Поиск по сайту:


Влияние почвенных микроорганизмов на химические средства защиты растений

В процессах разложения и превращения действующих веществ химических средств защиты растений в почве микроорганизмы, несомненно, играют доминирующую роль. Это относится в равной мере как к организмам, которые могут использовать отдельные элементы или функциональные группы в качестве питательного вещества, так и к их выделениям, которые чаще всего имеют ферментативный характер. Происходящие при этом реакции характерны почти для всей органической (и неорганической) химии. Ниже рассматриваются некоторые наиболее типичные реакции и их живые катализаторы и процессы, которые наиболее полно изучены.[ ...]

При рассмотрении микробиологических процессов распада следует различать, проводились ли опыты со смешанной культурой почвенных бактерий или с чистыми штаммами. Наглядным примером служит сравнение дегидрохлорирования линдана, которое в естественной почве, следовательно, под влиянием многочисленных видов микроорганизмов, ведет прежде всего к образованию пентахлорциклогексена, в то время как под влиянием чистой культуры бактерий реакция протекает по-иному (рис. 8).[ ...]

То, что присутствие живых организмов во многих случаях необязательно, можно демонстрировать на примере дегалогенирования гербицида далапона (рис. 9) [122]. Под влиянием ферментов, содержащихся в экстракте Arthrobacter эр., действующее вещество гербицида метаболизируется сначала в пировиноградную кислоту, а затем в аланин и СОг. Только очищенный бактериальный экстракт катализировал эту реакцию, однако в значительно меньшей степени, чем ■бактериальная культура.[ ...]

Амидные или сложноэфирные связи входят в структуру молекул многих действующих веществ химических средств защиты растений. К ним относятся инсектицидные эфиры фосфорной кислоты (почти 100 соединений поступает на мировой рынок), гербицидные эфиры фе-ноксиалкановой кислоты и соли карбаминовой кислоты, а также фунгицидные дитиокарбаматы. Микробиальный распад фосфорорганических соединений, который чаще всего начинается с разрыва эфирной связи, известен почти с самого начала массового применения этого класса соединений и здесь подробно на примерах не рассматривается [122].[ ...]

На рисунке 12 показан наглядный пример ферментативного гидролиза действующего вещества хлор-профама, характеризующегося гербицидными свойствами.[ ...]

Соединения, содержащие нитрогруппы, легко подвергаются микробиальному восстановлению. Типичным примером служит фунгицид ПХНБ (пентахлорнитро-бензол), который под влиянием многочисленных почвенных микроорганизмов восстанавливается до пентахлор-анилина (ПХА) (рис. 15).[ ...]

Рисунки к данной главе:

Дегидрохлорирование линдана Дегидрохлорирование линдана
Ферментативное дегалогенирование далапона под влиянием экстракта Arthrobacter spec., изолированного из естественной почвы. Ферментативное дегалогенирование далапона под влиянием экстракта Arthrobacter spec., изолированного из естественной почвы.
Ступенчатое деметилирование, дезаминирование и декарбок-силирование гербицида хлороксурона под влиянием смешанной культуры почвенных микроорганизмов. Ступенчатое деметилирование, дезаминирование и декарбок-силирование гербицида хлороксурона под влиянием смешанной культуры почвенных микроорганизмов.
Окисление гептахлора в гептахлорэпоксид под действием почвенных микроорганизмов. Окисление гептахлора в гептахлорэпоксид под действием почвенных микроорганизмов.
Вернуться к оглавлению