这项工作是由迈克•CowbroughOMAFRA田间作物杂草专家。
在初夏的几个月里,许多农田和特种作物操作收集雨水(或可能从蓄水池抽水)到储水罐中作为喷洒应用的载体。这些坦克可能是静止的,也可能是护士或护理车作为提高作业效率的一种手段,它可以将水和化学物质同时输送到油田。

在半透明的情况下保利坦克,因为它们重量轻,定制形状,价格低,光照会滋生藻类,所以被广泛使用。藻类种群呈指数增长,将堵塞喷雾过滤器,并对填充产生负面影响。因此,种植者使用自制的除藻剂,如硫酸铜、铜管、家用漂白剂、氯、溴等。他们这样做很少或没有指导,因此很少或没有一致性。除了围绕功效的明显问题之外,尚不清楚这些辅料是否会在罐体混合物中产生物理或化学不相容。如果是这样,就有可能降低药效和/或损害作物。
我们测试了流行的藻类控制方法,通过接种一系列10升的半透明塑料瓶与来自安大略南部的一个池塘的藻类种群。在我们引入某种形式的控制之前,这些人口被留下来适应并基本上建立了自己(又名殖民)。然后轻轻搅拌每个罐子,并通过筛子清空,以进行定性评估。
在平行实验中,我们将相同的杀藻剂注入水中并进行喷雾试验。将10 L体积的草甘膦与田间用量混合,喷洒在转基因大豆上。对各处理进行杂草防治评价和大豆产量测定。
灭藻效果实验
在每一种处理中,自来水都与微量营养素生长介质混合(从水中提取)加拿大心理文化中心滑铁卢大学)。这是一种未消毒的10% WC(ed)溶液,旨在为藻类生长提供微量营养素,同时最大限度地减少真菌和细菌的生长。
源藻类是从安大略省圭尔夫的一个农场的一个池塘底部收集的。将藻类均质,并将等量的藻类添加到每个罐子中。水壶是以前的10升农药容器,经过彻底冲洗,并喷洒了五星的“星散”非冲洗消毒器。用水族箱泵的空气轻轻起泡(每10-15秒起泡一次)。空气通过歧管进行平衡,并通过每个罐子底部的扩散石引入。

治疗
每个处理都是自来水加上接种藻类的生长介质,除非另有说明,否则暴露在自然的昼夜循环中。
- 控制(不含杀藻剂)
- 留在阴凉的地方(没有阳光直射)
- 家用漂白剂(约5.25%次氯酸钠)
- 容器被喷成黑色以排除光线
- 氨
- “苏格兰明亮”铜涂层擦洗垫。(铜通常以硫酸铜的形式引入,用量为1杯/ 1000美制加仑或一段短铜管)
- 溴(来自当地的泳池用品商店)
治疗的数量 | 治疗的名字 | 率 (/我们加。) |
率 (% v / v) |
率 (/ 10l最终体积) |
1 | 控制(不含杀藻剂) | |||
2 | 阴影 | |||
3. | *家用漂白剂 | 1/4茶匙 | 0.00033 | 3.3毫升 |
4 | 黑色的容器 | |||
5 | *氨溶液 | 1/4茶匙 | 0.00033 | 3.3毫升 |
6 | 镀铜擦洗垫 | |||
7 | 溴 | 1/32毫升 | 0.000004 | 0.04克 |
方法
7月12日,罐子里装满了水和生长介质,并接种了藻类。它们被轻轻地泡了一周,以建立一个稳定的藻类群落。7月19日,除藻剂被添加,或转移到荫凉或黑暗条件下。8月31日(大约六周后),将罐子中的内容物轻轻搅拌,并用白布过滤,以进行定性评估。


观察

(1)控制.液体慢慢地流过布。藻类还活得好好的。它形成了一些结块,但不像其他处理那么厚。
(2)阴影.液体迅速而容易地从布中倒出来。颗粒状的,而不是块状或胶状的质量很小,全是棕色,说明它已经死了。
(3)家用漂白剂.液体很容易地通过布倒出来,直到壶底的一团藻类出来(也就是说,大多数藻类没有悬浮)。厚厚的海藻垫看起来很健康(注意下面的资料照片#3)。比对照(1)绿得多,厚得多。
(4)黑色容器.液体迅速而容易地从布中倒出来。藻类保留了一点绿色(比阴影条件(2)多),但呈颗粒状,不像对照组(1)那么健康。我们打算通过这种处理来排除所有光线,但它仍然能够从没有完全涂漆的罐子底部进入。这可能是藻类存活的原因。

(5)氨.很难将液体倒过布(注意下面的资料照片#5)。唯一的情况是一层海藻漂浮在罐子的顶部而不是底部。它是健康的,绿色的,厚实的。
(6)铜.在所有条件中凝胶性最强的情况下,液体通过布过滤器的时间最长。虽然藻类看起来是棕色和死亡的,但凝胶在喷雾器填充和喷洒过程中会很有问题。注意,铜擦洗垫(未冲洗)上没有任何生长。
(7)溴.就像家用漂白剂一样,液体很容易倒出来,直到罐子底部的健康藻类垫出来(也就是说,大多数藻类没有悬浮)。注意下面的个人资料照片#7。

喷雾效果实验
理想情况下,添加到载体水中的辅助物是惰性的。这意味着它们不会降低除草剂对易感杂草的有效性,也不会增加作物的伤害。例如,次氯酸盐(存在于漂白剂和氯化水中)会降低低浓度异氧氟醚(Converge和Corvus等除草剂中的活性成分)的生物有效性。然而,当添加到与农业相关的更高浓度时,药效的降低被认为并不显著(Lin et al., 2003)。相反,溴化物也被添加到某些除草剂中以提高性能(Jeschke, 2009)。
关于向除草剂载体水中添加漂白剂、氨、铜或溴的协同或拮抗作用的信息很少。为了了解更多信息,我们将每种辅料添加到草甘膦的标准浓度(900 gae/ha - 0.67 L/ac)中。使用CO2-加压小区喷雾器,在耐草甘膦大豆生长的第2个三叶期,以150 L/ha (15 g/ac)的速度对<10厘米高的杂草施用(安大略省埃罗拉研究站)。
分别于施药后7天和14天对作物视觉损伤进行评估。分别于施药后14天和28 d进行药效评价。使用Wintersteiger联合收割机收集大豆产量,并将其调整为14%的水分含量。
除草
所有处理均能较好地控制施用时的杂草发芽率(> ~ 90%)。表2(下)显示了应用后28天的%目视对照。
载体治疗 (草甘膦540克/升,900加仑/公顷或0.67 L/ac) |
羊肉是25 | 绿色苋 | 女巫草 | 狗尾草 |
1)控制 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2)阴影 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
3)家用漂白剂 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
3a)家用漂白剂-在混合前添加 | 95 | 97 | One hundred. | One hundred. |
4)黑色集装箱 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
5)氨 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
6)镀铜擦洗垫 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
7)溴 | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
大豆损伤与产量
任何处理都没有明显的作物损伤(见下图),产量与对照处理没有显著差异(表3)。然而,当混合前添加漂白剂时,我们确实观察到大豆产量下降的趋势。我们无法解释这一观察结果,但认为这可能是一个不相关的问题(比如场变异性)。没有明显的作物损伤迹象,并且该处理提供了极好的杂草控制。

载体治疗 (草甘膦540克/升,900加仑/公顷或0.67 L/ac) |
作物受伤 (%) * |
Avg产量。 (bu / ac) |
意义* * |
4)黑色集装箱 | 0 | 40.0 | 一个 |
7)溴 | 0 | 39.6 | 一个 |
2)阴影 | 0 | 38.1 | AB |
3)家用漂白剂 | 0 | 37.6 | AB |
1)控制 | 0 | 37 | 美国广播公司 |
5)氨 | 0 | 36.9 | 美国广播公司 |
6)镀铜擦洗垫 | 0 | 36.1 | 公元前 |
3a)家用漂白剂-在混合前添加 | 0 | 34.0 | C |
讨论
我们选择了一个极端的情况,即对一个已建立的健康菌落施用一次杀藻剂。有可能在少量或没有藻类的水中定期使用杀藻剂可以保持这种状态。
如果一种处理能减缓或阻止藻类生长,特别是如果它还能降解藻类种群,使它们变成棕色、薄状和/或颗粒状,那么这种处理就被认为是有效的。一旦进入喷雾罐,循环产生的剪切力应该会驱散任何死亡或退化的藻类团,使它们更容易通过过滤器和喷嘴。
遮荫处理似乎能杀死藻类,也能引起降解。第二名是黑暗治疗,不幸的是,一些光线被允许进入。这将继续为罐子底部未着色部分的光合作用提供燃料。相反,黑色的外部可能将温度提高到20°C以上,这抑制了大多数藻类的生长,并可能导致了退化。
铜似乎可以杀死藻类,但也会产生一种凝胶,对过滤器造成问题。不太可能是细菌造成的,因为铜可以抑制细菌生长,它可能是由硅藻引起的;已知某些入侵物种会形成棕色果冻状物质,人们亲切地称之为“棕色鼻涕”或“岩石鼻涕”。交替地,根据J. Rodrigues和R. Lagoa的作品海藻酸多糖在二价阳离子(如铜)的存在下可形成粘性水分散体(如凝胶)。
没有任何处理会降低除草剂的功效或影响作物健康。然而,出乎意料的是,混合前添加的家用漂白剂可能会降低大豆产量。考虑到有限的重复次数和单一的地块位置,我们怀疑这是一种场效应,与治疗无关。
带回家
基于这些结果,遮光和不透光材料的组合(例如。黑漆)将是控制藻类的理想方法。它便宜、有效,而且不需要定期管理。
引用
彼得·杰施克,2009年。卤素取代基在现代农用化学品设计中的独特作用。害虫管理科学,2010;66: 10-27
林c.h.,莱尔奇,r.n.,加勒特,H.E.和M.F.乔治。2003。次氯酸盐对自来水中异氧氟醚除草剂的降解。j·阿格利司。食品化学。2003年,51岁,8011 - 8014