请问农药是酸性还是碱性
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杀菌剂又称杀生剂、杀菌灭藻剂、杀微生物剂等,通常是指能有效地控制或杀死水系统中的微生物——细菌、真菌和藻类的化学制剂。在国际上,通常是作为防治各类病原微生物的药剂的总称。
常用农药可分为酸性、中性和碱性三类,在混合使用时,中性农药之间、酸性农药之间或中性农药与碱性农药,彼此不产生化学变化和物理变化,则可以混用。
2、哪些农药属于强酸性的?常见酸性农药主要包括有硫酸铜、硫酸锌、硫酸钡、氟硅酸钠、白砒、过磷酸钙、乙烯利水剂、氯溴异氰**酸、三氯溴异氰**酸以及纯度不高或贮存时间较久的久效磷、磷铵水剂等。
农药混合使用注意事项
1、农药在混用之后,不能出现浮油、絮结、沉淀或变色,也不能出现发热、产生气泡等现象。
2、酸性农药与碱性农药不能混合使用,避免因酸碱中和反应而导致药效下降甚至消失。
3、具有交互抗性的农药不宜混合使用,比如多菌灵、甲基托布津具有交互抗性,混合使用不但不能起到延缓病菌产生抗药性的作用,反而会加速抗药性的产生,所以不能混用。

4、生物农药不能与杀菌剂混用,避免杀菌剂将生物农药中的微生物杀死。
5、农药混合使用时,种类不宜超过3种。
6、大多数农药不能与含有金属离子的药物混合使用,比如甲基硫菌灵可与铜离子络合而失去活性。
3、什幺叫中性农药?农药分辨酸性,碱性和中性,好用PH试纸测定,PH值小于7是酸性农药,等于7是中性农药,大于7是碱性农药,大多数农药是酸性和中性的,只有少部分农药是碱性农药。
4、农药化肥都有哪些是碱性的?常见碱性农药主要包括有:松脂合剂、石硫合剂、波尔多液、五氯酚钠、砷酸铝、石灰、石灰氮等。
在农药应用中,碱性农药并不多见,农资市场上大多为酸性、弱酸性或中性农药(ph值=7为中性,ph值<7为酸性,ph值>7为碱性),碱性农药种类少,并不代表其不重要,相反在很多作物上还具有不可代替的特点。
5、菊酯类杀虫剂是酸性还是碱性?菊酯类杀虫剂属于微酸性杀虫剂。

菊酯类杀虫剂原粉为黄褐色粘稠状液体,在酸性中稳定,碱性中不稳定。工业品外观为黄褐色透明液体。药液附于作物上不易被雨水冲刷,对光、热、酸稳定,低温下毒性大。对人、畜中等毒性。杀灭菊酯杀虫谱广,对害虫有触杀和胃毒作用,无内吸传导和熏蒸作用。可用来防治棉花、果树、蔬菜、茶树、大豆、小麦等作物的鳞翅目、同翅目、直翅目、半翅目的多种害虫。剂型为20%乳油。
使用技术等如下:(1)防治棉花害虫:防治棉铃虫、红铃虫等棉花后期害虫,掌握害虫的产卵盛期,每亩用20%乳油30一40毫升,对水50—60公斤喷雾。
?(2)防治蔬菜害虫:防治菜青虫、小菜蛾、斜纹夜蛾、黄曲跳岬等,掌握幼虫初孵期,每亩用20%乳油20~30毫升,对水40—50公斤喷雾。?
(3)防治果树害虫:用20%乳油2000~3000倍液喷雾,可防治食心虫、小卷叶蛾、星毛虫、蝽象、木虱等。
?(4)防治小麦害虫:防治小麦蚜虫,每亩用20%乳油5~10毫升,对水50~60公斤喷雾;防治麦田粘虫,每亩用20%乳油20~30毫升,对水50~60公斤喷雾。
?(5)防治大豆害虫:防治大豆食心虫、造桥虫、豆荚螟、豆虫等,每亩用20%乳油20~30毫升,对水60一70公斤喷雾。
(6)防治茶树害虫:用20%乳油4000—6000倍液喷雾,可防治茶尺蠖、茶毛虫、茶树刺蛾、粉虱等。

(7)使用注意事项:杀灭菊酯对棉蚜已有抗药性,对红蜘蛛无效,不能使用;棉铃虫在有的地方也产生了抗药性,应减少用药次数或与其它药剂交替使用。
拓展好文:请问,为什么酸性蛋白质分布于核仁和细胞质,而碱性蛋白质只分布于核仁?
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没有这种绝对的说法哈~
我想你说的应该是细胞核内碱性蛋白质和酸性蛋白质的分布。咱们知道细胞核内最重要的物质是DNA,而DNA的组成部分中有磷酸(碱基包裹在双链的内部,磷酸和核糖在外面),磷酸基团带负电荷,这样就很容易和带正电荷的碱性蛋白质所结合了,异性相吸嘛,故而组蛋白是碱性蛋白质~而酸性蛋白质就不容易结合到DNA上了,所以,即使分布在细胞核内,也是非组蛋白。
核仁里面还有rRNA,一样也含有磷酸基团。
1你要纯化蛋白并对其进行序列和结构分析,2你要将蛋白的和DNA的结合部位找到(ChIP可以做到,需要的是能制备蛋白的抗体)3酵母单杂交,在报告基因上游克隆你的蛋白结合的启动子,将你的目标蛋白加入体系看能否表达,表达就说明是转录因子,否
核仁中的蛋白质有 RNA聚合酶1 相关的转录因子 和rDAN结合在一起的嗜银蛋白 核糖体蛋白质 等

一细胞中的内质网是一个完整的整体且是一个密闭的整体
不产生蛋白质,蛋白质是在细胞质中的核糖体上合成的。不过核仁与核糖体的形成有关系,所以,可以说核仁与蛋白质的合成有关系。
蛋白质的合成过程:
1、由相关基因片段转录成mRNA
2.mRNA由细胞核进入到细胞质和核糖体结合.在核糖体和指导合成肽链,组装成蛋白质
3.合成的蛋白质经内质网加工处理,
4.分泌蛋白再经高尔基体修饰、包装、转运.最后以外排的形式分泌出去

核酸的合成在细胞核中.分脱氧和不脱氧的两类.脱氧的就是DNA了.它是双链的当合成时,就分开其中一个作模板,细胞内的原料附上就合成另一半了
细胞膜表面。这是因为它们进不去细胞里(捂脸)。
细胞膜表面的受体接到信号需要转换成细胞内的信号,也就是细胞信号转导。
一般脂质的信号分子,例如固醇类的雄激素,以及气体信号分子,比如一氧化氮,可以穿过细胞膜,这样的分子受体就在细胞内,而且一般在细胞核内。
都是有这个过程的啊
参考资料的为高中生物书的“官方”示意图,你考试什么的就按这个来。但我觉得其最适温度左侧的曲线应该比较缓地接近并最终到达横坐标,但最适温度右侧则应以较大的斜率下降并到达横坐标。原因如下:
酶的活性受温度影响有一定规律:

生物体内的各项代谢,只有在酶的参与下才能迅速进行。酶的本质是蛋白质,其催化作用受温度等条件的影响。在温度较低时,随着温度的升高,酶的活性也逐渐提高。不同类酶均有其作用的最适温度,达到最适温度时,酶的催化能力最强。但高于最适温度后,酶的活性会迅速下降,最后完全丧失催化能力(即温度对酶活性的影响在最适温度两侧的曲线是不对称的)。温度对于酶的作用有两种不同的影响,其一和一般的化学反应相同。酶反应在一定温度范围内,其速度随温度升高而加快。
根据一般经验,温度每升高10℃,反应速度约增加一倍;其二是绝大部分酶的本质是蛋白质,遇热易变性而失去活性。温度对酶反应速度的影响是以上两种相反作用综合的结果。在低温范围内,前一种作用占主导地位。低温不会破坏蛋白质的分子结构,只是酶的催化能力下降。但当温度升高到一定限度时,后一种作用明显地产生影响。高温会导致蛋白质分子发生热变性,而蛋白质的变性是不可逆的。在这样的情况下,活性酶的浓度大为降低。当酶蛋白全部变性后,酶的催化功能就会完全丧失。
正确的,在真核细胞中,DNA的**和RNA的转录主要是在细胞核中完成的,而蛋白质的合成在细胞质中完成。




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