微生物降解农药残留机理及菌种筛选的研究进展——有机磷农药微生物降解研究

来源 :第12届全国农业生态学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xyfall533
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作为农业丰收的保证,农药在生产中占有举足轻重的地位.但是,农药残留是目前我国环境污染的一个重要因素,尤其是化学农药和一些有机农药具有高毒性、高残留、难降解的特点,研究表明选择适当微生物降解农药残留是解决该问题十分有效的方法.目前我国所使用的农药中,有机磷、有机氯、拟除虫菊酯占绝大多数,本文对微生物降解有机磷农药残留的机理和微生物诱变和筛选的最新进展进行总结,并对农药残留降解微生物的发展方向提出了自己的观点,供相关研究者参考。
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本文利用盆栽实验和室内分析方法,研究了红壤中残留毒死蜱农药对小麦、油菜苗生长及其对农药吸收的影响.结果表明,红壤中残留毒死蜱初始浓度为1μg/g-10μg/g,20天后,小麦苗地上部吸收的浓度可达0.257μg/g-4.50μg/g,油菜苗地上部吸收浓度可达到0.249μg/g-2.02μg/g:红壤中残留毒死蜱浓度低于10μg/g,对小麦苗地上部鲜重没有显著影响,低于5μg/g,对油菜苗地上部鲜
通过对番薯藤不同可食部位(叶片、叶柄、嫩茎)以及漂烫处理后叶的硝酸盐、亚硝酸盐进行测定,参考蔬菜中硝酸盐含量分级评价标准和我国制定的无公害蔬菜亚硝酸盐含量限量标准进行评价,结果表明:作为蔬菜的番薯藤,其嫩叶(顶端叶)的叶片,硝酸盐含量低于轻度污染水平444mg/kg,亚硝酸盐含量低于我国制定的无公害蔬菜亚硝酸盐含量的限量标准,维生素C的含量高于50mg/100g,属于一级野菜,可以安全食用;其成熟
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氧化亚氮(N2O)是一种重要的温室气体.除土壤外,植物可能是大气N2O另一个重要的生物源.本文综述了植物与大气间N2O交换的观测方法、通量特征及交换机制.植物N2O通量的观测在室内主要采用开放箱法,在室外一般采用密闭箱法.乙炔抑制技术与15N同位素示踪技术也常见于植物与大气间N2O交换的实验观测中.植物释放N2O的速率因植物的种类和发育阶段不同而异.目前,关于植物与大气间N2O交换的机理有三种假说
冗余是生命体在长期进化和适应环境的过程中为了减少外部逆境的负面影响而保存下来的生存对策.本文从生命系统的不同层次,即分子、器官、个体、种群、群落、生态系统水平简要阐述了冗余的存在形式及生态学意义.并结合生产实际介绍了作物根系的冗余,对于以收获籽实为主要目标的农业生产来说,适当降低作物生长发育非目标性状方面的冗余,有利于人工群体产量的提高。
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