마인드 맵 갤러리 농약 원리 소개
농약의 의미, 농약개발의 역사, 농약의 원리 등 농약의 원리 입문에 대한 마인드맵 연구방향과 접근방식, 농약의 특성 및 화학물질 관리 등
2024-03-30 18:14:08에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
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농약 소개
살충제란 무엇입니까? 살충제: 농업 및 임업 생산에 해를 끼치는 질병, 곤충, 잡초 및 기타 유해 유기체를 예방, 제거 또는 통제하고 식물과 곤충의 성장을 조절하는 데 사용되는 화학적으로 합성되거나 천연 물질 및 그 제제. 해충을 방제하는 데 사용되는 물질.
살충제의 의미
1) 농업과 임업에 해를 끼치는 질병, 곤충, 잡초, 쥐, 연체동물 및 기타 유해 유기체를 예방, 제거 또는 통제합니다.
2) 저장병, 곤충, 쥐 및 쌀벌레, 옥수수 바구미, 카스타네움 곡물 딱정벌레 등과 같은 기타 유해 유기체를 예방, 제거 또는 통제합니다.
3) 식물과 곤충의 성장을 조절합니다.
4) 농림산물의 방부 또는 보존에 사용된다.
5) 모기, 파리, 유충, 쥐 및 기타 유해 유기체를 예방, 제거 또는 통제합니다.
6) 하천 제방, 철도, 공항, 건물 및 기타 장소에 해를 끼치는 유해 유기체를 예방, 제거 또는 통제합니다.
식물화학적 보호: 화학적 방제는 해충, 진드기, 선충류, 병원성 박테리아, 잡초, 설치류 및 기타 유해 유기체를 예방하고 방제하기 위해 화학 살충제를 사용하는 과학적 방법입니다.
농약 개발의 역사
①천연물 적용단계
②인위적으로 생산되는 무기농약 시대
③유기합성농약의 시대
④구체적인 행동과 친환경적인 무대
전체적인 목표는 '그린', '친환경', '환경과의 일체화(그린)'이다.
연구 방향 및 접근 방식
천연물에서 납화합물을 스크리닝한 후 인공합성 및 변형[예: 피레스로이드(식물성 원료), 네레이톡신(동물성 원료) 등]
효율적이고 안전한 새로운 화합물 개발
신규 표적 화합물 개발 [예: 곤충 이코니딘 수용체에 작용하는 화합물(강관)]
곤충 생장 및 발달 조절물질 개발(예: 유충호르몬, 엑디손, 키틴합성억제제, 살균제 등)
오래된 품종을 변형하고 새로운 물질을 개발
구품종은 구조가 변하여 높은 독성이 낮아지거나 안정성이 저하된 품종이다. (가공제형 : 수성현탁제)
유전 공학 응용
유전공학 예방: Bt 면화를 예로 들어
장점: 1. 화학 농약의 사용을 줄일 수 있습니다. 2. 대상해충, 특히 천공해충에 대한 높은 효과 3. 지속적으로 살충단백질을 발현할 수 있으며, 다른 방법과의 상용성이 좋다. 4. 화학농약과 교차내성이 없음 5. 비표적생물에 대한 안전성 6. 환경에 안전함
단점: 1. 동일한 작물에 대한 여러 질병 및 해충을 동시에 방제하기가 어렵습니다. 2. 장기간 지속되는 선택 압력과 잠재적인 저항 위험 3. 2차 해충의 증가로 이어지기 쉽습니다.
핵심: 순전히 기술적인 문제만은 아니다
농약의 특성과 화학물질 관리
능률
많은 새로운 화합물은 에이커당 1g 이하의 활성 성분을 사용합니다. 니트로이민, 디아미드 살충제, 메톡시아크릴레이트 살균제, 설포닐 펄스, 이미다졸론 제초제 등
신속하게 행동
해충은 10분 또는 그보다 짧은 시간 내에 박멸될 수 있습니다! 예를 들어, 피레스로이드 살충제는 몇 초 안에 모기를 쓰러뜨릴 수 있습니다.
편의
단위 시간과 노동력으로 대규모 방제가 가능하며, 이는 일부 폭발성 해충 방제에 특히 중요합니다.
실용적인 사항
유연하며 다양한 상황에서 사용할 수 있으며 제형, 기계 및 기타 조건의 조합에 따라 널리 사용될 수도 있습니다. 대부분의 농약 품종의 적용에는 지리적 또는 생물학적 개체수 제한이 없습니다. 또한 농약은 대규모 산업 규모로 생산할 수 있으며 수율과 품질을 쉽게 보장할 수 있으며 다양한 종류와 제형이 있습니다. 선택의 여지가 많습니다.
비상
경제
노동력, 돈, 시간을 절약하고 적시에 예방하고 치료하십시오. 정상적인 상황에서: 1위안을 투자하여 얻은 수입은 2.89-29위안이고 경제적 이익은 비용의 6배 이상입니다.
생산량을 늘리고 노동력을 절약할 수 있습니다.
농업 생산에서 살충제의 중요성
다양한 관리 조치 중 화학적 관리가 가장 효과적입니다.
예방 및 통제
농약 사용으로 인해 직면한 문제(“3R” 문제에 초점)
저항
항균제 내성이란 원래 의약품에 민감했던 야생 곤충이나 병원성 세균 개체/집단이 유전 물질의 변화로 인해 의약품에 대한 민감도가 감소하는 현상을 말합니다.
교차 저항 부정적인 상호작용 저항 다중 저항
잔류독성(잔류물)
잔류 독성은 농약 잔류물을 의미하는데, 그 이유는 일부 농약은 화학적 안정성이 강하고 적용 후 쉽게 분해되지 않기 때문입니다. 대부분 또는 일부는 여전히 토양, 작물 및 기타 환경에 남아 있습니다.
심각한 피해는 주로 다음과 같습니다.
작물 오염;
후속 작물에 대한 영향(식물독성)
대기, 수계 및 토양 오염;
수생동물, 가금류, 가축, 식품 및 인체에 대한 오염
생물농축;
곤충, 거미, 진드기, 벌, 누에 및 토양 유기체의 천적을 죽입니다.
재기
재감염이란 특정 농약을 사용한 후 단기적으로는 해충의 밀도가 감소하지만, 농약을 사용하지 않은 방제 지역에 비해 곧 증가하는 것을 의미합니다(점점 더 많은 해충이 살포됩니다).
또 만연한 이유
천적의 동물상이 파괴되었습니다
농약 잔류물 또는 대사산물은 해충의 번식을 자극하는 효과가 있습니다(잔류물은 해충의 번식을 촉진합니다).
화학 물질은 숙주 식물의 영양 성분을 변화시킵니다.
약물 내성 발달
위의 측면이 함께 작동합니다.
작은 해충이 큰 해충이 되다