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烟区土壤中除草剂残留研究进展及降低残留药害的探讨.pptx

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1、赣州市烟草科学研究所赣州市烟草科学研究所钟秋瓒钟秋瓒 陈荣华陈荣华 申昌优申昌优2011.10.29烟区土壤中除草剂残留研究烟区土壤中除草剂残留研究进展及降低残留药害的探讨进展及降低残留药害的探讨一、背景一、背景 1 1、烟草是对除草剂较为敏感的一类、烟草是对除草剂较为敏感的一类作物,早在作物,早在2001 2001 年,江西、广东、湖年,江西、广东、湖南、云南等主要烟区,零星地发现土壤南、云南等主要烟区,零星地发现土壤中除草剂残留引起的药害。随着除草剂中除草剂残留引起的药害。随着除草剂在烟草上的广泛使用,烟区土壤中除草在烟草上的广泛使用,烟区土壤中除草剂残留药害发生面积和受害程度逐年扩剂残留

2、药害发生面积和受害程度逐年扩大,一旦发生,呈整块田同时发生药害。大,一旦发生,呈整块田同时发生药害。2 2、产生药害的症状主要表现:产生药害的症状主要表现:叶片畸形、黄化、白化等;有的似叶片畸形、黄化、白化等;有的似黄花菜状、花叶状或鼠尾状;老叶片枯黄花菜状、花叶状或鼠尾状;老叶片枯焦,新叶正常;生长停滞,幼苗皱缩,焦,新叶正常;生长停滞,幼苗皱缩,植株矮小严重的会出现死亡植株矮小严重的会出现死亡。药害症状药害症状百草枯药害百草枯药害 草甘膦药害草甘膦药害苯氧羧酸类除草剂药害(苯氧羧酸类除草剂药害(2 2甲甲4 4氯)氯)三嗪类除草剂药害三嗪类除草剂药害 莠灭净、莠去津等莠灭净、莠去津等 3

3、3、当前烟草除草剂药害问题已成为、当前烟草除草剂药害问题已成为烟草行业越来越关注的焦点,而烟区土烟草行业越来越关注的焦点,而烟区土壤除草剂残留是烟草除草剂药害的一个壤除草剂残留是烟草除草剂药害的一个重要因素,自然也备受关注。重要因素,自然也备受关注。二、烟区土壤中除草剂残留研究进展二、烟区土壤中除草剂残留研究进展 除草剂的广泛使用,节省了大量劳除草剂的广泛使用,节省了大量劳动力,增加了农作物产量,给农业生产动力,增加了农作物产量,给农业生产带来巨大的经济效益。但是,除草剂在带来巨大的经济效益。但是,除草剂在土壤中的残留毒性,对后茬作物烟草可土壤中的残留毒性,对后茬作物烟草可产生危害产生危害。1

4、 1、异丙甲草胺在土壤中的残留质量分数Ct=11.809 e-0.0383tCt=11.809 e-0.0383tCt=11.809 e-0.0383tCt=11.809 e-0.0383t,相关系数,相关系数,相关系数,相关系数r=0.9831r=0.9831r=0.9831r=0.9831,半衰期为半衰期为半衰期为半衰期为18.1 d 18.1 d 18.1 d 18.1 d(李荣玉李荣玉李荣玉李荣玉等);等);等);等);异丙甲草胺在土壤中的半衰期分别为异丙甲草胺在土壤中的半衰期分别为异丙甲草胺在土壤中的半衰期分别为异丙甲草胺在土壤中的半衰期分别为10.30 d10.30 d10.30

5、d10.30 d、11.12 d11.12 d11.12 d11.12 d;施药量;施药量;施药量;施药量100 g/667m100 g/667m100 g/667m100 g/667m2 2 2 2 150 g/667m150 g/667m150 g/667m150 g/667m2 2 2 2 ,土壤中残留为土壤中残留为土壤中残留为土壤中残留为0.0040.0040.0040.0040.052 mg/kg0.052 mg/kg0.052 mg/kg0.052 mg/kg。说明异丙甲草说明异丙甲草说明异丙甲草说明异丙甲草胺是易降解农药,在正常条件下,烟草上使用是安胺是易降解农药,在正常条件下,

6、烟草上使用是安胺是易降解农药,在正常条件下,烟草上使用是安胺是易降解农药,在正常条件下,烟草上使用是安全的(全的(全的(全的(刘少平刘少平刘少平刘少平等等等等););););异丙甲草胺在施药后,如遇干旱高温天气,残异丙甲草胺在施药后,如遇干旱高温天气,残异丙甲草胺在施药后,如遇干旱高温天气,残异丙甲草胺在施药后,如遇干旱高温天气,残留对后茬轮作物烟草作物会产生一定的药害(留对后茬轮作物烟草作物会产生一定的药害(留对后茬轮作物烟草作物会产生一定的药害(留对后茬轮作物烟草作物会产生一定的药害(陈国陈国陈国陈国参参参参等)。等)。等)。等)。这些结论可为烟叶安全生产与评价提供依据。这些结论可为烟叶安

7、全生产与评价提供依据。这些结论可为烟叶安全生产与评价提供依据。这些结论可为烟叶安全生产与评价提供依据。2 2、在稻田施用一次二氯喹啉酸后在稻田施用一次二氯喹啉酸后,种植烟草种植烟草的安全间隔期的安全间隔期342d342d;当水稻田施用二氯喹啉;当水稻田施用二氯喹啉酸后,下茬种植烟草将会产生烟叶畸形生长。酸后,下茬种植烟草将会产生烟叶畸形生长。根据研究结果,他们提出前茬作物停止使用根据研究结果,他们提出前茬作物停止使用含有二氯喹啉酸等有害成份的农药建议,基含有二氯喹啉酸等有害成份的农药建议,基本消除了烟叶畸形生长的现象;本消除了烟叶畸形生长的现象;试验中还发现其它的农药如二甲四氯及其试验中还发现

8、其它的农药如二甲四氯及其与磺酰脲混配的除草剂,也有可能引起烟叶畸与磺酰脲混配的除草剂,也有可能引起烟叶畸形生长形生长(陈泽鹏陈泽鹏等)。等)。3 3、硝磺草酮在正常农作条件下、硝磺草酮在正常农作条件下,半衰期半衰期5 5l5l5天,一般不会对后茬作物造成不良影响,但天,一般不会对后茬作物造成不良影响,但在土壤有机质含量较低的沙质土中,下茬作在土壤有机质含量较低的沙质土中,下茬作物烟草易发生残留毒害;在研究中,也发现物烟草易发生残留毒害;在研究中,也发现水田使用二氯喹啉酸对后茬作物烟草引起药水田使用二氯喹啉酸对后茬作物烟草引起药害尤为突出(害尤为突出(梁志刚梁志刚等)。等)。4 4、水稻田上年使

9、用过二氯喹啉酸单、复方制、水稻田上年使用过二氯喹啉酸单、复方制剂和二甲四剂和二甲四l l氯除草剂,残留土壤对下年所种氯除草剂,残留土壤对下年所种烟叶生长产生毒害,表现为整块烟田受害均烟叶生长产生毒害,表现为整块烟田受害均匀一致,或明显随水流方向变化匀一致,或明显随水流方向变化,轻者旺长中轻者旺长中后期出现毒害症状,影响上部叶片,重者烟后期出现毒害症状,影响上部叶片,重者烟苗团棵时即出现毒害症状,造成绝收(苗团棵时即出现毒害症状,造成绝收(梁许梁许清清)。5、到目前为止,研究发现烟区土壤中除草剂到目前为止,研究发现烟区土壤中除草剂残留易对后茬作物烟草发生残留药害有以下残留易对后茬作物烟草发生残留

10、药害有以下除草剂:除草剂:二氯喹啉酸、二甲四氯苯氧羧酸类除草二氯喹啉酸、二甲四氯苯氧羧酸类除草剂(剂(2 2甲甲4 4氯)、百草枯、草甘膦、苯氧基除氯)、百草枯、草甘膦、苯氧基除草剂(草剂(2 2,4-D)4-D)、三嗪类除草剂(莠灭净、莠、三嗪类除草剂(莠灭净、莠去津)和氯乙酰胺类(乙草胺、异丙甲草去津)和氯乙酰胺类(乙草胺、异丙甲草胺)。胺)。三、降低烟区土壤除草剂残留药害三、降低烟区土壤除草剂残留药害的途径的途径 除草剂在烟区土壤中的残留药害问除草剂在烟区土壤中的残留药害问题引起了烟草界的普遍,解决药害的手题引起了烟草界的普遍,解决药害的手段与方法不断地被提出和更新,其中利段与方法不断地

11、被提出和更新,其中利用用微生物降解微生物降解土壤中除草剂残留和土壤中除草剂残留和除草除草剂解毒剂剂解毒剂的研究已成为近年来讨论比较的研究已成为近年来讨论比较热烈的问题,国内外已有相关的研究报热烈的问题,国内外已有相关的研究报道。道。1 1、微生物降解、微生物降解 近年来农药残留的微生物降解是热门的近年来农药残留的微生物降解是热门的研究方向。农药降解微生物主要是从长期接研究方向。农药降解微生物主要是从长期接触该农药的土壤、水体或污泥等污染环境中触该农药的土壤、水体或污泥等污染环境中直接分离筛选或经富集培养获得。即以目标直接分离筛选或经富集培养获得。即以目标农药为微生物生长的限制性底物,在这种选农

12、药为微生物生长的限制性底物,在这种选择条件下可获得或诱发出降解目标。择条件下可获得或诱发出降解目标。目前已研究的除草剂有:目前已研究的除草剂有:莠去津莠去津 、2 2,4-D 4-D、草甘膦、草甘膦 、咪唑啉酮类除草剂等。、咪唑啉酮类除草剂等。除草剂残留微生物降解技术是一项新型的生物除草剂残留微生物降解技术是一项新型的生物除草剂残留微生物降解技术是一项新型的生物除草剂残留微生物降解技术是一项新型的生物修复技术。修复技术。修复技术。修复技术。李顺鹏李顺鹏李顺鹏李顺鹏带领的南京农业大学研究团队以农带领的南京农业大学研究团队以农带领的南京农业大学研究团队以农带领的南京农业大学研究团队以农药残留降解菌

13、为主要成分制成农药残留降解剂,利药残留降解菌为主要成分制成农药残留降解剂,利药残留降解菌为主要成分制成农药残留降解剂,利药残留降解菌为主要成分制成农药残留降解剂,利用降解菌产生的酶类来降解土壤中除草剂残留,此用降解菌产生的酶类来降解土壤中除草剂残留,此用降解菌产生的酶类来降解土壤中除草剂残留,此用降解菌产生的酶类来降解土壤中除草剂残留,此项成果已实现了工业化生产,生产出项成果已实现了工业化生产,生产出项成果已实现了工业化生产,生产出项成果已实现了工业化生产,生产出“农药净农药净农药净农药净”系列系列系列系列产品。产品。产品。产品。目前,微生物降解已成为一项有效治理长效残目前,微生物降解已成为一

14、项有效治理长效残目前,微生物降解已成为一项有效治理长效残目前,微生物降解已成为一项有效治理长效残留除草剂的手段,有必要更多研究除草剂在烟区土壤留除草剂的手段,有必要更多研究除草剂在烟区土壤留除草剂的手段,有必要更多研究除草剂在烟区土壤留除草剂的手段,有必要更多研究除草剂在烟区土壤中的微生物降解种类、降解机制、降解特性、影响因中的微生物降解种类、降解机制、降解特性、影响因中的微生物降解种类、降解机制、降解特性、影响因中的微生物降解种类、降解机制、降解特性、影响因素、降解效果,通过改变烟区土壤的一些特性或施加素、降解效果,通过改变烟区土壤的一些特性或施加素、降解效果,通过改变烟区土壤的一些特性或施

15、加素、降解效果,通过改变烟区土壤的一些特性或施加优势降解菌来加速其降解,减少其长期残留对后茬作优势降解菌来加速其降解,减少其长期残留对后茬作优势降解菌来加速其降解,减少其长期残留对后茬作优势降解菌来加速其降解,减少其长期残留对后茬作物烟草的药害。因此,微生物对烟区污染土壤的修物烟草的药害。因此,微生物对烟区污染土壤的修物烟草的药害。因此,微生物对烟区污染土壤的修物烟草的药害。因此,微生物对烟区污染土壤的修复,特别是优势降解菌的筛选和应用成为促进除草剂复,特别是优势降解菌的筛选和应用成为促进除草剂复,特别是优势降解菌的筛选和应用成为促进除草剂复,特别是优势降解菌的筛选和应用成为促进除草剂在烟区土

16、壤中降解的研究方向。在烟区土壤中降解的研究方向。在烟区土壤中降解的研究方向。在烟区土壤中降解的研究方向。2 2、解毒剂、解毒剂 为解决除草剂的药害问题,从为解决除草剂的药害问题,从6060年代起年代起人们开始研究除草剂的解毒剂。除草剂解毒人们开始研究除草剂的解毒剂。除草剂解毒剂这一概念是剂这一概念是HoffmannHoffmann在多年研究的基础上在多年研究的基础上于于19621962年提出的年提出的2222,解毒剂,解毒剂 (antidotes)(antidotes)又称安全剂又称安全剂 (safeners)(safeners)、拮抗、拮抗(antagonist)(antagonist)以及

17、保护剂以及保护剂(protectant)(protectant),简单说来,是指,简单说来,是指用来保护作物免受除草剂的药害,从而增加用来保护作物免受除草剂的药害,从而增加作物的安全性和改进杂草防除效果的化合物。作物的安全性和改进杂草防除效果的化合物。2.12.12.12.1在烟稻轮作地区,试验研究了除草安全剂奈安对在烟稻轮作地区,试验研究了除草安全剂奈安对在烟稻轮作地区,试验研究了除草安全剂奈安对在烟稻轮作地区,试验研究了除草安全剂奈安对烟株生长发育的影响烟株生长发育的影响烟株生长发育的影响烟株生长发育的影响,试验表明试验表明试验表明试验表明:叶面喷施奈安在一定程度上可分解除草剂的残叶面喷施

18、奈安在一定程度上可分解除草剂的残叶面喷施奈安在一定程度上可分解除草剂的残叶面喷施奈安在一定程度上可分解除草剂的残留,缓解烟叶体内的药害,但在土壤残留,缓解烟叶体内的药害,但在土壤残留,缓解烟叶体内的药害,但在土壤残留,缓解烟叶体内的药害,但在土壤残 留较重的情留较重的情留较重的情留较重的情况下,尤其是团棵前就表现药害症状的仅采用叶面况下,尤其是团棵前就表现药害症状的仅采用叶面况下,尤其是团棵前就表现药害症状的仅采用叶面况下,尤其是团棵前就表现药害症状的仅采用叶面喷施奈安,缓解作用不大。喷施奈安,缓解作用不大。喷施奈安,缓解作用不大。喷施奈安,缓解作用不大。土壤处理加叶面处理的结果却明显好于仅叶

19、面土壤处理加叶面处理的结果却明显好于仅叶面土壤处理加叶面处理的结果却明显好于仅叶面土壤处理加叶面处理的结果却明显好于仅叶面处理,其原因可能是奈安施入土壤中,能与残留土处理,其原因可能是奈安施入土壤中,能与残留土处理,其原因可能是奈安施入土壤中,能与残留土处理,其原因可能是奈安施入土壤中,能与残留土壤除草剂发生某种化学反应,从而降低毒性,减轻壤除草剂发生某种化学反应,从而降低毒性,减轻壤除草剂发生某种化学反应,从而降低毒性,减轻壤除草剂发生某种化学反应,从而降低毒性,减轻除草剂在烟株体内的积累,从而减轻对烟株的危害。除草剂在烟株体内的积累,从而减轻对烟株的危害。除草剂在烟株体内的积累,从而减轻对

20、烟株的危害。除草剂在烟株体内的积累,从而减轻对烟株的危害。而叶面喷施奈安的作用较小的主要原因可能是奈安而叶面喷施奈安的作用较小的主要原因可能是奈安而叶面喷施奈安的作用较小的主要原因可能是奈安而叶面喷施奈安的作用较小的主要原因可能是奈安在烟株体内分解残留土壤除草剂的速度要慢于根系在烟株体内分解残留土壤除草剂的速度要慢于根系在烟株体内分解残留土壤除草剂的速度要慢于根系在烟株体内分解残留土壤除草剂的速度要慢于根系吸收残留土壤除草剂所积累的速度,所以逐渐造成吸收残留土壤除草剂所积累的速度,所以逐渐造成吸收残留土壤除草剂所积累的速度,所以逐渐造成吸收残留土壤除草剂所积累的速度,所以逐渐造成危害危害危害危

21、害(周梅荣周梅荣周梅荣周梅荣)。2.2为了缓解土壤中二氯喹啉酸残留对烟草生长的影响,评价其解毒的效果:采用盆栽试验,模拟田间施用二氯喹啉酸的不同的剂量,混土处理可造成烟草畸形生长,并且随着质量分数的加大,畸形症状加重。选用赤霉素、植保素、油菜素内酯、水杨酸、生石灰和活性炭对畸形烟草进行解毒试验(陈泽鹏陈泽鹏等)。等)。解毒试验结果表明:解毒试验结果表明:当当生石灰施生石灰施用量为用量为300 kg/hm300 kg/hm2 2和和600 600 kg/hmkg/hm2 2时时,虽生石灰对二氯喹啉酸引起的烟草虽生石灰对二氯喹啉酸引起的烟草畸形有一定的减轻症状作用畸形有一定的减轻症状作用,但不能使

22、烟草恢但不能使烟草恢复正常。当复正常。当活性炭活性炭质量分数为质量分数为93.75 kg/hm293.75 kg/hm2时,烟草生长正常,畸形症状可恢复到正常时,烟草生长正常,畸形症状可恢复到正常的生长水平,继续增大活性炭的用量,对烟的生长水平,继续增大活性炭的用量,对烟草生长不产生不良影响(草生长不产生不良影响(陈泽鹏等陈泽鹏等)。该解毒效果研究对残留二氯喹啉酸的土该解毒效果研究对残留二氯喹啉酸的土壤处理具有指导意义。壤处理具有指导意义。随着除草剂研制、开发和使用时间的延随着除草剂研制、开发和使用时间的延长,暴露出来的问题也日益增多,尤其是除长,暴露出来的问题也日益增多,尤其是除草剂的药害问

23、题越来越突出,因此草剂的药害问题越来越突出,因此除草剂解除草剂解毒剂的研发和应用毒剂的研发和应用就成为了迫切需要解决的就成为了迫切需要解决的问题。问题。3 3、其他措施、其他措施 除了应用微生物降解和解毒剂以降低除除了应用微生物降解和解毒剂以降低除草剂残留药害外,还必须配以其他措施,改草剂残留药害外,还必须配以其他措施,改善烟草生长条件:善烟草生长条件:如采取如采取耕作措施耕作措施,疏松土壤,排水降,疏松土壤,排水降渍,提高土壤透气性,改善土壤呼吸作用;渍,提高土壤透气性,改善土壤呼吸作用;根据作物生长状况,适时喷施一些根据作物生长状况,适时喷施一些速效肥速效肥,如磷酸二氢钾混入适量氮肥进行叶

24、面喷施如磷酸二氢钾混入适量氮肥进行叶面喷施;一些一些多元素复合叶面肥和腐殖酸类多元素复合叶面肥和腐殖酸类有较明显有较明显减轻或者缓解药害的作用,如因磺酰脲类引减轻或者缓解药害的作用,如因磺酰脲类引起的药害,及时叶面喷施绿勃康、黄腐酸盐、起的药害,及时叶面喷施绿勃康、黄腐酸盐、稀土等,可起到较好的效果;稀土等,可起到较好的效果;喷施一些助长及助壮的喷施一些助长及助壮的植物生长调节剂植物生长调节剂,如,如喷施赤霉素,云苔素内酯等对喷施赤霉素,云苔素内酯等对2 2、4-D4-D丁酯和丁酯和2 2甲甲4 4氯等造成的药害有缓解药害程度的作用。氯等造成的药害有缓解药害程度的作用。四、展望四、展望 1 1

25、、利用、利用DNADNA重组技术,构建工程菌重组技术,构建工程菌,改造微,改造微生物降解能力。生物降解能力。DNADNADNADNA重组技术重组技术重组技术重组技术(recombinantDNAtechniquerecombinantDNAtechniquerecombinantDNAtechniquerecombinantDNAtechnique)又)又)又)又称遗传工程,在体外重新组合(称遗传工程,在体外重新组合(称遗传工程,在体外重新组合(称遗传工程,在体外重新组合(DNADNADNADNA)分子,并使它)分子,并使它)分子,并使它)分子,并使它们在适当的细胞中增殖的遗传操作。这种操作可

26、把们在适当的细胞中增殖的遗传操作。这种操作可把们在适当的细胞中增殖的遗传操作。这种操作可把们在适当的细胞中增殖的遗传操作。这种操作可把特定的基因组合到载体上,并使之在受体细胞中增特定的基因组合到载体上,并使之在受体细胞中增特定的基因组合到载体上,并使之在受体细胞中增特定的基因组合到载体上,并使之在受体细胞中增殖和表达。殖和表达。殖和表达。殖和表达。分子生物学的迅猛发展为农药降解菌从实验分子生物学的迅猛发展为农药降解菌从实验分子生物学的迅猛发展为农药降解菌从实验分子生物学的迅猛发展为农药降解菌从实验室走向实际应用提供了可能。人们寄希望通过基因室走向实际应用提供了可能。人们寄希望通过基因室走向实际

27、应用提供了可能。人们寄希望通过基因室走向实际应用提供了可能。人们寄希望通过基因工程技术将农药降解酶基因或降解质粒克隆到合适工程技术将农药降解酶基因或降解质粒克隆到合适工程技术将农药降解酶基因或降解质粒克隆到合适工程技术将农药降解酶基因或降解质粒克隆到合适的宿主菌中并使其高效表达,构建的宿主菌中并使其高效表达,构建的宿主菌中并使其高效表达,构建的宿主菌中并使其高效表达,构建“高效农药降解高效农药降解高效农药降解高效农药降解菌菌菌菌”,为农药的微生物降解开辟一条新途径。这一,为农药的微生物降解开辟一条新途径。这一,为农药的微生物降解开辟一条新途径。这一,为农药的微生物降解开辟一条新途径。这一领领领

28、领域已成为当今环境生物技术的研究热点之一,也是域已成为当今环境生物技术的研究热点之一,也是域已成为当今环境生物技术的研究热点之一,也是域已成为当今环境生物技术的研究热点之一,也是今后工作的重点。今后工作的重点。今后工作的重点。今后工作的重点。RichardRichardRichardRichard等构建的带有有机磷水解酶基因的等构建的带有有机磷水解酶基因的等构建的带有有机磷水解酶基因的等构建的带有有机磷水解酶基因的工程工程工程工程大肠杆菌大肠杆菌大肠杆菌大肠杆菌能够快速降解能够快速降解能够快速降解能够快速降解有机磷有机磷有机磷有机磷农药。沈标等采用三农药。沈标等采用三农药。沈标等采用三农药。沈

29、标等采用三亲接合法成功地将带有亲接合法成功地将带有亲接合法成功地将带有亲接合法成功地将带有lux ABlux ABlux ABlux AB基因的基因的基因的基因的Ptrl02Ptrl02Ptrl02Ptrl02质粒转质粒转质粒转质粒转入入入入甲基甲基甲基甲基1605160516051605降解菌降解菌降解菌降解菌DLL-1DLL-1DLL-1DLL-1中,获得的接合子荧光非常中,获得的接合子荧光非常中,获得的接合子荧光非常中,获得的接合子荧光非常强,而且标记质粒非常稳定。此外,强,而且标记质粒非常稳定。此外,强,而且标记质粒非常稳定。此外,强,而且标记质粒非常稳定。此外,除草剂除草剂除草剂除草

30、剂2 2 2 2,4-D4-D4-D4-D降解质粒、降解质粒、降解质粒、降解质粒、莠去津莠去津莠去津莠去津降解酶基因等已成功地克隆表达。降解酶基因等已成功地克隆表达。降解酶基因等已成功地克隆表达。降解酶基因等已成功地克隆表达。目前的研究发现,降解酶往往比产生这类酶的目前的研究发现,降解酶往往比产生这类酶的目前的研究发现,降解酶往往比产生这类酶的目前的研究发现,降解酶往往比产生这类酶的微生物菌体更能忍受异常环境条件,而且酶的降解微生物菌体更能忍受异常环境条件,而且酶的降解微生物菌体更能忍受异常环境条件,而且酶的降解微生物菌体更能忍受异常环境条件,而且酶的降解效果远胜于微生物本身。降解酶基因经过生

31、物工程效果远胜于微生物本身。降解酶基因经过生物工程效果远胜于微生物本身。降解酶基因经过生物工程效果远胜于微生物本身。降解酶基因经过生物工程技术改造之后,可以高效表达,这样就显著提高了技术改造之后,可以高效表达,这样就显著提高了技术改造之后,可以高效表达,这样就显著提高了技术改造之后,可以高效表达,这样就显著提高了对除草剂的降解率。对除草剂的降解率。对除草剂的降解率。对除草剂的降解率。从被有机磷农药污染的土壤中筛选出了能够降从被有机磷农药污染的土壤中筛选出了能够降从被有机磷农药污染的土壤中筛选出了能够降从被有机磷农药污染的土壤中筛选出了能够降解多种有机磷农药的细菌,从中克隆出了有机磷降解多种有机

32、磷农药的细菌,从中克隆出了有机磷降解多种有机磷农药的细菌,从中克隆出了有机磷降解多种有机磷农药的细菌,从中克隆出了有机磷降解酶的编码基因,并成功地利用毕赤酵母高效表达解酶的编码基因,并成功地利用毕赤酵母高效表达解酶的编码基因,并成功地利用毕赤酵母高效表达解酶的编码基因,并成功地利用毕赤酵母高效表达了有机磷降解酶,有机磷降解酶表达量达到了有机磷降解酶,有机磷降解酶表达量达到了有机磷降解酶,有机磷降解酶表达量达到了有机磷降解酶,有机磷降解酶表达量达到 6g6g6g6gL L L L以上,这是国内外目前报道的有机磷降解酶最高的以上,这是国内外目前报道的有机磷降解酶最高的以上,这是国内外目前报道的有机

33、磷降解酶最高的以上,这是国内外目前报道的有机磷降解酶最高的表达量。表达量。表达量。表达量。目前,改造后的工程菌,主要应用以下两方面:目前,改造后的工程菌,主要应用以下两方面:目前,改造后的工程菌,主要应用以下两方面:目前,改造后的工程菌,主要应用以下两方面:首先,首先,首先,首先,直接将人工快繁的工程菌株施用到已受直接将人工快繁的工程菌株施用到已受直接将人工快繁的工程菌株施用到已受直接将人工快繁的工程菌株施用到已受污染的土壤小环境中,来迅速降解除草剂。南京农污染的土壤小环境中,来迅速降解除草剂。南京农污染的土壤小环境中,来迅速降解除草剂。南京农污染的土壤小环境中,来迅速降解除草剂。南京农业大学

34、和中国科学院动物研究所在有机磷农药降解业大学和中国科学院动物研究所在有机磷农药降解业大学和中国科学院动物研究所在有机磷农药降解业大学和中国科学院动物研究所在有机磷农药降解微生物的筛选、菌株的基因改造方面都取得了很大微生物的筛选、菌株的基因改造方面都取得了很大微生物的筛选、菌株的基因改造方面都取得了很大微生物的筛选、菌株的基因改造方面都取得了很大进展。进展。进展。进展。其次其次其次其次,还可以通过工程菌得到降解酶,制成酶,还可以通过工程菌得到降解酶,制成酶,还可以通过工程菌得到降解酶,制成酶,还可以通过工程菌得到降解酶,制成酶制剂,进而施用到已受污染的土壤小环境中。用微制剂,进而施用到已受污染的

35、土壤小环境中。用微制剂,进而施用到已受污染的土壤小环境中。用微制剂,进而施用到已受污染的土壤小环境中。用微生物产生的酶来处理农药残留而不是直接使用微生生物产生的酶来处理农药残留而不是直接使用微生生物产生的酶来处理农药残留而不是直接使用微生生物产生的酶来处理农药残留而不是直接使用微生物菌株,那么对环境造成威胁或潜在威胁的风险即物菌株,那么对环境造成威胁或潜在威胁的风险即物菌株,那么对环境造成威胁或潜在威胁的风险即物菌株,那么对环境造成威胁或潜在威胁的风险即可降低。可降低。可降低。可降低。2 2、利用、利用生物测定技术生物测定技术评价土壤中残留的评价土壤中残留的除草剂对后茬作物烟草的毒害。除草剂对

36、后茬作物烟草的毒害。除草剂生物测定除草剂生物测定除草剂生物测定除草剂生物测定(Bioassay)(Bioassay)(Bioassay)(Bioassay)是通过测定除草剂是通过测定除草剂是通过测定除草剂是通过测定除草剂对生物影响程度,来确定它的生物活性、毒力等。对生物影响程度,来确定它的生物活性、毒力等。对生物影响程度,来确定它的生物活性、毒力等。对生物影响程度,来确定它的生物活性、毒力等。在人参的生产上,利用生物测定技术,评价土在人参的生产上,利用生物测定技术,评价土在人参的生产上,利用生物测定技术,评价土在人参的生产上,利用生物测定技术,评价土壤中残留的除草剂的毒害,已有报道,技术非常成

37、壤中残留的除草剂的毒害,已有报道,技术非常成壤中残留的除草剂的毒害,已有报道,技术非常成壤中残留的除草剂的毒害,已有报道,技术非常成熟。熟。熟。熟。在烟草生产上,目前,华南农大已经开始尝试:在烟草生产上,目前,华南农大已经开始尝试:在烟草生产上,目前,华南农大已经开始尝试:在烟草生产上,目前,华南农大已经开始尝试:采用生物测定技术,发现二氯喹啉酸在采用生物测定技术,发现二氯喹啉酸在采用生物测定技术,发现二氯喹啉酸在采用生物测定技术,发现二氯喹啉酸在0.00050.00050.00050.00055 5 5 5 mg/Lmg/Lmg/Lmg/L浓度范围内,烟苗的根短、茎长、鲜重轻,根浓度范围内,

38、烟苗的根短、茎长、鲜重轻,根浓度范围内,烟苗的根短、茎长、鲜重轻,根浓度范围内,烟苗的根短、茎长、鲜重轻,根长和烟芽鲜重明显受到抑制;在浓度为长和烟芽鲜重明显受到抑制;在浓度为长和烟芽鲜重明显受到抑制;在浓度为长和烟芽鲜重明显受到抑制;在浓度为5 mg/L5 mg/L5 mg/L5 mg/L时,时,时,时,畸形苗率达畸形苗率达畸形苗率达畸形苗率达35 35 35 35。3、培育抗除草剂品种抗除草剂品种。通过可降解除草剂微生物得到降解酶,逆转通过可降解除草剂微生物得到降解酶,逆转通过可降解除草剂微生物得到降解酶,逆转通过可降解除草剂微生物得到降解酶,逆转录,得到其录,得到其录,得到其录,得到其c

39、DNAcDNAcDNAcDNA,克隆抗性基因,进而进行抗农药,克隆抗性基因,进而进行抗农药,克隆抗性基因,进而进行抗农药,克隆抗性基因,进而进行抗农药转基因作物的转育。抗除草剂转基因大豆和芥菜等转基因作物的转育。抗除草剂转基因大豆和芥菜等转基因作物的转育。抗除草剂转基因大豆和芥菜等转基因作物的转育。抗除草剂转基因大豆和芥菜等许多转基因作物就是通过这种方法得到了相应的抗许多转基因作物就是通过这种方法得到了相应的抗许多转基因作物就是通过这种方法得到了相应的抗许多转基因作物就是通过这种方法得到了相应的抗性基因。性基因。性基因。性基因。目前,在实验室培育抗除草剂的烟草主要有:目前,在实验室培育抗除草剂

40、的烟草主要有:目前,在实验室培育抗除草剂的烟草主要有:目前,在实验室培育抗除草剂的烟草主要有:抗抗抗抗草甘膦草甘膦草甘膦草甘膦、抗、抗、抗、抗咪唑啉酮咪唑啉酮咪唑啉酮咪唑啉酮、抗、抗、抗、抗磺酰脲类磺酰脲类磺酰脲类磺酰脲类、抗、抗、抗、抗溴苯腈溴苯腈溴苯腈溴苯腈、抗抗抗抗阿特拉津、阿特拉津、阿特拉津、阿特拉津、抗抗抗抗莠去津、莠去津、莠去津、莠去津、抗抗抗抗2 2,4-D4-D等。等。等。等。随着人类对土壤中除草剂残留药害问题随着人类对土壤中除草剂残留药害问题认识的深化,合理使用除草剂,配以微生物认识的深化,合理使用除草剂,配以微生物土壤修复、除草剂解毒剂的使用和烟草科学土壤修复、除草剂解毒剂的使用和烟草科学耕作等措施推广应用,烟草避免土壤残留药耕作等措施推广应用,烟草避免土壤残留药害发生是完全可能的害发生是完全可能的。谢谢!谢谢!

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