Файл: Лукпанов, Ж. Л. Химические препараты и качество продукции.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.11.2024

Просмотров: 68

Скачиваний: 0

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

В 1963 г. в трех районах Джамбулской области в ре­ зультате применения отравленных приманок с фторацетатом бария в борьбе с перелетными воробьями было сохранено зерна на сумму 133,5 тыс. руб. (Гаврилов, Шу-

ткин, 1963).

По ориентировочным расчетам, в 1965 г. колхозы и совхозы Казахстана получили экономии от применения гербицидов около 650 млн. руб. (Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений в Казахстане в 1964 г. и прогноз их появления в 1965 г.).

Химическая борьба с серой зерновой совкой в Север­ ном Казахстане позволила уберечь урожай пшеницы от уничтожения. За 7 лет (1965—1971 гг.) было сохранено около 1 млн. т хлеба на сумму 84 млн. руб. при затратах на борьбу 25 млн. руб. (Шек, 1973).

В совхозе «Каменка» (Запорожская область) при осу­ ществлении на фоне высокой агротехники регулярной химической борьбы с комплексом вредителей и болезней сада степень повреждения плодов плодожоркой снизи­ лась в 1965—1969 гг. с 40—55 до 0,5%; выход стандарт­ ной товарной продукции в среднем за три года составил

140 ц с 1

га, затраты на защиту сада — 101

руб. на 1 га,

а доход

от реализации продукции — 2142

руб. с 1 га

(Груздев и др., 1974).

 

Все это свидетельствует, что своевременное и умелое применение ядовитых препаратов в борьбе с вредными организмами способствует повышению урожая сельско­ хозяйственных культур.

Использование ядовитых химических препаратов с каждым годом возрастает. Только в 1964 г. сельское хо­ зяйство нашей страны получило свыше 150 тыс. т различ­ ных химических средств защиты растений. Из них инсектициды ГХЦГ, гептахлор, альдрин, вофатокс, хлоро­ фос, фосфамид, метатион, карбофос, фозалон, эфирсульфонат и многие другие широко используются в Казахста­

10

не. Из фунгицидов прочно вошли в производство препа­ раты ТМТД, меркуран, меркургексан и новосинтезированные — гексахлорбензол, цинеб, фигон, каратан, кап-

тан, цирам. Для уничтожения сорняков

в посевах зерно­

вых и технических культур применяются

гербициды сима-

зин, прометрин, атразин, карбин, 2,4-Д,

авадекс, преве-

нол, монурон и др.

В дальнейшем в связи с расширением площадей по­ севов сельскохозяйственных культур предусмотрено уве­ личить ассортимент высокоэффективных химических средств защиты растений. Ведется интенсивная работа по синтезу новых пестицидов и их внедрению в производ­ ство.

Из существующих пестицидов нас прежде всего должны интересовать препараты из фосфорорганических соединений группы карбаматов класса симм-триазинов, а также фунгициды из группы дитиокарбаматов. Эти пре­ параты превосходят другие не только по эффективности действия на вредные организмы, но и по физиологической активности. В настоящее время большое внимание уделя­ ется изучению влияния их на защищаемые культуры. Решение этого весьма актуального вопроса поможет, во-первых, правильно и рационально подойти к синтезу новых перспективных соединений, во-вторых, явится науч­ ным обоснованием приемов эффективной химической за­ щиты сельскохозяйственных культур. Выяснение харак­ тера и размера ответной реакции растений на пестициды представляет и научный, и практический интерес, так как дает возможность определить качественное влияние ядохимикатов на дальнейший рост и развитие сельскохо­ зяйственных растений.

Учитывая это обстоятельство, мы поставили перед со­ бой задачу — изучить влияние пестицидных препаратов на рост, урожайность и некоторые физиологические и биохимические особенности защищаемых культур. В pe­

ll


зультате была выяснена степень ответной реакции защи­ щаемых культур на действие некоторых перспективных пестицидов, в том числе: из хлорорганических соедине­ ний — ДДТ, гептахлор, альдрин, дильдрин; из фосфорорганических — вофатокс, хлорофос, фосфамид, карбофос, метатион; из фунгицидов — ТМТД, меркургексан, меркуран; из гербицидов — симазин и атразин. Кроме того, изучались остаточные количества ядов в продукции, по­ лучаемой из сельскохозяйственных культур, подвергав­ шихся химической обработке.

Чтобы представление о пестицидах, взятых нами для исследований, было полным, даем краткую характеристи­ ку каждого яда с указанием его физико-химических свойств.

ДДТ. Синонимы — азотокс, онофекс, аэротокс, гезарол, дикол, дитекс Л, дуатекс, дуплексан, зердан, неоцид, пентахлорин, пентацид, прамекс. Си Hg CI5—4,4-дихлор- фенилтрихлорэтан. Молекулярный вес 354, 51. Темпера­ тура плавления 108,5—109°. Трудно растворим в воде, растворяется в органических растворителях — бензоле, ксилоле, спирте, толуоле и хлороформе. 5,5%-ный дуст ДДТ состоит из 84,5%-ного талька и 5,5 %-ного техниче­ ского ДДТ. Светло-серый пылящий порошок со слабым запахом. Контактный инсектицид.

Гептахлор. Синонимы — велзикол 104. Сю Н5С17—1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-гептахлор-4,7-зндометилен-За, 7, 7а-тетрагид- роиндан. Молекулярный вес 375,35. Температура плавле­ ния 92—96°. В воде не растворим, в органических раство­ рителях — бензоле, спирте, ксилоле и толуоле — раство­ ряется хорошо. Контактный инсектицид. 10—30%-ный дуст гептахлор, состоит из 90—70%-ного талька и 10— 30%-ного технического гептахлора. Белый порошок со слабым запахом. Используется для получения комбини­ рованных препаратов (инсектофунгицидов) комплексного действия.

Альдрин. Синонимы — октален, соединение 118.

С1гН8С1—1,2, 3, 4, 10, 10-гексахлор-1, 4, 4а, 5, 8, 8а-гекса-

гидро-1,4-эндо-экзо-5, 8-диметанафталин. Молекулярный вес 364,9. Температура плавления 104—104,5°. В воде не растворим, хорошо растворяется в органических раство­ рителях — ацетоне, бензоле, дихлорэтане и спирте. Кон­ тактный инсектицид. Выпускается в виде 25%-ного сма­ чивающегося порошка белого цвета.

Дильдрип. Синонимы— диальдрин, диэльдрин, инсек-

талан, окталокс. С)2 Н8 ОС16—1, 2, 3, 4, 10, 10-гекса- хлор-6, 7-эпокси-1—4, 6, 8-диэндометелеп-1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октогидро-1,4-эндо-экзо-5,8-диметанонафталип. Мо­ лекулярный вес 364,94. Температура плавления 175—176° Не растворим в воде, хорошо растворяется в органичес­ ких растворителях — ацетоне, спирте, хлороформе. Кон­ тактный инсектицид. Выпускается в виде 50%-ного бело­ го порошка. Препараты гептахлор, альдрин и дильдрин получены по реакции диенового синтеза Дильса — Альде­ ра на основе гексахлорциклопентадиена. Альдрин и дильд­ рин названы в честь авторов реакции Дильса и Альдера.

Вофатокс. Синонимы — дальф, метацид, метилпаратион, нитрокс, метафос. C8Hi0NO5 SP-0, 0-диметил-0,4-цитро- фенилтиофосфат. Молекулярный вес 263,22. Температура плавления 35—36°. Температура кипения 143—154°. Трудно растворим в воде, хорошо растворяется в органи­ ческих растворителях — дихлорэтане и хлороформе. Кон­ тактный инсектицид. Выпускается в виде 2,5%-ного пы­ левидного светло-серого дуста.

Хлорофос. Синонимы — дилокс, дилон, диптерекс, негувон, тугон, флибол Е, формитокс, трихлорфон. С4Н8 O4CI3P—0,0-диметил (2,2, 2-трихлор-1-оксиэтил)-фос­ фат. Молекулярный вес 257,45. Температура плавления 82,5—83°, температура кипения 109—120°. С водой сме­ шивается, хорошо растворяется в органических раствори­ телях — бензоле, хлороформе и петролейном эфире.

13


Контактный инсектицид. Препарат первого сорта содер­

жит 65, второго—50% действующего вещества. Белое твердое вещество, запах слабый.

Фосфамид. Синонимы — БИ-58, диметоат, дитрол, ро­ тор, роксон, фостион ММ, цигон, С5 Нi2 N03 S2 Р—0, 0- диметил-Б-метилкарбамидометил дитиофосфат. Молеку­ лярный вес 229,20. Температура плавления 51—52°. Хоро­ шо растворяется в воде и органических растворителях.

Инсектицид и акарицид внутрирастительного и контакт­ ного действия. Белое кристаллическое вещество со сла­ бым меркаптаповым запахом. Выпускается в виде 40%- ного концентрата.

ТМТД. Синонимы — аразан, номерзан, помазол, ти­ рам, терзан, тирадин, ферназан. C6Hi2N2S4-TeTpoMemri- тиурамдисульфид. Молекулярный вес 240,44. Температу­ ра плавления 155—156°. В воде трудно растворим, хорошо растворяется в ацетоне, хлороформе, трудно — в спирте и петролейном эфире. Выпускается в виде 50%-ного дуста на каолине. Желтовато-серого цвета порошок, обладаю­ щий специфическим запахом. Препарат содержит 50% ТМТД, 37% каолина, 10% сульфитного щелока, 2% ка­ зеина и 1% извести-пушонки.

Меркургексан (C2H5HgCl)— сухой комбинированный протравитель семян, содержащий два фунгицида и инсек­ тицид. В состав препарата входят 1% этилмеркурхлорида (ЭХМ), 15—20% гексахлорбензола (ГХБ), 15—20% гамма-изомера гексахлорциклогексапа (ГХЦГ); осталь­ ное— тальк с добавкой каолина. Порошок белого или светло-серого цвета с характерным запахом, свойствен­ ным запаху входящих в его состав гамма-изомера ГХЦГ, ЭМХ, ГХБ.

Карбофос. Синонимы '— малатиой, малатон. CioHig06S2P —0,0-диметил-Б-(1,2-бис-дикарбэтоксиэтил) дитиофосфат. Молекулярный вес 330,35. Температура плавления 2,85°. В воде трудно растворим, хорошо раст­

14

воряется в большинстве органических растворителей. Вы­ пускается в виде 30%-ного эмульгирующегося концентра­ та.

Метатион.

Синонимы — фенитротион, фолитиоп, ме-

тилнитрофос,

сумитион. С9Н12О5Р—0,0-диметил-0-(3-ме-

тил-4-нитрофенил)-тиофосфат. Молекулярный вес 277,24. Температура кипения 145—147°. В воде не растворим, растворяется в ацетоне, бензоле, спирте. Выпускается в виде 30—50%-ного концентрата эмульсии.

Меркуран. Комбинированный препарат, содержащий 2% этилмеркурхлорида (C2H5HgCl) и 12% гамма-изоме­ ра ГХЦГ (С6Н6С16). Светло-серого цвета порошок с запа­ хом ГХЦГ, не растворим в воде. Молекулярный вес 265,13. Температура плавления 192,5°.

Симазин. Синонимы — бладекс, гезаприм, зоанур, хун- газин-ДТ, гусзатон, ХЭТ, Г-27692, C7H12N5CI—2 хлор-4,6- бис (этиламино)-симм-триазин. Молекулярный вес 201,67. Температура плавления 227—228°. Трудно растворяется в воде, хорошо — в метиловом спирте и хлороформе. Вы­ пускается в виде белого смачивающегося порошка, содер­

жащего 50% действующего вещества.

хунгазин-ПК.

Атразин.

Синонимы — зеазин,

C8Hi4N5Cl—2-хлор-4,6-бис (-этиламино-6-изопропилами- но)-симм-триазин. Молекулярный вес 215,70. Температу­ ра плавления 173—175°. Хорошо растворяется в спирте, хлороформе и петролейном эфире. Выпускается в виде белого смачивающегося порошка, содержащего 50% дей­ ствующего вещества.

Дозы пестицидов, способы их применения, а также вре­ мя проведения химических обработок соответствовали рекомендациям, разработанным Казахским научно-иссле­ довательским институтом защиты растений МСХ КазССР

(1962—1972).


ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

О бработка посевного материала сельскохозяйствен­ ных культур различными ядовитыми препаратами в про­ изводственных условиях проводится в широком масшта­ бе. Она вызвана тем, что растения, выросшие из зара­ женных семян, бывают слабыми и являются источником распространения заболеваний в урожае будущих лет. Протравливание посевного материала ядохимикатами способствует его обеззараживанию, а также защите про­ ростков и всходов от вредных насекомых, находящихся в почве. Это наиболее перспективный и распространенный в настоящее время способ борьбы с вредными организма­ ми семенного материала многих сельскохозяйственных культур.

Результаты изучения действия химических препара­ тов говорят о том, что наряду с защитными свойствами они обладают способностью повышать жизнедеятель­ ность семян. Но при использовании различных ядовитых препаратов необходимо учитывать условия внешней сре­ ды, состояние семенного материала, сортовые и видовые особенности растений, а также к каким химическим со­ единениям принадлежат данные препараты.

Влияние химических препаратов на энергию прораста­ ния и всхожесть семян различных сельскохозяйственных

16

культур изучалось нами по общепринятой методике (Во­ робьев, Аваев, 1961).

Положительное действие оказало опудривание протра­ вителями ТМТД и меркургексаном, применяемыми про­ тив головневых заболеваний семян пшеницы. Полевая всхожесть их по сравнению с контролем повысилась на 2,1 и 4,6%, особенно при дозах: меркургсксана—1 кг/т и ТМТД —2 кг/т.

Не менее интересные данные были получены при изу­ чении влияния протравителей ТМТД и меркурана на энергию прорастания, всхожесть и вес проростков семян гороха сорта Комсомолец 11 (Яковлева, Лукпанов, 1970). Обработка семян гороха препаратами ТМТД (4 кг/т) и меркураном (3 кг/т) в лабораторных условиях в среднем за два года повысила их энергию прорастания на 3,0— 4,2%, всхожесть — на 2,0—3,1%, при этом степень зара­ женности семян плесневыми грибами значительно снизи­ лась. Лучшие результаты дала обработка семян гороха препаратом ТМТД. Лабораторные данные подтвердились и в поле, причем даже в большей степени: меркуран по­ высил полевую всхожесть семян на 3,3%, а ТМТД — на

7,8%.

Следует сказать о влиянии ядовитых препаратов на семена сельскохозяйственных растений в зависимости от сорта культур. Так, было установлено (Лукпанов, 1963), что опудривание посевного материала кукурузы альдрином из расчета 2 кг/ц заметно повышает энергию их про­ растания и всхожесть. При этом йз четырех сортов (ВИР25, ВИР-42, Северодакотская, Воронежская 76) положи­ тельное влияние обработки заметнее всего проявилось на гибриде ВИР-25. Энергия прорастания и всхожесть его семян оказались выше по сравнению с таковыми семян других сортов — соответственно на 16—21 и 8—42%.

Такие же различия обнаружены нами при изучении

влияния ТМТД в дозе 2 «г/т «а всхожес^юешщ~]ааалица,,

Гос. яузли v-ччи

вй Злкотока С СО


пых сортов яровой пшеницы, В лабораторных условиях она повысилась у семян сортов Харьковская 46 и Сара­ товская 29 соответственно на 10,0 и 14,0%, а у сорта Ка­ захстанская 126—на 6% по сравнению с контролем (Нуржанов, Лукпанов, 1972).

Влияние пестицидов проявляется не только в год при­ менения, но и на следующий год.

Т а б л и ц а 2

Последействие пестицидов на полевую всхожесть семян гороха сорта Комсомолец 11 нового поколения

В а р и а н т о п ы т а

п р о т р а в л и в а н и е с е м я н о б р а б о т к а п о с е в о в

R о''

П о л е в г в с х о ­ ж е с т ь .

X

О

нЕ

°о

Контроль

.................... (3 кг / т )

 

 

Меркуран

 

 

ТМТД

(4

кг / т ) . .

ТМТД

(4

кг / т )

.

. >

ТМТД

(4

кг / т )

.

. J

Без

обработки

84,7

100,0

 

88,6

104,6

Вофатокс:

89,3

105,4

1, 3, 4 обра­

88,6

104,6

ботки—по 15 кг/га;

 

 

2 - 2 0 кг/га

89,5

105,6

Вофатокс:

1 обработка-

89,1

105,1

15 кг/га; 2, 3, 4—хло­

 

 

рофос (0,4%)

91,1

107,5

 

 

Из данных таблицы 2 видно, что полевая всхожесть семян, полученных от иптоксицироваиных растений горо­ ха, увеличилась на 4,6—7,5% (по разным вариантам опыта).

Кроме всхожести мы определяли вес 1000 семян и со­ став зерновых проб, полученных от контрольных и интоксицированных растений. Наибольшее увеличение веса 1000 семян (на 12,6— 15,5%) в течение вегетации проис­ ходило под влиянием четырехкратного опыливания посе­ вов 2,59/о'Н.ым дустом вофатокса (15—20 кг/га) в сочета-

•18