Файл: Химическая защита растений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2024

Просмотров: 111

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



Пестициды могут вызывать острые и хронические отравления, поражая органы и системы, нарушая процесс обмена веществ, усу­губляя течение имеющихся ранее заболеваний.

Отравления пестицидами могут быть профессиональными и бы­товыми. Профессиональные отравления отмечали среди лиц, готовя­щих рабочие составы пестицидов или обрабатывающих сады, поля, протравливающих семена. Отравления происходили при случайном разбрызгивании пестицидов при ремонте аппаратуры, питье воды, приеме пищи и курении во время работы с ними.

Отмечены случаи интоксикации при уходе за растениями (про­полка, обрезка и т. д.) вскоре после применения пестицидов. В боль­шинстве случаев причина профессиональных отравлений - прове­дение работ без необходимых индивидуальных средств защиты.

В целях профилактики профессиональных отравлений следует строго выполнять правила работы, хранения и транспортировки пестицидов, правильно использовать подобранного индивидуаль­ные средства защиты, соблюдать установленные сроки выхода на обработанные поля.

Отравления лиц, не имеющих непосредственного отношения к работе с пестицидами, относят к бытовым. Значительная их часть связана с небрежным хранением препаратов. Очень опасно ис­пользовать тару из-под пестицидов в качестве емкости для пище­вых продуктов. Нередки случаи отравления при неумелом применении пестицидов для борьбы с синантропными (сопровождаю­щими человека в быту) насекомыми.

Для профилактики бытовых отравлений необходимы строгий контроль применения, хранения и транспортировки препаратов и устранение путей загрязнения внешней среды.

Особое значение имеет защита теплокровных животных от отравления. Это важно не только для сохранения полезных жи­вотных, но и для исключения возможного источника поступле­ния ядов в организм человека с продуктами животного проис­хождения.

  1. (116) Доза пестицидов, как мера токсичности (летальная, среднелетальная, сублетальная, пороговая, стимулирующая).

токси­ческая доза — масса вещества, вызывающая в организме опреде­ленный не желаемый эффект. Дозу выражают в единицах массы пестицида по отношению к единице массы обрабатываемого объекта.

Подпороговая (стимулирующая) доза - наибольшее количество вещества, не вы­зывающее изменения в организме.

Пороговая доза - наименьшее количество вещества, вызываю­щее в организме изменения, выявляемые наиболее чувствитель­ными биохимическими и физиологическими тестами при отсут­ствии внешних признаков отравления животного.


Сублетальная доза — доза пестицида, вызывающая значитель­ные нарушения жизнедеятельности организма, но не приводящая к его гибели.

Летальная (смертельнаядоза - доза пестицида, вызывающая гибель подопытного объекта.

Токсичностью характеризуются вещества не только синтети­ческие химические, но и растительного и животного происхож­дения

  1. Зависимость биологической активности пестицидов от химического строения.

  2. (120) Зависимость токсического действия пестицидов от их химического состава и строения.

Опасность отравления пестицидами зависит от природы соединения, его агрегатного состояния, продолжительности контакта, степени летучести токсиканта, его устойчивости к окружающей среде (персистентность), способности к кумуляции (накопление в организме). Персистентность очень важна для оценки токсичности пестицидов. Пестициды делятся по устойчивости в почве на очень стойкие, период разложения которых составляет более 1 года, стойкие – от 6 месяцев до 1 года, умеренно стойкие – от 1 до 6 месяцев, малостойкие – до 1 месяца.

Кумуляция пестицидов в организме человека и животных характеризуется коэффициентом кумуляции, который определяется отношением суммарной дозы препарата, вызывающей гибель 50 % подопытных животных при многократном введении, к дозе, вызывающей гибель 50 % животных при однократном введении. Если коэффициент кумуляции менее 1, вещество обладает сверхкумуляцией, при коэффициенте кумуляции 1–3 у вещества выраженная кумуляция, при коэффициенте 3–5 умеренная, при коэффициенте боле 5 – слабовыраженная кумуляция. Различные классы пестицидов обладают в большей или в меньшей степени эмбриотоксичностью, иммунотоксичностью, гепатотоксичносью и другими видами токсичности.

  1. Зависимость эффективности применения фунгицидов от сроков обработки, качества опрыскивания и погодных условий.

1. Следует соблюдать установленные в соответствии с рекомендациями нормы расхода препа­рата (в кг/га, л/га) и проверять правильность их в полевых условиях путем измерения обработанной пло­щади за одну заправку опрыскивателя (от­клонение от нормы - не более 5%). Аналогичные расчеты должны быть проведены и в конце рабочего дня с уче­том расхода гербицида на всю обрабатываемую пло­щадь.

2. Со­блюдение расчетного количества нормы расхода рабо­чей жидкости (в л/га). Ее устанавливают на стациона­ре путем тщательной проверки всех узлов опрыскивате­ля и калибровки распылителей. Распылители должны быть одного типа с одинаковым диаметром отверстий, и каждый из них необходимо проверить путем прямого измерения количества жидкости за одну минуту при заданном давлении. Всю работу проводят на одной установленной скорости и при постоянном давлении, изменение их значений не­допустимо.


3. Наличие «огрехов», то есть необработанных полос, а также полос с двойной накладкой волны распыла - перекрытием. Этих недостатков можно избе­жать при использовании сигнальщиков, технологической колеи или спутниковой навигации.

Для выявления ширины огрехов или перекрытий при наземной обработке проводят из­мерение от середины одной колеи трактора до середины другой колеи, это расстояние должно соответствовать ширине захвата опрыскивателя.

4. Равномер­ность распределения рабочей жидкости по ширине за­хвата (коэффициенты вариации); диспергирования ра­бочей жидкости (диаметр капель); густоты покрытия обрабатываемой поверхности (число капель на 1 см2).

Определение показателей опрыскивания проводят на рабочей жидкости, представляющей собой 1-5%-ный раствор нигрозина, родамина или других красителей, которая осаждается на улавливающие поверхности. Используют стандартные предметные стекла или поли­этиленовые пленки (50x70 мм) для определения равно­мерности распределения препарата по ширине захвата, а для определения густоты покрытия и размера ка­пель - карточку из мелованной бумаги (50X70 мм).

При испытании штанговых опрыскивателей улавли­вающие поверхности располагают с  интервалом  0,2-0,3 м и раскладывают на деревянных или фанерных дощечках в трех сечениях, перпендикулярных направ­лению движения опрыскивателя с расстоянием между сечениями 10-20 м.

Густоту покрытия (число) капель на 1 м2 опреде­ляют подсчетом капель на карточках из мелованной бу­маги под микроскопом, с учётом площади карточки.

  1. Значение антидотов и трансгенных растений при применении гербицидов (примеры).
Антидоты - химические вещества, обезвреживающие попавшие в растения токсические вещества. Антидоты уменьшают токсичность действия гербицида на культурные растения, не влияя на гербицидную активность в отношении сорняков.
Вещества, стимулирующие адаптивные возможности растений (индукторы устойчивости), представляют научный и практический интерес. Индукторы устойчивости растений к фитотоксикантам получили название антидотов гербицидов.[7] Это химические соединения, способные обезвреживать попавшие в растения токсические вещества.[3]

Применение антидотов в смеси с гербицидами представляется предпочтительным по экономическим соображениям, поскольку уменьшаются затраты на дополнительную обработку антидотом. Введение антидота в гербицидный препарат преследует цели уменьшения 
токсичности действия гербицида на культурные растения без изменения гербицидной активности в отношении сорняков.[7]

Сегодня практическое применение в нашей стране в качестве антидотов нашли такие соединения: мефенпир-диэтил, клоквинтосет-мексил, нафталевый ангидрид, ципросульфамид, изоксадифен-этил

Механизм действия


. Не существует единой теории о механизме действия антидотов гербицидов. Он определяется как химической природой антидотов (строением молекул, способных вступать во взаимодействие с гербицидными структурами), так и физиологическим состоянием растений, прямым или косвенным влиянием биотических и абиотических факторов на протекающие биохимические процессы.[1] Считается, что это может происходить разными путями: например, за счет конкурентного связывания молекулы антидота с биохимической мишенью в организме культуры, предотвращающее воздействие на нее гербицида. Возможна ситуация, когда антидот выступает в роли своеобразного «реаниматора», активизируя активность тех ферментов культурного растения, которые угнетаются гербицидом. К одним из более вероятных механизмов относится активация антидотом группы ферментов, ответственных за разложение и выведение из организма действующего вещества гербицида, так что его концентрация остается на безопасном уровне.[2]

В общем виде наиболее очевидный механизм действия препаратов – увеличение детоксикации гербицида в защищаемых растениях. Некоторые аспекты механизма действия конкретных гербицидов, описанные в различных источниках, не исключают возможности конкурентного взаимодействия антидотов и соответствующих фитотоксикантов, влияющих на состояние гормональной и ферментной систем растений, включая синтез белка и других важных компонентов растительной клетки. От этого может зависеть скорость поглощения и детоксикации гербицидов растениями. Например, нафталевый ангидрид, действуя на гормоны растений, может восстанавливать образование липидов, а при обработке семян – ингибировать поглощение гербицидов растениями.[1] Также, этот антидот является самым эффективным веществом в плане нейтрализации фитотоксического действия сульфонилмочевин среди коммерческих антидотов. Предпосевная обработка семян этим антидотом обеспечивает частичную защиту от хлорсульфурона сорго, пшеницы, риса, кукурузы; увеличивает в три раза устойчивость тэффа к гербициду, что дает возможность безопасно использовать его в этих посевах; предупреждает повреждение кукурузы, пшеницы и ячменя, вызываемые метсульфуроном или сульфометуроном. В это же время антидот не защищает от воздействия хлорсульфурона лук, райграс, свеклу, фасоль, подсолнечник. Опудривание семян кукурузы нейтрализует фитотоксическое действие метсульфурона.
[5]

Изоксадифен-этил в кукурузе катализирует распад действующих веществ в точках роста, где происходит деление клеток. Это обуславливает отсутствие фитотоксичности и высокую селективность к культуре. В сорняках изоксадифен-этил неактивен.[6]

На биохимическом уровне антидоты могут действовать либо как биорегуляторы, регулирующие количество данного гербицида, достигающего мишень в активной форме, либо как антагонисты гербицидного эффекта в той же точке действия.[5]