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综述了在环境中降解土壤农药的微生物、微生物降解农药的机理、在自然条件下影响微生物降解农药的因素以及农药微生物降解研究方面的新技术和新方法。在农药的微生物降解研究中,应重视自然状态下微生物对农药的降解过程,分离构建由天然的微生物构成的复合系,利用微生物复合系进行堆肥或把堆肥应用于被污染的环境。 相似文献
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土壤中农药结合残留的形成及其对生态环境的影响日益受到重视。文章综述了土壤中农药结合残留的形成机理,包括农药与土壤有机物、矿物质的相互作用以及结合残留形成的影响因素;农药结合残留的生态环境意义:农药结合残留的生物有效性,主要是土壤相关的动物、植物和微生物的有效性;最后对该领域的深入研究提出建议。 相似文献
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固定化细菌降解氰化物培养条件的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用海藻酸钙法对9撑细菌进行固定化。通过四因素三水平的正交试验,确定了固定化的最优组合,并利用此最优组合固定细菌,对氰化物的降解进行研究。考察了培养时间、培养温度、pH、氰化物浓度、菌量、重复利用等对氰化物降解效果的影响。实验结果表明,固定化最优操作条件为:海藻酸钠3%,CaCl23%,钙化时间4h,菌量5mL,固定化细菌培养20h后氰化物降解率可达93.92%。固定化细菌最适降氰条件为:pH6.0,温度34℃,菌量9g。随着氰化物浓度的增加降氰率逐渐降低。固定化小球经过5次重复利用后,其氰化物降解率仍迭92、29%。 相似文献
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目前,细菌农药在花木害虫防治上应用广泛。它具有防效高、无污染、无残毒等优点。细菌农药属活体制剂.其杀虫原理是细菌进入虫体后大量繁殖,产生有毒的伴孢晶体.扰乱害虫正常的生理代谢。使其死亡。它与化学农药的杀虫原理不同.使用不当会降低药效甚至完全无效。提高细菌农药的使用效果要做到以下“五看”: 相似文献
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采用光合细菌处理对硝基苯胺溶液,考察了对硝基苯胺初始含量、通气量、乙酸钠含量、温度、pH、光照度等对对硝基苯胺降解率的影响。结果表明,对硝基苯胺的初始质量浓度100 mg/L、通气量0.6 m3/(m.3min)、温度35℃、pH=7.5、光照度4 800 lx,经72 h降解率可达100%。对硝基苯胺降解反应动力学研究显示,米氏常熟Km为21.65 mg/L,最大反应速度为Vm=6.52 mg/(L.h)。反应过程总TOC降解率达98.2%,对硝基苯胺矿化率达81.0%,二次污染大为减少。 相似文献
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细菌农药属一类生物制剂,杀虫效果与细菌的数量及活性有密切的关。使用时对气象条件有较严要求,因此,使用细菌农药时必须注意以下气象条件: 相似文献
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