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消除病虫害抗药性,有哪些小妙招?

耐药瘟疫将被消灭,我们将从耐药的原因开始。我们还可以利用疾病和瘟疫产生耐药性,这会逐渐降低药剂的控制效果。那么,当害虫和疾病产生耐药性时,我们该怎么办。例如,当培养物对吡虫啉杀虫剂产生耐药性时,有机磷和拟除虫菊酯的组合可抑制害虫抗性。在使用单点混合物后,病虫害间歇使用或中断内部农药吸入的方法包括使用单一农药于害虫的适应性和抗药性不断增强。

消除病虫害抗药性,有哪些小妙招?

农业生产中防治虫害单一用药通常效果不佳,组合用药已经成为对付害虫的常长时间控制特定害虫,轮作使用的品种应尽量选择作用机理不同的农药,如果有病虫害,简单地治疗一些病虫害并不难,但人们通常认为这是非常困难的。有些是无法治愈的。事实上,很难治愈的是他们有耐药性,所以治愈他们并不容易。消灭疾病和瘟疫的意义是什么?例如,在对拟除虫菊酯杀虫剂产生抗药性之后。

混合使用有机磷和拟除虫菊酯类农药可能会抑制害虫抗性。混合使用单点作用农药和几个TEM点的传统农药效果最好。请注意,间歇使用或停用农药:当方法不同时,很快,它将成为世界领先的杀菌剂产品。由于该药剂对细菌的独特作用部位,细菌迅速产生耐药性,疾病控制效果逐渐下降。

有了azoxystrobin悬浮剂,病虫害对某种农药产生了抗药性,而病虫害也有相应的农药,当病虫害对药物产生抗药性后,该怎么办?虫害农药免疫,试试这些动作吧!本文将详细阐述对病虫害药物耐药后的治疗方法,耐药后,如果停药一段时间,耐药性可能逐渐降低甚至消失。添加到农药中的增效剂农药。

一、光解

施于植物及土壤表面的除草剂,在日光照射下会进行光化学分解,这种光解作用是由紫外线引起的,光解速度决定于除草剂的类型、品种和分子结构。紫外线的强度、除草剂分子对光的吸收能力及温度等因素都是影响光解作用的因素。

大多数除草剂溶液都能进行光解作用,其吸收的是220-400nm的光谱;不同类型除草剂的光解速度差别很大,二硝基苯胺除草剂,特别是氟乐灵最易光解,其他各类除草剂光解速度稍慢。为防止光解,喷药后应将药剂混拌于土壤中。

二、挥发

挥发是除草剂特别是土壤处理除草剂消失的重要途径之一,挥发性强弱与化合物的物理特性、饱和蒸汽压密切相关,同时也受环境因素制约;饱和蒸气压高的除草剂,挥发性强;二硝基苯胺类除草剂品种就属于饱和蒸气压较高的一类,其次是硫代氨基甲酸脂类除草剂,这些除草剂喷洒于土表后,就会迅速挥发,丧失活性。其中挥发的气体更容易伤害敏感作物。

在环境因素中,温度与土壤湿度对除草剂挥发的影响最大:温度上升,饱和蒸气压增大,挥发性越强;土壤湿度大,有利于解吸附作用,使除草剂易于释放在土壤溶液中成游离态,故易汽化挥。

三、土壤吸附

吸附作用与除草剂的生物活性及其在土壤中残留与持效期有密切关系。除草剂在土壤中主要被土壤胶体吸附,包含物理吸附与化学吸附。

土壤对除草剂的吸附一方面决定于除草剂的分子结构,另一方面决定于土壤有机质与黏粒含量,脲类、均三氮苯类、硫代氨基酸酯类等许多类型除草剂在土壤中易被吸附,而磺酰脲类与咪唑啉酮类除草剂不易被吸附;土壤有机质与黏粒含量高的土壤对除草剂吸附作用强。

四、淋溶

淋溶是除草剂在土壤中随水分移动在土壤剖面的分布,除草剂在土壤中的淋溶决定于其特性和水溶度,土壤结构组成、有机质含量、PH值、透性以及水流量等。水溶度高的品种易淋溶,同时化合物的盐类比酯类淋溶性强;土壤不同,导致其表面积差异很大,黏粒与有机质含量高的土壤对除草剂的吸附作用强,使其不易淋溶。

淋溶性强的除草剂易渗入土壤剖面下层,不仅降低除草剂效果,而且易在土壤下层积累或污染地下水。

五、化学分解

化学分解是除草剂在土壤中消失的重要途径之一,其中包括氧化、还原、水解以及形成非溶性盐类与络合物。磺酰脲类除草剂在酸性土壤中就是通过水解作用而逐步消失的。当土壤中高价金属离子Ca2+、Mg2+、Fe2+等含量高时,一些除草剂能够与这些离子反应,形成非溶性盐类;有的除草剂则与土壤中的钴、铜、铁、镁、镍形成稳定的络合物而残留于土壤中。

六、生物降解

除草剂的生物降解包括土壤微生物降解与植物吸收后在其体内的降解。微生物降解是大多数除草剂在土壤中消失的最主要途径。真菌、细菌与放线菌参与降解。在微生物作用下,除草剂分子结构进行脱卤、脱烷基、水解、氧化、环羟基化与裂解、硝基还原、缩合以及形成轭合物,通过这些反应使除草剂活性丧失。

土壤湿度、温度、PH值有机质含量等显著影响除草剂的微生物降解,适宜的高温与土壤湿度促进降解。

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