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昆虫的内部器官与化学防治的关系

《落叶果树 》 1991

摘要:生产中经常使用化学农药消灭果树的各种害虫,这些化学农药,作用于昆虫的各个系统发挥杀虫作用,因此,昆虫的内部器官与化学防治有着密切的关系。 一、消化系统与化学防治的关系 昆虫的消化系统及生理,与使用化学农药防治害虫有很大关系。我们在使用胃毒杀虫剂时,首先要使有毒的物质与食物通过害虫的口腔一起进入消化道,通过肠壁细胞的吸收使害虫中毒死亡。有些杀虫剂具有强烈的胃毒作用,可直接被昆虫肠壁吸收破坏害虫消化道组织,或抑制消化系统酶的活性破坏正常的消化功能。有些杀虫剂能被作物吸收并传导,害虫吸取有毒汁液而起杀虫作用。这些杀虫剂多用于刺吸式口器的害虫。另外,昆虫中肠液的酸碱度与使用胃毒剂农药有着较为重要的关系,因为农药进入消化道后首先必须溶解,才能被中肠吸收而中毒,一般偏酸的药剂在碱性的胃液中溶解度大,毒性就强,碱性药剂在酸性液中也是这样.因此,了解害虫的生理状况,对于选用药剂,发挥药剂的最大效能起着重要作用。 二、呼吸系统与化学防治的关系 化学农药中的熏蒸杀虫剂和触杀杀虫剂就是通过昆虫的呼吸器官发挥杀虫作用的,当熏蒸杀虫剂的毒气弥散于空气中的时候,毒气可通过昆虫的呼吸器官进人体内使昆虫中毒死亡。特别是当气温升高,空气中的二氧化碳浓度加大,既有利于药剂的挥发,又能刺激呼吸作用的加剧,昆虫呼吸越快,进人体内的药量也就越多,杀虫效果也就越好。生产中,我们经常使用熏蒸剂防治仓库内害虫和蛀食果树枝干的钻蛀性害虫. 农药中的矿物油乳剂有较强的穿透能力,较容易由气门进人气管系统,而且进人气管后能产生堵塞作用,阻碍害虫呼吸,使害虫窒息而死。 三、循环系统与化学防治的关系 昆虫的血液循环与化学防治的关系是很密切的,化学防治中一些农药可使循环系统中毒。杀虫剂进人虫体后一般由血液运送到身体各部分组织中去.一些砷制剂、氟制剂等农药处理昆虫后,会使血细胞发生生理变化,甚至严重破坏血细胞,使血液不能正常循环,导致死亡. 四、神经系统与化学防治的关系 目前,生产中使用的很多化学杀虫剂都是神经毒剂。如有机磷制剂、氨基甲酸酯制剂、有机氮制剂都属于破坏神经的毒剂。这些药剂进人虫体后,通过扰乱神经机能,抑制神经系统胆碱酯酶的活性使昆虫发生痉挛、麻痹、死亡。 五、生殖系统与化学防治的关系 人们通过对昆虫生殖活动的了解,研究了使用不育技术防治害虫的办法.如使用化学不孕剂处理雌成虫,以抑制卵巢的发育阻止产卵。又如射线处理的雄虫,与正常雌虫交配,卵不受精而不能孵化.另外,利用性信息激素干扰交配技术,干扰昆虫正常的性行为,使害虫不能繁殖后代。性外激素和性诱剂在害虫测报的防治上也有非常重要的应用价值。昆虫的内部器官与化学防治的关系@刘秀芳$山东省果树研究所

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褐藻酸钠在草毒酱中的使用技术

《食品科学 》 1991

摘要:草莓是营养丰富的时令浆果,果实中含有糖、酸、蛋自质及维生素c,常食草莓或以草莓为原料加工的果酱等,可以增进人体健康,

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花生辐射品种(系)耐重茬性的研究

《花生科技 》 1991

摘要:重茬是花生生产上存在的一大难题,是影响花生产量的重要原因之一,生产上迫切要求提供耐重茬的花生新品种。为此,我们对辐射选育的几个花生新品种(系)作了耐重茬性的研究,以便为生产上提供耐重茬品种,同时为今后进一步选育耐重茬的花生品种提供理论依据。 材料与方法 供试品种:大花生类型-辐射品种(简称辐品,下同)8130;杂交品种(简称非辐品,下同)鲁花10号。小花生类型-辐射品种8122与8213;杂交品种8126和白沙1016。

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20%灭多威水剂防治棉蚜、棉铃虫药效试验

《农药 》 1991

摘要:灭多威(methomyl)属氨基甲酸酯类杀虫剂,具有内吸性兼有触杀、胃毒作用,是目前叶面喷雾防治棉蚜毒力最高的一种药剂,国内现仅有20%乳油投放市场。为满足生产厂的要

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果树的深度过冷

《落叶果树 》 1991

摘要:过冷是指温度降到某种溶液的冰点以下时水仍然不结冰的现象。深过冷则为远远低于冰点条件下仍不结冰的现象。过冷和深过冷是避免植物组织细胞结冰伤害的一种重要方式。近年来发现被子植物有33个科,裸子植物1个科,共242种植物有深过冷现象。有些果树冬季可通过深过冷耐-40℃严寒。 一.深过冷的存在部位 水在有冰核存在的条件下,温度稍低于0℃就结冰,但纯水则可以过冷到-38℃,到-38℃时即使没有冰核存在,水也结冰,-38℃是水的同质晶核点。 深过冷并非整株出现,而是只有部分组织出现,如苹果树出现在木射线薄壁细胞和髓部,桃出现在花芽中的花原基等。 1.木质部:木射线薄壁细胞的深过冷温度依照季节和树种变化于一10一47oC之间。苹果木射线不同季节的深过冷温度不同,但是不同的降温速度并不影响过冷温度 (Quamm 1972),此外深过冷不一定存在于整个的木射线,可仅存在于单个细胞或少数细胞团(Hong和 Sucoff 1980)。 生活的苹果原生质体对于深过冷的出现是十分关键的,但用加热、冰冻、干燥或氯仿等杀死细胞后,深过冷温度虽然上升,但深过冷仍然存在,如果研碎组织细胞。深过冷才遭到破坏,说明深过冷部分地与细胞中无生命结构有关。 2.皮部组织:因为皮部组织复杂,分离单个组织困难,因此度部组织中有无过冷现象知之甚少。采用DTA测量苹果(Qualnmc 1983)、杏、桃(Ashworth1983)表明,这些树种皮部没有低温放热; Quammc(1983)发现苹果和桃的皮部中液态水随温度的下降不断减少,使细胞间结冰。苹果皮部存活温度远远低于木质部,而木质部的受害温度则与低温放热相一致,桃树则是皮部的受害温度与低温放热相符合,可能胞外结冰时剩下的一小部分水在同质晶核点时结冰,由于放热太少,用DTA测不到。葡萄的韧皮部中有低温放热,桃和葡萄的韧皮部中含有淀粉,它可以保留一部分水到同质晶核点时结冰。 Rajashekar与 Burke( 1982)发现有三种梨在木质部和皮部都有深过冷,”他们认为皮部中深过冷可能是木射线的延伸,但具体组织不详。 3.花芽:花芽在低温条件下一般仅在芽鳞及芽轴髓心部位形减冰晶,而花原基保持过冷状态。凡一朵花的花芽仅有一次低温放热,有几朵小花的(如樱桃)则有多次放热。Quamme(1983)报道花芽中的深过冷依赖于水分,桃花芽脱水可以降低深度过冷温度,桃花芽的含水量与过冷温度之间呈线性关系。 Quamme(1987)发现休眠花芽的深过冷依赖于冰冻开始时花原基基部水份向优先结冰的芽鳞和髓部转移,芽鳞和髓部的结冰似乎并非由于冰核的分布不均造成,因为花芽的平均结冰温度随着花芽所附着的枝段而变化,即枝条先结冰然后扩散到花芽,花原基似乎较花芽其它部位对结冰有一种本能的抗性,可能是低含水量和低渗透势所致,低渗透势则是由于花原基比花芽基部维管组织及芽鳞单位干重含有较多的蔗糖之故。 花原基象木射线一样,其无生命的结构部分也参予深过冷,杀死组织可以改变过冷温度,但不能消除深过冷。如冰冻杀死桃花芽组织可以使低温放热由一20℃升到一10.t。 4.营养芽:河岸葡萄(VinSraparia)、欧洲葡萄(Vins vinefcra)以及欧洲葡萄杂种的混合芽中都存在低温放热。 5.种子:已知葡萄种子存在深度过冷。如果葡萄种子在冰冻温度下暴露时间过长,那么种皮和胚乳层间就有冰晶积累。可能这些种子中的胚乳和种皮与花芽中花原基下部的干燥区相似,把冰与液态水隔离开。 二.深度过冷的原因和检测 深过冷的发生原因红目前仍不清楚。Quamme等认为这种现象与植物的组织结构有关,落叶果树通常在硬材组织中出现过冷,桃、苹果中存在的深过冷至少部分地与其结构特性有关。有一种观点认为木材坚硬不允许胞外结冰。还有一种看法认为在某些组织中缺少冰核物质而阻止了冰的出现和生长。Ashworth(1984)认为桃属植物的深过冷与其维管组织的分化有关。 近年来Quamme发现淀粉的存在与深过冷很有关系。他观察到锻炼后深过冷的树种枝条淀粉含量高,而不过冷的树种则含量少。淀粉的吸水力很强,如果吸湿的淀粉放在矿物油中,淀粉可以深过冷。苹果枝条的淀粉吸湿后在矿物油中其同质晶核点为一34t,组织中的淀粉可能可以保留住细胞中的水分到同质晶核点时才结冰。 深过冷是植物避免冬季冻害的重要适应方式,但若温度继续下降,稍稍超过深过冷温度时,水就立即结冰,例如苹果、梨和葡萄的木射线薄壁细胞冬季能深过冷到一40℃二但当温度稍低于一40℃时,会囚水结冰造成死亡。水结冰时放热,深过冷后水结冰也放热,,深过冷水结冰产生的放热称为低温放热(LTE),可用差示热量分析(DTA)和示差扫描量热器(DSC)等进行研究,也可用低温显微镜直接进行观察。测试表明植物器官组织冰冻过程中会出现多次放热,它反应不同部位组织细胞结冰及不同的结冰方式,一般最后一次放热,是深过冷水的结冰放热,即低温放热。 三、深过冷决定果树分布的北界 已有34个科的242种植物观测到了低温放热,其中包括大部分的温带果树如苹果、梨、桃、杏、樱桃、李、葡萄、木葱以及一些坚果类包括核桃和长山核桃等。低温放热温度就是深过冷水结冰的温度,也就是该器官组织的致死温度。一般来说,北方果树分布在气温降到细胞内深过冷水同质晶核点以下的机率很少的低纬地区,一种果树的低温放热温度或深过冷温度与其自然地理分布的最北缘地区的年平均最低气温相符合,也是该种植物耐寒最低温度。 下面以加拿大安大略省w苹果、梨、桃分布为例说明。按年平均最低温度划分的区域,桃商业种植北界为6区(年平均最低温度为一23.3—一17,9℃),在5区就有花芽冻害,5区的年平均最低温度卜23.3—一28.9℃)与花芽的低温放热温度相符合;梨分布在5区,4区则不能栽种,因为梨低温放热温度卜31—一36℃)与 4区的年平均最低温度相差无几(一28,9一一34.4℃);苹果低温放热温度最低,可分布在3区。在实际应用中,低温放热温度可用来判断该种果树最北的生长界限或种植区域,对引种也有一定的参考价值。 此外深过冷在抗寒育种上已有应用,放热分析可以测量不同品种的花芽抗寒性,近年来也发展了一些方法来测量大量花芽的放热。 Quamme(1978)测量了不同苹果和梨株系的木质部放热。把一个树种(品种)的低温放热与当地的年平均最低气温相比,便可知此树种(品种)在当地作抗寒育种亲本是否有潜力。例如秋子梨低温放热温度为一40℃,某地的年平均最低气温为一37℃,说明秋子梨在当地做抗寒育种亲本是有潜力的。 国内对于果树的深度过冷研究还很少,今后有必要开展这方面的工作,对果树生产的发展有一定的指导作用。果树的深度过冷@姚胜蕊$山东省果树研究所[1]简令成.《植物的寒害与抗寒性》.黑龙江科技出版社,1987 [2]周思.《寒地果树栽培》.上海科技出版社,1982 [3] Quamme, H. A., Weiser, C. J. and Stushnoff,C. "The mechanism of freezing injury in xylemofwinter apple twigs". 《Plant Physiol. 》 1973,5l: 273-277 [4]Quamme, H. A. "Mechanism of supercoolingin ovetwintering peach flower buds" 4J. Amer.Soc. Hort. Sci.》, 1978, 103: 57-61 [5] Quamme, H. A. "Relationship of air temperature to water content and supercooling of overwintering peach nower buds" 《J. Amer. soc.Hort. Sci.》 1983, 108: 697-701 [6] Quamme, H. A. "Avoidance of freezing injuryin woody plants by deep supercooling" 《ActaHort.i 1985, 168: 11-30 [7] Quamme, H. A,, L. V. Gusta "Relationship ofice nucleation and water status to freezing patterns in dormant peach nower buds" 《HortScience》 1987, 22(3): 465-467 [8] Rajashekar, C., M. N. westwood, & M. J.Burke "Deep supercooling and cold hardinessin genus Pyrus" 《J. Amer. Soc. Hort. Sci.》1982, 107(6): 968-972

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日本农业环境技术研究所的主要研究成果

《世界农业 》 1991

摘要:日本农业环境技术研究所成立于1983年12月,所址设在筑波城。自建所迄今,该所已取得了近30项重大研究成果,其中具有代表性的成果主要有: 1.利用大地卫星进行农业资源变动预测。该所的遥测研究室利用日本的大地卫星1号、4号,与图象分析仪相结合,形成了卫星资料分析中心,同时提高了传感器精度,先后进行了牧草第一次收获量测产和茨城县1986年8月遭受台风暴雨后水稻产量的预测;

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花生种子吸胀间耐低温性鉴定

《中国油料 》 1991

摘要:结合对山东省地方品种和新育成品种在吸胀期间耐低温性鉴定,用不同温度、时间处理花生种子,对种子发芽和胚根伸长的影响,用温水预浸花生种子,对防预低温冷害的效果进行了试验。结果表明:花生种子吸胀期遇到6℃持续24小时的低温,发芽率明显降低;山东省80%以上的地方品种在吸胀期间对低温反应敏感,只4.5%品种筱耐低温,温水预浸有预防低温冷害的效果。

关键词: 花生 种子吸胀 耐低温性 品种鉴定

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新杀螨剂对叶螨天敌的毒性测定

《落叶果树 》 1991

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板栗接穗蜡封技术

《落叶果树 》 1991

摘要:用蜡封接穗嫁接板栗,有很多优点,一是成活率高,二是省工省料,操作简单,三是接穗便于贮运,四是嫁接时间可以延长,从早春到初夏都可进行。目前,蜡封接穗已在各种果树上推广应用。其具体做法如下: 1.接穗的采集,在板栗落叶后至发芽前都可进行。蜡封前,先把采集的良种接穗剪成10cm左右的枝段,每一小枝段上要具有2~3个饱满芽。 2.准备好加热炉(如煤炉、电炉等),然后把石蜡放入小锅或大烧杯中加热 熔化,当蜡温上升到90~100℃时,将剪好的接穗拿住一头,把另一头迅速地蘸一下蜡,再倒过来蘸另一头,这样使整个接穗蒙上层薄薄的石蜡膜。然后装入塑料 袋,贮放阴凉处备用。 3.蜡封接穗时,一定要掌握好蜡温, 如超过100℃,容易将接穗的芽烫伤,丧 失生活力,如低于80℃,接穗表面的石蜡 太厚,容易裂开脱落,嫁接后接穗失水 多,成活率低. 4.蘸蜡的速度越快越好,浸蜡时间不 能超过5秒钟,以免烫伤芽子。板栗接穗蜡封技术@明桂冬$山东省果树研究所

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交互保护作用防治植物病毒病

《世界农业 》 1991

摘要:植物病毒病害种类多,防治困难,其危害日趋严重。人们一致在寻找有效的化学防治药剂,但未见成功报道。各国普遍采用的以切断或减少初侵染来源的措施防治植物病毒病害,但往往效果不明显。目前,国内外正在研究利用交互保护作用防治植物病毒病,并取得了可喜的进展。

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