抗药性 植物病原物抗药性 杂草对除草剂抗性的现状
第一节
一 二 三 四
害虫的抗药性
害虫抗药性的概念 害虫抗药性的形成与机理 害虫抗药性遗传 害虫抗药性治理
第一节
害虫的抗药性
一 害虫抗药性的概念
(一) 害虫抗药性发展概况 1 历史 2 害虫抗药性的特点: 害虫几乎对所有合成化学农药都会产生抗药性。 害虫抗药性是全球现象,抗性形成有区域性。 害虫对新的取代药剂的抗性有加快的趋势。 双翅目、鳞翅目昆虫产生抗药性害虫种类多于 卫生害虫。
3 管理要点
1) 完善农药推荐使用方法 2) 符合综合防治策略 3) 达到生产上可行 4) 为生产、销售部门和用户所接受 5) 相同杀菌剂生产厂家和推销部门之间相互 协调 6) 治理策略在实践中进行自身完善和补充
二) 抗药性治理的短期策略
1) 建立重要防治对象对常用药剂的敏感性基线,建 立有关技术资料数据库。 2) 测量或检测重要病害对常用药剂抗药性发生的趋 势。 3) 监测主要病菌对骨干药剂抗性发生动态,建立抗 药性病原群体流行测报系统。 4) 研究还未发现抗药性的病原物-药剂组合产生抗药 性的潜在危险,及早采取合理用药措施。 5) 合理用药,防止抗药性发生或延缓抗药群体的形 成。 6) 加强对杀菌剂生产、混配、销售的管理,防止盲 目生产、乱混乱配、乱售乱用。

植物化学保护第八章 除草剂

植物化学保护第八章 除草剂

• 由于其选择性强,杀草活性高,合成比较简单, 生产成本低,对人、畜毒性小因而迅速在农业生 产中大面积应用,成为20世纪农业中的重大发现 之一。2,4—滴的发现和作为除草剂的广泛应用, 大大促进了除草剂的发展,到20世纪60年代以后, 除草剂的产量和品种的增长速度都超过了杀虫剂 和杀菌剂,特别在发达国家,除草剂的产量、产 值、使用都超过杀虫剂和杀菌剂,如在美国,玉 米、大豆、棉花、小麦、水稻田,在英国禾谷类 和甜菜作物田,在日本水稻田都几乎全部使用除 草剂,预计在今后几十年内,除草剂仍然会有较 大发展。
• 例如:对2,4—滴有耐药性的植物,一般是 降解钝化2,4—滴快,首先在侧链降解,然 后在芳环上羟基化,进而环裂解,最后生成 CO2和水等,其主要反应过程如下:
• 敌稗对水稻安全而对稗草有很好的防除作用,其 选择原理是因为水稻叶内酰胺水解酶活性很高, 能迅速使敌稗水解钝化失去活性,而稗草叶内酰 胺水解酶活性很低,不能迅速降解钝化敌稗而受 害。敌稗在水稻体内的水解反应如下:
1.播后苗前土壤处理法 在作物播种后出苗 前,选用水溶性差,不易淋溶的除草剂喷 撒在土壤表层(约1-2cm),使表层的杂草种 子不能萌发或杀死在萌芽状态,而作物种 子因处于土壤较深层次接触不到药剂,可 正常发芽生长。用利谷隆防除大豆田与麦 田杂草,除草醚防除大豆田、花生田杂草 都是利用位差选择性。
• 人工除草效率低,劳动强度大。 • 机械除草不彻底且伤苗。 • 化学除草高效、彻底、省工、增产,是大幅 度提高劳动生产率实现农业机械化现代化的 重要技术措施,对改革现有栽培制度也有重 要意义。化学除草技术的广泛应用促进了农 业机械化、现代化和栽培制度与栽培技术的 革新。出现了少耕法、免耕法、航空播种以 及合理密植等先进的种植技术。
除草剂的历史

植物化学保护学:第五章 除草剂

植物化学保护学:第五章 除草剂

同甲草胺
异丙草胺 大豆、玉米、花生等
同甲草胺
敌草胺
蔬菜、烟草等
同甲草胺
丙草胺
水稻
同甲草胺
苯噻酰草胺
水稻
同甲草胺
六、磺酰脲类除草剂
(一)基本结构
R1
R2
O
N
SO2NHCN
X
芳环
N
脲桥
杂环 R3
(二)特 点
1、活性高,用量极低。 2、杀草谱广,用于防除阔叶杂草,部分品种还
可防除禾本科、莎草科杂草。 3、多数品种可土壤处理或茎叶处理。 4、植物根、茎、叶均可吸收,并迅速传导。 5、作用机制为抑制乙酰乳酸合成酶(ALS)或
水稻
阔叶、沙草科杂草
水稻
阔叶、沙草科杂草
水稻
阔叶、沙草科杂草
七、二苯醚类
(一)基本结构
O
(二)主要品种
CI
CONHSO2CH3
CI
F3C
O
NO2
F3C
O
COONa NO2
氟磺胺草醚
三氟羧草醚
CI
F3C
O
OC2H5
CI
NO2
F3C
O
CH3 COOCHCOOC2H5
NO2
乙氧氟草醚
乳氟禾草灵
(二)主要品种
酸合成酶(AHAS)
3、抑制脂类的合成
芳氧苯氧基丙酸酯类、环己烯酮类除草剂: 靶标酶为乙酰辅酶A羧化酶(ACCase), 导致细胞膜、细胞质膜或蜡质生成受阻。
ACCase
乙酰-CoA + HCO3 + ATP
丙二酸单酰-CoA + ADP + Pi
四、干扰植物激素的平衡

第五章-除草剂毒理学

第五章-除草剂毒理学
第五章 除草剂毒理学
第一节 除草剂的作用方式 第二节 除草剂的作用机理 第三节 除草剂的选择性原理
第一节 除草剂的作用方式
一、植物对除草剂的吸收 1. 根部吸收 2. 从茎叶吸收 3. 幼芽吸收 4. 剂型对除草剂吸收的影晌 二、除草剂的传导 1.短距离传导 2.长距离传导
(1)木质部传导 (2)韧皮部传导
(三)抑制氨基酸的合成
3.抑制谷氨酰胺合成 谷氨酰胺合成酶是氮代谢中重要的酶,它催化无机氨同化
到有机物上,同时也催化有机物间的氨基转移和脱氨基作用。 草丁磷除草剂的作用靶标是谷氨酰胺合成酶,阻止氨的同化, 干扰氮的工常代谢,导致氨的积累,光合作用停止,叶绿体结 构破坏。
(四)干扰激素平衡
植物通过调节生长素合成和降解、输入和输出速度,以及 共轭作用 (包括可逆和不可逆共轭)来维持不同组织中生长素正 常的水平,其中可逆共轭作用最为重要。激素型除草剂处理植 物后,由于缺乏调控它在细胞间浓度,所以植物组织中的激素 (激素型除草剂)浓度极高,而干扰植物体内激素的平衡,影响植 物的形态发生,最终导致植物死亡。
(三)抑制氨基酸的合成
1.抑制芳香氨基酸合成
3种芳香氨基酸苯基丙氨酸、酪氨酸和色氨酸是通过莽草 酸途径合成的,很多次生芳香物也是通过该途径合成的。在目 前商品化的除草剂中只有草甘磷影响莽草酸途径,其作用靶标 酶是5-烯醇式丙酮酸基莽草酸-3-磷酸合成酶 (EPSPS),而使上 述三种芳香氨基酸合成受阻。
对根细胞而言,其吸收除草剂的速度与除草剂的脂溶性成正 相关,具极性的较脂溶性的进入细胞的速度要慢的多。
一、植物对除草剂的吸收
2. 从茎叶吸收
除草剂可通过叶表面或气孔进入植物体内。
大多数情况下,除草剂主要是通过角质层进入。除草剂进 入角质层的主要障碍是蜡质。一般来说,极性中等的除草剂比 非极性或高度极性的除草剂易于穿透角质层,油溶性的除草剂 较水溶性的容易穿透。

植物化学保护--除草剂

植物化学保护--除草剂

双子叶和单子叶植物形态差异与耐药性 叶片 生长点
单子叶 竖立,狭小,叶面角质 层和蜡质层较厚,表面 积较小,叶片和茎秆直 立,药液易于滚落
顶芽被重重叶鞘所 包围、保护,触杀 性除草剂不易伤害 分生组织
双子叶 平伸,面积大,叶表面 幼芽裸露,没有叶 角质层较薄,药液易于 片保护,触杀性除 在叶面上沉积 草剂能直接伤害分 生组织
♠ 20世纪40年代开始。标志:1942年发现2,4-D
♥ 20世纪70年代飞速发展。有机合成、生物量子化 学、数理统计及计算机的发展与相互渗透
♦ 20世纪80年代达到顶峰。
标志:磺酰脲类化合物的发现
氯磺隆(chlorsulfuron)(1976,杜邦)
(一)全球农药产业发展情况
1. 世界农药销售值变化(亿美元)
32.45 4.27 3.60 3.45 2.85 2.80 2.50
产品进入市场时间
1974 1962 1994 1965 1975 1945 1943
莠去津
二甲戊乐灵 氯氰菊酯
2.40
2.30 2.20
1957
1976 1978
(二) 我国除草剂生产和使用情况
起始阶段(黑龙江等少数地区)
1956年:稻田试验使用2,4,5-T
3 生理选择性(即:植物茎叶或根系对除草剂吸 收与输导的差异而产生选择性)
3.1 吸收的差异 不同植物的根、茎、 叶对除草剂的吸收程 度不同。 同一植物的不同生育 时期对除草剂的吸收 程度不同。
1960 除草剂 1.70 20% 1970 9.40 35 1980 47.56 41 1990 2000 2008 189.82 46.9 116.25 128.85 44 47.5
杀虫剂

除草剂的作用机理

除草剂的作用机理

除草剂的作用机理除草剂被植物根、芽吸收后,作用于特定位点,干扰植物的生理、生化代谢反应,导致植物生长受抑制或死亡。

除草剂对植物的影响分初生作用和次生作用。

初生作用是指除草剂对植物生理生化反应的最早影响,即在除草剂处理初期对靶标酶或蛋白质的直接作用。

由于初生作用而导致的连锁反应,进一步影响到植物的其它生理生化代谢,被称为次生作用。

(一)抑制光合作用光合作用包括光反应和暗反应。

在光反应中,通过电子传递链将光能转化成化学能储藏在ATP;在暗反应中,利用光反应获得的能量,通过Calvin-Benson途径(C3植物)或Hatch-Slack-KortschaK途径(C4植物)将CO2还原成碳水化合物。

除草剂主要通过以下途径来抑制光合作用:抑制光合电子传递链、分流光合电子传递链的电子、抑制光合磷酸化、抑制色素的合成和抑制水光解。

1.抑制光合电子传递链约有30%的除草剂是光合电子传递抑制剂,如三氮苯类、取代脲类、尿嘧啶类、双氨基甲酸酯类、酰胺类、二苯醚类、二硝基苯胺类。

作用位点在光合系统II和光合系统I之间,即QA和PQ之间的电子传递体B蛋白,除草剂与该蛋白结合后,改变它的结构,抑制电子从QA传递到PQ,使得光合系统处于过度的激发态,能量溢出到氧或其它邻近的分子,发生光氧化作用,最终导致毒害。

2.分流光合电子传递链的电子联吡啶类除草剂百草枯和敌草快等是光合电子传递链分流剂。

它们作用于光合系统I,截获电子传递链中的电子,而被还原,阻止铁氧化还原蛋白的还原即其后的反应。

这类除草剂杀死植物并不是直接由于截获光合系统I的电子造成的,而是由于还原态的百草枯和敌草快自动氧化过程中产生过氧根阴离子导致生物膜中未饱和脂肪酸产生过氧化作用,破坏生物膜的半透性,造成细胞的死亡。

3.抑制光合磷酸化到目前为止,还没有商品化的除草剂的初生作用是直接抑制光合磷酸化的。

但有些电子传递抑制剂如二苯醚类、联吡啶类和敌稗等,在高浓度下也能抑制光合磷酸化,使得ATP 合成停止。

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2、抑制氨基酸、核酸和蛋白质的合成
Hale Waihona Puke 除草剂抑制途径靶标酶
草甘膦
抑制芳氨酸(苯丙 5-烯醇丙酮酸基莽草
氨酸、络氨酸等) 酸-3-磷酸酯合成酶
合成
(EPSPS)
草铵膦、 双丙氨膦
抑制谷胺酰胺合成 谷氨酰胺合成酶(GS)
磺酰脲类、咪唑 抑制支链氨基酸 啉酮类除草剂 (亮氨酸等)合成
乙酰乳酸合成酶 (ALS)或乙酰羟基丁
三、生理选择性
生理选择性: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。
吸收差异:黄瓜根部吸收草灭畏的能 力比南瓜强。
输 导 差 异 : 2 , 4-D 在 双 子 叶 植 物 体 内 的输导速度高于单子叶植物。
四、生物化学选择性
生物化学选择性:利用除草剂在植物体 内生物化学反应的差异产生的选择性。
特点:低浓度对植物有刺激作用,高 浓度时产生抑制作用。
五、抑制微管与组织发育
二硝基苯胺类除草剂: 与微管蛋白结合,并
➢ 单子叶植物 ➢ 双子叶植物
双子叶与单子叶植物形态差异与耐药性
形态 植物
单子叶
双子叶
叶片
生长点
竖立,表面积小, 顶芽被叶鞘包被、保 叶面角质层和蜡质 护,触杀性除草剂不 层厚,药液易滚落 易伤害分生组织
平伸,表面积大, 幼芽裸露,无叶鞘保
叶面角质层薄,药 护,触杀性除草剂能
液易沉积
直接伤害分生组织
某种除草剂的基因转移到某种 作物中,使该农作物持续地表 达对某种除草剂的耐药能力, 从而获得高度选择性。
耐除草剂转基因作物
除草剂
作物
草甘膦 草铵膦 磺酰脲类除草剂
大豆、棉花、油菜、甜菜 大豆、玉米、棉花、油菜、 甜菜、水稻 大豆、棉花
溴苯腈
棉花、烟草
咪唑啉酮类除草剂 玉米、水稻、小麦、木薯
第二节 除草剂的吸收与输导
1)播后苗前土壤处理法
2)深根作物生育期土壤处理法
2、空间位差选择性
空间位差选择性:对某些行距较宽且作物与杂 草有一定高度比的作物田或果园、树木等,施 用灭生性除草剂时,采用定向喷雾或保护性喷 雾而获得的选择性。
(二)时差选择性
时差选择性:对作物具有较强毒性的 除草剂,利用作物与杂草发芽及出苗 期早晚的差异而形成的选择性。
活化反应 钝化反应
1、活化反应
β-氧化酶
OCH2CH2CH2COOH CH3
3O2
CI 2甲4氯丁酸(无活性)
OCH2COOH CH3 + 2CO2 +2H2O
CI 2甲4氯(活性)
1、活化反应
β-氧化酶
3O2
2,4-D丁酸
2,4-D
2、钝化反应
莠去津 CI
CH3
NN
玉米酮脱氯 反应
OH
羟化莠去津
N
N
CHNH CH3
N
NHC2H5
C2H5HN
NHCH(CH3)2
N
N脱烷基反应
谷胱甘肽耦合 反应 S
Cl
脱乙基莠去津
N
N
C2H5HN
NHCH2
N
N
N
C2H5HN
NHCH(CH3)2
N
谷胱甘肽耦合物
2、钝化反应
敌稗
O HN C
酰胺水解酶
OH
C H
CH3
NH2
O
+ HO
C
C2H5
Cl
3,4-二氯苯胺 丙酸
百草枯 草甘膦
(三)利用位差与施药方法等的综合选择性
1、杂草处于敏感的萌芽期, 而稻秧龄期较大,耐药性较 强。
2、施药采用颗粒剂或混土 撒施,药剂不易粘附在秧苗 上。
3、水稻根系与生长点处于 药层下,不会接触到药剂。
水稻本田施用除草剂 的除草原理
二、形态选择性
形态选择性:指利用作物与杂草的形态 结构差异而获得的选择性。
酸合成酶(AHAS)
3、抑制脂类的合成
芳氧苯氧基丙酸酯类、环己烯酮类除草剂: 靶标酶为乙酰辅酶A羧化酶(ACCase), 导致细胞膜、细胞质膜或蜡质生成受阻。
ACCase
乙酰-CoA + HCO3 + ATP
丙二酸单酰-CoA + ADP + Pi
四、干扰植物激素的平衡
激素型除草剂:苯氧羧酸类(2,4-D、 2甲4氯)、苯甲酸类(麦草畏、豆科 威)。
一、位差与时差选择性
(一)位差选择性
某些除草剂对作物具有较强的毒性, 施药时利用杂草与作物在土壤内或空间 中位置的差异而获得的选择性。
1、土壤位差选择性
土壤位差选择性:利用杂草与作物的种 子或根系在土壤中位置的差异,施用除 草剂后,使杂草种子或根系接触药剂, 而作物种子或根系不接触药剂,来杀死 杂草,保护作物安全。
一、除草剂的吸收 ✓ 1、茎叶吸收 ✓ 2、根系吸收 ✓ 3、幼芽吸收
二、除草剂在植物体内的输导
共质体系输导
质外体系输导
在植物活组织中输导 在植物死组织中输导
药剂进入韧皮部
药剂进入木质部
利用茎内的同化液流上 下双向输导(与光合作用 利用蒸腾液流向上输导
形成的糖共同输导)
第三节 除草剂的作用机制
一、抑制光合作用 二、破坏植物呼吸作用 三、抑制植物的生物合成 四、干扰植物激素的平衡 五、抑制微管与组织发育
1、抑制色素的合成 2、抑制氨基酸、核酸和蛋白质的合成 3、抑制脂类的合成
1、抑制色素的合成
除草剂
抑制色素
靶标酶
二苯醚类、环亚胺类 除草剂
叶绿素
原卟啉原氧化酶 (Protox)
氟啶草酮
类胡萝卜素
磺草酮、甲基磺草酮 类胡萝卜素
八氢番茄红素脱 氢酶(PDS)
对-羟苯基丙酮酸 双氧化酶(HPPD)
一、抑制光合作用
1、抑制光合电子传递链:三氮苯类、 酰胺类除草剂等。
2、抑制光合磷酸化反应:二苯醚类、 联吡啶类等解偶联剂。
3、分流光合电子传递链的电子:百草 枯、敌草快。
二、破坏植物呼吸作用
五氯酚钠、溴苯腈等除草剂:影响氧 化磷酸化偶联反应,抑制ADP生成ATP, 导致植物死亡。
三、抑制植物的生物合成
Cl
O OH
HO C C CH3
Cl
3,4-二氯乳酰胺
H 乳酸
Cl
五、利用保护物质或安全剂获得选择性
1、保护物质利用:活性炭处理作物种子
2、安全剂利用
扫茀特
丙草胺+安全剂CGA-123407
莠丹
丁草敌+安全剂R-25788
骠马
噁唑禾草灵+解草唑
六、利用基因工程技术获得选择性
培育耐除草剂的转基因作物: 采用生物技术将分离的抗
第五章 除草剂
本章教学内容
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
除草剂选择性原理 除草剂的吸收与输导 除草剂的作用机制 除草剂的使用技术 除草剂常用类型及其品种
第一节 除草剂选择性原理
一、位差与时差选择性 二、形态选择性 三、生理选择性 四、生物化学选择性 五、利用保护物质或安全剂获得选择性 六、利用基因工程技术获得选择性
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