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      4種內(nèi)吸性殺蟲劑對(duì)番茄幼苗生長的影響

      2021-05-19 07:31:44侯則穎何云川王新譜
      關(guān)鍵詞:螺蟲吡蟲啉脯氨酸

      侯則穎,何云川,王新譜, 洪 波

      (寧夏大學(xué) 農(nóng)學(xué)院, 銀川 750021)

      番茄(Solanumlycopersicum)營養(yǎng)成分高、具有抗氧化延緩衰老等功能[1],亦具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,中國一直是全世界番茄消費(fèi)出口的大國。近年來,由于煙粉虱Bemisiatabaci(Gennadius)、溫室白粉虱Trialeurodesvaporariorum(Westwood)、蚜蟲Myzuspersicae(Sulzer)等刺吸害蟲為害,造成植株生長緩慢、葉片脫落和傳播病毒等生理病害,對(duì)番茄品質(zhì)和產(chǎn)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響。目前,為減緩田間損失,大田常用的防治藥劑主要為吡蚜酮、吡蟲啉、螺蟲乙酯和溴氰蟲酰胺4種內(nèi)吸性殺蟲劑,這幾種藥劑具有高效、低毒、高選擇性和對(duì)環(huán)境安全等優(yōu)點(diǎn),具有很好的應(yīng)用前景[2-5]。

      農(nóng)藥施用會(huì)引起植物生理生化的變化[6],如植物氣孔和光合作用受到抑制,引起葉綠素下降從而光合速率下降;活性氧產(chǎn)生速率大幅度提高,破壞植物體內(nèi)抗氧化酶系統(tǒng);植物能激活體內(nèi)的抗氧化防衛(wèi)系統(tǒng),產(chǎn)生抗氧化酶,清除由于農(nóng)藥脅迫而產(chǎn)生的自由基和過氧化物[7];作物在農(nóng)藥作用下有一定刺激生長的效果[8]。此外,農(nóng)藥作為一種外源脅迫因素,對(duì)植株體內(nèi)的葉綠素、抗氧化保護(hù)酶系和游離脯氨酸等均能產(chǎn)生一定的影響[6,9]。目前,研究農(nóng)藥過量使用對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響較多,研究農(nóng)藥對(duì)作物生長的多集中于除草劑上[10-12],而研究殺蟲劑對(duì)作物的卻鮮見報(bào)道。為了明確殺蟲劑對(duì)番茄幼苗的生理影響,本試驗(yàn)以4種內(nèi)吸性殺蟲劑的不同濃度為處理。研究番茄幼苗在4種殺蟲劑不同濃度處理下的抗氧化相關(guān)酶活性變化、葉綠素含量、游離脯氨酸及根系活躍吸收面積等生理指標(biāo)。以期為4種殺蟲劑在生產(chǎn)實(shí)踐中的科學(xué)安全使用提供理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 供試藥劑

      吡蚜酮(Pymetrozine),25%懸浮劑,農(nóng)藥登記證號(hào):PD20130028,江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)。吡蟲啉(Imidacloprid),35%懸浮劑,農(nóng)藥登記證號(hào):PD20140081,浙江海正化工股份有限公司生產(chǎn)。螺蟲乙酯(Pirotetramat),22.4%懸浮劑,農(nóng)藥登記證號(hào):PQ19010006,拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司。溴氰蟲酰胺(Cyantraniliprole),19%懸浮劑,農(nóng)藥登記證號(hào):LS20140223,上海杜邦農(nóng)化有限公司。

      1.2 供試植株與處理

      寧夏地區(qū)主栽番茄品種‘粉印三號(hào)’(S.lycopersicum‘Fenyin 3’),由寧夏紅禾種子有限公司生產(chǎn)。將‘粉印三號(hào)’番茄種子在25 ℃恒溫培養(yǎng)箱中催芽后移栽于盛有含珍珠巖和泥炭質(zhì)量比例為1∶1的穴盤內(nèi),在光照培養(yǎng)箱溫度(26±2)℃,相對(duì)濕度55%~60%,L∶D=12∶12條件下生長,待幼苗長至4~5片真葉時(shí),選健壯、長勢(shì)相近的番茄苗移栽至水培盒內(nèi)進(jìn)行水培,待番茄葉長至8片真葉時(shí)供試[13]。

      營養(yǎng)液為Hoagland營養(yǎng)液[14],試劑均為分析純,購于國藥集團(tuán)試劑有限公司,用NaOH (0.01 mol/L)將營養(yǎng)液的pH調(diào)節(jié)至5.5。用營養(yǎng)液將4種殺蟲劑母液稀釋至處理濃度:吡蚜酮0、9.38、18.75、37.5、75、150 mg·L-1;吡蟲啉0、 8.75、17.5、35、70、140 mg·L-1;螺蟲乙酯0、 2.8、8.3、24.9、74.7、224 mg·L-1;溴氰蟲酰胺0、11.875、23.75、47.5、95、190 mg·L-1,各處理中均加入0.1%的Tween-80。將8片真葉期的番茄苗移至不同處理濃度的營養(yǎng)液中,以未添加殺蟲劑的營養(yǎng)液為對(duì)照,每處理30株番茄苗,重復(fù)3次,各處理營養(yǎng)液每2 d更換。為了使?fàn)I養(yǎng)液蒸發(fā)最小化,在水培盒口覆上一層保鮮膜并用封口膜封口。

      1.3 測(cè)定項(xiàng)目及方法

      番茄經(jīng)處理15 d后統(tǒng)一測(cè)定各指標(biāo)。番茄株高:用卷尺測(cè)量第1根須根處到生長點(diǎn)的高度。莖粗:采用十字交叉法,用游標(biāo)卡尺測(cè)量植株由下往上數(shù)第2節(jié)的莖粗,取平均值。主根長:用卷尺測(cè)量從根莖分隔處到主根最遠(yuǎn)點(diǎn)長度。

      根系活力測(cè)定根據(jù)氯化三苯基四氮唑(TTC)方法測(cè)定,根系活躍吸收面積公式[15]為:根系活躍吸收面積=(活躍吸收面積/總吸收面積)×100%。

      葉片葉綠素含量參照Zhou等[16]的方法測(cè)定并計(jì)算。超氧化物歧化酶(SOD)活性、過氧化物酶(POD)活性、過氧化氫酶(CAT)活性、葉片游離脯氨酸(Pro)含量參照高俊鳳[17]的方法分別用氮藍(lán)四唑光還原法、愈創(chuàng)木酚法、紫外吸收法、茚三酮比色法測(cè)定。

      1.4 數(shù)據(jù)分析

      采用Excel 2016進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總整理,使用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件IBM SPSS Statistics 19進(jìn)行分析。不同濃度間比較采用單因素ANOVA 分析(LSD,P<0.05)。用Origin Pro 8作圖。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 4種殺蟲劑不同濃度對(duì)番茄幼苗生長的 影響

      2.1.1 吡蚜酮對(duì)番茄幼苗生長的影響 由表1可知,與對(duì)照相比,營養(yǎng)液中添加不同濃度的吡蚜酮,對(duì)番茄幼苗的株高均有促進(jìn)作用,濃度為 37.5 mg·L-1時(shí)株高達(dá)最大為11.88 cm,與其他濃度下的株高存在顯著差異(P<0.05)。主根長在不同濃度處理下差異不顯著(P>0.05),表明該藥劑不同濃度對(duì)主根生長的影響沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。番茄莖粗存在顯著差異(P<0.05),濃度為37.5 mg·L-1時(shí)莖粗達(dá)最大值3.78 mm,150 mg·L-1達(dá)最小值2.54 mm,表現(xiàn)出高濃度抑制莖粗増長、低濃度促進(jìn)莖粗的趨勢(shì)。根系活躍吸收面積隨著濃度的增加而減小,表明高濃度吡蚜酮抑制根系活力。

      2.1.2 吡蟲啉對(duì)番茄幼苗生長的影響 在吡蟲啉作用下,番茄幼苗的株高和主根長在各濃度間的差異不顯著(P>0.05),表明營養(yǎng)液中添加不同濃度的吡蟲啉對(duì)株高和主根的生長沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。35 mg·L-1時(shí),莖粗達(dá)最小值2.20 mm,此時(shí)莖粗與其他濃度下生長的莖粗存在顯著差異性(P<0.05)。根系活躍吸收面積隨濃度的增加而增大,表明高濃度吡蟲啉促進(jìn)根系活力(表1)。

      2.1.3 螺蟲乙酯對(duì)番茄幼苗生長的影響 與對(duì)照相比,除螺蟲乙酯濃度為224 mg·L-1外其余濃度下株高均高于對(duì)照,224 mg·L-1時(shí),株高值最小為4.75 cm,此時(shí)株高與其他濃度下生長的株高存在顯著差異性(P<0.05),表明高濃度的螺蟲乙酯抑制株高生長。螺蟲乙酯作用下的番茄幼苗的主根長均高于對(duì)照,當(dāng)濃度為74.7 mg·L-1時(shí),主根長達(dá)最大值4.53 cm。此時(shí)主根長與其他濃度下生長的主根長存在顯著差異(P<0.05),表明在該濃度下螺蟲乙酯具有促進(jìn)主根生長的作用。8.3 mg·L-1時(shí),莖粗達(dá)最大值2.82 mm,且此時(shí)的莖粗與對(duì)照存在顯著性差異(P<0.05)。根系活躍吸收面積隨著濃度的增加而減小,表明高濃度螺蟲乙酯抑制根系活力(表1)。

      2.1.4 溴氰蟲酰胺對(duì)番茄幼苗生長的影響 與對(duì)照相比,營養(yǎng)液中添加不同濃度的溴氰蟲酰胺,對(duì)番茄幼苗的株高都有促進(jìn)作用,在 47.5 mg·L-1植株株高達(dá)最大值11.62 cm,此時(shí)株高與其他濃度下生長的株高存在顯著差異性(P< 0.05),主根在各濃度間的值差異不顯著(P> 0.05),表明營養(yǎng)液中添加不同濃度的溴氰蟲酰胺對(duì)主根的生長的沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。各濃度間的番茄莖粗存在顯著差異性(P<0.05),47.5 mg·L-1莖粗達(dá)最大值3.68 mm,根系活躍吸收面積隨著濃度的增加而減小。表明高濃度溴氰蟲酰胺抑制根系活力(表1)。

      表1 4種殺蟲劑處理下番茄植株生長指標(biāo)Table 1 Growth index of tomato plant under four insectide treatments

      2.2 4種殺蟲劑不同濃度對(duì)番茄葉片葉綠素含量的影響

      2.2.1 吡蚜酮對(duì)葉綠素含量的影響 由圖1-A可知,與對(duì)照相比,在吡蚜酮作用下葉綠素a、葉綠素b和葉綠素總含量均增加。隨著吡蚜酮濃度的變化,葉綠素a、葉綠素b和葉綠素總含量基本保持一致。各濃度處理下葉綠素b、類胡蘿卜素和葉綠素總含量值均無顯著差異性(P>0.05)。

      2.2.2 吡蟲啉對(duì)葉綠素含量的影響 由圖1-B可知,與對(duì)照相比,在吡蟲啉作用下類胡蘿卜素均降低,葉綠素a在17.5、70、140 mg·L-1時(shí)和葉綠素總量在140 mg·L-1時(shí)增加。其余濃度下均對(duì)葉綠素a、葉綠素總量降低。葉綠素b各濃度處理下差異不顯著(P>0.05)。

      2.2.3 螺蟲乙酯對(duì)葉綠素含量的影響 由圖1-C可知,在螺蟲乙酯的作用下,葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素和葉綠素總量均高于對(duì)照,且變化趨勢(shì)基本一致。在8.3 mg·L-1時(shí),葉綠素a、類胡蘿卜素和葉綠素總量達(dá)到峰值,且螺蟲乙酯處理下各濃度它們的值均存在差異顯著(P< 0.05)。

      2.2.4 溴氰蟲酰胺對(duì)葉綠素含量的影響 由圖1-D可知,在溴氰蟲酰胺作用下,葉綠素b和葉綠素總量含量變化基本一致,各濃度處理下葉綠素總量無顯著差異性(P>0.05)。與對(duì)照相比,類胡蘿卜素在11.875 mg·L-1時(shí)增加,且在各濃度處理下存在顯著性差異(P<0.05)。

      2.3 4種殺蟲劑不同濃度對(duì)番茄幼苗抗性生理指標(biāo)的影響

      2.3.1 吡蚜酮對(duì)番茄幼苗抗性生理指標(biāo)的影響 由圖2-A可知,SOD活性隨著吡蚜酮濃度的增加逐漸降低,高劑量處理活性低于對(duì)照,且各濃度處理下存在顯著性差異(P<0.05)。結(jié)果表明,吡蚜酮低濃度促進(jìn)SOD活性,高濃度抑制SOD活性。由圖2-B可知,與對(duì)照相比,濃度為9.38、18.75和150 mg·L-1時(shí)的POD活性均下降,濃度為37.5 mg·L-1和75 mg·L-1時(shí)的POD活性均增高,與0 mg·L-1的POD活性存在顯著差異性(P<0.05)。結(jié)果表明,吡蚜酮的兩端濃度值能降低POD活性,中間濃度值能增加POD活性。由圖2-C可知,與對(duì)照相比,濃度為37.5 mg·L-1時(shí)的CAT活性增高,存在顯著差異性(P<0.05),其余各濃度差異不顯著(P>0.05)。由圖2-D可知,在吡蚜酮脅迫下的各濃度劑量番茄葉片游離脯氨酸含量均高于對(duì)照處理,游離脯氨酸含量隨著吡蚜酮施用濃度的增加而增加,說明其均誘發(fā)了番茄葉片內(nèi)游離脯氨酸的累積。150 mg·L-1番茄葉片游離脯氨酸含量是 0 mg·L-1的4倍,游離脯氨酸含量存在顯著差異(P<0.05)。

      2.3.2 吡蟲啉對(duì)番茄幼苗抗性生理指標(biāo)的影響 由圖3-A可知,與對(duì)照相比,在吡蟲啉處理下各濃度番茄葉片SOD活性差異不顯著(P> 0.05)。說明吡蟲啉在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的SOD活性無影響。由圖3-B可知,在吡蟲啉處理下各濃度番茄葉片POD活性均低于對(duì)照處理,POD活性在各濃度下與對(duì)照處理的POD活性存在顯著差異性(P<0.05)。說明吡蟲啉均能降低POD活性。由圖3-C可知,與對(duì)照相比,在吡蟲啉處理下各濃度番茄葉片CAT活性不存在顯著差異(P>0.05)。說明吡蟲啉在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的CAT活性無影響。由圖3-D可知,在吡蟲啉作用下,除35 mg·L-1外各濃度番茄葉片游離脯氨酸含量均低于對(duì)照處理。35 mg·L-1時(shí)番茄葉片游離脯氨酸含量是對(duì)照處理的2.5倍,存在顯著差異(P< 0.05)。說明35 mg·L-1時(shí)誘發(fā)番茄葉片內(nèi)游離脯氨酸的累積。

      2.3.3 螺蟲乙酯對(duì)番茄幼苗抗性生理指標(biāo)的影響 由圖4-A可知,與對(duì)照相比,濃度24.9、224 mg·L-1時(shí),SOD活性均增加,濃度2.8、8.3、74.7 mg·L-1時(shí),SOD活性降低,濃度為224 mg·L-1時(shí)與各濃度間SOD值存在顯著相差異(P<0.05)。由圖4-B可知,與對(duì)照相比,濃度 2.8~24.9 mg·L-1,POD活性增加,濃度74.7、224 mg·L-1時(shí),POD活性降低。說明螺蟲乙酯低濃度時(shí)增加POD活性。由圖4-C可知,與對(duì)照相比,在螺蟲乙酯處理下各濃度番茄葉片CAT活性均不存在顯著差異(P>0.05)。說明螺蟲乙酯在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的CAT活性無影響。由圖4-D可知,在螺蟲乙酯脅迫下的各濃度番茄葉片游離脯氨酸含量與照處理不存在顯著差異(P>0.05)。

      2.3.4 溴氰蟲酰胺對(duì)番茄幼苗抗性生理指標(biāo)的影響 由圖5-A可知,與對(duì)照相比,在溴氰蟲酰胺處理下各濃度番茄葉片SOD活性均差異不顯著(P>0.05)。說明溴氰蟲酰胺在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的SOD活性無影響。由圖5-B可知,與對(duì)照相比,濃度95 mg·L-1時(shí)POD活性增加,說明在溴氰蟲酰胺較高濃度作用下POD活性呈現(xiàn)出活性增加現(xiàn)象。由圖5-C可知,與對(duì)照相比,在溴氰蟲酰胺處理下各濃度番茄葉片CAT活性均不存在顯著差異(P>0.05)。說明溴氰蟲酰胺在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的CAT活性無影響。由圖5-D可知,與對(duì)照相比,在溴氰蟲酰胺脅迫下的各濃度番茄葉片游離脯氨酸含量均不存在顯著差異(P>0.05)。結(jié)果表明,溴氰蟲酰胺在該濃度范圍內(nèi)對(duì)番茄幼苗的游離脯氨酸含量無影響。

      3 討 論

      3.1 4種殺蟲劑對(duì)番茄幼苗植株生長的影響

      水培法不僅能夠避免土壤一些因素對(duì)番茄幼苗的影響及營養(yǎng)物質(zhì)的浪費(fèi)和流失,且與土壤相比對(duì)農(nóng)藥的吸收較少可使試驗(yàn)更加精準(zhǔn)。丁超等[10]研究表明低濃度農(nóng)藥對(duì)高粱株高有促進(jìn)作用,而高劑量則相反。本試驗(yàn)研究結(jié)果與其一致,4種殺蟲劑低濃度對(duì)番茄幼苗的株高均具促進(jìn)作用。除螺蟲乙酯74.7 mg·L-1外,其余殺蟲劑對(duì)主根的生長無影響。番茄莖粗在4種殺蟲劑各濃度間差異性顯著(P<0.05),且各濃度對(duì)莖粗的影響不同,如:吡蚜酮濃度在9.83~75 mg·L-1時(shí)對(duì)莖粗生長具有促進(jìn)作用,150 mg·L-1時(shí)則具有抑制作用。說明農(nóng)藥對(duì)植株具有雙重效應(yīng),既有促進(jìn)作用[18-19],也有抑制作用[20-21]。根系活躍吸收面積是指當(dāng)根系在溶液中已達(dá)到吸附飽和而仍留在溶液中時(shí),根系的活躍部分能把原來吸附的物質(zhì)吸收到細(xì)胞中去,作為衡量根系活力的一種指標(biāo)[15]。本研究中吡蟲啉作用下植株根系活躍吸收面均高于對(duì)照,與儀美芹等[8]研究吡蟲啉對(duì)對(duì)根系活力結(jié)果一致。

      3.2 4種殺蟲劑對(duì)番茄葉片葉綠素及游離脯氨酸含量的影響

      葉綠素含量是表征植物光合作用能力的重要指標(biāo),也是逆境脅迫重要指標(biāo)之一,其高低對(duì)植物的生長具有重要意義[22-23]。葉綠體色素主要功能是吸收和傳遞光能,將匯集的光能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能進(jìn)行光化學(xué)作用[24-25]。試驗(yàn)研究結(jié)果表明,吡蟲啉作用下的番茄葉片類胡蘿卜素含量均低于對(duì)照,其余3種殺蟲劑不同濃度下則呈現(xiàn)增減起伏的趨勢(shì),類胡蘿卜素值在各濃度處理下差異性顯著(P<0.05),說明植株利用類胡蘿卜素來清除殺蟲劑造成的氧化脅迫與農(nóng)藥濃度劑量有關(guān)[26]。蟲害雖然會(huì)加速植物的衰老,抑制葉綠素的合成使植物葉片葉綠素含量降低[27-28],但使用殺蟲、殺菌劑后,植株體內(nèi)葉綠素含量會(huì)升高[29-30]。本試驗(yàn)中番茄苗在螺蟲乙酯脅迫下,各濃度處理的葉綠素含量值均高于對(duì)照,與上述研究結(jié)果一致。吡蟲啉處理下葉綠素a在17.5、70、140 mg·L-1時(shí)和葉綠素總含量在140 mg·L-1時(shí)增加的這一結(jié)果則與董國政等[31]的研究一致。

      植株在正常條件下,游離脯氨酸的含量很低,但遇到逆境脅迫時(shí),游離脯氨酸便會(huì)大量積累,積累的脯氨酸除了作為植物細(xì)胞質(zhì)內(nèi)滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)外,還在穩(wěn)定生物大分子結(jié)構(gòu)、降低細(xì)胞酸性、解除氨毒以及作為能量庫調(diào)節(jié)細(xì)胞氧化還原勢(shì)等方面起重要作用[14]。植物體內(nèi)游離脯氨酸積累指數(shù)與植物的抗逆性有關(guān),因此游離脯氨酸含量可作為番茄抗逆性的一項(xiàng)生化指標(biāo)[32]。研究結(jié)果表明,螺蟲乙酯和溴氰蟲酰胺對(duì)番茄葉片游離脯氨酸含量無影響。在吡蚜酮不同濃度的作用下游離脯氨酸含量均高于對(duì)照,與不同農(nóng)藥脅迫后植株體內(nèi)游離脯氨酸含量均較對(duì)照植物顯著提高的結(jié)論一致[33-36]。吡蟲啉在35 mg·L-1時(shí)番茄葉片游離脯氨酸含量是對(duì)照的2.5倍,說明此濃度下誘發(fā)了番茄葉片內(nèi)游離脯氨酸的累積。

      3.3 4種殺蟲劑對(duì)番茄葉片SOD、POD和CAT活性的影響

      目前已知的植物抗氧化酶有SOD、POD和CAT[37-38]。番茄幼苗SOD活性在螺蟲乙酯處理下有增有減,與宋家永等[39]對(duì)高效氯氟氰菊酯施用在白菜體內(nèi)的SOD 活性變化結(jié)果不一致。4種殺蟲劑處理下的POD活性有增有減,與李新?lián)P[40]研究的阿維菌素和吡蟲啉對(duì)小麥POD活性變化相似。番茄幼苗CAT活性在吡蚜酮處理下有變化,其余3種殺蟲劑無影響。CAT活性隨吡蚜酮濃度的增加呈“鐘形”,與高軍等[41]和郭明等[42]研究的CAT活性變化結(jié)果一致。說明植株在不同殺蟲劑脅迫下,其體內(nèi)的SOD、POD、CAT酶活性均有不同的變化趨勢(shì),主要由于不同農(nóng)藥種類因其作用機(jī)理的不同,農(nóng)藥使用濃度與對(duì)植株處理時(shí)間的不同,對(duì)抗氧化系統(tǒng)的影響也不同[43]。當(dāng)植物抗氧化防御系統(tǒng)在抵御環(huán)境脅迫時(shí),其協(xié)作關(guān)系復(fù)雜,具體機(jī)理還有待進(jìn)一步研究。

      4 結(jié) 論

      4種內(nèi)吸性殺蟲劑對(duì)番茄幼苗生長及生理生化的影響具有劑量效應(yīng)。吡蚜酮在37.5 mg·L-1時(shí)對(duì)番茄的株高、莖粗、CAT活性都具有正面作用,可促進(jìn)植株生長及光合作用。、吡蟲啉對(duì)番茄幼苗的生長及抗氧化酶活性無太大影響,但隨著濃度增加可促進(jìn)番茄幼苗的根系活力。處理濃度為35 mg·L-1時(shí),番茄幼苗體內(nèi)游離脯氨酸含量最高,抗逆性最強(qiáng)。螺蟲乙酯對(duì)根系活力卻具有抑制作用,濃度為224 mg·L-1時(shí)對(duì)番茄苗的超氧化物歧化酶活性影響最大,但對(duì)幼苗的株高具有抑制作用,建議實(shí)際生產(chǎn)中合理用藥。溴氰蟲酰胺促進(jìn)番茄苗的生長,而抑制根系活力,對(duì)抗氧化酶和游離脯氨酸無影響。濃度為47.5 mg·L-1時(shí),植株株高和莖粗均達(dá)最大值。在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格控制殺蟲劑使用劑量確保番茄幼苗的健康成長。

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      噻蟲嗪、吡蟲啉灌根防治蘋果綿蚜及砧穗組合抗性試驗(yàn)
      河北果樹(2021年4期)2021-12-02 01:14:40
      22%螺蟲乙酯·噻蟲啉懸浮劑分析方法研究
      10%吡蟲啉可濕性粉劑在蠶種生產(chǎn)上的應(yīng)用報(bào)告
      植物體內(nèi)脯氨酸的代謝與調(diào)控
      螺蟲乙酯及其代謝產(chǎn)物在獼猴桃中的殘留消解動(dòng)態(tài)
      2017年巴西進(jìn)口近8000t吡蟲啉價(jià)格上漲感受明顯
      反式-4-羥基-L-脯氨酸的研究進(jìn)展
      果蔬中螺蟲乙酯的檢測(cè)技術(shù)及消解動(dòng)態(tài)研究進(jìn)展
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