科研产出
5种稻田除草剂对羊角月芽藻的生长抑制研究
《安徽农业科学 》 2019
摘要:[目的]评价5种稻田除草剂(37.5%二甲四氯钠·灭草松水剂、20%嘧啶肟草醚·氰氟草酯可分散油悬浮剂、30%五氟磺草胺·吡嘧磺隆·丙草胺可分散油悬浮剂、5%丙炔噁草酮乳油、80%丙炔噁草酮可湿性粉剂)对羊角月芽藻生长的抑制作用.[方法]参照《农化学农药环境安全评价试验准则》,分别测定5种供试药剂对羊角月芽藻生物量增长的抑制率和生长率的抑制率,计算半效应浓度EyC50和ErC50.[结果]37.5%二甲四氯钠·灭草松水剂对羊角月芽藻表现为低毒;20%嘧啶肟草醚·氰氟草酯、30%五·吡·丙草胺可分散油悬浮剂、5%丙炔噁草酮乳油、80%丙炔噁草酮可湿性粉剂对羊角月芽藻均表现中高毒性,对绿藻存在较大风险.[结论]稻田高毒除草剂在实际生产应用中应严格控制用量,尽量减小其对绿藻及水生态系统造成危害.
关键词: 稻田除草剂 羊角月芽藻 生物量增长抑制 生长率抑制
三唑酰草胺在不同类型土壤中的降解特性
《农药学学报 》 2019 北大核心 CSCD
摘要:为科学评价除草剂三唑酰草胺在土壤环境中的生态风险,采用室内模拟方法,研究了三唑酰草胺在吉林黑土、江西红土和安徽水稻土中的降解特性。结果表明:三唑酰草胺在土壤中的降解符合一级动力学方程。好氧条件下三唑酰草胺在3种土壤中的降解半衰期分别为86.5、106和91.4 d;厌氧条件下半衰期分别为106、130和127 d;水稻田厌氧条件下半衰期分别为162、219和188 d。研究表明,三唑酰草胺在水稻田厌氧条件下的降解速率明显慢于其他2种试验条件下。
关键词: 三唑酰草胺 土壤 降解 三唑啉酮类除草剂 风险评估 生态安全
高效液相色谱测定咯菌腈在葡萄和土壤中的残留行为
《农药科学与管理 》 2019
摘要:建立了咯菌腈在葡萄和土壤中的高效液相色谱的残留分析方法,并在安徽和河北进行了40%咯菌腈悬浮液在葡萄上残留的田间试验,研究了咯菌腈在葡萄和土壤中的消解动态和最终残留量.葡萄样品通过二氯甲烷提取,弗罗里硅土小柱净化;土壤样品通过乙腈提取,QuEChERS方法净化,采用高效液相色谱(HPLC)检测.在0.05~10mg/L在范围内,咯菌腈质量浓度与对应的峰面积间呈良好线性关系,线性方程为y=30.951x-0.417 1,R2 =0.999 8,在0.02、0.2和2mg/kg 3个添加水平下,咯菌腈在葡萄和土壤中的平均回收率为88.2% ~95.8%,相对标准偏差为0.8%~7.1%,最小检出量为5×10-10g,最低检测浓度为0.02mg/kg.田间试验结果表明:40%咯菌腈悬浮液在葡萄和土壤中的半衰期分别为5.6~8.0d和6.0~9.8d.最终残留量测定结果显示40%咯菌腈悬浮剂,用于防治葡萄灰霉病,施药剂量不超过133.3mg a.i./kg(制剂3 000倍液),最多施药3次,安全间隔期为7d.
QuEChERS-液质联用法同时测定农产品中3种农药及其代谢物残留
《安徽农业科学 》 2019
摘要:[目的]建立同时检测农产品中甲拌磷、丙硫菌唑和氟虫腈及其代谢物残留的QuEChERS-超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)方法.[方法]样品用乙腈提取,经C18净化,采用UPLC-MS/MS检测,基质匹配外标法进行定量.[结果]在5种基质(糙米、面粉、玉米、白菜、苹果)中,农药及代谢物在0.005~0.500 mg/L线性关系良好,相关系数大于0.996,定量限均小于10μg/kg.在0.01、0.10和1.00 mg/kg添加水平下,平均回收率为71.2%~105.0%,相对标准偏差(RSD)为1.28%~16.70%.[结论]该方法灵敏度、准确度和精密度均满足农药残留分析的要求,可用于农产品中甲拌磷、丙硫菌唑和氟虫腈及其代谢物残留的同时检测.
关键词: QuEChERS UPLC-MS/MS 农药残留 农产品 代谢物
新奥苷肽的水解和光解特性
《农药 》 2018 北大核心 CSCD
摘要:[目的]明确新奥苷肽的环境化学规律,研究了其在水、土壤中的样品前处理方法,以及室内条件下新奥苷肽的水解和光解特性。[方法]室内条件下,进行了新奥苷肽在pH值4、7、9缓冲液中的水解试验,以及在水中、土壤表面的光解试验。[结果]新奥苷肽在pH值4、9的缓冲溶液中稳定性良好,在pH值7的缓冲溶液中稳定性差。(25±1)℃时新奥苷肽在p H值7条件下的水解半衰期为0.864 d;新奥苷肽在水中光解半衰期为35.5 h,在土壤表面光解半衰期为23.2 h。[结论]新奥苷肽的水解等级为易水解;在水中表现为难光解,在土壤表面表现为较难光解。
噻呋酰胺在水稻及稻田环境中的残留及消解动态研究
《农药科学与管理 》 2017
摘要:为评价噻呋酰胺在水稻和环境中的安全性,建立了噻呋酰胺在水稻植株、土壤和田水中的残留分析方法,并开展噻呋酰胺在水稻和稻田环境中的残留量及消解动态研究。进行两年三地田间试验。消解动态试验按噻呋酰胺植株中162 g a.i./hm~2施药1次,土壤中216 g a.i./hm~2施药1次;最终残留试验按162 g a.i./hm~2(高剂量)和108 g a.i./hm~2(低剂量)分别施药2次和3次,水稻收获期采样。噻呋酰胺在田水、土壤和植株中的消解半衰期分别为1.8~5.0 d、1.8~5.2 d、2.1~9.1d。噻呋酰胺在土壤、植株、谷壳和糙米中的最高残留量分别为0.322 0、2.305 2、2.142 7、0.199 7mg/kg。糙米最终残留量低于中国规定的糙米中噻呋酰胺最大残留限量(MRL)5.0mg/kg。
四氟醚唑手性异构体对植物病原真菌的活性差异
《农药 》 2017 北大核心 CSCD
摘要:[目的与方法]采用菌丝生长速率法,明确四氟醚唑手性异构体及外消旋体对小麦纹枯病菌、小麦赤霉病菌、水稻纹枯病菌、草莓灰霉病菌、大豆炭疽病菌的活性差异。[结果]四氟醚唑外消旋体对小麦纹枯病菌的抑菌活性最高,EC_(50)值为0.700 mg/L;对大豆炭疽的抑菌活性最弱,EC_(50)值为4.047 mg/L;对小麦赤霉病菌、水稻纹枯病菌、草莓灰霉病菌的抑菌活性也较强,EC_(50)值介于1.164~1.263 mg/L之间。(+)-四氟醚唑对5种菌抑菌活性高于(-)-四氟醚唑或外消旋体,(-)-四氟醚唑与(+)-四氟醚唑对小麦纹枯病菌、小麦赤霉病菌、水稻纹枯病菌、草莓灰霉病菌、大豆炭疽病菌的EC_(50)比值分别为1.49、1.98、1.69、4.11、2.01,其中对草莓灰霉病菌的抑菌活性差异最显著。[结论]四氟醚唑外消旋体及手性异构体对5种病原菌均有不同程度的抑菌活性,(+)-四氟醚唑为优映体。
手性三唑类杀菌剂四氟醚唑、戊唑醇和己唑醇的研究进展
《农药科学与管理 》 2017
摘要:对手性三唑类杀菌剂四氟醚唑、戊唑醇、己唑醇的研究进行了综述。从手性农药的研究意义,以上3种手性杀菌剂环境行为的研究现状(自然水体、土壤中、植物体内与其他方面)、以及其生物毒性、立体选择性等方面进行了论述。为四氟醚唑、戊唑醇、己唑醇的科学合理使用提供了理论依据。