除草剂的生物测定.ppt

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除草剂的生物测定

《农药生物测定》多媒体课件 农药生物测定—第三章 除草剂生物 江志利 amourjiang@126.com 第三章 除草剂的生物测定 前言 第一节 除草剂生物测定试材的确定和培育 第二节 除草剂生物测定的鉴定技术 第三节 除草剂生物测定方法 第四节 除草剂生物测定技术的应用 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 试材的确定和培育 创造试材所需的环境条件 一、试材的确定和培育 作物、杂草种子萌发、幼苗生长都需一定的水分、温度和氧气。有的还需要一定的光照等条件。 不同作物和杂草生长在不同季节和环境中,形成了对环境条件的不同要求。 如野燕麦生长在东北、西北较冷凉地区,因而最适生长温度为10-18℃;而绿狗尾24-32℃时2-3d内发芽,稗草起于南方,最适生长温度为17-32℃,燕麦、小麦要求较冷凉条件,大豆、芥菜要求较温暖条件,而棉花、水稻、西瓜等要求较高温度。 对水分的要求除水稻需高含水量的土壤甚至淹水条件外,一般要求最大田间持水量70%-90%为宜。 第三章 除草剂的生物测定 一、除草剂活力的鉴定方法 二、除草剂的药效评价 一、除草剂活力的鉴定方法 第三章 除草剂的生物测定 一、除草剂活力的鉴定方法 第三章 除草剂的生物测定 一、除草剂活力的鉴定方法 一、除草剂活力的鉴定方法 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 比色法测定小球藻的增殖率 比色法测定小球藻的增殖率 第三章 除草剂的生物测定 第三章 除草剂的生物测定 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第三章 除草剂的生物测定 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第三章 除草剂的生物测定 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 1. 进行A剂的系列浓度实验,求A点(IC50); 2. 进行B剂的系列浓度实验,求B点(IC50); 3. 分别在纵轴和横轴上确定A、B两点并画直线; 第四节 生物测定技术在除草剂研究中的应用 触杀型药害 激素型药害 褪绿型药害 芽期抑制型药害 生长抑制型药害 2.1 触杀型药害 2.2 激素型药害 二甲四氯、百草敌、快杀稗等激素类除草剂,它们作用于植物的分生组织,造成细胞生长异常,导致根茎叶畸形,也会影响到抽穗、开花,使穗子、果实畸形。 2.3 褪绿型药害 三嗪类、取代脲类(扑草净、西玛津)除草剂,抑制作物的光合作用。 一般药后7 d左右,作物叶尖和叶缘开始褪绿,逐渐扩展到全叶,最后全株死亡。 2.4 芽期抑制型药害 酰胺类(都尔、敌稗等)土壤处理除草剂,使作物幼芽、幼根吸收,敏感作物芽畸形死亡,已出土的幼苗心叶扭曲、萎缩,其它叶片皱缩、变黄。 2.5 生长抑制型药害 磺酰脲、磺酰胺、咪唑啉酮类等抑制乙酰乳酸合成酶除草剂,它们破坏植物蛋白质的合成,作物受害后能出苗,至3~5cm后生长停止而后死亡。抗性稍强作物生长受抑,叶片黄化、畸形、扭曲。 3.1 解剖诊断 3.2 生理诊断 3.3 形态诊断 3.1 解剖诊断 解剖效应是植物内部组织的变化,在田间很难看出。 3.2 生理诊断 失绿是叶片内叶绿体崩溃、叶绿素分解造成的。失绿症状可以发生在叶、叶尖、或叶脉及其近缘,也可全叶失绿。 失绿的色调因除草剂种类和植物种类的不同而异。有完全白化苗、黄化苗,也有的仅仅是部分失绿。 3.2 生理诊断 坏死是作物的某个部分如器官,组织或细胞的死亡。死亡部位可发生在叶、叶尖、或叶脉及其近缘,坏死部分的颜色差别也很大。 3.3 形态诊断 大多数除草剂引起植物生长异常或根、茎、叶、花形态发生变化(如落叶、畸形叶、畸形果、植株矮化等)。 形态效应是药害症状诊断的主要类型。 3.3.1 落叶 失绿和坏死严重的叶片,最后因离层形成而落叶。这种现象在果树上特别是在柑橘上最易见到。大田作物如大豆、花生、棉花等也常发生。 与正常叶相比,叶形和叶片大小都发生明显变化成畸形。 如苯氧羧酸类除草剂(如2、4一D)在非禾本科作物上应用会出现柳条叶、鸡爪叶,

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