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农药科学使用指南-第章

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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)、氯唑磷(isazofos)、灭线磷(ethoprophos)、硫线磷(cadusafos)、丰索磷(fensulfothion)、治线磷(thionazin)、胺线磷(丁线磷)(diamid…fos)、虫线磷(dichlofenthion)、甲基异柳磷(isofenphos…methyl)、噻唑磷(fosthiazate)、除线磷(dichlofenthion)、硫线磷(克线丹、丁线磷)(cadusafos)等。这类杀线虫剂发展较快,品种较多,也属于非熏蒸性杀线虫剂,具有渗透和内吸传导功能。其作用方式主要是触杀和胃毒作用,通过对胆碱酯酶的抑制作用发挥致毒作用,线虫对这类化合物较敏感。特点是杀线虫谱较广,在土壤中的残留较少。其中除线磷曾用于防治观赏植物线虫病,药效可维持1~2年,但田间用量过大;氯唑磷(米乐尔)、灭线磷(益舒宝)、甲基异柳磷均为高毒等级,在蔬菜、果树、茶树以及中草药种植生产中禁止使用。

    (四)氨基甲酸酯类

    如涕灭威(aldicarb)、呋喃丹(克百威)(carbofuran)、杀线威(草肟威、万强)(oxamyl)、丁硫克百威(carbosulfan)(好年冬)等。这类药剂属于非熏蒸性杀线虫剂,具有渗透和内吸传导功能,其作用方式主要通过触杀和胃毒作用进入虫体后,损害线虫的神经活动。可干扰线虫迁移、侵染和取食,从而减少线虫的繁殖和危害。这类杀线虫剂杀线虫谱较广,但价格高、毒性大,如涕灭威属剧毒类农药、克百威属高毒类农药,在蔬菜、果树、茶树以及中草药种植生产中禁止使用。

    有机磷化合物和氨基甲酸酯对线虫的作用机制与杀虫剂相似,都是抑制胆碱酯酶,引起胆碱酯酶的蓄积,使神经受到持续冲动,导致先兴奋后衰竭。但它们抑制胆碱酯酶的作用是可逆的,当把中毒的线虫从药剂中移出后,线虫可复苏。因此,施用这类杀线虫剂后,会发现农作物生长旺盛并可增加产量,而土壤中线虫发生量并没有显著下降。

    氨基甲酸酯对植物的保护作用,并不在于杀死线虫,主要在于它们损伤线虫神经肌肉的活性,减少了线虫的活动,抑制了线虫的入侵及取食能力,破坏了雌虫引诱雄虫的能力,因而导致线虫发育繁殖的速率受到影响。

    熏蒸剂与非熏蒸剂的重要区别是,前者直接杀死线虫,后者并非直接杀死,而是影响线虫的行为。

    (五)其他类型杀线虫剂

    最重要的是阿维菌素(Avermectin),是日本贝利大学和美国Merk公司合作,于1976年开发成功的一组16元大环内酯化合物,具有良好的杀虫、杀螨和杀线虫活性。属于非熏蒸性药剂,具有触杀和胃毒、内吸传导作用。用于植物线虫病防治可混土处理土壤,还可以灌根或用于树干注射防治林木线虫。作用机制是通过干扰神经生理活动,刺激产生r…氨基丁酸,从而阻断运动神经信息的传递过程,使中枢神经系统的信号不能被运动神经元接受,虫体出现麻痹、拒食、行动迟缓而死亡。这种作用是不可逆的,因此表现为药效高,并致使其后茬作物的线虫虫口基数仍可处于低密度而达不到危害阈值。使用方便,对作物安全,降解快,环境兼容性好,是近年来开发使用较理想的杀线虫剂。

    此外,近年来对生物性杀线虫药剂的研究和开发,已有一些可供选用的杀线虫药剂投向市场。如以下3种药剂。

    1.生物菌剂芽孢杆菌AR156 是一种生物菌制剂。对黄瓜、丝瓜、番茄等蔬菜根结线虫病有防效,还可以兼治青枯病、疫病和改善土壤板结现象。

    2。生物菌剂5亿活孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂 用于防治番茄根结线虫病,沟施或条施,制剂每667平方米用量2。5~3千克。该药施入土壤后,淡紫拟青霉孢子能很快萌发长出菌丝,菌丝遇到线虫卵,能分泌几丁质酶,破坏卵壳的几丁质层,进而穿透卵壳,以卵内物质为养料而大量繁殖,使卵内的细胞和早期胚胎被破坏,不能孵出幼虫。它主要起预防作用,防止其在田间大量增殖。

    3.植物源类非洲万寿菊(Targetes erecta L。

    ) 其中含有三联噻吩,同时还有杀草作用。在紫外线照射下能产生初生态氧,据认为这是发生致毒作用的原因。从马铃薯茎块中分离到的2,3…二羟基萘(rishitin)对线虫有驱避作用,与线虫接触时能使线虫麻痹。从刀豆(Canavalia ensiformis。

    )中分离出的刀豆氨酸(L…2…氨基…4…胍氧基…丁酸)对马铃薯金线虫有抑制卵孵化作用。

    三、土壤对杀线虫剂药效的影响

    杀线虫剂的应用除了本身的活性外,影响其发挥药效的因素有很多。尤其是土壤处理剂,施于土壤内能否发挥药效,受土壤的性质、pH值、微生物降解、线虫的抗药性以及施药方法、使用技术等多种因素影响。

    (一)土壤性质对杀线虫剂药效的影响

    土壤是植物生长的基质,也是线虫赖以生存的介质。杀线虫剂大多是施于土壤中通过杀死线虫来保护作物生长,因此,土壤与杀线虫剂的关系至为密切。土壤的性质、温度、湿度等均与药剂的药效有密切关系。了解药剂在土壤中的行为,对于改善药剂的防治效果,减少对环境的污染都非常重要。

    土壤一般分为沙土、壤土和黏土,不同性质的土壤对药剂影响不同。一般来说,沙土颗粒间孔隙大,通透性强,而吸附性差。黏土的特性正好与沙土相反。它的质地黏重,土粒之间缺少大孔隙,因而通气透水性差,这种土质水多气少,吸附性强,但解吸性能差。壤土的性质则介于沙土与黏土之间,这种土壤通气透水,有利于药效的发挥。

    熏蒸性杀线虫剂主要是以蒸气在土壤中扩散,扩散的速度较快。当熏蒸剂施用于土壤之后,希望药剂能迅速扩散,均匀分布并达到一定浓度,能维持一定的时间,达到熏蒸的目的。由于熏蒸剂大多对植物有药害,因此在完成熏蒸杀线虫的作用之后,希望药剂尽快从土壤中散失,以便及时种植作物。吸附性能强的土壤,既不利于熏蒸药剂的扩散,同时解吸作用也慢,不利于药剂的迅速散失。在吸附性能强的土壤中用药后,往往需要较长的时间才能使药剂消失。若急于栽种作物会造成作物产生严重药害而造成损失。

    土壤对药剂的吸附作用与解吸作用是一种动态平衡,黏土成分高的土壤吸附能力强,沙土则吸附能力弱;土壤颗粒小,则比表面积大,吸附能力也大,反之则吸附能力小。熏蒸性杀线虫剂以气态在土壤中扩散,非熏蒸性杀线虫剂则在土壤水中扩散。就扩散速度而言,药剂在空气中的扩散速度比在水中扩散速度要快10000倍。

    (二)土壤温度对杀线虫剂药效的影响

    土壤温度高时吸附作用小,药剂的挥发性增强,蒸气压增大,有利于药剂的扩散和散失,但散失太快也不能充分发挥药剂的应有效果。一般熏蒸杀线虫剂的施用温度在16℃以上,最低温度为7℃~10℃,但是溴甲烷的沸点较低,可以在较低温度下使用。

    (三)土壤含水量对杀线虫剂药效的影响

    非熏蒸性杀线虫剂在土壤中的扩散,是在土壤胶体空隙中或通过土壤颗粒表面的水膜进行的。因此,药剂在土壤中的运动与土壤的吸附作用以及土壤湿度有很大关系。

    在平衡状态下每毫升水中药剂含量与每毫升空气中药剂含量的比值(即浓度比),对了解药剂的扩散方式非常重要。比值小的药剂以气态在土壤中扩散,比值大的药剂是在土壤团粒的水膜中扩散。土壤湿度适宜对非熏蒸性杀线虫剂发挥药效非常有利。

    涕灭威、杀线威在土壤中易于随水流动,均匀分布于土壤中,对其药效的发挥非常有利,但是,如果土壤水分含量过大,药剂随水向深层移动,有可能出现污染水源的问题。

    (四)土壤中有机质含量对杀线虫剂药效的影响

    土壤中有机质含量和药剂的理化性质是控制吸附作用的主要因子,土壤对药剂的吸附作用与土壤所含的有机物质量有很大关系。药剂在土壤中移动情况与药剂在土壤有机质中的浓度以及在土壤水中的浓度二者平衡时的比值有关。其比值愈小,药剂在土壤溶液中的比例愈大,愈有利于药剂在土壤中移动,也有利于发挥杀线虫作用。

    因此,氨基甲酸酯类杀线虫剂的这一比值仅是有机磷类杀线虫剂的1/15,这可能是氨基甲酸酯类杀线虫作用优于有机磷化合物的原因。显然,在水中溶解度大的化合物,其比值小。杀线威、涕灭威等比值小的杀线虫剂,可能与其分子有较大的极性和水溶解度较大有关。

    (五)土壤理化性质对杀线虫药剂降解的影响

    土壤的理化性质对药剂的稳定性有密切关系,而药剂在土壤中的稳定性与药效的发挥也有着很大关系。如克百威在不同pH的粉砂壤土中,分解速度差异很大,施用8周后,土壤pH在7~8时,其回收率仅为20%;而土壤pH在6。8时,其回收率为70%;当土壤pH在6时,其回收率为80%。涕灭威在不同类型土壤中的分解速度也不同,施药2周后,涕灭威及其代谢物的回收率,在细沙土中为92。5%,粉沙黏壤土中为80%,黏土中为72。5%,在有机质中仅为31。5%。

    由此可见,药剂在土壤中维持时间的长短与土壤的酸碱度和土壤质地有密切的相关性,药剂在土壤中的降解程度与土壤性质、药剂的亲水性、化学结构以及土壤中微生物区系的组分等诸多因子均有关联。如土壤中有机质含量高则药剂更易分解。

    药剂施用于土壤后,为充分发挥其作用,应迅速地均匀分布于土壤中,并保持一定的时间,最后必须分解掉而不污染环境�
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