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除草剂耐抗性杂草 杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的

杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的人们通常把1968年发现抗三氮苯类除草剂的欧洲千里光(SeneciovulgarisL.)作为首例抗性杂草。一个新的抗性生物型...

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除草剂耐抗性杂草 杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的

本文目录

  1. 杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的
  2. 抗除草剂的农业转基因作物会演变成“超级杂草”吗
  3. 抗草的作物

杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的

人们通常把1968年发现抗三氮苯类除草剂的欧洲千里光(SeneciovulgarisL.)作为首例抗性杂草。一个新的抗性生物型是指一种杂草对一类除草剂中的一种或多种发展抗性的第一个例子。例如,在10个国家发现抗三氮苯类除草剂的反枝苋(Amaranthusretroflexus)被记载为第一种抗性生物型;而在3个国家发现抗乙酰乳酸合成酶抑制剂的反枝苋,被记载为第二种抗性生物型。1970-1977年间,平均每年发现一种新的抗性杂草生物型。20世纪70年代后期,许多科学家对杂草抗三氮苯类除草剂的现象产生了兴趣, 加快了新的抗性杂草的发现。1978年以来,新增抗性杂草生物型的数量相对稳定,平均每年增加9种。1978-1983年的5年间,世界各地科学家报道了33种抗三氮苯类除草剂的杂草生物型。此类抗性杂草在数量上的这种优势很大程度上是由于广泛使用莠去津有效地防除玉米田杂草和用西玛津防除果园杂草。到1983年,抗三氮苯除草剂的杂草占文献报道抗性杂草总数的67%,而抗联吡啶类除草剂的杂草占13%,抗合成生长激素型除草剂的杂草占12%,抗其他作用方式除草剂的杂草占8%。上述这种比例随着杂草对20世纪70年代后期和80年代初进入市场的、具有新的作用方式的除草剂开始产生抗性而发生变化。1995-1996年进行的杂草对除草剂抗性的国际调查中,记录了42个国家183种对除草剂抗性的杂草生物型。已有124种杂草对一种或一种以上的除草剂产生了抗性。

各类除草剂抗性杂草生物型统计

除草剂类别除草剂抗性杂草生物型牋双子叶单子叶小计国家数三氮苯,莠去津,43,18,61,20乙酰乳酸合成酶抑制剂,氯磺隆,26,7,33,11联吡啶,百草枯,20,7,27,12脲类/酰胺类,绿麦隆,5,11,16,13合成植物生长激素,2,4-D,12,2,14,11乙酰辅酶A羧化酶,禾草灵,0,13,13,11二硝基苯胺,氟乐灵,1,5,6,4三唑,杀草强,1,3,4,2氯乙酰胺,异丙甲草胺,0,2,2,2硫代氨基甲酸酯,野麦畏,0,2,2,3腈,溴苯腈,1,0,1,1甘氨酸,草甘膦,0,1,1,1原卟啉原氧化酶抑制剂,乙氧氟草醚,0,1,1,1苯并呋喃,乙呋草黄,0,1,1,1有机胂,甲胂-钠,1,0,1,1合计,,110,73,183

在这些抗性生物型中,33%对三氮苯类产生了抗性,18%对乙酰乳酸合成酶抑制剂产生抗性,15%对联吡啶类产生抗性,9%对脲类/酰胺类产生抗性,8%对合成植物生长激素类除草剂产生抗性,7%对乙酰辅酶A羧化酶类产生抗性,3%为对二硝基苯胺类产生抗性,而余下7%为对其他作用方式除草剂产生抗性。而大多数抗除草剂的杂草生物型发生在以除草剂作为基本除草方法的工业发达国家。在我国由于杂草抗药性研究进行的比较少,因此仅记录到4种抗性杂草生物型。

除草剂耐抗性杂草 杂草对除草剂抗性的发展简史是怎样的

抗除草剂的农业转基因作物会演变成“超级杂草”吗

不会。转基因耐除草剂作物本身不会成为无法控制的杂草,种植转基因耐除草剂作物也不会使别的植物变成无法控制的杂草。1995年,加拿大首次商业化种植转基因油菜,曾经在个别田块出现了具有抗性的耐除草剂转基因油菜植株,最后通过改变除草剂予以灭除。

抗草的作物

抗草的作物主要包括以下几类:

一、抗草甘膦转基因作物孟山都公司通过基因工程技术培育的抗草甘膦作物,其核心机制是将外源抗性基因(如EPSP合成酶基因)导入作物基因组,使其在喷洒草甘膦后仍能正常生长。典型代表包括:

黄豆:全球广泛种植的转基因大豆品种,可耐受草甘膦喷洒,有效控制田间杂草。棉花:抗草甘膦转基因棉花通过基因修饰实现除草剂耐受性,减少人工除草成本。油菜及玉米:同样通过转基因技术获得抗草甘膦特性,提升种植效率。二、洁田作物(非转基因抗除草剂作物)通过化学诱变、分子标记辅助育种等技术选育的非转基因抗除草剂作物,其抗性源于自然变异或精准基因编辑,无需引入外源基因。主要类型包括:

洁田稻:粳稻:如金粳818、津稻667等抗咪唑啉酮类除草剂品种;兴禾壮润稻118、兴禾壮镇糯19号等抗草甘膦品种;南淮粳5号(双抗草甘膦与咪唑啉酮类)。

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籼稻:洁田稻001(黄华占EMS诱变选育)、仲旺丝苗等。

洁田油菜:宁R101(全国首个非转基因抗除草剂油菜,抗磺酰脲类和咪唑啉酮类)、宁R201。洁田麦:富麦2000(抗咪唑啉酮类)、华麦299(抗甲基二磺隆和咪唑啉酮类)。三、通过种植方式抑制杂草的作物部分作物通过高密度种植形成群体优势,压缩杂草生长空间,间接实现抗草效果。例如:

玉米:密植条件下,玉米植株快速封闭行间,遮挡阳光并竞争养分,抑制杂草萌发。大豆:密集种植可形成“苗遮苗”效应,减少杂草光合作用机会,降低杂草密度。以上作物通过基因工程、传统育种或种植管理策略,分别从化学抗性、生物竞争角度实现抗草目标,为现代农业杂草防控提供了多样化解决方案。

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