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相似文献
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1.
由于化学农药长期泛滥使用,一些害虫产生了很强的抗药性,人为加大药剂浓度和药液使用量不但增加防治成本、污染水体、大气和土壤,而且在防治过程中大量天敌被杀死,害虫活动更加猖獗,农药残留污染还会通过食物链进入人体,为害人类建康。目前甲胺磷等5种高剧毒农药已全面禁止使用,但任何一种杀虫剂对农产品都会造成农药残留,对蔬菜质量安全构成威胁,为此大面积示范推广应用生物防治技术迫在眉睫,刻不容缓。  相似文献   

2.
沈霞 《现代农业》2014,(2):111-112
<正>土壤残留的农药对生物体会产生影响。首先土壤残留农药可进入无脊椎动物的组织,据统计,在喷洒DDT的土壤中,发现蚯蚓体内含有大量的DDT残留,而且还高于周围环境中的DDT含量,显然由于通过食物链而富集的原因。值得注意的是,残留在土壤中的农药通过植物的根系可进入植物体内。不同植物体内农药的残留量决定于它们对农药的吸收能力。决定化学农药在土壤中残留的因素有:化学农药  相似文献   

3.
新农村建设中生态环境保护研究与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、新农村建设中生态环境的现状和存在的问题(一)水污染严重农业种植施用化肥和农药对农村环境的破坏和污染。化学肥料、农药的大量施用,过量的肥料、农药渗入浅层地下水,使地下水硝酸盐含量增加,将加重水质的污染,造成水质净化难。尿素和碳氨过量施用,使水体氮含量增加,造成耕地退化。大量施用农药对植物和土壤的残留影响很大,尤其是剧毒农药和生长激素不但破坏了农产品品质,而且在大气、土壤、水体间残留短期内难以消减。  相似文献   

4.
一、新农村建设中生态环境的现状和存在的问题(一)水污染严重农业种植施用化肥和农药对农村环境的破坏和污染。化学肥料、农药的大量施用,过量的肥料、农药渗入浅层地下水,使地下水硝酸盐含量增加,将加重水质的污染,造成水质净化难。尿素和碳氨过量施用,使水体氮含量增加,造成耕地退化。大量施用农药对植物和土壤的残留影响很大,尤其是剧毒农药和生长激素不但破坏了农产品品质,而且在大气、土壤、水体间残留短期内难以消减。  相似文献   

5.
农药残留研究是农业环境保护的重要内容。本文综述了我校20年来农药残留研究内容及成绩,其中包括农药残留动态及安全使用评价;农药残留分析方法的改进提高;环境、食品中农药残留的调查与检测等。  相似文献   

6.
果实硬度、可溶性固形物的含量、外观以及农药残留作为评价指标,进行了烟剂2号对贮藏期猕猴桃的安全性测试与评价。结果显示,对贮藏期猕猴桃没有造成伤害,是安全的,而且有助于贮藏;农药残留符合国家标准。可见,烟剂2号是一种高效、安全、低残留的绿色农药。  相似文献   

7.
云南通海蔬菜区土壤和蔬菜中重金属及农药残留分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]为云南省蔬菜安全生产和可持续发展提供科学依据。[方法]采用单因子指数法和综合污染指数法,分析云南省通海县蔬菜区土壤样品和蔬菜样品中重金属及农药残留,评价环境质量。[结果]蔬菜种植区大部分土壤中Pb、Hg、As、Cr含量在评价标准范围内,个别区域Cr含量在警戒线范围内。总体上,土壤Pb、Hg、As、Cr多因子综合污染指数为0.64,小于0.70,污染等级属于安全级别。土壤农药残留检出氯氰菊酯和氯氰戊酯浓度分别为0.063 6、0.017 4 mg/kg。蔬菜农药残留检出百菌清浓度0.037 mg/kg。蔬菜亚硝酸盐含量低于国家标准(4 mg/kg)。[结论]通海县蔬菜地土壤环境和蔬菜的农药残留情况较理想。  相似文献   

8.
以叶片叶绿素的含量、外观以及农药残留作为评价指标,进行了烟剂1号对温室黄瓜的安全性测试与评价.结果显示,烟剂1号对温室黄瓜没有造成伤害,是安全的,而且有助于生长, 农药残留符合国家标准.可见,烟剂1号是一种高效、安全、低残留的绿色农药.  相似文献   

9.
茶园化学农药的施加导致大量农药残留在土壤中,不仅降低茶叶品质,而且对环境造成污染。综述了茶园土壤农药残留的种类、数量、特性和迁移转化特征,并对茶园土壤农残的控制进行了展望。  相似文献   

10.
以西瓜及其产地土壤和地表水为研究对象,对湖北某地的西瓜及其产地的样品进行农药残留分析。结果表明,在西瓜中检出的阿维菌素在土壤和地表水中并未检出。全部44个土壤样品中有9个样品检出农药残留,占总体样本数的20%,共检出3种农药残留,检出率比较高(10%)的农药是克百威;全部44个地表水样品中有3个样品检出农药残留,占总体样本数的6.82%,共检出1种农药克百威残留。说明湖北地区使用较多的杀线虫剂为丁硫克百威、阿维菌素和克百威,而且检出农药均是未在西瓜上登记的农药,西瓜中二丁胺检出率高达90%,其中高毒农药克百威有检出。西瓜中检出的农药残留较少,其中阿维菌素和克百威的慢性膳食摄入风险均很低,均在可接受的范围内,对消费者的慢性风险保护均达到了可接受的水平。  相似文献   

11.
本文首先分析了蔬菜中农药残留的原因,例如农药的使用不当、隔离期短、土壤中残留农药的释放等,随后提出在蔬菜种植中安全用药的具体措施,主要包括加强对农药销售市场的管制、促进农药安全使用技术的推广、科学地使用农药等方面。  相似文献   

12.
毒死蜱(Chlorpyrifos),是目前全球应用最广泛的有机磷类杀虫剂之一,具有极低的水溶性和很高的土壤吸附型.毒死蜱在农业上的广泛应用造成了严重的残留问题,其在土壤中的残留期较长,半衰期从十几天到几百天不等[1],不但对土壤环境造成污染,而且对水生生物及蜜蜂有毒害,这些成为人们亟待解决的问题.微生物降解是农药在土壤环境  相似文献   

13.
制定农药残留标准是规范农产品安全质量的重要措施,作为重要的卫生检疫措施之一,农药残留标准不仅具有保护消费者身体健康和生命安全的重要作用,而且在农产品贸易中发挥着非常重要的技术性壁垒作用。2005年,我国发布了新修订的“农残”国家标准,即GB2673—2005《食品中农药最大残留限量》。对各种农药残留的危险性评估依据的是安全性毒理学评价、根据我国居民食物消费量所估算的农药摄人量和实际污染水平的监测结果,并参考了国际食品法典委员会(CAC)、美国、欧盟等国家及组织制定的标准,由卫生部和国家标准化管理委员会共同发布该标准。新标准包括136种我国正在使用的农药,涵盖了获得农药登记允许使用的农产品和禁止在水果、蔬菜、茶叶等经济作物上使用的高毒农药。  相似文献   

14.
在线GPC-GCMS测定土壤中多组分农药残留的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了运用凝胶色谱串联气相色谱质谱的方法测定土壤中多种农药残留量的效果。结果表明,快速的前处理方法结合在线GPC-GCMS真正体现了在土壤多组分农药残留分析中快速、简单、有效、可靠和安全的特点。  相似文献   

15.
近年来,蔬菜产业迅速发展,成为农民增收的主要途径。在蔬菜栽培中,由于长期大量广泛地使用化学农药,导致蔬菜品质下降,病虫抗药性日趋严重,大气、土壤、水分被污染,蔬菜农药残留量增加,对人类健康的危害越来越大。因此,安全合理科学用药是生产无公害蔬菜,减少蔬菜农药残留,保证消费者安全的重要措施。  相似文献   

16.
农药残留超标不但严重影响着消费者的身体健康.而且关系到农产品的市场竞争力,因此,要严格控制农产品的农药残留超标.分析了东川区蔬菜农药残留超标的主要原因,提出了控制农药残留超标的几点应对措施.  相似文献   

17.
随着农药残留分析工作的飞速发展,对农药残留分析专用标准样品的需求量不断增加,这些标准样品依靠进口,不但价格昂贵,而且很不方便,所以发展我国农药残留分析专用国家标准样品是大势所趋。我们从20世纪90年代开始研制农药残留分析专用国家标准样品,分别在1992年和1994年由国家技术监督局批准并颁布我国六六六、滴滴涕等75种农药残留分析专用国家标准样品证书.  相似文献   

18.
当今社会农药残留问题已经成为食品安全所需关注的首要问题,农作物在生长过程中对农药的依赖性不断增加,使得一些农作物病毒的耐药性也随之不断增强,农药的剂量呈现逐年递增的趋势,如果农药残留得不到处理必将危害人们的饮食安全,本文就如何在土壤灌溉环节缓解农药残留进行分析,进而得出减少农药残留的可行性方案。  相似文献   

19.
旱生空心莲子草中限用农药残留试验研究结果表明,同一植物品种,相同的处理方法和检测方法,克百威农药残留量不仅比氧化乐果农药残留量高,而且持续时间长;克百威的安全间隔期是22 d,氧化乐果的安全间隔期是14 d;且流动的水对时鲜蔬菜瓜果的冲洗,可以明显降低其农药残留量。  相似文献   

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农田土壤中农药的环境行为浓度预测   总被引:4,自引:2,他引:2  
根据农药的理化参数和环境参数预测农药在田间土壤中的分布浓度是进行农药管理的重要手段.以Freundlich等式衍化出来的线性吸附曲线X=Kf×C和农药指数降解动力学C(t)=C0×exp(-kt)为基础,根据农药有机碳吸附常数(Koc)、辛醇冰比常数(Kow)、半衰期(DT50)等重要参数和土壤理化性质参数,建立了一段时间后田间土壤中农药的残留浓度、渗漏在地下水中的浓度、蒸发在空气中浓度和吸收在植物体内的浓度的预测方法,为农药管理、使用和风险评价提供了一种工具,以降低农药污染.该方法被应用于预测42种喷雾用杀菌剂和7种土壤施用杀菌剂的环境浓度.结果表明,喷雾施用丙森锌渗漏在地下水中的浓度最高,超过欧盟标准0.1μg·L-1两倍多;土壤残留浓度较大的为硫酸铜(0.039 mg·kg-1)、多菌灵(0.023 mg·kg-1)和甲霜灵(0.24 mg·kg-1).土壤施用90 d后,嗯霉灵渗漏在地下水中的浓度约为1.11μg·L-1,五氯硝基苯土壤中残留浓度更是达到1.78 mg·kg-1.浓度预测结果可以与毒理学数据相结合用于农药风险评价.  相似文献   

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