加拿大将淘汰杀虫剂二秦磷
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杀虫剂曾引发“寂静的春天”而被禁,带着科学它又回来了!DDT中文滴滴涕,二二三,化学名为双对氯苯基三氯乙烷(Dichlorodiphenyl trichloroethane,DDT),是有效的杀虫剂。
为20世纪上半叶防止农业病虫害,减轻疟疾、伤寒等蚊蝇传播的疾病危害起到了不小的作用。
一个成功杀虫剂的诞生DDT最先是在1874年从煤油中被分离出来,分离者叫做蔡德勒(Zeideler),是化学家拜耳的学生,在历史上是一个默默无闻的化学家。
DDT在分离出的最初70年内并没有得到重视。
但是直到1939年才由瑞士诺贝尔奖获得者化学家保罗·穆勒(Paul Müller)重新认识到其对昆虫是一种有效的神经性毒剂。
应该说,穆勒进入杀虫剂领域的初期工作进展得并不顺利。
如何让昆虫“体内暴露剂量”增加是一个首要的问题。
欧洲有一则古老的笑话有一个江湖郎中当上了药剂师,他把锯末和其他的一些东西混合在一起,声称这是有效的蟑螂药,很多人买回家用了之后发现根本没用(这是可以猜得出来的)。
他们就去质问这个药剂师,药剂师说,你们用的方法不正确,应该把蟑螂抓住后往它们嘴里塞,这样才有用。
穆勒意识到,接触远比“口服”更加有效,而且更有意义。
当时穆勒和他的同伴们列出了几条成功杀虫剂的必要条件:1、毒性高2、毒性反应快3、对植物和哺乳动物(这里指的是畜牧和人)无毒或低毒4、无刺激性气味5、作用范围要广,越广越好,尽量广谱6、化学稳定性好,持续地发挥作用7、便宜当时比较广泛使用的杀虫剂包括以下几种(烟碱、鱼藤酮、除虫菊酯、硫氰酸、吩噻嗪),穆勒把他们的优劣势放到一起比较。
仔细观察这些化合物的性质你会发现,上述化合物共同的弱点是不稳定,而DDT克服了这一弱点,它非常稳定。
而当时,人们并不知道稳定性也许意味着其他的危险。
在前期的试验中,穆勒发现一般含有氯甲基、羰基氯甲基的化合物活性还可以。
穆勒等人在此基础上又进行了结构改造,这个化合物太“毒”了,穆勒十分惊喜地发现,他们用来实验化合物毒性的大箱子在相当长的时间内还保持着很强的药效。
竹材防虫防霉处理技术一次性杀虫灭菌的效果大多相当好,但却不能预防在以后的生产、贮运和使用过程中再次感染虫菌。
因此,在生产实践中大都采用物理和化学结合的方法。
化学药剂主要有有机化合物和无机化合物两大类。
有机药剂主要有:(1)卤烃类:如氮丹、1,2二溴乙烷等;(2)酚及其衍生物类:如五氯苯酚(PCP)、五氯酚钠(NaPCP)、2,5一二氯一3一溴苯酚(DP)、2,4一二硝基苯酚等;(3)有机磷类:如辛硫磷、马拉硫磷、二嗪磷等;(4)氨基甲酸酯类:如涕灭威、仲丁威、叶蝉散、残杀威等;(5)除虫菊酯类:如氯氰菊酯、溴氰菊酯等;(6)季铵盐类,:如十二(十四、十六、十八)烷基三甲基氯化铵(7)睛类:如百菌清等;(8)有机金属化合物类:如75号防霉剂、双三丁基氧化锡(9)硫氨酸酯类:如MBT;(10)羧酸及其盐类:如醋酸、醋酸铅、环烷酸铜(或锌)等;(11)杂环类化合物等。
无机药剂主要是:(1)硫酸铜(CuSO4·5H2O);(2)重铬酸钠(Na2Cr2O72H2O);(3)三氧化铬(CrO3);(4)砷酸氢钠(Na2HAsO4 2H2O);(5)五氧化二砷(As2O5·2H2O);(6)硼酸(H3PO3);(7)硼酸钠(Na2B4O7·10H2O);(8)四水合八硼酸钠(Na2B8O13·4HO);(9)三氧化二硼(B2O3);(10)氟化钠(NaF);(11)氟硅酸钠(Na2SiF6);(12)氯化锌(ZnCl2);(13)硫酸锌(ZnSO4);(14)氯化泵(HgCI2);(15)氨水(NH3·H2O)等。
处理方法:竹材因解剖结构与木材差异较大,防霉处理方法也有所不同.竹材外壁致密,药液极难渗透。
(1)物理处理法分为高温灭菌法、浸水法、烟熏法和涂白法。
高温灭菌法:采用烘烤、曝晒、汽蒸和沸煮等方法杀灭霉菌。
经前两种方法处理的竹材应保存在通风干燥的地方.否则吸湿后易长霉;后两种方法处理的竹材应及时使其干燥才不致发霉;浸水法:将竹材及制品放在流水或活水中浸渍一段时间,使表层可溶性糖和其它营养物质溶出,达到防霉效果;烟熏法:将竹制品放置在离炉灶3~5m高处,让柴火烟熏竹制品,当表面变为棕色时即可;(2)化学处理法浸渍、喷雾、涂刷法:一般用0.5%~5%的药液对干燥的材料进行浸渍、喷雾、或涂刷。
批准欧亚经济联盟2016年11月30日158号决议
欧亚经济联盟检疫性有害生物统一清单
(更新名单)
(欧亚经济委员会理事会2018年3月30日第25号、2019年8月8日第74号、2021年5月18日第54号、2022年1月决定修订)
一、欧亚经济联盟境内不存在的植物检疫有害生物
2.标黄的部分是2022年1月(征求意见稿)新增加的有害生物,2022年7月通过修订)
二、欧亚经济联盟境内局部分布的检疫性有害生物
昆虫
(注:1.标红的部分是2021年5月18日新增加有害生物;
2.标黄的部分是2022年1月(征求意见稿)新增加的有害生物,2022年7月通过修订)。
杀虫剂对害虫的作用方式主要有触杀、胃毒、熏蒸和内吸等几种,其中内吸性杀虫剂是首先被植株吸收、传导到害虫危害部位,然后通过害虫的取食来毒杀害虫的。
因此内吸性杀虫剂与其他类型杀虫剂相比,有着不同的特点,本文对内吸性杀虫剂的特点、主要品种、施药技术作以评述。
一、内吸传导性杀虫剂的特点1、什么是内吸传导性杀虫剂农药制剂被植物的茎、叶、根和种子吸收而进入植物体内,并在植物体内传导扩散,或产生更毒的代谢物,传导到植株各部位的药量,足使为害这部位的害虫中毒死亡,而药剂又不妨碍作物的生长发育,这就是农药的内吸作用。
具有内吸传导性能的杀虫剂称之为内吸传导性杀虫剂,也称作内吸杀虫剂,如乐果、吡虫啉、杀虫双等。
内吸杀虫剂的优点,主要是使用方便,喷洒不一定要求很周到,并可采用处理种子的方式使用,省时又省药。
内吸杀虫剂还可用于防治那些藏在荫蔽处为害的害虫,如在叶背面的蚜虫、红蜘蛛等。
内吸杀虫剂适用于防治刺吸植物汁液的害虫,因而当蚜虫等刺吸式口器的害虫吸取植株汁液时,药液就随植株汁液进入害虫体内,从而杀死害虫。
从这个角度讲,内吸杀虫剂的作用方式也属胃毒作用。
有些药剂仅能渗透到作物表皮而不能在作物体内传导,药剂从叶表面渗进叶片内能杀死叶背面的蚜虫。
因药剂不能从这片叶输送到另一片叶中去,对没有着药的这片叶子上害虫就没有效果。
药剂的这种作用叫做内渗作用。
仅具有内渗作用的药剂,不能当作内吸剂使用,施药时一定要求喷洒周到。
2、内吸传导性杀虫剂的特点由于内吸性杀虫剂在植株体内具有内吸传导作用,因此,这类杀虫剂具有与其他杀虫剂不同的特点。
具体地说有如下几点:⑴用途更广泛内吸性杀虫剂的使用方法多种多样,既可作种子处理、土壤处理,又可进行叶面喷洒。
叶面喷洒时不像触杀性杀虫剂那样对均匀度要求过严,一般情况下只要喷洒到位,便能收到很好的效果。
⑵有较强的选择性多数内吸性杀虫剂有较强的选择性,一般对刺吸式口器害虫特别有效。
喷洒在植物表面后,能迅速被植物吸收到体内;用作种子处理或灌根、涂茎、土壤处理时,传导量大,药效持久,对保护天敌和益虫非常有利。
有机磷杀虫剂质谱裂解规律及残留分析研究1有机磷杀虫剂质谱裂解规律及残留分析的研究学位论文完成期: :鱼:互指导教师签字: 答辩委员会成员盈兰亡邑甄乏亡匕23 山■? 莉舌具有高生物活性和易被生物体降解的有机磷杀虫剂,在目前环境保护、食品安全日趋紧迫的压力下仍然是最重要的一类杀虫剂品种。
迄今为止,已有中英文通用名称的有机磷杀虫剂品种个,占农业杀虫剂品种.%,占整个农药品种的.%。
据不完全统计,有机磷杀虫剂的市场销售额占整个农用杀虫剂的三分之一以上,居首位,由此可见其目前在世界农药市场中具有相当重要的地位。
有机磷杀虫剂开发研究与推广应用在经历了极其辉煌的年代之后面临着诸多问题。
如害虫抗药性的产生,迫使加大使用剂量;先导模板优化开发新品种的潜力已经十分有限;急性毒性问题会导致食用被有机磷杀虫剂严重污染的蔬菜、水果后产生人身伤亡事故。
基于安全角度考虑和目前替代农药品种的可行性,我国决定于年对种高毒有机磷杀虫剂甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺禁用,同时撤销登记,进一步加强残留监测的力度。
有机磷杀虫剂理化特性与分子结构适于色谱、色质谱联用分析,前人在有机磷杀虫剂的鉴别、常量、痕量分析上都做了大量的研究工作,特别是近年来色谱串联质谱联用技术发展迅猛。
.的模式适于定性分析,由于灵敏度低无法满足残留分析的要求,模式可以满足要求,可存在着基质干扰,定性确证风险较大。
./虽然较好的解决了这两个问题,但仪器设备投入、分析成本高,普及率低。
一般实验室往往在分析人员经验、标准谱图数量、标准物质拥有量上会受到限制。
为提高筛查的可靠性,减少对上述个条件的依赖,一直是高质量农药多残留分析工作的努力方向。
前人已经对系统有机化合物的质谱简单裂解、重排裂解机理和规律进行了广泛深入的研究,在有机磷杀虫剂质谱分析方面也做了大量研究工作,但迄今为止还未见对有机磷杀虫剂质谱分析的全面、系统、深入的总结报道,作者认为这一类化合物会有自己独特的裂解规律并试图将其与实验室现场检测密切联系起来。