吡唑酰胺类杀菌剂——氟唑菌苯胺
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新型杀菌杀虫剂氟吡菌酰胺,杀线虫、治病都非常棒,用一次管一季防治病虫害是农作物生产上最重要的一项管理措施,广谱、高效的杀虫杀菌剂是有效控制病虫害最有效的方法。
今天就给大家介绍一个非常好的药剂,不但能防治多种病害,还能防治根结线虫,这个药剂就是氟吡菌酰胺。
药剂介绍氟吡菌酰胺是由德国拜耳公司最新开发的一种杀菌、杀线虫剂,该药剂是一种琥珀酸脱氢酶抑制剂,具有很好的内吸传导性,能被植物的根茎叶吸收,作用于病虫的线粒体呼吸链,通过抑制琥珀酸脱氢酶(复合物Ⅱ)的活性从而阻断电子传递,导致不能提供害虫活动所需的能力,进而将病菌和害虫杀死。
不仅能防治斑点落叶病、叶斑病、灰霉病、白粉病、菌核病、早疫病等病害,还能防治根结线虫,是一种高效、绿色、低毒的杀菌、杀线虫剂。
主要优点(1)防治范围广:氟吡菌酰胺不但能有效防治叶霉病、灰霉病、白粉病、菌核病、早疫病、蔓枯病、靶斑病、斑点落叶病等10多种病害,还能高效防治根结线虫。
(2)混配性好:氟吡菌酰胺能与嘧霉胺、戊唑醇、肟菌酯等多种杀菌剂混配,不但扩大了防治范围,还提高了杀菌、防除的效果,降低了生产成本。
(3)使用方便:氟吡菌酰胺具有很好的内吸传导性,药剂在植物体内进行传导,不但能用于喷雾,还可用于灌根、拌种等,可根据需要采取最有效的施药方法。
(4)持效期长:氟吡菌酰胺稳定性好,能在土壤中长时间存在,有效抑制病虫的危害和蔓延,一季只需使用一次,就能达到理想的防治效果。
(5)毒性低:按照农药毒性分级,氟吡菌酰胺是一种微毒药剂,对土壤和农产品都不会造成污染。
使用方法(1)防治番茄、黄瓜、西瓜和烟草根结线虫,在幼苗定植时,可用41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂10000倍液进行蘸根,或用15000倍液在移栽当天至15天内进行灌根,可有效防治根结线虫的危害和蔓延,用一次能管一季。
(2)防治叶霉病、灰霉病、白粉病、菌核病、炭疽病、早疫病、蔓枯病、靶斑病等病害,可在发病初期,用43%氟菌·肟菌酯悬浮剂15~30毫升,兑水30公斤均匀喷雾,可有效防治病菌的继续危害和蔓延。
关于氟唑菌苯胺种子处理剂的混配成分参考经查询国外产品登记情况,发现:①英国已有登记产品2%异噻菌胺+2%吡虫啉+2%氟唑菌苯胺颗粒剂,用于防治水稻白叶枯病、核盘菌叶枯病、稻瘟病、纹枯病及稻象甲、稻飞虱、黑尾叶蝉等病虫害。
②加拿大已有登记产品154 g/L肟菌酯+154 g/L氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂、76.8 g/L丙硫菌唑+61.4 g/L甲霜灵+34.8 g/L氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂、290 g/L噻虫胺+7.15 g/L肟菌酯+7.15 g/L甲霜灵+10.7 g/L 氟唑菌苯胺种子处理悬浮剂,均用来防治种子病害和土传病害;100 g/L氟唑菌苯胺+18 g/L丙硫菌唑种子处理悬浮剂用于马铃薯种块处理等。
③澳大利亚已有登记产品154 g/L氟唑菌苯胺+154 g/L肟菌酯种子处理悬浮剂,用来防治阔叶牧场、草地牧场、油菜猝倒病、根腐病等真菌病害。
经查询国内文献,发现:①氟唑菌苯胺和阿维菌素复配得到的种子处理剂,杀虫效果好,用药成本低,各活性组分具有显著的增效作用,对作物安全性好,符合农药制剂的安全性要求,尤其对马铃薯黑痣病、小麦纹枯病、水稻纹枯病、小麦蚜虫、柑橘蚜虫、棉蚜、稻飞虱、蓟马具有显著的杀灭作用。
②氟唑菌苯胺、嘧菌酯和咯菌腈混配得到的种子处理剂,主要用于种子处理或者根部处理防治马铃薯黑痣病、玉米丝黑穗病、棉花立枯病、花生立枯病、辣椒根腐病等真菌性种传病害和土传病害。
③氟唑菌苯胺和精甲霜灵的杀菌组合,具有高效、安全、环保等优势,此外,该组合还具有增效作用,能提高作物产量,提高果实的品质,降低成本、并有益于延缓抗药性的产生。
可用于防除纹枯病、恶苗病、霜霉病、白粉病等多种作物病害。
④氟唑菌苯胺和硅噻菌胺的杀菌组合,两者的质量比为1:50~50:1。
该杀菌组合主要用于防治小麦土传和种传性病害,有良好的防治效果,具有杀菌谱广、用药量低、增效作用明显等特点。
⑤吡唑醚菌酯和氟唑菌苯胺以及噻虫胺混配得到的种子处理剂,吡唑醚菌酯占总质量的1%~20%,氟唑菌苯胺占1%~20%,噻虫胺占1%~60%,其中具有杀菌活性的吡唑醚菌酯与氟唑菌苯胺的重量比为1:5~5:1;具有杀菌活性的吡唑醚菌酯、氟唑菌苯胺重量之和与杀虫活性的噻虫胺的重量比为1:1~1:20;该组合能够有效提高花生、玉米、小麦播种后种子的出苗率,对苗期病虫害具有很好的预防作用。
进口杀菌剂新品种氟唑菌酰羟胺作者:刘刚来源:《农村百事通》2020年第08期氟唑菌酰羟胺为瑞士先正达作物保护有限公司开发的一种新型高效低毒吡唑羧酰胺类杀菌剂,前不久在我国获得正式登记。
其商品制剂有2种:一是200克/升氟唑菌酰羟胺悬浮剂,登记作物和防治对象为小麦赤霉病、油菜菌核病,推荐商品制剂用量均为50~65毫升/(亩·次);二是200克/升氟酰羟·苯甲唑悬浮剂,登记作物和防治对象为黄瓜白粉病、西瓜白粉病,推荐商品制剂用量均为40~50毫升/(亩·次)。
使用技术要求1.氟唑菌酰羟胺为中—高等抗性风险药剂,使用时必须遵从抗性管理措施,严格按照标签推荐的施药时期、剂量和次数施药;严格控制同类药剂的施药次数,在整个生长季节同类药剂施药次数不得超过2次。
应于发病前或初见零星病斑时开始用药。
2.使用前需充分摇匀,按推荐剂量兑水叶面均匀喷雾。
3.防治油菜菌核病,建议在油菜开花初期、茎秆发病初期喷雾,重点喷茎秆部。
每季作物最多使用1次,安全间隔期21天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为30升/亩。
4.防治小麦赤霉病,建议在小麦扬花初期喷洒,可视病情间隔7天左右再施药1次,重点喷穗部。
每季作物最多使用2次,安全间隔期14天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为30升/亩。
5.防治黄瓜白粉病,建议在病害发生前或发病初期喷雾,间隔7~10天噴1次,连续喷2次,重点喷叶片正反面。
每季作物最多使用2次,安全间隔期3天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为45升/亩。
6.防治西瓜白粉病,建议在病害发生前或发病初期喷洒,间隔7~10天喷1次,连续喷2次,重点喷叶片正反面。
每季作物最多使用2次,安全间隔期14天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为45升/亩。
7.在极端温、湿度条件下,或遇大风天,或预计喷药后1小时内有降雨,最好不要使用。
8.建议与其他作用机理不同的杀菌剂轮换使用。
苯并烯氟菌唑——先正达继嘧菌酯之后的第二大杀菌剂作为全球领先的农药公司,先正达的创新能力有目共睹,创新产品覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂等所有产品领域,尤其在目前全球增长迅猛的琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂市场,先正达次第推出了吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰羟胺四大产品。
其中的苯并烯氟菌唑,是目前先正达最大的SDHI类杀菌剂,其2019年的销售额突破4.00亿美元,是近年来增长最快的SDHI类杀菌剂之一,现已在该类杀菌剂中排名第二。
苯并烯氟菌唑是先正达继嘧菌酯之后最重要的杀菌剂,是公司杀菌剂市场增长的重要推动力量。
01理化性质及毒性苯并烯氟菌唑(通用名:benzovindiflupyr;开发代号:SYN545192;商品名:Solatenol等)是由先正达发现的吡唑酰胺结构的SDHI类杀菌剂,分子中同时含有独特的苯并降冰片烯基团,现由先正达和杜邦(现科迪华)等公司共同开发,先正达生产。
苯并烯氟菌唑的化学名称:N-[(1RS,4SR)-9-(二氯亚甲基)-1,2,3,4-四氢-1,4-亚甲基萘-5-基]-3-(二氟甲基)-1-甲基-1H-吡唑-4-甲酰胺;CAS登录号:1072957-71-1;分子式:C18H15Cl2F2N3O;相对分子质量:398.23;结构式如图1。
图1 苯并烯氟菌唑的结构式苯并烯氟菌唑纯品含量≥97%,白色粉末,无味;熔点:148.4℃;沸点:N/A;密度:1.466 g/cm3;蒸气压:3.2×10-9 Pa(25℃);分配系数(辛醇/水)K ow log P=4.3(25℃)。
溶解度:有机溶剂中(g/L,25℃),丙酮350,二氯甲烷450,乙酸乙酯190,正己烷270,甲醇76,辛醇19,甲苯48;水中0.98 mg/L(25℃)。
苯并烯氟菌唑原药对大鼠急性经口LD50(雌性)55 mg/kg (b.w.),大鼠急性经皮LD50>2,000 mg/kg (b.w.),大鼠急性吸入LC50>0.56 mg/L。
10/871SDHI 类杀菌剂市场的领军产品——氟唑菌酰胺的登记情况 无论是从杀菌剂市场,还是从全球农药市场来看,琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂都是增长最快的产品类型,SDHI 类杀菌剂备受瞩目。
本文介绍了SDHI 类杀菌剂市场的领军产品——氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)的登记情况。
一、产品名片 中文通用名称:氟唑菌酰胺 国际通用名称:fluxapyroxad CAS 登录号:907204-31-3 CIPAC 数字代号:828 化学名称:3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3',4',5'-三氟联苯-2-基)吡唑-4-甲酰胺 结构式: 分子式:C 18H 12F 5N 3O 相对分子质量:381.31 理化性质:外观:结晶粉末;熔点:156.8;沸腾:沸腾前分解;蒸汽压:8.1×10-9(25℃);正辛醇水分配系数KowLog P=3.13;水中溶解度:3.44(20℃);溶剂中溶解度(g/L):丙酮250、乙酸乙酯123.3、甲醇53.4、甲苯20;稳定性:50℃条件下,pH4、5、7、9时,水解特性稳定。
中国化合物专利到期时间:2026年2月14日二、优势亮点 1.作用机理:氟唑菌酰胺属羧酰胺类化合物,其作用方式是对线粒体呼吸链中复合物II 中的琥珀酸脱氢酶起抑制作用,从而抑制靶标真菌的孢子萌发、芽管和菌丝体的生长。
2.低毒。
毒性级别:经权威文献查询,氟唑菌酰胺原药大鼠急性经口LD 50(雄/雌)>2,000mg/kg,大鼠急性经皮LD 50(雄/雌)>2,000mg/kg,大鼠急性吸入毒性LC 50(4h,雄/雌)>5.31mg/L。
根据农药毒性分级标准判定,氟唑菌酰胺原药属于低毒农药。
3.作物应用范围和杀菌谱广。
氟唑菌酰胺不仅适用于谷物、大豆、果树、玉米、油菜、花生和蔬菜等上由壳针孢菌、灰葡萄孢菌、白粉菌、尾孢菌、柄锈菌、丝核菌、核腔菌等引起的病害,还适用于非农领域草坪钱斑病和褐斑病等的防治,且对纹枯病、灰霉病和夏斑病等也具有一定的防治作用。
杀菌剂热点产品——氟吡菌胺
陈萍
【期刊名称】《农化市场十日讯》
【年(卷),期】2017(000)021
【摘要】随着人类生活水平的提高,水果蔬菜种植面积也将增加,病害发生在所难免,因此杀菌剂市场仍在扩大,本期小编将给大家介绍杀菌剂热点产品——氟吡菌胺。
氟吡菌胺是由德国拜耳作物科学公司率先开发的吡啶酰胺类杀菌剂,目前广泛登记用于蔬菜、果树等作物,用于卵菌门真菌引起的霜霉病、疫病、晚疫病、猝倒病等重要病害的防控。
【总页数】2页(P35-36)
【作者】陈萍
【作者单位】[1]不详
【正文语种】中文
【中图分类】S482.26
【相关文献】
1.新型杀菌剂氟吡菌胺对9种环境生物的急性毒性及其在斑马鱼体内的生物富集[J], 林琎;高云;慕卫;王开运;许辉;刘杰
2.拜耳以fluopyram(氟吡菌酰胺)为基质的5种杀菌剂产品获得美国批准 [J], 邓金保
3.芳酰胺类杀菌剂的沿变——从萎锈灵、灭锈胺、氟酰胺到吡噻菌胺、啶酰菌胺[J], 张一宾
4.新型杀菌剂氟唑菌酰胺和联苯吡菌胺的合成研究 [J], 刘安昌;余彩虹;张树康;冯佳丽;贺晓露
5.未来除草剂登记的热点产品之吡氟酰草胺 [J], 刘洋;
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阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂防治花生根腐病果腐病试验总结阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂是一种常用的农药,广泛应用于农作物的病虫害防治。
花生是一种重要的经济作物,但花生根腐病和果腐病严重影响了花生的产量和质量。
为了有效防治花生根腐病和果腐病,我们进行了一系列的试验研究,本文将对这些试验的结果进行总结和分析。
一、试验目的本次试验的主要目的是探究阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂对花生根腐病和果腐病的防治效果,为花生病害的防治提供参考依据。
二、试验材料和方法1. 试验材料花生苗、阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂2. 试验方法本次试验采用田间小区设计,设置不同处理组和对照组进行对比观察。
具体处理组包括不同浓度的阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂喷施,对照组则不进行防治处理。
在试验过程中,定期观察花生株情况,记录病害发生情况,并进行数据统计和分析。
三、试验结果经过一段时间的观察和数据统计,得出如下试验结论:1. 阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂对花生根腐病和果腐病均有一定的防治效果,可明显减轻病害的发生和扩散。
2. 随着阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂浓度的增加,其防治效果也随之增强,但是在一定浓度范围内,增加浓度并不能明显改善防治效果。
3. 阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂对花生植株的影响较小,不会对植株生长和产量产生明显的负面影响。
四、结论与建议通过以上试验结果分析,我们可以得出以下结论和建议:1. 阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂是一种有效的防治花生根腐病和果腐病的农药,可以在一定程度上减轻病害的发生和扩散。
2. 在实际应用中,应根据病害的具体情况和农田条件,合理选择阿马士(22.4%氟唑菌苯胺)悬浮剂的浓度和施用方法,以达到最佳的防治效果。
3. 为了减少对环境和植物的影响,应严格按照农药使用说明书进行使用,避免过量施用和误用。
第一章绪论目前世界人口已经达到80亿,而且还在不断地增加,每天都需要消耗大量的粮食,农业显得尤为重要,粮食产量的增加也是必须得解决的,对于农业而言,其不单单归属于第一产业了,在科学技术的帮助下,其机械化的程度不断在加深,并逐步向规模化生产方向发展。
在进行农业生产的时候,必然需要的工作就是农药的使用,因而,这也进一步使得农药的种类不断的丰富发展。
人口出生率的居高不下和人们对肉食类的需求,需要粮食产量大幅提高,要知道的是,我国的耕地面积不能够扩充的,如何在有限的生产面积上,最大程度的提升农作物产量是我们现如今面对的主要问题。
而在农作物的生产作业的时候,病虫害就会在很大程度上影响农作物的最后的收成。
因而,进行除草剂、杀虫剂以及杀菌剂的使用是非常重要的 [12/7]。
除草剂,其主要的作用是为了能够对各种生物进行抑制或者杀掉。
其是为了能够很好地降低农作物在温室中所造成的生产成本,此外,也减少了除草杀菌剂的使用成本。
所以,其可以很好地抑制杂草的生长,进一步保证农作物的产量,这也是现代农业生产所必不可少的步骤之一。
可以说,在进行农业生产的时候,使用除草剂可以带来很好的经济效果。
但是,不得不说的是其也存在一些不利的作用,比如其可能对自然环境造成伤害,过多的使用除草剂可能使得杂草产生抗药性等等比较严重的药害影响 [5,6]。
在绿色生态的政策影响之下,人们的生态环保意识不断在加强,因而在除草剂的选择方面,更加偏向于安全、环保以及实惠的除草剂。
杀菌剂,其主要是用来进行农作物病害的预防工作。
随着科技的进一步发展和深化,杀菌剂的种类也是在不断的丰富。
在一项调查研究中发现,世界范围内的杀菌剂的种类已经实现了数万种。
对于农作物而言,其非常容易出现病虫害的,病虫害的侵蚀将会严重影响农作物的成长发育,在病虫害严重的时候,会导致许多的农作物产量急剧下降,甚至会导致农作物的绝收的情况发生。
在二十世纪的中叶的时候,就有学者针对内吸性杀菌剂的相关方面进行研究工作。