2.混用除草剂的科学合理混用,也是杂草抗药性综合治理的一种重要方法 。因为使用按一定比例混配的除草剂混剂,可明显降低抗药性杂草生物型的发生频率,以延缓或阻止抗性的发展,同时,可扩大杂草范围、增强药效、提高作物的安全性及降低对后茬作物的影响 。杂草抗性综合治理中科学合理混用除草剂的关键:首先要避免使用具有交互抗性的除草剂进行混用,尤其是作用位点相同的除草剂间有交互性应避免混用 。其次除草剂混用具有产生多抗性风险 。一些杂草种群由于使用了不同作用方式,不同残留活性的除草剂混剂,若干年后会对两种除草剂产生多抗性 。例如,小白酒草()和早熟禾()对均三氮苯类除草剂和百草枯都产生抗药性 。在杂草抗药性中,多抗性是一个相对较新的现象,随着广泛使用除草剂及其混剂,杂草多抗性的问题会愈来愈突出 。只有加强杂草抗性基本规律研究才有利延缓或阻止多抗性的产生 。3.限制使用限制使用主要是对用药量采取限制,即在阈值水平上最佳使用除草剂 。这不仅经济有效,而且还能降低除草剂用量,有意识地保留一些田间杂草和田边杂草,可以使敏感杂草和抗性杂草产生竞争,通过生态适应、种子繁殖、传粉等方式形成基因流动,以降低抗药性杂草种群的比例 。
但这方法需要严格的试验,经验证后实施 。4.农业防治、生物防治及其他防治措施(1)农业防治 。主要包括作物轮作、耕翻、放牧、焚烧及休闲等 。作物轮作能避免栽培系统中使用单一除草剂,从而延缓其抗性产生 。合理的轮作具有多方面的作用 。有许多恶性杂草与特定的作物有着密切联系,这是由于种子萌发的要求和生长模式等因素决定的 。作物轮作会减弱这些杂草对环境的适应性,同时,选用其他除草剂可以明显地提高控制效果 。如果选择竞争性强的作物品种进行轮作,也不利抗性生物型杂草的生长发育 。轮作的年限在很大程度上决定于土壤种子库中抗药性和敏感性杂草种子的量、寿命、相互间流量及与栽培方式之间的关系 。耕翻可以增加埋入土层杂草种子数量,有利减少化学除草剂的使用量,减少除草剂的选择压力,有利降低杂草种群中抗性生物型的比例 。控制抗药性杂草种子的传播,如加强灌溉水源中杂草种子的清除,加强牲畜粪便的管理等,这样可以减少抗药性杂草种子的扩散 。(2)生物防治 。杂草的生物防治就是利用杂草的天敌——昆虫、病原微生物、病毒和线虫等来防除杂草 。如1926年澳大利亚利用一种螟蛾()控制危害牧场的仙人掌,20世纪70年代初,我国山东省农科院植保所开发的鲁保1号制剂(.)防治大豆田菟丝子效果显著 。
磺酰胺类除草剂有什么特性?
磺酰胺类除草剂是继磺酰脲类及后来发现的咪唑啉酮类除草剂之后开发的一类新的乙酰乳酸合成酶抑制剂 。其主要结构形式是三唑并嘧啶磺酰胺,现有6个品种,均为旱田除草剂,包括唑嘧磺草胺、甲氧磺草胺、氯酯磺草胺、双氯磺草胺、双氟磺草胺和五氟磺草胺 。其中含氟的有5个 。磺酰胺类除草剂的作用机制与磺酰脲类除草剂类似,是典型的乙酰乳酸合成酶抑制剂 。唑嘧磺草胺(,阔草清) 。化学名称:N-2,6-二氟苯基-5-甲基础,2,4-三唑(1,5a)嘧啶-2-磺酰脲主要理化性质:原药为灰白色至浅棕色固体 。相对密度1.77,熔点253℃,20℃时蒸气压为3.730-13Pa,在水中的溶解度49mg(pH=2.5),5.6g/L(pH=7),不溶于二甲苯和正己烷 。生物活性:适于玉米、大豆、小麦、大麦等田中防治1年生及多年生阔叶杂草,如蓼、婆婆纳、苍耳、龙葵、反枝苋、藜、苘麻、猪殃殃、曼陀罗等 。对幼龄禾本科杂草也有一定抑制作用 。唑嘧磺草胺为低毒除草剂,对豚鼠无皮肤敏感性,对兔眼睛有轻度的**作用,对蓝鳃鱼、虹鳟鱼、水蚤无毒 。
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