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度过高或过低对作物的安全性和除草效果影响均较大。
在高温条件下,植物新陈代谢旺盛,对除草剂的吸收和传导加快,除草效果好,但由于高温通过改变根部吸水与蒸腾失水间的平衡,可能使植物维管束系统和根系受损伤而限制水分吸收速度,使作物受害。因此,一些苗后除草剂如灭草松(排草丹)、氟磺胺草醚(虎威)、三氟羧草醚等在温度超过27℃时应停止施药。
在低温条件下,植物新陈代谢缓慢,会降低对除草剂的吸收和传导速度,不仅药效缓慢,而且除草剂在作物体内的解毒作用差,易产生药害。一般温度低于15℃时,应停止喷洒苗后除草剂。黑龙江省西北部,春季施药时温度过低,麦田喷洒2,4…滴丁酯防治刺儿菜、大刺儿菜效果较差。南方冬油菜、冬麦田冬前喷洒苗后除草剂,因温度低药效不如春季施药效果好。
温度还影响除草剂雾滴的蒸发。高温能增加除草剂雾滴的蒸发,特别是采用低容量和飞机喷洒除草剂时,除草剂雾滴直径小于100微米的小雾滴,会偏离目标或蒸发,特别是用水作载体的药液蒸发量更大。
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二、水分()
(一)空气相对湿度
空气相对湿度低有助于杂草茎叶上茸毛发育并形成较厚的角质层及脱水的果胶束,降低茎叶表面的可湿润性和杂草对除草剂的吸收、传导能力。
空气相对湿度高,可推迟除草剂雾滴在杂草茎叶表面的干燥时间和提高角质层的水化,有利于苗后除草剂的吸收和传导。除草剂容易渗入水化了的角质层,特别是水溶液,伴随着植物叶部的高水分含量,能使叶内的水连续地接近叶表面。由此为除草剂分子进入质外体形成了一个连续通路,进入共质体,原生质中较高的膨压,导致原生质流活性增加,并能加快主韧皮部筛管中的传导,然后发生作用。因此,在高湿条件下,杂草对苗后除草剂的吸收和传导最快。如用三氟羧草醚防除大豆田2~4叶期苍耳,21。4%水溶剂用1~1。5升/公顷,空气相对湿度为50%~60%时,防除苍耳效果达50%~60%;空气相对湿度为80%~90%时,防除效果可达90%以上。
在空气相对湿度低的条件下,除草剂喷洒雾滴的蒸发加快,特别是细于100微米的小雾滴,严重影响除草效果。因此,生产上规定在长期干旱和空气相对湿度低于65%时不宜施用苗后除草剂,或者必须在药液中加入喷液量1%的植物油型喷雾助剂才能喷洒。
(二)雨水
降雨会把除草剂从叶面冲洗掉。带负离子的除草剂盐(如钠盐)不能被角质层吸收,渗入叶内缓慢,这类除草剂又是水溶性的,因此在24小时内就会被雨水冲洗掉。带正离子的除草剂盐'如百草枯(克无踪)'是水溶性的,能被带负离子的角质层所吸收,不易被雨水冲洗掉:一般除草剂配制成乳油或油乳剂要比水溶液受降雨的影响小。不论降雨防止雾滴干燥与水化角质层而增加除草剂的吸收,还是由于除草剂被冲洗而减少吸收,都取决于降雨量。1个晚上降雨1~2毫米,即可把水溶性除草剂从植物叶面冲洗掉;降雨5~10毫米,可把油溶性的除草剂从叶面冲洗掉。各种除草剂被叶面吸收的速度不同,施药后降雨时间间隔要求也不同。烯禾啶(拿捕净)、精吡氟禾草灵(精稳杀得)、高效氟吡甲禾灵(高效盖草能)、精喹禾灵(禾草克)等吸收速度快,施药后2~3小时无雨就可奏效;灭草松(排草丹)、氟磺胺草醚(虎威)、三氟羧草醚等施药后6~8小时不降雨才有效。因此,必须根据天气预报来确定施药时间。
(三)干旱
在长期干旱、土壤含水量不足的情况下,杂草叶片的角质层厚度与密度会增加,茸毛增多,叶面湿润性降低,叶面吸收除草剂能力差,杂草代谢活动缓慢,因而降低了除草剂在杂草体内的传导。此时施药的效果不好。可推迟施药期,等降雨后再施药;或改进施药技术,施药时在药液中加入喷液量0。5%~1%的植物油型喷雾助剂;或选早晚气温低时施药,最好夜间施药。
(四)风
风直接影响植物的蒸腾作用,因而影响苗后除草剂的吸收。大风结合高温或低温可以增加某些除草剂的除草效果,特别是触杀型除草剂。风会损伤茎、叶与根,因而增加了对除草剂的敏感性。风损伤叶面角质层,特别是尘粒对角质层的摩擦作用,使除草剂更易被吸收。风也会增加植物蒸腾作用和水分散失,致使叶表面喷洒的药液干燥更快,间接地影响除草剂的渗入。
当喷洒苗前除草剂时,风可造成喷洒雾滴飘移和挥发损失,甚至使作物受害。因此,在喷洒苗后除草剂时,禁止在大风天作业,一般风速不宜超过4米/秒,并采用适宜的喷洒容量和选择适宜的雾滴直径,尽量控制直径小于100微米的小雾滴产生。
(五)光
虽然光的影响很重要,但很难和其他环境因素的影响分开,特别是温度。光照强度、光照期和光周期均很重要。昼夜的日照节律变化影响植物生长发育:一方面是直接影响;另一方面是随黎明与黄昏的光强度变化,而带来的温度、湿度与空气流动方面的变化。
光影响植物对除草剂的吸收,在弱光下生长的植物叶面角质层较薄,除草剂易被吸收。反之,在强光下生长的植物叶面角质层较厚,会降低湿润性。
光也会影响除草剂在植物体内的传导。大多数苗后除草剂随同化产物而传导,因此在没有光合作用的条件下,大多数除草剂不能以较多的剂量离开叶进行传导。光照充足有利于除草剂的传导。
光对许多除草剂可产生光解作用,如2,4…滴、2,4…滴丁酯、百草枯(克无踪)、均三氮苯类及取代脲类除草剂。因此,在强光下减少苗后除草剂施于植物的有效量,会降低除草效果。
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一、常见除草剂的药害症状与诊断()
除草剂对作物的药害一般分为5级:1级——作物生长正常,对作物无影响;2级——作物药害约10%,不影响产量;3级——药害中等,对作物产量有影响但尚可恢复;4级——药害严重,严重影响产量;5级——药害极重,作物死亡、绝产。
药害诊断是除草剂使用过程中常遇到的问题,由于发生严重药害而导致农业生产蒙受重大损失的例子屡见不鲜。了解除草剂的药害症状,有助于正确判断除草剂的使用状况并提出应采取的安全措施和解救办法,为除草剂的科学使用提供重要的指导。除草剂对作物产生的药害症状在田间可直接观察到。植物的形态表现如植物的根、茎、叶、花的形态变化,可以用肉眼观察发现。但是作物生育过程中由于某种生理原因或气象原因而产生的一些自然受害症状(如风害、水害、冻害、高温、低温、干旱、病虫害、施肥过量造成的肥害、缺素症和缺肥症、耕作栽培措施不当等),很容易与除草剂所造成的药害症状相混淆,从而妨碍正确诊断。所以,进行除草剂药害诊断时必须全面了解各种情况,具体分析其原因,方能得出正确的结论。
除草剂的药害可分为两种:一是内吸传导型的除草剂药害,是隐性药害,药害症状一般不明显,常在低温条件下表现抑制作物生长,叶色浓绿,后又遇高温徒长,贪青晚熟,对作物产量和品质影响明显;二是触杀型的除草剂药害,是表观型的,药害症状明显,容易辨认,如在高温条件下施药表现,其叶片有灼伤斑点,叶枯焦,但一般不影响作物生长,对产量和品质影响甚小。
常见主要除草剂发生药害的原因和药害现象,从以下各种案例中可以有所了解,并且可作为指导科学使用各类除草剂的依据。在这些案例中,不包括由于错误地提高了施药量或施药时间错误所导致的药害,因为这种错误是施药人员违背了施药者本应遵循的要求所致。
(一)咪唑啉酮类
咪唑乙烟酸(普施特、咪草烟、imazethapyr)及甲氧咪草烟(金豆、imazamox),在大豆苗舌早期施药若温度持续2天低于10℃和多雨光照少的条件下就易发生药害,叶色浓绿、皱缩或扭曲,严重者生长点坏死,可减产50%~70%。重茬地大豆若根腐病发生严重,大豆受药害后难以恢复甚至绝产。大豆3片复叶期以后施药对大豆生长有抑制作用,或虽无明显药害症状,但因结荚少而减产10%~20%。药液飘移后还可引起玉米受害,植株矮小而不孕,减产可达50%以上。小麦、油菜、高粱、谷子、水稻、西瓜、甜菜、马铃薯、茄子、大葱、辣椒、番茄、白菜等作物可被杀死。咪唑乙烟酸可残留3~4年,危害多种后茬作物。
(二)二苯醚类
氟磺胺草醚(虎威、fomesafen)、三氟羧草醚(杂草焚、acifluorfen)、乳氟禾草灵lactofen)、乙氧氟草醚(oxyf…lourfen)、乙羧氟草醚(fluoroglycofen…ethyl)等除草剂,大豆苗后施药若在高温和不良环境条件下易造成触杀性药害,叶片皱缩,有灼烧状枯斑,甚至整叶枯焦。在大豆3片复叶期以后若施药过晚,可造成大豆贪青晚熟而减产。
氟磺胺草醚(虎威)用量过高能残留2~3年之久,危及多种后茬作物,如玉米、高粱、谷子、糜子、水稻(苗床)、马铃薯、甜菜、油菜、向日葵、亚麻、蔬菜(种苜蓿、番茄、洋葱、南瓜、西瓜、辣椒、茄子、白菜、萝卜、胡萝卜、卷心菜、黄瓜)等造成药害。氟磺胺草醚残留抑制生长,叶片扭曲、下垂,叶色失绿、淡黄色,重者由黄色转为白色、紫色,叶脉失绿、底叶枯死,重者死亡。谷子、高粱、水稻苗床抑制幼芽生长,芽畸形,根无根毛、1叶1心期心叶发黄,变褐,整个植株发黄,重者死苗。玉米4叶期以后表现药害症状,抑制玉米生长,叶片扭曲、下垂,叶色�