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171.
本文选用5种杀菌剂进行硬毛刷涂药处理、3次重复的田间药效试验,观察5种杀菌剂防治花椒膏药病的田间药效。结果表明:43%戊唑醇悬浮剂2000倍液、25%苯醚甲环唑乳油2000倍液、25%丙环唑乳油1500倍液、70%百菌清可湿性粉剂800倍液和3%甲霜恶霉灵水剂500倍液对膏药病的防治效果分别为88.41%、82.16%75.25%、24.91%和25.68%,43%戊唑醇悬浮剂2000倍液、25%苯醚甲环唑乳油2000倍液和25%丙环唑乳油1500倍液对膏药病的防治效果明显好于70%百菌清可湿性粉剂800倍液和3%甲霜恶霉灵水剂500倍液对膏药病的防治效果;43%戊唑醇悬浮剂2000倍液的防治效果明显好于25%丙环唑乳油1500倍液,与25%苯醚甲环唑乳油2000倍液差异不显著;25%苯醚甲环唑乳油2000倍液和25%丙环唑乳油1500倍液对膏药的防治效果差异不显著。43%戊唑醇悬浮剂2000倍液和25%苯醚甲环唑乳油2000倍液可在产上使用。 相似文献
172.
Strobilurins和肟醚类化合物均具有重要的生物活性,具有杀虫,菌或螨等生物活性,由于其独特的作用机制,良好的环境相容性与超高活性使其应用前景广阔。本文综述了strobilurins和肟醚类化合物在农药上的最新研究进展。 相似文献
173.
六次甲基四胺络铜的微波固相合成及应用 总被引:4,自引:1,他引:3
在微波辐射条件下研究五水硫酸铜与六次甲基发的固相配位化学反应,发现微波辐射条件下的固相配全化学反应与传统加热条件下的固相配位反应相经速度大大提高,并找出了铜(Ⅱ)-六次在四胺配合物的最佳合成条件,将六次在四胺络铜用于水稻细菌性条斑病 的防治试验,较好。 相似文献
174.
李光才 《青岛化工学院学报(自然科学版)》1998,19(2):189-190
对α-溴代肉桂醛的合成条件作了研究,肉桂醛与溴素的加成反应选择冰醛酸的溶剂为宜,脱溴化氢的反应以选择无水碳酸钾为优,加料摩尔比为1:1:0.75,产品收率以肉桂醛计可达86%。 相似文献
175.
176.
杀菌剂存在下细菌生长的反应动力学模型的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
细菌的内部结构是非常复杂的,在相应细菌体内的反应也是错综复杂的.所以人们在研究生化反应时,往往是首先建立一个模型,然后再根据实验来验证.目前已知的模型有很多,但细菌在杀菌剂存在下的生长动力学模型还未见报道,本文对此进行了初步的研究和探讨. 1 杀菌反应动力学模型 因为细菌体内包含成千上万种酶,杀菌剂与各种酶的作用机理都各不相同,所以很可能是杀菌剂与细菌的作用包括了各种抑制模型.因此,文中是以米氏方程为依据,并在做了下面几点假定的基础上,推导出杀菌剂作用下的细菌生长动力学模型. 1.1 假定 A.细菌的生长为均衡式生长,因此描述细菌生长的惟一变量是细菌的浓度;B.细菌的生长只受培养基中一种基质及杀菌剂的限制;C.细菌的生长与灭亡同细菌体内酶的变化步骤一致,酶的失活即代表细菌的死亡;D.不考虑各种酶之间的差别,统一看作一种酶;E.可用酶的浓度代替细菌的浓度. 1.2 定义 (1)Nx:细菌质量的平均值(g/个);(2)cx:细菌质量浓度(g/mL);(3)cX:细菌的浓度cX=cx/Nx(个/mL); 1.3 动力学模型 E+SK+1K-1ESK+2E+P; (1.1) PK+3K-3E+Q; (1.2) EK+4D; (1.3) E+IK+5D. (1.4) 其中:E为细菌体内的酶;S为培养基中的限制性基质;ES为酶与基质反应的中间产物;P为酶与基质反应后生成的能够合成细菌体内各种成分的物质;Q为最终的代谢产物,即废物;I为杀菌剂;D为失活酶.由上述各反应式,可得: 相似文献
177.
178.
对一种新型的杀菌剂——含硅的三氮唑衍生物的合成进行了改进,并给出了一条新的合成路线.以化合物1为起始原料通过付克反应、格氏反应和取代反应,得到最终产物化合物5.改进后的工艺操作更方便,收率达46%. 相似文献
179.
杀菌剂嘧霉胺盐的合成及毒力测试 总被引:1,自引:0,他引:1
目的 探寻新的优良杀菌剂。方法 以嘧霉胺和有生物活性的酸为原料.室温下反应1h。结果 合成了16个有生物活性的嘧霉胺盐,其中15个为首次报道的新化合物,结构组成经元素分析、IR及^1H NMR确证,并测定了它们对4种植物枯萎病菌的室内毒力作用。结论 反应条件温和,产率高,且多数化合物具有较好的抑菌和杀菌作用。 相似文献
180.
10种杀菌剂田间实验结果表明,72%禾本克霜WP(1.2g/kg)、64%杀毒钒WP(1.6g/kg)、72%达克宁WP(1.2g/kg)、50%雷多米尔-锰锌WP(0.83g/kg)和53%金雷多米尔-锰锌WG(0.9g/kg)对甜瓜霜霉病都有较好的防治效果,防效分别为87.3%~96.8%、71.3%、~100%、77.8%~91.8%、65.1%~100%、65.1%~89.7%,是当前防治甜瓜霜霉病较好的药剂. 相似文献