Файл: Химическая защита растений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2024

Просмотров: 98

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Применение

Виды фумигантов по действующему веществу

Основные компоненты интегрированной защиты

Классификация инсектицидов по месту и объекту применения[править | править код]

Классификация по принципу действия[править | править код]

Характер действия протравителей

Способы обработки

Спектр действия протравителей

Достижение наилучшего результата

Протравители производства компании «Байер»

Пути преодоления устойчивости

Индивидуальная устойчивость

Групповая устойчивость

Перекрёстная устойчивость

Применение неселективных гербицидов

Виды гербицидов сплошного действия

Примеры гербицидов сплошного действия

Пиретроиды – группа инсектицидов, получившая свое название из-за структурного сходства и близости механизма действия с естественными пиретринами.

История

Действие на вредные организмы

Применение

Токсикологические характеристики


Применение пестицидов влияет не только на численность вредных насекомых, но и на общее заселение посевов членистоногими. Степень воздействия токсикантов в значительной степени связано с особенностями сезонной динамики активности энтомофагов, а также с их образом жизни и поведением, свойствами препарата. Отравление может происходить путем непосредственного токсического действия препарата, через питание отравленным кормом (хищники) или пыльцой цветущих растений (паразиты).

Гибель полезных членистоногих наиболее заметна в многолетних насаждениях (садах, лесах), ведь здесь энтомофагов представлены большим числом видов и играют важную роль в регулировании численности популяций вредителей. При применении инсектицидов различных классов отмечается массовая гибель хищных жужелиц, кокцинелид, златоглазок, мух-сирфид, тахин, трихограмм и других полезных видов. Влияние инсектицидов на энтомофагов на посевах однолетних культур значительно меньше, хотя и здесь они представлены значительным числом видов (на озимой пшенице — до 200, горохе — 300). На одном гектаре картофельного поля встречается от 2000 до 3400 сирфид; 2400-4800 жужелиц, более 720 хищных пауков, которые почти все погибают при применении инсектицидов.

Отмечено негативное влияние обработок посевов пшеницы инсектицидами против вредной черепашки на хищников из семейств жужелиц и кокцинелид и теленомин.

Фунгициды и гербициды, как правило, оказывают значительно меньшее негативное воздействие на энтомофагов сравнению с инсектицидами.

Гербицид 2,4-Д практически не снижает численность надпочвенных членистоногих: жужелиц, стафилинид, хищных клещей, пауков. Более чувствительны к этому препарату паразиты из ряда перепончатокрылых. Однако гербициды из группы производных триазина обнаруживают стерилизующее действие на самок хищных жужелиц, подавляют у них развитие овариол и вызывают дегенерацию фолликулов.

Мера токсичности пестицида для энтомофагов оценивается различными способами, в том числе по величине и времени ожидания гибели, летальной концентрацией или летальной дозой, а также по условным категориям токсичности — высокотоксичные, середнетоксичные, слаботоксичные и нетоксичные. Единой градации в определении степени токсичности того или иного препарата нет. Например, в США пестициды делят на 4 группы: 1) нетоксичные препараты, которые не вызывают гибели энтомофагов; 2) препараты с низкой токсичностью, которые вызывают гибель менее 50% особей через 4 суток после обработки; 3) середньотоксични препараты, которые вызывают гибель 50% особей в течение 3 суток после обработки; 4) высокотоксичные препараты, от действия которых гибель 50% особей наступает в первый день после обработки.


Неоникотиноиды (пестициды, распыляемые перед посевом семян) оказывают отрицательное влияние на медоносных пчел. Ученые пришли к выводу, что применение пестицидов могло стать причиной снижения численности популяции пчел, о котором заявляют пчеловоды. В лабораторных условиях ученые выяснили, что даже низкие дозы неоникотиноидов вызывают у пчел дезориентацию и другие побочные эффекты.

Распространение опасных паразитов, болезней и врагов пчел, ширящееся применением агрохимикатов, оскудение флоры и изменения климата, ослабляют и губят пчел, создают значительные трудности для пчеловодов.

  1. Гербициды, применяемые для борьбы с сорняками в посевах зерновых культур.

Против двудольных (широколиственных) сорняков:

  • Синтетические ауксины (Феноксикарбоновые, Бензойные, Пиридинкарбоновые кислоты) - Наиболее известным синтетическим ауксином является 2,4-Д. Синтетические ауксины добавляют в средства защиты растений для улучшения их действия. Ведь эти вещества попадая в сорняки, начинают скручивать стебель и листья и разрывают покровные ткани растений вдоль стебля.;

  • АЛС блокаторы (Сульфонилмочевины, Сульфониламинокарбонилтриазолиноны, Триазолпиримидины) - низкими нормами расхода, высокой избирательностью, низкой токсичностью для млекопитающих, широким фенологическим диапазоном применения. Действующие вещества этого класса имеют хорошую растворимость в воде, поэтому легко абсорбируются как корнями, так и листьями и способны перемещаться по ксилеме и флоэме к апикальным точкам роста, где ингибируют фермент АЛС – ключевой энзим ответственный за биосинтез аминокислот с разветвленной цепью: изолейцина, лейцина и валина. Диагностические симптомы поражения чувствительных растений проявляются достаточно медленно по сравнению с гербицидами других классов. При этом остановка роста наступает в течение первых часов после обработки;

  • Ингибиторы фотосинтеза (Бензотиадиазиноны) - для уничтожения двудольных сорняков на ранних стадиях развития. Бентазон – контактный гербицид, не транслоцирующийся в растении, имеет низкую почвенную активность и стойкость;

  • Ингибиторы протопорфириногеноксидазы (Триазолиноны) (ППО) - по механизму действия ДВ относится к контактным гербицидам, ингибирующим протопорфириногеноксидазу – фермент участвующий в синтезе хлорофилла. Нарушение этого процесса ведет к: образованию супероксидрадикала кислорода; оксидативному стрессу; разрушению мембраны и лизису клеток.

  • Ингибиторы транспорта ауксинов (Семикарбазоны) - ингибируют транспорт ауксинов, в т.ч. синтетических, что вызывает аномальное их накопление в меристематических отростках и корневой системе.


Против злаковых сорняков (граминициды):

  • Ингибиторы синтеза жирных кислот (Арилоксифеноксипропионаты, Фенилпиразолины) - предназначены для применения по вегетирующим частям растений, так как хорошо абсорбируются через листья и перемещаются только по флоэме к точкам роста. Почвенная активность практически отсутствует.

  1. Гербициды, применяемые для борьбы с сорняками в посевах кормовых трав.

Главной задачей проведения гербицидной обработки сенокосов и пастбищ является защита от вредных или ядовитых сорняков. Специалисты нашей компании настоятельно рекомендуют использовать общеистребляющие гербициды перед посевами кормовых трав, что позволит полностью обезвредить все виды вредных объектов, прорастающих на той или иной почве. Представителями данной группы гербицидов являются препараты на основе глифосата:

  • Аристократ, ВР.(найти о них в справочнике пестицидов + все о глифосфате)

  • Аристократ Супер, ВР.

Препараты обладают системным действием и проникают как в надземные части сорняков, так и в их корневую систему, полностью подавляя рост и вызывая гибель всего растения.
Если у вас появились вопросы по регламенту использования гербицидов для сенокосов и пастбищ, их можно задать региональным представителям компании.

  1. Гербициды, применяемые для борьбы с сорняками в посевах технических культур.

  2. (130) Действие пестицидов в биосфере и экосистемах.

Пестициды обычно оказываются в биосфере в различных сочетаниях друг с другом и всегда с химическими веществами другого назначения. Учесть все взаимные эффекты такого действия на живые организмы, а также изменения их эффектов при действии разнообразных факторов окружающей среды (температуры, влажности, радиации и др.) теоретически трудно, а практически невозможно.

Ввиду огромного, практически бесчисленного количества таких комбинаций сегодня в биосферу попадает несколько тысяч новых химических соединений, все большее число химических загрязнений становится глобальным и фоновым, растет число и интенсивность воздействия на живую природу таких физических факторов, как ионизирующая радиация, электромагнитные поля и т.п.

Выявлены некоторые типы комбинированного действия пестицидов. Их сводят обычно к трем возможностям – суммированию токсичности, антагонизму (снижению токсичности смеси по сравнению с суммой ее составляющих) и потенцированию
 (повышению токсичности выше ожидаемой) [52]. Комплексные (и обычно непрогнозируемые) эффекты проявляются, например, в результате совместного действия ХОП и ФОП [196, 232, 233] (см. также раздел 4.2).

Суммирование токсических эффектов пестицидов на теплокровных животных установлено и в остром, и в хроническом опыте. Так, этот эффект обнаружен на примере однократного воздействия пестицидов одного класса, в частности хлорофоса и фосфамида [52], хлорофоса и метафоса [264]. Известны также некоторые смеси пестицидов различных классов, токсические эффекты которых для живых организмов просто суммируются - севина и бутифоса, севина и цианамида [213], гамма-ГХЦГ и ТХФМ [184], кельтана и фталофоса [197], кельтана и метафоса [197]. Чаще суммирование действия пестицидов обнаруживается не сразу, а лишь спустя время - недели, месяцы, годы.

Иногда при взаимодействии пестицидов происходит как бы взаимопогашение их влияния и общая суммарная токсичность смеси уменьшается[52]. Подобный антагонизм обнаружен при взаимодействии ряда ФОП и ХОП - кельтана и фозалона, кельтана и антио, мильбекса и фталофоса, фозалона, фосфамида или антио [197].

Наиболее опасный вид комбинированного влияния пестицидов на живые организмы - это потенцирование (токсификация, синергизм) [49]. Потенцирование токсичности установлено при комбинированном действии двух или нескольких пестицидов, в том числе в опытах на теплокровных животных [583].

Комбинированное влияние пестицидов по типу потенцирования оказывают, в частности, гамма-ГХЦГ и ТМТД, а также гамма-ГХЦГ и гептахлор (установлено в опытах на крысах и кошках [638]). Возможно, гамма-ГХЦГ способствует окислению гептахлора в более токсичный эпоксид (так называемый «летальный синтез», см. раздел 4.2.5) [52]. Усиление действия гамма-ГХЦГ и ТМТД наблюдалось и при хроническом введении их кошкам и крысам [638]. Найдено потенцирующее действие смеси, состоящей из дилора и карбофоса [335].

Гамма-ГХЦГ усиливает действие ТМТД при ингаляционном воздействии на кроликов [639]. Тенденция к потенцированию токсических эффектов выявлена также для таких двух пестицидов фосфорорганического и динитрофенольного типа, как актеллик и акрекс (динобутон) [148].


Потенцирование наблюдалось и при хроническом отравлении севином и бутифосом [213], анабазин-сульфатом и тиофосом [292].

Трагизм и безвыходность сложившегося положения состоят в том, что ни один самый подробный регламент применения пестицида не может предусмотреть все многообразие реально складывающихся ситуаций. Часто соблюдение регламента практически невозможно (см. также разделы 2.3 и 4.2). Например, если после обработки сравнительно малотоксичным для почвенной фауны фунгицидом ДНОК пойдет дождь, то это приведет к гибели всех дождевых червей, пораженных этим фунгицидом даже в ничтожных концентрациях. Потеря же дождевых червей в почве на любом поле ведет к долговременным отрицательным последствиям, намного превосходящим положительный эффект действия фунгицида [36].

Все, что было сказано выше относительно совместного действия пестицидов друг с другом, в полной мере относится к комбинированному взаимовлиянию пестицидов с другими физико-химическими факторами – температурой, влажностью и составом воздуха, атмосферным давлением, лучистой энергией, ионизирующей радиацией, даже состоянием данного организма (покой или физическая нагрузка) [52]. Эти данные заслуживают самостоятельного подробного описания, здесь мы приводим лишь несколько примеров.

Обращаясь к действию температуры, отметим, что ее повышение способствует увеличению концентрации пестицидов в воздухе рабочей зоны и их более интенсивному всасыванию с поверхности кожи.

В условиях высокой температуры воздуха (34-38oC) возрастает токсичность некоторых ФОП, например интратиона и метилмеркаптофоса [277]. Обнаружено усиление токсичности такого ФОП, как антио, при температурах 36-40oC. Среди пестицидов других классов выявлено усиление токсического действия инсектицида севина на организм человека в условиях жаркого климата Узбекистана [227]. Как оказалось, после 14-дневной работы с севином холинэстераза в сыворотке крови рабочих аэродромной площадки была угнетена на 40%. Ранее (см.раздел 9.3.3) уже отмечалось, что даже суточный ход тепературы в водоемах изменяет характер и интенсивность токсического воздействия пестицидов.

Высокая температура способна изменять состояние организма как биологически целого, особенно после нарушения регулирующего влияния центральной нервной системы. Значительные функциональные изменения создают иногда совершенно новые условия для резорбции, распределения и элиминации пестицида и для самого его действия.