为植物生长调节剂.PPT

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为植物生长调节剂

第四章 农用化学品 第四节 除草剂与植物生长调节剂 * 一、除草剂(Herbicide) 概 述 杂草的危害 杂草同农作物争夺阳光、水分和土壤中的养分,严重地影响了作物的生长与发育,降低了作物产量和质量。 人工除草 人工除草在农业生产中是一项高强度的体力劳动,每年要耗用大量劳动力。 除草剂除草 是我国农业机械化、现代化的迫切需要和必然趋势。 * 除草剂发展概况 化学除草的开端 1895年,法国,葡萄种植中偶然发现CuSO4水溶液对野胡萝卜和芥末有杀灭作用。 除草剂工业的开创 1942年,内吸传导性除草剂2,4-D的出现,促进了许多公司对新型除草剂的合成和筛选。 我国 化学除草处于初级阶段,1987年化学除草占播种面积4.7%,化学除草有待大力发展。 发达国家 农田化学除草率80%,日本水田化学除草率100%,20世纪90年代初,世界除草剂需求量77亿美元,占农药销售总额65%。 * 除草剂的分类 非选择性除草剂又称灭生性除草剂:适用于工业区、露天仓库、铁路沿线、机场航道等非农田地除草。 * 除草剂的分类 根部吸收: 土壤处理除草剂 茎叶吸收: 叶面处理除草剂 按植物吸收方法 播前 (pro-sowing) 苗前 (pre-emergence) 苗后 (post-emergence) 按作物生长时期 光合作用抑制剂 呼吸作用抑制剂 生物合成抑制剂 (如抑制氨基酸、 蛋白质、叶绿素、 胡萝卜素、类脂 等的合成) 生长抑制剂 (如抑制细胞 分裂与伸长) 按除草作用机理 * (一)除草剂的主要类别 (1)苯氧羧酸类 全球有机除草剂的开创品种 我国除草剂工业也由此类开始 低浓度时刺激植物生长,为植物生长调节剂; 高浓度时导致植物致命异常生长,最终营氧耗尽死亡。 2,4-二氯苯氧乙酸,2,4-D,1942年 * 苯氧羧酸类主要品种及性能 * (2)均三氮苯类 1955年首次发表三嗪骨架结构化合物的除草活性和选择性。 三嗪化合物至今仍为有价值的旱田除草剂 阿特拉津(Atrazine)、西玛津(Simazine)、扑草净(Prometryne)及莠灭净(Ametryne)在全世界广泛使用,犹以玉米田的阿特拉津最为突出。 阿特拉津 (莠去津) 西玛津 扑草净 * 均三氮苯类主要品种及应用 * (一)除草剂的主要类别 (3)酰胺类 1956年发现著名的水稻选择性除草剂敌稗。 (4)酚及醚类 1960年RohmHaas公司首先发现了除草醚的除草活性 (5)取代脲类 1951年杜邦公司开发出第一个脲类除草剂灭草隆。 敌稗 敌草隆 除草醚 * (6)磺酰脲类 磺酰脲类化合物具有前所未有的高活性,每公顷用量以克计,从此打破了传统品种的用药量界线,化学除草剂的发展步入了超高效的时代。 从环境保护的观点来看,磺酰脲类除草剂不仅剂量极低、杀草谱广、选择性强,而且对哺乳动物的毒性也极低,在环境中易分解不易积累,因此,它的发现是除草剂品种发展中的一项重大突破。 * 磺酰脲类主要品种及性能 苄磺隆 * (7)有机杂环类 百草枯 喹禾灵 异噁唑酮 * (二)典型除草剂的生产 (1)西玛津 合成 低温:单取代 中和 高温:二取代 * 西玛津生产工艺流程 0~5℃ 50℃ 氯苯沸点 132.2℃ * (2)苄黄隆(磺酰脲类) 合成 邻甲酸甲酯苄基磺酸胺 苄黄隆 * 苄磺隆生产工艺流程 * 二、植物生长调节剂 概 述 植物的生长 植物种子的发芽、茎叶及根的伸长、开花、结实、种子的休眠等不同生长阶段的连续与交替是一个十分复杂的过程,但却是按照一定的生命循环进行着,这种循环由遗传信息精密地操作和控制,即由内源生长调节物质来发挥作用。 植物生长调节物质 植物生长调节物质可分内源性和外源性两种,前者称植物激素(Plant Hormones),为植物体内自然存在的物质;后者称植物生长调节剂(Plant Growth Regulators),为人工合成物质,植物体内不一定存在。 * 植物生长调节物质与除草剂 二者之间严格区分有一定困难 典型的内源植物生长调节剂乙烯,在高剂量使用时亦可杀死植物; 某些除草剂在低剂量使用时,亦能对植物的生长和生理活动产生有益的影响。 * 植物生长调节物质的效能举例 插条生根,以加速植物繁殖; 防止收获前落果; 提高结实率和诱致无子番茄的形成; 防止马铃薯和洋葱贮存时发芽; 防止果树发芽过早,延长其休眠期以避免遭受春冻; 抑制果树枝条徒长,从而增加单位面积产量; 调节菠萝的开花期; 脱叶和疏花、疏果; 使小麦抗倒伏,提高植物抗旱、抗寒和抗盐碱能力; 促进果实的生长和成熟。 * 天然植物激素类型 生长素 赤霉素 细胞生长素 脱落酸 乙烯 芸苔素(油菜素)内酯 芸苔素内酯 * 植物生长调节剂举例 (一)生长素型植物生长调节剂 生长素

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