阿維菌素在水稻環(huán)境中的分布及吸附行為
發(fā)布時間:2020-12-26 13:38
阿維菌素是一種鏈霉菌的發(fā)酵產物,具有殺蟲活性好、殺蟲譜廣和環(huán)境中殘留低的優(yōu)勢,是目前作物害蟲防治中高效的生物源農藥之一。本文比較了不同劑型阿維菌素無人機噴霧和常規(guī)電動噴霧器噴霧霧滴在水稻冠層的沉積特性及其對水稻二化螟的防治效果,測定了不同劑型阿維菌素在水稻環(huán)境中的消解動態(tài),試驗了阿維菌素在不同土壤(黑龍江黑土、山東黃棕壤、江西水稻土)中的吸附行為,為阿維菌素科學應用及在環(huán)境中的安全性評價提供參考。結果如下:(1)采用常規(guī)電動噴霧器和無人機噴霧,比較了5種劑型阿維菌素在水稻群體中的沉積特征及其對水稻二化螟的防治效果。結果表明,無人機噴霧霧滴在水稻冠層的分布表現為上層>中層>下層,其密度均低于電動噴霧器噴霧;五種劑型阿維菌素無人機噴霧霧滴的沉積密度表現為干懸浮劑(DF)>水分散粒劑(WG)>水乳劑(EW)≈乳油(EC)>懸浮劑(SC),粒徑表現為DF<SC<EW<EC<WG,在水稻上的沉積量表現為DF>EC≈EW>WG>SC。在相同施藥劑量下,無人機噴霧阿維菌素對早稻和晚稻的保苗效果分別表現為DF>EC>W...
【文章來源】:江西農業(yè)大學江西省
【文章頁數】:57 頁
【學位級別】:碩士
【圖文】:
阿維菌素化學結構式Fig1-1Chemicalstructuralformulaofabamectin
獲得阿維菌素紫外吸收譜圖(圖3-1)。從圖中看出阿維菌素在 245nm 附近吸收波長最大,因此選擇 245nm 作為檢測波長。圖 3-1 阿維菌素紫外吸收譜圖Fig 3-1 UV absorption spectrum of abamectin3.2 分析方法
注:A稻殼添加0.5 mg·kg-1;B稻米添加0.5 mg·kg-1;C水樣添加0.5 mg·L-1;D土壤添加0.5 mg·kg-1;E 植株添加 0.5 mg·kg-1;F 標準品添加 0.5 mg·kg-1圖 3-4 阿維菌素在不同樣品中的 HPLC 色譜圖Fig 3-4 HPLC Chromatogram of Abamectins in different Samples3.3.2 5 種劑型阿維菌素在稻田環(huán)境中的消解動態(tài)3.3.2.1 在稻田水中的殘留消解動態(tài)如下圖(表 3-2、圖 3-5)所示,五種劑型的阿維菌素在田間的消解動態(tài)都遵循一級動力學方程,EC、EW、SC、DF、WG 的原始沉積量為 0.0206、0.0186、0.0204、0.0098、0.0103 mg·L-1,其半衰期依次為 1.14、1.14、0.99、1.89、1.92 d。消解速率快慢表現為 SC>EC=EW>DF>WG。由數據可知,阿維菌素五種劑型在水中的消解速率均較快,半衰期在 0.99~1.92 d 之間。阿維菌素在水中溶解度較低,所以在水中的殘留量較低,藥后 7~21 d 殘留量符合殘留限量標準。表 3-2 阿維菌素在稻田水中的消解動態(tài)Table 3-2 The degradation dynamics of Abamectins in water劑型一級動力學方程半衰期初始沉積量
【參考文獻】:
期刊論文
[1]植保無人機精準施藥防控稻瘟病技術試驗初報[J]. 張弘弼. 農民致富之友. 2018(23)
[2]黑龍江省植保無人機分析[J]. 鄭國,權明順,林正平. 中國科技信息. 2018(22)
[3]農用植保無人機推廣應用中面臨的不利因素及發(fā)展對策[J]. 李晚俠. 當代農機. 2018(10)
[4]天津地區(qū)水稻二化螟綠色防控試驗[J]. 顧紅艷,劉文玫. 天津農林科技. 2018(05)
[5]植保無人機防治玉米螟效果評價[J]. 劉平知,王原強,喬志剛,魏國,劉松杰. 湖北植保. 2018(05)
[6]植保無人機邁入標準引領新時代[J]. 劉國信. 現代農機. 2018(05)
[7]水稻二化螟抗性地區(qū)防治藥劑篩選試驗[J]. 李寬,王星,陳燕芳,何建仙,蔣敏華. 浙江農業(yè)科學. 2018(10)
[8]農業(yè)植保無人機發(fā)展現狀淺析[J]. 孔令亮,陸金晶. 江蘇農機化. 2018(05)
[9]植保無人機噴霧作業(yè)試驗[J]. 崔軍,李想,唐莉莉,吳小偉,張耘祎. 農業(yè)開發(fā)與裝備. 2018(09)
[10]興賓區(qū)甘蔗“雙高”領域植保無人機應用現狀及前景展望[J]. 韋志英. 南方農業(yè). 2018(27)
博士論文
[1]阿維菌素殺螨活性作用靶標及其抗性相關基因鑒定[D]. 徐志峰.西南大學 2016
[2]阿維菌素抗性、敏感小菜蛾轉錄組分析及CYP340W1基因功能分析[D]. 楊家強.東北農業(yè)大學 2015
[3]甲硫嘧磺隆和單嘧磺酯在土壤中的環(huán)境行為研究[D]. 吳春先.西南大學 2011
碩士論文
[1]呋蟲胺在稻田中的分布特征及其對二化螟的防治作用[D]. 謝健楊.江西農業(yè)大學 2017
[2]小麥主要害蟲發(fā)生規(guī)律與無人機施藥防治效果研究[D]. 商艷蘭.山東農業(yè)大學 2016
[3]甲氰菊酯在五種土壤中的吸附解吸研究[D]. 孫靖.東北農業(yè)大學 2016
[4]殺蟲劑霧滴大小及覆蓋密度與麥蚜防效關系研究[D]. 王國賓.中國農業(yè)科學院 2016
[5]二斑葉螨對阿維菌素、螺螨酯及甲氰菊酯的多重抗性研究[D]. 周興隆.甘肅農業(yè)大學 2015
[6]山楂葉螨的抗藥性監(jiān)測及其對噠螨靈和阿維菌素的抗性機理研究[D]. 彭麗娟.西北農林科技大學 2015
[7]無人機低空噴霧霧滴在作物冠層的沉積分布規(guī)律及防治效果研究[D]. 楊帥.中國農業(yè)科學院 2014
[8]煙粉虱對多殺菌素和阿維菌素的抗性監(jiān)測及生化機理研究[D]. 姚晶.華中農業(yè)大學 2013
[9]八氯二丙醚在土壤中的吸附與解吸[D]. 胡莎莎.安徽農業(yè)大學 2011
本文編號:2939803
【文章來源】:江西農業(yè)大學江西省
【文章頁數】:57 頁
【學位級別】:碩士
【圖文】:
阿維菌素化學結構式Fig1-1Chemicalstructuralformulaofabamectin
獲得阿維菌素紫外吸收譜圖(圖3-1)。從圖中看出阿維菌素在 245nm 附近吸收波長最大,因此選擇 245nm 作為檢測波長。圖 3-1 阿維菌素紫外吸收譜圖Fig 3-1 UV absorption spectrum of abamectin3.2 分析方法
注:A稻殼添加0.5 mg·kg-1;B稻米添加0.5 mg·kg-1;C水樣添加0.5 mg·L-1;D土壤添加0.5 mg·kg-1;E 植株添加 0.5 mg·kg-1;F 標準品添加 0.5 mg·kg-1圖 3-4 阿維菌素在不同樣品中的 HPLC 色譜圖Fig 3-4 HPLC Chromatogram of Abamectins in different Samples3.3.2 5 種劑型阿維菌素在稻田環(huán)境中的消解動態(tài)3.3.2.1 在稻田水中的殘留消解動態(tài)如下圖(表 3-2、圖 3-5)所示,五種劑型的阿維菌素在田間的消解動態(tài)都遵循一級動力學方程,EC、EW、SC、DF、WG 的原始沉積量為 0.0206、0.0186、0.0204、0.0098、0.0103 mg·L-1,其半衰期依次為 1.14、1.14、0.99、1.89、1.92 d。消解速率快慢表現為 SC>EC=EW>DF>WG。由數據可知,阿維菌素五種劑型在水中的消解速率均較快,半衰期在 0.99~1.92 d 之間。阿維菌素在水中溶解度較低,所以在水中的殘留量較低,藥后 7~21 d 殘留量符合殘留限量標準。表 3-2 阿維菌素在稻田水中的消解動態(tài)Table 3-2 The degradation dynamics of Abamectins in water劑型一級動力學方程半衰期初始沉積量
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博士論文
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碩士論文
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[6]山楂葉螨的抗藥性監(jiān)測及其對噠螨靈和阿維菌素的抗性機理研究[D]. 彭麗娟.西北農林科技大學 2015
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[8]煙粉虱對多殺菌素和阿維菌素的抗性監(jiān)測及生化機理研究[D]. 姚晶.華中農業(yè)大學 2013
[9]八氯二丙醚在土壤中的吸附與解吸[D]. 胡莎莎.安徽農業(yè)大學 2011
本文編號:2939803
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