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来源:bd半岛体育app下载    发布时间:2023-08-10 22:08:53

  在农业出产中,人们在田间常常喷洒化学农药以防治作物病虫害的产生,因为某些农药及其代谢物的理化性质安稳,在土壤中的堆集而引起了环境污染问题。土壤环境是受农药污染重要场所。农药在土壤中长时刻残留累积的成果,致使农作物及畜产品中出现微量的残留农药,污染了食物,损害人类的人体健康。

  化学农药是消除人类和植物病虫害的有用药物,对农林牧业的增产、保收和保存,以及人类感染疾病的防备和操控等方面起了十分大的效果。迄今农药的品种已发展到上千种,农药的运用量也急剧添加,成为决议现代化农业出产功率和进步收获量的重要要素。

  一起,跟着日益添加的化学农药经过出产、运送、贮存、运用、抛弃等不同环节许多进入环境和生态系统,因而产生了一些不良后果,首要表现为:

  (1)有机氯农药不只对害虫有杀伤毒害效果,一起对害虫的“天敌”及传粉昆虫等益虫益鸟也有杀伤效果,因而损坏了天然界的生态平衡。

  (2)长时刻运用同类型农药,使害虫产生了抗药性,因而添加了农药的运用量和防治次数,也大大添加了防治费用和本钱。

  (3)长时刻许多运用农药,使农药在环境中逐步堆集,尤其是在土壤中,产生了农药污染环境问题。

  (4)农药被农作物吸收、进入动物体内,经过生物富集浓缩,使其毒性更大,这就不只使得害虫的天敌更易遭到毒害效果,并且会经过食物链要挟人体的健康。

  现在,避免农药污染已成为当时世界上许多国家关心的环境问题。农药的运用和农业、林业、牧业等联络密切,因而,农药对土壤的污染是重要的环境问题之一。

  人工合成的化学农药,按化学组成能够分为有机氯、有机磷、有机汞、有机砷、氨基甲酸酯类等制剂;按农药在环境中存在物理情况可分为粉状、可溶性液体、蒸发性液体等;按其效果方法可有胃毒、触杀、熏蒸等。

  病、虫、杂草等有害生物,不管在形状、行为、生理代谢等方面均有很大差异。因而,一种农药往往仅能防治某一种病虫害,专用性很强。

  该类农药大部分是含有一个或几个苯环的氯素衍生物。最首要的品种是DDT和六六六,其次是艾氏剂、狄氏剂和异狄氏剂等。有机氯类农药的特点是:化学性质安稳,在环境中残留时刻长,短期内不易分化,易溶于脂肪中,并在脂肪中积蓄,长时刻运用是构成环境污染的最首要农药类型。现在许多国家都已制止运用,我国已于1985年悉数制止出产和运用。

  有机磷类农药是含磷的有机化合物,有的还含硫、氮元素,其大部分是磷酸酯类或酰胺类化合物。一般有剧烈毒性,但比较易于分化,在环境中残留时刻短,在动植物体内,因受酶的效果,磷酸酯进行分化不易积蓄,因而常被以为是较安全的一种农药。有机磷农药对昆虫哺乳类动物均可出现毒性,损坏神经细胞分泌乙酰胆碱,阻止影响的传送机能等生理效果,使之致死。所以,在短期内有机磷类农药的环境污染毒性仍是不行忽视的。今年来许多研讨报告指出,有机磷农药具有烷基化效果,或许会引起动物的致癌、致骤变效果。

  该类农药均具有苯基-N-烷基甲酸酯的结构,它与有机磷农药相同,具有抗胆碱酯酶效果,中毒症状也相同,但中毒机理有不同。在环境中易分化,在动物体内也能敏捷代谢,而代谢产品的毒性大都低于自身毒性,因而归于低残留的农药。

  除草剂具有选择性,只能杀伤杂草,而不损伤作物。最常用的除草剂有24- D(24-二氯苯基醋酸)和245-T(245-三氯苯氧基醋酸)及其脂类,它们能除灭许多阔叶草,但对许多狭叶草则无害,是一种调停物质。有的对错选择性的对药剂接触到的植物都可杀死,如五氯酸钠。有的品种只对药剂接触到的部分产生效果,药剂在植物体内不搬运,不传导。大大都除草剂在环境中会被逐步分化,对哺乳动物的生化进程无搅扰,对人、畜毒性不大,也未发现在人畜体内累积。

  土壤是一个由无机胶体、有机胶体以及有机- 无机胶体所组成的胶体系统,其具有较强的吸附功能。在酸性土壤下,土壤胶体带正电荷,在碱性条件下,则带负电荷。进入土壤的化学农药能够经过物理吸附、化学吸附、氢键结合和配位价键结合等方法吸附在土壤颗粒外表。农药被土壤吸附后,移动性和生理毒性随之产生改变。所以土壤对农药的吸附效果,在某种意义上便是土壤对农药的净化。但这种净化效果是有极限的,土壤胶体的品种和数量,胶体的阳离子组成,化学农药的物质成分和性质等都直接药性到土壤对农药的吸附才能,吸附才能越强,农药在土壤中的有用行越低,则净化效果越好。影响土壤吸附才能的一些要素有:

  进入土壤的化学农药,在土壤中一般解离为有机阳离子,故为带负电荷的土壤胶体所吸附,其吸附容量往往与土壤有机胶体和无机胶体的阳离子吸附容量有关,据研讨,不同的土壤胶体对农药的吸附才能是不相同的。一般情况是:有机胶体蛭石蒙脱石伊利石绿泥石高岭石。但有一些农药对土壤的吸附具有选择性,如高岭石对除草剂24-D的吸附才能要高于蒙脱石,杀草快和白草枯可被粘土矿藏激烈吸附,而有机胶体对它们的吸附才能较弱。

  土壤胶体的阳离子组成,对农药的吸附交流也有影响。如钠饱满的蛭石对农药的吸附才能比钙饱满的要大。钾离子可将吸附在蛭石上的杀草快代换出98%而吸附在蒙脱石的杀草快,仅能代换出44%。

  农药自身的化学性质可直接影响土壤对它的吸附效果。土壤对不同分子结构的农药的吸附才能不同是很大的,如土壤对带-NH2农药吸附才能极强。此外,同一类型的农药,分子愈大,吸附才能愈强。在溶液中溶解度小的农药,土壤对其吸附力也愈大。

  在不同酸碱度条件下农药解离成阳离子或有机阴离子,而被带负电荷或电正电荷的土壤胶体所吸附。例如:24-D在pH3-4的条件下离解成有机阴离子,而被带负电的土壤胶体所吸附;在pH6-7的条件下则离解为有机阳离子,被带正电的土壤胶体所吸附。

  最终,咱们还应该看到这种土壤吸附净化效果也是不安稳的,农药既可被土粒吸附,又可释放到土壤中去,它们之间是彼此平衡的。因而,土壤对农药的吸附效果仅仅在必定条件下缓冲解毒效果,而没有使化学农药得到降解。

  土壤中的农药,在被土壤固相吸附的一起,还经过气体蒸发和水的淋溶在土体中分散搬迁,因而导致大气、水和生物的污染。

  许多材料证明,不只十分易蒸发的农药,并且不易蒸发的农药(如有机氯)都能够从土壤、水及植物外表许多蒸发。关于低水溶性和持久性的化学农药来说,蒸发是农药进入大气中的重要途径。

  农药在土壤中的蒸发效果巨细,首要决议于农药自身的溶解度和蒸气压,也与土壤的温度、湿度等有关。

  农药除以气体方法分散外,还能以水为介质进行搬迁,其首要方法有两种:一是直接溶于水;二是被吸附于土壤固体细粒外表上随水分移动而进行机械搬迁。一般来说,农药在吸附功能小的砂性土壤中简单移动,而在粘粒含量高或有机质含量多的土壤中则不易移动,大多堆集于土壤表层30cm土层内。因而有的研讨者指出,农药对地下水的污染是不大的,首要是因为土壤侵蚀,经过地表径流流入地面水体构成地表水体的污染。

  是指土外表承受太阳辐射能和紫外线光谱等能流而引起农药的分化效果。因为农药分子吸收光能,使分子具有过剩的能量,而呈“激起情况”。这种过剩的能量能够经过荧光或热等方法释放出来,使化合物回到本来情况,可是这些能量也可产生光化学反响,使农药分子产生光分化、光氧化、光水解或光异构化。其间光分化反响是其间最重要的一种。由紫外线产生的能量足以使农药分子结构中碳-碳键和碳-氢键产生开裂,引起农药分子结构的转化,这或许是农药转化或消失的一个重要途径。但紫外光难于穿透土壤,因而光化学降解对落到土壤外表与土壤结合的农药的效果,或许是适当重要的,而对土表以下的农药的效果较小。

  化学降解以水解和氧化最为重要,水解是最重要的反响进程之一。有人研讨了有机磷水解反响,以为土壤pH和吸附是影响水解反响的重要要素。

  土壤中微生物(包含细菌、霉菌、放线菌等各种微生物)对有机农药的降解起着重要的效果。土壤中的微生物能够经过各种生物化学效果参加分化土壤中的有机农药。因为微生物的菌属不同,损坏化学物质的机理和速度也不同,土壤中微生物对有机农药的生物化学效果首要有:脱氯效果、氧化还原效果,脱烷基效果、水解效果、环裂解效果等。

  土壤中微生物降解效果也遭到土壤的pH、有机物、温度、湿度、通气情况、代换吸附才能等要素影响。

  农药在土壤中经生物降解和非生物降解效果的成果,化学结构产生显着地改动,有些剧毒农药,一经降解就失去了毒性;而另一些农药,尽管自身的毒性不大,但它的分化产品或许添加毒性,还有些农药,其自身和代谢产品都有较大的毒性。所以,在点评一种农药是否对环境有污染效果时,不只要看药剂自身的毒性,并且还要留意降解产品是否有潜在损害性。

  1)化学农药性质的影响:农药自身的化学性质,如蒸发性、溶解度、化学安稳性、剂型等,有机氯农药蒸发性小,但它的蒸气压和土壤中残留有必定联络。并且蒸发的速度与农药的浓度、大气的相对湿度、土壤外表上方空气的运动速度及土壤中的温度等要素有关,一般是浓度愈大、湿度大、含水量高,风速大则蒸发效果愈强。

  2)土壤性质的影响:农药在质地粘重和有机质含量高的土壤中存留时刻较长。首要是因为土壤是一个粘土矿藏-有机质的复合胶体,其吸附功能效果可构成安稳的难溶性结合残留物。

  土壤pH对有机磷农药影响比有机氯农药更灵敏。这首要是pH对土壤农药分化速度的影响与分化的首要途径是化学分化仍是微生物降解有关。

  农药首要经过化学降解、细菌分化和蒸发而消失,这些进程均受温度的影响,低温时这些进程减慢,农药降解速度也减慢。

  土壤水分对农药残留的影响首要是因为水是极性分子,同农药竞赛吸附方位,被胶体激烈吸附,在较枯燥的土壤中,与农药竞赛吸附方位的水分子较少。

  3)农药在土壤中的残留量:进入土壤中的化学农药,易受各种化学、物理和生物的效果,并以多种途径进行反响或降解,仅仅不同类型的农药其降解速度和难易程度不同罢了。因而农药在土壤中存留时刻不同,农药在土壤中的存留时刻常用两种概念来表明:半衰期和残留期,所谓半衰期是指施入土壤中的农药因降解等原因使其浓度削减一半所需时刻;残留量指土壤中的农药因降解等原因含量削减而存留在土壤中的数量,单位是mg/kg。

  许多学者对农药在土壤中的继续性进行了测定,大都成果以为,有机氯类农药在土壤中残留期最长,一般都有数年;其次是均二氮苯类,替代脲类和苯氧乙酸类除草剂,残留期一般在数月至一年左右,有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂以及一般杀菌剂的残留时刻一般只要几天或几周,土壤中很少有堆集,但也有少量的有机磷农药在土壤中的残留期较长,可达数月之久。

  农药一旦进入土壤生态系统,残留是不行避免的,尽管残留的时刻有长有短,数量有大有小,但有残留并不等于有残毒,只要当土壤中的农药残留堆集到必定程度,与土壤的自净效应产生脱节、失调、危及农业环境生物,包含农药的靶生物与非靶环境生物的安全,直接损害人畜健康,才称其具有残留堆集毒害。一般说来,土壤化学农药的残留堆集毒害首要表现在两方面:残留农药的搬运产生的损害;残留农药对靶生物的直接毒害。

  1)残留农药的搬运首要与食物有关,据美国报导,生物体内残留农药的搬运首要有下面三条道路:

  第二条:土壤土壤中无脊椎动物脊椎动物食肉动物

  第三条:土壤水系(浮游生物)鱼和水生生物食鱼动物

  一般来说,水溶性农药,易随降水、灌溉水淋溶、渗滤、沿土壤体纵向进入地下水,或由地表径流、排灌水丢失,沿横向搬迁、分散至周围水源(体)从而构成对水生环境中自、异养型生物的污染损害。脂溶性或内吸传导型农药,易被土壤吸附,移动性差,而被作物根系吸收或经茎叶传输、散布、积蓄在当季作物体内,乃至构成对后季作物的二次药害和再污染,引起陆生环境中自、异养型生物及食物链高位次生物的缓慢损害。其间残留农药堆集量或许以前者居多,有人曾对各种不同的鸟类胸部肌肉的农药含量(DDE,狄氏剂)和其它有机氯杀虫剂进行研讨,发现以鱼为主食的苍鹭体内的残留物比以陆栖动物为主食的鹰类体内的残留物多得多,而以陆栖动物为主食的鹰类其残留又比食草鸟类多得多。

  进入动物体内的农药,在肝等内脏器官内分化分泌。可是较难分化的农药,假如继续被动物吸取,则不能分化分泌,从而在体内堆集下来,特别是DDT和狄氏剂等脂溶性农药,因溶入体内脂肪而能长时刻残留于体内,使动物体内遭到污染损害。堆集于动物体内的农药还会搬运至蛋和奶中,由此构成各种禽兽产品的污染。人类以动植物的必定部位为食,因为动植物体受污染,必定引起食物的污染。

  可见,因为残留农药的搬运及生物浓缩的效果,才使得农药污染问题变得更为严峻。

  农药残存在土壤中,对土壤中的微生物、原生动物以及其它的节肢动物、环节动物、软体动物的等均产生不同程度的影响。Flemming E.等(1994)研讨发现:三种杀虫剂-乐果、抗蚜威和Fenpropimorph对土壤原生动物天然种群具有消极影响。Fenpropimorp乃至在最低运用浓度下都有不良影响,乐果施用10天能显着下降土壤微生物的呼吸效果。王振中等(1996)研讨有机磷农药废水灌溉对土壤动物群落的影响时发现:土壤动物品种和数量跟着农药影响程度的加深而削减,在农药污染严峻的实验区动物的品种和数量都显着低于轻度污染区和对照区,有一些品种乃至彻底消失。还有实验则证明农药污染对土壤动物的推陈出新以及卵的数量和孵化才能均有影响。

  别的,土壤中残留农药对植物的成长发育也有显着的影响。有研讨发现三氯乙醛污染的土壤对小麦种子萌生有显着的按捺效果,当浓度为2mg/L时,发芽按捺率达30%,也有实验指出,农药进入植物体后,或许引起植物生理学改变,导致植物对寄主或捕食者的进犯愈加灵敏,如运用除草剂现已添加了玉米的病虫害。此外,也有报导农药能够按捺或许促进农作物或其它植物的成长,提前或推延成熟期。

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  锌是蔬菜成长发育有必要的微量元素之一,许多蔬菜施用锌肥都有显着的增产效果。如西红柿、大白菜、茄子以及豆科蔬菜,均为喜锌蔬菜,施用锌肥既可进步产值,又能改进质量。并且合理运用锌肥对防治病毒病能起到必定的辅佐效果,所以锌肥的运用不容忽视。

  土壤中的锌元素含量较少,一般不能满意农作物成长发育的需求,有必要经过上肥来弥补。尤其是我国北方地区,碱性土壤较多,这一类土壤的pH值较高,相对就下降了锌的有用性,十分需求补锌。

  当然,蔬菜出产尽管需求补锌,并不是意味着锌肥的用量越多越好。菜农在给蔬菜弥补锌肥时必定要记住“三不要”。

  不要施用过量。锌肥之所以是微肥,是作物对它的需求量较少,施用量过大会对作物产生毒害效果(有些菜农在底肥时施用硫酸锌3公斤,后期叶面还频频弥补锌肥,亩用硫酸锌达到了250克)。导致作物成长阻滞、叶片小而薄,影响正常的光合效果。

  不要在底肥中接连施用。锌肥做底肥一般有用期很长,一次施用,可继续1-2年。除了严峻的缺锌土壤外,主张锌肥要每年施用一次即可。但在实践出产中,菜农在每茬蔬菜定植前,都会底施锌肥,导致一年内锌肥底施两次,使得土壤中残存锌肥量过大,而按捺土壤对其他元素的吸收。

  不要与碱性肥料、碱性农药混用。锌与碱性肥料混合,会产生反响而下降肥效。相同,锌与碱性农药混合后,锌的有用性和农药药效也随之下降。并且锌肥若与磷肥混合施用,则简单构成磷酸锌沉积,不只下降锌的有用性,并且也下降磷的肥效,所以二者切忌一起运用。

  所以,锌肥作基肥时,不管是一大茬蔬菜,仍是一年多茬培养,一年末施一次即可。依据土壤缺锌程度不同,作基肥时每亩施硫酸锌0.5-2公斤。作追肥时每亩用硫酸锌0.75-1公斤掺适量细土撒施;叶面喷施,则每亩用硫酸锌90-180克对水60公斤于晴天喷施。运用时,最好是独自运用,避免与其它化学肥料产生反响,影响作物对锌的吸收。

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