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农药灰霉病克菌丹 克菌丹对灰霉病有效果吗

2026-01-10 投稿人 : 懂农资网 围观 : 701 次

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农药灰霉病克菌丹的应用与作用

农业生产中常常会遇到各种病虫害问题,其中灰霉病是一种常见的病害。灰霉病会影响多种作物的健康生长,造成严重的经济损失。农药灰霉病克菌丹是一种有效的防治灰霉病的农药,广泛应用于农业生产中。

农药灰霉病克菌丹的特点

农药灰霉病克菌丹是一种广谱、高效、低毒、环保的杀菌剂。它可以有效地防治灰霉病,同时对其他一些真菌病也有一定的防治作用。它的使用方法简单,且对环境和人体无害,不会造成二次污染。

农药灰霉病克菌丹的使用方法

农药灰霉病克菌丹的使用方法主要有两种。一种是喷雾法,将农药克菌丹溶解在水中,然后用喷雾器将其均匀地喷洒在植物表面。另一种是浸种法,将种子浸泡在农药克菌丹溶液中,使种子充分吸收农药,以达到防治灰霉病的目的。

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农药灰霉病克菌丹的注意事项

在使用农药灰霉病克菌丹时,需要注意以下几点:

1.使用前需要仔细阅读农药的使用说明书,按照使用方法进行操作;

2.喷洒时需要注意天气条件,不要在高温、低温、强风等天气条件下使用;

3.使用农药时需要佩戴好防护用品,避免接触皮肤和呼吸道;

4.使用后要及时清洗喷雾器等工具,避免残留农药对环境造成污染。

用户关心的问题

农药灰霉病克菌丹 克菌丹对灰霉病有效果吗

Q1:农药灰霉病克菌丹对人体有害吗?

A1:农药灰霉病克菌丹是一种低毒、环保的杀菌剂,对人体无害。但在使用时需要注意佩戴好防护用品,避免接触皮肤和呼吸道。

Q2:农药灰霉病克菌丹的使用量应该如何控制?

A2:农药灰霉病克菌丹的使用量需要根据具体的作物、病害程度以及使用方法等因素来确定。一般来说,使用喷雾法时每亩用量为75~150克,使用浸种法时每公斤种子用量为5~10克。

Q3:农药灰霉病克菌丹的使用对环境有影响吗?

A3:农药灰霉病克菌丹的使用对环境无害,不会造成二次污染。但在使用时需要注意清洗喷雾器等工具,避免残留农药对环境造成污染。

参考来源:

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1.《农业生产实用手册》

2.《农药手册》

3.《农药使用与安全》

相关拓展:

问:草莓无公害生产中常用杀菌剂的种类有哪些?如何使用?

(1)多氧霉素 又名抗霉素、多效霉素、保利霉素、宝丽安,是一种广谱性肽嘧啶核苷酸类农用抗生素杀菌剂。具有良好的内吸传导作用和保护治疗作用,对柑橘、苹果、梨、草莓等多种果树的枝干、叶部的病害均有良好的防治效果。其作用机理是干扰病菌细胞壁几丁质的生物合成,抑制病菌孢子的产生,使病斑不能扩大,菌丝体不能正常生长而死亡。本品对人、畜安全,无致突变、致畸、致癌作用,对天敌安全,对植物无药害、无残留,对环境无污染。主要剂型有1.5%、2%、3%、10%多氧霉素可湿性粉剂。

使用方法:使用10%多氧霉素可湿性粉剂1000~1500倍液,可防治草莓灰霉病、草莓芽枯病、白粉病和草莓黑斑病。防治草莓白粉病、灰霉病及草莓芽枯病时,可在草莓现蕾期和花后喷药,用药间隔期为7~10天,与其他药剂交替使用,连喷2~3次;防治草莓黑斑病应在发病初期用药良好效果。本品不能与酸性、碱性农药混用。

(2)农抗120 又名抗霉菌素,是一种广谱性、内吸性杀菌剂。以保护作用为主,兼有一定的治疗作用。杀菌力强,对多种植物病原菌有强烈的抑制作用。它主要是通过阻碍病原菌蛋白质的合成,导致病原菌死亡。本药属低毒杀菌剂,对人、畜安全,无残留,不污染环境,对天敌安全。对作物具有刺激生长的作用。主要剂型有1%、2%、4%农抗120水剂。

使用方法:防治草莓褐色轮斑病、草莓细菌性叶斑病、草莓褐角斑病,在发病初期用2%农抗120水剂200倍液喷雾,每7~10天1次,连喷2~3次;防治草莓“V”型褐斑病,在草莓现蕾期开始喷2%农抗120水剂200倍液,共喷2~3次;防治草莓白粉病、草莓黑斑病、草莓炭疽病、草莓烂果病、草莓黑霉病等病害,均可在发病初期喷洒2%农抗120水剂200倍液。

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(3)代森锰锌(大生-45、喷克、新万生) 代森锰锌为代森锰和锌离子的络合物,属有机硫类保护性杀菌剂。高效、低毒、杀菌谱广,病菌不易产生抗药性。作用机理是抑制病菌体内内酮酸的氧化,从而起到杀菌作用。对人、畜低毒,对天敌和作物较为安全,无致畸、致变作用。主要剂型有70%和80%代森锰锌可湿性粉剂、80%喷克、大生M-45、新万生可湿性粉剂。

使用方法:用70%和80%代森锰锌可湿性粉剂、80%喷克、大生M-45、新万生可湿性粉剂,可防治草莓的叶斑病、叶枯病、炭疽病、褐色轮斑病、白粉病等。在发病前或发病初期喷600~800倍液,每10天左右喷1次,共喷2~3次。本药品不能与碱性及含铜药剂混用。

(4)甲基托布津 属苯并咪唑类杀菌剂,是一种广谱性内吸性杀乱森菌剂中戚,能防治多种作物的病害,具有保护和治疗作用。在植物体内转化为多菌灵而起作用。作用机理是干扰病原菌菌丝的形成,影响病原菌的细胞分裂,使细胞壁中毒,孢子萌发出的芽管畸形,从而杀死病菌。该药对人、畜低毒,对作物和天敌安全,无残留,对环境无污染。主要剂型有70%可湿性粉剂和50%甲基托布津胶悬浮剂。

使用方法:用于防治草莓褐色轮斑病、褐角斑病、白粉病、黑斑病,可在发病初期喷70%甲基托布津800~1000倍液;防治草莓叶枯病,可于秋季降温初期喷70%甲基托布津1200倍液,7~10天后再喷1次。

(5)甲霜灵(瑞毒青、雷多米尔、瑞毒霜、甲霜安) 甲霜灵属苯基酰胺类高效内吸性杀菌剂,具有保护和治疗作用。可被植物的根、茎、叶吸收。其内吸性和渗透力很强。可作茎叶处理、种子处理和土壤处理。其作用机理是抑制病原菌DNA、RNA的合成使其营养缺乏,不能正常生长而死亡。对人、畜低毒,对天敌安全,耐雨水冲刷,持效期长。常用剂型有25%、50%可湿性粉剂、58%可卖陪陵湿性复合制剂。

使用方法:对霜霉菌、疫霉菌、腐霉菌所引起的病害有效。在草莓上可用25%的瑞毒霉1000~1500倍液喷洒,防治草莓疫霉果腐病,在发病初期每隔10天左右喷1次,与其他药剂轮流喷洒3~4次;用58%的甲霜灵锰锌浇灌草莓,可防治草莓红中柱根腐病。

此药单独使用易使病菌产生抗药性,可与其他药剂混合使用或交替使用。

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(6)百菌清 百菌清属取代苯类非内吸性广谱性杀菌剂。对植物具有保护作用,保护植物免受真菌的侵染。当病菌已经侵染进入植物体内,再喷药防治杀菌作用很小。该药的作用机理是与真菌细胞中的3-磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,破坏酶的活力,使真菌细胞的新陈代谢遭到破坏而失去生命力。百菌清在植物表面有良好的黏着性,耐雨水冲刷,持效期可达7~10天。百菌清对人、畜低毒。主要剂型为75%百菌清可湿性粉剂、50%烟雾剂。

使用方法:用于防治草莓褐色轮斑病、褐色角斑病、炭疽病等病害时,可在发病初期喷布75%百菌清可湿性粉剂600~700倍液;在温室及大棚内防治草莓白粉病,每亩6672米可采用50%百菌清烟熏剂150~200克灭菌。百菌清不能与碱性农药混用。对人的皮肤和眼睛有刺激作用,喷药时要特别注意。

(7)多菌灵 多菌灵属苯丙咪唑类,是一种高效、低毒、广谱、内吸性杀菌剂。对许多子囊菌和半知菌均有防治作用,对植物具有保护及治疗作用。作用机理与甲基托布津相同。多菌灵对人、畜低毒,对作物、天敌安全,无残留,对环境无污染。主要剂型有14.5%、25%、50%等多菌灵可湿性粉剂。

使用方法:用于防治草莓灰霉病、叶斑病、枯萎病、炭疽病和草莓疫霉果腐病等,可在发病初期喷洒50%多菌灵可湿性粉剂600~700倍液;用于防治草莓叶枯病,可于秋季降温初期用25%多菌灵可湿性粉剂300~400倍液喷洒,10天左右再喷1次;防治草莓褐色轮斑病等,在草莓种植前用50%多菌灵可湿性粉剂350~400倍液浸苗15~20分钟后取出晾干后栽植;防治草莓黑霉病,在采果前喷布50%多菌灵可湿为性粉剂600~700倍液。

(8)波尔多液 波尔多液是一种良好的保护性杀菌剂,有效成分是碱式硫酸铜。喷洒药液后在植物体和病菌表面形成一层很薄的药膜,该药膜不溶于水,但在二氧化碳、氨、树体及病菌分泌物的作用下,使可溶性铜离子逐渐增加而起到杀菌作用,可有效阻止孢子发芽,防治病菌侵染。该药杀菌谱广、持效期长,病菌不会产生抗药性,对人、畜低毒,是应用历史最长的一种杀菌剂。剂型:使用时自行配制,原料为硫酸铜、生石灰和水。在草莓上常用等量式波尔多液(硫酸铜:生石灰:水=1:1:200~240)和半量式(1:0.5:200~240)波尔多液。配制方法:先用少量热水溶解硫酸铜,然后加入全部水的1/2,制成硫酸铜溶液,用少量水溶解生石灰,然后加入全部水的1/2,制成石灰乳。然后把硫酸铜和石灰乳同时慢慢倒入另一容器内,边倒边搅拌即成。也可用10%~20%的水溶解生石灰,制成石灰乳,80%~90%的水溶解硫酸铜,然后将硫酸铜溶液缓慢倒入石灰乳中,边倒边搅拌即成波尔多液。切不可将石灰乳倒入硫酸铜溶液中,否则会产生沉淀,降低药效,产生药害。

使用方法:防治灰霉病,可在开花前用0.4%等量式波尔多液喷雾;防治草莓黑霉病,可在采果前连续喷0.5%石灰半量式波尔多液。

(9)粉锈宁 粉锈宁是一种高效、内吸性三唑类杀菌剂。具有预防、治疗、铲除和熏蒸等作用。作用机制是干扰菌体附着孢子吸器的发育,阻止菌丝生长和孢子形成,从而起到杀菌作用。对人、畜低毒对天敌,安全,低残留、持效期长。主要剂型有25%、15%的粉锈宁可湿性粉剂、15%粉锈宁烟雾剂、20%粉锈宁乳油。

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使用方法:此药对防治草莓白粉病效果良好。可在发病初期喷洒25%粉锈宁可湿性粉剂3000倍液或20%粉锈宁乳油2000倍液;保护地可在发病初期,用15%粉锈宁烟雾剂熏蒸。不能与强碱性农药混用,应与其他杀菌剂交替使用。

(10)克菌丹 克菌丹是一种广普性杀菌剂,具有保护和治疗作用。作用机理为影响病原菌丙酮酸的代谢,对多种酶有明显的抑制作用,也可以影响磷的代谢,还可以阻止一些病菌分生孢子的散放。该药对人、畜低毒。主要剂型为50%可湿性粉剂、5%粉剂。

使用方法 防治草莓灰霉病、草莓褐斑病、草莓炭疽病、草莓叶斑病等,可从现蕾期开始,用50%克菌丹可湿性粉剂500~600倍液喷雾,每10天左右喷1次,与其他杀菌剂轮换使用,直至果实采收为止。

问:茄子出现烂果用哪些农药更适宜?

导致茄子烂果的病害较多,根据不同的气候条件而有所变化。一般来说,冬春低温条件下可导致烂果的病害主要是灰霉病、菌核病,夏季高温时以绵疫病、褐纹病丶软腐病为常见病害。

(一)褐纹病:果实染病,产生褐色圆形凹陷斑,上生许多黑色小粒点,排列成轮纹状,病斑不断扩大,可达整个果实,病果后期落地软腐,或留在枝干上,呈干腐状僵果。叶片染病,初生苍白小点,扩大后为近圆至昌樱多角形斑,边缘深褐,中央浅褐色或灰白,有轮纹,上生大量黑点。此病在田间28-30摄氏度,相对湿度80%,持续时间长,或连续阴雨,易流行。多年连作丶种植密度大、植株衰弱时发病重。

防治措施包括:(1)合理轮作。(2)选种抗病品种。(3)培育无病壮苗,配方施肥,注意田间排灌,提高作物抗病性。(4)可选用加瑞农、苯菌灵、百菌清、戊唑醇等杀菌剂喷雾防治。

(二)炭疽病:果实出现圆形或不定形斑,稍凹陷,黑褐色,斑上生黑色小点,溢出赭红色粘质物,与褐纹病区别在于病征明显,偏黑褐色,严重时果实腐烂。温暖多湿,田间郁蔽、地势低洼易发病。

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可选用苯醚甲环唑、咪鲜胺等杀菌剂喷雾防治。

(三)绵疫病:近地面果实先发病,受害果初现水浸状圆斑,稍凹陷,果肉变黑褐色腐烂,易脱落,湿度大时,病部密生白色絮状菌丝,迅速腐败。叶片被害,呈不规则水浸状褐色病斑,有较明显轮纹,潮湿时生稀疏白霉。高温多雨,耐州丛湿度大是此病流行条件。

可选用霜脲锰锌、烯酰吗啉加吡唑醚菌酯、恶唑菌酮、霜霉威等杀菌剂喷雾防治,果实也应喷迹滑药,尤其是雨前雨后。

(四)灰霉病:果实染病,幼果蒂处先生水浸状褐色病斑,扩为暗褐色,凹陷腐烂,表面生不规则轮状灰霉。茎叶染病也生褐色病斑,湿度大时长灰霉。是一种低温高湿型病害,多见于冬春棚内栽培。

防治措施主要有:(1)注意调控棚内温湿度,降低发病机率。(2)棚内可选用速克灵、百菌清等烟剂,在傍晚封棚后放烟防治。(3)合理轮换或复混使用农利灵、克菌丹丶啶菌恶唑、啶酰菌胺、嘧环菌胺等杀菌剂,注意嘧霉胺易产生药害,应尽量避免使用。农利灵丶速克灵、菌核利、扑海因这几种杀菌剂之间有交互抗性,不能混用,也不宜轮用。

(五)菌核病:果柄受害,果实易脱落。果实受害,初现水渍状斑,后变褐腐,稍凹陷,斑面长白色菌丝体,后形成菌核。叶片染病,水浸状,后变褐色圆斑,有时具轮纹,病部长白色菌丝,干燥时易破裂。也是一种低温高湿型病害。防治药剂与灰霉病相同。棚内点花时,可加入咯菌腈、甲霉灵等杀菌剂,随用随配,以免失效。

(六)软腐病:病果初生水渍状斑,后果肉腐烂,具恶臭,外皮变褐,失水干缩,可挂在枝杈上。是一种细菌性病害。防治药剂可选用可杀得丶噻菌铜、加瑞农等杀菌剂喷雾。

农药灰霉病克菌丹 克菌丹对灰霉病有效果吗
问:Propamidine

网络丙烷脒; 普罗帕脒; 二苯甲脒

双语例句

Synthesis, fungicidal activity, application current situation and prospect of propamidine were review*** in this article. 主要阐述了丙烷脒的合成方法、杀菌作用、应用优势、现状和发展前景及研究发展方向。

Propamidine is a new fungicide. 丙烷脒是一种新型杀菌剂。

Physiological and biochemical mechanism of Botrytis cinerea resistance to propamidine was clarifi*** preliminarily. 初步阐明番茄灰霉病菌抗丙烷脒的生理生化机制。

The studies reveal*** that propamidine not only inhibit*** the hyphal growth, but also caus*** a series of mark*** hyphae morphological and cell structural alterations. 研究发现丙烷脒不仅影响菌丝的生长,而且引起菌丝形态和细胞结构一系列的变化。

【 Conclusion 】 Compar*** with other fungicides, the changes of morphology and ultrastructures of mycelial cell induc*** by propamidine were unique. 丙烷脒对灰霉病菌菌丝形态和超微结构的影响不同于常用杀菌剂品种,预示丙烷脒的作用机理独特。

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Effects of propamidine on the ultrastructure of Botrytis cinerea Pers 丙烷脒对番茄灰霉病菌超微结构的影响

Experiments were conduct*** with certain plant disease causal agents such as Botrytis cinerea and Alternaria brassicae, using a mycelial growth inhibition assay to determine the activity of 10 synthesiz*** propamidine analogs. 以番茄灰霉病菌和白菜黑斑病菌等植物病原菌作为供试生物,用抑制菌丝生长速率法测定了合成的10个丙烷脒类似物的抑菌活性。

Along with the result of mechanism on agriculture fungal inhibition of propamidine, the conclusion is speculat*** that the up-regulat*** expression of C-1-tetrahydrofolate synthase gene may be the main fact of resistance development on B. cinerea to propamidine. 结合丙烷脒抑菌机理研究结果,推测C-1-四氢叶酸复合酶基因的上调表达可能是番茄灰霉病菌对丙烷脒产生抗药性的主要因素。

Propamidine, a kind of aromatic diamidine compound with Chinese intellectual property rights, is develop*** by Research Development Center of Biorational Pesticide in Northwest A F University independently and is us*** for controlling grey mould caus*** by B. cinerea. 丙烷脒是西北农林科技大学无公害农药研究服务中心研制的具有我国自主知识产权的新型芳香二脒类内吸性杀菌剂,主要用于防治由番茄灰霉病菌引起的灰霉病。

Besides, the gene expression which inhibition of propamidine on mitochondrial complex ⅲ is a key factor, according to previous research. 结合前人研究结果可以进一步确认丙烷脒对病菌线粒体复合酶Ⅲ相关基因表达的抑制是其抑菌的主因。

Low mutation frequency and resistant level show*** the fact that it is hard for B. cinerea developing resistance to propamidine. 获得抗性菌株的突变频率和抗性菌株的抗性水平均很低,表明番茄灰霉病菌对丙烷脒的抗药性发展非常缓慢。

The frequency distribution of sensitivities of different strains to propamidine was representing a curve of continuous single peak which was approaching a unimodal curve. 不同番茄灰霉病菌菌株对丙烷脒的敏感性频率分布呈连续单峰曲线,接近正态分布。

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So, the decrease of osmotic sensitivity and the change of cell membrane permeability may be one of the physiological and biochemical mechanisms on resistance of B. cinerea to propamidine. 可见,渗透压敏感性下降和细胞膜透性的改变可能是番茄灰霉病菌对丙烷脒产生抗药性的生理机制之一。