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1、农药基础知识
2025-10-02 13:57:26 责编:小OO
文档
农 药 基 础 知 识

利用农药进行化学防治是目前农业生产中一项很重要的防治措施,它具有作用迅速、效果显著、方法简便等优点。对我国农业生产产生了极其重大的作用有。根据1997年颁布实施的《农药管理条例》规定,农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草害等有害生物,以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学药品,或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。按防治对象分类,农药主要分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀软体动物剂等。

第一节 杀虫剂

杀虫剂是指用来防治农、林、卫生、粮食及畜牧等方面的害虫药剂。这类药剂使用广泛,品种较多。一、杀虫剂的分类

(一)按杀虫剂来源和化学成分分类

1、无机杀虫剂

如砷酸钙、砷酸铝、亚砷酸和氟化钠等。

2、有机杀虫剂

有机杀虫剂又分为天然有机杀虫剂和人工合成的有机杀虫剂:

(1)天然有机杀虫剂,又分为植物性(鱼藤、除虫菊、烟草等)和矿物性(如石油等)两类。

2)人工合成有机杀虫剂,又可分为:①有机氯类杀虫剂,如林丹和毒杀芬等;②有机磷类杀虫剂,如敌百虫、辛硫磷和乙酰甲胺磷等;③氨基甲酸酯类杀虫剂,如西维因、呋喃丹等;④拟除虫菊酯类杀虫剂,如氯菊酯和溴氰菊酯等;⑤沙蚕毒素类杀虫剂,如杀螟丹和杀虫双等。

(二)按作用方式分

1、胃毒剂

害虫吃了喷过药剂的植物或混有药剂的毒饵以后,药剂随同食物进入害虫消化器官,从口腔进入前肠,继而进入中肠,被中肠肠壁细胞所吸收,引起中毒死亡。如敌百虫等。

2、触杀剂

药剂与虫体直接或间接触后,透过昆虫的体壁进入体内或封闭昆虫的气门,使昆虫中毒或窒息死亡。如氰戊菊酯等。

3、熏蒸剂

药剂由液体或固体气化为气体,以气体状态通过害虫呼吸系统进入虫体,使之中毒死亡。如磷化铝片剂和硫酰氟等。

4、内吸剂

具有内吸性的农药施到植物上或施于土壤里,可以被植物枝叶或根部所吸收,传导至植株的各部分,害虫(主要是刺吸式口器害虫)吸取有毒的植物汁液而引起中毒死亡。如久效磷和吡虫啉等。

5、忌避剂

药剂分布于植物后,害虫嗅到某种气味即避开,这种作用为忌避作用。如雷公藤根皮粉和香芧油等。

6、不育剂

   化学不育剂是作用于昆虫的生殖系统,使雄性或雌性(雄性不育或雄性不育或雌雄两性不育,进而使所产的卵不育。如替派(tepa),噻替派和喜树碱等。

7、拒食剂

当害虫取食含毒植物后,正常生理机能遭到破坏,食欲减退,很快停止进食,这种引起害虫饥饿死亡的药剂称拒食剂,其杀虫作用称为拒食作用。如拒食胺等。

8、昆虫生长调节剂

又称特异性杀虫剂。这类药剂不直接、快速杀死害虫,它的特点是使昆虫的发育、行动、习性、繁殖等受到阻碍和抑制,从而达到控制害虫危害以至逐步消灭害虫的目的。如灭幼脲、抑太保等。

9、性引诱剂

引起同种昆虫异性个体间产生行为反应的物质,可用来诱集成虫。如葡萄透翅蛾性诱剂、甜菜夜蛾性诱剂、梨小食心虫性诱剂等。

二、农约的加工剂型及其用应方法

工厂生产的原药,呈固体状态者叫原粉,液体状态者叫做原液。农药除少数种如敌百虫、杀虫双等可溶于水,可以直接加水施用外,通常必须加工成一定剂型的制剂,才能在生产上使用。在加工过程中加入改进药剂性能和性状的物质,根据其主要作用,常被称为填充剂、辅助剂(溶剂、湿展剂、乳化剂等)。农药原药与辅助剂混合调配,加工制成具有一定形态、组分和规格,适合各种用途的商品农药型式,称为农药剂型。而农药不同剂型、含量和用途的加工品则称为制剂。农药加工可以使之达到一定的分散度,便于储运和使用,有利于发挥毒剂的效力。因此,农药加工对提高药效是十分重要的。

农药制剂的主要剂型有:

1、粉剂

是农药原药和填料,经过机械粉碎而制成的粉状机械混合物。粉剂不易被水所湿润,不能分散和悬浮在水中,故不能加水喷雾使用。粉粒细度通常以能否通过某号筛目来表示,我国粉剂的粉粒细度指标为95%通过200号筛目(筛孔内径74um),粉粒平均直径为30um,水分含量小于1.5%,pH值为5~9。

2、可湿性粉剂

是原药、填料、辅助剂,经机械粉碎而制成的粉状机械混合物。我国可湿性粉剂细度指标为99.5%通过200目筛,药粒平均直径为25um,悬浮率在28%~40%范围内,水分在2.5%以下,pH5~9。

 3、乳油

是农药原药、溶剂和乳化剂经过溶化、混合,制成的透明单相油状液混合物。乳油加水稀释,可自行乳化,分散成为不透明的乳液(乳剂)。

4、粒剂

是用农药原药、辅助剂和载成的粒状物。粒剂可分为遇水解体和不解体两种。制造方法有:包衣法、吸附法、挤压法。载体有矿物性(如细沙、煤矸石、土粒等)和植物性两类(木屑等)。粒剂可分块粒剂、大粒剂或称丸剂、颗粒剂、微粒剂与细微粒剂等。

5、可溶性粉剂

是水溶性农药原药、水溶性填料及少量吸收剂制成的水溶性粉状物。要加水稀释后才能使用。

6、悬浮剂(suspensions)

悬浮剂俗称胶悬剂,是用不溶于水或难溶于水的固体农药原药、分散剂、湿展剂、载体(硅胶)、消泡剂和水,用砂磨机进行超微粉碎后,制成的黏稠性悬浮液。使用前用水稀释时也易与水混合形成稳定的悬浮液。细度99%通过300筛目、平均粒径2~4um,悬浮率90%。

7、缓释剂

是利用控制释放技术,将农药原药通过物理的、化学的加工方法,使农药原药贮存于农药的加工品之中,制成可使有效成分缓慢释放的制剂。缓释剂可使剧毒农药低毒化,短效农药变为长效农药,便于发挥老农药品种的作用,符合国际上在农药发展中重视老品种改造的新趋向。缓释剂一般制造简便,使用方便,效果较好。

8、超低量喷雾剂

一般是含农药有效成分20%~50%的油剂,不需稀释而直接喷洒。

9、烟剂

又称烟雾剂,是用农药原药、燃料、氧化剂等配制成的粉状制剂。点燃时药剂受热气化在空气中凝结成固体微粒,起杀虫作用。如敌敌畏烟剂。

10、热雾剂

用油溶性药剂(溶剂多为柴油、变压油或煤焦油中的蒽油),应用机械法或机械热力联合法,将油剂分散成烟雾状的细小点滴。适合应于果园害虫防治。

11、胶体剂

胶体剂是用农药原药和分散剂(如氯化钙、糖蜜、纸浆废液、茶枯浸出液等)经过融化、分散、干燥等过程制成的粉状制剂。药粒直径在1~2um以下,加水稀释可成为胶体溶液或悬浮液。胶体硫就属于这一类。

12、液剂

即水剂,是农药原药的水溶液制剂,如18%杀虫双水剂,使用时再加水稀释。因制剂含大量水,长期贮存易分解失效。

13、锭剂

又称片剂,是将农药原药、填料和辅助剂混合制成的片状制剂,如磷化铝片剂。

三、农作物常用杀虫剂

(一)有机磷杀虫剂

有机磷杀虫剂是二次大战以后发展起来的一类含磷有机杀虫剂。由于其品种多,杀虫广谱、分解快。在自然界和生物体内残留少,因此,被广泛用于防治各类害虫。但不少类属剧毒农药,使用不当易引起人、畜中毒。

1、敌百虫

在室温下存放相当稳定,但易吸湿受潮,配成水溶液后会逐渐分解失效。敌百虫在弱碱条件下,可脱去一个分子的氯化氢而转变为毒性更大的敌敌畏,然后再分解为无毒的化合物。商品剂型为90%晶体敌百虫可溶性粉剂和2.5%粉剂等。敌百虫为高效、低毒、低残留、广谱性杀虫剂,胃毒作用强,兼具有触杀作用。

2、敌敌畏

挥发性较强,在高温下挥发更快。商品剂型为80%和50%敌敌畏浮油。敌敌畏对高等动物的毒性比敌百虫大6~7倍。对昆虫具有触杀、胃毒和强烈的熏蒸作用,为广谱性杀虫剂。对高粱会产生严重药害,对玉米、豆类、瓜类的幼苗也易引起药害。

3、乐果

较易溶于水,在酸性溶液中较稳定,在碱性溶液中迅速水解。能溶于多种有机溶剂。性能不稳定,贮藏时可缓慢分解。本品为高效、低毒、低残留、广谱性杀虫剂。具有强烈的触杀及内吸作用,和一定的胃毒作用。

4、氧化乐果

氧化乐果是乐果的氧化类似物。易溶于水和一般有机溶剂,遇碱易分解,对热不稳定。本品对害虫有触杀、内吸和胃毒作用,防治象同乐果。但对于人、畜毒性较高,禁止在蔬菜、茶树等作物上使用。

5、马拉硫磷

又名马拉松。在中性介质中稳定,遇酸碱均易分解。马拉硫磷对人、畜毒性较低,对害虫具有触杀、胃毒和微弱的熏蒸作用。残效期短,在低温情况下施药效果较差,宜适当提高药液浓度。

6、甲基异柳磷

不溶于水,具有触杀和胃毒作用,能有效地防治地下害虫。注意不能与碱性农药混用。

7、辛硫磷

难溶于水,在酸性水中较稳定,遇碱、遇光易分解。本品为高效、低毒、无残毒危险的有机磷杀虫剂。有触杀和胃毒作用,适于防治地下害虫,对鳞翅目幼虫有高效。不能与碱性农药混用,配好药剂不能在阳光下久置,贮藏要放在阴凉蔽光处。

8、乙酰甲胺磷

乙酰甲胺磷是改变甲胺磷分子结构发展起来的高效、低毒、低残留有机磷杀虫剂。遇碱易分解。具有触杀和内吸杀虫作用。药效期短,仅3~6天。

9、毒死蜱

又名乐斯本,具触杀、胃毒和熏蒸作用,系高效、中毒 农药。适于防治各种鳞翅目害虫。对蚜虫、害螨、潜叶蝇也有较好防治效果,在土壤中残留期长,也可防治地下害虫。

10、磷

是高效广谱性杀虫杀螨剂,具有一定的杀线虫作用,对鳞翅目(蝶类、蛾类)昆虫卵的灭杀作用突出。有较强的触杀和胃毒作用,通过抑制昆虫体内神经组织中的“乙酰胆碱酯酶”或“胆碱酯酶”的活性而破坏了正常的神经传导,引起一系列急性中毒症状,直至死亡。 

(二)氨基甲酸酯类杀虫剂

氨基甲酸酯是在甲酸酯类化合物中,碳原子所连接的氢原子衩氨基取代的化合物。这类化合物的特点是:大多数品种对温血动物和鱼类低毒,在自然界易分解不易污染环境,有选择性,杀虫作用迅速,可以用来防治对有机磷药剂产生搞药性的一些害虫,但一般不能用以防治螨类和介壳虫,对蜜蜂有较高的毒性。

1、西维因

通名甲奈威,色结晶,工业品为灰色或粉红色粉末。微溶于水,可溶于有机溶剂。对光、热和酸性介质稳定,遇碱水解失效。对人、畜低毒 。一般使用浓度下对作物无药害。剂型有25%西维因可湿性粉剂。西维因具有触杀兼胃毒作用,杀虫谱广,能防治粮、棉、果、蔬菜等作物的咀嚼式及刺吸口器害虫。还可用来防治对有机磷农药产抗怀的一些害虫。

2、抗蚜威

又称辟蚜雾,性状较稳定,但在强酸和强碱中煮沸能分解。水溶液遇紫外光亦能分解。本品为高效、中等毒性、低残留的选择性杀蚜剂,具有触杀、熏蒸和内吸作用。植物根部吸收后,可向上输导。有速效性,持续期不长。

3.丁硫克百威(carbosulfan)

系克百威(呋喃丹)低毒化衍生物,对热不稳定,有水时能水解。经口毒性中等,经皮毒性极低。是广谱性杀虫剂,兼具内吸性。

4、灭多威

又名灭多虫,万灵,遇碱易分解,经口毒性高,接触毒性极低。杀虫谱广,具内吸、触杀、胃毒作用,分解快,残毒低。对多种鳞翅目害虫卵和幼虫、蚜虫、叶甲等有良好的防治效果。能防治对有机磷、拟菊酯类农药产生抗性的害虫。

5、硫双威

又名拉维因,是新一代的双氨基甲酸酯杀虫剂,强碱性下易分解,有轻度硫磺味,具有内吸、触杀、胃毒作用。经口毒性高,但经皮毒性低,具有高效、广谱、持久、安全等特性,对棉铃虫、烟青虫、斜纹夜蛾等鳞翅目害虫有较好的防治效果。

(三)沙蚕毒素类杀虫剂

这类杀虫剂是根据“沙蚕毒素”的化学结构人工合成的类似物,其特点是:可以作为防治对有机磷有抗生的害虫;一般具有胃毒、触杀作用,不少品种还有很强的内吸性,对害虫选择性强。

1.杀虫双

易溶于水,不溶于多种有机溶剂。工业产品为棕色水溶液,酸性或中性,性质稳定,降解速度慢。杀虫双在土壤中的吸附力很小,对高等动物毒性较低。具有胃毒、触杀、熏蒸和内吸作用,特别是根部吸收力强。是一种较为安全的杀虫剂。药效期一般只有7天左右。对家蚕毒性大,在蚕桑区使用要谨慎。

2.巴丹

又叫杀螟丹,在酸性液中较稳定,在碱性液中易分解,对人、畜毒性中等。对害虫具有触杀和杀卵作用。对鳞翅目幼虫、半翅目害虫特别有效。对家蚕毒性大,使用时要采取措施,以免污染桑叶。

(四)拟除虫菊酯类杀虫剂

这是依照天然除虫菊素的化学结构,由人工合成的一类杀虫剂,具有光稳定性好、高效、低毒和强烈的触杀作用,无内吸作用,田间残效期间5-7天,用于防治多种农业害虫和卫生害虫,一般对叶螨的防治效果很差,连续使用也易导致害虫产生抗性。

1、氯菊酯

又名二氯苯醚酯、除虫精。在酸性和中性条件下稳定,在碱性介质中水解较快,属低毒杀虫剂。具有触杀和胃毒作用,杀虫谱广,可用于防治蔬菜、茶叶、果树及花卉上多种害虫,尤其适用于卫生害虫的防治。

2.溴氰菊酯

又名敌杀死,凯素灵。不溶于水,溶于丙酮、二甲苯等芳香族溶剂,在酸性介质中较稳定,在碱性介质中不稳定,毒性中等。

3.氰戊菊酯

又名速灭杀丁,速灭菊酯。耐光性较强,在酸性中稳定,在碱性中不稳定,属中等毒性杀虫剂。杀虫谱广,对天敌无选择性,以触杀、胃毒作用为主。

4.戊菊酯

又名多虫畏,中西除虫菊酯。难溶于水,对光、热、酸性条件稳定,在碱性介质中不稳定,为低毒杀虫剂。杀虫作用及防治对象同其他菊酯类农药,但杀虫活性较低,单位面积使用量要高。

5.氯氰菊酯

又称兴棉宝,安绿宝等。对光、热稳定,在酸性液中稳定,在碱性液中易分解。对人、畜安全;对害虫有触杀和胃毒作用,并有拒食作用,但无内吸作用,杀虫谱广,药效迅速。是一种高效、中毒、低残留农药。

6、顺式氯氰菊酯

又名高效氯氰菊酯。在强碱性下易水解,热稳定性好,属中毒农药。对昆虫有很高的胃毒和触杀作用于,击倒性强,且具杀卵活性,在植物上稳定性好,能抗雨水冲刷。 

7.甲氰菊酯

又名灭扫利。不溶于水,溶于有机溶剂,在日光、热、湿的条件下稳定,碱性条件下易分解,是中等毒性,具有选择作用的杀虫杀螨剂。有较强的拒避和触杀作用,触杀幼虫、成虫和卵,对鳞翅目害虫、叶螨、粉虱、叶甲等均有较高防治效果。

8.三氟氯氰菊酯

又名功夫菊酯。酸性稳定,碱性易分解,活性高,杀虫谱广,具极强的胃毒和触杀作用,杀虫作用快,持效长。对鳞翅目害虫、蚜虫、叶螨等均有较高的防治效果。

(五)特异性昆虫生长调节剂

这类药剂不直接杀死害虫,而是引起昆虫生理上的某种特异性反应,使昆虫发育、繁殖、行动等受到阻碍和抑制,从而达到控制害虫的目的。

1.灭幼脲

又叫灭幼脲1号、3号、苏脲1号。不溶于水,遇碱和较强的酸易分解,常温下贮存较稳定。属低毒杀虫剂。本品主要是胃毒作用,触杀作用次之,能抑制和破坏昆虫新表皮中几丁质的合成,从而使昆虫不能正常脱皮而死。田间残效期为15-20天,对人、畜和天敌昆虫安全。灭幼脲施药后3-4天始见效果,需适当提早使用,也不宜与碱性物质混合。

2.除虫脲

又叫敌灭灵。是最早开发的苯甲酰脲类几丁质合成抑制剂,微溶于水,对光、热较稳定,遇碱易分解。属低毒药剂。对昆虫主要是胃毒和触杀作用,抑制几丁质的合成,使幼虫脱皮时不能形成新表皮,虫体畸形而死。

3、定虫隆

又名抑太保,是高效,低毒的昆虫几丁质合成抑制剂,胃毒作用为主兼有触杀性。对鳞翅目幼虫有特效,但一般用药后3-5天才能见效,与其他杀虫剂无交互抗药性,对家蚕高毒。

4.氟虫脲

商品名又称卡死克。对光、热和水溶解的稳定性好,是一种低毒的高效杀虫杀螨剂。具有触杀和胃毒作用,通过抑制昆虫几丁质合成发挥作用。对未成熟阶段的害虫和害螨效果好,不能直接杀死成虫,但对成虫的产卵率或接触药剂的成虫所产卵的孵化成活率有极显著的抑制作用。能做到虫、螨兼治,药效好,残效期长,适于防治鳞翅目、鞘翅目、双翅目和半翅目害虫和害螨,尤其是对常用农药已产生抗性的害虫和害螨。

5.扑虱灵

又名稻虱净。化学名称为噻嗪酮。扑虱灵是一种选择性昆虫生长调节剂,具有特异活性作用,对同翅目飞虱科、叶蝉科、粉虱科中一些害虫有特效,其杀虫作用为胃毒和触杀,无熏蒸作用,主要通过抑制害虫几丁质合成使若虫在脱皮过程中死亡。具有药效高、药效期长、残留量低和对天敌较安全的特点,但对害虫以杀死若虫为主,具一定杀卵作用,不杀死成虫,击倒作用差。用于防治飞虱、叶蝉、介壳虫、温室粉虱等。

6.灭蝇胺

纯品为无色结晶,按我国农药毒性分级标准,灭蝇胺为低毒的昆虫生长调节剂。主要用于蝇的繁殖地喷洒,防治蝇的滋生,防治潜叶蝇的效果显著。

(六)熏蒸剂

熏蒸剂是一类能挥发成气体毒杀害虫的药剂。主要用于仓库、温室和植物检疫中熏杀害虫 。其特点是杀虫作用快,能消灭隐藏的害虫和螨类,但对人、畜高毒,要特别注意安全使用。

1.溴甲烷

有强烈的熏杀作用,扩散性好,可在较低的温度下熏蒸粮食、面粉、干果、新鲜蔬菜、水果、花卉、苗木和温室等害虫螨类。本品为高毒农药,对人、畜毒性强,气体无警戒性,严重中毒时不易恢复,杀虫作用慢,中毒的害虫往往几天后才死亡,不能用以熏蒸留种用的粮食作物种子,以免影响发芽率,含脂肪多的食品也不能熏蒸。

2.磷化铝

无气味,干燥条件下稳定,易吸水分解出磷化氢,该气体具有电石或大蒜异臭味。磷化铝除对仓库粉螨无效外,对其他多种害虫都有效。处理仓贮害虫一般按每立方米施用片剂6-9G或粉剂4-6G。密闭熏蒸时间因气温而定,在12-15摄氏度时熏5天,16-20摄氏度熏4天,20摄氏度以上熏3天即可。熏蒸结束,通风散气5-6天,毒气即可完全消失。磷化铝对人、畜剧毒,放置磷化铝时动作要快,放完规定药量后立即离开。

(七)杀螨剂

杀螨剂是指专门用来防治害螨的一类选择性的有机化合物。这类药剂化学性质稳定,可与其他杀虫剂混用,药效期长,对人、畜、植物和天敌都较安全。

1.三氯杀螨醇

遇碱性分解成二氯化二苯甲酮和氯仿。本品杀螨活性高,具较强的触杀作用,对成、若螨和卵均有效,可用于果树、花卉等作物防治多种害螨。

2.尼索朗

本品是一种噻唑烷酮类新型杀螨剂。对多种害螨具有强烈的杀卵和杀幼、若螨的特性,但对成螨无效,但接触药剂的雌成螨所产的卵不能孵化。残效期长,药效可保持50天左右。该药主要用于防治叶螨,对锈螨、瘿螨防效较差。

3.克螨特

不能与强碱、强酸相混。本品为低毒广谱性有机硫杀螨剂,具有触杀和胃毒作用,对成、若螨有效,杀卵效果差。使用时在20摄氏度以上可提高药效,20摄氏度以下随温度下降而递减。

4.溴螨酯

又名螨代治,在中性及微酸介质中稳定。本品是一种杀螨谱广、持效期长、毒性低、对天敌和作物比较安全的杀螨剂。触杀性强,对成、若螨和卵均有一定的杀伤作用,适用于各类作物防治多种害螨,害螨对该药和三氯杀螨醇有交互抗性,使用时要注意。

5.螨卵酯

化学性质稳定,但遇强碱会分解。本品对螨卵和幼螨触杀作用强,对成螨防治效果很差,可与各种农药混用,用以防治朱砂叶螨、果树红蜘蛛、柑橘锈壁虱等。

(八)其它农药

1、吡虫啉

又名蚜虱净,是一种硝基亚甲基化合物,新型烟碱型超高效低毒内吸性杀虫剂,并具较高的触杀和胃毒作用,田间药效表现为速效、持效期长,对天敌安全,是一种理想的选择性杀虫剂,对蚜虫、飞虱、叶蝉有极好的防治效果。

2、氟虫腈

又名锐劲特。是一种苯基吡唑类杀虫剂,中等毒性,杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用,其杀虫机制在于阻碍昆虫r-氨基丁酸受体控的氯离子通道的正常功能。对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目害虫有很高的杀虫流行性。

3、微生物源杀虫剂

常用的微生物杀虫剂有:苏云金杆菌(BT)制剂、阿维菌素等。这些微生物杀虫剂对多种鳞翅目幼虫有较好的防治效果。

4、植物源杀虫剂

植物源杀虫剂主要有基参碱、烟碱、鱼藤酮、茶皂素、梀素乳油等。

第二节:杀菌剂

能够抑制病菌生长、保护植物不受侵害,或能够渗进植物内部杀死病菌的化学药剂统称为杀菌剂,它主要包括杀真菌剂和杀细菌剂。防治线虫病害称为杀线虫剂。防治病菌病害使用病毒钝化剂。

一、、杀菌剂的基本原理

1、保护作用 在病原物侵入寄主植物之前使用化学药剂,阻止病原物的侵入使植物得到保护。具有保护作用的药剂称为保护剂。这一类药剂不能进入植物体内,对已侵入的病原物无效,必须在病原物侵入之前使用。

2、治疗作用 当病原物已经侵入植物或植物已经发病时,使用化学药剂处理植物,使体内的病原物被杀死或抑制,终止病害发展过程,使植物恢复健康的作用,称为化学治疗作用。用做化学治疗的药剂一般在病原菌侵入植物体后施用,此类药剂具有内吸传导作用,称为内吸治疗剂,简称内吸剂。这类药剂的特点是对侵入寄主体内的病原物有效,但这类药剂一般都有较强的专化性,长期连续使用同一类药剂时,容易诱发病原菌产生抗药性,使药剂防治效果降低,甚至完全失去作用。

目前,在植物病害防治上常用的内吸治疗剂有:甲基托布津、多菌灵、疫霜灵(乙膦铝)、甲霜灵、甲霜灵锰锌、速保利、福星、克露、多抗霉素等。

化学治疗主要有3种类型:

(1)、表面化学治疗。有少数病原菌主要附着在植物表面,可以在植物表面直接喷洒杀菌剂,将表面的病原菌杀死而使植物得到治疗。这种表面治疗并不要求药剂一定具有内吸传导性。

(2)、内部化学治疗。药剂必须进入到植物体内才能起到治疗作用。用于内部化学治疗的药剂必须具有明显的内吸传导性,而且必须在植物和病原物之间具有明显的选择性。此类药剂进入植物体内,可对病原物直接产生毒害或通过影响植物的代谢,改变其对病原物的反应或影响病原物的致病过程。

(3)、外部化学治疗。在果树和森林病害的防治中,树干或大枝干被病原菌侵染发病后,可采取外科手术的方法,用刮刀刮去病组织,刮后的伤口要涂以化学药剂,以免再受浸染。

二、病原物对药剂的抗药性产生及其治理

1、杀菌剂产生抗药性的原因 

病原物产生抗药性的原因很多,主要是在同一范围内长期连续多次使用单一药剂的结果;其次,同一药剂使用浓度的不断提高,也能加速病菌抗药性的产生。在一种农药作用下,一方面可以诱导病原物产生变异,出现抗药的新类型;另一方面,由于农药的选择压力,病原物群体内原本存在的抗药性就会逐渐积累。这样,病原物的群体组成就发生了改变,抗药类型组分逐渐增多,当抗性种群在群体中成为优势种群时,病原物的抗药性就产生了。

在目前广泛应用的杀菌剂中,保护剂杀菌谱广,而且大部分是多作用点的抑制剂,不易产生抗性菌;内吸治疗剂特异性强,且多数具有专化的作用点,易通过单基因突变而获得抗药性,较易产生抗性菌。病原菌的抗药性存在“交叉抗性”现象,即对某种药剂有抗性之后,对作用机制相同或毒性基团结构相似的药剂也有抗药性,而无论是否使用过这种药剂。如对多菌灵有抗性的病菌对甲基托布津也同样具有抗性。

2、抗药性的治理 

为了延缓抗药性的产生,使用农药时要做到交替用药和混合用药。交替用药就是在一个地区,切忌长时期施用一种或几种作用、性能相似的农药,应该交替使用作用机制不同的几个农药品种。如保护剂和内吸治疗剂交替使用,或不同作用机制的内吸剂交替使用。混合用药就是选择两种或两种以上作用方式和机制不同的药剂混合使用,可以避免病菌抗药性的产生或者减缓抗药性的发展速度。此外,提高用药技术,确定用药适期、用药次数、用药课题也是延缓抗药性产生的一条有效途径。

三、常用杀菌剂的种类及其性能

1、无机杀菌剂

⑴、波尔多液

波尔多液是一种杀菌力强、药效范围广、持续时间长的杀菌剂。在杀菌剂历史上,是最早发现和应用的保护剂之一。该药剂是一种胶状悬液,喷到植物表面后黏着力强,不易被雨水冲刷,残效期可达15-20天。

波尔多液是用硫酸铜和石灰乳配制而成的天蓝色药液。主要有效成分是碱式硫酸铜,几乎不溶于水,刚配好后悬浮性能很好,有一定稳定性,但旋转时间过长悬浮的胶粒就会互相聚合沉淀并形成结晶,黏着力差,药效降低。因此使用波尔多液时应现配现用,不宜久放。波尔多液对金属有腐蚀作用,配制时不要用金属容器。

根据硫酸铜和石灰的比例,波尔多液可分为石灰少量式、半量式、等量式、多量式、倍量式等类别。具体配合比例见表1。

波尔多液的配置方法通常有两种,即两液法和稀铜浓灰法。

两液法:取优质的硫酸铜晶体和生石灰分别放在两个容器中,先用少量水消化石灰和少量的热水溶解硫酸铜,然后分别加入全水量的1/2,配置成硫酸铜液和石灰乳,待两种液体的温度相等且不高于室温时,将两种液体同时徐徐倒入第三个容器内,边倒边搅拌即成。此法配置的波尔多液质量高,防病效果好。

表1  波尔多液各式硫酸铜和石灰配合量

配合式硫酸铜石灰
1%石灰等量式

11100
1%石灰半量式

10.5100
0.5%石灰倍量式

0.51100
0.5%石灰等量式

0.50.5100
1%石灰少量式

10.25~0.4

100
0.5%石灰半量式

0.50.25100
1%石灰多量式

11.5100
1%石灰三倍式

13100
10%石灰等量式

1010100
稀铜浓灰法:以9/10的水量溶解硫酸铜,用1/10的水量消化生石灰(搅拌成石灰乳),然后将稀硫酸铜溶液缓慢倒入浓石灰乳中,边倒入边搅拌即成。注意决不能将石灰乳倒入硫酸铜溶液中,否则会产生络合物沉淀,降低药效,产生药害。

为了保证波尔多液的质量,配置时需注意以下几点:①选用高质量的生石灰和硫酸铜。生石灰以白色、质轻、块状的为好,尽量不要使用消石灰,若用消石灰,也必须用新鲜的,而且用量要增加30%左右。硫酸铜最好是纯蓝色的,不夹带有绿色或黄绿色的杂质。②配置时水温不宜过高,一般不超过室温。③配置波尔多液时不能用金属容器,最好用陶器或木桶。

波尔多液的防病范围很广,可以防治多种果村和蔬菜病害,如霜霉病、疫病、炭疽病、溃疡病、疮痂病、锈病、黑星病等。但在不同的作物上使用时要根据不同作物对硫酸铜和石灰的敏感程度,来选择不同配比的波尔多液,以免造成药害。

⑵、石灰硫磺合剂。

简称石硫合剂,是由生在石灰、硫磺粉和水敖制而成的一种深红棕色透明液体,具臭鸡蛋味,呈强碱性。有效成分为多硫化钙(CaS·Sx)。多硫化钙的含量与药液比重呈正相关,因此常用波美比重计测定,以波美度(°Be)来表示其浓度。

石硫合剂的敖制方法:原料配方为生石灰1份、硫磺粉2份、水12-15份。把足量的水放入铁锅中加热,放入生石灰制成石灰乳,煮至沸腾时,把事先用少量水调成糨糊状的硫磺浆徐徐加入石灰乳中,边倒边搅拌,同时记下水位线,以便随时添加开水,补足蒸发掉的水分。大火煮沸45-60min,并不断搅拌。待药液敖成红褐色,锅底的渣滓呈黄绿色即成。

按上述方法熬制的石硫合剂,一般可达到22-28oBe。熬制石硫合剂时一定要选择质轻、洁白、易消解的生石灰;硫磺粉越细越好,最低要通过40号筛目;前30min熬煮火要猛,以后保持沸腾即可;熬制时间不要超过60min,但也不能低于40min。

石硫合剂可用于防治多种作物的白粉病及各种果树病害的休眠防治。它的使用浓度随防治对象和使用时的气候条件而不同。在生长期一般使用0.1-0.3Be,果树休眠期使用5Be。石硫合剂的稀释倍数可按下列公式(重量)计算:

原液波美度

加水稀释倍数=          -1

需要稀释的波美度

2、有机硫杀菌剂

⑴、代森锌。

本品吸湿性强,且在日光下不稳定,但挥发性小。遇碱或含铜药剂易分解。本品对人、畜低毒;对植物安全,一般不会引起药害。使用浓度一般为500-1000倍。可用于防治马铃薯晚疫病,果树与蔬菜的霜霉病、炭疽病,麦类锈病,苹果和梨的黑星病,葡萄褐斑病、黑痘病等病害。

⑵、代森铵

易溶于水,在空气中不稳定,温度高于40℃时易分解,遇碱性物质也易分解。对人、畜低毒,兼具保护和治疗作用。可用于防治白菜霜霉,茄科和葫芦科蔬菜苗期土传病害,葡萄霜霉病,果树根腐病,梨黑星病等。

⑶、代森锰锌

不溶于水。遇酸遇碱分解,高温时遇潮湿也易分解。70%可湿性粉剂使用浓度800-1000倍。可用于防治梨黑星病,苹果、梨轮纹病和炭疽病,苹果早期落叶病。也可用于防治番茄早疫病、白菜黑斑病等蔬菜病害。

⑷、福美双

遇酸易分解,不能与含铜药剂混用。剂型为50%可湿性粉剂,使用倍数为500-800倍。主要用于防治葡萄白腐病、炭疽病,对梨黑星病、草莓灰霉病、瓜菜霜霉病也有效。

⑸、福镁胂

在空气中较稳定,不能与碱性或含铜药剂混合。剂型为40%可湿性粉剂。该药剂兼有保护和治疗作用,残效期长,对人畜毒害大。

3、有机磷杀菌剂

⑴、异稻瘟净

中等毒性杀菌剂,具有内吸输导作用的内吸性杀菌剂,主要干扰细胞膜透性,使几丁质合成受阻,从而使菌体不能正常发育,有保护预防和治疗双重效果,与其它杀虫农药混配有增效作用。不能与石硫合剂、波尔多液等碱性农药混用,也不可与五氯酚钠混用。安全间隔期为20天。

⑵、乙膦铝

又名疫霜灵。溶于水,酸遇碱分解。剂型为90%原粉,使用浓度为600-1000倍;40%可湿性粉剂,使用浓度为300-500倍。该药剂为内吸性杀菌剂,具有双向传导作用,兼具保护和治疗作用。对卵菌纲霜霉和疫霉真菌引起的病害有较好的防效。

4、取代苯类杀菌剂

⑴、甲霜灵

又名瑞毒霉、雷多米尔。微溶于水,易溶于多种有机溶剂。该药剂为高效、强内吸性杀菌剂,可双向传导,兼保护和治疗作用。对马铃薯晚疫病、番茄疫病、葡萄霜霉、各种蔬菜霜霉病特效。

⑵、百菌清

不溶于水,溶于有机溶剂。耐雨水冲刷,不耐强碱。

⑶、甲基托布津

又称甲基硫菌灵。难溶于水,可溶于有溶剂。对光、酸较稳定,遇碱性物质易分解失效。

5、杂环类杀菌剂

⑴、稻瘟灵

又称 富士一号, 属于低毒杀菌剂。鱼类毒性中等,不能与强碱性农药混用,安全间隔期为15天。对蜜蜂和鸟类安全。为高效内吸杀菌剂,是防治水稻稻瘟病的特效药剂。对稻瘟病具有预防和治疗作用,能够被水稻各部位吸收,并累积到叶部组织,从而发挥药效,耐雨水冲刷并可兼治飞虱。主要防治稻瘟病,同时对水稻纹枯病、小球菌核病和白叶枯病有一定防效。

⑵、多菌灵

遇酸遇碱易分解。可用于防治子囊菌亚门和半知菌亚门真菌起的多种植物病害。例如:苹果、梨轮纹病,苹果炭疽病、褐斑病,葡萄炭疽病、黑痘病,黄瓜炭疽病,番茄早疫病,茄子褐纹病等。

⑶、酮

又名粉锈宁。对酸碱都较稳定。主要用于治疗各种植物的白粉病和锈病。例如:苹果、梨白粉病、锈病,瓜类白粉病,菜豆锈病。此外,对葡萄白腐病也有较好的效果。

⑷、烯唑醇

又称特普唑、速保利。对光、热和潮湿稳定,遇碱分解失效。该药剂不仅具有保护作用,而且具有很强的内吸治疗作用,是目前防治苹果和梨的黑星病、白粉病、锈病,菜豆锈病,瓜类白粉病的首选药剂。

⑸、苯来特

又称为苯菌灵。不溶于乙醇,可溶于丙酮等各种有机溶剂。可用于防治各种蔬菜的白粉病、灰霉病、叶霉病 和菌核病以及苹果的轮纹病、炭疽病,葡萄的白腐病、黑痘病等。)

6、抗菌素

⑴、链霉素

工业品多制成硫酸盐和盐酸盐。纯品为白色无臭但有苦味的粉末,对人、畜低毒。链霉素有很好的内吸治疗作用,主要用于防治各种细菌引起的病害。一般使用浓度为100-200单位。

⑵、多抗霉素

又名多氧霉素、多效霉素。化学名称为肽嘧啶核甘类抗菌素,主要成分是多抗霉素A和多抗霉素B。易溶于水,对酸稳定,对碱不稳定。对人畜低毒。该药剂为广谱性杀菌剂,具有保护和治疗作用,主要用于防治苹果斑点落叶病、梨黑斑病、白菜黑斑、葱紫斑病等链格孢属真菌引起的病害。也可用于防治草莓和葡萄灰霉病等多种病害。

⑶、抗霉菌素120

化学名称为嘧啶核苷类抗菌素。不仅具有抗多种植物病原真菌的作用,还兼有刺激作物生长的效应。该药剂为白色粉末,易溶于水,对酸稳定,对碱不稳定。可用于防治果树、瓜类、花卉上的各种白粉病和炭疽病。

7、其它品种:

三环唑

是一种内吸性能较强的保护性类杀菌剂,抗冲刷力强,喷药一小时后遇雨不需补喷,主要防治叶瘟及穗颈瘟。能迅速被水稻根、茎、叶吸收并输送到稻株各部。安全间隔期21天。本品为一种预防性杀菌剂,因此使用应根据测报及品种的感病性预先用药保护,尤其是穗瘟,第一次用药必须在抽穗前使用。

四、杀菌剂的合理使用

合理使用农药是搞好作物病害化学防治的关键之一。有效、安全、经济地使用农药是防治植物病害的原则,也是合理使用农药的关键。

1、正确选用农药种类 

主要是选择最经济、最有效、最安全的农药品种,做到这一点的关键是必须根据不同的防治对象对药剂的敏感性,不同作物种类对药剂的适应性,不同用药时期对药剂的不同要求等,选择适宜的药剂品种及剂型。

2、防止产生药害 

药害是植物病害防治中经常出现的一种现象,特别是在果实上发生药害对果品的品质造成很大影响,严重影响了果品的经济价值,发生药害的原因主要有以下几方面:

⑴、药剂方面。

不同药剂产生药害的难易程度及可能性不同。一般来说,无机杀菌剂易产生药害,有机合成杀菌剂产生药害的可能性较小,植物性药剂及抗菌素药害更小一些,在同一类药剂中,药剂水溶性大小与药害大小呈正相关,水溶性越大,发生药害的可能性也越大。例如,硫酸铜是溶于水的,而波尔多液中的碱式硫酸铜是逐渐解离的,所以前者较易发生药害。药剂悬浮性能好坏与药害也有关系。可湿性粉剂的可湿性差或乳剂的乳化性差,使药剂在水中分散不均匀;药剂颗粒粗大,在水中较易沉淀,如果搅拌不匀,可能会喷出高浓度药液而造成药害。此外,药剂中的杂质,如合成过程中的杂质、填充剂中的杂质等,有时也成为某些药剂发生药害的原因。如硫酸铜中亚铁盐含量高时,配制的波尔多液则易产生药害。

⑵、植物方面。

不同作物对农药的抵抗力表现不同,即使是同一种作物的不同种或品种对农药的反应也有差异。例如,在果树中苹果、梨、核桃、枣、板栗等抗药性较强,而李、杏、桃、柿、葡萄等抗性较弱,在蔬菜中十字花科(甘蓝等)、茄科(番茄、马铃薯)等作物抗药性较强,豆科作物抗药性较弱,瓜类的抗药性最差;另外,植物的形态结构与抗药性也有较大关系,如气孔大小、多少、开张程度;叶面的发育阶段也与抗药力有关。幼苗期、花期比其他时期对药剂敏感;幼嫩组织比老熟组织对药剂敏感,生长期比休眠期对药剂敏感。

⑶、环境条件。

药害的发生与否主要与温度、湿度、雨量和光照等有关。一般在气温高、阳光足的条件下,药剂的活性增强,浓度增高,而且也由于作物的新陈代谢作用加快,容易发生病害。雨天和湿度大的情况下容易发生药害。

⑷、用药方法。

正确的使用方法是充分发挥药效、避免药害发生的又一重要因素。正确使用杀菌剂时,必须根据农药的具体性质、防治对象及环境因素等,选择相应的施药方法。

3、避免农药对环境和果品、蔬菜的污染 

常规概念的农药大都是有毒的化学物质,使用不当常造成果品、蔬菜及环境的污染。对果品和蔬菜的污染主要表现在农药残留量超标和果品、蔬菜表面着药量过多,环境污染主要表现在生态平衡的破坏和大量有毒物质的积累。

为了防止杀菌剂对果品和蔬菜的污染,首先要努力研究并寻找高效、低毒、低残留的杀菌剂,以及毒性差别大,对某些病原物专化的杀菌剂;逐渐淘汰高毒、高残留及广谱性杀菌剂;其次,要注意农药的合理使用及安全使用,特别要以毒性的差别为依据,决定适宜的用药浓度、用药量及用药次数,避免滥用农药;三要研究去污处理的方法及避毒措施,尽量减轻杀菌剂的药害及污染;四要积极推广化学防治和其他防治相结合的综合防治措施,逐渐减少对杀菌剂的依赖性。下载本文

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