微生物除草剂
微生物除草剂与生物安全
菌 、 菌 、 毒 )最 常见 的是植物 病原 真菌 。它可 以 细 病 , 直接 穿透 寄主 表皮 , 进入 寄主组 织 , 防治杂 草 。活体 微生 物 防治杂 草分传 统微 生物 防治 和应 用 微生 物除 草剂 两种 , 者 是 从杂 草 原 产地 引 入 寄 生性 和 传 播 前 能力 较强 的病 原菌 , 田间 接种 引 起 目标 杂草 病 害 在 流行 , 而把杂 草 数量 降到某一 临界 点 以下 , 过天 从 通 敌保 持着 一种 动态 平 衡 ; 后 者是 将 杂 草 的致 病 菌 而 进行 大 量繁 殖 , 制成标 准化制 剂 , 化学 除草 剂一样 像 在杂草 敏感 生长 阶段 , 于苗前 或苗 后施 用 , 为制造 人 杂 草病 害大 流行 , 而减小 杂草对 作物 的影 响 , 从 该方 法在短 时 间 内可 有效 控制 草害 , 用 于防治 农 田 、 适 草
小、 安全性高的特点 , 符合可持续农业 的发展要求。
因而 许 多研究 机构 和农 药公 司纷纷将 研究 重点 转 向
为保 证微 生物农药 在贮 存过 程 中的稳定 性和在 田间充分 发挥作 用 , 除选择 助剂 外 , 适 的剂 型 十分 合 重 要 。鉴 于此 , 微生 物 农药 剂型 加 工 也逐 渐 从 水基 制 剂 向颗粒状 制 剂方 向发 展 。与 化学 农 药 相 比, 微 生 物 除草剂 的剂型 加 工更 困难 , 别 是 活体 微 生 物 特 除草 剂。首 先 , 微生 物是不 溶 于水 的生物 体 , 颗粒 其 大小 可从 不 足 0 5m( 粒 病 毒 ) l0  ̄ 以上 . 颗 到 O0 m ( 虫 )这 种颗粒 的疏水 性直 接影 响制剂 的润 湿性 、 线 , 分散 性 和悬 浮性 等物理 性能 ; 其次 , 为生物 体微 生 作 物对 外界 环境 因素如 温度 、 湿度 和光照 等 比较 敏感 , 制 剂贮存 稳定性 差 , 用速 度慢 , 作 田间持效期 短 。在 选 择助 剂时 除考 虑制 剂理 化性 能 的要 求 外 , 要考 还 虑 选择一 些特殊 助剂 , 防光剂 、 如 增效 剂等 ; 再者 , 选 择 助剂 时要 注意与活 体微 生物 的相容 性 。活体微 生 物 与各种 助 剂的相 容性 一 般 比化 学 农 药 差 , 些 助 有 剂可 能完全 不能使用 。 真菌 除草剂 剂型主要 有粉 剂 和干粉状 制剂 。迄 今 已商品 化最 成 功 的茎 叶 处 理 真 菌 除 草 剂 是 C l o— lo e 。它是 由引 起 杂 草 炭 疽 病 的 盘 长 孢 状 刺 盘 孢 g
微生物农药
缺点
优点 缺点 微生物 农药
1.稳定性不高 2.在田间使用易降 解 3.不易储藏 4.有些植物农药用 1.2 发展现状
微生物农药相关论文发表数量统计
50
发表论文数(篇)
40
40 30 20 10 0
37
35
39
35
16
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.1.2.2 细菌杀虫剂
细菌杀虫剂:利用对某些昆虫有致病或致死作用的昆虫病原细菌, 经发酵制成含有杀虫活性成分或菌体本身,用于防治和杀死目标昆 虫的生物杀虫制剂。 病原细菌成为细菌杀虫剂应具备的基本属性: 1.可以大规模生产并且经济安全 2.作用比较迅速 3.有选择性,即对防治对象能够产生剧毒但对植物、益虫不会产生 毒性 4.毒力强,它的毒性足以压倒害虫的抗病力,能够稳定可靠地使害 虫发病至死 5.稳定性好,菌剂不会因受自然环境等外界因素影响而降低其杀虫 效力 6.作用迅速,残效期长,并有在害虫种群中自然传播能力 途径:主要是利用自身代谢产生的生物活性毒素对目标昆虫进行毒 杀或通过营养体、芽孢在虫体内的繁殖等途径来至死目标昆虫。
16
主要研究 分类 细菌杀虫剂
2.1.2 杀虫微生 物
2.1.2.3 真菌杀虫剂
真菌杀虫剂:以分生孢子附着于昆虫的皮肤,分 生孢子吸水后萌发而长出芽管或形成附着孢,侵 入昆虫体内,菌丝体在虫体内不断繁殖,造成病 理变化和物理损害,最后导致昆虫死亡。 真菌杀虫剂主要有以下几种: 1.绿僵菌 2.白僵菌 3.虫霉 4.蜡蚧轮枝菌 5.拟青霉 6.放线菌
3.生物农药 :一种利用生物及其基因产生的或表达的各种生物活 性成分,利用自然界有益的生物或其代谢产物制成杀虫、防病的生 物制品,通过喂毒、触杀等方式达到消灭病虫害的目的。
微生物除草剂有哪些
引言概述:微生物除草剂是一种利用微生物作用来控制或消除杂草的方法。
与传统的化学除草剂相比,微生物除草剂在环境友好性、可持续性和生物安全性方面具有一定优势。
本文将对微生物除草剂的种类和应用进行详细阐述,以帮助读者更好地了解和选择微生物除草剂。
正文内容:一、产业化微生物除草剂的种类1.1大肠杆菌株1.2枯草芽孢杆菌1.3糠二糠菌株1.4烟曲霉菌1.5改良菌株二、微生物除草剂的杀草机理2.1拮抗作用2.2生物除草剂杀草素的产生2.3生物除草剂通过诱导机制杀草2.4生物除草剂对杂草的生理和生态效应2.5生物除草剂对杂草的竞争效应三、微生物除草剂的应用3.1农业领域中的应用3.1.1玉米、大豆等主要农作物的生长期应用3.1.2田间试验和实际生产中的应用3.1.3生物种间的互作与应用3.2林业领域中的应用3.2.1林业有害杂草防除3.2.2林区土壤改良3.3园林绿化领域中的应用3.3.1公园绿地、花坛等的草坪维护3.3.2庭院草坪的除草3.3.3城市道路绿化带的管理3.4环境修复领域中的应用3.4.1水体富营养化问题与微生物除草剂3.4.2石油污染土壤的修复3.5生态农业领域中的应用3.5.1有机农业的除草剂选择3.5.2不同种类微生物除草剂的综合应用四、微生物除草剂的优缺点4.1优点的总结4.1.1环境友好性4.1.2不会产生抗药性4.1.3对生态系统影响小4.1.4对人和动物的毒性低4.2缺点的总结4.2.1功效相对较慢4.2.2需要适宜的环境条件4.2.3技术和管理要求较高4.2.4存在市场认可度低的问题五、微生物除草剂的发展趋势5.1转基因微生物除草剂的研究与应用5.2微生物除草剂与其他生物农药的结合应用5.3数字化农业发展对微生物除草剂的推动5.4生物多样性保护与微生物除草剂的发展总结:微生物除草剂作为一种环境友好、可持续和生物安全的除草方法,在农业、林业、园林绿化、环境修复、生态农业等领域都有着广泛的应用前景。
除草剂的作用机理
除草剂的作用机理除草剂(herbicide)是一种用于控制或杀死杂草的化学物质。
除草剂的作用机理取决于其种类和化学成分。
不同的除草剂通过不同的作用机制对杂草产生影响。
下面将介绍一些常见的除草剂作用机理。
非选择性除草剂是广谱杂草控制剂,可以杀死各种类型的植物,包括作物和杂草。
它的作用机理通常是通过抑制植物的生长和发育过程来实现。
a. 草甘膦(Glyphosate)是一种常用的非选择性除草剂。
它通过抑制植物中的类氨基酸磷酸化酶(EPSP酶)来起作用。
该酶在植物体内起着调节氨基酸合成的重要作用。
草甘膦的使用会导致植物无法合成足够的氨基酸,最终导致植物无法生长。
b. 百草枯(Paraquat)是另一种非选择性除草剂。
它通过直接与植物的叶绿体中的电子传递链相互作用,引起氧化应激,造成细胞膜脂质过氧化。
这会导致植物细胞膜的损伤,导致植物死亡。
选择性除草剂是专门设计用于杀死杂草而对作物没有或只有轻微影响的化学物质。
a. 拉草酮(Lactofen)是一种广泛用于大豆田等作物的选择性除草剂。
它通过影响植物叶绿素的合成来起作用。
拉草酮被吸收到植物细胞中,然后在光合体系II中与植物叶绿素结合,导致光合作用的光反应受阻,最终导致植物的死亡。
b. 但草除(Fluazifop-P-butyl)是一种常用于玉米田和其他谷类作物的选择性除草剂。
它通过抑制植物草酸的合成来起作用。
草酸是一种重要的能量转移分子,参与植物细胞的代谢过程。
但草除通过干扰草酸合成的途径而导致植物死亡。
微生物除草剂是一种利用微生物生物体来控制杂草生长的方法。
常见的微生物除草剂是利用细菌和真菌的作用来控制杂草。
a. 菌核菌(Xanthomonas campestris pv. Poae)是一种常见的细菌,用于控制泽泻科的杂草。
它产生一种可能抑制泽泻科杂草的化合物,从而阻止其发芽和生长。
b. 拮抗性真菌(Antagonistic fungus)是一种产生具有杀灭杂草活性的化合物的真菌。
我国微生物农药的研发与应用研究进展
我国农作物种植面积广阔,种植作物种类多样,在农业生产中,农作物常常受到多种病虫草害的危害。
化学农药因其适用范围广、作用效果迅速、使用方便等被广泛用于防治各类病虫草害,但使用化学农药也容易造成人畜中毒、杀害有益生物等,同时由于化学农药的滥用使得部分害虫、致病菌和杂草的抗药性增强,导致防治难度加大。
相比于化学农药,以真菌、细菌和病毒等生物活体或其代谢产物为主要成分的生物农药对生物和环境更加友好,自20世纪80年代以来,生物农药迅速发展,行业市场规模逐步扩大。
生物农药可分为微生物农药、植物源农药和生物化学农药等,经农业农村部农药检定所查询,截至2022年12月31日,我国在有效登记状态的农药登记产品为45172个,其中生物农药产品2159个 (未包括农用抗生素和天敌),占全部农药总数的4.78%,占比非常低。
在生物农药中,微生物农药是研究热点之一。
在《农药登记资料要求》中规定,微生物农药是指以天然的或经基因修饰的细菌、真菌和病毒等微生物活体为有效成分的农药,按用途可分为微生物杀虫剂、微生物杀菌剂和微生物除草剂等。
该类农药具有有效成分来源广泛、选择性强、对人畜毒性低等优点。
经农业农村部农药检定所查询,截至2016年12月31日,我国已登记微生物农药有效成分42个,到2022年12月31日,已达56种,可见微生物农药呈逐年增长趋势。
我国的微生物农药发展已经进入了一个相对快速发展的阶段,生防微生物不断增多,各种新型微生物农药也不断涌现。
已有研究对微生物农药常见剂型种类及特点、产品质量、安全性评价和使用技术相关标准、助剂研发、管理现状、产业发展等方面进行了详尽的阐述,但尚缺乏典型微生物农药在防治重大病虫害方面应用情况的综述报道。
鉴于此,本文梳理了我国近几年一些原创的、新型的微生物杀虫剂、杀菌剂和除草剂在生防菌株筛选、产品创制与应用等方面的研究进展,并对微生物农药发展提出建议和展望,旨在为行业相关单位和人员提供参考。
常见生物除草剂
常见生物除草剂
1.胶孢炭疽菌商品名称为鲁保一号。
胶孢炭疽菌是寄生在菟丝子上的一种毛盘菌属炭疽菌,是防治菟丝子的微生物除草剂。
剂型为高浓缩孢子吸附粉剂。
在田间菟丝子出现初期用药,将鲁保一号粉剂加水稀释100~200倍,充分搅拌并用纱布过滤1次,利用滤液(含孢子量2000万~3000万个/mL)喷雾,只对有菟丝子的地方喷药。
喷药应选在早晨、傍晚或阴天进行。
2.双丙氨磷商品名称为好必思,是非选择性内吸传导型茎叶处理除草剂。
剂型为32%液剂。
一般在草坪建植前用于灭生性除草,可防除一年生和多年生阔叶杂草及禾本科杂草,如荠菜、猪殃殃、雀舌草、繁缕、婆婆纳、冰草、看麦娘、野燕麦、藜、莎草、稗草、早熟禾、马齿苋、狗尾草、车前、蒿、田旋花、问荆等。
对阔叶杂草的防效高于禾本科杂草,对某些生长快、个体大的多年生杂草作用弱。
使用时期、用量、方法:茎叶处理时不论杂老草与嫩草均可杀死,一般当杂草高20~50cm时施药。
用32%液剂1005~1500g/hm2,防除其他地块一年生杂草,用32%液剂1500~2250g/hm2,多年生杂草用量为2250~3000g/hm2,均对水60kg进行茎叶喷雾。
微生物源除草剂名词解释
微生物源除草剂名词解释
》
微生物源除草剂:微生物源除草剂是一种以微生物为有效成分的农药,其能够杀死植物的细菌,病毒或真菌等微生物。
这种农药采用天然或人工合成的微生物作为有效成分,不含化学农药。
非特定性微生物除草剂:非特定性微生物除草剂是指以有害病菌为有效成分的农药,这种微生物可以对植物的不同生长阶段产生毒性效果的有害病菌,而且对特定种类的植物没有毒性作用。
特定性微生物除草剂:特定性微生物除草剂是指以特定种类的植物及其有害病原体为有效成分的农药,这种微生物可以对特定的植物产生毒性效果的有害病菌,而且对其他种类的植物没有毒性作用。
- 1 -。
微生物除草剂的研究进展
微生物除草剂的研究进展目录一、内容简述 (2)1.1 微生物除草剂的定义与特点 (3)1.2 微生物除草剂的研究意义 (4)二、微生物除草剂的种类与作用机制 (6)2.1 细菌类除草剂 (7)2.1.1 水解酶类 (8)2.1.2 蛋白酶类 (9)2.1.3 纤维素酶类 (10)2.2 真菌类除草剂 (11)2.2.1 青霉属 (13)2.2.2 曲霉属 (14)2.2.3 根霉属 (15)2.3 微生物除草剂的作用机制 (16)2.3.1 破坏植物细胞壁 (17)2.3.2 抑制光合作用 (18)2.3.3 影响植物生长激素 (19)三、微生物除草剂的研发与应用 (21)3.1 新型微生物除草剂的筛选 (22)3.2 除草剂的定向设计与优化 (23)3.3 除草剂的安全性评价 (25)3.4 除草剂的大规模生产与应用 (26)四、微生物除草剂的研究挑战与展望 (27)4.1 存在的问题与挑战 (29)4.2 未来的发展趋势与研究方向 (30)一、内容简述微生物除草剂是指利用微生物或其代谢产物来控制杂草生长的方法。
随着生物技术的发展,微生物除草剂的研究取得了显著的进展。
本文将对微生物除草剂的研究进展进行简要概述。
研究人员已经发现了一些具有除草活性的微生物菌株,如假单胞菌属(Pseudomonas)、类杆菌属(Erwinia)和木霉属(Trichoderma)等。
这些菌株可以通过产生抗生素、酶或直接与杂草竞争生存资源等方式来抑制杂草的生长。
微生物除草剂的研发过程中,基因工程技术的应用也日益受到重视。
通过基因工程技术,可以将抗草甘膦(Glyphosate)的基因导入到微生物中,使其具有广谱的除草活性。
还可以通过基因编辑技术,如CRISPRCas9系统,对微生物进行定向改造,以提高其除草效果和对环境的适应性。
微生物除草剂的制剂研究也取得了进展,通过优化制剂配方和工艺条件,可以提高微生物除草剂的稳定性、安全性和使用效率。
微生物除草剂
微生物除草剂work Information Technology Company.2020YEAR微生物除草剂农业生产中最重要的环节之一是防除农田杂草,传统的人工除草和机械除草都存在很多弊端,很容易造成时间、人工和能源的大量耗费,不符合社会发展的需要,因此很快被化学除草所取而代之。
然而随之时间的推移,一系列的问题也随着化学药剂的大量使用而产生不断出现有除草剂抗性的杂草植株、水质严重退化、土壤严重污染、人和牲畜等非杂草生物面临化学除草剂的危害。
这些情况当然是与人类日益增强的环境意识和农业可持续发展的需要相违背的,因而化学农药的发展面临了前所未有的巨大压力,环境质量问题的日益突出。
开发环境相容性好、选择性强、生物活性高的生物农药和仿生农药迫在眉睫,这一趋势已成为当代农药发展的必然,。
微生物除草剂的分类与作用机制专一性和有效性是评价生物除草剂的主要方面。
专一性表示对目标和对象的选择程度,一般来说生物除草剂都具有比较强的选择性有效性指的是生物除草剂的防治效果,其中包括除沙杂草的水平、效率、操作难易度等。
因此生物除草剂在类似生物的毒力上的表现不一,利弊共存,实际应用的时候要根据目标作物的需求加以取舍。
微生物代谢产物和微生物活体组成了微生物除草剂的主要分类,通俗地说就是微生物源除草剂和微生物制剂除草剂。
这几年来,利用微生物为主的活体植物,病原微生物病毒,细菌,真菌,植物病原真菌是最常见的。
它可以直接渗透到宿主的表皮组织,控制杂草。
微生物控制分传统的微生物控制和微生物除草剂的应用两种。
前者是从原产地的寄生杂草和病原体,后者是在外地杂草病疫情之间的流行。
因此,到了临界点以下,天敌数量保持动态平衡杂草,而后者则是对付病原体杂草的标准化筹备工作,杂草同化学除草剂的敏感同样增长,适用于杂草大量爆发的之前或之后使用。
人为的流行病杂草,也可以减少了杂草对农作物的影响。
该方法可以有效地控制在预防和治疗领域的时间短,草坪,花园的杂草。
生物除草剂
微生物除草剂 已登记品种: 已登记品种: 美国的 美国的Devine和Collego 和 荷兰的 荷兰的Bioch 日本的 日本的Camperico 加拿大的Biomal 加拿大的 正在试用的品种 品种: 正在试用的品种: 决明链格孢分生孢子制成的可湿性粉剂。 决明链格孢分生孢子制成的可湿性粉剂。 罗德曼尼尾孢制成的可湿性粉剂。 罗德曼尼尾孢制成的可湿性粉剂。 微生物源除草剂 链霉菌的培养液中分离得到茴香霉素与去草酮。 链霉菌的培养液中分离得到茴香霉素与去草酮。 双丙氨酰膦与草丁膦。 双丙氨酰膦与草丁膦。
加强微生物除草剂病原生物学、致病机理、 加强微生物除草剂病原生物学、致病机理、遗 传学及病害流行学的研究,利用现代生物技术, 传学及病害流行学的研究,利用现代生物技术,尤 其是DNA重组技术,通过操纵产生毒素的基因或改 重组技术, 其是 重组技术 良潜在除草作用的特殊酶的基因, 良潜在除草作用的特殊酶的基因,来提高真菌除草 剂的致病力及防治效果将能成为现实。 剂的致病力及防治效果将能成为现实。 同时借助电 子计算机, 子计算机,使用分子轨道法计算微生物除草活性物 质分子的量子化学参数与生物活性的关系, 质分子的量子化学参数与生物活性的关系,寻找能 与受体结合的最佳结构, 与受体结合的最佳结构,使微生物源除草剂开发朝 分子设计的方向发展也将成为可能。 分子设计的方向发展也将成为可能。
菌菌混用扩大除草谱。 菌菌混用扩大除草谱。 加工成逆乳剂以减少对环境的依赖。 加工成逆乳剂以减少对环境的依赖。 改进发酵技术提高孢子产量。 改进发酵技术提高孢子产量。 与病虫草害综合治理措施相结合。 与病虫草害综合治理措施相结合。 将真菌与其代谢产物混用提高除草效果。 将真菌与其代谢产物混用提高除草效果。 应用分子生物学技术鉴定或改造生防菌株。 应用分子生物学技术鉴定或改造生防菌株
微生物在现代农业中的应用研究进展
微生物在现代农业中的应用研究进展摘要介绍了3类微生物农药在植保方面的应用研究进展,并从茶叶领域、农业环保、现代农业领域等方面总结了微生物的应用,并提出微生物在其他领域的一些应用前景,以期为微生物在现代农业中的应用提供参考。
关键词微生物;现代农业;应用1 微生物农药在植物保护方面的应用从广义上来说,利用活体微生物或其产生的代谢产物来防治病虫草害的农药称为微生物农药。
从狭义上来说,只利用活体微生物来进行病虫草害防治的农药称为微生物农药,包括病毒、细菌、真菌等微生物活体。
从防治对象可以将微生物农药划分为微生物杀虫剂、微生物杀菌剂、微生物除草剂和微生物生长调节剂等[1]。
1.1 微生物杀虫剂微生物杀虫剂包括细菌杀虫剂、真菌杀虫剂以及昆虫病毒杀虫剂等。
例如,苏云金芽孢杆菌能产生α-外毒素、β-外毒素、γ-外毒素和δ-内毒素。
其中主要的杀虫活性成分是δ-内毒素,破坏昆虫肠道内膜,使细菌易于侵袭、穿透肠道进入血淋巴,最终导致昆虫死亡[2-4]。
在中国、美国、俄罗斯等许多国家,真菌杀虫剂已广泛应用于农作物害虫以及城市昆虫综合防治,当下全球已生产出60多个真菌杀虫剂产品。
如应用效果最佳的白僵菌,截至2004年,全球7个国家登记了17个白僵菌杀虫剂品种,我国也于2006年登记了球孢白僵菌[1]。
1.2 微生物杀菌剂利用微生物的寄生、拮抗、溶菌等作用来抑制、灭杀植物病原微生物生长的生物制剂称为微生物杀菌剂。
微生物杀菌剂开发的市场前景非常广阔,增值潜力大,必将成为未来重要的商业化生物农药[5]。
例如,枯草芽孢杆菌制剂是一种很好的微生物杀菌剂,能稳定地在土壤及作物表面定殖、产生抗生素并分泌刺激植物生长的激素,并可诱导寄主产生抗病性,现已在美国、澳大利亚、瑞士、中国等多个国家注册登记。
1.3 微生物除草剂利用植物病原微生物和其活性代谢产物来进行除草的微生物制剂统称为微生物除草剂。
如美国Applied公司开发的棕榈疫霉(Phytophthora palmivora )防除柑橘园杂草莫仑藤(Morrenia odorata Lindl.)[1],其防效高达96%以上,是世界上首个微生物除草剂产品。
微生物除草剂实现产业化开发
试 验 , 动 了在 全 国 范 围 的 田 间 药 启 效 试 验 , 1 克 草 霉 孢 子 粉 剂 在 我 为 % 国 的 首 次 注 册 登 记 准 备 了科 学 资
他 据 浙江省科技厅获悉, 由中国 料 。 在 此 基 础 上 , 们 还 和 浙 江 天
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该 研 究 团 队 针 对 克 草 霉 产 业
黑 木耳 是 一 种 营养 丰 富 的食 用
菌 ,又 是 我 国 传 统 的保 健 食 品和 出 化 生 产 中 存 在 的 孢 子 产 量 低 及 除 最 近, 重庆市畜牧科学院联合 口商 品 。它 的别 名很 多 , 长 于腐 草 效 果 不 稳 定 的 问 题 , 其 固 体 发 因生 对 剑桥 大 学 英 国 癌症 研 究 院 剑 桥 研 究 木之 上 , 其形 似人 的耳朵 , 名木 耳 : 酵 产 孢 技 术 、 型 加 工 技 术 等 进 行 故 剂 所 在 重 庆 市 共 建转 基 因动 物 研 究 中 又似 蛾蝶 玉 立 , 又名 木蛾 。 因它 的味 了 系 统 研 究 , 得 了一 系 列 创 新 成 取 心 。 中心 围绕 猪 的转 基 因育 种 、 该 猪 道 有如 鸡 肉鲜 美 , 亦 名 树 鸡 、 机 果 。 在 固 体 发 酵 产 孢 技 术 研 究 方 故 木 干 细胞 治 疗 、 人类 疾 病 动 物 模型 、 猪 ( 南 楚人 谓 鸡 为机 ) 古 :重 瓣 的 木耳 面 , 目组 确 定 了 中 试 规 模 托 盘 固 项 作 为 器 官移 植 供体 及 生物 反 应 器 等 在 树 上 互相 镶 嵌 , 如 片 片 浮 云 , 宛 又 体 发 酵 产 孢 的 最 佳 培 养 和 工 艺 条
微生物除草剂
微生物制剂除草剂存在的问题
3.除草效果易受环境条件影响而不稳定 微生物除草剂发挥作用的是活的微生物体。温 度和湿度可直接影响活菌体对目标杂草的作用 效果 湿度及着露期是主要限制因子,可直接影响真 菌孢子及繁殖体的萌发、入侵、孢子的产生及 再侵染,从而影响真菌除草剂的防效
微生物制剂除草剂存在的问题
寄主单一微生物除草剂比化学合成除草剂对目标杂草有较强的选择性但在一个复杂的农业生态系统中却往往是多种杂草并存只能防除一种杂草的微生物除草剂与田间存在的复杂杂草群落构成矛盾很难达到理想的除草效果其推广及大规模使用也相应受到限制2
微生物除草剂
概念
杂草的微生物防除是利用寄主范围较为专一的植物病 原微生物或其代物,将影响人类经济活动的杂草种群 控制在危害阈值以下口。 因此,微生物防除杂草的目的不是根除杂草,而是根 据群体生态学的原理,使一种杂草的多度减少到经济 上或美学上可以容许的水平。
解决途径
1.加强基础研究; 2.加强微生物除草剂杀草机理的研究; 3.茵菌混用扩大除草谱; 4.改进发酵技术提高孢子产量; 5.与病虫草害综合治理措施相结合; 6.将真茵与其代谢产物混用提高除草效果; 7.将植物毒素作为除草剂开发的先导物,开发高效与选 择性的新型除草剂
Thank you
微生物除草剂现状
第三讲 微生物源除草剂的研究、应用现状
2. 2 发酵与制剂加工困难
目前工业上主要靠发酵来大规模地生产菌体。 但是有些菌不易繁殖,产孢量低,孢子活力差,多 代繁殖后致病力下降,或加工成制剂后稳定性差 等,都会影响其大量生产和商品化。如英国作为
微生物除草剂开发的粗链格孢菌(Alternaria)和 决明链格孢(A. cassiae)是害草曼陀罗(Datura stramonium)和镰果灯心草的重要病原菌,但因制
第三讲 微生物源除草剂的研究、 应用现状及展望
杂草一直被认为是严重影响农业与环境的 生物灾害之一。全世界每年农田除草用工 约1500-3 000亿劳动日,可是草害仍造成减 产10% -25%,其中谷类作物减产超过1. 5亿 t。
1942年发明2, 4-D后,兴起了化学除草剂 工业。和不除草相比,化学除草剂挽回了约 50%的粮食产量损失。但是化学除草剂的大 量使用带来了一系列的生态环境问题。如 除草剂雾滴漂移,选择性不强,在环境中的 半衰期较长及对人、动物的毒害等。尤其 是抗除草剂杂草的出现,更使得研制与开发 化学除草剂的成本大大增加,因此研究人员 不断寻找新的途径来防除杂草。
(2)土壤处理剂:将除草剂均匀地喷洒到土壤上形 在一定厚度的药层,当杂草种子的幼芽、幼苗及其 根系被接触吸收而起到杀草作用,这种作用的除草 剂,叫土壤处理剂,如西玛津、扑草净、氟乐灵等 ,可采用喷雾法、浇洒法、毒土法施用。
(3)茎叶、土壤处理剂:可作茎叶处理,也可作土 壤处理,如阿特拉津等。
经研究发现一些微生物(植物病原或 非植物病原细菌、真菌)及其次生代谢产 物(植物毒素)具有防除或控制杂草的潜能。 由这些有机体和天然产物开发而成的除草 剂称为微生物源除草剂。
知识点:化学除草剂
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,
微生物在农业中的应用
微生物引起的食品污染与腐败变质
空气中的微生物主要为霉菌、放线菌的孢子和细菌的芽 孢及酵母。不同环境空气中微生物的数量和种类有很大差异。 公共场所、街道、畜舍、屠宰场及通气不良处的空气中微生 物的数量较高。空气中的尘埃越多,所含微生物的数量也就 越多。室内污染严重的空气微生物数量可达106个/m3,海洋、 高山、乡村、森林等空气清新的地方微生物的数量较少。空 气中可能会出现一些病原微生物、它们直接来自人或动物呼 吸道、皮肤干燥脱落物及排泄物或间接来自土壤,如结核杆 菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、流感嗜血杆菌和病毒等。 患病者口腔喷出的飞沫小滴含有1~2万个细菌。
第一节 微生物农药
苏云金芽孢杆菌能在细胞内形成杀虫的伴胞晶体和水 溶性的外毒素(苏云金素)。伴胞晶体被敏感性昆虫的幼 虫吞食后,在其碱性的中肠溶解成原毒素,并进而在昆虫 肠道被蛋白酶水解激活,产生毒素核心片段(δ内毒素)。 它与中肠上皮细胞膜上的特异受体结合,能快速并不可逆 地插入细胞膜,形成孔洞,从而破坏细胞的膜结构与渗透 吸收特性,使中肠上皮细胞裂解崩溃,最终导致昆虫的死 亡。
第一节 微生物农药
1.细菌杀虫剂 苏云金芽孢杆菌杀虫剂,简称Bt杀虫剂,是当今使用 最广泛和产量最大的细菌杀虫剂。它是由昆虫病原细菌苏 云金杆菌的发酵产物加工而成,能防治直翅目、鞘翅目、 双翅目、膜翅目等上百种害虫,如稻纵卷叶螟、棉铃虫、 茶毛虫、玉米螟等。苏云金芽孢杆菌杀虫剂之所以成为目 前产量最大、应用最广、深受欢迎的农药,除其杀虫效果 好外,更重要的是对人、畜无伤害;对植物不产生药害, 不影响农作物的色、香、味;也不伤害害虫的天敌和有益 的生物,能保持使用环境的生态平衡;对土壤、水源、空 气环境不造成污染,有利于社会经济的持续发展。
微生物引起的食品污染与腐败变质
《微生物除草剂》课件
04
微生物除草剂的优缺点
优点
环保安全
微生物除草剂对环境友好,无化学残留,不会对 土壤和生态环境造成长期影响。
降低农药使用量
相较于传统化学除草剂,微生物除草剂的使用量 较少,降低了农药对环境的负担。
ABCD
选择性除草
某些微生物除草剂能选择性地杀死某些杂草,而 对农作物无害,有利于保护农作物生长。
降低生产成本
21世纪初至今
随着全球环保意识的提高,微生物除草剂的研究和应用得到了更广泛的关注。 研究者们不断探索新的微生物种类和改良方法,以期开发出更加高效、安全、 环保的微生物除草剂。
当前研究进展
新型微生物资源的发现
研究者们不断发现新的具有除草活性的微生物种 类,为开发新型微生物除草剂提供了更多选择。
微生物除草剂的产业化进程
《微生物除草剂》PPT课件
• 微生物除草剂简介 • 微生物除草剂的研发历程 • 微生物除草剂的应用 • 微生物除草剂的优缺点 • 微生物除草剂的案例分析 • 结论与建议
01
微生物除草剂简介
微生物除草剂的定义
微生物除草剂是指利用具有除草活性 的微生物及其代谢产物制成的生物制 剂,用于防除杂草。
微生物除草剂属于生物农药范畴,相 较于化学除草剂,具有环保、安全、 可持续等优点。
随着研究的深入和技术的成熟,一些微生物除草 剂已经开始进入产业化阶段,为农业生产提供新 的绿色防控手段。
基因工程技术的发展
基因工程技术为改良微生物除草剂的性能提供了 强有力的手段。通过基因工程技术,可以增强微 生物除草剂的抗逆性、繁殖能力和防治效果。
安全性评价与环境影响评估
在研究和应用微生物除草剂的同时,对其安全性 和环境影响进行科学评估至关重要。目前,研究 者们正在开展相关研究,以确保微生物除草剂的 安全使用。
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而有些真菌不易繁殖,产孢量低,孢子活力差,多代 繁殖后致病力下降,或加工成制剂后稳定性差等,都 会影响其大量生产和商品化。 由于微生物除草剂发挥作用的是活的生物体,为不溶 于水的颗粒物质。这种颗粒性和疏水性将直接影响其 制剂的润湿性、分散性和悬浮性等物理性能 ,使其剂 型加工比化学除草剂更加困难
4.微生物除草剂与化学除草剂、化学农药的相互影响杂
草、虫害和病害常可能在同一生态系统中发生。
微生物除草剂与其他农药同时或先后使用,会抵消一 方或双方的作用,使其推广大受限制。
若它们之间相互作用对一方或双方有利,则有助于微 生物除草剂的大面积推广
微生物源除草剂存在的问
1.发酵或化学合成难 ,不少有除草活性的微生物的代谢 产物都是由于发酵产量低、化学合成难而尚未得到广 泛应用。
微生物制剂除草剂存在的问题
3.除草效果易受环境条件影响而不稳定 微生物除草剂发挥作用的是活的微生物体。温
度和湿度可直接影响活菌体对目标杂草的作用 效果 湿度及着露期是主要限制因子,可直接影响真 菌孢子及繁殖体的萌发、入侵、孢子的产生及 再侵染,从而影响真菌除草剂的防效
微生物制剂除草剂存在的问题
成功事例:澳大利亚从欧洲引入锈菌(Puccinia chon—drillina)防除麦田中的粉苞苣灯心草
微生物除草剂发展
鲁保1号是世界上最早被应用于生产实践的生物除草 剂之一,是我国山东省农业科学院植物保护研究所于 1963年在济南从罹病的大豆菟丝子上分离获得的一种 专性寄生性病原菌——胶孢炭疽菌菟丝子专化型 [Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Sacc.f.sp.cuscutae]]。该菌对大豆田的中国菟丝子 及南方菟丝子均可侵染致病,经在江苏、山东、宁夏 等20多个省区的大面积推广,防效均在85%以
上。截止1992年,推广面积已达61.8万hm2,经济 效益显著。
微生物除草剂发展
Devine 是第一个被注册的真菌除草剂,一种 由棕桐疫霉(Phytophthora palimivora Butler) 的厚壁孢子制成的液剂,用作柑橘园的 Morrenia odorata(H&A)Lindl.防除.该菌最早 于1981年分离自佛罗里达州的Orange郡柑橘 林中感病垂死的MorreniaOdorata (H&A)Lindl.植株,最高防效可达95%,施药 后的有效除草期可达2年以上。
细菌除草剂
根际细菌的作用具有寄主专一性。
在土壤中利用这些土壤微生物制剂直接作用于 目标杂草的种子和幼苗,以及研究适当的施放 技术,是根际细菌应用于生物除草实践的两个 关键之处。
细菌除草剂
我国上海农药研究所发现了l株放线链霉素,它 产生的两类环己酰亚胺物质具有极强的杀草活 性,用其发酵液的稀释液对野苋、春蓼进行苗 后处理的防效可达100%,苗前处理防效分别 达到78.6%和64.9%。采用Ames检测结果 表明次抗生素为低毒化合物,在细菌试验中无 诱变作用。
Moore]研制的真菌除草剂用于水稻和大豆田防 除大麻,在其施入7d后大麻植株死亡.
澳大利亚从地中海区域引入植物真菌Puccinia chondrillina研制的真菌除草剂,用于小麦田间 防除粉苞苣菊科杂草的生防效果可达94%
细菌类
细菌类有生物潜能的微生物主要是根际细菌,有8个属: 假单孢菌属(Pseudomonas)、 肠杆菌属(Enterobacter)、 黄杆菌属(Flavobacterium)、 柠檬酸细菌属(Citrobacer)、 无色杆菌属(Achromobacter)、 产碱杆菌属(Alcalligenes)、 黄色孢杆菌属(Xanthomnas) 欧文氏菌属(Erwinia)
微生物除草剂现状
目前报道的有除草潜能的微生物类型包括:真 菌、细菌、病毒、放线菌和线虫。
世界各国的相继研究与开发出的具有除草潜能 的生物有机体,分为真菌和细菌两类
真菌类
真菌类有生物潜能的微生物集中于9个属: 盘孢菌属(Colletotrichum)、 镰孢菌属(Fusarium)、 链格孢菌属(Alternaria)、 尾孢菌属(Cercospra)、 、 柄锈菌属(Puccinia)、 叶黑粉菌属(Entyloma)、 壳单孢菌属(Ascochyta)、 核盘菌属(Sclertinia)
真菌除草剂
在微生物除草剂的报道中真菌除草剂的研究最 多,但因为真菌孢子型制剂对环境条件要求严 格,在批量生产、配方、储藏等技术问题上要 求过高,没有产生显著的社会和经济效益。
真菌除草剂
美国使用植物真菌炭疽病原头刺盘孢
[colltotrichum truncatum (Schw.) Andr.et
微生物除草剂
微生物除草剂的类型
1. 微生物活体:主要是植物病原微生物(真菌、 细菌、病毒),最常见的是植物病原真菌。
2.微生物代谢产物:主要是利用这些微生物在代 谢过程中产生的毒素和抗生素等,包括多肽、 萜类、大环酯类和酚醛树脂类等。
微生物活体除草剂
对栽培植物安全性高,危害小。对人、畜、天敌等非 靶标生物安全,可缓解生防和化防的矛盾,而且对环 境压力相对较小,适用于防除水域、牧场、草地等人 为干扰较少的生态环境中的杂草。
2.缺乏高效的筛选方法、对已知活性物质的作用机制不 明等问题,也影响了微生物源除草活性产物的发应用。
3. 分离提取和鉴定毒杀植物性质的次生代谢产物流程复 杂,目标分离物含量甚微等因素使其研究开发的成本较 高,影响了商品化进程
解决途径
1.加混用扩大除草谱; 4.改进发酵技术提高孢子产量; 5.与病虫草害综合治理措施相结合; 6.将真茵与其代谢产物混用提高除草效果; 7.将植物毒素作为除草剂开发的先导物,开发高效与选 择性的新型除草剂
微生物制剂除草剂存在的问题
1.寄主单一
微生物除草剂比化学合成除草剂对目标杂草有较强的 选择性,但在一个复杂的农业生态系统中却往往是多 种杂草并存
只能防除一种杂草的微生物除草剂与田间存在的复杂 杂草群落构成矛盾,很难达到理想的除草效果,其推 广及大规模使用也相应受到限制
微生物制剂除草剂存在的问题