新烟碱类杀虫剂(烟碱)
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作为继有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫剂之后的第四代杀虫剂,新烟碱类杀虫剂的出现以独特新颖的作用方式、良好的根部内吸性、低哺乳动物毒性、高效、广谱和对环境相容性好等特点引起了世人关注,得到迅速发展。
目前,新烟碱类杀虫剂家族农药品种已经高达10余种,在杀虫剂市场起到中流砥柱的作用。
毗虫咻:口比虫琳是一种硝基亚甲基类内吸杀虫剂,属氯化烟酰类杀虫剂,又称为新烟碱类杀虫剂。
药效和温度呈正相关,温度高,杀虫效果好。
主要用于防治刺吸式口器害虫。
嚏虫眯:咤虫眯,属氯化烟碱类化合物,一种新型广谱且具有一定杀螭活性的杀虫剂,广泛用于水稻,尤其蔬菜、果树、茶叶的蛇虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治。
味虫胺:具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长4-8周(理论持效性43天)、杀虫谱广等特点,且对刺吸式口器害虫有优异防效,并在很低的剂量即显示了很高的杀虫活性。
主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蛇虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱及其抗性品系,同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目和同翅目害虫有高效,并对蜚镰(蜂螂)、跳蚤、白蚁、家蝇等卫生害虫有高效。
氯嘎琳:氯嘎琳活性是一般新烟碱类杀虫剂(如:碇虫咪、毗虫琳)活性的20倍。
不受温度高低限制:氯睡咻不受温度高地限制,克服了咤虫眯、毗虫咻等产品在温度较低时防效差的缺点。
氯睡咻毒性低,符合无公害农业生产要求,杀虫谱广,可用在多种作物上除防治水稻叶蝉、飞虱、蓟马外,还对鞘翅目、双翅目和鳞翅目害虫也有效,尤其对水稻二化螟、三化螟毒力很高,其它新烟碱类杀虫剂(咤虫咪、口比虫琳)无法比拟。
烯嚏虫胺:烟酰亚胺类,是日本继毗虫琳、碇虫咪之后开发的又一种新型产品。
具有卓越的内吸性、渗透作用、杀虫谱广、安全无药害。
是防治刺吸式□器害虫如白粉虱、蛆虫、梨木虱、叶蝉、蓟马的换代产品。
嘎虫咻:睡虫咻是一种新型氯代烟碱类杀虫剂,上世纪90年代由德国拜耳农化公司和日本拜耳农化公司合作开发。
高效杀虫剂——新烟碱类杀虫剂作者:来源:《农业知识·乡村季风》2013年第10期近年来,随着人们环保意识的加强,杀虫剂逐渐向高效、低毒的新型杀虫剂转变。
其中新烟碱类已经成为发展最快的一类化学杀虫剂,可望晋升为大品种杀虫剂。
新烟碱类杀虫剂是在烟碱结构研究的基础上成功开发出来的新型高效低毒杀虫剂,被视为继拟除虫菊酯类杀虫剂之后,合成史上的又一重大突破,新烟碱类是烟碱乙酰胆碱受体的激动剂,对昆虫具有选择性毒效作用,作为害虫综合治理的有效药剂在国内外的应用越来越广泛。
由于它们具有高效、内吸、广谱、用量少、毒性低、持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,是高毒有机磷农药替代品种之一。
新烟碱类杀虫剂的主要品种有:吡虫啉、烯啶虫胺、啶虫脒、噻虫啉、哌虫啶、噻虫嗪、噻虫胺、氯噻啉、呋虫胺等。
吡虫啉又名一遍净、蚜虱净、大功臣、康复多、咪蚜胺、高巧等。
吡虫啉具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用,主要用于防治刺吸式口器害虫。
害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。
产品速效性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。
药效和温度呈正相关,温度高越,杀虫效果越好。
加工的制剂主要有2%、2.5%、5%、10%、20%、25%、70%可湿性粉剂,2%、2.5%、3%、5%、10%、20%乳油,5%、10%、20%、5%、6%可溶性粉剂,10%、12.5%、20%可溶性液剂,1%、25%、35%、48%、60%悬浮剂,70%拌种剂,70%水分散性粒剂,2.5%、5%、15%泡腾片剂,5%油剂,3%、30%微乳剂。
(1)应用技术。
主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马。
对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫,如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等也有效,但对线虫和红蜘蛛无效。
可用于防治水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、甜菜、果树等害虫。
新烟碱类杀虫剂历史背景烟碱作为杀虫剂使用的历史可以追溯到17世纪,那时人类已经使用烟草浸取液作为杀虫剂。
研究人员1828年确定该浸取液有效成分为烟碱,1904年成功合成出烟碱。
1993年,为将吡虫啉等源自对天然生物碱结构优化得到的杀虫剂区别以前的烟碱类杀虫剂,提出了“新烟碱类”概念。
新烟碱类和烟碱类杀虫剂都是相同,区别在于两者的选择性差异大,前者杀虫活性高、对哺乳动物低毒,后者杀虫活有限、对哺乳动物毒性高。
自从1978年soloway等人报道了具有杀虫活性的硝基亚甲基杂环化合物以来,农药工作者们通过该类化合物官能团的变换,于20世纪80年代中期由德国拜耳公司成功开发出第一个烟碱类农药——吡虫啉,其新颖的作用方式、选择毒性强、高效、广谱和对环境相容性好等特点,立即引起了人们的注意,国外一些大的农药公司相继进入了烟碱类似物研究领域,参与了此类化合物的合成研究,从而使其成为杀虫剂研究开发的一大热点。
作用机制与用途新烟碱类杀虫剂的作用机制主要是通过选择性控制昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酯酶受体,阻断昆虫中暑神经系统的正常传导,从而导致害虫出现麻痹进而死亡。
由于该类杀虫剂具有独特的作用机制,与常规杀虫剂没有交互抗性,其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,而且对哺乳动物毒性低,可有效防治同翅目、鞘翅目、双翅目和鳞翅目等害虫,对用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫也有良好的活性。
新烟碱类杀虫剂既可用于茎叶处理、也可用于土壤、种子处理。
新烟碱类杀虫剂市场情况1、全球新烟碱类杀虫剂的市场新烟碱类杀虫剂为当今全球最大的一类植物源杀虫剂,在2007年其全球市场为19.4亿美元。
新烟碱类杀虫剂是近年来增长最快的一类杀虫剂,而其中的吡虫啉则是所有杀虫剂中销售市场居首位的品种。
同时,新烟碱类也是作用机理研究得较为透彻的一类杀虫剂。
近年来全球新烟碱类杀虫剂的市场发展概况如下表所示。
由表可见,除了2005年至2006年外,全球新烟碱类杀虫剂呈直线上升态势。
新烟碱类杀虫剂的发展历程和拟除虫菊酯类杀虫剂的发现相类似,新烟碱类杀虫剂也是起源于自然界植物,随着人们对原始烟碱成分的改进,不断开发出新的农药成分。
其发展可以划分为三个阶段:第一代新烟碱类杀虫剂:氯代烟碱型。
最早为德国拜尔生产的吡虫啉,随后为日本曹达公司生产的吡虫清(莫比朗、啶虫咪),噻虫啉由德国拜耳和日本拜耳合作开发。
第二代崭新烟碱类杀虫剂:硫代烟碱。
瑞士先正达公司所产的25%阿克泰(噻虫嗪)。
该药制伏性不如吡虫啉,但内喷效果不好,残效期长,可以用作涂干处置。
在果树上,可以替代水解乐果和甲胺磷,采用浓度为150倍。
2002年日本武田公司生产了噻虫胺。
第三代新烟碱类杀虫剂:呋喃型烟碱。
20%呋虫胺水分散剂,日本三井公司产,广谱、内吸效果好。
不仅可用来防治蚜虫、蚧等害虫,还可以防治潜叶类害虫。
各代崭新烟碱类杀虫剂的靶标害虫也有所不同,其中第一代烟碱类杀虫剂详尽杀虫五音如下:不知道别人是怎么记住这么多的防止对象的,小编我扫一眼,感觉第一代全家都和蚜虫过不去。
随便拿个啶虫咪、噻虫啉农药都能让下图中密密麻麻的蚜虫死翘翘~~第一代崭新烟碱类杀虫剂的兴起——以吡虫啉为代表在新烟碱类杀虫剂崛起过程中,作为第一代新烟碱类杀虫剂的代表,吡虫啉的出现给世界农业带来了空前影响。
吡虫啉在我国的商品名称很多,如海正吡虫啉、一遍净、蚜虱净、大功臣、康复多等。
吡虫啉的促进作用机理:通过与烟碱型的乙酰胆碱受体融合,并使昆虫异常激动,最终引致全身痉挛麻痺而死去,沦为鼓励新一代杀虫剂的两大亮点。
此外,该杀虫剂不仅具备优良的内吸性、高效率、杀虫五音广,持效期长、对哺乳动物毒性低等特点,还具备较好的根部内喷活性、胃毒和跑垒员促进作用。
1、用于十字花科蔬菜防治蚜虫,每亩用25%吡虫啉乳油40~60克喷雾。
2、用作预防烟草蚜虫,每亩用25%吡虫啉乳油30~50克喷雾。
最好在作物发病前或发病初期用药,连续喷2~3次,间隔7~10天吡虫啉不得不直面的抗性难题尽管新烟碱类杀虫剂的作用机理独特,不易与传统农药产生交叉抗性,由于人们单一使用同种杀虫剂等不良用药习惯,已经发现吡虫啉在田间多个害虫品种中出现抗药性。
10/848 新烟碱类杀虫剂包括氯代烟碱、硫代烟碱、呋喃型烟碱,目前为止是国内外最主要的杀虫剂组成,尽管其对蜜蜂等环境生物上的影响受到了来自社会各界的广泛关注,但就目前甚至未来较长时间内均不存在完全的替代产品。
目前使用最为广泛、市场潜力最大的新烟碱类杀虫剂包括吡虫啉、烯啶虫胺、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等品种,且不看这些品种在国际市场上的风云变化,它们在国内的登记仍旧是方兴未艾。
吡虫啉 作为第一代新烟碱类杀虫剂的代表,吡虫啉仍旧宝刀未老,原药产品的登记与生产状况均趋于稳定,制剂产品仍在不断推陈出新,目前在有效期内的原药产品已经达到75个,大多数的产品均在2015年以前完成登记。
制剂产品主要以可湿性粉剂、乳油、水分散粒剂、可溶液剂、颗粒剂、悬浮剂、微乳剂等为主;种子处理方面的产品剂型包括悬浮种衣剂、种子处理可分散粉剂、种子处理悬浮剂、湿拌种剂等,其中以悬浮种衣剂登记最为广泛;此外还有少量的油剂、微囊剂等产品,以及卫生产品(其中饵剂和胶饵剂型产品登记最盛)。
可湿性粉剂的登记产品众多,主要用于小麦、水稻等作物蚜虫、飞虱,此外还常常与杀虫单、异丙威等复配用于水稻二化螟、三化螟等的防控。
乳油产品仅次于可湿性粉剂,主要用于小麦、水稻、十字花科等作物蚜虫、飞虱,除了单成分几种重要的新烟碱类杀虫剂目前在我国的登记形势产品外,还常常与氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、仲丁威、辛硫磷、噻嗪酮、毒死蜱、阿维菌素等进行复配。
水分散粒剂产品较多,且近两年还有不少企业关注吡虫啉水分散粒剂的登记。
可溶液剂使用范围广泛,可用于棉花、烟草、十字花科蔬菜、苹果树等作物的蚜虫,番茄白粉病,水稻稻飞虱等的防控。
颗粒剂主要以2%吡虫啉颗粒剂为主登记于小作物韭菜,用于韭蛆;少部分产品经过与杀虫双、毒死蜱等复配后用于甘蔗蔗螟或烟草蚜虫。
近些年还有部分企业开发了基于吡虫啉的微囊悬浮剂等新剂型产品。
烯啶虫胺 目前在我国获得登记的烯啶虫胺原药共计17个,首家正式登记于2009年完成。
新烟碱类杀虫剂概述新烟碱类杀虫剂是一类高效、广谱的杀虫剂,具有快速杀灭害虫和持久控制的特点。
它们的化学结构与天然的烟碱相似,可以与害虫的神经系统结合,干扰神经传递而导致虫体麻痹和死亡。
下面将对新烟碱类杀虫剂的概述进行详细介绍。
新烟碱类杀虫剂最早于1990年代问世,与有机磷、拟除虫菊酯类杀虫剂相比有很多优势。
首先,新烟碱类杀虫剂具有高度专效性,对多种昆虫有较好的杀虫效果。
其次,它们具有快速杀灭害虫的作用,可以在短时间内迅速控制害虫数量。
此外,新烟碱类杀虫剂具有持久控制的特点,能够在较长时间内保持较高的杀虫效果。
最重要的是,新烟碱类杀虫剂在农业生产中对非靶标生物和环境的影响较小,相对环境友好。
新烟碱类杀虫剂的主要成员包括吡虫啉、噻虫啉、新网虫啉、氟虫啉等。
这些化合物通常具有低毒性,对哺乳动物和鸟类的危害很小,但对一些水生生物和蜜蜂有一定的毒性。
因此,在使用新烟碱类杀虫剂时,需要严格遵循使用说明,以减少对非靶标生物的影响。
新烟碱类杀虫剂可广泛应用于农业、园艺、森林、观赏花卉、室内草地等领域。
在农业生产中,它们常用于防治棉花、玉米、水稻、小麦、大豆、蔬菜、果树等作物上的多种害虫。
在森林保护方面,新烟碱类杀虫剂可用于控制杨树毛虫、松毛虫等害虫。
在家庭园艺中,它们常用于控制蚂蚁、蚜虫、针孔叶螨等害虫。
在室内草坪上,新烟碱类杀虫剂可用于控制蚂蚁、草地贼、剑鞘蚜等害虫。
新烟碱类杀虫剂的应用方式多种多样,可通过叶面喷雾、土壤处理、种子处理等方式进行施用。
常用的施用浓度为0.5~2.5%,具体使用方法需根据不同的害虫和作物确定。
使用新烟碱类杀虫剂时,应注意严格遵守使用说明,避免超量使用和串药。
尽管新烟碱类杀虫剂在农业生产中有着广泛的应用,但由于过度使用和滥用,一些害虫已经对其产生了抗性。
因此,科学合理地使用新烟碱类杀虫剂,结合其他防治措施,如轮换使用不同类别的杀虫剂、合理调整施药频次和剂量等,可有效延缓害虫对新烟碱类杀虫剂的抗性产生。
市场纵横全球第一大类杀虫剂——新烟碱类杀虫剂综述 作为继有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫剂之后的第四代杀虫剂,新烟碱类杀虫剂的出现以独特新颖的作用方式、良好的根部内吸性、低哺乳动物毒性、高效、广谱和对环境相容性好等特点引起了世人关注,得到迅速发展,成为全球第一大类杀虫剂。
然而在使用过程中,很快便发现了新烟碱类杀虫剂针对蜜蜂的毒性作用(急性和慢性毒性),并可能与对蜜蜂种群危害性极大的蜂群崩溃综合征的发生密切相关。
作用机制 新烟碱类杀虫剂是一种神经麻痹剂,在致死剂量下,可以导致昆虫行动失控、发抖、麻痹直至死亡。
在亚致死浓度下,可引起取食蚜虫惊厥、排放蜜露减少,最终饥饿而死。
它与常规杀虫剂没有交互抗性,其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,对哺乳动物毒性低,可有效防治同翅目、鞘翅目、双翅目和鳞翅目等害虫,还对用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫也有良好的活性。
新烟碱类杀虫剂既可用于茎叶处理,也可用于土壤、种子处理。
新烟碱类杀虫剂发展史 1.第一代新烟碱类杀虫剂是氯代烟碱型,代表产品:吡虫啉、烯啶虫胺、啶虫脒。
(1)吡虫啉(1991年拜耳开发):自1991年投放市场以来,一直受到全球市场用户的青睐,但现在由于农民在国内无限制长期和大量使用吡虫啉,致使害虫已出现了越来越严重的抗性,其防治效果大大降低。
(2)烯啶虫胺(1995年武田开发):主要用于水稻、水果、蔬菜和茶叶等。
国内烯啶虫胺市场销售一直未有大的增长,主要原因是其生产工艺极其复杂,很多企业受设备限制很难克服;另外,烯啶虫胺的价格比同类产品吡虫啉和啶虫脒高很多,农户很多还难以接受。
(3)啶虫脒(1996年日本曹达开发):继吡虫啉、烯啶虫胺后开发并商品化的第3个氯化烟碱类杀虫剂。
与吡虫啉属同一系列,但它的杀虫谱比吡虫啉更广,主要对黄瓜、苹果、柑桔、烟草上的蚜虫具有较好的防治效果。
药效与温度有关,低温效果差,高温效果好。
2.第二代新烟碱类杀虫剂为硫代烟碱型,代表产品:噻虫嗪、噻虫胺。
For personal use only in study and research; not for commercial use新烟碱类杀虫剂新烟碱类化合物是一类高效、安全、高选择性的新型杀虫剂,在国内外市场发展很快。
国内从上世纪80年代末就开始了对新烟碱类杀虫剂的研究开发,目前已取得不少进展。
新烟碱类杀虫剂有:吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、氯噻啉、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等。
据预测,新烟碱类产品今后5年内将占全球农药总量的15%~20%。
自1991年德国拜耳公司和日本特殊农药公司联合开发出第一个烟碱类杀虫剂吡虫啉后,很快在全球89个国家或地区60多种作物上得到广泛应用。
防治效果十分显著,2003年后,在杀虫剂全球销售中名列第一。
吡虫啉在中国专利到期后,国内科研单位从1992年开始进行该品种的开发,并成为发展速度最快的一个品种。
目前国内登记生产吡虫啉原药的企业已有63家,原药产能约为25000吨/年,产量约为12000吨/年,占全球总产量的2/3,国内市场需求量在3000~4000吨/年左右,出口在8000吨/年左右。
通过改进工艺路线,企业生产成本大幅度降低,原药价格也随之由上市初期的100多万元/吨下跌到现在的10万元/吨,原药含量多数都能达到95%以上,使该品种具有较强的市场竞争力。
啶虫脒由日本曹达公司于上世纪90年代初公开这一品种,1995年在日本登记,随后进入中国市场,国内科研单位和企业也相继进行了研究和生产。
然而,2000年日本曹达向国内部分企业发出侵权警告,要求停止生产并进行经济赔偿。
该产品于2000年10月4日起在经过历时三年的涉外官司,并最终打赢后,从而进入发展旺盛期。
国内有吡虫啉合成技术的企业,纷纷联合有关科研单位掀起了抢上该品种的热潮。
截至2009年3月31日,国内有红太阳集团、江苏常隆、河北宣化、安徽华星等29家国内企业和日本曹达公司登记生产原药,登记单剂的有198个厂次,登记复配制剂的有25个厂次。
新烟碱类杀虫剂概述
覆盖烟碱类杀虫剂的介绍。
一、烟碱类杀虫剂简介
烟碱类杀虫剂,是一种以氯氨基烟碱为主要成分的农药。
它是按照农药分类以其含氯氨基烟碱等具有杀虫活性的烟碱衍生物为核心组成的杀虫剂。
烟碱类杀虫剂的含量不低于20%,其分子结构由一个氯原子与一个氨基芳环的杂环组成,呈现类似烟碱的四角星形状,因而取名为烟碱。
二、烟碱类杀虫剂作用
烟碱类杀虫剂的杀虫机理主要是通过抑制微生物细胞膜的合成,阻断微生物的生命特性,从而起到较强的殺虫作用。
由于烟碱比较活泼,因而可以通过空气溶解,烟碱杀虫剂可以得到更好的杀虫效果,烟碱类杀虫剂也不易滞留在植物表面,而是能够到达植物的内部作用。
三、烟碱类杀虫剂的特性
1、烟碱类杀虫剂的毒性较低,有良好的安全性,可以在早期对病虫害进行防治;
2、由于其气溶解度高,它可以通过空气溶解,到达植物的内部,使杀虫效果更好;
3、烟碱类杀虫剂具有持久的杀虫效果,杀虫持续时间长,其杀虫活性可持续一个月以上;
4、烟碱类杀虫剂比较活泼,具有良好的渗透性,能够到达植物的根部,杀虫效果更好;。
新烟碱类杀虫剂降解的原理引言新烟碱类杀虫剂是一类广泛应用于农业和园艺领域的杀虫剂,其主要成分是烟碱类化合物,比如吡虫啉、噻虫啉等。
然而,这些杀虫剂的过度使用和长期积累已经引发了环境和生态系统的重大问题。
因此,了解新烟碱类杀虫剂的降解原理对于环境保护和生态恢复具有重要意义。
降解机理新烟碱类杀虫剂的降解机理主要涉及生物降解和非生物降解两个方面。
生物降解1.抗性昆虫耐药性:部分昆虫种群发展了对新烟碱类杀虫剂的抗药性,使得杀虫效果降低。
2.土壤微生物代谢降解:土壤中的微生物能够分解新烟碱类杀虫剂,将其转化为无毒或低毒的化合物。
3.植物降解:部分植物能够通过代谢途径将新烟碱类杀虫剂分解成无害物质。
非生物降解1.光解:新烟碱类杀虫剂对光敏感,暴露在阳光下会逐渐分解。
2.水解:新烟碱类杀虫剂在水中会发生水解反应,降解为较为稳定的分解产物。
降解因素新烟碱类杀虫剂的降解受到多种因素的影响,包括环境因素和生物因素。
环境因素1.温度:较高的温度有利于降解反应的进行,加速新烟碱类杀虫剂的降解速度。
2.光照:光照可以促进新烟碱类杀虫剂的光解反应,加速降解过程。
3.pH值:不同的pH值对新烟碱类杀虫剂的降解速度有所影响。
4.湿度:适度的湿度可以提供水解反应所需的水分,促进降解。
生物因素1.微生物:土壤中的微生物是新烟碱类杀虫剂降解的关键因素之一,不同种类的微生物具有不同的降解能力。
2.植物:部分植物通过代谢途径将新烟碱类杀虫剂分解为无害物质。
3.动物:部分动物对新烟碱类杀虫剂具有一定的降解能力,通过代谢途径将其转化为无害物质。
降解产品与环境影响新烟碱类杀虫剂的降解产物和降解速度直接影响着环境和生态系统的健康。
降解产物1.环境中的氧化物:新烟碱类杀虫剂的氧化产物可能对环境具有一定的毒性。
2.无害代谢产物:一些新烟碱类杀虫剂经过降解后会生成无害的代谢产物。
环境影响1.生物多样性:新烟碱类杀虫剂的长期使用对环境中的昆虫种群和其他生物多样性产生了负面影响。
新烟碱类杀虫剂早在1890年,烟碱就作为天然杀虫剂用于防治同翅目害虫如蚜虫等。
1978年Soloway等报道了具有杀虫活性的硝基亚甲基杂环化合物,活性最高的是四氢-1,3-噻嗪,这就是第一代新烟碱类杀虫剂。
由于2-硝基亚甲基基团遇光不稳定,nithiazine就没有市场化,未能服务于农业。
20世纪80年代拜耳公司以第一代新烟碱类化合物为先导结构,通过引入含氮原子的芳杂环甲基作为2-硝基亚甲基-咪唑烷五六环系统的N-取代基合成出一系列氯代烟碱类化合物,这就是第二代新烟碱类杀虫剂。
吡虫啉是第一个成功开发的烟碱类杀虫剂,由于该类杀虫剂具有独特的作用机制,与常规杀虫剂没有交互抗性,其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,而且对哺乳动物毒性低,对环境安全。
可有效防治同翅目、鞘翅目、双翅目和鳞翅目等害虫,对用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫也有良好的活性。
既可用于茎叶处理、也可用于土壤、种子处理。
一、结构特征新烟碱类杀虫剂的结构主要由4部分组成:(1)杂环基团(Het),目前的杂环基团主要以6-氯-3-吡啶、2-氯-5-噻唑及四氢呋喃环的活性较高;(2)桥链(bridgeChain)[-CHR-],研究发现两个杂环只有一个亚甲基相连时化合物活性最高,两个杂环直接相连或两个亚甲基相连时活性较低;(3)功能基团,(=X-Y)作为药效团[-T-C(Z)=X-Y]的一部分,主要有硝基烯胺(-N-C(orN)=CH-NO2)、硝基胍(-N-C(orN)=N-NO2)、氰基脒(-N-CH=N-CN)三类;(4)含氮环状或开环部分,环的大小对杀虫剂生物活性影响很大,一般五元环或六元环的活性较高。
在U和V之间可插入一个O或N或取代N。
二、作用机制烟碱乙酞胆碱受体(nicotinacetylcholinereceptors,nAChRs)是一种调节神经系统的离子通道复合体,主要负责快速突触传递。
在昆虫的神经系统中,nAChR起主要作用,并是杀虫剂作用的一个重要靶标。
中国新烟碱类杀虫剂政策一、引言新烟碱类杀虫剂是一种高效、广谱的杀虫剂,对于保护农作物、提高农业生产效率具有重要作用。
然而,由于其在使用过程中可能对环境和生态系统产生一定影响,各国政府对于新烟碱类杀虫剂的管理和政策制定都给予了高度关注。
本文将对中国新烟碱类杀虫剂政策进行深入分析,探讨政策的背景、内容、实施情况及影响。
二、政策背景近年来,随着中国农业现代化的加速推进,农药在农业生产中的应用越来越广泛。
然而,农药的滥用和误用也对环境和生态系统造成了严重破坏。
为了加强农药管理,保障农产品质量安全和生态环境安全,中国政府陆续出台了一系列农药管理政策,其中包括新烟碱类杀虫剂的相关政策。
三、政策内容中国新烟碱类杀虫剂政策主要包括以下几个方面:1.登记管理:新烟碱类杀虫剂在上市前需经过严格的登记管理,包括产品化学、药效、残留、环境等方面的评估和审查。
只有符合相关标准的产品才能获得登记,进入市场销售。
2.使用限制:政策对新烟碱类杀虫剂的使用范围、使用量、使用时机等方面进行了明确规定。
农民在使用新烟碱类杀虫剂时需遵守相关规定,确保农药的安全、有效使用。
3.残留监控:政策要求对新烟碱类杀虫剂的残留进行严格监控。
农业部门会定期对农产品进行抽检,确保农产品中的农药残留符合国家标准。
4.风险评估和监管:政策要求对新烟碱类杀虫剂进行风险评估和监管。
相关部门会定期评估新烟碱类杀虫剂对环境和生态系统的影响,并根据评估结果调整管理措施。
四、实施情况自中国新烟碱类杀虫剂政策实施以来,各级农业部门加强了对新烟碱类杀虫剂的管理和监管。
通过登记管理、使用限制、残留监控、风险评估和监管等一系列措施,新烟碱类杀虫剂的安全使用得到了有效保障。
同时,农业部门还加强了对农民的培训和指导,提高了农民的安全用药意识。
五、影响分析中国新烟碱类杀虫剂政策的实施对农业生产、生态环境和农产品质量安全产生了积极影响。
首先,政策的实施有效减少了新烟碱类杀虫剂的滥用和误用,降低了农药对环境和生态系统的破坏。
新烟碱类杀虫剂使用技术嘿,朋友们!咱今天来聊聊新烟碱类杀虫剂使用技术这档子事儿。
你说这新烟碱类杀虫剂啊,就像是我们庄稼的小卫士。
它能帮我们赶走那些讨厌的害虫,让咱的庄稼茁壮成长。
可别小看了它,用好了那可是大功臣,用不好呢,说不定还会惹出些麻烦来。
咱先说这使用的时机,你可不能瞎用啊!就跟咱吃饭得挑时候一样,总不能大半夜的去吃饭吧。
得在害虫出现的时候,恰到好处地用上,才能发挥它最大的作用呀。
你想想,要是用早了,害虫还没来呢,那不就浪费了嘛;要是用晚了,害虫都把庄稼霍霍得差不多了,那还有啥用呢?再说说这用量,可不能贪心哦!就像咱放盐一样,放多了咸得慌,放少了又没味道。
新烟碱类杀虫剂也得恰到好处,用多了可能会对庄稼有影响,甚至对环境也不好;用少了呢,又杀不死那些害虫,那不就白折腾了嘛。
还有啊,使用方法也很重要。
你不能随随便便就一喷了事,得均匀地喷到庄稼上,让每一个角落的害虫都能沾到。
这就好比给庄稼洗澡,得洗得干干净净的,不能这儿洗了那儿还脏着呢。
你说要是用错了会咋样?那可就好比医生开错了药,后果不堪设想啊!咱的庄稼可能就长不好了,甚至还可能死掉呢,那咱不就白忙活了嘛,多让人心疼啊!咱再打个比方,这新烟碱类杀虫剂就像是一把宝剑,咱得会用它才能发挥出它的威力。
要是不会用,说不定还会伤了自己呢。
所以啊,咱可得好好研究研究怎么用它,让它为我们的庄稼保驾护航。
你看,周围那些庄稼长得好的人家,肯定都是掌握了新烟碱类杀虫剂的使用技术的。
咱可不能落后啊,得赶紧学起来。
这可不是开玩笑的事儿,关系到咱一年的收成呢!总之呢,新烟碱类杀虫剂使用技术这玩意儿,咱得重视起来,好好琢磨琢磨,让它成为我们种庄稼的得力助手,而不是添乱的家伙。
咱要让咱的庄稼在它的保护下,长得壮壮实实的,给我们带来满满的收获和喜悦!可别不当回事儿哦!。
新烟碱类杀虫剂降解的原理(一)新烟碱类杀虫剂降解1. 引言•介绍烟碱类杀虫剂的使用及其在农业领域中的重要性。
•提出新烟碱类杀虫剂的降解问题。
2. 什么是新烟碱类杀虫剂•介绍新烟碱类杀虫剂的基本特点和作用机理。
•指出新烟碱类杀虫剂的广泛应用和市场潜力。
3. 新烟碱类杀虫剂的环境问题•阐述新烟碱类杀虫剂在环境中的存在形式和传播途径。
•指出其对生态系统和人类健康的潜在危害。
4. 环境中的降解过程•解释新烟碱类杀虫剂在环境中的降解机制。
•说明降解过程中的主要因素,如温度、湿度和微生物等。
5. 微生物降解•介绍微生物降解新烟碱类杀虫剂的原理。
•列举几种常见的微生物,如细菌和真菌,以及其对新烟碱类杀虫剂的降解能力。
6. 生物酶的作用•解释生物酶在新烟碱类杀虫剂降解中的作用。
•引用相关研究,说明特定酶对特定化合物的降解机制。
7. 降解产物及影响因素•综述新烟碱类杀虫剂降解产物的种类和特点。
•提出影响降解效率的因素,如土壤pH值、降解酶的活性等。
8. 降解过程中的应用前景•强调新烟碱类杀虫剂降解技术的重要性和发展前景。
•指出通过降解技术,可以有效减少农药对环境的负面影响,保护生态系统健康。
9. 结论•总结新烟碱类杀虫剂降解的原理和应用前景。
•呼吁进一步加强对新烟碱类杀虫剂降解技术的研究和应用。
以上是一篇关于新烟碱类杀虫剂降解的文章大纲,你可以根据这个大纲进行更加详细的撰写,以满足你的需求。
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