除草剂中国古代朝代顺序表表

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除草剂-课件
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除草剂作用的种类和作用机理.ppt 27页
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除草剂作用的种类和作用机理
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除草剂的作用机理 作用于光合系统 作用于呼吸系统 生物合成抑制剂 生长抑制剂 抑制光合作用 抑制氨基酸合成 抑制类脂合成 抑制色素合成 抑制叶酸合成 干扰激素平衡 抑制细胞发育 破坏膜的完整性
光合作用的电子传递系统位于叶绿体内类囊体的膜上。 电子传递系统的作用有两个: 还原NADP+; 形成跨膜的氢离子浓度梯度,为下一步光合磷酸化系统的运作创造条件。 1. 作用于光合系统的除草剂 苯胺(aniline):甲氯酰草胺(pentanochlor), 敌稗(propanil) Benzothiadiazinone:苯达松(bentazon)
二苯醚(diphenylether):三氟消草醚(flurodifen),除草醚(nitrofen),乙氧氟草醚(oxyfluorfen)
羟基苄腈(hydroxylbenzonitrile):碘苯腈(ioxynil), 溴苯腈(bromoxynil)
苯脲(N-phenylurea):敌草隆(diuron), 灭草隆(monouron), 异丙隆(isoproturon), 绿麦隆(chlortoluron) 三嗪(s-triazine):阿特拉津(atrazine), 西玛津(simazine)
三嗪酮(triazinone):嗪草酮(metribuzin), 苯嗪草酮(metamitron);
尿嘧啶(uracil):环草定(lenacil), isocil
二苯醚类除草剂三氟消草醚(fluorodifen)的作用位点(受体)被证实位于光系统Ⅱ(PS Ⅱ )和质体醌(plastoquinone, PQ)之间。该受体浸没于脂蛋白膜内。 除草剂分子与受体发生作用后改变了后者的电位,使电子传递无法进行。 2. 作用于呼吸系统的除草剂 生物体内的氧化作用主要是通过脱氢来实现的。代谢物在脱氢酶的作用下脱落的氢原子不能直接与氧结合成水,而需要经一系列传递体的传递把氢原子传递给分子氧结合成水。这样由递氢体和递电子体按一定顺序排列成的整个体系称为呼吸链,又称电子传递链或电子传递体系。
呼吸系统的电子传递链位于线粒体的内膜上。NADH+和FADH2的氧化还原反应使氢离子释放到线粒体双层膜间隙内,使膜间隙和线粒体内腔之间形成氢离子浓度差。与叶绿体一样,此浓度差导致ATP的形成。
地乐酚(dinoseb) 二硝酚(DNOC) 敌草腈(dichlobenil) Perfluidone
碘苯腈(ioxynil) 溴苯腈(bromoxynil)
3. 生物合成抑制剂
类胡罗卜素 脂肪 氨基酸
蛋白质 抑制类胡罗卜素合成 类胡罗卜素合成
类胡罗卜素有双重功能:一是为光合作用吸收光能;二是作为光保护剂,防止激发态的三体叶绿素和由其产生的单体氧。 用氟草敏(metflurazon)处理过的植物,胡罗卜素前体八氢番茄红素 (phytoene)出现积累。 抑制脂肪合成 主要是一些硫代氨基甲酸酯类化合物,如,茵草敌(EPTC)、燕麦敌(diallate)、燕麦畏(triallate)等。
植物表面由蜡质保护。蜡质主要由酯(低级醇和高级脂肪酸)和长链烷烃组成。可见高级脂肪酸是蜡质的重要组份。任何干扰高级脂肪酸碳链延长的化合物都会使植物失去保护层。
研究表明,除草剂只阻止乙酸基与长链烷烃的结合,乙酸基与短链烷烃的结合不受影响,表明除草剂只对特定延伸酶有抑制作用。 硫代氨基甲酸酯类除草剂还是脂肪酸脱氢反应的抑制剂,这类除草剂还抑制不饱和脂肪酸,特别是亚麻酸的生成。
不饱和脂肪酸合成 抑制氨基酸合成 草甘磷的作用方式是抑制莽草酸途径中催化莽草酸-3-磷酸 (shikimate-3-phosphate)和磷酸烯醇丙酮酸(phosphoenolpyruvate)反应的5-烯醇丙酮酸莽草酸-3-磷酸(5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate )合成酶的活性:
莽草酸途径 莽草酸途径是植物和微生物特有的氨基酸代谢途经,用于合成一些必须氨基酸和次生性物质,如类黄酮和花青素 。
作为诱导植物和微生物体内支链氨基酸(异亮氨酸、亮氨酸、缬氨酸)生物合成过程第一阶段的关键性酶,乙酰乳酸合成酶(acetolactate synthase, ALS) 催化2个丙酮酸形成乙酰乳酸和CO2,或催化丙酮酸和α-丁酮酸形成乙酰羟丁酸和CO2 ,因此ALS受抑制后支链氨基酸合成受阻,进而造成蛋白质合成和植物细胞有丝分裂停止。 磺酰脲类、咪唑啉酮类、磺酰胺类、嘧啶水杨酸类除草剂的作用靶标都是ALS。
抑制蛋白质合成 肽链合成:游离氨基酸与tRNA结合形成氨酰基tRNA,然后在mRNA的引导下在核糖体上按一定顺序连接成肽链。 氯乙酰氨类除草剂,如甲草胺(alachlor)、吡唑草胺(metola
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除草剂研究.doc 53页
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除草剂研究
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当前国内外草坪除草剂的研究应用现状
在欧美国家,用于苗圃、花园和草坪、高尔夫球场等城镇绿地的农药,已单列为传统农药以外的第四类农药,称为“GardenCarer”。当前在美国,“GardenCarer”的销售额约为2.34亿美元,主要售给草地和园艺配方制剂厂,再由他们零售给用户,其零售额要高得多,估计约为12亿美元。?
  由于使用对象的特殊性及严格的环境要求,GardenCarer一般比传统农药价格要高3-5倍,因此开发草坪、花园、苗圃、高尔夫球场专用除草剂利润更高。近年来,众多的化学品公司不约而同的将产品开发方向转向了园林化学品行业,草坪除草剂的研发更是占有重要的位置。?
  对于当前草坪杂草化学防除药剂的研究应用,大致情况如下。?
  一、国外草坪除草剂研究应用现状?
  1、用于禾本科草坪播后苗前进行化学除草的除草剂?
  环草隆是冷季型草坪播后苗前最优秀的草坪除草剂,制剂为50%可湿性粉剂,它不具备芽后除草的能力。草坪播种以后,进行喷灌1-2天,一年生单子叶杂草萌发前,土壤还在湿润状态时即可喷洒。用量为50%环草隆可湿粉剂4.5~13.5kg/公顷,兑水750kg/公顷,均匀喷于土表。喷雾方式为倒行式喷雾,避免踩坏药膜。在壤土地的持效期约为50天。它对草坪种子的萌发无不良影响。它可以有效地控制狗尾草、止血马唐、毛雀麦和稗草。缺点是不能防除阔叶杂草和早熟禾、牛筋草、黍子等。适用草坪草有:草地早熟禾、羊茅类草坪、多年生黑麦草、匍匐翦股颖等。?
  二氯喹啉酸也可在播后苗前施用,适用草坪为:多年生黑麦草、高羊茅;对早熟禾萌发有明显的毒害作用。二氯喹啉酸在高羊茅和多年生黑麦草两种草坪中的安全用药时期为播种后任何时间,在草地早熟禾中的安全用药时期为播种14d后,即幼苗2~3叶期以后;在安全期初期用药,药量不超过0.60kg/hm2(50%可湿性粉剂),随着施药期的延后,安全剂量有所增加。在推荐剂量下,二氯喹啉酸对稗草特效,对牛筋草无效,对马唐、狗尾草强烈抑制其生长。?
  在有些国家,也有使用丁草胺进行播后苗前化学除草的,据试验观察,丁草胺对冷地型草坪的萌发有明显的毒害作用,并且长时间不能恢复,但对于狗牙根类草坪种子的萌发要安全得多。?
  2、用于禾本科草坪茎叶处理防除阔叶杂草类除草剂的研发与使用?
  在古老的二甲四氯家族中,二甲四氯丙酸是最为优秀的除草剂,几乎对禾本科草坪中所有的阔叶杂草和莎草科杂草有效。但由于成本昂贵而难于推广。?
  PBl/Gordon开发了两种含唑酮草酯的混剂,在美国用于草坪除草。即SPeedZone(唑酮草酯+麦草畏2,4-D+2甲4氯丙酸)用于冬季草坪维护,Powerzone(唑酮草酯+麦草畏+2甲4氯+2甲4氯丙酸)用于夏季草坪维护。唑酮草酯是原富美实公司开发的禾谷类作物田苗后除草剂,已在中国获准行政保护;
  安万特作物科学在日本市场开发丙炔恶草酮,以Fenax为商品名的产品用于草坪维护;?
  德国艾格福开发的酰嘧磺隆,登记用于禾谷类作物田及禾本科草坪防除阔叶杂草;
  唑嘧磺草胺是第一个商品化的磺酰胺类除草剂,可以在禾本科草坪中防治各种阔叶杂草。应用方法灵活,苗前土表处理到苗后茎叶处理皆可。易溶于水,在土壤较干旱情况下效果仍稳定。在土壤中持效期适中;?
  三氟啶磺隆是先正达公司(原诺华公司)开发的一种新型磺酰脲类除草剂,在亚洲,三氟啶磺隆已在日本批准用于草坪防除阔叶杂草,商品名Monument;?
  二氯吡啶酸系列中的毒莠定可以防除草坪等田间一年生杂草和深根多年生杂草;?
  氟草定是吡啶氧乙酸类除草剂,目前在草坪上用于3叶以下阔叶杂草的防除。?
  氯啉嘧磺隆用于禾本科防除阔叶杂草和莎草科杂草如苘麻、仓耳、曼佗罗、豚草、反枝苋、野西瓜苗、蓼、马齿苋、龙葵、决明、牵明、香附子等。苗前及苗后均可施用。苗前使用剂量70—90毫克/升,苗后为18—35毫克/升。?
  用于草坪的磺酰脲类除草剂有磺胺磺隆、环丙嘧磺隆,环丙嘧磺隆用于防除一年生和多年生阔叶杂草和莎草科杂草。使用剂量为10—60毫克/升。磺胺磺隆主要用于防除阔叶杂草,对猪殃殃有特效;使用剂量为20—60毫克/升。?
  3、用于禾本科草坪茎叶处理防除禾本科杂草类除草剂的研发与使用?
  英国H.L草坪化学公司在草坪领域奠定了超高效化学除草的里程碑,他们高效解决了禾本科草坪防除禾本科杂草的难题。自七十年代起,位于伦敦的这家年营业额为3.55亿美元的公司,几乎垄断了草坪养护生意的整个市场。但随着市场的激烈竞争,其销售额逐年下降。H.L草坪化学公司十分清楚,它必须开展新业务,并且是新开设的公司所没有的。负责销售的副总裁戴维•穆尔巴格尔说:“这么多年来,我们只是一味地告诉客户我们可以
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