【摘 要】
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氟唑菌酰羟胺[3-(二氟甲基)-N-甲氧基-1-甲基-N-[(RS)-1-甲基-2-(2,4,6-三氯苯基)乙基]吡唑-4-甲酰胺]是近年来由瑞士先正达开发的新型杀菌剂,本文在试验氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病的防治效果及安全性评价的基础上,建立了氟唑菌酰羟胺常量和残留分析方法,研究了氟唑菌酰羟胺在水稻及其环境中的消解动态和环境行为。结果如下:(1)为明确氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病菌的抑制效果,在室内采用
【基金项目】
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“十三五”国家重点研发计划(2017YFD0301604)
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氟唑菌酰羟胺[3-(二氟甲基)-N-甲氧基-1-甲基-N-[(RS)-1-甲基-2-(2,4,6-三氯苯基)乙基]吡唑-4-甲酰胺]是近年来由瑞士先正达开发的新型杀菌剂,本文在试验氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病的防治效果及安全性评价的基础上,建立了氟唑菌酰羟胺常量和残留分析方法,研究了氟唑菌酰羟胺在水稻及其环境中的消解动态和环境行为。结果如下:(1)为明确氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病菌的抑制效果,在室内采用菌丝生长速率法对其进行了毒力测定,并在室外开展药效试验。室内毒力测定结果:氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病菌菌丝生长抑制的EC50和EC95值分别为0.4277 mg/L和25.8321 mg/L,与戊唑醇相近且优于咪鲜胺及多菌灵。田间药效试验结果:2019年晚稻氟唑菌酰羟胺施用量160~200 g a.i./hm~2时7d、14d防效分别为62.7%~69.5%和79%~82%,2020年早稻防效分别为50.7%~51.4%和72.6%~74.6%,均优于戊唑醇推荐用量80 g a.i./hm~2时防效,且最高增产可达98.17%。试验表明:氟唑菌酰羟胺对水稻纹枯病有良好的抑制作用,可用于水稻纹枯病的防治,且施用量160~200 g a.i./hm~2时效果最好。(2)利用高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)建立了氟唑菌酰羟胺在稻田水、土壤、植株、糙米、稻壳中的分析方法。在水稻田各基质中,添加氟唑菌酰羟胺浓度为0.01、0.05和0.1mg/kg时,添加回收率在84.23%~105.10%之间,相对标准偏差在1.07~9.99%之间。各基质中的方法检出限(S/N=3)在1.9~3.5μg/kg范围内,定量限(S/N=10)在6.87~12.15μg/kg范围内。该方法简单、快速、准确、灵敏,所得结果满足农药残留检测的要求,适用于稻田水、土壤、植株、糙米、稻壳中氟唑菌酰羟胺的残留检测。(3)2年4地的残留消解试验结果表明,氟唑菌酰羟胺在田水、土壤及稻株中的消解规律均符合一级动力学模型。氟唑菌酰羟胺在水中的消散比在水稻植株样品及土壤样品中更快,半衰期分别为0.72-2.47d、1.07-8.65d和5.76-14.12d,线性分析表明其降解速率与土壤有机质和p H呈正相关,与降雨量和温度呈负相关。随后通过风险商值(RQ)对最终残留量进行评估以确定其摄入风险,并探索了采用家庭常用方式去除农药的可能性。风险评估表明,在水稻中的急性和慢性饮食暴露风险分别为4.57-7.14%和0.58-2.09%,表明氟唑菌酰羟胺的使用对中国消费者的健康风险很小或没有。这些结果可以指导氟唑菌酰羟胺的实际应用,并有助于减少与其全球使用相关所造成的环境风险。(4)采用批处理平衡法和红外光谱法研究了氟唑菌酰羟胺在8种不同耕地土壤中的吸附和解吸行为及其相互作用机理。结果表明,氟唑菌酰羟胺的吸附和解吸行为符合Freundlich等温线模型,吸附常数KF-ads范围为14.592到102.610。吸附常数KF-ads与土壤有机碳和有机质含量呈显著的线性正相关(p<0.1)。高温和低温都减弱了土壤对氟唑菌酰羟胺的吸附能力,此外,溶液初始PH值、离子强度及外源腐殖酸、生物炭和不同类型不同浓度表面活性剂的加入对土壤的吸附能力也有影响。氟唑菌酰羟胺在大部分土壤中具有较弱的移动性和淋溶性,对地表水和地表生物可能存在一定的威胁,但不会污染地下水。
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