磺隆

  • 超高效液相色谱-四极杆线性离子阱-飞行时间质谱法分析9.5%丙嗪嘧磺隆悬浮剂含量
    1-3]。丙嗪嘧磺隆是一种新型高效、广谱、高选择性的磺酰脲类除草剂[4],被广泛应用于防除阔叶杂草和禾本科杂草[5-7]。目前丙嗪嘧磺隆制剂的分析方法未见报道,因制剂有效成分含量低、干扰严重,液相色谱法易出现假阳性且灵敏度不够高[8-9]。高效液相色谱串联质谱法因具有高选择性、高灵敏度、高准确度等优点,广泛应用于农药制剂中有效成分的检测[10-16]。本文基于UPLC-QTOF-MS/MS,建立了9.5%丙嗪嘧磺隆悬浮剂中有效成分的分析方法,操作简便、快速

    应用化工 2022年10期2022-11-21

  • 除草剂苄嘧磺隆对烟草的危害及综合防治措施
    的使用量大。苄嘧磺隆是一种高效、广谱、低毒及低用量的选择性内吸传导型磺酰脲类除草剂,是目前广泛用于稻田杂草防治的主要除草剂之一。多年来,南方烟区采用水旱轮作的耕作模式,水稻田除草剂的连年使用对后茬烟叶的生长带来了巨大风险。根据调查,种植CB-1号烟田受苄嘧磺隆残留量影响较明显,个别田块损失较大。本文基于相关研究文献综合分析苄嘧磺隆对烟叶的危害,提出综合防治措施,以期为相关人员提供参考。1 苄嘧磺隆对烟草的危害1.1 苄嘧磺隆基本情况苄嘧磺隆是一种选择性内吸

    现代农业科技 2022年19期2022-11-21

  • 甲基二磺隆与唑啉草酯混用对麦田节节麦和多花黑麦草的防治效果
    7-9]。甲基二磺隆、唑啉草酯分别是防治节节麦、多花黑麦草的特效除草剂。甲基二磺隆为磺酰脲类苗后除草剂,其作用靶标为乙酰乳酸合成酶(ALS),阻止植物体内支链氨基酸的合成,进而导致敏感植物死亡[10-12]。唑啉草酯属于新苯基吡唑啉类除草剂,它的作用靶标是乙酰辅酶A 羧化酶(ACCase),通过阻碍脂肪酸的生物合成,干扰细胞膜形成,导致杂草生长停止,最终死亡[13-14]。这2种除草剂作用机制不同,杀草谱也有很大差异,二者混用具有互补性。朱文达等[15]、

    河南农业科学 2022年6期2022-09-03

  • 甲基二磺隆对小麦药害的早期诊断
    道较多的是甲基二磺隆 (mesosulfuron-methyl)[12-13]。甲基二磺隆属磺酰脲类内吸型除草剂,通过抑制细胞分裂而导致敏感植物死亡,是当前仅有的能够有效控制小麦田节节麦Aegilops tauschiiCoss.危害的除草剂,对雀麦Bromus japonicusThunb. ex Murr.、早熟禾Poa annuaL.、黑麦草Lolium perenneL.、野燕麦Avena fatuaL. 及日本看麦娘Alopecurus japo

    农药学学报 2022年4期2022-08-10

  • 多花水苋对苄嘧磺隆的抗性水平及靶标抗性机制
    [2-3]。苄嘧磺隆属于乙酰乳酸合成酶 (ALS) 抑制剂中的磺酰脲类除草剂,是我国稻田防除阔叶杂草和莎草的主要药剂之一,因其具有活性高、选择性强、对水稻和后茬作物安全以及可与其他作用机制除草剂混用等优点,并且兼具土壤封闭和茎叶处理效果,在我国稻田已有近30 年的使用历史[4-5]。由于苄嘧磺隆的长期使用,已导致该药剂对稻田多种阔叶杂草防效显著下降[6-7]。ALS 抑制剂属于抗性风险较高的一类除草剂,连续单一使用容易使杂草对其产生抗药性[8]。截至202

    农药学学报 2022年4期2022-08-10

  • 淮麦44小麦对3种ALS抑制剂类除草剂的耐受性
    酰脲类除草剂如苯磺隆、苄嘧磺隆、甲基二磺隆、啶磺草胺、氟唑磺隆等均为ALS抑制剂[7]。然而,由于防除和保护的对象都是植物,因此在生产中难免产生药害[8]。2017年江苏省小麦田除草剂药害发生面积高达1 698 hm2,对小麦生产和收益造成显著影响,其中小麦品种对除草剂的耐受性也是导致药害发生的重要因素[9-12]。淮麦44是江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所于2014年育成的半冬性多穗型中早熟小麦品种,于2017、2020年分别通过江苏审定和国审[13-14

    杂草学报 2022年3期2022-04-04

  • 50%酰嘧磺隆水分散粒剂高效液相色谱分析方法研究
    9)1 前言酰嘧磺隆英文名称:Amidosulfuron,CAS号:120923-37-7,分子式:C9H15N5O7S2,化学名称:3-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)-1-(N-甲基-N-甲基磺酰氨基磺酰)-脲。酰嘧磺隆是一种选择性内吸除草剂,被叶面和根系吸收后传导至植株全身,抑制植物生长,开始是顶向,然后是根向出现萎斑。主要用于用于冬小麦、硬质小麦、大麦、黑麦、黑小麦、燕麦等作物苗后防除多种阔叶杂草尤其是猪殃殃。酰嘧磺隆在土壤中易被土壤微生物分解,不

    农药科学与管理 2022年12期2022-02-21

  • 麦田主要杂草对9种除草剂的敏感性
    ,常用除草剂有苯磺隆、2甲4氯钠、双氟磺草胺、唑草酮、啶磺草胺、氟唑磺隆、甲基二磺隆、精噁唑禾草灵、炔草酯等。研究各种杂草对常用除草剂的敏感性,对针对性的进行防治有实际意义。【前人研究进展】高兴祥等[6]通过盆栽试验,测定了雀麦、节节麦、日本看麦娘、看麦娘、硬草等8种禾本科杂草对8种除草剂的敏感性水平;许贤等[7]采用温室盆栽法,测定了雀麦和节节麦2种禾本科杂草对6种除草剂的敏感性。赵祖英等[8]测定了禾本科杂草雀麦对13种除草剂的室内敏感性及5种除草剂对

    新疆农业科学 2021年12期2022-01-13

  • 除草剂对春麦田禾本科杂草的防治效果
    试验,明确甲基二磺隆和炔草酯对春麦田禾本科杂草的防治效果。1 材料与方法1.1 供试材料小麦品种:新春38号。化学药剂:30%甲基二磺隆可分散油悬浮剂(拜耳作物科学中国有限公司);15%炔草酯可湿性粉剂(先正达作物保护有限公司)。1.2 试验条件试验地在军户农场四连滴灌春小麦田,小麦品种为新春38号。播种前施磷酸二铵15kg/666.7m2,种肥带磷酸二铵8kg/666.7m2,在分蘖期、拔节期、孕穗期分别追施尿素17kg/666.7m2、10kg/666

    新疆农业科技 2021年5期2022-01-11

  • 75%噻吩磺隆·苯磺隆WDG对RTDS春油菜田一年生阔叶杂草防除效果与安全性
    为明确75%噻吩磺隆·苯磺隆水分散粒剂(WDG)对快速性状开发系统(rapid trait development system,简称RTDS)春油菜田阔叶杂草的防除效果、适宜用量及其对春油菜的安全性,进行田间试验。在春油菜3~5叶期,按照终浓度为22.5、30.0、37.5、60.0 g/hm2的75%噻吩磺隆·苯磺隆WDG制剂量,对春油菜进行茎叶喷雾。结果表明,75%噻吩磺隆·苯磺隆WDG可用于防除RTDS春油菜田一年生阔叶杂草,推荐使用量为37.5

    杂草学报 2021年2期2021-10-27

  • 砜嘧磺隆在烤烟生产中的应用及安全性评价
    用[13],碸嘧磺隆是其中之一。笔者2019年的试验研究结果表明,在烟株团棵至旺长初期垄沟定向喷施25%碸嘧磺隆有效浓度为58.3 mg/kg,能有效防除大田烤烟垄间杂草,对烟株的生长发育无不良影响[14]。笔者进一步筛选其在大田烤烟生产上适宜的使用浓度,探究其对烟株生长发育和烟叶品质是否安全,以及探寻其对烤烟生长的药害解除办法,旨在指导生产应用。1 材料与方法1.1 试验时间和地点2020年在湖南省湘西州花垣县道二乡生态金叶科技示范园内开展盆栽试验,大田

    中国农学通报 2021年28期2021-10-13

  • 砜嘧磺隆在烤烟生产中的应用及安全性评价
    用[13],碸嘧磺隆是其中之一。笔者2019年的试验研究结果表明,在烟株团棵至旺长初期垄沟定向喷施25%碸嘧磺隆有效浓度为58.3 mg/kg,能有效防除大田烤烟垄间杂草,对烟株的生长发育无不良影响[14]。笔者进一步筛选其在大田烤烟生产上适宜的使用浓度,探究其对烟株生长发育和烟叶品质是否安全,以及探寻其对烤烟生长的药害解除办法,旨在指导生产应用。1 材料与方法1.1 试验时间和地点2020年在湖南省湘西州花垣县道二乡生态金叶科技示范园内开展盆栽试验,大田

    中国农学通报 2021年28期2021-10-13

  • 31%苄嘧磺隆·二氯喹啉酸泡腾粒剂在移栽水稻田中的应用技术及产量影响
    的研究课题。苄嘧磺隆是选择性内吸传导型除草剂。可在水中迅速扩散,被杂草根部和叶片吸收,转移到杂草各部[2]。主要防除阔叶杂草及莎草。二氯喹啉酸,又名快杀稗,是喹啉羧酸类激素型除草剂,有效成分迅速被根吸收,也可被茎叶吸收。水稻根吸收药剂的速度比稗草慢,并能很快分解,3叶期以后施药安全[3]。目前,水稻田长期单独使用这2种除草剂成分的任何一种都无法解决田间杂草的危害,有些农户将2种成分混合使用,但经常发生配比不当,个别杂草未能彻底防除,导致后期需要大量的人力、

    农业与技术 2021年14期2021-07-29

  • 几种苗前处理除草剂在豫北蓖麻田的应用研究
    司);15%噻吩磺隆可湿性粉剂(江苏瑞邦农化股份有限公司)。1.4 试验设计试验共设10个处理:处理1,81.5%乙草胺乳油1500 mL/hm2;处理2,240 g/L乙氧氟草醚乳油750 mL/hm2;处理3,960 g/L异丙甲草胺乳油2250 mL/hm2; 处 理4,330 g/L二 甲 戊 灵 乳 油2250 mL/hm2;处理5,15%噻吩磺隆可湿性粉剂225 g/hm2;处理6,81.5%乙草胺乳油1500 mL/hm2+15%噻吩磺隆可湿

    农业科技通讯 2021年7期2021-07-29

  • SDF5 Encoding P450 Protein Is Required for Internode Elongation in Rice
    30g/L甲基二磺隆4个剂量处理及对照药剂(CK)对野燕麦的鲜重防效分别为82.32%,88.65%,92.88%,97.36%,88.65%;对雀麦的鲜重防效分别为85.74%,90.13%,94.67%,97.81%,91.22%(表3)。Table S1. Genetic analysis of.Table S2. Primers used for gene over-expression, PCR and RT-qPCR analysis.Arit

    Rice Science 2021年4期2021-07-13

  • 有关砜嘧磺隆市场及产业链分析(2020)
    061)1 砜嘧磺隆产品的特点、应用和登记情况自杜邦公司的G.Lcvm首先报道磺酰脲类化合物具有除草活性后,并于1982年开发出首个麦田除草剂氯磺隆。磺酰脲类除草剂历经30多年技术研制和市场拓展,目前此类产品已有33个品种成功商品化,已经成为除草剂应用品种最多的一个大类。2019年全球磺酰脲类市场规模为22.73亿美元(2013年为25.45亿美元),应用规模达到1.1万吨(折纯,2013年使用8 501吨)。近七年全球市场规模逐步下滑,而应用量出现小幅增

    农药科学与管理 2021年2期2021-03-16

  • 吉林克雷伯氏菌2N3对噻吩磺隆的降解特性及其土壤修复作用
    30118)噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl),学名为3-(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)-1-(2-甲氧基甲酰基噻吩-3-基)-磺酰脲[1-2],是一种高效、低毒、内吸传导型选择性除草剂[3-5],主要用于小麦田、玉米田等大多数阔叶性杂草的防除, 对禾本科杂草也有一定的抑制效果[6-8]。噻吩磺隆的广泛应用在提高农业生产效率方面发挥了重要作用,但其残留给环境、农产品及人类健康带来了诸多危害。此外,噻吩磺隆及其代谢物不

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2021年1期2021-03-04

  • 噻酮磺隆·异噁唑草酮悬浮剂高效液相色谱分析
    3)1 前言噻酮磺隆是拜耳作物科学公司开发的磺酰氨基羰基三唑啉酮类除草剂,其化学名称为甲基4-[(4,5-二氢-3-甲氧基-4-甲基-5-氧代-1H-1,2,4-三唑-1-基)羰基磺酰胺]-5-甲基噻吩-3-羧酸酯。可有效防除玉米田禾本科杂草和阔叶杂草,作用机制为乙酰乳酸合成抑制剂,具有内吸性,能通过植物根部和叶片吸收[1]。异噁唑草酮是由罗纳-普朗克公司开发异噁唑类除草剂,其化学名称为:5-环丙基-4-(2-甲磺酰基-4-三氟甲基)苯甲酰基异噁唑,主要用

    农药科学与管理 2020年2期2020-04-22

  • 欧盟审查噻酮磺隆的现有最大残留限量
    SA)就审查噻酮磺隆(thiencarbazone-methyl)的现有最大残留限量发布意见。根据第396 / 2005号法规( EC )第12条的规定,欧盟食品安全局审查了噻酮磺隆的最大残留限量。在现有数据基础之上,EFSA得出最大残留限量提案并开展了消费者风险评估。经过评估,噻酮磺隆在甜玉米、大麦谷物、玉米谷物、小米谷物、黑麦谷物、高粱谷物、小麦谷物和甜菜根中拟议的最大残留限量为0.01 mg/kg(LOQ),其他植物和/或动物来源的商品中的残留限量需

    食品与机械 2020年1期2020-01-04

  • 苄嘧磺隆对谷子的安全性及叶片生理特性的影响
    ,推荐用量的单嘧磺隆和苯磺隆对‘张杂谷’相对安全,且单嘧磺隆的安全性高于苯磺隆。杨慧杰等[8]的结果却表明磺酰脲类除草剂3.6%甲基碘磺隆钠盐·甲基二磺隆水分散粒剂对谷子极不安全。王丽霞等[9]、吴仁海等[10]研究了常用的土壤处理剂对谷子的安全性影响,未对茎叶除草剂进行筛选。李志华等[11]的结果表明,在所选的4种茎叶除草剂中,仅10%单嘧磺隆可湿性粉剂对谷子相对安全。在杂草2~4叶期叶面喷施1500g/hm2的25%辛酰溴苯腈乳油既有较好的杂草防效还对

    西北农业学报 2019年11期2019-12-10

  • 氟唑磺隆防除小麦田杂草效果及对后茬作物安全性
    71000)氟唑磺隆(flucarbazone-Na)为爱利思达生物化学品北美有限公司研发的磺酰脲类除草剂,其通过抑制杂草乙酰乳酸合成酶(ALS)活性,破坏正常的生理生化代谢发挥除草活性[1]。随着杂草群落的演替变化,新型药剂推入市场,在对当茬作物防除效果、安全性研究的同时,对后茬作物的安全性研究也逐步展开。研究表明,氟唑磺隆可有效防除野燕麦(Avena fatuaL.)、雀麦(Bromus japonicusL.)、看麦娘(Alopecurus aequ

    现代农药 2019年4期2019-08-14

  • 噻酮磺隆研究开发现状与展望
    50033)噻酮磺隆:英文通用名:thiencarbazone -methyl,CAS登录号:317815-83-1,化学名称:甲基4-[(4,5-二氢-3-甲氧基-4-甲基-5-氧代-1H-1,2,4-三唑-1-基)羰基磺酰胺]-5-甲基噻吩-3-羧酸乙酯[1],是磺酰氨基羰基三唑啉酮类除草剂。结构式如下:1 噻酮磺隆开发背景噻酮磺隆最早于2008年8月在罗马尼亚取得登记,以Aden-go商品名在罗马上市。随后,该产品在美国登记。2012年,噻酮磺隆由拜

    山东化工 2019年9期2019-05-31

  • 苄嘧磺隆对晋谷21号农艺性状和光合色素的影响
    程度来探究。苄嘧磺隆是属于磺酰脲类选择性内吸传导型除草剂,最早由YAYAMAETAL报道,1984年由美国杜邦公司首先开发[5]。苄嘧磺隆能从作物的根、茎、叶进入作物内并迅速传导,其主要特点为生物活性高、反应速度较慢、对作物安全、可混性强和毒性低等[5],目前在水稻地针对阔叶类杂草和一些莎草有非常明显的防除效果。前人研究表明,苄嘧磺隆对水稻相对安全[6],30%苯磺隆·苄嘧磺隆·氯氟吡氧乙酸WP能够有效防除春小麦田阔叶杂草并对小麦具有较好的安全性[7],但

    山西农业科学 2019年4期2019-04-24

  • 两种新型水田磺酰脲类除草剂应用技术
    新型除草剂丙嗪嘧磺隆和嗪吡嘧磺隆的药剂特点、使用方法及注意事项,仅供广大水稻种植户参考。1 丙嗪嘧磺隆应用技术1.1丙嗪嘧磺隆由来介绍丙嗪嘧磺隆通用名为jumbo、择特旺等,属于新一代具有稠合杂环结构的磺酰脲类除草剂,最初由日本武田制药公司研发,后产品归入日本住友公司。2011年住友公司在日本以懸浮颗粒的制剂形式推出该产品。主要用于水稻田除草,防除多种一年生禾本科杂草和阔叶杂草。丙嗪嘧磺隆也属于乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂,对其他磺酰脲类除草剂产生耐药性

    农民致富之友 2019年5期2019-03-13

  • 70%氟唑磺隆对春麦田杂草除草活性及其后茬作物安全性初探
    防的除草剂。氟唑磺隆属新型磺酰脲类除草剂,是春麦田高效除草剂,可被杂草的茎叶和根吸收,通过抑制杂草体内的乙酰乳酸合成酶的活性,破坏杂草的正常生理生化代谢而发挥除草活性[6-7],对野燕麦、雀麦等禾本科杂草和部分双子叶杂草有较好的防效[8-12]。氟唑磺隆持效期长,有较强的除草活性,但对后茬作物安全性的报道国内未见有。本试验通过田间小区试验验证氟唑磺隆对春麦田杂草的除草活性及对后茬作物的安全性,以期为小麦田杂草防除提供依据。1 材料与方法1.1 供试作物与杂

    大麦与谷类科学 2018年5期2018-12-12

  • 竹炭配施有机肥对砜嘧磺隆胁迫下土壤微生物特性及烟草生长的影响
    有重要意义。砜嘧磺隆是一种磺酰脲类除草剂,主要应用于玉米田防除1年生或多年生阔叶杂草[6]。虽有报道表明砜嘧磺隆对当茬玉米和马铃薯较安全,但张仁阔等[7]已证实,砜嘧磺隆土壤残留易对后茬烟草产生药害,且在土壤中残留期较长。近年来,生物炭因绿色、安全和对环境友好等特点得到了国内外学者的广泛关注。生物炭在完全或部分缺氧条件下,经高温热裂解后对土壤理化性质具有较好的改良作用[8],且因其优良的吸附特性和较强的抵抗土壤微生物分解的稳定性[9],常被应用于修复除草剂

    河南农业科学 2018年9期2018-09-28

  • 小麦田除草剂甲基二磺隆药害试验研究
    张耀摘要 甲基二磺隆是一种小麦田除草剂,用于防除一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草,但生产上使用不当易产生药害。本试验明确了小麦田使用甲基二磺隆的最佳用量,初步分析了其产生药害的原因。结果表明,3%甲基二磺隆可分散油悬浮剂适用剂量不得超过450 g/hm2,以300 g/hm2兑水675 kg/hm2为宜,且施药时间要掌握在小麦三至六叶期。关键词 小麦;除草剂;3%甲基二磺隆可分散油悬浮剂;药害中图分类号 S451.22+1 文献标识码 A 文章编号 1007

    现代农业科技 2018年11期2018-08-14

  • 砜嘧磺隆防除玉米田杂草效果及残留研究
    壤封闭处理,烟嘧磺隆、硝磺草酮、苯唑草酮等进行苗后茎叶处理[5-10]。砜嘧磺隆(Rimsulfuron)又名玉嘧磺隆,是美国杜邦公司开发的磺酰脲类除草剂。砜嘧磺隆茎叶喷雾时,被植物根叶吸收,通过抑制植物体内的乙酰乳酸合成酶,阻止支链氨基酸的生物合成,从而抑制细胞分裂,使敏感的禾本科和阔叶杂草停止生长,然后褪绿、斑枯直至全株死亡[11-13]。关于砜嘧磺隆防除马铃薯、烟草和饲料玉米田杂草的研究报道较多,而防除鲜食玉米田杂草以及农药残留安全评价的研究较少[1

    上海农业学报 2018年3期2018-08-02

  • 新疆移栽稻田杂草不同防除方式药效评价
    司);30%苄嘧磺隆可湿性粉剂(上海杜邦农化有限公司);90%禾草丹乳油(先正达作物保护有限公司);25克/升五氟磺草胺可分散油悬浮剂(美国陶氏益农公司);3%氯氟吡啶酯乳油(美国陶氏益农公司)。1.2 方 法1.2.1 试验设计试验在温宿县托乎拉乡大汗村试验田进行,试验田土壤肥力较好。除草剂土壤处理施药时间是2018年5月16日,施药方法是拌肥撒施,拌肥量为667 m25 kg磷酸二胺(18%N+46%P2O5)和5 kg复合肥(22%N+8%P2O5+

    新疆农业科学 2018年12期2018-04-25

  • 8%甲基二磺隆·氟唑磺隆可分散油悬浮剂配方研究
    66101)氟唑磺隆(flucarbazone- sodium)为磺酰胺羰基三唑酮类除草剂,是防治小麦田禾本科杂草和一些重要的阔叶杂草的一种新型超高效选择性除草剂[1]。该剂由拜耳公司发现并开发,于1998年开始推广应用。氟唑磺隆可被杂草的根及茎叶吸收,通过抑制杂草乙酰乳酸合成酶的活性,造成支链氨基酸合成受阻,进而影响蛋白质的合成,最终导致杂草死亡。甲基二磺隆(mesosulfuron-methyl)是拜耳公司开发的磺酰脲类超高效除草剂,通过杂草根和叶吸收

    世界农药 2018年1期2018-04-02

  • 高效液相色谱法测定甲基二磺隆在谷子和土壤中的残留及消解动态
    0031)甲基二磺隆是德国拜耳作物科学公司开发的一种新型茎叶除草剂世玛的主要成分,具有高效、低毒、环境友好等特点,可有效防除麦田一年生禾本科杂草和部分阔叶杂草[1-2],对谷田杂草防除有一定的利用价值。除草剂的不合理施用会导致农产品和谷田生态系统中的农药残留超标,对人类健康和生态环境造成毒害,并对后茬作物产生药害[3]。在当前大力提倡减肥减药和高度重视食品安全的大前提下,研究除草剂在谷田生态系统中的残留及消解动态,可以为谷田除草剂的合理施用、谷子系列产品的

    山西农业科学 2018年3期2018-03-19

  • 苄嘧磺隆降解菌的分离及生长降解特性研究
    50025)苄嘧磺隆降解菌的分离及生长降解特性研究陈 森,王 欢,陆 敏,韩丽珍*(贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550025)苄嘧磺隆是一种磺酰脲类除草剂,被广泛应用于稻田土壤中防除一年生和多年生阔叶杂草。在土壤中的持效期较长,大量施用后易对后茬敏感作物产生药害,微生物降解是土壤中苄嘧磺隆转化的主要方式。本研究从长期施用该除草剂的稻田土壤中分离筛选到1株苄嘧磺隆降解菌株75B,经形态学及生理生化特征、16S rRNA基因扩增测序构建系统发育树分析,

    山地农业生物学报 2017年5期2017-11-20

  • 高效液相色谱法测定植烟土壤中砜嘧磺隆的残留量
    定植烟土壤中砜嘧磺隆的残留量李 扬1,李荣玉1,张易成1,黄化刚2,申 燕2,陈 雪2,尹显慧1*(1.贵州大学 作物保护研究所,贵州 贵阳 550025;2.贵州省烟草公司毕节市公司,贵州 毕节 551700)砜嘧磺隆在土壤中的残留容易使后茬烟草产生药害。为明确植烟土壤中砜嘧磺隆的残留状况,建立了高效液相色谱法测定土壤中砜嘧磺隆残留量的分析方法。样品用乙腈振荡提取,经中性氧化铝层析柱净化后,通过紫外检测器检测,外标法定量。结果表明:砜嘧磺隆的最低检出量为

    山地农业生物学报 2017年5期2017-11-20

  • 河南省不同地区节节麦对甲基二磺隆的敏感性
    区节节麦对甲基二磺隆的敏感性张百重1,谢兰芬1,李广领1,李鹏1,王建华1,朱明涛2(1.河南科技学院资源与环境学院河南省博士后研发基地,河南新乡453003;2.许昌学院食品与生物工程学院河南省博士后研发基地,河南许昌461000)为探讨节节麦(Aegilops tauschii)对甲基二磺隆的抗性,测定了甲基二磺隆对河南省10个地区节节麦株高和根长的抑制效应.结果表明:从节节麦株高看,对甲基二磺最不敏感的获嘉(新乡)节节麦种群是最敏感的虞城(商丘)节节

    河南科技学院学报(自然科学版) 2017年5期2017-11-11

  • 6.25%酰嘧·甲碘隆水分散粒剂的液相色谱法分析
    30nm,对酰嘧磺隆和甲基碘磺隆钠盐进行定量分析。结果表明,酰嘧磺隆和甲基碘磺隆钠盐标准偏差为0.044、0.022,变异系数为0.87%、1.70%,平均回收率为99.2%、98.7%,线性相关系数为0.999 1、0.998 5。酰嘧磺隆;甲基碘磺隆钠盐;高效液相色谱;分析酰嘧磺隆是一种新型超高效磺酰脲类除草剂,通过抑制生物体内至关重要的支链氨基酸的生物合成,阻止细胞分裂和植株生长,使杂草死亡,可有效防除禾谷类作物田和草坪中恶性阔叶杂草[1]。甲基碘磺

    世界农药 2017年2期2017-10-14

  • 11.5%双氟·酰嘧磺隆水分散粒剂的超高效液相色谱-串联质谱法检测
    .5%双氟·酰嘧磺隆水分散粒剂的超高效液相色谱-串联质谱法检测白翠翠1,林 琎1,2,杨 松1,慕 卫1,2*(1.山东农业大学农药环境毒理研究中心,山东泰安271000;2.山东农业大学植物保护学院,山东泰安271018)建立了同时测定双氟磺草胺和酰嘧磺隆的超高效液相色谱-串联质谱分析方法。以0.2%甲酸水溶液-乙腈为流动相,采用电喷雾(ES+)模式测定,多离子反应监测(MRM)模式扫描,外标法定量。双氟磺草胺和酰嘧磺隆均具有良好的线性关系,平均回收率分

    世界农药 2017年3期2017-07-10

  • 丙嗪嘧磺隆合成及应用
    丙嗪嘧磺隆合成及应用李 源,于乐祥,张学忠(山东省农药科学研究院,山东济南 250100)丙嗪嘧磺隆是日本住友化学公司研制的选择性除草剂,多用于除耐磺酰脲类除草剂的杂草,其主要成分在土壤中易被吸收,对杂草的乙酰乳酸合成酶具有较强的抑制作用。以6-氯-3-亚氨基-2,3二氢哒嗪-2-乙酸为原料,以五氯化磷为催化剂进行环化反应后,经正丙基碘化镁格氏反应得到2-氯-6-正丙基咪唑并(1,2b)吡嗪,产物磺酰化胺化后,经氨酯反应得到丙嗪嘧磺隆。丙嗪嘧磺隆;合成;应

    化工设计通讯 2017年1期2017-04-12

  • 除草剂苄嘧磺隆毛细管电泳分析
    麦草畏[3]、甲磺隆、氯磺隆、氯嘧磺隆[4]、二氯喹啉酸[5]等除草剂的残留检测中。然而还有许多当前大量使用的除草剂(如苄嘧磺隆等)的毛细管电泳分析方法尚未见报道。苄嘧磺隆是目前稻田用量最大的除草剂之一,其残留分析方法有以下几种,包括高效液相色谱(HPLC)法[6-9]、超高效液相色谱-质谱联用(UPLC-MS/MS)法[10]、荧光分析法[11]和高效薄层析(HPTLC)法[12]。鉴于这些方法均存在一些弱点,如试剂消耗量大、成本高、耗时长等,本研究建立

    杂草学报 2017年3期2017-03-09

  • 液相色谱法测定苄嘧磺隆和仲丁灵在水稻中的贮存稳定性
    相色谱法测定苄嘧磺隆和仲丁灵在水稻中的贮存稳定性谷岩,梁爽,侯志广,赵晓峰,王鑫宏,逯忠斌*(吉林农业大学资源与环境学院,长春130118)建立了苄嘧磺隆和仲丁灵在水稻样品中残留的高效液相色谱分析方法,并研究了二者在水稻样品中的贮存稳定性。贮存在-18℃和-20℃下水稻样品经提取净化后,采用高效液相色谱仪-紫外检测器,在240 nm波长下对试样中的苄嘧磺隆和仲丁灵进行分离和定量分析。结果表明,苄嘧磺隆和仲丁灵的峰响应面积与进样浓度呈现良好的线性关系,其相关

    植物保护 2016年1期2016-09-14

  • 噻吩磺隆降解菌Bacillus subtilis LXL-7的分离与应用
    29000)噻吩磺隆降解菌Bacillus subtilis LXL-7的分离与应用李晓楼(四川职业技术学院建筑与环境工程系,遂宁 629000)从土壤中分离到一株能高效降解噻吩磺隆的细菌LXL-7,经鉴定LXL-7为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)。在含100 mg/L噻吩磺隆的培养基中,菌株LXL-7降解噻吩磺隆的72 h降解率可达99.6%以上。菌株LXL-7的最适pH为7.5,适宜温度为30-35℃,该菌还对噻吩磺隆和盐有很好的耐

    生物技术通报 2016年5期2016-06-23

  • 丙嗪嘧磺隆等药剂对直播稻田杂草的防除效果
    尤为重要。丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)是一种选择性的广谱磺酰脲类除草剂[2-3],被杂草的根、茎和叶吸收后,可抑制乙酰乳酸合成酶活性而使其停止生长,直至死亡。该药剂由日本住友化学株式会社研发,于2014年在我国获得原药和产品登记,并进行示范推广。为探索丙嗪嘧磺隆及其与氰氟草酯(cyhalofop-butyl)或双草醚(bispyribac-sodium)混配对直播稻田杂草的防除效果,研究以Y 两优1928 和丰源优227 两个水稻品种为材料

    湖南农业科学 2015年2期2015-09-28

  • 小麦甲基二磺隆安全剂筛选
    5000)甲基二磺隆是拜耳作物科学公司2002年推出的一种用于苗后防除小麦田禾本科杂草的高效、广谱、选择性内吸传导型磺腺脲类除草剂[1-4]。该药剂主要用于防治春小麦、冬小麦田的硬草、早熟禾、碱茅、棒头草、看麦娘、菵草、毒麦、多花黑麦草、野燕麦、蜡烛草等绝大多数禾本科杂草和牛繁缕、荠菜等部分阔叶杂草,对节节麦、雀麦(野麦子)、堰麦草等极恶性禾本科杂草也有良好的控制效果,是目前防治小麦田节节麦的特效药剂。节节麦属禾本科山羊草属一年生或越年生杂草,是世界性的恶

    安徽农业科学 2015年30期2015-08-20

  • 25%砜嘧磺隆水分散粒剂防除春玉米田杂草试验研究与探讨
    剂量的25%砜嘧磺隆水分散粒剂对玉米田一年生禾本科和阔叶杂草的防除效果及对玉米生长的安全性,为登记推广提供依据。2 试验条件2.1 作物和栽培品种的选择春玉米(郑单958)2.2 试验对象杂草的选择禾本科杂草:稗草阔叶杂草:苣荬菜、苘麻、藜2.3 栽培条件试验地土壤类型碳酸盐草甸黑钙土,土壤PH值7.2,试验地肥力中等,有机质含量4.26%,试验地中耕两次。玉米亩播种量1.5g,垄作,播深4cm,行距65cm,试验地前茬萝卜茬,没有用除草剂。试验地总面积8

    农民致富之友 2014年7期2014-10-21

  • 三氟啶磺隆与精喹禾灵、嘧草硫醚混合药剂的田间防效及对棉花的安全性
    4000)三氟啶磺隆与精喹禾灵、嘧草硫醚混合药剂的田间防效及对棉花的安全性刁金贤1, 张桂花2, 王兆振1, 王金信1(1.山东农业大学植物保护学院,山东泰安 271018; 2.山东省菏泽市农业科学研究院,山东菏泽 274000)为了探究三氟啶磺隆与精喹禾灵、嘧草硫醚混用对棉田杂草的防效及其安全性,于2013年在山东省菏泽市农业科学院棉花试验地进行了田间试验。结果表明,三氟啶磺隆的各混用处理对香附子的防效最高,对马唐、牛筋草、鳢肠具有较好的防效,对铁苋菜

    杂草学报 2014年2期2014-07-18

  • 近五年年均增长率超过10%的农药品种在我国的登记情况
    敬请关注!甲基二磺隆(Mesosulfuron-methyl)甲基二磺隆是德国拜耳作物科学公司(原安万特公司)研制的磺酰脲类除草剂。甲基二磺隆为乙酰乳酸合成酶(ALS)的抑制剂。通过杂草根和叶吸收后,在植株内传导,使杂草停止生长而枯死。药效试验表明,该药对春小麦、冬小麦的一年生禾本科杂草和部分阔叶杂草有较好的防效。该产品于2002年上市,2003一2007年,其销售量增长率高达192.3%,为磺酰胺类增长最迅速的除草剂,是拜耳2008年第4大畅销除草剂产品

    山东农药信息 2013年1期2013-03-29

  • 砜嘧磺隆水分散粒剂防除马铃薯田杂草效果研究
    艳,等. 砜嘧磺隆水分散粒剂防除马铃薯田杂草效果研究[J]. 杂草科学,2012,30(1):61-63.砜嘧磺隆水分散粒剂防除马铃薯田杂草效果研究季万红1, 刘 琴2, 王 艳2, 李传明2, 祁建杭2(1.江苏省宝应县农业技术推广中心,江苏宝应 225801; 2.江苏里下河地区农业科学研究所,江苏扬州 225007)25%砜嘧磺隆水分散粒剂对马铃薯田一年生杂草具有较好的防除效果,尤其对阔叶杂草防效优秀。使用量75~175 g/hm2范围内对马铃薯安

    杂草学报 2012年1期2012-11-06

  • 肇东苜蓿田海正绿坊25%啶嘧磺隆WDG残留高效液相色谱分析试验研究
    54007)啶嘧磺隆属磺酰脲类除草剂,主要抑制产生侧链氨基酸、亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸的前驱物乙酰乳酸合成酶的反应。海正绿坊25%啶嘧磺隆WDG为内吸性传导型除草剂,可被杂草茎叶和根部吸收,并传导至整株杂草发挥作用[1]。1 试剂与仪器甲醇:色谱纯甲醇(HPLC级试剂);蒸馏水:新蒸二次蒸馏水;磷酸、磷酸二氢钾:分析纯;啶嘧磺隆标准品:≥98.8%;过滤器:滤膜孔径为0.45μm;微量进样器:10μL;色谱工作站:N2000色谱工作站(浙江大学智达信息有限

    科技视界 2012年29期2012-08-15

  • 砜嘧磺隆25%可湿性粉剂在马铃薯中的残留动态
    30118)砜嘧磺隆是美国杜邦公司开发的新型磺酰脲类除草剂,它是一种磺酰脲类芽后除草剂,1989年英国布莱顿植保会议上由Palm首次报道,1991年在法国首次登记并注册[1-2]。主要控制玉米田中的一年生和多年生禾本科杂草以及某些阔叶杂草,也用于马铃薯[3]。砜嘧磺隆茎叶处理时,被植物根叶吸收,其通过抑制植物体内的乙酰乳酸合成酶,阻止了支链氨基酸的生物合成,从而抑制细胞分裂,使敏感的禾本科和阔叶杂草停止生长,然后植物褪绿、斑枯直至全株死亡[4]。在我国已经

    中国马铃薯 2012年3期2012-04-16

  • 杜邦两磺酰脲除草剂先后获批用于控制黑草
    furon氟啶嘧磺隆)及苗后除草剂Atlantis (mesosulfuron 甲磺胺磺隆 +碘甲磺隆iodosulfuron)先后被英国化学物评审理事会CRD(Chemicals Regulation Directorate)批准,,将允许在下一种植季节二者结合使用以防控黑草。而此前由于担心二者结合使用会增加抗性产生的几率,因此未被通过。但经过三年的大田试验,证实了按顺序结合使用两个产品,与仅使用一种产品相比,产生抗性的几率不会增加。因此得以通过。防止抗

    杂草学报 2012年3期2012-01-24

  • Doping 25-Atom and 38-Atom Gold Nanoclusters with Palladium
    3 h.甲基二磺隆和炔草酯防治小麦田禾本科杂草效果研究……………………………… 于金萍,刘亦学,张 惟,李 琦,白鹏华(83)2.4 Purification and isolation of Pd1Au24(SC2H4Ph)18clustersThe nanoclusters were obtained from the two-phase and one-phase syntheses by the following process.The sol

    物理化学学报 2011年3期2011-12-12

  • 苄嘧磺隆·丁草胺药肥防除水稻抛秧田杂草效果
    技术的核心,苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)、二氯喹啉酸 (quinclorac)、丁草胺 (butachlor)、丙草胺 (pretilachlor)、氰氟草酯 (cyhalofop-butyl)和五氟磺草胺(penoxsulam)等是目前适用于水稻田的主要除草剂品种[6-10]。但是,这些除草剂仅针对特定种类的杂草,通常存在杀草谱窄、使用适期不宽的缺点,并且施用不方便、残留期较长,对水稻和后茬作物不太安全[11-13]。通过将苄嘧磺隆

    浙江农业科学 2011年4期2011-05-30

  • 超高效液相色谱-串联质谱法测定稻田水体中的甲磺隆、苄嘧磺隆残留
    650093)甲磺隆(metsulfuron-methyl)和苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)是磺酰脲类除草剂,具有高效、广谱、低毒、用量少、易降解等特点,被广泛用于长江流域及其以南地区稻田杂草的防治[1-2]。它们能有效抑制杂草的危害,但除草剂残留,以及对农业环境的危害也日益严重。除草剂的毒性虽然比一般的杀虫剂低得多,但长期大量使用,使其在农作物体内、土壤、水体中残留,又通过食物链危害整个生态系统的安全。因此,对环境中除草剂残留进行分析检

    质谱学报 2011年3期2011-01-30

  • 苄嘧磺隆两次封闭的应用及存在问题
    24314)苄嘧磺隆属磺酰脲类除草剂,适用于水稻插秧田防除阔叶杂草,如莎草科杂草如扁杆藨草、异型莎草等,还可防治鸭舌草、眼子草等,1999年新洋农场开始试验示范稻田苄嘧磺隆两次封闭技术, 以后面积逐年加大,近几年来,全面代替了传统的“一封一杀”防治方法,但随着多年使用单一化除剂后一些田块次要杂草上升为主要杂草,面积有逐年加大趋势,提高了防治成本。1 两次封闭技术要领(1)第一次 栽后2~3d,结合活棵返青肥,用苄磺隆20g/667m2与除稗剂一起撒施,第二

    大麦与谷类科学 2010年1期2010-12-04

  • 苄嘧磺隆在土壤中的吸附
    [1-5]。苄嘧磺隆是一种高效、广谱、低毒及低用量的选择性内吸传导型磺酰脲类除草剂,是目前广泛用于稻田杂草防治的主要除草剂之一。国内有关苄嘧磺隆在土壤中吸附及其影响因素的报道不多,司友斌[6]等研究表明,土壤对苄嘧磺隆有很强的吸附性,且随供试土壤理化性质的差异,其吸附性呈明显变化。笔者就苄嘧磺隆在5种不同土壤中的吸附行为及其与土壤理化性质的相关性进行了试验,并对其吸附行为及其影响因素进行了分析。1 材料与方法1.1 供试土壤供试土壤为河潮土、红壤、黄棕土、

    湖南农业科学 2010年23期2010-09-04

  • 应用HPLC法测定苯苄乙草胺混配除草剂中的有效成分
    苯噻酰草胺、苄嘧磺隆和乙草胺3种原药按科学配比加工而成,是一种新型复配稻田除草剂,并能同时适用于我国北至东北三省、南到海南省等各种生态条件的水稻抛秧田、移栽田除草,可有效防除水田禾本科、阔叶类及莎草科杂草,综合防效达95%左右,对作物则很安全[1-2]。该除草剂配比和应用范围均为国内首创,其分析方法也少见报道。笔者采用外标法,在同一色谱条件下完成苯噻酰草胺、苄嘧磺隆和乙草胺3个有效成分的含量测定,并对其线性关系、精密度、添加回收率试验进行测定,获得了比较满

    湖南农业科学 2010年23期2010-09-04

  • 韩秋好混配其它药剂防除水稻直播田杂草试验
    公司提供)、苄嘧磺隆 (浙江天一农化股份有限公司生产,市售)、排草丹 (市售)。1.2 试验处理试验设 9个处理,即每 667 m2A处理韩秋好50 mL+苄嘧磺隆 20 g,B处理韩秋好 60 mL+苄嘧磺隆 20 g,C处理千金30 mL+稻杰40 mL,D处理韩秋好 70 mL+苄嘧磺隆 30 g,E处理韩秋好 80 mL+排草丹 140 mL,F处理韩秋好 80 mL+苄嘧磺隆 30 g,G处理韩秋好 100 mL+苄嘧磺隆 30 g,H处理千金

    浙江农业科学 2010年1期2010-01-19