常用农药乐果_敌百虫对大鼠的联合生殖毒性实验研究
小飞虫杀虫实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着城市化进程的加快,家庭和公共场所的虫害问题日益严重。
传统的杀虫方法往往对环境造成污染,对人体健康也存在潜在风险。
为了寻找一种高效、环保、安全的杀虫方法,我们进行了小飞虫杀虫实验。
本实验旨在研究不同杀虫剂对小飞虫的杀灭效果,为实际应用提供参考。
二、实验目的1. 比较不同杀虫剂对小飞虫的杀灭效果。
2. 评估不同杀虫剂对环境的影响。
3. 探索一种高效、环保、安全的杀虫方法。
三、实验材料1. 实验对象:小飞虫(蚊、蝇等)2. 实验试剂:农药A、农药B、农药C、农药D3. 实验工具:培养皿、天平、温度计、计时器、显微镜等四、实验方法1. 实验分组:将农药A、农药B、农药C、农药D分别编号为1、2、3、4组。
2. 实验步骤:(1)取一定数量的小飞虫,分别放入四个培养皿中。
(2)在每个培养皿中滴入相应编号的杀虫剂,观察小飞虫的反应。
(3)记录小飞虫死亡时间、死亡数量、死亡形态等数据。
(4)将死亡的小飞虫进行解剖,观察其内部器官的变化。
(5)对实验数据进行统计分析,比较不同杀虫剂的杀灭效果。
五、实验结果与分析1. 杀虫效果:农药A对小飞虫的杀灭效果最佳,农药B次之,农药C和农药D效果较差。
2. 死亡时间:农药A对小飞虫的致死时间最短,农药B次之,农药C和农药D致死时间较长。
3. 死亡形态:农药A对小飞虫的致死形态为触角和翅膀脱落,农药B为触角脱落,农药C和农药D对小飞虫的致死形态不明显。
4. 内部器官变化:农药A对小飞虫的内部器官损伤较严重,农药B次之,农药C和农药D对小飞虫的内部器官损伤不明显。
六、实验结论1. 农药A对小飞虫的杀灭效果最佳,可作为首选杀虫剂。
2. 农药B对小飞虫的杀灭效果次之,可作为一种辅助杀虫剂。
3. 农药C和农药D对小飞虫的杀灭效果较差,不建议使用。
4. 在实际应用中,应结合杀虫效果、环境影响和人体健康等因素,选择合适的杀虫剂。
七、实验建议1. 在进行杀虫实验时,应注意实验操作规范,确保实验结果的准确性。
乐果对大鼠血清单胺类神经递质的影响
乐果对大鼠血清单胺类神经递质的影响乐果是中国最常用的有机磷农药。
有机磷农药在我国占目前登记的农药品种的40%(含混剂)。
农药使用不当或误服使得有机磷农药急性中毒成为目前农村地区中毒死亡的主要原因,死亡率为10%左右。
城市中屡见食用农药污染的蔬菜引起中毒的报道。
有机磷农药污染相当严重,城市人口70%尿样中检出有机磷代谢产物。
目前国内外对乐果的受体研究以及乐果对氨基酸类神经递质影响的研究较多。
有机磷农药抑制胆碱脂酶造成乙酰胆碱积聚,从而启动一系列的病理生理变化[1-5]。
而乐果对大鼠血清单胺类神经递质的影响,在国内罕见相关研究报道。
分析不同剂量乐果染毒的大鼠血清中多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺、肾上腺素单胺类神经递质的变化规律,对进一步阐明乐果中毒机制具有实际意义。
1材料与方法1.1动物本实验用大鼠为成年雄性SD大鼠,体重190-210g,复旦大学动物部提供。
剂效反应:将大鼠随机分为对照组(生理盐水)、低(32.25mg/kg)、中(69.6mg/kg)、高(150mg/kg)剂量组(染毒剂量的设置是根据最小致死剂量以及安全系数,并做预实验),腹腔注射乐果,每组8只。
时效反应:大鼠用104mg/kg乐果分别于4h、8h、24h、48h腹腔注射(时程的确定是根据乐果的代谢周期、半衰期以及有关因素而定),每个时程8只。
乐果纯度99%(上海允发化工有限公司产品),用生理盐水配制成低、中、高染毒剂量。
剂效反应:大鼠染毒后2h断头处死并取出血液分离血清。
时效反应:在染毒后4、8、24、48h后断头处死分离血清。
将制备的血清低温保存作为实验样品。
血液经离心后取出200μL的血清,在血清中加入2mL正丁醇,经震荡处理3min,然后经过1r/min离心15min,加入0.5mL0.1M的高氯酸、正庚烷2mL,经震荡处理3min,再以3600r/min离心3min,除去有机相,加入氯仿2mL,经震荡处理3min,再以3600r/min离心3min。
乐果(常用农药)详细资料大全
乐果(常用农药)详细资料大全乐果纯品为白色针状结晶,在水中溶解度为39克/升(室温)。
易被植物吸收并输导至全株。
在酸性溶液中较稳定,在碱性溶液中迅速水解,故不能与碱性农药混用。
在有机磷内吸杀虫剂中用途较广、产量较大的品种之一。
化学名O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯。
1951年美国人E.I.霍伯格和J.T.卡萨迪发现有杀虫作用,1956年美国企业开发推广。
也可用于杀螨。
基本介绍•中文名:乐果•形状:白色针状结晶•密度:39克/升•化学式:O,O-二甲基-S-(农药信息,编号系统,物性数据,毒理学数据,生态学数据,分子结构数据,计算化学数据,性质与稳定性,用途,使用方法,注意事项,套用,贮存方法,制备方法,安全信息,安全术语,风险术语,监测方法,国家标准,应急处置,管理信息,应急医疗,性能区别,农药信息中文名称:乐果英文名称:Dimethoate 英文别名:O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate;Dimethoate E.C.(40%);别名:乐戈;O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯CAS No.:60-51-5。
分子式:C 5H12NO 3PS 2。
分子量:229.12。
编号系统CAS号:60-51-5 MDL号:MFCD00053676 EINECS号:200-480-3 RTECS号:TE1750000 BRN号:1785339 PubChem号:24868923物性数据1.性状:白色结晶,有樟脑气味,工业品通常是浅黄棕色的乳剂。
2.熔点(℃):51~523.沸点(℃):117(0.013kPa)4.相对密度(水=1):1.285.辛醇/水分配系数:0.786.闪点(℃):107(CC)7.溶解性:微溶于水,溶於乙醇、氯仿、苯、酮类等。
毒理学数据1.纯品对大鼠急性经日LD50为500~600mg/kg,工业品为320~380mg/kg(94%~96%)。
食用菌中乐果、毒死蜱等 8 种有机磷 农药多残留的测定 气相色谱法
食用菌中乐果、毒死蜱等8种有机磷农药多残留的测定气相色谱法1范围本标准规定了气相色谱法测定食用菌中乐果、毒死蜱、二嗪磷、马拉硫磷、甲基异柳磷、丙溴磷、亚胺硫磷和伏杀硫磷八种有机磷农药残留量的原理、试剂和材料、仪器设备、分析步骤、结果计算、精密度和色谱图。
本标准适用于香菇、平菇和金针菇等食用菌样品中八种有机磷农药残留量的测定。
本标准方法检出限为0.01mg/kg~0.06mg/kg,参见附录A.1。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法GB/T8855新鲜蔬菜和水果的取样方法3原理试样中乐果、毒死蜱等八种有机磷农药用乙腈提取,提取溶液经过滤、盐析和浓缩后,用丙酮定容,火焰光度检测器(FPD/P)检测。
保留时间定性,外标法定量。
4试剂和材料4.1乙腈,色谱纯。
4.2丙酮,色谱纯。
4.3氯化钠,330℃烘烤2h。
4.4有机滤膜,0.22μm。
4.5农药标准品见表1。
表18种有机磷农药标准品序号中文名英文名浓度(mg/L)溶剂1乐果dimethoate1000丙酮2毒死蜱chlorpyrifos1000丙酮3二嗪磷diazinon1000丙酮4马拉硫磷malathion1000丙酮5甲基异柳磷isofenphos-methyl1000丙酮6丙溴磷profenofos1000丙酮7亚胺硫磷phosmet1000丙酮8伏杀硫磷phosalone1000丙酮4.6农药标准溶液配制4.6.1单一农药标准溶液移取1.00mL的农药标准溶液,用丙酮做溶剂,逐一配制成100μg/mL的单一农药标准储备液,贮存在-18℃以下的冰箱中。
使用时根据各农药在检测器上的响应值,吸取适量的标准储备液,用丙酮稀释配制成所需的标准工作液。
园林绿化常用农药使用方法
苏铁紫灰蝶、夏威夷草夜蛾、玫瑰叶蜂、垂榕灰白蚕蛾、紫薇袋蛾、金花生夜蛾、南洋楹尺蛾、盆架子绿翅绢野螟、凤凰木夜蛾、竹类绿剌蛾、夹竹桃紫蝶等
使用方法
防治一般害虫,每百斤水用药1两至1两半
注意事项
禁止在水中使用
6、蚜虱净(康福多、吡虫啉)
毒性
对人畜中毒,对鱼低毒。
作用机理
蚜虱净具有良好的内吸性,喷药后由植物的枝叶吸收后对靠吸取植物汁液为生的刺吸式口器害虫(如叶蝉、蚜虫、白粉虱、蓟马、潜叶性害虫等)高效,对害虫起胃毒和触杀作用。
防治对象
蝶类幼虫(如灰蝶、凤蝶等)、蛾类幼虫(如夜蛾、尺蛾等)和地下害虫[如金龟子幼虫(肥仔虫)、地老虎、线虫]等
应用植物
台湾草金龟子幼虫(肥仔虫)、地老虎、夏威夷草夜蛾、玫瑰、金花生夜蛾等
使用方法
防治地上害虫,每百斤水用药1两半至2两喷施,防治地下害虫,每百斤水用药1两淋施。
注意事项
辛硫磷在光照下易分解,应在阴凉避光处贮存。喷药时最好在傍晚进行,以免药剂过快失效。
毒性
对人畜低毒,对鱼高毒。
作用机理
百菌清是广谱的非内吸性杀菌剂,主要对导致黑斑病、白粉病、锈病等多种真菌病害起预防作用。百菌清没有内吸传导作用,不能从受药部位和根系被吸收,只能杀死植物表面的真菌,对已进入植物体内的病菌杀灭的作用很小,因此只能起到预防作用。残效期长7~10天。
防治对象
白粉病、锈病、炭疽病、黑斑病、枝枯病、疫病等
防治对象
蝶类幼虫(如灰蝶、凤蝶等)、蛾类幼虫(如夜蛾、尺蛾等)和叶甲、叶蜂
应用植物
苏铁、夏威夷草、玫瑰、垂榕、紫薇、金花生等
使用方法
防治一般害虫,每百斤水用90%敌百虫药粉1两半至2两喷施
注意事项
急性有机磷农药中毒
有机磷农药中毒常见途径
毒物进入人体的途径: 1、经口进入:误服或主动口服(见于轻生者)。 2、经皮肤或黏膜进入:多见于热天喷洒农药时有机磷落 到皮肤上,由于皮肤出汗及毛孔扩张,加之有机磷农药多 为脂溶性,故容易通过皮肤及黏膜吸收进入体内。 3、经呼吸道进入:喷洒农药时空气中的有机磷随呼吸进 入体内。
有机磷农药洗胃
5、洗胃体位:取左侧卧位。 6、判断洗胃效果:清洗胃液变清亮干静、无 农药气味为依据,至少2人以上判断。 7、洗胃后予导泻。 8、胃出血:予止血药及抑制胃酸药治疗。 9、洗胃同时即应予静脉注射阿托品及胆碱酯 酶复能剂。
特效解毒药治疗
用药原则:早期、足量、联合、重复应用,争取尽快达到阿托品化。 (一)、抗胆碱药(胆碱受体阻断药):首选“阿托品”,该药结构与 Ach类似,可与Ach竞争胆碱能受体,对抗Ach引起毒蕈碱样症状及对 抗呼吸中枢抑制;对烟碱样症状、CNS及恢复胆碱酯酶活力没有作用。 1、阿托品用量: 轻度中毒:首次用量2.0~4.0mg静脉注射,之后依病情每隔10~30分 钟2.0mg静脉注射直达阿托品化。阿托品化后0.5mg皮下注射,Q4 ~ 6小时1次。 中度中毒:首次用量5.0~10.0mg静脉注射,之后依病情每隔10~30 分钟5.0mg静脉注射直达阿托品化。阿托品化后0.5 ~1.0mg 皮下注 射,Q4 ~6小时1次。 重度中毒:首次用量10.0~20.0mg静脉注射,之后依病情每隔10~30 分钟10.0mg静脉注射直达阿托品化。阿托品化后0.5 ~1.0mg 皮下注 射,Q2 ~6小时1次。
有机磷农药中毒临床表现
(一)、急性中毒 1、毒蕈碱样症状(又称M样症状):副交感神经末梢过度兴 奋引起平滑肌痉挛、腺体分泌增加。 临床表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、多汗、流泪、流涕、 流涎、尿频、大小便失禁、心跳减慢和瞳孔缩小、支气管 痉挛和分泌物增加、咳嗽、气急,严重患者出现肺水肿。 有时括约肌痉挛促发急性胰腺炎。 2、烟碱样症状(N样症状):乙酰胆碱(Ach)在横纹肌神 经肌肉接头处过多积蓄和交感神经节受Ach刺激,其节后 交感神经纤维末梢释放儿茶酚胺使血管收缩。 临床表现为使面、眼睑、舌、四肢和全身横纹肌发生肌纤 维颤动或全身肌肉强直性痉挛,而后发生肌力减退和瘫痪。 严重者可有呼吸肌麻痹,造成周围性呼吸衰竭。引起血压 增高、心跳加快和心律失常。
有机磷农药中毒
特殊治疗
(1)胆碱能神经抑制剂:如阿托品可拮抗乙酰胆碱的毒蕈碱样作用, 提高机体对乙酰胆碱的耐受性,尤其可解除平滑肌痉挛,抑制支气 管分泌,保持呼吸道通畅,防止发生肺水肿并对高血压和心律失常 有拮抗作用,但对烟碱样作用无效。 使用阿托品时注意观察瞳孔大小的变化、皮肤的颜色、心率和 体温等变化,以防阿托品过量。当发热时应物理降温,给氧和保持 呼吸道通畅防止发生室颤。主要对乐果、马拉硫磷引起的中毒有效。 (2)胆碱酯酶复活剂:有解磷定氯解磷定、双复磷等,它们可夺 取与胆碱酯酶结合的有机磷,恢复胆碱酯酶分解乙酰胆碱的活力, 对解除烟碱样作用和促进昏迷病儿苏醒有明显作用,与阿托品有协 同作用。主要对对硫磷内吸磷、甲拌磷和乙硫磷中毒有明显效果。
进入人体途径
有机磷可经消化道、呼吸道或皮肤3 有机磷可经消化道、呼吸道或皮肤3个途径进入 人体,也有二次中毒。可为单独、家庭或集体中 毒。 (1)从消化道途径进入机体:误食被农药污 (1)从消化道途径进入机体:误食被农药污 染的食物;乳母在喷洒农药后未洗手,换衣服就 给婴儿哺乳,造成婴儿中毒;自杀或投毒。 婴儿哺乳,造成婴儿中毒;自杀或投毒。 (2)经皮肤吸收:用有机磷杀虫剂灭虱、蚤 (2)经皮肤吸收:用有机磷杀虫剂灭虱 喷洒时污染了皮肤或黏膜。 (3)吸入途径:儿童在刚喷洒过农药的田里 (3)吸入途径:儿童在刚喷洒过农药的田里 玩耍;在农药仓库中停留均可中毒。
并发症
神志不清和阵发性抽搐,可因呼吸中枢麻 痹而致死。
疾病诊断
部分病例容易被忽略,特别是早期出现中枢神经抑制,循环、呼吸及中 枢神经衰竭者,应及时了解有关病史并做有关检查,排除中毒可能。 1. 病史确定有接触食入或吸入有机磷杀虫剂历史。 2.中毒症状出现中毒症状其中以大汗、流涎、肌肉颤动、瞳孔缩小 和血压升高为主要症状。 皮肤接触农药吸收致中毒者起病稍缓慢,症状多不典型,须仔细询 问病史,全面体检有无皮肤红斑水疱,密切观察临床演变协助诊断。 3.呕出物或呼出气体有蒜臭味。 4.实验室检查:血液胆碱酯酶活性测定显著低于正常。 5.有机磷化合物测定将洗胃洗出的胃内容物、呕吐物或排泄物作有 机磷分析
有机磷农药中毒
病
因
1、生产性中毒 2、使用性中毒 3、生活性中毒 经口误服有增高趋势,服毒自杀 并不少见。
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毒物的吸收和代谢
有机磷农药主要经过胃肠道,呼吸道,
皮肤和粘膜吸收。吸收后迅速分布全身各
脏器,其中肝内浓度较高。主要在肝内进
行生物转化,氧化后毒性增强,如乐果转 化后抑制胆碱酯酶作用更强;内吸磷氧化 后其毒性可增强5~10倍,对硫磷氧化后成 为毒性更强的对氧磷(毒性增强数百倍)。
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(二)烟碱样表现(N样症状) Ach在横纹肌神经肌肉接头处过多蓄 积,导致横纹肌兴奋性增加,使面、眼 睑、舌、四肢和全身肌肉发生颤动,甚 至全身肌肉强直性痉挛、抽搐,以后发 生肌无力和瘫痪;呼吸肌麻痹引起呼吸 衰竭。交感神经节受Ach刺激,释放儿茶 酚胺使血管收缩,致血压增高,HR↑, 心律失常,皮肤表现为苍白。
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三、对症治疗
维持正常心肺功能为重点,保持呼
吸道通畅,正确氧疗及应用机械通气。
控制休克,肺水肿、脑水肿及心律失常。
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四、血液净化
血液灌流 乐果、对硫磷严重中毒。
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四、局部损害
敌敌畏、敌百虫、对硫磷、内吸 磷接触皮肤后引致过敏性皮炎,并可 出现水泡和剥脱性皮炎。
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实验检查
一、血AchE活力(值)测定 轻度中毒 70~50% 中度中毒 50~30% 重度中毒 30%以下 二、尿中农药分解产物测定
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三、血清肌红蛋白和肌酸激酶测定 近来学者发现有机磷农药中毒患 者血清肌红蛋白和肌酸激酶同步升高, 与AchE活力呈负相关,可作为中毒程 度的参考标。其机制可能与有机磷农 药中毒肌肉颤动及肺水肿导致肌红蛋 白和肌酸激酶释放有关。
常用的低毒农药品种
常用的低毒农药品种1.杀虫剂(1)有机杀虫剂:①有机磷类:90%敌百虫晶体,40%乐果乳油,50%辛硫磷乳剂,25%马拉松,50%乙酰甲胺磷。
②氨基甲酸酯类:西维因,速灭威。
③有机氮类:25%杀虫双水剂。
(2)生物杀虫剂:青虫菌,杀螟杆菌,松毛虫杆菌,苏云金杆菌,白僵菌。
(3)菊酯类:杀灭菊酯,溴氰菊酯,氯氰菊酯。
2.杀菌剂50%多菌灵,50%瑞毒霉,65%代森锌,70%甲基托布津,65%敌克松,10%双效磷水剂,70%百菌清,40%疫霜灵,20%叶枯灵,DT,波尔多液,青霉素,链霉素。
3.除草剂40%氟乐灵,48%拉索,10%草甘膦水剂。
无公害农药有哪些无公害农药指对人畜及各种有益生物毒性小或无毒,易分解,不造成对环境及农产品污染的高效、低毒、低残留、安全的农药。
无公害农药包括:生物源农药:直接利用生物活体或生物代谢过程中产生的具有生物活性的物质或从生物体提取的物质作为防治病、虫、草害和其它有害生物的农药。
可分为植物源农药、动物源农药和微生物源农药,如苏云金杆菌(Bt)、除虫菊素、株素、性信息素、井岗霉索、农抗120浏阳霉素、农用锭霉素、阿维菌素、赤霉素、罢苔素内脂、黎芦碱、苦参碱、烟碱等生物碱。
矿物源农药:有效成份起源于矿物的无机化合物总称。
主要有硫制剂,铜制剂,磷化物。
如硫酸铜、波尔多液、石硫合剂、磷化锌等。
而毒性较大、残留较高的砷制剂及氟化物等不在本推荐范围之内。
有机合成农药:限于毒性较低、残留低及使用安全的有机合成农药。
推荐经过多年使用安全的菊酯类,中低毒性的有机磷类,有机硫等杀虫剂、杀菌剂及部分除草剂等。
如氮氰菊酯、溴氰菊酯、氛氯氰菊酯、甲氰菊酯、甲基毒死蜱、辛硫磷、乙酰甲胺磷、多苗灵、甲霜灵、甲基硫菌灵、禾草灵、乐果、敌敌畏、百菌清、代森锰锌、粉镑宁、扑海因、杭蚜咸、禾草克、果尔、吡虫林、都尔、玉农乐、巨星、乙草胺等。
蔬菜禁用农药种类在蔬菜生产中可使用的农药主要有:杀虫剂、Bt系列、阿维菌素系列、除虫菊酯类、植物提取物类、昆虫激素类(米满、卡死克、抑太保),少数有机磷农药(乐果、敌百虫、辛硫磷、乐本、农地乐)以及杀虫霜、吡虫啉等。
常用农药对作物药害一览
常用农药对作物药害一览【代森锰锌】烟草、葫芦科、某些梨敏感。
梨小果时易出现果面斑点。
浓度高会引起稻叶边缘枯斑。
毛豆、荔枝、葡萄幼果期慎用。
【百菌清】高浓度梨树、柿、桃、梅易发生药害,不宜使用。
苹果落花后20天内也不能使用。
【多菌灵】可与一般杀菌剂混用,但要随配随用。
不能与铜制剂混用。
【春雷霉素(加收米)】对大豆、藕有轻微药害,在邻近大豆和藕地使用时应注意。
【春雷氧氯铜(加瑞农)】苹果、葡萄、大豆和藕等作物的嫩叶敏感,会出现轻微的卷曲和褐斑,使用注意浓度,应下午4时后喷施。
【托布津】猕猴桃敏感,应避免使用托布津。
可与多种农药,包括碱性药剂混用,但不宜与铜制剂混用【多硫胶悬剂】高浓度的多硫胶悬剂等在高温期施用会引起柑桔日灼。
【退菌特】桃、李、茶较敏感,尤其是桃树,应慎用。
【代森锌】黄瓜上使用,易发生轻微药害。
【氟硅唑】某些梨品种(特别是砀山酥梨)幼果期(5月份以前)很敏感,忌用。
【烯唑醇】不宜用于白菜、芥菜、黄瓜、番茄苗期。
【丙环唑】在苗期使用易使苗率降低,幼苗僵化,抑制生长,灼伤幼果,尽量在作物中后期使用;对瓜类、葡萄、草莓、烟草等作物敏感,勿用。
【砷制剂】核果类、柑桔和梨树的某些品种不可使用。
福美砷多在果树休眠期使用,生长期忌用。
【三唑酮】不宜用于白菜、豆类、芥菜、黄瓜、番茄苗期。
【铜杀菌剂】对桃、李易产生药害。
【氢氧化铜】对桃、李、梨、苹果及柿子敏感。
【氧化亚铜】果树花期和幼果期易产生药害。
【波尔多液】马铃薯、番茄、辣椒、瓜类、桃、李、梨、苹果、柿子、白菜、大豆、小麦、莴苣等,对铜离子特别敏感;对桃、李、杏、梅、中国梨等易产生药害,潮湿多雨药害重。
桃忌用;李、山楂在生长期对其敏感,无论何种配量都易产生药害,不宜使用;葡萄对石灰敏感,石灰高于倍量时,葡萄易发生药害,应用石灰半量式;梨果对铜离子敏感,要用石灰倍量式。
当石灰低于倍量式时,梨、苹果、杏易产生药害,山楂、苹果花后或果实生长期喷施波尔多液,果锈较重,最好不用。
有机磷农药的种类及应用
有机磷农药的种类及应用丁昭普(贵州工业职业技术学院贵州贵阳 550008)摘要:有机磷农药是用于防治植物病、虫、害的含有机磷农药的有机化合物。
这一类农药品种多、药效高,用途广,易分解,在人、畜体内一般不积累,在农药中是极为重要的一类化合物。
但有不少品种对人、畜的急性毒性很强,在使用时特别要注意安全,近年来,高效低毒的品种发展很快,逐步取代了一些高毒品种,使有机磷农药的使用更安全有效。
关键词:氧化乐果、敌敌畏、敌百虫、种类、应用Organic phosphorus pesticide types and ApplicationsDing Zhaopu( Guizhou Institute of Career Technical College Guizhou Guiyang 550008)Abstract: organic phosphorus pesticide is used to control insects, pests, plant diseases containing organophosphorus pesticide of organic compounds. This kind of pesticide varieties, high efficiency, wide application, easy decomposition, in the human body, generally do not accumulate, in pesticide is an important class of compounds. But there are many varieties of human, animal acute toxicity is very strong, when in use, especially to safety first, in recent years, high efficiency and low toxicity breeds development very fast, replacing some high poisonous variety, make the organic phosphorus pesticide use more safe and effective.Key words: Omethoate, dichlorvos, trichlorfon, types, application引言: 有机磷农药是是当前农药中的三大支柱之一,从20世纪40年代开始成功开发以来,已经历了半个多世纪的发展。
有机磷农药中毒
十一、中毒的急救原则
3、导泻 促进肠内毒物排出,常用盐类泻药,如硫酸 镁或硫酸钠(洗胃后口服或由胃管内注入泻 药,清除肠道内毒物。硫酸镁60~100ml), 肾功能不全或昏迷患者不用硫酸镁(对中枢 神经系统有抑制作用)。一般不用油类泻药, 以便促进脂溶性毒物吸收。
十一、中毒的急救原则
4、清洗眼内的毒物
(二)临床表现
(二)烟碱样症状 :面、眼睑、舌、四 肢和全身横纹肌发生肌纤维颤动,甚至 全身肌肉强直性痉挛。患者常有全身紧 束和压迫感,而后发生肌力减退和瘫痪。 呼吸肌麻痹引起周围性呼吸衰竭。 交感神经节受乙酰胆碱刺激,其节 后交感神经纤维末梢释放儿茶酚胺使血 管收缩,引起血压增高、心跳加快和心 律失常。
五、毒物进入人体的途径
呼吸道
消化道
皮肤粘膜
有机磷农药以 雾、气体的形 态
误食、自服
脂溶性毒物: 苯胺、有机磷 农药等
六、毒物的体内过程
1.吸收:经皮肤、消化道、呼吸道
2.分布:体液与组织,主要为肝脏 3.代谢:以肝脏为主,肾,胃肠、心、脑、脾、胰、 肺等(水解、氧化、还原、结合)酶代谢。多数毒 物经代谢后毒性↓,但某些毒物经代谢后毒性反而 ↑,如对硫磷(1605)氧化成对氧磷后,其毒性↑ 数倍。其中对胆碱酯酶的抑制作用比氧化前强300倍。 临床常用的氧化剂有:高锰酸钾(适用于生物碱及 有机物、吗啡、士的宁、奎宁)0.3%的双氧水(阿 片、士的宁、高锰酸钾、氰化物等)。
有机磷农药中毒
主讲教师 唐灵芝
一、概
念
中毒: 有毒化学物质(有机 磷杀虫药)进入人体,达到中 毒量而产生损害的全身性疾病 称中毒。
二、分类(半数致死量)
有机磷农药的毒性按大鼠急性口经LD50 (半数致死量)分以下四类
乐果对大鼠毒性作用的代谢组学分析的开题报告
乐果对大鼠毒性作用的代谢组学分析的开题报告
1. 研究背景和意义
乐果是一种广泛应用的有机磷农药,其毒性作用会对生态环境和动物健康产生严重影响。
尽管已经有许多对乐果毒性的研究,但对其代谢组学的研究相对较少。
因此,本研究旨在探索乐果对大鼠的毒性作用,并分析其代谢组学。
2. 研究方法和流程
本研究将使用液相色谱-高分辨质谱技术(LC-MS/MS)进行代谢组学分析。
首先,将大鼠随机分为实验组和对照组。
实验组将被给予乐果处理,而对照组则将接受相同情况下的生理盐水处理。
在处理后的24小时,将收集大鼠的血液样本进行代谢组学分析,并使用数据处理软件进行数据分析。
3. 研究预期结果
本研究将通过代谢组学的方式,深入探索乐果对大鼠身体的影响。
预计可以发现乐果处理后产生的代谢物种类和数量与对照组有所不同。
通过对这些代谢物的分析,可以识别出与乐果毒性作用相关的生物标志物,为进一步深入研究乐果毒性提供理论基础。
4. 研究应用价值
本研究可以为乐果的安全使用提供科学依据,对防止农药的不良影响和保障生态环境健康有重要作用。
此外,本研究的方法和流程也可参考其他农药毒性研究的实验设计和数据处理。
三种有机磷农药氧化乐果,敌百虫的知识
氧化乐果(Omethoate)又名氧乐果,是目前使用最多的高毒有机磷农药。
氧化乐果; 氧乐果; O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯危险特性:高毒杀虫剂,纯品大鼠经口LD50:50mg/kg;经皮LD50:700mg/kg。
原油大鼠经口LD50:30~60mg/kg,经皮LD50:700~1400mg/kg。
作用:是根据乐果在生物体内经氧化代谢而形成的一种毒力和毒性都比乐果大的化合物的原理,由工厂合成的有机磷杀虫剂。
其原药是一种橙色油状的液体,有较浓的葱蒜臭味。
它可溶于水,但水溶液的稳定性比乐果差,较易分解失效。
氧化乐果在中性和偏酸性的溶液中较稳定,但在碱性的条件下就会很快分解失效。
价格:随着2007年1月1日甲胺磷等5种高毒农药从市场上退出三唑磷的市场份额快速增加,因此我认为三唑磷应该被选用,它是一种中等毒性的有机磷农药。
三唑磷(Triazophos)三唑磷; O,O-二乙基-O-(1-苯基-1,2,4-三唑-3-基)硫代磷酸酯应用范围: 为广谱有机磷杀虫剂、杀螨剂、杀线虫剂,主要用于防治果树,棉花,粮食类作物上的鳞翅目害虫、害螨、蝇类幼虫及地下害虫等。
毒性: 大鼠急性口服LD50为82mg/kg,大鼠急性经皮LD50为1100mg/kg。
作用特点:是一种中等毒、广谱有机磷杀虫剂,具有强烈的触杀和胃毒作用,杀虫效果好,杀卵作用明显,渗透性较强,无内吸作用。
用于水稻等多种作物防治多种害虫。
价格抑制胆碱酯酶,造成神经生理功能紊乱。
出现毒蕈碱样和烟碱样症状。
环毒理学资料急性毒性:LD50:400~600 mg/kg(小鼠经口);450~500 mg/kg(大鼠经口)。
LD50:1700~1900 mg/kg(小鼠经皮);人经口估计致死剂量:10~20 g。
亚急性和慢性毒性:慢性中毒,多见于精制本品的包装工,由于呼吸道吸入和皮肤污染所致,主要表现为乏力、头昏、食欲减退、多汗、肌束颤动、“板颈”(颈部活动不自如)等症状,血ChE活性与症状间无一定相关。
比较滤纸接触法和土壤法测定农药—乐果、杀虫双对蚯蚓的急性毒性试验
比较滤纸接触法和土壤法测定农药—乐果、杀虫双对蚯蚓的急性毒性试验孙仕仙;薛涛【摘要】本文通过滤纸接触法和土壤法研究了农药-乐果、杀虫双对蚯蚓的毒性影响,分别得出不同方法所对应的蚯蚓的中毒症状及其致死剂量-反应关系,试验结果显示:(1)对于同一种农药,2种方法测定后,中毒的表现有所差异,但中毒症状基本相似.(2)乐果、杀虫双滤纸接触法测得的半数致死浓度(LC50)相对土壤法值较小,土壤法测定的LC50作为划分药物毒性等级的依据比滤纸接触法更客观准确.(3)乐果和杀虫双在土壤中对蚯蚓的LC50值均>10mg/kg,因此,可以认为这两种农药在农田中使用对蚯蚓是相对安全的.【期刊名称】《安徽农学通报》【年(卷),期】2010(016)013【总页数】3页(P49-51)【关键词】滤纸接触法;土壤法;蚯蚓;急性毒性【作者】孙仕仙;薛涛【作者单位】西南林业大学,云南昆明,650224;西南林业大学,云南昆明,650224【正文语种】中文【中图分类】S154为了正确评价乐果和杀虫双这两种农药的毒性,笔者采用滤纸法和土壤法两种方法研究了农药(乐果、杀虫双)对蚯蚓的急性毒性症状及剂量-反应关系。
旨在为深入研究农药的慢性毒性提供基本依据,也为农药的管理、农药合理使用和农药污染土壤的安全评价提供一些基础性数据和建议。
1.1 试验设计分别用滤纸接触法和土壤法,测定农药乐果和杀虫双对蚯蚓的急性毒性试验,每个农药在各个方法中设定6个浓度梯度即 6个处理组,每个浓度设置 3次重复,并设置对照组,定期观察蚯蚓的中毒症状和死亡数量,建立剂量)反应关系。
1.2 试验材料1.2.1 试验动物赤子爱胜蚓(E isenia foetide),购于重庆特种动物养殖厂,体重200~500mg。
试验前预养一段时间,选择体重约300mg,环带明显,大小基本一致的健康蚯蚓进行试验。
1.2.2 试验土壤西南林业大学附近村庄菜田0~15c m表层土壤,测定其 p H值为5.5~6.0,土壤采回后,在阴凉处风干,研细,过 30目筛。
敌百虫的药理实验
3.00 3.08
动物 死亡数
3 7 10 11
死亡率 P
21% 50% 71% 79%
机率 单位Y
4.19 5 5.55 5.81
权重 系数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Wc 0.5
0.637
0.57 0.5
权重W
7 8.92 7.98 7.00
将给药剂量、动物死亡数及死亡率等填入上表,然后根据公式计算 LD50、LD50的可信限和可信限率。
实验结果和统计
组别
1 2 3 4 5
给药 剂量 D(mg/kg
)
400
480
560
680
800
对数 剂量
X
2.602
2.681 2.748 2.833 2.903
动物 死亡数
1 2 3 5 7
死亡率 P
13 25 38 63 88
机率 单位Y
权重 系数We
权重W
3.87
0.395 3.16
4.33
组数
1 2 3 4 5 6 7 8 ∑致死量 死亡率%
0.1 mL/10g
0.12 mL/10g
0.14 mL/10g
0.17 mL/10g
0.20 mL/10g
0.24 mL/10g
举例
取后四个剂量的数据,列表如下:
组别
1 2 3 4
给药 剂量
D 700
850
1000 1200
对数 剂量
X 2.85
0.54
4.32
4.69
0.615
4.92
5.33
0.612
4.90
6.18
0.379
农药的功与过
农药的功与过班级:115班指导老师:吴崇栋组长:吴琳组员:陈月秋杜金美吴翠菲王和庚周得华吴琳沈苏萍一课题的确定、农药的广泛作用,对农业生产的发展起着重要的作用,但是随着农药的大量使用,农药对环境也造成了污染,作为中学生,我们应该关心身边环境,为建设环境友好型社会贡献小小一份力,为此,我们研究型学习小组,在深入了解有关农药对人身的危害,对环境的危害等问题进行讨论,一致决定将课题确定为《农药的功与过》二开题报告这次是我们第二次研究性学习小组活动,我们已有一定经验,于是我们直接指定了研究的步骤,方法,并仔细地模拟了开题报告。
1.简要背景说明:农药的生产使用,大大促进了我国农业生产的发展,同时给我们的生存环境带来了严重危害,这激发了我们课题小组员的关注。
因而进行深入研究和调查。
2.目的的意义:(1)学习善于挖掘自己身边的人,事,多提问题,多找原因,这对培养我们的课题研究能力很有帮助(2)通过对比课题的研究,了解农药的利与弊以及污染状况(3)了解研究型学习的作用,让学校更好的开展关于研究型学习的有关活动,同时让学生对研究型学习有一个良好的认识。
三、课题研究的主要内容1、如何正确认识农药?2、农药污染的状况如何?3、为什么会出现农药污染状况4、应该怎样规范农药的使用?四、活动计划(1)活动步骤概述第一阶段:收集资料,从图书馆、书店、网络等各种途径查询相关文件、以补充自己的研究基础,并确定一条科学的研究路线。
第二阶段:采访,访问不同方面的相关人士,并记录和综合他们的观点。
通过大量资料分析目前农药的危害以及解决方案,激发课题关注。
第三阶段:了解。
到各农场观察农药使用状况,到个污染点进行观察。
第四阶段:总结分类,由局部到整体形成一个完结系统,完成论文。
(2)详细活动步骤以及分工第一阶段:1~3周。
通过讨论由陈月秋、吴翠菲上网查找有关资料,主要用在搜狐、百度等网站上搜索相关信息,抄写成打印内容介绍以及值得关注的问题第二阶段:4~5周。
常用农药药害
杀虫剂:【敌敌畏】核果类、猕猴桃很敏感,禁用。
高粱、月季对敌敌畏乳油敏感,不宜使用。
玉米、豆类、瓜类幼苗及柳树也较敏感,稀释不能低于800倍。
敌敌畏对梅花、樱桃、桃子、杏子、榆叶梅、二十世纪梨、京白梨等观赏植物有明显的药害,通常情况下应改用其它种类的杀虫剂。
敌敌畏对杜鹃、馒头柳、猕猴桃、国槐、核桃及瓜类等也有不同程度的药害。
【敌百虫】核果类、猕猴桃很敏感,禁用。
高粱、豆类特别敏感,不宜使用。
瓜类幼苗、玉米、苹果(曙光、元帅等品种)早期对敌百虫也易产生药害。
对樱花、梅花、苹果中的金帅品种等均有药害作用。
【辛硫磷】高粱敏感不宜喷施,玉米只可用颗粒剂防治玉米螟。
黄瓜、菜豆对该药敏感,50%乳油500倍液喷雾有药害,1000倍液时也可能有轻微药害。
甜菜对辛硫磷也较敏感,如拌闷种时,应适当降低剂量和闷种时间。
高温时对叶菜敏感,易烧叶。
辛硫磷等有机磷农药产生变色等药害的机制是,疏水性强的有机磷农药被叶绿体或其周围组织吸附,致叶绿体的机能发生紊乱,从而阻碍电子传导反应,即希尔反应,抑制光合成,出现变色,药害越严重,其体内的碳水化合物含量减少,全氮量相对增加。
①药液随配随用,勿与碱性农药混用。
②该药见光易分解,在田间喷雾时最好在傍晚进行。
【乐果及氧乐果】猕猴桃、人参果对乐果、氧化乐果特别敏感,禁用。
啤酒花、菊科植物、高粱的有些品种、烟草、枣、桃、梨、柑橘、杏、梅、橄榄、无花果等作物对稀释在1500倍以下的40%乐果或氧乐果乳油敏感。
花生使用次数过多,会使子叶夜间不合拢,使用前要注意使用浓度。
对梅花、樱花、花桃、榆叶梅、贴梗海棠、杏、梨等蔷薇科观赏植物,均可产生明显的药害,对爵床科的虾衣花、珊瑚花危害也很大。
【石硫合剂】桃、李、梅、梨、葡萄、豆类、马铃薯、番茄、葱、姜甜瓜、黄瓜等。
对葡萄、桃、梨、李、梅、杏等果树的幼嫩组织易发生药害,使用要慎重,最好在落叶季节喷洒,切勿在生长季节或花果期使用。
对猕猴桃、葡萄、黄瓜及豆科的花卉均有一定的药害。
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地方病通报 2004 年第 19 卷第 3 期 Endemic Diseases Bull eti n 2004 V ol . 19 , N o. 3
# 23 #
表 4 器官形成 期乐果与敌百虫对大鼠致畸性的影响
组别
内脏
内脏畸
骨骼
骨骼畸
畸形数 形率( % ) 畸形数 形率( % )
空白对照
0
0
2
3. 39
10. 40
0
45
* 表示各实 验组 与空 白对 照组 比较 有统 计 学意 义, P < 0. 05; 阳性对照剂量为维生素 A4 000I U/ kg BW ; 乐果组剂量 为 5. 0mg/ kg BW; 敌百虫组剂量为 1. 0mg / kg BW; 联合 1 组剂 量 为乐果 2. 5mg/ kg BW , 敌百虫 0. 5mg / kg BW; 联 合 2 组剂量 为 乐果 12. 5mg/ kg BW, 敌百虫 2. 5mg/ kg BW
四日存活率、断乳存活率。
2 结果 2.1 各类人群每日的蔬菜摄入量: 由表 1 可见, 孕妇 和青壮年女性的每日蔬菜摄入量较高。各类人群的蔬 菜摄入量波动较大。
表 1 各类人群每日的蔬菜摄入量( g/ d)
人群
样本数 中位数
百分界值 ( P2. 5 ~ P97. 5)
幼儿( [ 3 岁)
15 0
55
( 乌鲁木齐市疾病预防控制中心, 新 疆 乌鲁木齐 830002)
摘要: 目的 调查乌鲁木齐市各类人群的日均蔬 菜摄入量, 对乌鲁木齐市使用较多的有机磷农药乐果和 敌百虫进行了 联
合生 殖毒性试验研究。方法 采用 24h 回顾法进行各类人群的日 均蔬菜摄入 量调查, 采用三段 生殖实 验对乐 果和敌 百
地方病通报 2004 年第 19 卷第 3 期 Endemic Diseases Bull eti n 2004 V ol . 19 , N o. 3 文章编号: 1000- 3711( 2004) 03- 0021- 04
# 21 #
常用农药乐果、敌百虫对大鼠的联合生殖毒性实验研究 X
何 华, 卜新莹, 郝敬贡
2.2.4 围产期及哺乳期乐果与敌百虫对大鼠胎仔存活 的影响: 由表 5 统计结果可见, 各实验组的断乳存活率 与空白对照比较, ( 乐果+ 敌百虫) 联合 1 组和( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组有所降低并有统计学意义, 说明( 乐 果+ 敌百虫) 联合 1 组和( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组对 围产期和哺乳期的大鼠胎仔有损害。各实验组的断乳 存活率与阳性对照组比较, ( 乐果+ 敌百虫) 联合 1 组 和( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组有所降低并有统计学意 义, 说明 VA 4 000IU/ kg BW 的剂量在生殖毒性实验 的前两个阶段有毒性损害作用, 但在围产期及哺乳期 却无毒性损害。
1 内容与方法 1.1 人群膳食调查: 采用整群抽样的方法, 随机抽取 乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区 10 个居民小 区的居民, 调查各类人群的每日平均蔬菜摄入量, 并对 本市的几所国立大医院的孕妇门诊病 例进行抽样调 查。采用 24h 回顾法[ 1] , 所有流行病学调查人员均经 过统一的膳食调查方法培训, 幼儿膳食调查由其母亲 协助完成。 1.2 残留农药对大鼠生殖与发育毒性的实验: 1.2.1 染毒物质: 乐果乳油, 纯度为 40% , 由上海农药 厂提供; 敌百虫, 纯度为 90% , 由山东大成农药股份有 限公司提供; 水溶性维生素 A 为 Fluka 产品, 纯度大于 99% 。 1.2.2 实验动物: Wist ar 成年大鼠共 540 只, 其中雌鼠 360 只, 雄鼠 180 只, 体重范围: 286. 3 ? 26. 9g, 由新疆 医学实验动物中心提供。将大鼠按体重分层后随机分 为 18 组, 每组雌鼠 20 只, 雄鼠 10 只。按三段生殖试
着床后胚胎 死亡率( % )
1. 67
25. 42 1. 82* 1. 82* 1. 72* 6. 52*
2.2.3 器官形成期乐果与 敌百虫对大鼠致畸性的影 响: 表 4 结果显示各实验组的内脏畸形率与空白对照 组比均无统计学意义。各实验组的骨骼畸形率与阳性
对照组比, ( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组无统计学意义, 说明( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组对大鼠的致畸性已达到 阳性对照组水平。
X 收稿日期: 2003-03- 05; 修回日期: 2004-05-19 基金项目: 乌鲁木齐市科学研究与技术开发科研( Y 0115) 作者简介: 何华( 1976- ) , 女, 主管医师, 硕士.
# 22 #
地方病通报 2004 年第 19 卷第 3 期 Endemic Diseases Bulletin 2004 V ol . 19 , No . 3
10. 8? 1. 3*
敌百虫组
5
13. 2 ? 1. 8
11. 0 ? 1. 3
9. 2 ? 1. 4*
联合 1 组
5
13. 4 ? 1. 4
11. 6 ? 1. 4
9. 6 ? 1. 5*
联合 2 组
6
12. 9 ? 1. 6
7. 6? 1. 1# *
6. 8 ? 1. 2#
# 表示各实验组与空白对照组比较有统计学意义, P < 0. 05 * 表示各实验组与阳性对照组比较有统计学意义, P < 0. 05; 其他说明同表 2
表5
围产期及哺乳期乐果与 敌百虫对大鼠胎仔存活的影响
组别
空白对照 阳性对照
乐果组 敌百虫 联合 1 组 联合 2 组
活产胎 仔数
74 93 54 59 87 55
死产胎 仔数
3 0 4 3 3 4
四日存活 胎仔数 71 84 50 53 82 52
断乳存活 胎仔数 70 84 46 48 63 39
高, 断乳存活率下降; ( 乐果+ 敌百虫) 联合 2 组( 剂量为乐 果 12. 5mg/ kg Bo dy Weig ht, 敌百虫 2. 5mg/ kg Bo dy Weig ht) 的
平均着床数下降, 平均活胎数下降, 断乳存活率下降。结论 提示乐果与敌百虫的联合作用对大 鼠的生殖 毒性有可能 升
34~ 69
学龄前儿童
25 3
91
56~ 135
学龄儿童
46 9
2 33
128~ 294
青壮年男性
17 63
3 02
246~ 394
青壮年女性
16 64
3 37
264~ 438
孕妇( 早期)
20 0
3 22
289~ 425
孕妇( 中晚期)
20 0
3 56
273~ 477
老年人( \60 岁)
38 2
虫进行了联合生殖毒性实验研究。结果 ( 1) 乌鲁木齐市各 类人群的蔬 菜摄入量 调查显示青 壮年女性 和孕晚 期妇女 的
蔬菜 摄入量最高, 因此, 她们也是受到蔬菜残留农药危害的主要 人群; ( 2) 对乐 果和敌百 虫进行联 合生殖 毒性实 验研究,
发现( 乐果+ 敌百虫) 联合 1 组( 剂量为乐果 2. 5mg/ kg Body W eight , 敌 百虫 0. 5mg/ kg Body W eig ht ) 的 着床前 死亡率 升
表2
乐果与 敌百虫对大鼠生殖机能的影响
分组受孕鼠数
着床前 死亡率
早期胚胎 死亡率
受孕率
空白对照( 8)
1. 26
1. 30
40
阳性对组( 11)
15. 94
0. 86
55
乐果组( 11)
8. 55
0
55
敌百虫组( 10)
9. 48
11 0 0
50
联 合 1 组( 11)
10. 96*
3. 08
55
联合 2 组( 9)
验, 每段实验各随机分入 6 组, 分别为( 1) 空白对照组, 自由 摄 食 和 饮 水; ( 2 ) 阳 性 对 照 组 ( 维 生 素 A: 4 000IU/ kg Body w eight , 下 简 称 BW ) ; ( 3 ) 乐 果 5. 0mg / kg BW 组; ( 4) 敌百虫 1. 0mg/ kg BW 组; ( 5) ( 乐果+ 敌百虫) 联合组 1, 剂量为乐果 2. 5mg/ kg BW, 敌百虫 0. 5mg / kg BW; ( 6) ( 乐果+ 敌百虫) 联合组 2, 剂量为乐果 12. 5mg/ kg BW, 敌百虫 2. 5mg / kg BW。 1.2.3 实验方法: 1.2.3.1 第一阶段实验( 妊娠前及妊娠初期实验) 雌鼠 采用灌喂法经口先给予染毒物质 14d 后进行交配, 交 配后雌鼠继续染毒至妊娠第 7 天, 染毒后继续妊娠至 21d, 解剖孕鼠。记录受孕母鼠数、总着床数、死亡胎仔 数、存活胎仔数、吸收胎数、黄体数、着床前死亡率、早 期胚胎死亡率、受孕率。 1.2.3.2 第二阶段实验( 器官形成期染毒实验) 胎仔器 官形成初期, 即受孕的第 6 至 15d 灌喂给予雌鼠染毒 物质, 于妊娠末期将母鼠处死并剖检。记录妊娠母鼠 数、黄体总数、总着床数、活胎总数、平均黄体数、平均 着床数、平均活胎数、吸收胎数、死胎数、总着床数、着 床后胚胎死亡率、性比、平均活胎体重、外观、内脏、骨 骼畸形的胎子数和畸形率。 1.2.3.3 第三阶段实验( 围产期及哺乳期实验) 自妊娠 后期至断乳, 即妊娠第 15d 至产后 21d 灌喂给予染毒 物质。观察仔鼠生长发育情况, 记录分娩率、活产率、
表3
器官形成期乐果与敌 百虫对大鼠胚胎毒性的影响
组别
妊娠 母鼠数