Микроскопическое исследование окрашенного мазка носового секрета | 260 | 2р.д. |
Посев на флору и определение чувствительности к антибиотикам. | 1300 | 5-7р.д. |
Включает бактериоскопическое исследование биоматериала, выделение и идентификацию до вида этиологически значимого возбудителя. При обнаружении роста в титре, имеющем диагностическое значение, проводится определение антибиотикочувствительности. | ||
Посев на Candida и определение чувствительности к антимикотическим препаратам. | 900 | 5-7р.д. |
Включает бактериоскопическое исследование биоматериала, выделение и идентификацию до вида этиологически значимого возбудителя, определение антибиотикочувствительности. | ||
Посев на микрофлору, в том числе на грибы рода Candida и определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. Включает бактериологическое исследование биоматериала, выделение и идентификацию до вида этиологически значимого возбудителя. При обнаружении в титре, имеющем диагностическое значение, проводится определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам. | 1900 | 5-7р.д. |
Посев на Candida без определения чувствительности к антимикотическим препаратам. Включает бактериологическое исследование биоматериала, выделение и идентификацию до вида зтиологически значимого возбудителя. | 630 | 5-7р.д. |
Посев на золотистый стафилококк без чувствительности к антибиотикам | 550 | 5-7р.д. |
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | 1000 | 5-7р.д. |
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к бактериофагам | 1000 | 5-7р.д. |
Посев на стрептококк и чувствительность к антибиотикам | 1050 | 5-7р.д. |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам анализ в Оренбурге
Анализ на микрофлору, или, в просторечии — бак. посев — это микробиологическое исследование, позволяющее определить качественный и количественный состав микрофлоры исследуемого биоматериала, в том числе выявить условно-патогенные микроорганизмы в высоком титре и патогенные микроорганизмы, определить их чувствительность к антибиотикам.
При обнаружении микробиологическим методом микроорганизмов, составляющих нормальную микрофлору, или условно-патогенных микроорганизмов в титре менее диагностического не определяется чувствительность к антибиотикам и бактериофагам, так как это количество не является значимым и не требует лечения противомикробными препаратами.
Исследуется аэробная микрофлора.
Так же можно встретить в литературе: Бактериологический посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам. Culture, routine. Bacteria identification and antibiotic susceptibility testing.
Метод исследования
Микробиологический метод.
Какой биоматериал можно использовать для исследования посев на флору?
Разовую порцию мочи, урогенитальный мазок (с секретом предстательной железы), мокроту, мазок из ротоглотки, грудное молоко, мазок из носоглотки, эякулят, отделяемое уха, мазок с конъюнктивы, мазок из носа, синовиальную жидкость, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, отделяемое абсцесса полости рта, плевральную жидкость, ликвор, смыв из бронхов, желчь, экссудат, биоптат, содержимое желчного пузыря.
Как правильно подготовиться к исследованию посев на флору?
- Рекомендуется употребить большой объем воды за 8-12 часов до сбора мокроты.
- Исключить прием мочегонных препаратов в течение 48 часов до сбора мочи (по согласованию с врачом).
- Женщинам рекомендуется сдавать урогенитальный мазок или мочу до менструации или через 2 дня после ее окончания.
- Мужчинам не следует мочиться в течение 3 часов до сдачи урогенитального мазка или мочи.
- Не чистить зубы в день взятия биоматериала на исследование.
Общая информация об исследовании посев на флору
Нормальная микрофлора человека представляет собой совокупность микроорганизмов, населяющих кожу и слизистые оболочки. Наибольшее их количество (около 40 %) обитает в желудочно-кишечном тракте, остальная часть – на кожных покровах, зеве, глотке, в мочеполовой системе и др. Нормальная микрофлора подразделяется на постоянную (составляет до 90 % присутствующих в организме микробов), факультативную (менее 10 %) и случайную (не более 0,5 %).
По способности вызывать инфекционные заболевания микроорганизмы классифицируют на непатогенные (не вызывающие заболевания), условно-патогенные (в норме могут выделяться в небольших количествах и при определенных условиях активно размножаются, приводя к воспалению) и патогенные (являются возбудителями инфекционных заболеваний и в составе нормальной микрофлоры не обнаруживаются).
Бактериологическое исследование (посев на флору) позволяет определить качественный и количественный состав микрофлоры исследуемого клинического материала, в том числе выявить патогенные микроорганизмы. При обнаружении условно-патогенных микроорганизмов в высоком титре или патогенных микроорганизмов определяется их чувствительность к антибиотикам и бактериофагам.
Для чего используется исследование посев на флору?
- Чтобы установить возбудителя инфекционного заболевания.
- Для подбора рациональной антимикробной терапии.
- Чтобы оценить эффективность проводимой терапии.
Когда назначается исследование?
При воспалительных заболеваниях различных локализаций (за исключением воспалительных заболеваний кишечника).
Что означают результаты?
Референсные значения для различных видов микроорганизмов зависят от их локализации (точки взятия биологического материала).
Что может влиять на результат?
Предшествующая противогрибковая или антибактериальная терапия.
Также рекомендуется
- Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам
- Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам
Кто назначает исследование?
Терапевт, врач общей практики, педиатр, хирург, ЛОР, пульмонолог, уролог, гинеколог, дерматовенеролог, офтальмолог.
Литература
- Chernecky С.С. Laboratory tests and diagnostic procedures / С.С. Chernecky, B.J. Berger ; 5th ed. – St Louis : Saunders Elsevier, 2008. – 1232 p.
- Gill V.J., Fedorko D.P., Witebsky F.G. The clinician and the microbiology laboratory. In: Principles and practice of infectious disease / G.L. Mandell, Bennett J.E., R. Dolin (Eds) ; 6th ed. – Churchill Livingstone, Philadelphia, PA 2005. – 2701 p.
- Levinson W. Medical microbiology and immunology: examination and board review (Lange medical books series) / W. Levinson ; 8th ed. – NY : McGraw-Hill, 2004. – 654 p.
НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | БИОМАТЕРИАЛ | ВРЕМЯ СДАЧИ |
---|---|---|
Бакпосев из отделяемого половых органов: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма (стафилококки, стрептококкии, кишечная палочка, кандида). Диск-диффузионным методом (Гинекология) | отделяемое из половых органов | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев из уретры: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (Урология) | отделяемое из половых органов | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев сока простаты: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (Урология) | семенная жидкость | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев из отделяемого носоглотки, носа, ушей: (каждого в отдельности): определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (ЛОР) | отделяемое из ротоглотки, полости носа, ушей | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев отделяемого из конъюнктивы глаз: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (Офтальмолог) | отделяемое из глаза | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев из гноя, ран, инфильтратов, абсцессов, в транссудатах, экссудатах: очагов воспаления кожи: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (Гинекология) | гной, раневое отделяемое, пункционная жидкость | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев из гноя, ран, инфильтратов, абсцессов, в транссудатах, экссудатах: очагов воспаления кожи: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом (Хирургия) | гной, раневое отделяемое, пункционная жидкость | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев мочи: определение чувствительности к антибиотикам одного штамма микроорганизма. Диск-диффузионным методом | моча | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев урогенитального микоплазмоза (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp) с помощью набора MYCOPLASMA IST-2 (БиоМерье, Франция) | отделяемое из половых органов | пн-ср с 8.00 до 12.30 |
Бакпосев из отделяемого носа на дифтерию (ЛОР) | отделяемое из ротоглотки, полости носа | пн-чт с 8.00 до 12.30 |
Посев на патогенную кишечную флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing)
Исследуемый материал
Кал
Определение этиологии ОКИЗ (острого кишечного инфекционного заболевания) и выбор рациональной антибиотикотерапии.
Рациональная терапия дизентерии основана на идентификации её возбудителя — бактерий рода Shigella.
Шигеллы (по имени японского учёного К. Шиги) грамотрицательные неподвижные неспороносные палочки длиной 23 мкм, шириной 0,6 мкм. По типу обмена аэробы и факультативные анаэробы.Они выделяют токсины, повреждающие эпителий кишечника, усиливают секрецию жидкости и солей в просвет кишки. Шигеллы быстро изменяют свою чувствительность к различным антибактериальным препаратам.
Заражение происходит фекально-оральным путём. Для возникновения заболевания достаточно инфицирование менее чем 100 микробными клетками шигелл. Инкубационный период от одних до 7 суток (в среднем 2 — 3 суток), но может сокращаться до 12 и даже до 2 часов.
Заболевание начинается остро. Возникает общая интоксикация, повышается температура тела, появляются схваткообразные боли в животе (тенезмы), усиливающиеся перед дефекацией.
В последние годы отмечается резкое увеличение количества больных тяжёлой дизентерией и её хроническими формами. Диагноз хронической дизентерии устанавливается в случае, если заболевание продолжается более 3 месяцев.
Лабораторное подтверждение дизентерии проводится бактериологическим и серологическим методами. Бактериологический метод (высев шигелл из испражнений) при 3-кратном исследовании обеспечивает подтверждение диагноза у большинства больных. Это обеспечивает дифференциальную диагностику с другими острыми диарейными заболеваниями — сальмонеллёзом, эшерихиозом, кишечным иерсиниозом, холерой, амёбиазом.
Сальмонеллы (по имени американского исследователя D. Salmon) – возбудители энтероколитов или пищевой токсикоинфекции, а также генерализованных тифопаратифозных инфекций. Мелкие грамотрицательные палочки, подвижны за счет жгутиков. По типу метаболизма – факультативные анаэробы. Факторы патогенности – термостабильные эндотоксины, термолабильный энтеротоксин, микрокапсулы, белки наружной мембраны клеточной стенки (способствуют адгезии на энтероцитах тонкой кишки). Сальмонеллезы – зоонозно-антропонозные инфекции, могут быть причиной внутрибольничных инфекций. Сальмонеллы могут размножаться при 4-6 град. С и длительно сохраняться в замороженных продуктах. Брюшной тиф и др. сальмонеллезы являются инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи, основной путь передачи — пищевой, главным образом через продукты животного происхождения. Заболевание протекает в форме гастроэнтерита, гастроэнтероколита, гастрита (без диареи), тифоподобной форме и септической форме. После перенесенного заболевания в 20% случаев возникает бактерионосительство, которое может продолжаться пожизненно. Лабораторная диагностика сальмонеллеза основана на выделении возбудителя при посеве различных видов биоматериала от больного (фекалии, рвотные массы, желчь, кровь при септических формах) при микробиологическом исследовании.
Выделяемые возбудители: шигеллы, сальмонеллы.
Обращаем внимание на необходимость приобретения стерильной пробирки с питательной средой для взятия биоматериала под залог. Возврат залоговых средств осуществляется при сдаче анализа и при условии наличия чека за внесение залога.
Литература
- Богомолов Г.И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. М. 2000. 231 стр.
- Энциклопедия клинических лабораторных тестов под ред. Н.У. Тица. Издательство «Лабинформ» — М. — 1997 — 942 с.
- Руководство по медицинской микробиологии под.ред.А.С.Лабинской, Москва, 2010г.
- Методики клинических лабораторных исследований под ред.В.В.Меньшикова, т.3, Москва, 2009г.
- Медицинская микробиология, вирусология, иммунология, Л.Б.Борисов, Москва, 2005г.
- Gorbach S. Et al./ Infectious Diseases (3rd edition)/2003/ Lippincott Williams & Wilkins/2700 ps.
- Jacobs D. et al. Laboratory test handbook/ Lexi-Comp./2002 — 1534 p.
Посев на бактериологическое исследование с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков к этиологически значимым микроорганизмам
4038. Бак.посев на чувствительность к антибиотикам
3941. Бак.посев+фагочувств.
Мазок из зева (ротоглотки)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Мазок из носа
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Мазок из носоглотки
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Мазок с конъюнктивы (лев.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Мазок с конъюнктивы (пр.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Мазок урогенитальный
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Мокрота
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Отделяемое уха (лев.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Отделяемое уха (пр.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Плевральная жидкость
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Средняя порция утренней мочи
Контейнер: Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9,5 мл
________________________________________
Эякулят
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Отделяемое влагалища
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Грудное молоко (лев.)
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Грудное молоко (пр.)
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Выделения из молочной железы (лев.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Выделения из молочной железы (пр.)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Синовиальная жидкость
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Аспират из полости матки
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Биоптат
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Желчь
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Мазок из носовых пазух
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Мазок из уретры
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Мазок с внутренней поверхности шейки матки (из цервикального канала)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы)
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза) и углем
________________________________________
Материал из дренажа
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Отделяемое абсцесса полости рта
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
________________________________________
Постмассажная порция мочи с секретом предстательной железы
Контейнер: Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9,5 мл
________________________________________
Смыв из бронхов
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Содержимое желудка
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Содержимое желчного пузыря
Контейнер: Контейнер пластиковый стерильный с ложечкой, с завинчивающейся крышкой, с питательной средой, 20 мл
________________________________________
Экссудат
Контейнер: Зонд транспортный со средой Эймс (пп+вискоза)
анализ посев клинического материала на анаэробную флору
Комплексные исследования
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
АУТОИММУННЫЕ МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ
Аллергодиагностика Панели аллергенов
Аутоиммунные маркеры ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И ПЕЧЕНИ
Аутоиммунные маркеры ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аутоиммунные маркеры ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ
Аутоиммунные маркеры и РЕВМОПРОБЫ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инфекции. БАКТЕРИИ.Определение антител в крови методом ИФА
Инфекции. БАКТЕРИИ.РНК/ДНК-диагностика. Выявление методом ПЦР
Инфекции. Вирусы. ГЕПАТИТЫ.Определение антител в крови
Инфекции. Вирусы. Определение антител в крови методом ИФА
Инфекции. Вирусы. РНК/ДНК-диагностика. Выявление методом ПЦР
Инфекции. Гельминты , простейшие и грибы
Исследование генетической предрасположенности в НЕОНАТОЛОГИИ и ПЕДИАТРИИ
Исследование генетической предрасположенности к ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ/УРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ЗАБОЛЕВАНИЯМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Исследование генетической предрасположенности к ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к НАРУШЕНИЮ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Исследование генетической предрасположенности к НЕФРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование генетической предрасположенности к ЭНДОКРИННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Исследование клещей
МОНИТОРИНГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ОНКОМАРКЕРЫ
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА (PRISCA)
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аллергодиагностика бытовых аллергенов.
Аллергодиагностика инсектных аллергенов.
Аллергодиагностика лекарственных аллергенов.
Аллергодиагностика пищевых аллергенов.
Аллергодиагностика пыльцы цветущих деревьев.
Аллергодиагностика трав луговых.
Аллергодиагностика трав сорных.
Биохимические исследования витаминов и жирных кислот.
Биохимические исследования микроэлементов.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ГЕМОСТАЗИОГРАММА И ФАКТОРЫ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ.
ГОРМОНЫ, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА и ОНКОМАРКЕРЫ.
ИММУНИТЕТ. Исследование клеточного и гуморального компонентов.
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ.
ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕКАЛИЙ.
Инфекции. БАКТЕРИИ.
Инфекции. ВИРУСЫ.
Инфекции. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Определение антител в крови.
Инфекции. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПЦР(ДНК)-диагностика.
Инфекции. Гельминты , простейшие и грибы.
ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ и НАБОРЫ.
МИКРОСКОПИЯ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА / РОДСТВА.
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ диагностика: аутоиммунные и генетические маркеры.
Услуги забора биоматерилов.
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ.
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов)
Исследуемый материал
Отделяемое половых органов
Определение бактериальной причины заболевания и обоснование рациональной антибиотикотерапии.
Микроорганизмы, составляющие нормальную микрофлору мочеполовой системы, составляют её биоценоз. У женщин он представлен строгими и факультативными анаэробными микроорганизмами и значительно в меньшей степени аэробными и микроаэрофильными. Изменение численности того или иного вида микроорганизмов или появление несвойственных данному месту обитания бактерий причина инфекционно-воспалительных заболеваний.
Такие изменения микрофлоры являются причиной возникновения бактериального вагиноза, трихомониаза.
Их возбудителями могут быть Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и грибы рода Candida. Наиболее часто наблюдаются вагинит, уретрит, цервицит.
Инфицирование T.vaginalis мужчин нередко протекает бессимптомно и лишь у некоторых проявляется негонококковым гнойным уретритом.
Типичными симптомами урогенитального кандидоза у женщин являются зуд и выделения из влагалища. Инфицирование гонококком описано в тесте № 449. Рациональный выбор антибиотиков — основа радикального излечения — возможен только с помощью микробиологической диагностики.
Выделяемые возбудители: энтеробактерии, коринебактерии, стрептококки, энтерококки, стафилококки, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, гемофилы и дрожжеподобные грибы.
Литература
- Богомолов Г.И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. М. 2000. 231 стр.
- Энциклопедия клинических лабораторных тестов под ред. Н.У. Тица. Издательство «Лабинформ» — М. — 1997 — 942 с.
- Gorbach S. Et al./ Infectious Diseases (3rd edition)/2003/ Lippincott Williams & Wilkins/2700 ps.
- Jacobs D. et al. Laboratory test handbook/ Lexi-Comp./2002 — 1534 p.
Растения гороха демонстрируют чувствительность к риску
Основные моменты
- •
Мы впервые показываем, что растения реагируют на временную изменчивость питательных веществ
- •
Растения гороха подвержены риску в плохих и не склонных к риску в богатых условиях
- •
Смещение риска было выражено через дифференциальный рост корней у растений с раздвоенным корнем
- •
Результаты соответствуют предсказаниям теории чувствительности к риску, но нарушают некоторые предположения
Резюме
Чувствительность к изменчивости ресурсов был задокументирован у людей, приматов, птиц и социальных насекомых, но соответствие между эмпирическими результатами и предсказаниями теории чувствительности к риску (RST), которая стремится объяснить эту чувствительность в адаптивных терминах, является слабым [1].RST предсказывает, что агенты должны переключаться между склонностью к риску и неприятием риска в зависимости от состояния и обстоятельств, особенно в соответствии с богатством наименее вариабельных вариантов [2]. Нереалистичные предположения о механизмах обработки информации агентами и плохое знание того, в какой степени изменчивость накладывает определенный выбор в природе, являются сильными кандидатами на объяснение разрыва между теорией и данными. Обоснование RST также применимо к растениям, где он до сих пор не тестировался. Учитывая различия между механизмами обработки информации животных и растений, такие тесты должны помочь раскрыть противоречия между теорией и данными.Измеряя распределение роста корней у растений гороха с раздвоенными корнями, мы показываем, что они благоприятствуют изменчивости при низких средних уровнях питательных веществ и наоборот, когда они высоки, что подтверждает наиболее распространенный прогноз RST. Однако сочетание нелинейных эффектов доступности азота на локальном и системном уровнях может объяснить некоторые из этих эффектов как следствие механизмов, которые не обязательно были созданы для того, чтобы справляться с отклонениями [3, 4]. Это напоминает примеры животных, у которых свойства восприятия и обучения вызывают чувствительность к риску, даже если они не являются адаптациями к риску [5].
Ключевые слова
Чувствительность к риску
Правило энергетического бюджета
фенотипическая пластичность
Поведение растений
корни кормятся
Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)
Просмотреть аннотации
© 2016 Elsevier Ltd.
0003 Рекомендуемые статьи
0003 Рекомендуемые статьи
Советы по питанию для прорастания семян и молодых растений
Назад
Понедельник, 30 ноября 2020 г.
| Эд Бладник
PDF-версия этого текста: Советы по питанию для прорастания семян и молодых растений
«Размножение молодых растений.Фото: istockphoto.com «
Проращивание семян и выращивание молодых растений начинается с правильной питательной среды или субстрата. Важно иметь субстрат с хорошими физическими характеристиками, такими как пористость воздуха и водоудерживающая способность, однако химические характеристики не менее важны. Правильный начальный pH, электропроводность и содержание питательных веществ необходимы для благоприятного развития молодых растений. После того, как семена посеяны или черенки застряли, производитель должен следить за уровнем pH и уровнем питательных веществ.Вот несколько советов, как внести правильные культурные изменения во время цикла урожая для достижения успеха.
Имейте в виду, что прорастающие семена и укорененные черенки в лотках для пробок — это производство с высокой плотностью, что означает, что развивающаяся корневая система ограничена очень небольшим количеством питательной среды. Следовательно, статус питательных веществ и pH могут очень легко измениться при орошении и внесении удобрений. Зная это, вы можете быстро и легко вносить культурные изменения. Однако также легко попасть в неприятности, поэтому внимание к деталям очень важно для малых культур клеток.Подносы для пробок ячеек большего размера и более высокие подносы более щадящие, поскольку они содержат больше субстрата и, следовательно, требуют менее частого применения поливной воды / раствора удобрений.
Примеры различных сред, используемых для различных методов выращивания молодых растений. Каждый из них является специализированным, и производители должны оценивать продукты, чтобы определить, какая среда выращивания лучше всего соответствует их потребностям.
Требования к удобрению рассады
Сеянцы не нуждаются в удобрениях после посева в течение первой недели после прорастания, потому что семядоли, которые предварительно сформированы внутри семян, имеют все начальное питание, необходимое для поддержания роста саженцев.Через неделю после прорастания всходам требуется небольшое количество питательных веществ, в основном N, P и K.
Помните, что саженцы и растения не будут расти быстрее или лучше при внесении удобрений, превышающих рекомендованные; Фактически, чрезмерное удобрение может привести к негативному влиянию на рост (растения растягиваются или деформироваться), образованию водорослей на поверхности питательной среды, которые привлекают прибрежных мух и грибных мошек, и накоплению солей удобрений, которые могут обжечь корни и убить всходы. Молодые саженцы особенно чувствительны к высоким уровням удобрений / солей в субстрате, поэтому следует контролировать электрическую проводимость (ЕС) и поддерживать ее ниже 1.5 дСм / м (ммос / см) с использованием метода испытания питательной среды 2: 1. Субстраты для проращивания семян, такие как PRO-MIX® PGX и FPX, содержат мягкую начальную загрузку удобрений для удовлетворения начальных потребностей сеянцев в питательных веществах вплоть до образования первого набора настоящих листьев. PRO-MIX® YP для укоренения черенков и горшков, обернутых бумагой, содержит удобрение с низкой растворимостью, поэтому удобрение становится доступным для растений, как только на черенках начинают формироваться корни.
Программа фертильности
Имейте в виду, что не существует идеального удобрения или питательного раствора для всех растений.Потребности растений в питательных веществах зависят от вида растений, стадии развития растений, времени года и условий окружающей среды. Также необходимо учитывать качество воды, поскольку растворенные минералы и щелочность воды влияют на выбор удобрений. Многие производители удобрений предлагают составы кальций-магния (cal-mag) для рассады и молодых растений, которые работают хорошо, поскольку эти составы обеспечивают большее количество кальция, магния и микроэлементов, чем стандартные составы удобрений при кормлении с низким содержанием азота.
Пример дефицита железа в пробках петунии из-за высокого pH среды выращивания, вызванного высокой щелочностью воды и неправильным выбором удобрений
В зависимости от качества воды, может быть лучше чередовать потенциально кислые удобрения, так как многие удобрения калорий имеют тенденцию повышать pH среды для выращивания. Внесите удобрения в качестве постоянной подкормки, при каждом четвертом поливе чистой водой. Нормы внесения удобрений могут начинаться с 50 ppm N, а затем увеличиваться до 100 ppm N непосредственно перед пересадкой.После пересадки N можно поддерживать на уровне 100 ppm или повышать до 150-200 ppm N в зависимости от вида растения. Отрегулируйте норму внесения в зависимости от реакции растений и количества солнечного света.
Преимущества активных ингредиентов
PRO-MIX ® FPX, PGX и YP доступны в виде стандартных смесей или с BIOFUNGICIDE TM для дополнительной защиты ваших растений от корневых патогенов. BIOFUNGICIDE TM — полезная бактерия Bacillus, зарегистрированная в EPA для подавления отмирания и патогенов корневой гнили Fusarium , Pythium и Rhizoctonia .Он работает, уменьшая симптомы корневого заболевания одним или несколькими механизмами, обеспечивая конкурентное преимущество перед патогеном. BIOFUNGICIDE TM делает это за счет комбинации прямого уничтожения патогена, уменьшения распространения патогена и / или исключения патогена из очага инфекции у корня растения. Когда корневая система растения вступает в контакт с Bacillus, , споры бактерий прорастают и начинают колонизировать корни растения в течение 48 часов.Бактерии растут вокруг корневой системы, образуя защитный экран, который служит физическим барьером для определенных патогенов корневой гнили. Подавление болезней происходит со всеми культурами, включая овощи, декоративные тепличные растения, многолетние и саженцы. Продукты PRO-MIX ® BIOFUNGICDE TM защищают ваши растения и снижают заболеваемость корневыми болезнями.
* PRO-MIX ® BIOFUNGICIDE TM питательные среды для выращивания доступны только в США.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем Premier Tech Horticulture Grower Services:
Эд Бладник | Джоанн Пири | Лэнс Лоусон |
Трой Бючел | Susan Parent | Хосе Чен Лопес |
PRO-MIX® — зарегистрированная торговая марка PREMIER HORTICULTURE Ltd.
Ищите более 200 ведущих наименований в области биологических, экологических наук и наук об окружающей среде.
Использование фотоловушек для инвентаризации видов средних и крупных млекопитающих на юго-западе Зимбабве
Ребекка Дж. Уэлч, Танит Грант, Дэн М. Паркер
Пластичность развития плоти мухи Blaesoxipha plinthopyga (Diptera: Sarcophagidae) на разных субстратах
Ахмед А. Эль-Хефнави, Фатен Ф.Абул Дахаб, Абдельвахаб А. Ибрагим, Эльхам М. Салама, Шайма Х. Махмуд, Мишель Р. Сэнфорд, Скотт Дж. Ковар, Аарон М. Тарон
Дендрохронология редкого, долгоживущего средиземноморского кустарника
Эллис К. Марголис, Кейт Ломбардо, Эндрю Смит
О нас
Узнайте больше о BioOne, некоммерческом издателе, стоящем за BioOne Complete.
Кто мы
Как BioOne помогает исследователям в развивающихся странах с помощью Research5Life
Доступ к научным ресурсам и содержанию для развивающихся стран становится все труднее.BioOne рада участвовать в программе Research5Life, которая соответствует миссии нашей организации по повышению доступности научных исследований. Все 215 наименований BioOne Complete доступны бесплатно более чем в 80 странах по всему миру через Research5Life.
Прочтите полную запись в блоге
Поздравляем победителей премии BioOne Ambassador 2020
BioOne объявляет победителей премии Ambassador Award 2020.Премия «Амбассадор» присуждается начинающим исследователям, которые лучше всего сообщают о своих специализированных исследованиях за пределами своей непосредственной дисциплины и широкой общественности.
Прочитать полный пресс-релиз
Прочтите наш информационный бюллетень за март 2021 года
Некоммерческое партнерство, добавление и обновления новых заголовков, канал BioOne на YouTube и многое другое.
Прочтите о том, чем занимается BioOne
Ведущие и тенденции в исследованиях Январь 2021 г.
Мы рады поделиться подборкой самых популярных и актуальных статей, опубликованных в журналах BioOne, которые охватывают все области биологических, экологических и экологических наук.Среди популярных журналов — Wildlife Biology, Acta Chiropterologica, Journal of Coastal Research, Waterbirds и другие.
Откройте для себя наши популярные и популярные статьи
растений — RimWorld Wiki
Растения бывают разных сортов, которые выращивают или выращивают в диком виде. Культурные растения высаживаются колонистами в зоне выращивания или в бассейне гидропоники, в основном для еды. Дикие растения естественным образом растут по всей карте.Некоторые дикорастущие растения распространяются через семена. Животные в основном пасутся на диких растениях, но с удовольствием едят и культурные культуры, в том числе прирученных животных. Начиная с Альфы 17, они оставляют пепел на земле при сгорании.
Факторы скорости роста
Плодородие
Среда, используемая для выращивания растений с точки зрения скорости роста и возможности выращивания растения в любом конкретном месте.
У большинства растений потребность в удобрениях составляет не менее 50%.Тем не менее, большинство Деревьев дают жалкие 30% плодовитости.
У большинства растений есть
Примечание : За пределами 100% фертильности высокая чувствительность к оплодотворению становится скорее бонусом, чем штрафом. Для таких случаев предпочтительны высокочувствительные растения.
- Песок: 10%
- Каменистая и болотная почвы: 70%
- Грязь, покрытая почвой и лишайниками: 100%
- Богатая почва: 140%
- Гидропоника: 280%
(GRF (F)) Фактор скорости роста (фертильность) = (Фертильность ÷ 100% — 1) × фертильностьFactorGrowthRate + 1
Температура
Для нормальной скорости роста растениям требуется температура от 10 ° C (50 ° F) до 42 ° C (107.6 ° F). Скорость роста растений снижается на 10,0% на каждый градус Цельсия ниже 10 ° C (50 ° F) и на 6,25% на каждый градус выше 42 ° C (107,6 ° F). В информационном окне завода отобразится сообщение «Неидеальная температура. Множитель роста температуры: #% ‘. Растения не будут расти, если температура опустится ниже 0 ° C (32 ° F) или поднимется выше 58 ° C (136,4 ° F). В информационном окне завода отобразится сообщение «Неидеальная температура. Не растет ». Если температура упадет ниже -10 ° C (14 ° F), растение либо погибнет, либо потеряет листья, в зависимости от его типа.Это очевидно для деревьев, потому что это новый рисунок без листьев, но на самом деле это применимо ко всем диким (?) Растениям, включая травы. Безлистные растения несъедобны животными. Это может вызвать проблемы у неопытных игроков, так как это нереально, и игра не дает намеков на то, почему животные колонии перестают пастись и голодают, растения кажутся совершенно нормальными при внимательном рассмотрении. Чтобы отрастить листья, требуется 24 часа после того, как температура снова поднимется выше -2 ° C (28,4 ° F), растения не могут расти до этого, несмотря на, возможно, достаточно высокую температуру.
Фактические значения температуры и множителя роста температуры являются невидимыми действительными числами, игра показывает только округленные значения. Таким образом, можно, например, увидеть множитель 3% при 58 ° C (фактическая температура может составлять 57,52 ° C).
(GRF (T)) Коэффициент скорости роста (температура) = Температура ÷ 10 ° C; Температура <10 ° C
(GRF (T)) Коэффициент скорости роста (температура) = 1; 10 ° C ≤ Температура ≤ 42 ° C
(GRF (T)) Коэффициент скорости роста (температура) = (58 ° C — температура) ÷ 16 ° C; Температура> 42 ° C
Свет
Большинству растений для роста обычно требуется не менее 51% света.
Декоративным растениям для роста обычно требуется не менее 30% света.
В модах это минимальное значение освещенности можно изменить, изменив значение
Большинство источников искусственного света обеспечивают только 50% света. В таких условиях плохой освещенности могут расти только декоративные растения. Солнечная лампа обеспечивает 100% света в своем радиусе и поэтому обычно требуется для любого выращивания в помещении.
(GRF (L)) Фактор скорости роста (свет) = (Light — growMinGlow) ÷ (growOptimalGlow — growMinGlow)
Остальное
Обзор почасовой активности завода.
Все растения отдыхают с 19 до 5 часов. Точнее, растения отдыхают в течение 11 часов дня, оставляя для роста 13 часов дня.
Во время периода покоя растения не будут расти независимо от уровня освещенности.
Новую константу, Рост клещей в день, можно найти, умножив количество тиков в день на 13/24 (примерно 54,167%):
Рост клещей / день = (60000 клещей / день × 13/24) = 32500 клещей
Первоначальный прирост
При посеве (посадке) все растения получают мгновенный рост на 5%.
Это актуально, потому что это означает, что все растения должны вырасти только на 95% с момента посева, чтобы стать полностью взрослыми (100%).
Вы увидите это в следующем уравнении как новое значение: Оставшийся рост
Вы можете использовать это значение, чтобы определить, сколько времени осталось растению до того, как оно полностью вырастет.
Остаточный рост = 1 — 0,05 = 0,95
- Растение только что посеяно
Остающийся рост = 1 — Текущий рост <0,95
- Посев был произведен некоторое время назад
Фактическое время роста
Время роста, отображаемое в игре, может сбить с толку игрока, заставляя думать, что растение полностью вырастет за X дней.
Из-за различных факторов скорости роста (плодородия, температуры, света) и потребности каждого растения в отдыхе, дни роста или «Время роста», указанные в игре, не являются точным / интуитивным представлением того, сколько времени на самом деле требуется растению, чтобы вырасти.
Например: куст малины (3: GrowDays) на почве (1: Fert), испытывающий оптимальную температуру и свет 100% времени (1: Temp, 1: Light), займет примерно 5,18 фактических игровых дней. расти.
Это важно помнить при настройке зон выращивания.
Фактическое время роста = (Оставшийся рост × 60000 клещей / день × дни роста) ÷ (Рост клещей / день × GRF (F) × GRF (T) × GRF (L))
Срок службы
Если их не собирать и не есть, растения рано или поздно погибнут. Это называется «умирание от гниения». Отсчет их жизни начинается, когда растение посеяно / нерестится. Поскольку растения растут только в определенные часы, а скорость роста сильно варьируется в зависимости от обстоятельств, растение может погибнуть до того, как достигнет полной зрелости или даже на начальном этапе развития.Растение погибнет и от гниения, если его полностью лишить света — например, если над ним построят крышу.
Продолжительность жизни растения рассчитывается путем умножения growDays растения на его жизненного цикла .
Большинство растений ванили имеют значение по умолчанию lifespanFraction , равное 5, но некоторые достигают значения 8. Деревья также обладают этим свойством, но из-за их длительного времени роста ( growDays ) их продолжительность жизни больше, чем обычно имеет значение.
Домашние растения
Дней реального роста = Дни роста ÷ 0,5417
Питание в день = Урожай × Питание (0,05) ÷ Реальные дни роста
Декоративные растения
Дикие растения
Деревья
Урожайность в день ‘= Урожай × (1 — Растение в покое [1] ) × [(Плодородие почвы [2] × Коэффициент плодородия) + 1 — Коэффициент плодородия) ÷ Время роста]
Растений на колониста ‘= Голод [3] ÷ (Урожай в день × питание [4] )
- ↑ Это часть дня, в течение которой растения не росли, 0.45 используется в приведенном выше расчете. Растения для получения дополнительной информации
- ↑ В приведенном выше уравнении используется нормальный грунт (1,00).
- ↑ Это 0,8, Насыщенность для получения дополнительной информации.
- ↑ Это 0,05 для сырых продуктов. Еда для получения дополнительной информации.
Рост растений приближается к
У игрока есть несколько вариантов выращивания растений для производства еды и сырья. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и необходимо их правильное сочетание, чтобы противостоять сбоям в зависимости от сезона.
Поля
Вы просто определяете зону выращивания, выбираете урожай, а природа и ваши пешки делают все остальное.
Количество улучшений:
- Бесплатно, за исключением рабочего времени на вырубку деревьев, посев урожая и сбор урожая.
- Доступно в начале, независимо от уровня технологии
Минусы:
- Выращивание в открытом грунте зависит от местной сезонной погоды и даже невозможно в самых холодных биомах
- Очень уязвим к нерегулярным колебаниям температуры, таким как похолодания и волны тепла, которые могут остановить рост или даже убить растения
- Выращивание в открытом грунте уязвимо для таких явлений, как выпадение токсичных осадков и вулканическая зима
- Без стен рейдеры могут легко поджечь ваши посевы, а дикие животные съедят ваши посевы.Однако прирученных животных можно исключить через зоны
Теплица
Теплица — это обнесенная стеной и крытая зона выращивания с солнечным фонарем, обеспечивающим свет, и обогревателями или охладителями, поддерживающими климат.
Количество улучшений:
- Ограждение ваших посевов ограждает от налетчиков и диких животных
- Низкие затраты на стены и только солнечный светильник
- Полная устойчивость к перепадам температуры после сборки нагревателей или охладителей
- Слегка увеличенный рост из-за постоянного 100% уровня освещенности солнечной лампой в течение дня
- Нехватка энергии убьет существующие заводы, только если температура станет слишком экстремальной
- Невосприимчивость к таким явлениям, как выпадение токсичных осадков и вулканическая зима
Минусы:
- Деревья нельзя сажать в теплицах
- Требуется черепица, которая может поддерживать стены здания, чтобы поддерживать крышу, что сложно в болотных биомах
- Солнечные лампы требуют невероятного количества энергии в течение дня: 1-2 солнечных генератора на сумму производства за весь цикл без отдыха завода
- Высокие затраты энергии на обслуживание солнечных ламп
- Для разблокировки требуется исследование электричества
Гидропонный отсек
Гидропоника позволяет растениям расти без почвы, используя питательные вещества, растворенные в водяной бане.В игре требуется исследование, чтобы разблокировать и построить один или несколько бассейнов гидропоники. Эти бассейны имеют приоритет над любой зоной выращивания, на которой они расположены.
Количество улучшений:
- Бассейны обеспечивают плодородие 280%, самый высокий рейтинг в игре
- Особенно хорошо растут растения с высокой чувствительностью к плодородию
- Можно комбинировать с теплицами для выращивания в условиях, слишком холодных или жарких для выращивания растений в открытом грунте, в том числе в горах
Минусы:
- Строительство солнечного фонаря и 24 бассейнов (максимальное количество бассейнов, которое может поместиться в пределах радиуса света солнечной лампы) требует огромных ресурсов и мощности, требующих 4580 Вт, стали 1720 и 24 компонентов.
- Если бассейн теряет электричество, растения погибнут в течение игрового часа, если его нельзя отремонтировать немедленно. Если нет, соберите вручную ASAP
- Отключение электроэнергии, включая солнечные вспышки, уничтожит весь завод во всех бассейнах, что потребует обширной повторной посадки и, как правило, нарушит производство продуктов питания
- Существует меньше вариантов выращивания сельскохозяйственных культур в бассейнах гидропоники
.
История версий
- 0.10.785 — Перебалансированные и переформатированные настройки экологии растений для удлинения сельскохозяйственных циклов и замедления распространения дикорастущих растений.Изменен рост растений в зависимости от уровня освещенности, чтобы растения могли расти медленно при тусклом свете (например, летом в тундре).
Свет, температура и влажность — Декоративное производство Декоративное производство
Свет — важный фактор в уходе за растениями. Скорость роста и продолжительность активности растения зависят от количества получаемого света. Световая энергия используется в фотосинтезе, самом основном метаболическом процессе растений. При определении влияния света на рост растений необходимо учитывать три аспекта: интенсивность, продолжительность и качество.
Сила света
Интенсивность света влияет на производство корма для растений, длину стебля, цвет листьев и цветение. Вообще говоря, растения, выращенные при слабом освещении, обычно имеют веретенообразные листья со светло-зелеными листьями. Подобное растение, выращенное при очень ярком свете, обычно имеет более короткие ветви с лучшими ветвями и более крупные темно-зеленые листья.
Освещенность
Растения можно классифицировать в соответствии с их потребностями в освещении, такими как высокие, средние и низкие требования к освещению.Интенсивность света, получаемого комнатным растением, зависит от близости источника света к растению. Интенсивность света быстро уменьшается по мере увеличения расстояния от источника света. Направление окон в доме или офисе влияет на интенсивность естественного солнечного света, который получают растения. Южные экспозиции имеют наиболее интенсивный свет. Восточная и западная экспозиции получают около 60 процентов интенсивности южной экспозиции, тогда как северные экспозиции получают 20 процентов интенсивности южной экспозиции.Южная экспозиция — самая теплая, восточная и западная — менее теплые, а северная — самая холодная. Другие факторы, такие как шторы, деревья за окном, погода, время года, тень от других зданий и чистота окон, также влияют на интенсивность света. Отражающие светлые поверхности внутри дома или офиса, как правило, увеличивают интенсивность света, а темные поверхности уменьшают интенсивность света.
Направленное воздействие:
День и ночь:
Длина дня или продолжительность света, получаемого растениями, также имеет некоторое значение.Пуансеттия, каланхоэ и рождественский кактус цветут только тогда, когда дни составляют 11 часов или меньше (растения короткого дня). Некоторые растения цветут только тогда, когда дни длиннее 11 часов (растения с длинным днем), в то время как другие совершенно не чувствительны к длине дня (растения с нейтральным днем).
Продолжительность светового дня:
Увеличение времени (продолжительности) воздействия света на растения можно использовать для компенсации низкой интенсивности света, если цикл цветения растения не зависит от продолжительности светового дня. Увеличенная продолжительность освещения позволяет растению производить достаточно пищи для выживания и роста.Однако для нормального развития растениям требуется некоторое время темноты, и они должны находиться на свету не более 16 часов в день. Избыточный свет так же вреден, как и его недостаток. Когда растение получает слишком много прямого света, листья бледнеют, иногда сгорают, буреют и отмирают. Поэтому защищайте растения от слишком большого количества прямых солнечных лучей в летние месяцы.
Дополнительный свет:
Дополнительное освещение может быть выполнено лампами накаливания или люминесцентными.Лампы накаливания выделяют много тепла и не очень эффективно расходуют электроэнергию. Если искусственный свет является единственным источником света для выращивания растений, необходимо учитывать качество света или длину волны. Для фотосинтеза растениям требуется в основном синий и красный свет, но для цветения также необходим инфракрасный свет. Лампы накаливания излучают в основном красный свет и немного инфракрасного света, но очень мало синего света. Люминесцентные лампы различаются в зависимости от количества фосфора, используемого производителем.Холодно-белые огни производят в основном синий свет, а красный — слабый; они достаточно прохладные, чтобы размещать их достаточно близко к растениям. Лиственные растения хорошо растут под холодным белым флуоресцентным светом, в то время как цветущим растениям требуется дополнительный инфракрасный свет. Это может быть обеспечено лампами накаливания или специальными люминесцентными лампами для садоводства.
Температура
Большинство растений переносят нормальные колебания температуры. В общем, лиственные растения лучше всего растут при температуре от 70 до 80 градусов по Фаренгейту.днем и от 60 до 68 градусов по Фаренгейту ночью. Большинство цветущих растений предпочитают тот же диапазон дневных температур, но лучше всего растут, когда ночные температуры колеблются от 55 до 60 градусов по Фаренгейту. Более низкие ночные температуры помогают растению: оправиться от потери влаги, усилить цвет и продлить жизнь цветков. Чрезмерно низкие или высокие температуры могут вызвать: стресс у растений, подавление роста или способствовать появлению тонких волокон, а также повреждению или опаданию листвы. Прохладные ночные температуры на самом деле более желательны для роста растений, чем высокие температуры.Хорошее практическое правило — поддерживать ночную температуру на 10-15 градусов ниже дневной.
занесено в туман:
Атмосферная влажность выражается как процентное содержание влаги в воздухе. Это важно для растений при изменении потери влаги и температуры. Есть несколько способов повысить относительную влажность вокруг растений. Увлажнитель можно подключить к системе отопления или вентиляции дома или в офисе. Также под горшки или контейнеры можно ставить гравийные поддоны с постоянным уровнем влажности.По мере испарения влаги вокруг гальки относительная влажность вблизи растений увеличивается.
Влажность
Еще один способ повысить влажность — сгруппировать растения близко друг к другу. Обычно не рекомендуется опрыскивать листву растений из-за повышенного риска распространения болезней. Если используется туман, его следует применять в начале дня, чтобы листья высохли до наступления более низких ночных температур.
Подробнее об особых требованиях к освещению и температуре см. Избранные лиственные и цветущие растения
Высокочувствительные индексы, полученные из изображений растений, испытывающих водный стресс, с использованием гиперспектральных изображений в SWIR и анализа гистограмм
Bannon, D.Гиперспектральная визуализация: кубики и срезы. Нат Фотон 3, 627–629 (2009).
CAS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Статья
Google ученый
Лавессон, Дж. Э. Концепция исследований и мониторинга растительности в странах Северной Европы, Vol. 517. (Совет министров Северных стран, 2000).
Бергер, Б., Родитель, Б. и Тестер, М. Высокопроизводительная визуализация побегов для изучения реакции на засуху. J. Exp. Бот. 61, 3519–3528 (2010).
CAS
Статья
Google ученый
Чеккато, П., Flasse, S., Tarantola, S., Jacquemoud, S. & Grégoire, J.-M. Определение содержания влаги в растительных листьях с использованием коэффициента отражения в оптической области. Remote Sens. Environ. 77, 22–33 (2001).
ADS
Статья
Google ученый
Даути, К., Аснер, Г. и Мартин, Р. Прогнозирование физиологии тропических растений на основе спектроскопии листьев и растительного покрова. Oecologia 165, 289–299 (2011).
ADS
Статья
Google ученый
Чжао, Ф.и другие. Раннее обнаружение повреждений посевов глифосатом сои и хлопка с использованием гиперспектральных данных листьев растений. Дистанционный сенсор 6, 1538–1563 (2014).
ADS
Статья
Google ученый
Сербин, С. П., Диллавей, Д. Н., Крюгер, Э. Л. и Таунсенд, П. А. Оптические свойства листьев отражают вариации фотосинтетического метаболизма и его чувствительность к температуре. J. Exp. Бот. 63, 489–502 (2012).
CAS
Статья
Google ученый
Иноуэ, Ю., Пеньуэлас, Дж., Мията, А. и Мано, М. Нормализованные разностные спектральные индексы для оценки фотосинтетической эффективности и емкости в масштабе растительного покрова, полученные на основе измерений гиперспектрального излучения и потока CO2 в рисе. Remote Sens. Environ. 112, 156–172 (2008).
ADS
Статья
Google ученый
Сингх, С. К., Хойос-Виллегас, В., Рэй, Дж. Д., Смит, Дж. Р. и Фритчи, Ф. Б. Количественное определение пигментов листьев сои (Glycine max (L.) Merr.) На основе вейвлет-разложения гиперспектральных характеристик. Поле. Обрезать. Res. 149, 20–32 (2013).
Артикул
Google ученый
Jacquemoud, S. & Baret, F. ПРОСПЕКТ: Модель спектров оптических свойств листа. Remote Sens. Environ. 34, 75–91 (1990).
ADS
Статья
Google ученый
Зарко-Техада, П. Дж., Миллер, Дж., Мохаммед, Г., Ноланд, Т.И Сэмпсон П. Обнаружение растительного стресса с помощью оценки хлорофилла + и флуоресцентных эффектов на гиперспектральных изображениях. J. Environ. Qual. 31, 1433–1441 (2002).
CAS
Статья
Google ученый
Гетц, А. Ф. Х. и Кертисс, Б. Гиперспектральная съемка Земли: удаленная аналитическая химия в неконтролируемой среде. Полевой анал. Chem. Tech. 1. С. 67–76 (1996).
CAS
Статья
Google ученый
Тенкабаил, П.С., Лион, Дж. Г. и Хуэте, А. Гиперспектральное дистанционное зондирование растительности. (CRC Press, Бока-Ратон, Флорида; 2012).
Visvikis, D., Hatt, M., Tixier, F. и Cheze Le Rest, C. Возраст причин для индексов на основе изображений FDG PET. J. Nucl. Med. Мол. I. 39, 1670–1672 (2012).
Артикул
Google ученый
Лу, Г. и Фей, Б. Медицинская гиперспектральная визуализация: обзор. J. Biomed. Опт. 19, 10901 (2014).
Артикул
Google ученый
Мортимер, М.и другие. Возможности гиперспектральной микроскопии для полуколичественного анализа поглощения наночастиц простейшими. Environ. Sci. Technol. 48. С. 8760–8767 (2014).
CAS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Статья
Google ученый
Bauriegel, E. & Herppich, W. Гиперспектральная и флуоресцентная визуализация хлорофилла для раннего обнаружения болезней растений, со специальной ссылкой на Fusarium spec. Инфекции пшеницы. Сельское хозяйство 4, 32–57 (2014).
CAS
Статья
Google ученый
Casadesús, J. et al. Использование индексов растительности, полученных с помощью обычных цифровых фотоаппаратов, в качестве критериев отбора для выращивания пшеницы в условиях ограниченного водного баланса. Анна. Прил. Биол. 150, 227–236 (2007).
Артикул
Google ученый
Тран, К. Д., Гришко, В. И. Определение содержания воды в листьях с помощью метода мультиспектральной визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне.Microchem. J. 76, 91–94 (2004).
CAS
Статья
Google ученый
Брэдфорд, К. Дж. И Сяо, Т. С. В Physiological Plant Ecology II, Vol. 12 / В. (ред. Ланге, О. Л., Нобель, П. С., Осмонд, К. Б. и Циглер, Х.) 263–324 (Springer Berlin Heidelberg, 1982).
Артикул
Google ученый
Мера, О. Потенциальное значение характеристик водного статуса для улучшения твердой пшеницы в средиземноморских условиях.J. Agr. Sci. 137, 139–145 (2001).
Артикул
Google ученый
Хант, Э. Р., младший и Рок, Б. Н. Обнаружение изменений содержания воды в листьях с использованием коэффициентов отражения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Remote Sens. Environ. 30, 43–54 (1989).
ADS
Статья
Google ученый
Сяо, Т. К. Реакции растений на водный стресс. Анну. Преподобный завод. Physiol. Завод Мол.Биол. 24. С. 519–570 (1973).
CAS
Статья
Google ученый
Джуно, К. Дж. И Тарасов, К. С. Площадь листьев и содержание воды изменяются после постоянного и временного хранения. PLoS One 7, e42604 (2012).
CAS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Статья
Google ученый
Раймонд Хант, Э., мл., Рок, Б. Н. и Нобель, П. С. Измерение относительного содержания воды в листьях с помощью коэффициента отражения инфракрасного излучения.Remote Sens. Environ. 22, 429–435 (1987).
ADS
Статья
Google ученый
Цао, К., Жегалова, Н. Г., Ван, С. Т., Акерс, В. Дж. И Березин, М. Ю. Мультиспектральная визуализация в расширенном ближнем инфракрасном окне на основе эндогенных хромофоров. J. Biomed. Опт. 18, 101318 (2013).
Артикул
Google ученый
Goudail, F., Réfrégier, P. & Delyon, G.Расстояние Бхаттачарьи как параметр контраста для статистической обработки зашумленных оптических изображений. J. Opt. Soc. Являюсь. А 21, 1231–1240 (2004).
ADS
Статья
Google ученый
Haymes, S.A. et al. Тест контрастной чувствительности букв: клиническая оценка нового дизайна. Вкладывать деньги. Офтальмол. Vis. Sci. 47, 2739–2745 (2006).
Артикул
Google ученый
Сало, Д., Чжан, Х., Ким, Д. М. и Березин, М. Ю. Мультиспектральное измерение контраста в фантомах, имитирующих ткань, в ближнем инфракрасном спектральном диапазоне от 650 до 1600 нм. J. Biomed. Опт. 19, 086008–086008 (2014).
ADS
Статья
Google ученый
Пели, Э. Контрастность сложных изображений. J. Opt. Soc. Являюсь. А 7, 2032–2040 (1990).
CAS
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Статья
Google ученый
Хант, Р., Младший, Рок, Б. Н. и Нобель, П. С. Измерение относительного содержания воды в листьях с помощью коэффициента отражения инфракрасного излучения. Remote Sens. Environ. 22, 429–435 (1987).
ADS
Статья
Google ученый
Клаудио, Х.С. и др. Мониторинг влияния засухи на водность и потоки растительности в чапарале с индексом водной полосы 970 нм. Remote Sens. Environ. 103, 304–311 (2006).
ADS
Статья
Google ученый
Пеньуэлас, Дж., Гамон, Дж. А., Фредин, А. Л., Мерино, Дж. И Филд, С. Б. Индексы отражательной способности, связанные с физиологическими изменениями в листьях подсолнечника с ограниченным содержанием азота и воды. Remote Sens. Environ. 48, 135–146 (1994).
ADS
Статья
Google ученый
Пенуэлас, Дж., Пинол, Дж., Огая, Р. и Филелла, И. Оценка концентрации воды в растениях с помощью коэффициента отражения воды WI (R900 / R970). Int. J. Remote Sens. 18, 2869–2875 (1997).
ADS
Статья
Google ученый
Борзуховски, Дж. И Шульц, К. Получение индекса площади листа (LAI) и содержания воды в почве (WC) с использованием гиперспектрального дистанционного зондирования в контролируемых условиях стеклянного птичника для ярового ячменя и сахарной свеклы. Remote Sens. 2, 1702–1721 (2010).
ADS
Статья
Google ученый
Гао, Б.-К. NDWI — нормализованный разностный индекс воды для дистанционного зондирования жидкой воды растительности из космоса.Remote Sens. Environ. 58, 257–266 (1996).
ADS
Статья
Google ученый
Jackson, T. J. et al. Картирование содержания воды в растительности с использованием данных Landsat позволило получить нормализованный разностный индекс воды для кукурузы и сои. Remote Sens. Environ. 92, 475–482 (2004).
ADS
Статья
Google ученый
Liu, Z. et al. В компьютерных и вычислительных технологиях в сельском хозяйстве V, Vol.369, (ред. Ли, Д. и Чен, Ю.) 528–537 (Springer Berlin Heidelberg, 2012).
Артикул
Google ученый
Tsao, S., Lim, H., Zhang, W. & Razeghi, M. Высокая рабочая температура 320 × 256 средневолновая инфракрасная матричная матрица фокальной плоскости на основе квантовых точек InAs, InGaAs, InAlAs, InP в инфракрасном диапазоне фотоприемник. Прил. Phys. Lett. 90, 201109-201109-201103 (2007).
Nelson, M. et al. Разработка детекторов InGaAs с расширенной длиной волны для астрономических приложений.Proc. SPIE 6276, 62761R-62761R-62710 (2006).
Цао, К., Ван, С. Т., Жегалова, Н. Г., Акерс, В. Дж., Березин, М. Ю. Мультиспектральный анализ тканей животных во втором окне ближнего ИК-диапазона на основе эндогенных хромофоров. Proc. SPIE 8587, 85870V-85870V-85878 (2013).
Повреждение гербицидом — симптомы гербицида
Кассим Аль-Хатиб
Науки о растениях, Калифорнийский университет в Дэвисе
Хотя целью использования гербицидов является уничтожение нежелательных растений, чтобы обеспечить процветание продовольственных культур или декоративных растений, иногда использование гербицидов при ненадлежащем применении приводит к непреднамеренным последствиям — повреждению нецелевых растений.
Повреждение гербицидом нецелевых растений может вызвать симптомы легкого или серьезного травмирования, а также иногда может причинить экономический ущерб.
Химический состав и физические свойства гербицидов обычно определяют, как гербициды взаимодействуют с биологическими и физическими системами растения. Факторы, определяющие эффективность гербицидов и безопасность сельскохозяйственных культур, являются сложными и включают виды растений, размер растений, стадию роста, химические и физические свойства почвы, влажность почвы, температуру и относительную влажность.Послевсходовое поглощение гербицида и его эффективность могут зависеть от добавок для опрыскивания, которые повышают эффективность гербицида, но могут также увеличивать риск повреждения урожая.
Симптомы гербицида различаются в зависимости от гербицида, нормы внесения, стадии роста, типа воздействия и рецептора вида растений. Как правило, гербициды с одинаковым механизмом действия вызывают аналогичные симптомы повреждения, поскольку внешний вид повреждения является функцией воздействия гербицида на растение на клеточном уровне.Следовательно, гораздо легче диагностировать симптомы, относящиеся к разным способам действия гербицидов, чем гербициды с одним и тем же механизмом действия. Кроме того, диагностика симптомов гербицидов может быть трудной, потому что симптомы гербицидов могут быть очень похожи на симптомы, вызванные заболеваниями, недостатком питательных веществ, экологическим стрессом и уплотнением почвы.
Хотя иногда невозможно с помощью одного только визуального наблюдения определить, какой именно гербицид с одним и тем же способом действия мог вызвать повреждение растений, это можно сделать с помощью некоторых других способов действия.Например, существует пять типов химического состава гербицидов, которые ингибируют ацетолактатсинтазу. Химические составы гербицидов и отдельные гербициды в них могут иметь разные физико-химические свойства, биологическую активность, спектры борьбы с сорняками, активность почвы и период полураспада, но все они обычно вызывают сходные симптомы повреждения на нецелевых растениях. С другой стороны, существует 11 типов химического состава гербицидов, которые подавляют фотосинтез; однако некоторые из этих гербицидов могут вызывать специфические симптомы, которые можно идентифицировать.Кроме того, гербициды одного и того же механизма действия или химического состава могут вызывать разные симптомы и травмы у одного и того же вида. Например, гербицид пиридинкарбоновой кислоты пиклорам вызывает у хлопка другие симптомы по сравнению с другими пиридинкарбоновыми кислотами, такими как клопиралид и триклопир.
В целом однолетние растения, которые быстро перемещают гербициды, более восприимчивы к повреждению гербицидом и могут проявлять больше симптомов повреждения. И наоборот, многолетние растения имеют тенденцию переносить гербицид медленнее, чем однолетние растения, и также способны разбавлять гербицид в более крупных системах биомассы, что приводит к меньшему повреждению.Кроме того, многолетние растения могут обладать большей способностью разрушать гербициды и восстанавливаться после симптомов травм. Растения, пораженные гербицидом, нередко восстанавливаются после симптомов, даже если наступает значительное их отмирание. Это особенно верно в отношении деревьев и других древесных растений, которые обладают способностью накапливать углеводы, а также имеют защищенные меристемы в спящих почках. Деревья обладают замечательной способностью выживать и восстанавливаться после травм, нанесенных гербицидами.
Гербициды могут повредить листву, побеги, цветы и плоды.Если травма достаточно серьезна, как в результате одного инцидента, так и в результате многократного воздействия, она может снизить урожайность, привести к ухудшению качества плодов, деформировать декоративные или саженцы, а иногда и вызвать гибель растений. Симптомы гербицидов могут быть видны в течение от нескольких дней до нескольких лет в зависимости от применяемого гербицида, вида растений, стадии и скорости роста, условий окружающей среды и почвы, а также культурных практик. Кроме того, гербициды могут снизить жизнеспособность нецелевых растений, повысить восприимчивость к болезням и сократить жизненный цикл растения.Повреждение гербицидами нецелевых растений также может привести к образованию незаконных пожнивных остатков на незащищенных культурах. В декоративных питомниках даже незначительные симптомы гербицида могут повлиять на товарность поврежденных растений.
Некоторые симптомы поражения гербицидами, такие как общий и межжилковый хлороз, крапчатый хлороз, желтые пятна, багровость на листьях, некроз и отмирание стеблей, могут быть вызваны не воздействием гербицидов, а другими причинами. При подозрении на повреждение гербицидом критически важно развитие симптомов и полное изучение симптоматики гербицида.Исследования, проведенные в нескольких университетах, в том числе в Калифорнийском университете, показывают, что многие симптомы биотических и абиотических стрессов имитируют некоторые симптомы гербицидов, и их трудно различить неподготовленному наблюдателю.
Точно диагностировать растения, проявляющие симптомы гербицидного поражения, сложно. Во многих случаях могут быть задействованы другие биотические и абиотические причины, или может быть неясно, какие гербициды применялись. Однако обученные исследователи могут подтвердить или исключить возможность повреждения гербицидом, изучив симптомы растений, прогрессирование повреждения и изучив другую информацию, такую как тип и история использованных гербицидов, нормы и время применения гербицидов, характер травм, пораженные виды растений. , погодные данные и почвенные условия.Однако для положительного подтверждения симптомов гербицида требуется лабораторное тестирование живой ткани растения и / или почвы, пока химическое вещество все еще присутствует на обнаруживаемых уровнях. В случаях, когда исследуются симптомы гербицидов, легче точно диагностировать эти симптомы по загрязненным резервуарам, уносу почвы, неправильному внесению или перекрытию опрыскивателя, чем по сносу гербицидов.
Начало страницы ↑
Дрейф гербицидов
Дрейф определяется как физическое перемещение гербицида по воздуху во время нанесения или вскоре после этого на любое место, кроме предполагаемого.Гербициды могут перемещаться в нецелевые области тремя способами: физический снос частиц при распылении, снос паров и загрязненная гербицидами почва.
Физический дрейф распыляемых частиц
Физический дрейф распыляемых частиц — это нецелевое движение мелких капель, образующихся во время применения гербицида. Небольшие капли образуются при внесении гербицидов с помощью маленьких наконечников форсунок при высоком давлении и небольшом объеме распыления. Расстояние, которое могут пройти капли, зависит от размера капель, при этом более мелкие капли перемещаются дальше, чем более крупные.Высокая скорость ветра, низкая относительная влажность, высокие температуры и высота над землей, где выделяется гербицид, также могут увеличить снос гербицида. Капли брызг могут перемещаться от нескольких футов до нескольких миль от целевой области, в зависимости от погодных условий и способа распыления; но вероятность повреждения от дрейфа уменьшается с расстоянием, потому что капли оседают или растворяются в атмосфере. Кроме того, особое внимание следует уделить испарению воды из капель брызг, когда капля брызг любого заданного размера удаляется от цели.При дрейфе на большие расстояния капли воды нередко полностью испаряются; и гербицид будет переноситься по воздуху в сухой форме. Исследования показали, что маленькие капельки гербицида, которые высыхают и превращаются в частицы перед контактом с листьями, биологически неактивны. Однако если сухие частицы упадут на уже влажный лист или если вода попадет на лист в большем количестве, но не в достаточно большом количестве, чтобы смыть его, некоторые из сухих частиц могут раствориться и перейти в Листок.
Паровой дрейф
Дрейф пара, или летучесть, относится к способности гербицида испаряться и свободно смешиваться с воздухом.Количество уноса паров варьируется в зависимости от гербицида, состава, погодных и почвенных условий. Некоторые гербициды более летучие, чем другие. Летучие гербициды могут выделять пары, которые могут переноситься на большие расстояния от целевой области к другим посевам. Дрейф пара также может зависеть от летучести состава. Например, синтетический гербицид ауксин 2,4-D доступен в составах, которые различаются по летучести. Порядок летучести 2,4-D следующий: 2,4-D сложный эфир (короткая цепь)> 2,4-D сложный эфир (длинная цепь)> 2,4-D амин.МСРА, клопиралид и триклопир — это другие синтетические гербициды ауксина (помимо 2,4-D), которые производятся в сложноэфирных формах. Дикамба — это еще один гербицид гормонального типа, который может дрейфовать в форме пара, даже если он сформулирован в виде соли. В целом, симптомы и повреждения гербицидами более серьезны и чаще возникают из-за физических аэрозольных частиц, чем от уноса паров.
Шток почвы, загрязненный гербицидами
Гербицид может дрейфовать с обработанного участка, прилипая к частицам почвы и перемещаясь как загрязненная гербицидами почва.Гербицид может загрязнять почву несколькими способами: когда он вносится непосредственно в почву, когда листовые подкормки не перехватываются листвой, или когда гербицид смывается с листвы дождем или дождеванием. Последующее нарушение почвы ветром или культивацией может привести к переносу адсорбированного в почве гербицида по воздуху и его осаждению с подветренной стороны на листве растений. Однако исследования показывают, что гербициды могут прочно адсорбироваться на частицах почвы и с трудом высвобождаться для поглощения укоренившейся листвой растений.Количество загрязненной гербицидами почвы, выпавшей на растения, должно быть чрезвычайно большим, чтобы вызвать симптомы или травму, поэтому маловероятно, что это произойдет в полевых условиях.
Начало страницы ↑
Предотвращение травм, вызванных сносом гербицидов
Осведомленность — ключ к предотвращению сноса гербицидов. Как только аппликаторы узнают об опасностях и возможных последствиях неправильного использования, они могут предпринять несколько шагов для предотвращения проблем:
- Узнайте о местонахождении чувствительных культур в этом районе.Избегайте применения гербицидов рядом с чувствительными растениями или выбирайте гербициды, которые не причиняют вред близлежащим растениям. Будьте хорошим соседом и не злоупотребляйте гербицидами. Вы несете ответственность за ущерб, даже если он был непреднамеренным.
- Этикетки с гербицидами предупреждают специалистов по нанесению гербицидов о необходимости избегать использования гербицидов вблизи чувствительных культур. Поэтому важно знать о любых чувствительных культурах, выращиваемых в непосредственной близости от гербицидов. Хотя закон не обязан консультироваться и сотрудничать с соседями по вопросам применения гербицидов, для тех, кто занимается нанесением гербицидов, рекомендуется это делать.
- Оставьте буферную зону между обработанными полями и чувствительными растениями. Этикетки гербицидов могут указывать ширину буферной зоны. Буферная зона позволит более крупным каплям оседать до того, как они достигнут чувствительных растений. Буферная зона может быть неэффективной для осаждения мелких капель.
- Избегайте использования легколетучих гербицидов на любой территории вблизи чувствительных культур.
- Не применяйте гербициды, когда ветер дует в сторону чувствительных растений. Применяйте гербициды, когда легкий ветерок дует с чувствительных культур.Дрейф минимален при скорости ветра от 2 до 10 миль в час. Не распыляйте при вероятности инверсии температуры или при сильном ветре, дующем в сторону чувствительных культур, садов, жилищ, домашнего скота или источников воды. Сильный ветер и отсутствие ветра могут привести к серьезному сносу гербицидов.
- Распыляйте, когда температура остается ниже температурных ограничений, указанных на этикетке, чтобы свести к минимуму испарение и испарение капель.
- Используйте методы распыления, которые сводят к минимуму образование мелких капель.Выбор правильных распылительных наконечников, более низкое давление распыления и использование средств, уменьшающих снос, уменьшат количество мелких капель. Используйте форсунки для уменьшения сноса, такие как насадки для защиты от сноса или с впуском воздуха, которые работают при низком давлении. При использовании сопел Вентури потребуется более высокое давление для поддержания эффективного рисунка. По мере увеличения давления с помощью этих форсунок увеличивается потенциал дрейфа; но это меньше, чем у других типов насадок.
- Используйте широкоугольные насадки, держите насадки близко к почве и сохраняйте устойчивость стрелы.
- Также важно использовать более низкую скорость приложения. Вероятно, что более высокие скорости могут увеличить снос гербицидов.
- Используйте экранированные штанги, чтобы минимизировать смещение гербицида от цели.
- Используйте добавки для распыления в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы уменьшить образование мелких капель. Это уменьшит вероятность дрейфа. Избегайте смешивания в баке сульфата аммония с летучими гербицидами, поскольку сульфат аммония увеличивает летучесть.
- В случае деревьев или виноградных лоз, подвергшихся воздействию гербицидов, рассмотрите возможность обрезки пораженных листьев или ветвей, чтобы предотвратить распространение гербицида на растение.
- Прочтите и следуйте инструкциям на этикетках продукта. Инструкции на этикетке продукта приведены для обеспечения безопасного и эффективного использования гербицидов для сведения к минимуму риска для людей и окружающей среды. Многие дрейфующие жалобы связаны с процедурами подачи заявки с нарушением этикеток.
Права потерпевших: Те, кто выращивает чувствительные растения, которые могут быть повреждены в результате неправильного использования гербицидов, имеют права, защищенные законом. В рамках гражданского судопроизводства потерпевшие стороны могут попытаться возместить финансовые потери или добиться наказания.
Начало страницы ↑
Предварительная диагностика дрейфа гербицидов
Расследование случаев сноса гербицидов следует начинать, когда производитель наблюдает необычные симптомы на своих культурах или наблюдает за опрыскиванием поблизости при погодных условиях, которые могут вызвать снос. Для документирования случаев заноса гербицидов необходимо собрать следующую информацию.
- Найдите образцы симптомов в полевых условиях и задокументируйте их серьезность. Есть ли градиент интенсивности симптомов по полю? Характер травм может помочь определить источник проблемы.Направление сноса гербицидов иногда можно определить, обнаружив «дрейфующие тени» от деревьев, зданий или эстакад. Все, что перехватывает или отклоняет капли брызг, может привести к появлению неповрежденных растений на подветренной стороне объекта.
- Проверьте, не развиваются ли у других видов, особенно сорняков, симптомы, аналогичные симптомам у рассматриваемого вида.
- Если между поврежденным полем и опрыскиваемым полем есть открытый грунт или посевы, проверьте наличие гербицидов на растениях в этой области.Нарисуйте карту или используйте GPS, чтобы определить местонахождение поврежденных растений в поле. Будет полезно записать дату, когда симптомы травмы впервые были замечены в полевых условиях.
- Сообщите описание симптомов травм и сфотографируйте типичные симптомы листвы, корней и биоиндикаторных растений, таких как сорняки. Продолжайте сообщать и фотографировать симптомы в течение вегетационного периода. Делайте большое количество качественных фотографий, в том числе крупным планом. Запишите дату и место каждой фотографии. Аэрофотоснимки могут помочь показать характер и серьезность повреждения гербицидами.
- Растительные ткани и почву можно анализировать на предмет остатков гербицидов. Тем не менее, садоводам необходимо соблюдать несколько мер предосторожности при анализе тканей или почвы:
- Выберите лабораторию с хорошей репутацией, сертифицированную для проведения анализа GLP (надлежащей лабораторной практики). Кроме того, проверьте уровень обнаружения для процедуры, используемой для анализа остатков гербицидов; и выберите лабораторию с наиболее чувствительной процедурой. Уровень обнаружения должен быть ниже концентрации, вызывающей биологический эффект.Если вы выберете лабораторию с низким уровнем обнаружения, они могут не обнаружить никаких остатков, даже если вы заметите симптомы травмы.
- Образец растительной ткани или почвы из регионов с выраженными симптомами. Глубина отбора пробы почвы важна для обнаружения гербицидов. Старайтесь не брать пробы слишком глубоко, так как это может разбавить остатки гербицида. Образцы растительной ткани или почвы должны быть упакованы в сухой лед и отправлены в лабораторию сразу после отбора образцов. Лаборатории должны немедленно проанализировать образцы.
- Химический анализ дорогостоящий и может не дать точного определения некоторых гербицидов, которые повреждают растения, поскольку уровни обнаружения недостаточно высоки. Некоторые гербициды быстро разлагаются в растениях и почве и могут исчезнуть до того, как образец будет взят и проанализирован. Аналитические процедуры специфичны для каждого гербицида и должны быть указаны. Химический анализ может определить присутствие остатков гербицида, но не может определить источник сноса или любую вызванную потерю урожая.
- Попытайтесь создать временную шкалу инцидента сноса, исследуя все события в окружающей местности. Дрейф наиболее вероятен из соседних областей, но также может происходить и издалека. Постарайтесь определить дату и время применения гербицида, название и состав гербицида, скорость и направление ветра, температуру во время нанесения, название аппликатора, высоту штанги, тип форсунки, давление распыления и количество галлонов на акр.
- Соберите и запишите историю посевов и гербицидов на поврежденных полях, чтобы доказать, что повреждение не вызвано вашим собственным опрыскиванием.
- Свяжитесь с Управлением уполномоченных по сельскому хозяйству округа (Калифорния) или Министерством сельского хозяйства сразу после обнаружения симптомов травмы гербицидом, чтобы подать официальную жалобу и договориться о визите на ваше поле. Если вы собираетесь судиться, постарайтесь получить юридическую консультацию на ранней стадии судебного разбирательства.
- Попытайтесь оценить степень потери урожая. РАННИЕ СИМПТОМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ХОРОШИМ ИНДИКАТОРОМ ПОТЕРИ УРОБА. Посевы часто восстанавливаются от легких до умеренных симптомов и могут давать урожай, аналогичный незатронутым полям.Фактическая потеря урожая обычно меньше, чем ожидалось, исходя из наблюдаемых в начале сезона симптомов гербицида. Лучший способ оценить потерю урожая — это сравнить урожай с поврежденных участков с урожаем растений, на которых отсутствуют какие-либо симптомы гербицидного повреждения. Сравнение урожайности по годам ненадежно, потому что урожайность колеблется от года к году. Но исторические данные об урожайности помогут подтвердить нормальный уровень добычи.
К началу страницы ↑
Неправильное применение гербицидов
Неправильное применение — это когда гербицид применяется к почве или культуре, для которой он не предназначен, например, применение глифосата к нетолерантным сортам кукурузы.Эти ошибки случаются редко, и их можно легко избежать, если уделить особое внимание при приготовлении баковых смесей или при опрыскивании полей, чтобы обеспечить обработку правильного поля и нанесение правильного гербицида. Симптомы и уровень травмы будут зависеть от типа гербицида, который контактировал с растением, количества гербицида, вида растений, стадии роста и погодных условий. В то время как повреждение посевов может произойти от всех типов применения гербицидов, большинство повреждений может произойти от послевсходовых гербицидов.
Если почвенные гербициды применяются неправильно перед посадкой или перед появлением всходов, симптомы могут появиться сразу после начала прорастания новых растений и часто становятся более серьезными при высоких дозах внесения или при неглубокой посеве семян. При ошибочном применении неправильных и послевсходовых гербицидов симптомы могут проявиться в течение нескольких часов или нескольких дней после применения в зависимости от гербицида, скорости, стадии роста и погодных условий. Обычно симптомы более выражены у молодых растений или когда растения метаболически активны.
При неправильном применении симптомы обработанных растений обычно одинаковы по всей обработанной площади. Вероятно, что растения на обработанной площади необходимо уничтожить из-за значительных повреждений и незаконных остатков гербицидов на растениях.
Начало страницы ↑
Бак, загрязненный гербицидами
Симптомы гербицида могут появиться, если опрыскиватель не был должным образом очищен после предыдущего применения гербицида. Загрязнение опрыскивателя является проблемой в очень разнообразных системах возделывания сельскохозяйственных культур.Этой проблемы можно легко избежать, обеспечив надлежащую очистку опрыскивателей между различными загрузками гербицидного бака. Симптомы гербицидов из-за загрязнения опрыскивателя могут проявиться в течение нескольких месяцев после использования неочищенного опрыскивателя, поскольку частицы сухого гербицида могут повторно растворяться, вызывая симптомы. Простое опрыскивание, пока опрыскиватель не опустеет, не означает, что опрыскиватель чист. Остатки гербицидов могут быть сбоку от бака для опрыскивания, в линиях опрыскивания, отстойниках, насосе, фильтрах и форсунках.Все эти части могут быть потенциальным источником загрязнения. Небольшие количества гербицидов в линиях опрыскивания или фильтрах могут нанести значительный ущерб следующей опрыскиваемой культуре.
В общем, послевсходовые гербициды, распыляемые непосредственно на листву сельскохозяйственных культур, имеют больший потенциальный вред, чем внесение в почву, особенно когда добавлены поверхностно-активные вещества или адъюванты для увеличения распространения или поглощения пестицидов. Травмы в результате загрязнения опрыскивателя могут повлиять на рост и развитие сельскохозяйственных культур в течение нескольких недель после внесения, а в тяжелых случаях могут снизить урожайность сельскохозяйственных культур.
Рисунок поля может дать подсказку о процедуре заполнения опрыскивателя на поле, где произошло повреждение урожая. Повреждение урожая, связанное с загрузкой одного или двух баков опрыскивателя, может указывать на загрязнение опрыскивателя. Симптомы зараженных резервуаров обычно усиливаются в начале распыления, повреждения уменьшаются при опрыскивании и повторной загрузке резервуара.
Всегда следуйте указаниям и рекомендациям на этикетке гербицида по выбору наилучшего метода и чистящего средства для очистки распылительного оборудования.Проконсультируйтесь с этикетками для продуктов, которые ранее были в резервуаре, и для продуктов, которые будут использоваться для следующего применения. Промывка чистой водой может не удалить остатки, и гербицид может оставаться прочно адсорбированным в опрыскивателе после нескольких загрузок. Дальнейшие загрузки, содержащие другие гербициды, масла, удобрения или смесь с щелочным pH, могут вызвать десорбцию гербицида, диспергирование в растворе для опрыскивания и повреждение восприимчивых культур.
Начало страницы ↑
Перенос гербицидов
Остатки гербицидов могут сохраняться в почве и поражать восприимчивые культуры в течение одного или нескольких лет после применения.Чувствительность культур зависит от культуры, свойств почвы, влажности почвы, температуры и гербицида.
Однако повреждение посевов из-за остатков гербицидов в почве не ограничивается стойкими остаточными гербицидами, примененными в предыдущем году. Это может произойти из-за гербицида, нанесенного на выгоревшие сорняки перед посадкой. Например, дикамба и 2,4-D, применяемые для выжигания сорняков перед посевом хлопка или сои, могут серьезно повредить эти культуры. Этикетки гербицидов часто содержат указания относительно интервалов между внесением гербицидов и посадкой чувствительных культур.
Симптомы повреждения чувствительных растений гербицидами могут возникать в результате воздействия низких концентраций в почве. Унос гербицидов может вызвать повреждение урожая от минимальной до полной потери урожая или гибели растений. Проблемы с травмами обычно возникают там, где нормальное разложение гербицидов тормозится такими факторами, как засуха и pH.
Унос гербицидов может иметь значительные различия в площади полей и степени повреждения растений. Травма может произойти в любом месте поля и может быть неоднородной.