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设施农业的发展对提高人民群众的生活水平具有重要意义,但大棚温湿的环境使病虫害高发、频发,常导致农药超量、多次以及多种不同农药混合使用,同时大棚封闭的环境能改变农药在蔬菜和土壤中的环境行为,最终导致蔬菜中农残超标以及农药在土壤中产生积累,对食品安全和土壤健康构成严重威胁。本文以应用广泛的杀菌剂多菌灵、百菌清和杀虫剂毒死蜱为目标农药,测定了其在大棚黄瓜和土壤中的消解特征、三种农药重复施用后在土壤中的积累性、三种农药单独以及复合污染所导致的土壤遗传毒性。主要研究结果如下:1)多菌灵、百菌清、毒死蜱在大棚黄瓜中的消解符合一级动力学特征,推荐剂量和双倍剂量多菌灵、百菌清、毒死蜱在黄瓜上的消解半衰期分别为2.83和2.67d、2.24和2.02d、5.26和3.64d;多菌灵、百菌清在大棚黄瓜地土壤中的消解符合一级动力学反应特征,推荐剂量和双倍推荐剂量多菌灵、百菌清在土壤中的消解半衰期分别为13.28和9.84d、8.52d和6.77d,而毒死蜱在土壤中的消解呈现一定的波动性。2)在大棚黄瓜地中连续七次间隔9d重复施用推荐剂量和两倍推荐剂量多菌灵、百菌清、毒死蜱后测定了土壤中这三种农药的残留。结果表明,三种农药在土壤中都有积累趋势,且除了推荐剂量毒死蜱外,其余农药处理在土壤中都产生了显著积累(p<0.05)。推荐剂量和双倍推荐剂量多菌灵、百菌清、毒死蜱第七次施药后第9d的残留量分别是第一次施药后第9d残留量的2.83和2.40倍、8.74和4.37倍、2.07和4.95倍。3)利用蚕豆根尖微核技术检测了这三种农药的遗传毒性。试验表明,溶液中多菌灵、百菌清、毒死蜱浓度分别达到3、2、3mg/L以上时,蚕豆根尖细胞微核率与对照相比差异显著(p<0.05),且多菌灵、百菌清、毒死蜱溶液浓度与各处理污染指数的相关性较强,相关系数(r2)分别为0.9049、09527、0.9116。4)多菌灵、百菌清、毒死蜱污染土壤能够诱发蚕豆根尖微核率上升,土壤中多菌灵、百菌清、毒死蜱浓度分别达到8、6、6mg/kg时,蚕豆根尖细胞微核率与对照相比差异显著(p<0.05),且土壤中多菌灵、百菌清、毒死蜱浓度与各处理污染指数的相关性较强,相关系数(r2)分别为0.9685、09255、0.9480,说明这三种农药的添加能导致土壤产生遗传毒性。多菌灵单独存在,浓度为1-6mg/kg时,污染指数都在1.5以下,多菌灵浓度为8mg/kg时,污染指数才达到1.5以上;而当多菌灵复合1或2mg/kg百菌清后,多菌灵在4~8mg/kg浓度范围内,污染指数都在1.5以上,表明复合农药污染能明显加强土壤的遗传毒性。