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相似文献
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1.
[目的]基于固相萃取技术,结合超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)法建立了稻田水中8种常用稻田除草剂(苯噻酰草胺、丙草胺、丁草胺、二氯喹啉酸、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、五氟磺草胺、二甲戊灵)残留的检测方法。[方法]稻田水样品经滤纸过滤,经过C18固相萃取小柱富集浓缩后,以0.1%甲酸水-乙腈为流动相进行梯度洗脱,采用UPLC-MS/MS测定,基质外标法定量。[结果]8种除草剂在所建立的方法下线性关系良好,相关系数(r)大于0.99,方法检出限(LOD)为0.0012~0.025μg/L。在稻田水基质平均加标回收率为80.33%~90.10%,相对标准偏差(RSD)为2.66%~8.21%,该方法适用于稻田水体中8种除草剂的残留量测定。[结论]该方法条件下8种除草剂均表现为基质增强效应,在实际检测稻田水体残留时采用固相萃取技术进行实际样品净化浓缩处理,前处理步骤简单,灵敏可靠,适用于稻田水体中常用稻田除草剂的快速残留检测。  相似文献   

2.
《农药》2016,(8)
[目的]明确稻田除草剂对4种田埂植物的安全性,为除草剂的安全使用提供理论依据。[方法]通过室内盆栽试验,测定5种稻田除草剂对4种田埂植物生长的影响。[结果]供试的5种除草剂中,不论是土壤处理还是茎叶处理,均以二氯喹啉酸影响最大,生长抑制率均为1;茎叶处理以氰氟草酯对绿豆影响最小,生长抑制率为0.192~0.296;土壤处理以氰氟草酯对绿豆影响最小,生长抑制率为0.092~0.287。[结论]土壤处理比茎叶处理更容易受到除草剂污染。  相似文献   

3.
禾大壮是选择性除草剂,对萌发的阔叶杂草和禾本科杂草有毒性,防治稻田稗属杂草特别有效[用量为2~4公斤(有效成分)/公顷]。化学名称为S-乙基-六氢-1H-氮杂环庚烷硫代氨基甲酸酯。结构式如下:  相似文献   

4.
采用红细胞微核和核异常测试法,研究了除草剂精禾草克、氟乐灵、扫特、2甲4氯钠盐水剂对泥鳅红细胞的遗传毒性。泥鳅在各除草剂试验液中染毒24h,采血制片。结果表明,四种除草剂均不同程度地引起微核细胞率和核异常细胞率等遗传指标的上升,其中部分浓度组较对照组差异显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)。除草剂浓度与微核率或核异常率无显著相关,不表现剂量效应关系。四种除草剂对泥鳅红细胞具有明显的诱变效应,其中扫特的诱变效应大于其它三种除草剂。  相似文献   

5.
一、前言标题化合物是防除稻田中一年生和多年生杂草的稻田初期除草剂。对稻、稗具有选择性,能在野稗、鸭舌草、节节菜以及牛毛毡、萤蔺、窄叶泽泻等的幼苗期通过其根部的吸收而抑制它们的生长,起到防除杂草的作用。所以,标题化合物是一种广谱性的除草剂。同时,它还能与多种除草剂混用,并具有增效作用,能起  相似文献   

6.
<正>磺酰脲类除草剂可以有效抑制乙酰胆碱合成酶(ALS,己知亦为乙酰羟酸合酶),此酶为植物体内氨基酸支链生物合成关键酶。由于ALS仅存在于细菌和植物中,故对哺乳动物安全。该类除草剂的应用已超过30年,依然为农业生产中一类重要的除草剂类别。在日本,磺酰脲类除草剂已广泛应用于稻田,但有几种杂草对其出现了抗性并在日本全国扩展。为此,Manabu等人研究开发了一种新颖除草剂,可选择性防除稻田杂草,包括磺酰脲抗性生物型。  相似文献   

7.
除草剂克稗灵   总被引:1,自引:0,他引:1  
施顺发 《上海化工》1995,20(2):24-26
克稗灵是氯代喹吉林 酸类、似激素型除草剂,成对防治稻田高龄稗草有特效。对本试验合成产品进行的毒性、剂型和田间药效验证表明,其除草特性和对水稻的安全性与国外同类产品相一致。本文还阐述了应用研究结果。  相似文献   

8.
WL95481(BSI通用名cinmethylin)是稻田用新除草剂。芽后施药,以200克有效成分(下同)/公顷,该药对移栽水稻有极好的选择性。在低剂量下(15~100克/公顷),从芽前到3叶期时用药,对稗草有优异的活性。对鸭舌草、节节菜和一年生莎草属也有很好的活性。该药剂可以单独施用,也可以根据稻田杂草谱而与其他除草剂混用。WL95481能抑制敏感植株根和芽的分生组织的生长,且迅速的代谢。本品动物口服毒性较低,环境中无累积趋势。  相似文献   

9.
日本Takeda化学工业公司最近透露,他与美国Monsanto公司针对世界市场,正在联手开发一种麦田用除草剂这种新型除草剂是一种以磺酰一尿素为基础的复合物,与Takeda公司已经开发成功并在日本市场销售的稻田用除草剂相类似。据称,  相似文献   

10.
最近,东洋曹达工业株式会社和宇都宫大学的Takematsu教授合作共同开发了——种效果优良的新型硫代氨基甲酸酯除草剂(开发号:TSH-888),这种除草剂是以植物生长调节剂-抗植物生长激素为基础的。在除稻田里的德干(Deccan)草时,这种新的除草剂具有以下优点:(1)除草效果稳定;(2)使用期长;(3)对稻子没有不良作用。德干草是稻田中最难除去的杂草。这种新的化学品作为稻子生长初期一次性除草剂的主要组分具有优良的市场潜力。  相似文献   

11.
《山东农药信息》2009,(11):34-34
在今年需求萎缩、行情低迷的农药市场中,除草剂品种之间恶性竞争最为激烈、价格下滑也最大。然而稻田除草剂中的丁草胺、二氯喹啉酸、醚磺隆三个品种却呈现出亮色,其市场需求与价格都出现上升趋势,成为稻田除草剂市场的“三剑客”。  相似文献   

12.
王跃龙 《农药》1991,(2):48-50
为了了解一些常用农药品种对黑尾叶蝉的活性和适用性及农药混用的可行性,本文以黑尾叶蝉为对象,测定了一些常用农药的毒力及其混用的增效性。考虑到农药对哺乳动物的毒性,对稻田主要天敌青蛙的毒性、价格和对哺乳动物的安全比值,对其适用性进行了评价,以期对农业生产上的农药使用具有一定的指导作用。  相似文献   

13.
Londax~ 是一种新的广谱稻田除草剂,芽前和早期芽后处理可高效地防除许多一年生和多年生的阔叶草和莎草,对狭叶禾本科草效果较差。它是杜邦公司最新开发的用于插秧稻和直播稻田的除草剂,籼稻对它有明显耐药性,而粳稻对它的耐药性稍差。理化性质  相似文献   

14.
《农药》1978,(2)
ACN属萘醌类除草剂,通用名ACNQ,试验代号TH-1568,化学名2-氨基-3-氯-1,4-萘醌。对人畜低毒,白鼠口服急性中毒致死中量为3690毫克/公斤;鱼毒稍强,鲤鱼致死中浓度为0.7ppm。其杀草原理为阻碍植物的光合作用,使杂草枯死,是一种接触吸收性的除草剂,土壤处理无效,必须在杂草发芽以后的生育初期使用。盆栽药效测定和大田小区试验说明,ACN对稻田眼子菜、浮萍类和藻类均有良好的防  相似文献   

15.
稻田化学除草的若干问题   总被引:8,自引:1,他引:7  
苏少泉 《农药》2000,39(9):1-5
论述了稻田化学除草中杂草的抗性,前作除草剂土壤残贸对水稻的安全性,转基因抗性水稻的推广与除草剂品种开发以及近年来开发的除草剂新品种。  相似文献   

16.
稻田除草剂在日本农药市场上占有最大份额。它的研究与开发工作集中在可有效地灭除稻田稗草的产品上,目前这类产品的市场规模虽然只有250亿日元,但是其需求量将稳步增长,用量将进一步扩大。在日本稻田除草剂市场上,日本拜耳农用化学品公司的销售额占50%,其次为组合化学  相似文献   

17.
稻田除草剂的新发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了稻田除草剂的发展及主要问题,介绍了旱田除草剂二甲戊乐灵与异嗯草酮在稻田的使用及最近开发的若干新品种。  相似文献   

18.
在农业上,除草剂对于提高作物产量、节省劳力有着卓著贡献。为满足市场,亟需研制和开发使用方便、活性突出、对人畜和环境安全的新颖除草剂。为此,日本曹达公司着手进行含有氮杂环的磺酰脲类除草剂的研究、开发。在1985年,该公司研制出适用于稻田的,具有咪唑并(1,2-α)吡啶结构的磺酰脲类除草剂imazosulfuron。1986年,由日本植物调节剂促进协会进行正式试验,结果证实该除草剂用于稻田时,施用剂量低,对绝大多数一年生  相似文献   

19.
吡唑特对稻田杂草具有很高的除草活性,是日本三共株式会社在1979年登记注册的稻田除草剂,对稗草、雨久花、牛毛草、眼子菜等杂草的防效极好。吡唑特,化学名称为4-(2,4-二氯苯甲酰)-1,3-二甲基-5-吡唑基-对甲基苯磺酸酯,白色结晶,分子量为440,微溶于水,易溶于有机溶剂。熔点为118℃-119℃。对磺酰脲类除草剂已产生抗药性的慈姑、雨久花等杂草防治效果更佳。吡唑特是新颖、高效、广谱性的稻田除草剂,吡唑特的生物和理化性质非常适合土表施药,所以成为理想的稻田除草剂。本文对吡唑特的合成方法进行了研究,并对文献方法进行了改进,该方法操作简便,收率较高,该方法的小试成功为工业化生产奠定了基础。  相似文献   

20.
双草醚和Cu对浮萍的毒性效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑丽英 《广州化工》2012,40(19):54-55,91
应用水培实验方法,研究了重金属铜和除草剂双草醚对浮萍的单一毒性和联合毒性效应。结果表明:当Cu2+浓度小于0.2 mg/L,可促进浮萍生长;当浓度达到0.4 mg/L时对浮萍生长产生毒害。双草醚浓度高于0.02 mg/L时,对浮萍生长有显著的抑制作用。相同浓度的Cu2+和双草醚按1∶1等体积混合时明显抑制浮萍生长,且浓度增加,对浮萍生长的毒害效应也逐步增强,叶绿素a的含量明显下降。复合污染对浮萍生长的影响明显大于单一污染,表现为协同作用。  相似文献   

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