苏云金杆菌使用说明书在苹果树上怎么用?

果树缺素症怎么办 防治果树缺素症专用叶面肥 保华保果专用叶面肥
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全果树缺素症表现大全
果树缺素症又叫生理性病害或非侵染性病害,是由生长环境中缺乏某种营养元素或营养物质不能被果树根系吸收利用引起的,可通过施用相应的大量或微量元素肥料进行矫正。为尽早发现果树缺素症,并及时对症下药,现介绍几种果树常见的缺素症。
一、缺氮(N)。新梢短而细,叶小直立,新梢下部的叶片逐渐失绿转黄,并不断向高级发展,花芽形成少,果小早熟易落,须根多,大根少,新根发黄。严重缺氮时,嫩梢木质化后呈淡红褐色,叶柄、叶脉变红,甚至造成严重的生理落果。
   二、缺磷(P)。新梢和根系生长减弱,枝条细弱而分枝少,叶片小而薄,老叶呈古铜色,叶脉间出现淡绿色斑,幼叶呈暗绿色,叶柄、叶背呈紫色或紫红色。严重缺磷时,老叶会出现黄绿和深绿相间的花叶,甚至出现紫色、红色的斑块,叶缘出现半月形坏死,枝条茎部叶片早落,而高级则长期保留一簇簇叶片。枝条下部芽不充实,春天不萌发,展叶开花迟缓,花芽少,果实着色面小,色泽差。树体抗逆性差,常引起早期落叶,产量下降。苹果树上早春或夏季生长较快的枝叶,几乎都呈紫红色,新梢末端的枝叶特别明显,这种现象是缺磷的重要特征。
    三、缺钾(K)。果树缺钾时,根和新梢加粗,生长减弱,新梢细弱,叶尖和叶缘常发生褐红色枯斑,易受真菌危害,降低果实产量和品质。严重缺钾时,叶片从边缘向内焦枯,向下卷曲枯死而不易脱落,花芽小而多,果实色泽差,着色面小。
    四、缺钙(Ca)。主要表现在幼叶上,叶片较小,幼叶首先出现褪绿与坏死斑点。严重时枝梢先端的嫩叶叶尖、叶缘和叶脉开始枯死,顶叶和茎枯死,或花朵萎缩。新根停止生长早,粗短、扭曲、尖端不久褐变枯死,枯死后附近又长出很多新根,形成粗短且多分枝的根群。缺钙还能导致核果类果树的流胶病和根癌病,引发苹果苦痘病和红玉斑点病。
    五、缺锌(Zn)。果树缺锌时早春发芽晚,新梢节间极短,从基部向高级逐渐落叶,叶片狭小、质脆、小叶簇生,俗称‘小叶病’,数月后可出现枯梢或病枝枯死现象。病枝以下可再发新梢,新梢叶片初期正常,以后又变得窄长,产生花斑,花芽形成减少,且病枝上的花显着变小,不易坐果,果实小而畸形。幼树缺锌,根系发育不良,老树则有根系腐烂现象。
    六、缺硼(B)。可使花器官发育不良,受精不良,落花落果加重发生,坐果率明显降低。叶片变黄并卷缩,叶柄和叶脉质脆易折断。严重缺硼时,根和新梢生长点枯死,根系生长变弱,还能导致苹果、梨、桃等果实畸形(即缩果病)。病果味淡而苦,果面凹凸不平,果皮下的部分果肉木栓化,致使果实扭曲、变形,严重时,木栓化的一边果皮开裂,所以又称‘猴头果’。
    七、缺铁(Fe)。果树缺铁首先产生于新梢嫩叶,叶片变黄,发生黄叶病。其表现是叶肉发黄,叶脉为绿色,称典型的网状失绿,严重时,除叶片主脉靠近叶柄部分保持绿色外,其余部分均呈黄色或白色,甚至干枯死亡。随着病叶叶龄的增长和病情的发展,叶片失去光泽,叶片皱缩,叶缘变褐、破裂。
    八、缺镁(Mg)。幼树缺镁,新梢下部叶片先开始褪绿,并逐渐脱落,仅先端残留几片软而薄的淡绿色叶片。成龄树缺镁,枝条老叶叶缘或叶脉间先失绿或坏死,后渐变黄褐色,新梢、嫩枝细长,抗寒力明显降低,并导致开花受抑,果小味差。
九、缺锰(Mn)。果树缺锰,常出现缺锰性失绿。从老叶叶缘开始,逐渐扩大到主脉间失绿,在中肋和主脉处出现宽度不等的绿边,严重时全叶黄化,而高级叶仍为绿色。
果树缺素症虽时有发生,但只要防治得法,亦可避免危害。生产上主要采取根施和叶面喷肥的方法进行防治。秋冬季节结合基肥施入一定量的微量元素肥料对果树缺素症有良好的防治效果,且持续时间长。根据缺素症状在秋冬施基肥时,把所缺微肥与有机肥混合均匀后施入树下,施肥后及时浇水,以便根系尽早恢复、吸收功能,提高树体的储存量。对于生长季节表现缺素症状的果树可以叶面喷施微肥,及早消除或减轻缺素对果树的影响。
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目前我国批准登记用于蔬菜果树上的高毒农药有哪些
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信息来源:中国农药网
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为了让农药管理、生产、销售、推广、使用者能对此有比较全面、准确、明了的认识,现把我国高毒农药在果树、蔬菜、茶叶等作物上登记应用的情况介绍如下:
&&& 一、可应用农药种类及登记作物和防治对象
&&& 1、氯化苦:有1种99.5%氯化苦单剂可应用在茄子上防治黄萎病。2、溴甲烷:有1种98%溴甲烷压缩气体制剂可应用在番茄、黄瓜上防治线虫病。3、硫线磷:有1种10%硫线磷颗粒剂可应用在柑桔树上防治根结线虫病。4、硫丹:既有35%含量的单剂,又有与氯氰菊酯、辛硫磷等混配而成的多种混剂,可分别应用在梨树上防治梨木虱,在苹果树上防治黄蚜和红蜘蛛,在茶树上防治茶尺蠖和小绿叶蝉。5、喹硫磷。既有12.5%~25%等不同含量的单剂,又有与氰戊菊酯、噻螨酮等混配而成的多种混剂,可分别应用在柑桔树上防治红蜘蛛、介壳虫,在茶树上防治小绿叶蝉。6、鱼藤酮:既有2.5%、7.5%等不同含量的单剂,又有与氰戊菊酯、阿维菌素、敌百虫、辛硫磷、水胺硫磷等混配而成的多种混剂,可分别应用在十字花科蔬菜上防治小菜蛾、菜青虫、蚜虫、斜纹夜蛾,在柑桔树上防治介壳虫,7、杀扑磷:既有16%、40%等不同含量的草剂,又有与乐果、氧乐果、噻嗪酮、毒死蜱等混配而成的多种混剂,可分别应用在柑桔树上防治介壳虫。8、氧乐果:既有10%~25%等不同含量的单剂,又有与甲氰菊酯、氰戊菊酯、哒螨灵、噻嗪酮、三氯杀螨醇、杀扑磷、敌敌畏、辛硫磷等混配而成的多种混剂,可分别应用在柑桔树上防治红蜘蛛、潜叶蛾、介壳虫,在苹果树上防治黄蚜。9、水胺硫磷:既有17.5%~40%等不同含量的单剂,又有与溴氰菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、甲氰菊酯、哒螨灵、鱼藤酮、辛硫磷、炔螨特等混配而成的多种混剂,可分别应用在柑桔树上防治红蜘蛛、潜叶蛾、介壳虫、锈壁虱,在梨树上防治梨木虱、红蜘蛛,在苹果树上防治红蜘蛛、桃小食心虫、金纹细蛾。10、灭多威:既有15%~90%等不同含量的单剂,又有与高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、毒死蜱、辛硫磷、杀虫双、敌敌畏、吡虫啉、杀虫安、苏云金杆菌、阿维菌素、敌百虫、哒螨灵等混配而成的多种混剂,可分别应用在十字花科蔬菜(多为甘蓝)上防治菜青虫、小菜蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾,在茶树上防治小绿叶蝉,在苹果树上防治黄蚜,在柑桔树上防治潜叶蝇、蚜虫。11、阿维菌素:既有0.2%~5%等不同含量的单剂,又有与氯氰菊酯,高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、S-氰戊菊酯、联苯菊酯、高效氟氯氰菊酯、吡虫啉、苏云金杆菌、三唑锡、三唑磷、辛硫磷、抑食肼、哒螨灵、苦参碱、灭多威、毒死蜱、印楝素、乙酰甲胺磷、杀虫草、杀虫双、灭幼脲、敌敌畏、马拉硫磷、三氯杀螨砜、丁硫克百威、双甲脒、氟铃脲、炔螨特、辣椒碱、杀螟丹、四螨嗪、啶虫脒、鱼藤酮等混配而成的多种混制,可分别应用在苹果树上防治红蜘蛛、黄蚜、桃小食心虫,在柑桔树上防治红蜘蛛、锈壁虱,在梨树上防治梨木虱,在十字花科蔬菜上防治小菜蛾、斑潜蝇、蚜虫、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、菜青虫,在黄瓜上防治美洲斑潜蝇、蚜虫、根结线虫,在胡椒上防治线虫,在丝瓜上防治斑潜绳,在节瓜上防治蓟马,在豇豆上防治红蜘蛛、美洲斑潜蝇,在菜豆上防治美洲斑潜蝇,在番茄上防治白粉虱,在茄子上防治红蜘蛛。
&&& 二、有关使用要求和注意事项
&&& 1、因以上农药制剂种类较多无法一一列出每种制剂其登记作物和防治对象,而即便相同有效成份、含量和剂型的不同企业生产的同一种制剂,登记作物和防治对象也可能完全不同。因此,对以上各种高毒农药的制剂,要严格按照其各自的登记作物、防治对象、施用方法、使用剂量(浓度)、使用次数、应用时期等要求(这些内容均可在标签上看到)使用,并严格遵守其各自的安全间隔期进行采收、不得擅自更改。2、尽管以上高毒农药的各种制剂均可在其各自登记的作物上使用,但这并不是最佳和惟一选择。在防治相关作物病虫害时,在有可能的情况下,应该尽量优先选用其他低毒可替代的农药品种。
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 果树基因工程的应用与面临的主要问题.doc 10页
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 果树基因工程的应用与面临的主要问题
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果树基因工程的应用与面临的主要问题
(机械与电子工程学院 朱亮
摘要:当前的果树有一些不良不良的性状,如易被害虫吃叶子,果实成熟后不易保存等,使用基因工程技术改变这些性状,可以减少农药的使用,有利于保护环境,同时可以获得较好的经济收入,但是,基因技术也有可然造成基因污染,对生态环境有影响。
关键字:基因工程 果树 污染
Abstract: The current fruit trees there are some bad bad traits, such as susceptible to pests eat the leaves, the fruit is ripe is not easy preservation, the use of genetic engineering techniques to change these traits can reduce pesticide use, help protect the environment, and can get better economic income, however, gene technology is also caused by genetic pollution can be contingent on the ecological environment impact.
正文:自1983年第一株转基因烟草获得以来,植蜘基困工程的研究进展迅速。与其它农作物比较,果树基固工程的研究和应用相对落后Vl-3J。1988年, 果树的基因转化研究首先在核桃上获得了转基固植株,此后又陆续在苹果、梨、欧洲李、草莓、桃、杏、葡萄、树莓、柑桔、樱桃、香蕉、番木瓜、橄榄、猕猴桃等多种果树上获得了转基因檀株 J。果树基因工程为果树育种开辟了新的途径,有着诱人的应用前景, 但也面临不步亟待解决的问题。本文仅就果树基因工程的应用以及转基因理论技术和生物安全性方面所面临的主要同题进行综述,希望有助于果树基困工程的研究和发展。
1 果树基因工程的应用
理想的果树品种应具备优良的果实性状(如果大、核小或无耔、营养丰富、口感风味好、外形新美、色泽鲜艳、耐贮运、食用方便等)和相应的园艺性状(如矮化、丰产、抗病虫等) 现有的果树栽培品种往往都有某种性状缺陷。通过果树基固工程,可以在保持果树原有优良性状的基础上,引入新的优良性状,培育出符合人们特定性状要
求的果树品种。果树基因工程在果树育种领域主要有以下几个方面的应用。
1.1 果树抗瘸方面
某些侵染果树的病毒、类病毒、寄生细菌和真菌对果树为害严重,至今对这些病害尚无有效的防治措麓。目前,果树抗病基困工程已取得了较大进展,在番木瓜、柑桔、葡萄、香蕉、杏和樱桃等果树上获得了抗病转基固植株。在美国. 抗病毒转基因番术瓜已被批准进行商业化生产t 。有效的抗病毒基因主要来源于病毒本身,如外壳蛋白(cP)基固、复制酶基因、反义RNA等。还有一些基因(如核酶基困.动物抗体基因和与干扰素有关的基因等)正被积极地研究和探索。果树抗病毒基因工程中比较成熟的途径是导入病毒外壳蛋白基因。抗菌肽基固在植物中的表达,能够提高植钧对病原菌的抗病力。导入此基固,有可能使果树对细菌病害(如苹果和梨的火疫病)产生抗性。另外,从果树或其它植物抗病种质中分离出抗病基因是很有应用前景的抗病基因工程育种途径之一。
1.2 果树抗虫方面
为害果树的害虫种类很多.使用化学杀虫剂灭虫,容易造成环境污染并危及人畜,也要消耗大量资源。通过果树基因工程培育果树抗虫品种,是解决果树虫害的理想途径。从80年代初至今, 已发现了一批具有杀虫活性的基因。如在苏云金杆菌中发现的Bt基因,在多种植物中发现的蛋白酶抑制荆基因.在链霉菌中发现的胆甾烷醇氧化酶基因.在多种杆菌中发现的杀虫蛋白基因等。目前有人采用融合的双蛋白酶抑制剂基因转化植物,获得了具理想抗线虫效果的转基因植株株。在果树上,有部分品种(如核桃、蔓越桔等)导入了ICP(杀虫结晶蛋白)基因获得了抗虫转基因植株。有的国家携有ICP基因的转基因苹果树已进入田间鉴定阶段, 携有外源抗虫基因的草莓转基因植株被允许进行大田试验。
1.3 果树抗逆性方面
果树所处的非生物逆境主要有干旱、冷冻、高温、土壤贫瘠、盐碱等。果树的抗逆性是果树品种改良的重要目标。目前已从植物和其它生物中,分离出了与抗逆性有关的热激蛋白基因、渗透胁迫蛋白基因、脯氨酸合成酶基因、冷驯诱导蛋白基因以及鱼类抗冻蛋白基因等基因。有的目的基因(如抗冻基因)已导入某些植物(如番茄)并获得表达。
1.4 果树抗除草剂方面
果树生产上使用除草剂与农作物相比,灵活性更大,伤害较小。但是,苗圃及幼年果园使用除草荆不当, 也会严重伤害果树。有的品
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几种植物生长调节剂在果树上的应用
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