微生物农药优缺点,微生物农药优缺点分析

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于微生物农药优缺点的问题,于是小编就整理了2个相关介绍生物农药优缺点的解答,让我们一起看看吧。

  1. 微生物农药能给农业带来什么好处?
  2. 微生物和有机质哪个对农药的降解影响较大?

微生物农药能给农业带来什么好处?

灌溉水源污染:在淡水资源十分紧张的情况下,许多地方利用污水灌溉农田。未经处理的污水,既含有农作物生长所必需的养分,又含有有毒成分。盲目使用污水,不仅会污染土壤,而且还会影响农作物的生长和产品质量损害人体健康

微生物和有机质哪个对农药的降解影响较大?

很高兴回答题的问题。

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微生物和有机质对于农药的降解的确有一定的作用。但是没必要将两者进行对比。两者作用的发挥是建立在彼此存在的基础上。

具体而言,有机质为微生物的活动提供碳源,是微生物进行活动的加油站。如果没有有机质,微生物庞展开正常的生命活动,那对农药的降解无从谈起。

有机质通过分解产生腐殖酸等,可以促进壤的团粒结构,增加土壤的气交换量,为喜氧细菌放线菌等活动提供一个良好的有氧环境

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有机质在分解后会起到缓冲作用,减少农残及其他物质对作物的侵害。

微生物降解农残具有环境友好污染少的特点。

微生物降解农药机理可大致分为两类: 一类是共代谢作用,有些合成的化合物不能被微生物降解,但若有另一种可供给的碳源和能源的***基质存在时,它们则可被部分降解,这个作用称为共代谢作用;另一类是矿化作用,是指微生物直接以农药作为生长基质,将其完全分解成无机物、CO2和H2O 等。矿化作用是最理想的降解方式,因为农药被完全降解成为无毒的无机物。

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农药的微生物降解途径大致分为两种: 酶促途径和非酶促途径。酶促反应即是微生物本身含有可降解该农药的酶系基因,通过氧化、脱氢、还原、水解、合成等作用直接作用于农药。或者,虽然不含降解该农药的酶系,但在农药胁迫下,微生物的基因发生重组或改变,产生新的降解酶系。非酶促反应是指微生物活动使环境的pH 发生变化而引起农药降解,或产生某些***因子或化学物质参与农药的转化。

微生物降解农药时的生化反应有:(1)还原反应,包括了硝基还原、还原性脱卤、醌类还原等。(2)氧化反应,包括了羟化反应,如芳香族羟化、脂肪族羟化、N-羟化;环氧化;N-氧化;P-氧化;S-氧化;氧化性脱烷基、脱卤、脱胺。(3)缩合和共轭形成,缩合包括将有毒分子或一部分与另一有机化合物相结合,从而使农药或其衍生物物失去活性。(4)水解反应,一些酯、酰胺和硫酸酯类农药都可以被微生物水解的酯键,如对硫磷、苯胺类除草剂等。应该指出的是,在微生物降解农药时,其体内并不是只进行单一的反应,多数情况下是多个反应协同作用来完成对农药的降解过程的。


可以说有机质和微生物在清除农残的方面是相辅相承的。有机质是微生物开展的基床,微生物是降解过程中的主要力量。如果一定要把两者割裂来讨论谁的作用更大就好比讨论皮肤和骨头哪个对人更重要。

希望以上回答对您有所帮助。

耗氧污染物包括糖类、蛋白质、脂肪及其他有机物质(或其降解产物)。在细菌的作用下,耗氧有机物可以在细胞外分解成较简单的化合物。耗氧有机物质通过生物氧化以及其他的生物转化,变成更小、更简单的分子的过程称为耗氧有机物质的生物降解。如果有机物质最终被降解成为二氧化碳、水等无机物质,就称有机物质被完全降解,否则称之为不彻底降解。

原核微生物和真核微生物对多环芳烃的微生物降解都需要氧气的参与,产生氧化酶,加氧酶把氧原子加到C-C键上形成C-O键,再经过加氢、脱水等作用而使C-C键断裂,苯环数减少。多环芳烃苯环的降解取决于微生物产生加氧酶的能力,且由于酶对于多环芳烃的专一性,环境中的多环芳烃的多样性,多环芳烃的降解需要多种微生物的参与。

降解农药的微生物有细菌、真菌、放线菌、藻类等。细菌由于其生化上的多种适用能力以及容易诱发突变菌株从而占了主要的位置。

脂肪和油类是由脂肪酸和甘油合成的醋,由C、H、O三种元素组成。脂肪多来自动物,常温下皇固态;而油多来自植物,常温下呈液态。脂肪和油类比糖类难降解,其降解途径如下。

①脂肪和油类水解成脂肪酸和甘油 脂肪和油类首先在细胞外经水解酶催化水解成脂肪酸和甘油:

②甘油和脂肪酸转化 甘油的降解与单糖降解类似,在有氧或无氧氧化条件下,均能被一系列的酶促反应转变成丙酮酸。丙酮酸经乙酰辅酶A的酶促反应,在有氧的条件终生成二氧化碳和水,而在无氧的条件下则转变为简单的有机酸、醇和二氧化碳等。

蛋白质的微生物降解 蛋白质的主要组成元素是C、H、O和N,有些还含有S、P等元素。

石油的微生物降解 石油的微生物降解在消除烃环境污染方面,尤其是从水体和土壤中消除石油污染物方面具有重要的作用


研究了在不同pH值条件下,土壤有机质组分胡敏酸(HA)分别在灭菌和不灭菌处理下对典型有机氯农药六六六和滴滴涕降解的影响。结果表明,土壤中微生物对其降解起着重要作用,α-CHC、γ-CHC和δ-CHC以及p,p′-DDT在碱性条件下降解较快;HA对农药的降解具有双重影响...

有机质,因为有机质主要含碳物质,表面多孔海绵状的吸附功能,可以固定吸附农药,用时钝化农药功能;当土壤有机质含量比较高,可以激活有益微生物菌活力,有益微生物菌可以降解农药。

微生物相对对农药的降解影响较大,但是是相辅相成的

这么说吧有机质是载体,对农药残留和过量、使用劣质农药产生重金属污染,仅仅只有稀释和存储的功效。

自然界的微生物菌群复杂多样,很遗憾,其中仅有很少的一部分对农药的降解有促进作用,而且效率很低。但对[_a***_]重金属污染却有很好的效果,目前技术能彻底降解重金属污染的只有微生物和海藻酸。

大自然是神奇的,丰富的有机质是微生物的温床,给复杂微生物菌群提供更多的有机质,有利于微生物菌群的繁衍和进化,进化出更适宜解解决农药残留问题的菌群。


到此,以上就是小编对于微生物农药优缺点的问题就介绍到这了,希望介绍关于微生物农药优缺点的2点解答对大家有用。

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