Химические вещества для борьбы с болезнями растений

Áîëåçíè ðàñòåíèé ïîäðàçäåëÿþò íà 2 ãðóïïû: ïàðàçèòàðíûå è íåïàðàçèòàðíûå.
Ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè âûçûâàþò æèâûå ðàñòèòåëüíûå îðãàíèçìû: ãðèáû, áàêòåðèè, âèðóñû, ìèêîïëàçìû. Íåïàðàçèòàðíûå çàáîëåâàíèÿ ìîãóò âûçâàòü íåáëàãîïðèÿòíûå êëèìàòè÷åñêèå èëè ïî÷âåííûå óñëîâèÿ, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîå ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ïðåïàðàòîâ.
 
ÃÐÈÁÛ – ñàìûå ïðîñòûå ïî ñòðîåíèþ íèçøèå ðàñòåíèÿ. Îäíè èç íèõ ïîâðåæäàþò æèâûå òêàíè ðàñòåíèé, èõ íàçûâàþò ãðèáàìè – ïàðàçèòàìè. Äðóãèå æèâóò íà îòìåðøèõ ÷àñòÿõ ðàñòåíèÿ, èõ íàçûâàþò ãðèáàìè —  ñàïðîôèòàìè. Ñóùåñòâóåò åù¸ ïðîìåæóòî÷íàÿ ôîðìà: ïîëóïàðàçèò.  ñóõîé ñðåäå îí æèâ¸ò íà ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêàõ, à âî âëàæíîé ïðåâðàùàåòñÿ â àêòèâíîãî ïàðàçèòà. Òèïè÷íûé ãðèá ïîëóïàðàçèò – ñåðàÿ ãíèëü çåìëÿíèêè. Âîò ïî÷åìó íåîáõîäèìî îñåíüþ óäàëÿòü  èç ñàäà è öâåòíèêîâ  è ñæèãàòü âñå îòìåðøèå ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè è ñóõèå ëèñòüÿ.
Ðàçìíîæàþòñÿ ãðèáû ñïîðàìè. Ïîïàäàÿ íà âëàæíûå  ëèñòüÿ è ñòåáëè ðàñòåíèé,  ñïîðà ïðîðàñòàåò è îáðàçóåò ðîñòîâûå íèòè ãðèáíèöû (ìèöåëèé). Ãðèáíèöà ïðîíèêàåò âíóòðü òêàíåé èëè ïîñåëÿåòñÿ íà èõ ïîâåðõíîñòè. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðè ïîëèâå  íåëüçÿ ìî÷èòü ñòåáåëü è ëèñòüÿ ìíîãèõ öâåòîâ è äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ (íàïðèìåð, ðîç).

ÁÀÊÒÅÐÈÈ òàê ìàëû, ÷òî äàæå ïðè óâåëè÷åíèè â íåñêîëüêî ñîò ðàç âûãëÿäÿò, êàê ìàëåíüêèå òî÷êè è ÷¸ðòî÷êè.  Âíóòðü ðàñòåíèé îíè ïðîíèêàþò ÷åðåç ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, óñòüèöà íà ëèñòüÿõ, ÷åðåç êîðó ñòâîëîâ, âåòâåé è êîðíåé. Áàêòåðèè âûçûâàþò ãíèåíèå òêàíåé ðàñòåíèé è ïðèâîäÿò ê åãî óâÿäàíèþ. Ðàçìíîæàþòñÿ ñïîðàìè, èõ ñïîñîáíîñòü ê ðàçìíîæåíèþ èñêëþ÷èòåëüíî âåëèêà.
 Ïàìÿòóÿ îá ýòîì, íåîáõîäèìî âñåãäà îáðàáàòûâàòü çåë¸íêîé, çîëîé èëè òîë÷¸íûì óãëåì  âñå ðàíåâûå ïîâåðõíîñòè ñòâîëîâ, âåòîê, ñòåáëåé, ëóêîâèö, êîðíåé è êîðíåêëóáíåé ðàñòåíèé.

ÂÈÐÓÑÛ – îäíè èç ñàìûõ ìåëêèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå æèâóò è ðàçâèâàþòñÿ â æèâûõ êëåòêàõ ðàñòåíèé è æèâûõ ñóùåñòâ.  Ó ðàñòåíèé, çàðàæ¸ííûõ âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, èçìåíÿòñÿ ôîðìà è îêðàñêà öâåòîâ, ëèñòüåâ è ñòåáëåé. Âèðóñíûå áîëåçíè ïåðåíîñÿòñÿ ñîñóùèìè âðåäèòåëÿìè (òëÿìè, êëåùàìè, êëîïàìè), à òàêæå ñ èíâåíòàð¸ì ïðè óõîäå çà ðàñòåíèÿìè. Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå  è ïåðèîäè÷åñêè îáåççàðàæèâàòü âñ¸ ñàäîâîå îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü.

ÌÈÊÎÏËÀÇÌÛ ïî ðàçìåðàì è âîçäåéñòâèþ íà ðàñòåíèÿ áëèçêè ê âèðóñàì, íî îòëè÷àþòñÿ îò íèõ ïî ñòðîåíèþ. Îíè èìåþò êëåòî÷íîå ñòðîåíèå, ïî ôîðìå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåëü÷àéøèå òåëüöà ðàçëè÷íîé ôîðìû. Âûçûâàþò ìàõðîâîñòü, èçðàñòàíèå è äðóãèå áîëåçíè. Ïåðåíîñÿòñÿ íàñåêîìûìè.

Õèìè÷åñêèå ñïîñîáû áîðüáû ñ áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè ðàñòåíèé.

Äëÿ  áîðüáû ñ áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè ïðèìåíÿþò õèìè÷åñêèå, àãðîòåõíè÷åñêèå è áèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû. Êàê ïðàâèëî, ïðèìåíÿþò èõ â êîìïëåêñå.
Õèìè÷åñêèé ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèìåíåíèè õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå íàçûâàþò ÏÅÑÒÈÖÈÄÛ.
 Â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòîâ ïðèìåíåíèÿ ïåñòèöèäû ðàçäåëÿþòñÿ íà ãðóïïû:  Èíñåêòèöèäû – ñðåäñòâà äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âðåäíûõ íàñåêîìûõ: Èíòà — âèð, Èñêðà, Äåöèñ, Ôèòîâåðì, Êëåùåâèò, Àêàðèí, Âàëëàð, Ìóõîåä, Àêòàðà, Àêòåëëèê ÊÝ, Àêòôèò, Àïà÷è, ÁÈ-58 (íîâèíêà) è äð.

Ôóíãèöèäû – ñðåäñòâà äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âîçáóäèòåëåé ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé: Áîðäîññêàÿ ñìåñü, Ìåäíûé êóïîðîñ, Æåëåçíûé êóïîðîñ, Àáèãà- ïèê, Ñêîð, Õîì, Ìàêñèì, Òèîâèò Äæåò (ñåðà), Êâàäðèñ, Ïåííêîöåá, Ðèäîìèë Ãîëä, Ñòðîáè (íîâèíêà) è äð..

Áàêòåðèöèäû – ñðåäñòâà äëÿ áîðüáû ñ áàêòåðèÿìè: Ìèëåêîíî, Ñïîðîáàêòåðèí, Ôèòîëàâèí, Ôóíäàçîë è äð.

Ãåðáèöèäû – ñðåäñòâà áîðüáû ñ ñîðíûìè ðàñòåíèÿìè: Ãëèôîñ, Ëîíòðåë 300 Ä, Ðàóíäàï è äð.

Ïåñòèöèäàìè îáðàáàòûâàþò ðàñòåíèÿ ãëàâíûì îáðàçîì ìåòîäîì îïðûñêèâàíèÿ, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿþò ìåòîä îïûëåíèÿ (íàïðèìåð, ïðè áîðüáå ñî ñëèçíÿìè èëè êðåñòîöâåòíîé áëîøêîé). Ðàñòâîðû, ïðèãîòîâëåííûå äëÿ îïðûñêèâàíèÿ, íàçûâàþòñÿ «ðàáî÷àÿ æèäêîñòü». Ÿ íóæíî ãîòîâèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî ïðèìåíåíèþ, èíà÷å ìîæíî îæå÷ü ëèñòüÿ  èëè ïðè ïîëèâå âûçâàòü îòìèðàíèå êîðíÿ.

Ïåñòèöèäû íåæåëàòåëüíî õðàíèòü äîëãî, òàê êàê  ìíîãèå èç íèõ òåðÿþò òîêñè÷åñêèå ñâîéñòâà, à ó íåêîòîðûõ ïîâûøàåòñÿ ñïîñîáíîñòü îæèãàòü ëèñòüÿ è ñòåáëè ðàñòåíèé.
Ïðè óñëîâèè õðàíåíèÿ â ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ è â íåïîâðåæä¸ííîé óïàêîâêå áîëüøèíñòâî ïðåïàðàòîâ ñîõðàíÿþò ñâîè ñâîéñòâà  äî 2-õ ëåò.

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ õèìè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè.

Áîëüøèíñòâî ïåñòèöèäîâ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ÿäîâèòû äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, ïîýòîìó  ñëåäóåò  ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ íèìè.  Íåîáõîäèìî çàùèùàòü ãëàçà, ðîò, íîñ è ðóêè, äëÿ ýòîãî íàäåâàþò ñïåöèàëüíûå î÷êè, ìàñêîé çàêðûâàþò íîñ è ðîò, íà ðóêè íàäåâàþò ïåð÷àòêè. Òàêæå íàäåâàþò ñïåöèàëüíî âûäåëåííóþ îäåæäó è ôàðòóê (èõ õðàíÿò îòäåëüíî). Ïîñëå ðàáîòû  íóæíî âûìûòü ðóêè è ëèöî ñ ìûëîì è ïðîïîëîñêàòü ðîò. Îñîáåííî îñòîðîæíî  íàäî îáðàùàòüñÿ ñ ïåñòèöèäàìè  â ïðîöåññå  ïðèãîòîâëåíèÿ èç íèõ  ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ.
Õðàíèòü ïåñòèöèäû íóæíî â øêàôàõ, çàïèðàþùèõñÿ íà çàìîê.
Íåëüçÿ õðàíèòü ïðåïàðàòû ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè è êîðìàìè äëÿ æèâîòíûõ. Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ äðóãèõ öåëåé ïîñóäó, â êîòîðîé ãîòîâÿò ñìåñè è ðàñòâîðû ïåñòèöèäîâ.
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íóæíî îòðåãóëèðîâàòü îïðûñêèâàòåëü, íàëèâ â íåãî âîäó. Ïðè çàïîëíåíèè îïðûñêèâàòåëÿ ðàáî÷èé ðàñòâîð íóæíî òùàòåëüíî ôèëüòðîâàòü ÷åðåç 3-4 ñëîÿ ìàðëè. Ðàáî÷èå ðàñòâîðû íóæíî èñïîëüçîâàòü â äåíü èõ ïðèãîòîâëåíèÿ, à òàêæå ñòðîãî ñîáëþäàòü èõ êîíöåíòðàöèþ è íîðìû ðàñõîäà.
 Ïðè îïðûñêèâàíèè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íàïðàâëåíèå âåòðà, ÷òîáû áðûçãè è ïûëü íå ïîïàäàëè íà ðàáîòàþùåãî ÷åëîâåêà è íà çåëåííûå è ïðÿíûå êóëüòóðû, ó êîòîðûõ â ïèùó èñïîëüçóåòñÿ  íàäçåìíàÿ ÷àñòü.  æàðêîå âðåìÿ îïðûñêèâàíèå ëó÷øå ïðîèçâîäèòü  óòðîì, ïîñëå òîãî, êàê âûñîõíåò ðîñà, èëè âå÷åðîì äî òîãî, êàê âûïàäåò ðîñà. Ïðè òåìïåðàòóðå âîçäóõà íèæå +8 îïðûñêèâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Îïûëèâàíèå ëó÷øå ïðîèçâîäèòü ïî ðîñå. Íå ñëåäóåò îïðûñêèâàòü è îïûëèâàòü ðàñòåíèÿ ïåðåä äîæä¸ì, ñðàçó ïîñëå íåãî, à òàêæå âî âðåìÿ ñèëüíîãî âåòðà.
Ïîñóäó, â êîòîðîé õðàíèëèñü ïðåïàðàòû, îáåçâðåæèâàþò ðàñòâîðîì êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû (50 ã íà 1 ë âîäû) èëè êàøèöåé èç äðåâåñíîé çîëû ñ ïîñëåäóþùåé ïðîìûâêîé  âîäîé. Ïîñëå ðàáîòû îïûëèâàòåëè è îïðûñêèâàòåëè òùàòåëüíî ïðîìûâàþò è ïðî÷èùàþò. Îñòàòêè íåïðèãîäíûõ ïåñòèöèäîâ íåéòðàëèçóþò èçâåñòêîâûì ìîëî÷êîì è ãëóáîêî çàêàïûâàþò  âäàëè îò æèëüÿ.

Àãðîòåõíè÷åñêèå ïðè¸ìû áîðüáû âêëþ÷àþò â ñåáÿ: ïîäãîòîâêó ïî÷âû íåîáõîäèìîé êèñëîòíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðóêòóðû, âíåñåíèå óäîáðåíèé, ïðîïîëêó, ðûõëåíèå, ñîáëþäåíèå íîðì ïîëèâà, áîðüáó ñ ñîðíÿêàìè. Ýòè ñâåäåíèÿ èìåþòñÿ â êàæäîé ñòàòüå, ïîñâÿù¸ííîé òîìó èëè èíîìó ðàñòåíèþ.
Î áèîëîãè÷åñêèõ ïðè¸ìàõ áîðüáû ñìîòðè â ñòàòüå » Áèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè ñàäà».

Íà ôîòî: óãîëîê ìîåãî ñàäà.

Источник

Сущность химического метода заключается в использовании специальных химических соединений и других ядовитых веществ против возбудителей грибных, бактериальных и вирусных заболеваний растений, а также некоторых промежуточных растений-хозяев их (барбарис, крушина и прочие передатчики ржавчины).

В борьбе с болезнями растений химический метод имеет преимущественно профилактическое значение, так как обработка растений химическими веществами производится с расчетом, что возбудители болезней будут уничтожены до того, как проникнут в ткань растений и вызовут их заражение и заболевание. Поэтому химическими веществами обрабатывается внешняя поверхность растения (листья, стебли, плоды и т. д.) и достигается наружная их защита от возбудителей болезней.

Кроме наружной защиты, химический метод может быть применен при иммунизации растений, в результате чего растения приобретают свойства активно препятствовать проникновению в организм возбудителей болезней, а также при хемотерапии — лечении болезней растений препаратами внутрирастительного действия. Химические вещества вводят внутрь обрабатываемых растений (или семян), которые приобретают устойчивость к поражению паразитическим организмом.

Среди различных методов борьбы с болезнями растений химический метод стоит на первом месте, так как он имеет некоторые преимущества перед агротехническим и другими методами защиты растений от болезней. Перечислим некоторые из них.

При помощи химических веществ возбудителей болезней уничтожают непосредственно на поверхности растений или семян, поэтому химический метод является активным методом в противоположность пассивному агротехническому методу. Химический метод особенно эффективен при массовом появлении какой-либо болезни, при эпифитотии, когда опыливанием или опрыскиванием пораженных полей уничтожается возбудитель болезни на больших площадях и тем самым сохраняется урожай.

Химический метод эффективен не только против возбудителей грибных, бактериальных и других инфекционных болезней. Он с успехом применяется и для борьбы с некоторыми неинфекционными заболеваниями (минеральное голодание растений, мороз и др.), а также для уничтожения промежуточных хозяев некоторых ржавчинных грибов (барбарис, слабительная крушина).

Применение химических веществ в борьбе с болезнями растений — экономически выгодное мероприятие, которое позволяет сохранить от потерь большое количество сельскохозяйственной продукции.

Роль химического метода в настоящее время возрастает, особенно в связи с высоким уровнем развития химии и задачей химической промышленности. Этот рост будет осуществляться за счет выпуска новых химических препаратов, наиболее эффективных и безопасных при их использовании на производстве.

Наконец, значение химического метода возрастает в связи с интенсификацией, специализацией и химизацией сельского хозяйства, а также продвижением некоторых культур в новые районы возделывания. Очень большое значение имеет химический метод в районах целинных и залежных земель.

Таким образом, по эффективности против возбудителей болезней, рентабельности применения и пригодности в качестве массового мероприятия подавления инфекции и предотвращения заболевания химический метод является основным, а в некоторых случаях единственным средством защиты растений от болезней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Медный купорос – фунгицид, предназначенный для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и других болезней, а также для дезинфекции ран у плодовых.
Действующее вещество «Медного купароса»: меди сульфат, 980 г/кг, растворимый порошок.

Медный купорос (Меди сульфат)- используется как микроудобрение для восполнения дефицита меди в почве. Рекомендован для применения на на торфяниках, где мало содержится меди. Другое направление применения медного купороса- это применение его от для профилактики и лечения болезней растений и борьба с насекомыми- вредителями. Медный купорос используется как самостоятельное средство и с известью в составе бордосской смеси.

Использование медного купороса как удобрения:

Вносят сульфат меди 1 раз в 5-6 лет ранней весной или осенью (является альтернативой к пиритному огарку), расход 1 г на 1 кв.м. Перед применением необходимо хорошо измельчить и смешать с землей.

Для некорневой подкормки вегетирующих растений доза 1-2 г медного купороса на 10 л воды.

Расход медного купороса:

Одна чайная ложка вмещает 6 г.

Культура: Яблоня, Груша, Айва
Вредитель: парша, филлостикоз и другие пятнистости, монилиоз, усыхание
Расход препарата: 100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек 2-5 л на дерево

Культура: Абрикос, Персик, Слива, Черешня, Вишня
Вредитель: клястероспороз, коккомикоз и другие пятнистости, монилиоз, курчавость
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек 2-5 л на дерево

Культура: Крыжовник, Смородина
Вредитель: антракноз, септориоз и другие пятнистости
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек до 1,5 л на куст.

Использование медного купороса от насекомых-вредителей и болезней растений (антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили):

1. Для раннего весеннего опрыскивания до распускания почек против грибковых болезней: парши, черного рака, плодовой гнили, цитоспороза, септоспороза, бурой пятнистости листьев, антракноза яблони, груши, декоративные и др. кармашек сливы, болезней на вишне курчавости листьев персика. Расход: 100 г — 10 л воды

2. Для дезинфекции путем опускания в раствор на 3 мин., с обильной последующей промывкой водой: корней саженцев после удаления наростов корневого бактериального рака черенков крыжовника, смородины отпрысков малины против антракноза, мучнистой американской росы усов земляники (клубники) против мучнистой росы надземных частей крыжовника, смородины после обрезки больных частей против мучнистой американской росы. Расход: 100 г — 10 л воды

3. Для дезинфекции почвы путем полива против болезней: черной ножки капусты, томата серой и белой гнили томата фузариоза или желтизны капусты, редиса, репы, брюквы. Расход: 5 г – 10 л воды.

4. Для дезинфекции ран плодовых деревьев. Для дезинфекции ран у плодовых водный раствор готовится из расчета 100 г на 10 л воды . Для борьбы с корневым бактериальным раком у плодовых и роз применяется погружение корневой после удаление наростов на 2-3 минуты в 1% раствор с последующим промыванием их водой.

5. Для опрыскивания перед посадкой: клубней картофеля против фитофтороза. Расход: 2 г – 10 л воды.

6. Для опрыскивания в период вегетации (развития): Фитофтороза томата, картофеля. Расход: 20 г – 10 л воды

Рецепты с использованием медного купороса:
— 1 ст.л. на 10 л + 1 ст.л. мыла — опрыскивать при бурой пятнистости или листовой плесени томатов, рассаду капусты при ложной мучнистой росе, повторить через 20 дней после высадки рассады в грунт
— картофель перед бутонизацией от фитофторы и черной ножки 2 ведра на 100 м2
— 1 ч.л.+3 ст.л. золы на 0,5 л воды — смачивать стебли огурцов кисточкой от корневой гнили огурца
— 1 ч.л.+ 1 ст. золы — сыпать на больные места при серой гнили огурцов
— 1 ст.л.

Источник

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). Концентраты фунгицидов токсичны для человека и животных.

Некоторые фунгициды[править | править код]

Из неорганических веществ фунгицидной активностью обладает сера (в тонкодисперсном виде) и её соединения (полиосульфиды кальция и бария, окуривание SO2), соли металлов, особенно меди, ртути и кадмия (однако последние два токсичны и для человека, поэтому на практике используются только соединения меди — сульфат, гемиоксид, хлороксид). Из органических веществ фунгицидными свойствами обладают соли и различные производные дитиокарбаминовых кислот, в частности тетраметилтиурамдисульфид. Высокую фунгицидную и бактерицидную активность проявляют производные фенолов, но из-за фитотоксичности они непригодны для защиты растений и используются в основном как антисептики. Также применяется 2,3-дихлорнафтохинон, замещенные бензимидазолы (беномил, тиабендазол, фуберидазол, карбендазим), ряд O-замещенных бензанилидов (2-метилбензанилид, 2-иодбензанилид и салициланилид), производные триазола (триадимефон, триадименод, дихлобутразол, флутримазол, флутриафен и др.), производные имидазола (важнейшие из них — имазалил и прохлораз).

В качестве системных фунгицидов используют некоторые эфиры и амиды фосфорных и тиофосфорных кислот (китацин, О-этил-8,8-дифенилдитиофосфат (эдифенфос, хиносан) и О-бутил-8-этил-8-бензилдитио-фосфат (конен) — фунгициды против пирикуляриоза риса; первый обладает также инсектицидным действием. Против мучнистой росы и ржавчины растений используют пиразофос, диталимфос и вепсин.

Фунгицидной активностью обладают некоторые антибиотики: циклогексимид, стрептомицин, гризеофульвин, бластицидин, полиоксин и касугамицин.[1]

Принцип действия[править | править код]

Механизм действия большинства фунгицидов известен лишь в общих чертах. Чаще всего фунгициды действуют на грибы непосредственно, вмешиваясь в биохимические реакции, происходящие в грибных клетках, либо блокируя ферменты, управляющие этими реакциями. Фунгициды из групп триазолов, морфолинов, пиримидинов, имидазолов, пиперазинов ингибируют биосинтез эргостерина — одного из важнейших компонентов клеточных мембран. Фосфорорганические фунгициды подавляют синтез липидов, входящих в состав этих мембран, в частности фосфатидилхолина. Гидроксипиримидины (этиримол и др.) и производные аланина ингибируют, по-видимому, синтез нуклеиновых кислот, а антибиотики (циклогексимид, бластицидин, касугамицин) — синтез белка. Антибиотик полиоксин, действуя на соответствующие ферменты, подавляет процесс образования хитина у грибов (и насекомых). Фунгициды из группы оксатиинов нарушают процесс тканевого дыхания, производные бензимидазола и тиофанаты — нормальный ход клеточного деления.

Определение сроков первой обработки фунгицидом ботвы картофеля[править | править код]

Фитофтороз картофеля относится к той небольшой группе болезней, эффективная борьба с которыми возможна только при профилактическом применении средств защиты растений. В этом случае потери урожая картофеля можно снизить до 2-3 % (табл.).

Сроки первой обработкиПораженность ботвы, %Потери урожая, %
22.0730.0709.08
До первичного появления болезни
(при обнаружении некрозов на сигнальном

участке), трёхкратная обработка

0,13503,7
При появлении болезни
(пораженность ботвы 0,1 %), трёхкратная обработка
10507016,1
После перезаражения растений
(пораженность ботвы 3-5 %), трёхкратная обработка
20639833,3
Контроль
(без обработок)
408810045,5

Формообразовательные процессы, происходящие в популяциях возбудителя фитофтороза, привели к развитию более агрессивных популяций и ранним вспышкам заболевания. Это снизило точность разработанных ранее прогнозов, предусматривающих первую обработку ботвы фунгицидами не ранее фазы бутонизации, и большим потерям урожая. В результате в большинстве стран, в том числе в России, тактика защиты картофеля от фитофтороза изменилась в сторону более ранних обработок ботвы.

В настоящее время при определении сроков первой обработки ботвы картофеля фунгицидами используют разные критерии. Прежде всего, это фенологический метод — проведение первой обработки в фазе смыкания ботвы в рядках (высота растений 15-20 см), или даже в фазе всходов. Но данный метод оправдывает себя лишь в годы ранних и жестких эпифитотий фитофтороза. В условиях депрессии или позднего появления болезни подобная тактика защиты картофеля приводит к дополнительным финансовым затратам и неоправданному загрязнению окружающей среды. Здесь не учитываются большие различия в сроках появления фитофтороза на ботве картофеля, вызванные климатическими особенностями, наличием источников первичной инфекции, устойчивостью сорта, микрорельефа и т. д. Поэтому принятие шаблонного срока начала опрыскивания ботвы для всех случаев, чаще всего, приводит к возрастанию пестицидного пресса и повышению стоимости полученной продукции. Необходимо также учитывать и то обстоятельство, что большинство хозяйств общественного и частного сектора из-за недостатка денежных средств приобретает фунгициды в количествах, достаточных лишь для двух-трех опрыскиваний. В этом случае шаблонные обработки, начинающиеся с фазы всходов или смыкания ботвы в рядках, не обеспечивают эффективную защиту, так как фунгицидная активность препаратов прекращается за 2-2,5 месяца до массового развития болезни и уборки урожая.

Недостаток всех существующих систем прогнозов заключается в том, что они созданы на основе анализа метеорологических условий, складывающихся после всходов. Как показали исследования последних лет, при благоприятных погодных условиях прорастание ооспор и накопление инокулюма возможно до посадки картофеля, а первичное заражение ростков может произойти до появления всходов.

Многолетние опыты по сравнению сроков первой профилактической обработки ботвы картофеля против фитофтороза разными методами выявили преимущество биологического метода прогноза (модифицированные «сигнальные участки»). С его помощью в неблагоприятные для развития болезни годы можно отказаться от обработок или снизить их число до одной-двух, в «фитофторозные» годы своевременное начало обработок дает возможность сохранить урожай картофеля при трех-пяти обработках.
В настоящее время разработано «правило», которое позволяет определять сроки появления фитофтороза на посадках картофеля и рекомендовать первую профилактическую обработку ботвы по метеорологическим условиям, складывающимся в период от посадки до появления всходов.

Все последующие опрыскивания посадок продовольственного картофеля против фитофтороза следует проводить регулярно, с учетом сроков действия применяемых фунгицидов или с использованием краткосрочного прогноза развития болезни. Семенные посадки лучше всего обрабатывать регулярно, так как возможные ошибки существующих прогнозов могут привести к частичному поражению ботвы и клубней и вспышкам фитофтороза в следующем сезоне.

Фунгициды — одна из причин коллапса колоний медоносных пчел[править | править код]

Последние исследования проблематики коллапса колоний медоносных пчел показали, что наличие фунгицидов в пище медоносных пчел резко снижает способность защиты от клеща Варроа — основной причины коллапса. При этом малое содержание некоторых фунгицидов в корме привлекает пчел к выбору именно загрязнённых кормов.[2]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

  • Фунгисиды // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1961. — Т. IX. — Стб. 154—157
  • Абеленцев В. И. и др. Фунгициды — фактор повышения производства зерна хлебных злаков, возделываемых по энергосберегающим агротехническим приемам //Достижения науки и техники АПК. — 2007. — №. 8.
  • Голышин Н. М. Фунгициды в сельском хозяйстве //М.: Колос. — 1982. — С. 207.
  • Иванова С. Н. Фунгициды и их применение //Труды Всесоюзного химического общества им. ДИ Менделеева. — 1964. — Т. 9. — С. 56-65.
  • Искужина Р. Р. Новые фунгициды на основе боратов //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2011. — Т. 13. — №. 5-3.
  • Хорсфолл Д. Г. Фунгициды и их действие //М.: Изд-во иностранной литературы. — 1948.

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).

Список проблемных ссылок

  • www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4966.html

Источник