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相似文献
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1.
《新农村》1998,(6)
对于农民朋友来说,每年防治病虫害是件头痛的事,尤其是有的害虫出现了抗药性,用常规的农药防治效果不理想。怎么办?一个好的方法就是选择杀虫机理独特的杀虫剂。抑太保是日本石原产业株式会社生产的一种新型杀虫剂,它的杀虫机理是抑制昆虫的几丁质合成,使害虫不能形成正常的表皮而死亡。这与常规的有机磷、菊酯类农药作用机理完全不同,因此对抗药性的害虫仍有很好的防治效果。而且,该药剂的另一个特点是对人的毒性非常低,可以放心在蔬菜上使用,是目前难得的无公害农药。在人们不断追求高效低毒、低残留农药品种的今  相似文献   

2.
农药科学使用技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1、农药合理混合使用几种农药合理混合使用,能显著提高防治效果,达到增效目的。例如,白僵菌、苏云金杆菌等生物杀虫剂与化学杀虫剂使用,比单独使用效果好,杀虫速度快;井冈霉素与其它化学杀虫剂、杀菌剂混合使用,不但能提高防治效果,还可降低害虫抗药性和生产成本。乳油与水剂混  相似文献   

3.
近几年连续使用有机磷类及菊酯类农药杀虫,致使害虫对上述2种农药产生了较强的抗药性,特别是大豆中后期害虫耐药性更强,使得常规农药防效很差,以至于没有效果.为解决大田生产抗药性害虫防治难的问题,我们引进一种新型高科技杀虫剂"除尽"进行药效及复配试验.  相似文献   

4.
锐劲特(Regent)又名氟虫腈,原是法国罗纳—普朗克1981年开发的苯基吡唑类杀虫剂,与吡啶类杀虫剂相比,氟化苯基吡唑类农药杀虫机制独特,杀虫谱广,并对有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类农药有抗性害虫效果更明显。所以国际上喻为新一代的高科技杀虫剂,是第3代新烟碱农药。  相似文献   

5.
利用微生物防治农林害虫,在本世纪初曾受到重视,但在1938年发明了滴滴涕有机氯杀虫剂以后,人们就把希望寄托在化学农药上,生物农药逐渐地遭到冷落。由于化学农药的大量使用,不但使害虫产生了抗药性,而且造成环境污染,给人类带来了一定的危害。于是人们在寻找低残毒、不污染环境的农药时,又想起了微生物杀虫剂。微生物杀虫剂是指细菌、真菌、病毒、昆虫激素等生物农药,由于它不污染环境,又称安全农药。它具有来源丰富、不易产生抗性、选择性强等优点,被誉为“第三代杀虫剂”。这类杀虫剂的杀虫原理就是从自然死亡的害虫体内分离出病原菌,经过人工培养,再喷洒到作物上,使害虫感病致死。这种方法简单省力、花费不大、行之有效,最大的优点是这些病  相似文献   

6.
害虫抗药性的产生及防止对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 害虫抗药性的产生是其对外来物质进行选择性适应的一种现象,也是连年并大量使用某一化学农药品种的必然结果。正如农民在生产中时常会发现,施用任何一种新杀虫剂,开始都表现着良好的杀虫效果,但随着用药次数的增加,即使用量不断增加,不仅防治效果没有提高,而且逐步降低,甚至无效,这不是农药的质量下降了,而是害虫对这种  相似文献   

7.
《农技服务》2006,(3):67-68
杀虫剂是用于防治害虫的农药。有些杀虫剂品种同时具有杀螨和杀线虫的活性,则称之为杀虫杀螨剂或杀虫杀线虫剂。杀虫剂是使用很早、品种最多、用量很大的一类农药。其种类如下:(一)按其成分及来源分1、无机杀虫剂如砷酸铅、砷酸钙、亚砷酸盐、氟化钠、氟硅酸钠、硫磺、磷化锌等  相似文献   

8.
在种植业生产和畜牧养殖过程中,温室、畜禽舍以及蘑菇房内的蚜虫、白粉虱、斑潜蝇、蚊子、苍蝇等害虫影响动、植物生长。这些在空中飞翔的害虫利用普通方法很难彻底杀灭,使得病菌传播速度加快,种养殖户束手无策。为此,大连市农业机械化技术推广站经过多  相似文献   

9.
<正>一种杀虫剂,开始使用时,效果往往很好,但随着用量的不断增加和使用范围的不断扩大,害虫抗药性上升的案例不断出现。其实,自然界害虫种群中本来就存在对农药敏感程度不同的个体。杀虫剂的使用过程,实际上是杀虫剂对昆虫种群起选择作用的过程。每使用一次杀虫剂,就会留下相对抗药的个体,杀死相对敏感的个体,这也就使  相似文献   

10.
<正>一种杀虫剂,开始使用时,效果往往很好,但随着用量的不断增加和使用范围的不断扩大,害虫抗药性上升的案例不断出现。其实,自然界害虫种群中本来就存在对农药敏感程度不同的个体。杀虫剂的使用过程,实际上是杀虫剂对昆虫种群起选择作用的过程。每使用一次杀虫剂,就会留下相对抗药的个体,杀死相对敏感的个体,这也就使  相似文献   

11.
微生物源农药的研究发展迅速,它已成为重要的杀虫剂,而B.t和阿维菌素是当今防治技术中应用最广的两种微生物源药剂,它们的杀虫机理都是使害虫生病死亡.尽管其应用效果受环境影响大,防治暴发性害虫差,但因其生物活性高,不容易产生抗药性,选择性强,不伤害天敌、对人畜毒性低,无残留,不污染环境等优点,越来越受到绿色生产基地首选的无公害农药.  相似文献   

12.
生物农药防治黄瓜蚜虫效果好   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘德君 《新农业》2001,(10):36-36
近些年来,抚顺地区一直大量使用氧乐氰菊等剧毒农药防治蔬菜害虫,不但使蔬菜及环境受到农药污染,而且使害虫产生了抗性,防治效果越来越差.因此,开发利用高效低毒无公害生物杀虫剂是当务之急.  相似文献   

13.
一、农药喷施部位对防治效果的影响北疆棉田害虫主要有三种:棉叶螨、棉蚜、棉铃虫。棉农对这三虫在棉花生育期分阶段不停地使用多种农药防治,但均达不到理想的防治效果,除盲目用药破坏生态平衡和没有选用对各种害虫的专用杀虫剂外,喷药在棉株不同部位,也是影响杀虫效果的主要原因。如棉叶螨、棉蚜有群集性,在棉叶背面以刺吸式口器吸食叶绿素液体为营养,在防治这二虫时,尽可能不用广普性杀虫剂,棉叶螨用三氯杀螨  相似文献   

14.
远在本世纪以前,非洲西海岸的土著居民就把豆科植物的生物碱作为毒药和医药品来应用。最先认识氨基甲酸酯类的杀虫作用在1947年。而真正作为农药使用始于1956年,最早使用的品种是西维因。由于它们具有速效、内吸、选择性强、残留期短、对害虫天敌影响较小等优点,所以逐渐引起重视。特别是近年来,害虫的抗药性普遍的出现,抗性程度迅速增高,以及人们高度关注农药对环境的污染问题,随之氨基甲酸酯类杀虫剂在农药的发展中也就占有一定的地位。我国  相似文献   

15.
锐劲特(氟虫睛)是一种苯基吡唑杀虫剂,杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,并有触杀和一定的内吸作用,因其卓越的杀虫效果,近年来已被大面积推广使用,用于防冶水稻螟虫、稻纵卷叶螟、稻蓟马、稻飞虱、稻象甲、小菜蛾及蝼蛄、金针虫、蝗虫等多种害虫。只要使用很低的剂量就能取得理想的防治效果,而且持效期长,一般为2~4周,  相似文献   

16.
转Bt基因植物的研究与应用前景   总被引:17,自引:0,他引:17  
据不完全统计,全世界农作物每年因病虫害造成的损失约占总产量的37%,其中15%是由虫害引起的[1].目前对农作物害虫的防治主要依赖化学药剂,但是化学农药在经过半个多世纪的使用之后,已暴露出了严重的问题,第一,由于长期使用农药,特别是化学农药不合理的滥用,使得许多害虫都对多种常用的化学杀虫剂产生了抗性.目前已有504种害虫对杀虫剂产生了抗性,我国至少已有30种农业害虫对农药产生了抗性[2].第二,化学杀虫剂的使用还对环境造成了极其严重的危害.由于化学杀虫剂在环境中的大量滞留,使得多种益虫以及以捕虫为生的鸟类、爬行类、两栖类、甚至哺乳动物都受到毒害[2].鉴于以上原因,在全球范围内要求控制使用化学杀虫剂的呼声越来越高.控制使用化学农药的方法有二,一是用生物杀虫剂替代化学杀虫剂,二是用基因工程的手段把抗虫基因转入农作物形成新的作物品种.1981年,Schnepf等人首次成功地克隆了第一个编码苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis, Bt)杀虫晶体蛋白基因,揭开了利用基因工程培育抗虫植物的序幕[3].  相似文献   

17.
当大田作物多种害虫混合发生时,单用一种杀虫剂往往对作物起不到理想的保护作用,需要不同杀虫谱的杀虫剂混用来扩大杀虫谱。安打(Avatar,通用名:Indoxacarb)是一种新型、高效、低毒、低残留的杀虫剂,可有效防治甜菜夜蛾、小菜蛾、菜青虫、棉铃虫等咀嚼式口器害虫。吡虫啉(通用名:Imidacloprid)是一种对刺吸式口器害虫有特效的高效、低毒杀虫剂。安打与吡虫啉的杀虫谱不同,二者混用扩大了杀虫谱,一次用药可同时控制鳞翅目和刺吸式口器害虫,减少劳动力投入。  相似文献   

18.
性诱剂示范推广应用进展及效果分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
2009年文山州农药使用量是2000年的8.51倍,其中杀虫剂用量占48.95%,长期、大量地使用化学农药,导致害虫产生抗药性,增加了生产成本的同时亦造成农业生态环境污染,影响食品安全。在农产品质量安全备受关注的今天,选择杀虫效果好,残留低的无公害药剂首当其冲。通过5年的应用示范,认为性诱剂(昆虫性信息素)是最经济有效的生物防治技术,诱杀害虫效果好,并且绿色环保、无毒无污染。  相似文献   

19.
在有些果园中,农药用得越来越多,虫害却越来越严重,这是什么原因呢?主要是因用药不当,杀伤了害虫天敌,增强了害虫的抗药性.如应用广谱杀虫剂、反复连续用药、任意加大农药使用浓度等,均会破坏生态平衡,增强害虫抗药性.要提高果园害虫防治效果,应掌握两个原则:  相似文献   

20.
成四喜 《湖南农业》2003,(10):18-19
20%蚧虫好毙是一种新型中毒有机磷杀虫剂,主要成分为25%嘧啶磷乳油,常用于果树、水稻、小麦、蔬菜、棉花多种害虫的防治,具有杀虫谱广、见效快,对作物安全等特点.在水稻上使用可替代高毒农药甲胺磷,在果树上使用可替代进口农药速扑杀.  相似文献   

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