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农药科学使用指南-第章

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    2.土壤非熏蒸性药剂消毒处理法 非熏蒸性药剂处理,是以具触杀、胃毒和内吸作用的药剂施于土壤中防治植物病原线虫,这类杀线虫剂不仅可以在种植前施用,也可以在播种定植时施用,还可以在植物生长期施用。这类药剂主要为有机磷类和氨基甲酸酯类化合物。

    非熏蒸药剂可以通过撒施、沟施、穴施以及浇灌、喷洒等方法施用。浇灌、喷洒、沟施是把化学药剂对水稀释后均匀浇灌或喷洒于预先挖松整理好的土壤表面、开好的土沟中或浇灌于植株根部,再用耙混拌土壤,使药剂在土壤中均匀分布。撒施、沟施多采用颗粒剂和粉剂,可于播种或移栽定植的同时施用。穴施多用于移栽、定植穴或多年生果树根围以及作物生长期间施药。适用于非熏蒸处理的药剂有克线磷、硫线磷、丙线磷、敌酰酯、噻唑磷等。此外,防治植物的病原线虫还有浸渍和拌种等防治方法。

    与熏蒸性药剂所不同的是并非直接杀死线虫,而是作用于线虫的神经系统,使之麻痹,影响线虫正常取食、发育和繁殖,延缓线虫对作物的入侵期和危害峰期,生产应用中常表现为作物的增产效果明显而虫口密度不降低。并且会由于线虫被麻醉后可复苏等原因而导致线虫对这类药剂产生耐药性。这类药剂可以兼治地下害虫,但对病原菌和杂草无效。

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二、生物防治法() 
土壤中的许多微生物及其分泌物会直接或间接地对线虫有影响,尤其是根际微生物及植物内生菌可以产生高效的杀线虫物质。由苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis var。THuringiensis

    )产生的外毒素能抑制和杀死根结线虫的幼虫,假单胞杆菌(Pseudomonas chitinolytica

    )和蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus

    )对根结线虫和孢囊线虫如爪哇根结线虫和禾谷(燕麦)孢囊线虫有毒杀作用。淡紫拟青霉能寄生根结线虫及孢囊线虫的卵、幼虫及成虫。目前国内市场已有商品制剂销售。

    (一)淡紫拟青霉(

    Paecilomyces lilacinus

    )

    可用的商品有5亿活孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂。淡紫拟青霉是一种丝孢真菌,在土壤中腐生。主要寄生线虫卵和幼虫,具有独特作用机制,对多种农作物的根结线虫和孢囊线虫有较好的预防、治疗作用。但因该真菌为传统医学和兽医学病原真菌,对人、畜眼角膜有致病力,应用危险性大,欧美国家对其可否作商品化杀线虫剂的争议很大。

    (二)厚壁孢子轮枝菌(

    Verticillium chlamydorium

    )

    可用的商品有2。5亿活孢子/克厚壁孢子轮枝菌微粒剂(又名:线虫必克),对多种植物病原线虫有良好的防治效果。

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三、物理防治法() 
大多数植物病原线虫在温度为40℃~55℃时短时间即可死亡,这是因为在持续高温条件下,生物体内酶系统(特别是呼吸酶系统)受到抑制,可以导致直接死亡,或被亚热致死能抑制而丧失为害能力。湿热处理效果高于干热处理。

    (一)温汤消毒处理

    在湿热状态下,50℃30分钟即可使线虫死亡;但在干热状态下,100℃60分钟,仍不能使小麦粒线虫虫瘿中的2龄幼虫全部死亡。对于甘薯茎线虫,以52℃~54℃热水浸渍薯块10分钟,或以46℃~48℃热水浸渍秧苗下半部分10分钟,即可杀死表皮上的线虫。对粟粒穗线虫病,采用干种子直接在55℃~57℃热水中浸渍10分钟,杀死线虫的效果可达97%左右。对菊叶线虫用43℃热水浸渍20~30分钟或46℃热水浸渍5分钟,处理其分株或母株,均可以得到很好的效果。如果植物受热处理部位可耐较高温度,水温提高到52℃~53℃,效果会更好。

    (二)太阳能消毒处理

    不是简单意义上的土壤暴晒,而是用塑料膜覆盖潮湿土壤至少1个月时间,利用太阳辐射对土壤的增温作用,使土壤长时间保持一定温度,依靠其热能杀死土壤线虫及有害生物。

    太阳能消毒应在高温季节进行,处理前应整翻土壤并浇水,在土壤表面覆盖一层干净的塑料膜,并可以同时配合施入能释放出氮、硫等杀虫物质的生物基质,如对十字花科的白菜、甘蓝、芥菜或菊科的植物(特别是根部),不但可以减少处理时间还能提高防治效果。

    太阳能消毒过程中引起的土壤物理、化学和生物学变化可维持长达2年时间。太阳能消毒处理后的土壤要免耕或浅耕,避免土壤较深层的有害生物的污染。

    (三)汰选法

    利用虫瘿与种子形状、大小的差异,进行种子汰选可以有效去除小麦粒线虫的虫瘿;利用带有水稻干尖线虫的稻种比健康良种比重轻的原理进行水选,特别是盐水漂选的方法可以有效地去除病种,达到防治效果。

    另外,利用植物线虫在不适宜的寄主上难以繁殖的特点,选用抗病、耐病品种和通过改进农业措施(如深耕、轮作)等进行防治,都可以有效减轻病原线虫的为害。

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一、杀线虫剂的发展状况() 
杀线虫剂是指主要用于毒杀线虫的农药,这类农药一般都是毒性很高的杀虫剂。由于线虫体壁外层为不具细胞结构的角质层,透气性、透水性和化学离子的渗透性均较差,线虫的神经系统又不够发达,因而,很难找到有效的杀线虫剂。大多杀线虫剂主要是用于土壤处理,其次是用于种子处理或苗木处理,很少部分是用于叶面喷雾处理。

    杀线虫剂的研究与应用起步较晚,发展也较慢。最早1871年德国首先使用CS2

    熏蒸处理土壤防治甜菜线虫,但由于CS2

    在低浓度时也易燃、易爆而没能成功应用。1919年首次发现氯化苦具有杀线虫作用。1943年夏威夷菠萝研究所的昆虫学家Carter发现D…D(即1,2…二氯丙烷和1,3…二氯丙稀的混合物)有杀线虫作用;1944年在美国加利福尼亚和佛罗里达用EDB(1,2…二溴乙烷)熏蒸处理防治土壤线虫也获得良好效果。之后植物线虫的化学防治药剂便逐步发展成为陶氏公司(Dow Co)和壳牌公司(shell Co。)等许多农药生产公司的大宗商品化制剂销售。D…D混剂和EDB开始了线虫化学防治的新时代。

    直到1956年,除线磷的问世成为第一个有机磷杀线虫剂品种,也是第一个非熏蒸性杀线虫剂。与熏蒸性杀线虫剂相比,非熏蒸性杀线虫剂具有更多优点。1962年美国联合碳化物公司开发成功涕灭威;1969年美国杜邦公司开发出草肟威,同期FMC公司开发出克百威等氨基甲酸酯类杀线虫剂,20世纪的70至80年代许多有机磷杀线虫剂被相继开发出来。

    20世纪80年代阿维菌素的出现,使杀线虫剂的研究与应用又向前迈进了一步。阿维菌素是通过链霉素得到的大环化合物。这类化合物的杀线虫谱很广,对家畜体内的多种寄生线虫和多种植物寄生线虫均有较高活性。

    杀线虫剂从最初使用二硫化碳防治土壤线虫,到多种类型杀线虫剂的应用,杀线虫剂已经由强挥发性的熏蒸剂发展到触杀和内吸治疗作用的非熏蒸剂,剂型由气体、液体发展到颗粒剂、胶囊剂等多种剂型,使用方法不仅能进行土壤处理、种子处理和叶面喷雾,还可以进行注射处理,通过植物的内吸和上下传导,使作物特别是多年生果树、林木等能够安全有效地防治病原线虫,减少其危害。

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二、杀线虫剂的主要类型及其作用原理() 
在农药品种中杀线虫剂类的品种相对较少,常用的不过一、二十种。按化学结构可分为以下几种类型。

    (一)卤化烃类

    如氯化苦、溴甲烷、二溴乙烯、二溴氯丙烷(DBCP)、1,3…二氯丙烯、二溴己烷、二溴丙烷、滴滴混剂,溴氯丙烷等。这类杀线虫剂在农业生产中应用较早,为土壤熏蒸剂,具有较高的蒸气压,其作用方式是通过药剂在土壤中扩散直接毒杀线虫,适用于在种植作物之前熏蒸处理土壤。但由于存在对人、畜毒性大、操作技术要求高以及田间用量多等缺点,这类杀线虫剂的发展受到限制,1,3…二氯丙烯、二溴乙烷、二溴氯丙烷虽然毒性等级为中等,但因残留期长、污染水体和毒性累积等问题,国内早已禁用。

    卤化烃类药剂的作用机制:卤代烃是一种烷基化试剂,生物体内与生命有着重要关系的蛋白质,特别是酶分子中均含有羟基、巯基、氨基,卤代烃可与它们发生烷基化反应,使酶失去活性或受到抑制,因而导致死亡。

    另一种作用机制是发生在细胞色素链Fe粒子部位的氧化,使线虫呼吸作用受阻而致线虫死亡。二溴乙烷对线虫蛋白质烷基化反应作用的速度比氧化作用慢得多,因此,在实际应用剂量下,氧化作用更重要。

    卤代烃对线虫的致毒作用,最初表现为线虫的过度兴奋活动,继而麻痹,以至死亡。一般认为是通过烷基化作用或氧化作用使线虫中毒死亡。

    (二)硫代异硫氰酸甲酯类

    如威百亩、棉隆、敌线酯等。这类杀线虫剂能释放出硫代异硫氰酸甲酯(MITC),即释放出*离子使线虫中毒死亡。其作用方式为通过药剂在湿润的土壤中迅速分解为易于挥发的有毒气体,在土壤中扩散杀死线虫及其他病菌、杂草等生物,与卤代烃类相似也属熏蒸性药剂,对植物有毒,主要用于种植前土壤熏蒸处理。威百亩和棉隆为低毒性杀线虫剂,在国内外农作物生产中得到广泛应用。

    异硫氰酸甲酯是一个氨基甲酰化试剂,它的杀线虫作用机制与卤代烃类相同,也是通过与酶分子中的亲核部位(如羟基、巯基、氨基)发生氨基甲酰化反应实现的。

    (三)有机磷类

    如克线磷(苯线磷)(fenamiphos)、氯唑
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