农药学
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农药学知识点总结一、农药的概念与分类1.1 农药的概念农药是一种用于农业生产中防治害虫、病害、杂草等有害生物,保护农业生产物,改善农产品质量与产量的化学药剂。
农药的功能包括杀虫、杀菌、除草等。
1.2 农药的分类农药按其化学结构和作用目标可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀鸟剂、杀猪剂等。
二、农药的发展历史2.1 古代农药人类早期使用一些天然植物和矿物作为农药,如黄粉、石灰、食盐等。
2.2 化学农药的出现19世纪后期,人工合成农药开始出现,如砷化铜、石硫合剂等。
2.3 农业化学革命20世纪50年代至60年代,农业化学革命带来了大量合成农药的出现,如杀虫剂DDT、杀菌剂铜制剂、除草剂除草灵等。
2.4 环境与健康问题大量使用合成农药引起了环境和健康问题,导致了对农药的重新审视和管理。
三、农药的作用机理3.1 杀虫剂的作用机理多种杀虫剂通过阻断虫体呼吸系统、破坏神经等方式杀死害虫。
3.2 杀菌剂的作用机理杀菌剂通过破坏真菌的细胞壁、膜等方式杀灭病原菌。
3.3 除草剂的作用机理除草剂通过影响植物内部的生理进程,如抑制光合作用、阻断植物生长激素合成等方式杀死杂草。
四、农药的应用与管理4.1 农药的施用方法农药可通过叶面喷雾、土壤处理、种衣等方式施用。
4.2 农药的施用量农药的施用量需根据作物类型、生长阶段、病虫害程度等进行合理把控。
4.3 农药的安全间隔期农药施用后,需根据农药的毒性、作物的生长周期等确定安全间隔期,以免对人畜造成危害。
4.4 农药残留及监测农药施用后,需定期对作物进行农药残留检测,确保农产品的质量安全。
五、农药的环境与健康安全5.1 农药对环境的影响农药的过量使用会导致土壤、水体污染,破坏生态平衡,危害非靶标生物。
5.2 农药对人体的影响农药残留会通过饮食和呼吸进入人体,长期暴露可导致慢性中毒、致畸等问题。
六、农药的发展趋势6.1 绿色农药绿色农药是指对环境和人体安全影响小的农药,如植物提取物、微生物制剂等。
农药学实验原理与方法一、农药学实验的原理1.农药的有效性评价农药的有效性评价是农药学实验的重点。
有效性评价主要通过模拟真实环境条件,在试验田或实验室中进行农田条件下的试验,评估农药对害虫、病原菌或杂草的控制效果。
通过对照组和试验组的比较,判断农药的有效性。
2.农药的毒性评价农药的毒性评价主要是对农药对非目标生物的毒杀效果进行评估。
研究者需要选择适当的实验生物,通过暴露实验生物于不同浓度的农药溶液中,观察实验生物的存活率、生长发育情况、生物学指标等来评估农药的毒性。
3.农药的安全性评价农药的安全性评价主要是评估农药对人体和环境的不良影响。
实验者需要利用动物模型,对农药进行急性毒性试验、慢性毒性试验等评估农药的安全性。
同时,还需要对农药在土壤、水体和空气中的残留情况进行研究,评估其对环境的安全性。
二、农药学实验的方法1.试验设计根据实验目的和需求,设计合理的试验方案,包括农药浓度的选择、剂量的确定、实验组和对照组的设置等。
同时,还需要考虑实验重复次数、随机化和平衡等统计原则。
2.农药配制根据试验设计和预期效果,准备所需的农药溶液。
农药溶液的配制需要按照标注用量进行测量,保证浓度的准确性。
农药的稀释和溶解需要注意个别农药的特殊要求,以保证溶液的均一性。
3.试验生物的选择选择适当的试验生物进行实验是农药学实验的基础。
根据实际情况,选择害虫、病原菌或杂草等适合进行实验的生物。
同时,还需要控制试验环境的温度、湿度、光照等因素,保证实验的稳定性和可重复性。
4.实验进行根据实验设计和试验方案,进行农药学实验。
实验者应按照规定的剂量和浓度处理试验组和对照组,记录实验数据,观察实验结果,并及时对实验中的注意事项进行记录和调整。
5.数据处理和分析对实验得到的数据进行统计分析,计算农药的相对效力、半数致死浓度、半数抑制浓度等指标,判断农药的控制效果、毒杀效果和抑制效果。
同时,还需要根据实验结果对试验方案进行修正和改进。
农药学知识点农药学作为一门重要的农业科学,涉及到农业生产中使用的各类农药和相关知识。
本文将围绕农药学的基本知识点展开讨论,包括农药的分类、作用机理、安全使用等内容。
**一、农药的分类**农药按照不同的作用目标和化学结构可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等几类。
其中,杀虫剂主要用于防治害虫,如有机磷杀虫剂、拟除虫菊酯类杀虫剂等;杀菌剂主要用于防治病原菌,如三唑酮类、苯鲁丧等;除草剂用于除去杂草,如草甘膦、苯醚草酮等;植物生长调节剂则能促进或抑制植物的生长发育,如磷酸二甲酯、催芽素等。
**二、农药的作用机理**不同类型的农药,其作用机理也各有不同。
以杀虫剂为例,有机磷类农药通过抑制害虫神经系统的酶的活性,破坏神经传导途径来实现杀虫效果;拟除虫菊酯类农药则通过刺激神经系统,导致神经递质传导障碍而杀死害虫。
杀菌剂则主要通过破坏病原菌的细胞壁或代谢途径来起到防治疾病的作用。
除草剂则可以选择性地杀死杂草,保护庄稼不受伤。
**三、农药的安全使用**农药在使用过程中需要遵循一定的使用原则,以确保农业生产的安全和效果。
首先要正确辨识害虫或病原菌,选择合适的农药进行防治。
其次,在使用过程中要注意保护好自己的皮肤、眼睛和呼吸道,以免接触到农药造成中毒。
另外,还要注意农药的施用量和施用时间,不可过量使用或在禁止使用期间施用,以免对环境和农产品造成危害。
**四、农药的环境影响**农药的使用不当可能会对环境造成一定的影响,如污染水源、土壤和空气等。
因此,在使用农药过程中要注意选择无毒性、对环境友好的农药,并严格按照使用标准进行使用。
同时,要避免在雨天或大风天使用农药,以免农药随风雨进入湖泊、河流等水源,破坏生态平衡。
**五、农药的未来发展趋势**随着现代农业的发展和技术的进步,农药学领域也在不断创新和发展。
未来的农药将更加绿色环保、高效低毒,以满足农业生产对农药的需求,同时降低农药对环境和人体的危害,实现农业的可持续发展。
千里之行,始于足下。
农药学习心得范文农药学习心得农药学是农业科学中非常重要的一门学科,它研究的是农业生产中使用的农药的性质、作用机制、使用方法等。
在我学习农药学的过程中,我意识到农药在现代农业中的重要性,并深入了解了农药的分类、生产、使用等方面的知识。
下面是我对农药学学习的一些心得体会。
首先,农药的分类十分重要。
农药根据其化学结构和作用目标的不同可以分为杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类。
了解农药的分类,有助于我们对农药的性质和作用机制有更全面的了解。
不同类型的农药在使用时应该遵循不同的原则和方法,这对于正确、高效地使用农药非常重要。
其次,农药的生产过程需要严格的控制。
农药的生产涉及到多种化学反应和工艺,其中每一个环节都需要严格的控制和管理。
在学习中,我了解到农药生产过程中要选择合适的原料,控制反应条件,合理选择反应媒介等,这些都是确保农药质量的重要措施。
同时,还要加强对农药生产过程中的危险品的管理,确保生产环境的安全和消防设施的完善。
只有做到这些,才能生产出高质量的农药,保证农业生产的正常进行。
再次,农药的使用需要合理施用。
在使用农药的过程中,只有合理施用才能达到良好的防治效果并保护农作物的安全。
在学习中,我了解到农药的施用量、施用时间、施用方法等都对农药的防治效果有着重要的影响。
合理施用农药可以减少农药在环境中的残留,降低对生态环境的影响。
因此,在农药使用中,我们要遵循合理使用原则,经过科学测定农作物对病虫害的严重程度,根据具体情况确定施药的种类、剂量和喷防策略,以达到安全、高效的防治效果。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
最后,农药的安全性需要高度重视。
在学习中,我了解到农药对人体和环境都有一定的毒性。
因此,在使用农药时,我们要时刻注意农药的安全性。
首先,要选择安全性较高的农药,避免使用高毒性农药。
其次,要正确佩戴防护用品,避免直接接触农药。
另外,要严格遵守农药使用方法和规定,严禁超量使用和乱用农药,以免造成农产品的安全隐患。
1、农药:指用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的的调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
2、致死中量(LD50)和致死中浓度(LC50):用杀死种群50%的个体所需要的剂量表示的各种药剂的毒力称致死中量;若用浓度为单位则称为致死中浓度。
3、忍受极限中浓度:是对鱼的毒性测定时常用的指标。
原则与虫、菌、草一致,即在一定条件下,一种农药与某种鱼接触一定的时间(24、48、96h)杀死50%所需的浓度,一般用微克/克表示。
4、相对毒力指数:几种杀虫剂或杀菌剂若在不同时间及不同条件下分批进行试验时,则每次都得用一个标准药剂做对比,以二者的LD50进行比较,即为相对毒力指数。
5、农药分散体系:各种农药的原药或制剂经调制、施用、燃点或释放使之分散在分散介质中即形成应用上的分散体系。
6、乳化剂:能使原来不相容的两相液体,其中一相液体以极小的液株稳定分散在另一相液体中,形成不透明或半透明乳浊液,这种作用的助剂叫做乳化剂。
7、油水分配系数:油/水分配系数的对数值,分配系数越大,油溶性越大。
亲水亲油平衡值:表面活性剂亲水亲油性强弱通常用HLB表示;值越大,亲水性越强;值越小,亲油性越强。
值为0-20之间。
8、抗药性:昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其他种群中发展起来的现象。
耐药性:由于生物种的不同,所处发育阶段不同,生态状况不同,环境条件的变化或由于具有特殊的行为均对药剂产生不同的耐力。
9、交互抗性:昆虫的一种品系由于相同的抗性机理,或相似作用机理,或类似的化学结构,对于选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象。
负交互抗性:昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种未用过的药剂变得更为敏感的现象。
多抗性:昆虫的一个品系由于存在多种不同的抗性基因或等位基因,能对几种或几类药剂都产生抗性。
农药学的相关概念农药学是研究农业生产中使用的化学药剂,以控制有害生物(如害虫、病原体和杂草)对作物和农产品的危害的科学。
农药学是农业生产中的重要学科之一,它涉及到包括化学、生物学和农业学在内的多个学科领域,旨在提高农业生产的效率和产量,并保护农产品的质量和安全。
农药学的相关概念包括农药的类型、作用机制、使用方法、环境影响和安全性等方面。
首先,农药的类型包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等。
杀虫剂是用来控制害虫的化学药剂,可以通过触杀、胃毒、熏蒸、驱避等作用来杀死害虫,保护作物不受害;杀菌剂是用来控制植物病害的化学药剂,可以抑制病原菌的生长和繁殖,防止病害的发生和传播;除草剂是用来控制杂草的化学药剂,可以选择性地杀死杂草而不损害作物;植物生长调节剂是用来调节作物生长发育的化学药剂,可以促进植物生长、提高产量和改善品质。
其次,农药的作用机制主要包括生理作用和化学作用两种。
生理作用是指农药对害虫、病原体和杂草等有害生物的生理过程产生影响,比如杀虫剂可以破坏害虫的神经系统、呼吸系统和消化系统,导致害虫死亡;化学作用是指农药在作物或土壤中的化学反应过程,比如杀菌剂可以与病原菌的生物膜相互作用,抑制病原菌的生长。
另外,农药的使用方法主要包括喷雾、熏蒸、灌溉、种子处理和土壤施用等。
喷雾是将农药溶液或悬浮液通过喷雾器均匀地喷洒在作物的叶面上,以达到杀虫、杀菌或除草等目的;熏蒸是利用农药的挥发性成分,在密闭空间中通过烟雾或气雾的方式进入害虫体内,达到杀虫、杀菌或除草的目的;灌溉是将农药溶液通过灌溉系统均匀地灌入土壤中,以达到土壤除草或保护作物根系的目的;种子处理是将农药溶液或悬浮液浸渍在种子表面,以保护种子和幼苗免受害虫和病原体的侵害;土壤施用是将农药溶液或悬浮液深入土壤中,以达到控制土壤病害或害虫的目的。
此外,农药的环境影响主要包括对土壤、水体、空气和生态系统的影响。
农药在使用过程中可能会对土壤产生负面影响,比如导致土壤污染,破坏土壤微生物群落和生态平衡;农药还可能通过雨水或灌溉水进入水体,对水生生物和水质造成危害;农药挥发后还可能对空气质量产生影响,对人体健康造成潜在危害;此外,农药还可能对陆地生态系统和水生生态系统产生长期的累积效应,对生物多样性和生态平衡带来影响。
农药:农药(Pesticides)主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品,但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。
生物源天然产物农药:主要是指以植物、动物、微生物等产生的具有农用生物活性的次生代谢产物开发的农药,如2.5%鱼藤酮乳油,20μg disparlure (舞毒蛾性诱剂),15%井冈霉素水溶粉剂等。
EC50:是药物安全性指标。
其含义是:引起50%个体有效的剂量扩大多少倍,才会导致50%的个体死亡LC50 :(Lethal Concentration 50,致死中浓度/半致死浓度/半数致死浓度)表示杀死50% 防治对象的药剂浓度,单位为PPm 。
安全剂:除草剂安全剂(Safener)又称为解毒剂(Antidote)或保护剂(Protectant),简单说来,是指用来保护作物免受除草剂的药害,从而增加作物的安全性和改进杂草防除效果的化合物。
外科化学治疗:毒力: 指化学药剂对防治对象直接作用的性质和程度,即农药对昆虫的毒力。
胃毒作用:是指药剂通过害虫的口器和消化道进入虫体使害虫中毒死亡。
先导化合物:通过生物测定,从众多的候选化合物中发现和选定的具有某种生物活性的新化合物。
生物富集:生物体通过食物链,从周围环境中浓缩某种农药引起中毒的现象.熏蒸作用:杀虫剂气化所产生的有毒气体,通过昆虫的呼吸系统进入体内,使昆虫中毒致死的作用方式称害虫灾猖獗:指使用某些农药后,害虫在短时间内有所下降,但很快比未施药的对照区增大的现象。
昆虫抗药性:是指昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象。
称为获得抗药性辅助剂:与农药混合后能改变药剂的理化性能,提高分散度,便于使用一类物质统称为农药辅助剂,也称助剂。
辅助剂一般没有生物活性。
乳化剂:加工乳油、乳剂。
安全间隔期:根据允许残留量制定的最后一次施药和采收之间的最短间隔时间。
农药学考研面试题及答案1. 农药的定义是什么?答:农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及调节植物生长的化学药品。
2. 简述农药的分类。
答:农药主要分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂、杀螨剂、杀线虫剂等。
3. 农药残留对人体有哪些潜在危害?答:农药残留可能对人体健康造成危害,包括急性中毒、慢性中毒、致癌、致畸、致突变等。
4. 农药的毒性如何分级?答:农药的毒性分级通常分为剧毒、高毒、中等毒、低毒和微毒五个等级。
5. 农药使用过程中如何减少对环境的污染?答:减少农药对环境的污染可以采取以下措施:合理使用农药,避免滥用和过量使用;采用生物防治方法替代化学农药;加强农药包装废弃物的回收和处理;推广低毒、低残留的农药品种。
6. 农药的抗性是如何产生的?答:农药抗性是指害虫、病菌、杂草等生物对农药产生耐受性,使农药的防治效果下降。
抗性的产生主要是由于基因突变、基因选择和基因漂变等因素。
7. 农药抗性管理的策略有哪些?答:农药抗性管理的策略包括:轮换使用不同作用机理的农药;使用抗性管理剂;实施综合防治策略,减少对单一农药的依赖;加强监测和评估,及时调整防治策略。
8. 农药的剂型有哪些?答:农药的剂型包括乳油、悬浮剂、粉剂、颗粒剂、水剂、微胶囊剂等。
9. 农药的使用方法有哪些?答:农药的使用方法包括喷雾、浇灌、浸种、拌种、土壤处理、熏蒸等。
10. 如何正确储存和运输农药?答:正确储存和运输农药的要点包括:确保容器密封良好,防止泄漏;存放在阴凉、干燥、通风的地方,避免高温和潮湿;远离火源和热源;运输过程中要遵守相关法规,确保安全。
11. 农药的标签上需要包含哪些信息?答:农药标签上需要包含的信息包括:产品名称、有效成分、含量、剂型、生产厂家、生产日期、有效期、使用说明、注意事项、毒性标识等。
12. 农药的有效期是如何确定的?答:农药的有效期通常由生产厂家根据农药的稳定性和储存条件来确定,一般会在标签上注明。
农药学实验原理与方法实验原理:1.农药的活性测定原理:农药的活性是指农药对害虫、杂草或病原体的杀灭能力或控制效果。
活性测定实验可以通过标准化的方法,评价农药对目标生物的毒杀能力。
2.农药的残留分析原理:农药残留分析是指对农药在农产品、土壤、水体等生物环境中,研究其残留量、残留时间、残留分布等相关问题的实验。
通过分析农产品中的农药残留,可以评估农药的使用量、使用方式对环境和人体的影响。
3.农药的毒理学实验原理:农药毒理学实验是通过对特定物种(如小鼠、大鼠、鱼类等)进行农药的急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性、致癌性等方面的实验,评估农药对生物的毒害程度和毒性机理。
4.农药的生态毒理学实验原理:农药的生态毒理学实验主要研究农药对非靶标生物的毒性效应及其生态风险。
包括但不限于农药对土壤微生物、水生生物和非靶标昆虫等生物的影响。
实验方法:1.农药活性测定方法:a.生物测定法:采用试验动物、害虫、杂草等进行毒杀实验,评估农药的活性。
b.生物化学方法:通过测定农药对酶活性、氧化还原系统、代谢物等的影响,评估农药的毒杀机制。
2.农药的残留分析方法:a.色谱法:包括气相色谱(GC)和液相色谱(HPLC)等方法,分离和测定农药残留。
b.质谱法:使用质谱仪检测和鉴定农药残留。
3.农药的毒理学实验方法:a.急性毒性试验:通过口服、皮肤接触等方式对动物进行毒性实验。
b.亚急性毒性试验:连续多日或多周给动物饮用或饮食含有农药的溶液或饲料,观察动物的亚急性毒性反应。
c.致癌性试验:长期给动物喂食农药,观察动物的致癌性反应。
4.农药的生态毒理学实验方法:a.土壤生态毒性试验:将农药加入土壤中,观察土壤微生物的变化和对其他生物的影响。
b.水生生物毒性试验:将农药加入水培养水生生物,观察其生长、繁殖等指标的变化。
c.非靶标昆虫毒性试验:将农药加入非靶标昆虫的饲料或环境中,观察其死亡率、行为改变等。
以上是农药学实验原理与方法的介绍,实验原理包括活性测定、残留分析、毒理学和生态毒理学等方面,而实验方法则涉及到不同的分析技术和实验设计。
一、名词解释1农药:为了预防、消灭。
控制危害农业、的病、虫、草和其他有害生物以及有目的的调节植物、昆虫生长的化学合成或来源于生物、其他天然物质的一种或几种化学药品的总称2致死中量(LD50):在一定条件下可使生物种群50%死亡的药剂量致死中浓度(LC50):杀死50%生物群体的药剂浓度3有效中浓度EC50:抑制50%病菌的孢子萌发所需要的浓度4忍受极限中浓度TLM:在一定条件下一种农药与一种鱼/虾在一定接触时间内使50%体死亡的药剂量/浓度5相对毒力指数:表示杀虫剂生物活性大小的指标,被测试药剂的LD50(LC50)与标准药剂的LD50(LC50)比值的百分数6农药的分散系数:各种农药的原药或制剂经调制、施用、燃点或释放,使之分散在介质中及形成应用上的分散体系7乳化剂:使互不相溶的两种液体均匀分散的物质。
分为亲水性和亲油性乳化剂8油水分配系数:油/水分配系数的对数值。
分配系数越大,油溶性越大亲水亲油平衡值HLB:在一定温度硬度的水溶液中,用来度量表面活性剂分子中亲水、亲油基团所具有的综合亲水亲油效应9抗药性:昆虫种群能忍受杀死其大部分个体的杀虫药剂药量的能力,并在种群中逐渐发展耐药性:一种昆虫在不同发育阶段不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐药力10交互抗性:昆虫的一个品系由于同一机制对选择药剂以外的药剂产生抗性。
负交互抗性:昆虫的一个品系对某种药剂有抗性时,对另一种药剂反而更敏感。
11生物源天然产物农药:指以植物、动物、微生物等产生的具有农用生物活性的次生代谢产物开发的农药。
12独立的联合作用:两种药剂机制不同,各自独立作用于不同的生理部位,互不发生毒理学上的影响,但可以发挥各自作用机制的加合作用。
13植物生长调节剂:仿照植物激素的化学结构人工合成的具有植物激素的活性的物质。
14淋溶性:由于降水或土壤水分引起除草剂向下渗透的现象。
15VSR:毒效比值即脊椎动物选择性比例二、简答1毒力:指药剂本身对不同生物发生直接作用的性质和程度(毒杀效力大小)。
第一节、农药基础知识1、农药定义农药,目前世界上统一的英文名为pesticide——即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。
以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。
到17类等)和调节植物生长的化学药品和生物药品。
通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。
1.1农药的发展史农药,目前世界上统一的英文名为pesticide——即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。
以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。
到17类等)和调节植物生长的化学药品和生物药品。
通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。
♦农药的使用可追溯到公元前1000多年。
在古希腊,已有用硫磺熏蒸害虫及防病的记录,中国也在公元前7~5世纪用莽草,蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫。
而作为农药的发展历史,大概可分为两个阶段:在20世纪40年代以前以天然药物及无机化合物农药为主的天然和无机药物时代,从20世纪40年代初期开始进入有机合成农药时代,并从此使植物保护工作发生了巨大的变化。
♦早期人类常常把包括农牧业病虫草害的严重自然灾害视为天灾。
以后,通过长期的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。
到17世纪,陆续发现了一些真正具有实用价值的农用药物。
他们把烟草、松脂、除虫菊、鱼藤等杀虫植物加工成制剂作为农药使用。
1763年,法国用烟草及石灰粉防治蚜虫,这是世界上首次报导的杀虫剂。
1800年,美国人Jimtikoff 发现高加索部族用除虫菊粉灭杀虱、蚤,其于1828年将除虫菊加工成防治卫生害虫的杀虫粉出售。
1848年,T.Oxley 制造了鱼藤根粉。
在此时期,除虫菊花的贸易维持了中亚一些地区的经济。
第一章农药的基本概念及农药学的研究范畴第一节农药的基本概念一、农药的含义与分类1. 农药的定义农药(Pesticide)主要是指用于预防、消灭或者控制农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学品。
这里所说的化学品可以是人工合成的,也可以是天然的动植物及微生物的代谢产物,但不论是人工合成的化合物还是天然产物,作为农药都应具备两种基本属性:具有确定的分子结构,在一定剂量范围内对有害生物有显著的生物活性。
因此诸如寄生蜂、捕食螨、致病细菌、病毒等所谓“生物农药”不属于本书所述的农药范畴。
需要指出的是,对于农药的含义和范围,不同的时代、不同的国家和地区都有差别。
如美国,早期曾将农药称之为“有经济价值的毒剂”(Economic poison),后又称之为“农用化学品”(Agricultural chemicals),甚至称之为“农用化学调控剂”(Agricultural bioregulators),欧洲亦称之为“农用化学品”(Agrichemicals),当前在国际文献中已通用“Pesticide”一词。
2. 农药的分类《农药手册》(The pesticide manual)第14版记录全世界商品农药1524种。
为了便于研究与使用,可从不同的角度对其进行分类。
一般是按功能和用途将农药分成杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂及植物生长调节剂等若干大类,然后再将每一大类按化学结构或作用方式细分。
以杀虫剂为例,可以若干类别,如:有机氯类杀虫剂如滴滴涕、六六六、狄氏剂等。
有机磷类杀虫剂如敌敌畏、辛硫磷、马拉硫磷等。
氨基甲酸酯类杀虫剂如西维因、速灭威、抗蚜威、涕灭威、克百威、双氧威等。
拟除虫菊酯类杀虫剂如丙烯菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等。
沙蚕毒素类杀虫剂如杀螟丹、杀虫双、杀虫环等。
新烟碱类(氯化烟酰类)杀虫剂如吡虫啉、啶虫脒等。
亦可按作用方式分成若干类别,如:胃毒剂(Stomach poison)药剂伴随害虫取食活动通过口器及消化系统进入体内起毒杀作用的一类杀虫剂。
农药学是研究农药及其应用的学科,涉及到农药的化学、生物学、毒理学、环境学、生态学、农业经济学等多个领域。
下面是一些农药学基础知识的介绍:
1. 农药的分类:根据作用机理和用途,农药可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂、杀鼠剂等多种类型。
2. 农药的化学成分:农药的化学成分包括有机化合物和无机化合物,其中有机化合物是农药的主要成分。
3. 农药的作用机理:农药通过作用于生物体的生理、生化过程,干扰其正常的生长和发育,达到杀虫、杀菌、除草等效果。
4. 农药的安全使用:农药的安全使用包括合理施用、避免污染环境、保护生态平衡等方面。
5. 农药的环境影响:农药的使用对环境和生态系统产生一定的影响,如残留污染、生态破坏等。
6. 农药的发展趋势:随着科技的进步和人们对环境保护意识的提高,农药的发展趋势逐渐转向低毒、高效、环保等方向。
以上是一些农药学基础知识的介绍,农药学是一门综合性的学科,需要多学科知识的支持和配合。
农药学总复习农药学是研究杀虫剂、杀菌剂、除草剂以及其它防治生物害虫和病害的化学农药的学科。
它包括农药的合成、性质、毒理、作用机理、防治效果等方面的研究。
农药在发挥防治作用的同时,也会对环境和人体造成一定的危害。
因此,对农药的合理使用和管理非常重要。
一、农药的分类1.按用途分类:杀虫剂、杀菌剂和除草剂。
2.按化学结构分类:有机磷农药、氨基甲酸酯农药、氨基甲酰脲类农药、联苯醚类农药、拟除虫菊酯类农药、氯丹类农药、吡虫啉类农药、腈菊酯类农药、烷基酰脲类农药、苯撑农药、噻虫胺类农药等。
3.按毒性分类:低毒农药、中毒农药、高毒农药。
二、农药的性质1.化学性质:农药的化学性质决定了它的稳定性、溶解度、分布性等。
2.生物学性质:农药的生物学性质决定了它的防治对象、作用机理、稳定性等。
3.物理性质:农药的物理性质决定了它的使用方法、药效等。
三、农药的作用机理1.杀虫剂:杀虫剂的作用机理是通过干扰昆虫神经系统、呼吸系统、消化系统等来达到杀虫的目的。
2.杀菌剂:杀菌剂的作用机理是通过抑制菌体构成的代谢过程及其细胞分裂来达到防治病害的目的。
3.除草剂:除草剂的作用机理是通过影响植物生长及其代谢过程来实现杀草的目的。
四、农药的毒理学1.毒性评价:毒性评价是对农药毒性的评估,包括急性毒性、慢性毒性、致畸性和致癌性等。
2.毒性作用机制:对农药在机体内的代谢过程,毒性作用靶点等进行研究,了解其毒性作用机制。
3.毒性反应与解毒:了解农药对机体产生的生理和病理反应,了解解毒剂的使用及其作用机理。
五、农药的应用技术1.药剂选择:根据防治对象选择相应的农药,同时考虑到环境和人体的安全性。
2.施药方法:根据防治对象、药剂特点选择适宜的施药方法,如喷雾、灌溉、喷粉、土壤处理等。
3.农药合理使用与安全管理:合理使用农药,确保不对环境和人体造成伤害,同时进行安全管理,如药品储存、保管、销毁等。
六、农药与环境的关系1.农药的残留:了解农药在环境中的存在状态,控制农药的残留,保护环境和消费者的安全。
农药学学硕一级学科农药学是一门研究农作物与畜禽养殖中的害虫、病虫草害以及杂草等有害生物的预防、控制和管理的学科。
农药学学硕一级学科旨在培养具有农药学专业知识和研究技能的高级专门人才,提供农业生产中有害生物防治和农药使用安全等方面的科学依据和技术支持。
农药学学硕一级学科的培养目标是具备农药学理论基础和实践技能的高级专门人才。
学生需要通过系统的理论学习和实践训练,掌握农药的种类、作用机理、使用方法以及农药与环境、食品安全等方面的关系。
同时还需要培养学生的科研能力,使其能够独立开展科学研究、解决生产实际问题,并具备良好的科学素养和创新意识。
农药学学硕一级学科的课程设置包括农药学基础课程和专业选修课程两个部分。
农药学基础课程包括农药学的基本概念、农药的分类与作用机制、农药的合成与分析、农药的环境行为与毒理等内容。
专业选修课程则根据学生的兴趣和研究方向进行设置,包括生物农药学、化学农药学、植物保护学、农药毒理学等方向。
农药学学硕一级学科的研究方向广泛,包括绿色农药研究、农药残留与环境安全、农药生物学、农药分析与检测、农药工程技术等。
学生需要在导师的指导下进行研究课题,深入探究所选择的研究方向,并撰写学术论文。
农药学学硕一级学科的毕业要求主要包括课程学习、科研论文和学位论文三个方面。
学生需要完成规定的课程学习,并通过学期考试、科研项目等形式进行综合评价。
在科研论文方面,学生需要在研究方向上进行一定的独立研究,撰写并发表学术论文。
学位论文则要求学生在所选研究方向上进行深入的研究,提出科学问题并解决,具有一定的创新性和实用性。
农药学学硕一级学科毕业后的就业方向主要包括农业农村部门、农药生产企业、农业科研院所、农药检测机构等。
毕业生可以从事农药的开发、生产、销售、管理和监督等工作。
同时,也可以从事农作物病虫害防治、农产品安全检测和环境污染治理等相关工作。
总之,农药学学硕一级学科是为培养农药学领域的高级专门人才而设立的学科。
农药学的研究领域
农药学是研究农业生产中防治病虫害、除草、调节植物生长等方面的科学,其研究领域主要包括以下几个方面:
1. 农药的应用技术:研究农药的应用方法、时期、剂量、施药
机具等技术问题,以达到高效、安全、环保的农药使用目的。
2. 农药的毒理学:研究农药对人体、动植物、土壤环境等的毒性、危害及其作用机制,探索安全、低毒、健康的农药使用策略。
3. 农药的合成与改性:研究农药的化学结构及合成方法,探索
新型高效、低毒、环保的农药合成技术及改性方法。
4. 农药的残留与监测:研究农药在农产品、土壤、水体等中的
残留情况,开发、应用农药残留检测技术,保障农产品安全。
5. 农药的环境行为与生态效应:研究农药在大气、土壤、水体
等环境中的分布与传输规律,探索农药对生态系统的影响及防控措施。
6. 农药的标准与规程:研究农药的标准、规程及相关法律法规,推动农药管理法制化、规范化。
总之,农药学是一门综合性、应用性很强的学科,其研究领域和内容与农业生产的方方面面密切相关,对保障农产品安全、增加粮食产量、促进可持续发展具有重要作用。
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农药学实验原理与方法引言:农药是指用于农田、果园、林地、牧场等作物和动植物病虫害防治的化学药剂和生物制剂。
农药学是研究农药及其应用的科学,实验是农药学研究的重要组成部分。
本文将介绍农药学实验的原理与方法,帮助读者更好地理解农药学领域中实验的进行。
一、实验原理1.农药的毒性测定原理农药的毒性测定是指通过实验方法,确定农药对害虫或其他有害生物的毒杀效果。
主要包括急性毒性、亚慢性毒性和长期毒性的测定。
急性毒性实验是测定农药对其中一种害虫或其他有害生物的瞬时毒杀效果,以LD50或LD100为指标。
亚慢性毒性实验是测定农药对其中一有害生物的长期效果,例如对昆虫的繁殖和发育的影响。
长期毒性实验是通过观察农药对其中一生物(如小鼠等)的长期毒副作用,以确定农药在长期使用中可能带来的危害。
2.农药的残留分析原理农药的残留分析是指通过实验方法,测定农产品、环境介质中农药的残留量。
常用的残留分析方法包括色谱法、气相色谱质谱联用法和高效液相色谱法等。
残留分析的目的是评价农药在农作物、水体、土壤等环境中的残留情况,并制定相应的农药使用标准,确保农产品质量和环境安全。
3.农药对非靶生物的毒性测定原理农药对非靶生物的毒性测定是指通过实验方法,评价农药对非目标物种的毒害效应。
非靶生物包括土壤微生物、蜜蜂、鱼类等。
这些生物对农药的毒害可能会对农田生态系统产生不良影响。
故而,通过实验确定农药对非靶生物的毒性水平很重要。
二、实验方法1.急性毒性实验方法(1)LD50测定法:将特定浓度的农药溶液注入实验动物体内,观察不同浓度农药对实验动物的生理和行为变化,并测定致死浓度。
根据LD50的值可以判断农药的毒性水平。
(2)LD100测定法:将农药溶液直接注入实验动物体内,观察不同浓度农药对实验动物的生理和行为变化,并测定致死浓度。
与LD50相比,LD100法更能准确评估农药的毒杀效果。
2.残留分析方法(1)色谱法:将农产品样品中的农药提取,并使用色谱仪进行分离和定量测定。
第一章1、试谈杀虫剂的毒力、毒性、毒效、防效之间的区别和联系。
毒力:指药剂本身对不同生物发生直接作用的性质和程度毒性:农药对高等动物的毒害作用称为毒性(急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒)一般优良的农药要求毒力高而毒性小药效:药剂本身和多种因素综合作用的结果防效(%)毒力药效药剂+靶标药剂+生物体+环境室内田间异同标准供试生物接近田间情况测定较精确测定较粗放防治上的参考具实际的防治意义毒效比值:白鼠口服LD50/家蝇口服LD50 比值小安全性小毒性高,比值大安全性高联系:以上它们的含义不相同,但相互联系,相辅相成2、试总结在大田情况下,如何从植物症状的特点和规律来判断是要害。
农药是否产生要害,由许多因素决定。
主要是药剂本身的性质和植物的种类、生长生育阶段、生理状态以及施药后的环境条件等因素的综合效应。
药害的症状可因作物、药剂不同,有种种复杂变化,药害一般可分为:急性药害和慢性药害两种。
急性药害在喷药后短期即可产生,甚至在喷药数小时后可显现,症状一般是叶面产生各种斑点、穿孔甚至灼焦、枯萎、黄化、落叶等,果实上的药害主要是产生种种斑点或锈斑影响果品的品质。
慢性药害出现较慢,常要经过较长时间或多次施药后才能体现,症状一般为叶片增厚、硬化发脆,容易穿孔破裂,叶片、果实畸形,植株矮化,根部肥大粗短,一般可以与相邻作物做比较。
第二章1、举例说明直接使用的农药剂型、稀释后使用的农药剂型和特殊用法的农药剂型。
直接使用的农药剂型:粉剂、粒剂、油剂稀释后使用的农药剂型:乳油、水悬浮剂、水乳剂、微乳剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂特殊用法的农药剂型:种衣剂、烟剂2、三大剂型的比较乳油可湿性粉剂水悬浮剂药效作为杀菌剂,不如水悬浮剂作为杀虫剂,效果大于可湿性粉剂和水悬浮剂第三第二价格较贵便宜较贵安全次之优优稳定性好好差第三章1、简述杀虫剂的发展历史与各历史阶段杀虫剂类别与品种的特点。
(一)无机杀虫剂时代(1939年前)无机化合物: 汞,砷制剂,硫磺粉,石硫合剂植物性杀虫剂: 除虫菊,烟碱,鱼藤酮特点: 杀虫力不强,杀虫谱不广,使用量不大,胃毒为主.(二)有机杀虫剂时代(1939年—至今)DDT、甲胺磷、氯菊酯、灭幼脲、阿维菌素、吡虫啉、锐劲特等。
特点:(1)对害虫毒力高。
(2)杀虫谱有广有窄。
(3)杀虫方式多样。
(4)一般在气温较高时表现较高的杀虫力。
(5)害虫抗药性发展较慢。
(6)毒性差异大。
(7)易降解(分解成无毒物质)。
(8)一般对作物安全。
(9)绝大多数品种遇碱易分解。
杀虫剂应用的历史大概可分为四个时期:①早期应用天然毒物的时期,如砷,氟素剂及植物杀虫剂;②应用一些无机化合物,毒气熏蒸及石油制剂的时期;③现代的有机杀虫剂时期;④第三代农药的时期,即保幼激素类似物即灭幼脲等生长调节剂的时期.2、杀虫剂的分类与各类杀虫剂的重要品种有哪些。
1、无机化合物:无机及重金属杀虫剂(铜制剂、硫制剂、砷制剂——对高等动物高毒)2、有机合成(1)有机氯类杀虫剂(硫丹、林丹)(2)有机磷类杀虫杀满剂(马拉硫磷、乙酰甲胺磷——杀虫磷、毒死蝉、乐果、敌百虫、敌敌威、辛硫磷)(3)氨基甲酸酯类杀虫杀满剂(灭多威、克百威、涕灭威、茚虫威)(4)拟除虫菊酯类杀虫杀螨剂(溴氰菊酯——敌杀死、氯氟氰菊酯——功夫、氯氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯)(5)甲脒类杀虫杀满剂(杀虫脒、双甲脒)(6)沙蚕毒素类杀虫剂(杀螟丹——可用于水田、杀虫双、杀虫单、杀虫环)(7)苯甲酰脲类和嗪类杀虫杀满剂(噻嗪酮、氟虫脲、除虫脲、氟啶脲、氟铃脲)(8)保幼激素与蜕皮激素杀虫剂:(保幼激素类似物——烯虫酯、吡丙醚;蜕皮激素类似物——(9)氯化烟酰类杀虫剂——残留时间长(吡虫啉——对螨无效、啶虫咪、噻虫嗪——内吸行强防刺吸式口器昆虫)(10)阿维菌素类杀虫杀螨剂(阿维菌素、伊维菌素、埃玛菌素——对鳞翅目效果好)(11)吡咯类杀虫杀螨剂(虫螨腈、氟虫腈、丁烯氟虫腈)(12)吡啶类杀虫杀螨剂(吡蚜酮、吡嗪酮)(13)专门性杀满剂第一代:硫磺及无机化合物以及矿物油(石硫合剂)第二代:硝基酚类杀螨剂(消螨酚、乐杀螨)拟除虫菊酯类如何改善光稳定性:用苯氧基苄醇代替醇部分的不饱和结构(填空)第四章1、制定植物病害化学防治策略时为何要考虑杀菌剂——病原物——寄主—环境的相互关系植物病害化学防治策略就是要科学地使用杀菌剂,提高植物病害化学防治的效果和最大限度地发挥化学防治的经济、生态和社会效益。
为了充分发挥药剂的效能,作到安全、经济、高效,提倡合理使用农药,任何农药都有一定的应用范围,即使是广谱药剂也不例外,因而要按照药利的有效防治范围与作用机制以及防治病原物的种类、发生规律和对寄主不同的危害部位和根据环境条件合理选用药剂与剂型,做到对“症”下药。
植物化学防治的效果是杀菌剂——病原物——寄主——环境菱形关系相互作用的结果。
2、传统多作用位点杀菌剂与现代选择性杀菌剂的区别有哪些。
(1)传统多作用位点杀菌剂:①作用位点多,无选择性或选择性低,起保护作用,不能进入植物体内,对已侵入植物的病菌没有作用,对施药后新长出的植物部分亦不能起到保护作用。
②杀菌谱广,病菌不易产生抗药性。
③作种子处理用时,可消灭种子表面病菌,保护种子。
(2)现代选择性杀菌剂:①作用位点单一,选择性高。
②活性高,易产生抗药性,大多具内吸传导或至少局部移动的性能。
③作种子处理用时,出上述作用外,还可治疗带病种子。
3、不同种类的传统多位点杀菌剂与现代选择性杀菌剂的使用技术要求有哪些异同点。
(1)不同种类的传统多位点杀菌剂一般选择性较差,作用靶点在靶标和非靶标生物中没有差异或差异较小,使用时主要利用病原菌与作物对药剂的忍耐程度差异,选择适当时期合理使用剂量。
这种类型的杀菌剂必须不具有内吸性,以免药害,防治植物病害只具有保护作用。
如果加工中加入渗透剂或颗粒过细,通过不同途径进入植物体,即可造成药害。
(2)现代选择性杀菌剂表现为具有高度选择性。
选择性杀菌剂可以是内吸性或非内吸性杀菌剂。
内吸性杀菌剂大多具有治疗作用,具备两种独特的生物学特性。
第一,药剂分子能够通过植物茎叶、种子或根表面进入植物体,并能在体内输导;第二,它的作用方式具备专化性,对病原菌有效,而不影响寄主植物。
因此,现代选择性杀菌剂一般对植物比较安全,但是,值得注意的是也有部分专化性杀菌剂使用不当,可能对不同类型的植物产生不同程度的药害。
第五章1、除草剂的选择性原理有哪些?为什么说“选择性是相对的而不是绝对的”?(1)位差与时差选择性:①位差选择性②时差选择性③利用位差与施药方法等的综合选择性(2)形态选择性(3)生理选择性(4)生物化学选择:①除草剂在植物体内活化反应差异产生的选择性②除草剂在植物体内钝化反应产生的选择性(5)利用保护物质或安全剂获得选择性除草剂的选择性是相对而不是绝对的:就是说选择除草剂不是对作物一点也没有影响,能把杂草杀光,而是在一定对象、剂量、时间、方法和条件下的选择性。
2、除草剂的作用机理有哪些?说明作用机理所对应的除草剂类别。
(1)抑制光合作用取代脲类、三氮笨类、尿嘧啶类、酚类、腈类、季铵盐类(2)破坏植物的呼吸作用酚类、腈类(3)抑制植物的生物合成①抑制色素合成二苯醚类、环亚胺类、嘧啶类、三酮类②抑制氨基酸、核酸和蛋白质的合成有机磷类、磺酰脲类、磺酰胺类、嘧啶水杨酸类、咪唑啉酮类③抑制脂类的合成硫代氨基甲酸脂类(4)干扰植物激素的平衡笨氧羧酸类、苯甲酸类、安氯吡啶酸(5)抑制微管与组织发育笨氧羧酸类、苯甲酸类3、论述除草剂的主要使用技术。
除草剂防除农田杂草的使用方法很多,按除草剂的喷洒目标可分为土壤处理法和茎叶处理法;按施药方法又可以分为喷雾法、撒施法、泼浇法、甩施法、涂抹法、除草剂薄膜法等。
土壤处理法:①播前土壤处理②播后苗前土壤处理③苗后土壤处理茎叶处理法:①播前茎叶处理②生育期茎叶处理4、列举5种高残留除草剂,说明其应用应注意什么?磺酰脲类(氯磺隆、苯磺隆、苄嘧磺隆、甲磺隆)三氯笨类(锈去津、扑草净)注意:①用量要求准确②避免后茬作物对其敏感的作为栽培③不能连年使用④在剂型方面加安全剂等减缓药害或加速降解⑤环境因素⑥选用残效期短的农药混配使用⑦轮作⑧控制用量⑨使用有机肥吸附除草剂5、为什么多数水稻田除草剂不采用喷雾法施药?使用喷雾法施药,有些药剂会黏附在秧苗上,会产生药害,降雨过后或是有露水时易黏附于土表,引起药害,因此,水稻田除草剂应在播种前使用,利用作物与杂草发芽及出苗期早晚的差异来杀死萌发的杂草,运用土壤处理剂,覆盖未出土的杂草,控制杂草种子的萌发,定向喷雾,使作物接触不到药剂,避免引起药害,而直接作用于杂草。
第六章1、举例说明杀鼠剂中毒后的解毒方法。
1、迅速彻底清除毒物,常采用催吐、洗胃、导泻、利尿等方法。
在毒物成份未明之前,要用清水洗胃,用甘露醇粉导泻。
2、对症治疗,保持呼吸通畅、给氧。
3、预防感染。
杀鼠剂(磷化锌)中毒救治方法清除毒物:口服中毒者应立即用1∶5000高锰酸钾溶液(使磷氧化为磷酸酐而失去毒性)或10%硫酸铜溶液(使磷变为不溶性黑色磷化铜)洗胃,直至洗出液无磷臭澄清时为止,或内服1%硫酸铜溶液10ml,每5-10分钟一次,连服数次,至呕吐为止,总量不超过100ml亦可采用刺激咽部催吐。
清洗彻底后,胃内注入液体石蜡(使磷溶解而不被吸收)100-200ml及硫酸钠30g导泻。
但禁用硫酸镁及油类食物。
对症治疗:静脉补液促进排泄,并可酌情应用10%葡萄糖酸钙10-20ml,适量镇静催眠药,呼吸困难者,给予吸氧及氨茶碱静注;发生肺水肿,应用肾上腺皮质激素和利尿剂,有脑水肿者,给予脱水剂、及时防治肝、肾损害。
第七章1、植物生长调节剂的典型特点是什么?(1)作用面广,应用领域多。
(2)用量小、速度快、效益高、残毒少。
(3)可以对植物的外部性状与内部生理过程进行双调控。
2、为什么说在各类农药中,植物生长调节剂至关重要的是正确、合理、科学的使用?与其他农药种类不同,植物生长调节剂是人工合成的或从微生物中提取的具有类似植物激素有生理活性的物质,这类物质能在低浓度下对植物的生长发育表现出明显的促进或者抑制作用。
由于植物的生长发育具有很强的阶段性,植物的不同器官和组织对药剂的敏感程度不一样,吸收也不一样,而大多数植物生长调节剂的生理作用都不是专一的,无论是植物生长促进剂还是植物生长抑制剂,只有在生长发育状况良好的植株上才能起到理想的使用效果,因此,正确、合理、科学的使用植物生长调节剂是至关重要的。
第八章1、概述昆虫抗药性与自然耐药性的差异。
昆虫抗药性:指昆虫具有耐忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力,在其种群发展起来的现象。
自然耐药性:指一种昆虫在不同发育阶段、不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐药力,也叫自然抗性。