杀虫剂种类及作用机制(二)
市场常用杀虫剂种类、作用机理及发展史
吡咯类
1987年美国氰胺公司开发的含有三氟甲基吡咯腈的杀虫杀螨剂。
虫螨腈(除尽、溴虫腈)
保幼激素类和蜕皮激素类
烯虫酯,是1973年第一个商品化保幼激素类杀虫剂;1985年美国罗门哈斯则第一个开发出蜕皮激素类杀虫剂—抑食肼。
保幼激素类:蚊蝇醚、双氧威、苯虫醚---主要用于卫生害虫防治;蜕皮激素类:抑食肼(虫死净)、虫酰肼(米满)
Ⅰ型:结构中不含α-氰基,胺烯菊酯、丙烯菊酯、苯醚菌酯、二氯苯醚菌酯等;
Ⅱ型:结构中含有α-氰基等,溴氰菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、高效氯氟氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯等
氯化烟碱类
属于杂环类化合物,拜耳公司于80年代中期开发出世界上第一个烟碱类杀虫剂-吡虫啉,日本曹达紧接着在80年代末开发出啶虫脒,武田1989年开发了烯啶虫胺,瑞士诺华(先正达的前身公司之一)1991年开发出噻虫嗪。
1925年科学家发现毒扁豆中的毒素,毒扁豆碱,属于天然氨基甲酸酯类化合物。40年代开发出第一个氨基甲酸酯类杀虫剂-地麦威,1953年联合碳化公司合成甲萘威。
灭多威、异丙威、仲丁威、涕灭威、克百威、丁硫克百威等,以及杜邦的茚虫威
拟除虫菊酯类
模拟天然除虫菊植物中除虫菊素的化学结构,人工合成的杀虫活性、稳定性更好的药剂。美国人在1947年首先人工合成了世界上第一个拟除虫菊酯类杀虫剂-丙烯菊酯,1949年商品化生产,日本人紧随其后,在70年代初开发出苯醚菌酯和含有α-氰基的氰苯醚菊酯;英国人在1972年开发出第二代菊酯类药剂,二氯苯醚菊酯,接着,日本人、德国人相继开发出多个新类型的药剂。
苏云金杆菌、白僵菌、绿僵菌、核多角体病毒、颗粒病毒等
沙蚕毒素类
异足索沙蚕,日本人钓鱼用的鱼饵,是一种生活在海滩泥沙中的环节蠕虫,起初发现这种虫子对蚊蝇有毒,接触多的人也有恶心、头痛等反应,1934年Nitta从中分离出一种活性成分——沙蚕毒素NTX,1962年Hagriwara首次人工合成,1965年武田公司首次开发出第一个沙蚕毒素类杀虫剂:巴丹。
常用十大杀虫剂(十大类杀虫剂详解)
常用十大杀虫剂(十大类杀虫剂详解)杀虫剂分类有以下几种方式:1、按作用方式可分类为:胃毒剂、触杀剂、熏蒸剂、内吸杀虫剂;2、按毒理作用可分类为:神经毒剂、呼吸毒剂、物理性毒剂、特异性杀虫剂;一、新烟碱类杀虫剂1、吡虫啉具有优良的内吸性、高效、杀虫谱广、持效期长、对哺乳动物毒性低等特点。
而且还具有良好的根部内吸活性、胃毒和触杀作用。
吡虫啉是内吸作用杀虫剂,用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、叶蝉、飞虱、粉虱、蓟马等。
既可用于茎叶处理、种子处理,也土壤处理。
2、啶虫脒具有内吸性强、用量少、速效好、活性高、持效期长、杀虫谱广等特点。
用于防治蔬菜、果树、马铃薯、烟草等作物同翅目、鳞翅目、鞘翅目害虫等。
对甲虫目害虫也有明显的防效,并具有优良的杀卵、杀幼虫活性。
既可用于茎叶处理,也可以进行土壤处理。
3、噻虫嗪具有触杀、胃毒、内吸活性,而且具有更高的活性、更好的安全性、更广的杀虫谱及作用速度快、持效期长等特点。
对鞘翅目、双翅目、鳞翅目,尤其是同翅目害虫有高活性,可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、马铃薯甲虫、跳甲、线虫等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫。
既可用于茎叶处理、种子处理,也可以进行土壤处理。
广泛应用于稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花、菜豆、果树、花生、向日葵、大豆、烟草和柑橘等。
4、烯啶虫胺具有低毒、高效、残效期长和卓越的内吸、渗透作用等特点。
对各种蚜虫、粉虱、水稻叶蝉和蓟马有优异防效,对用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫也有良好的活性。
适宜的作物为水稻、蔬菜、果树和茶叶等。
茎叶处理、土壤处理。
5、噻虫啉具有内吸性强、用量少、速效好、活性高、持效期长、杀虫谱广、与常规农药无交互抗性等特点。
对鳞翅目害虫如苹果树上的潜叶蛾和苹果蠢蛾也有效。
茎叶处理,种子处理。
6、噻虫胺具有杀虫谱广、触杀、胃毒和内吸性等特点。
主要用于防治水稻、果树、棉花、茶叶、草皮和观赏植物等作物上的半翅目、鞘翅目和一些鳞翅目等害虫。
杀虫剂作用机制
类型代表种类特点作用机制备注有机氯类DDT以苯为合成原料(六六六也是)在环境中的高残留性及在生物体内具有富集性作用于神经系统轴突部位的钠离子通道,使钠离子通道关闭延迟,引起动作电位的重复后放,导致神经过度兴奋,信号传递中断,最终死亡。
1874年合成,1939年发现其杀虫活性,1948诺贝尔奖,1973年禁止使用。
六六六、环戊二烯类(毒杀芬、狄氏剂、艾氏剂、七氯、灭蚁灵、硫丹)不以苯为原料。
化学性质稳定,水中溶解度低,脂溶性强,易被动植物吸附,可在生物体内富集,在环境中残留时间长,不易分解(硫丹除外)。
作用于GABA受体上的苦毒宁位点,促使GABA门控的Cl-通道开放,使大量Cl-涌入膜内,造成神经膜电位超极化,形成抑制性突触后电位,致使虫体对兴奋性的信号传递反应不敏感,影响其正常的神经活动,最终死亡。
有机磷类(OPs)磷酸酯(速灭磷)、硫逐磷酸酯(对硫磷、辛硫磷、内吸磷、毒死蜱)、二硫代磷酸酯(乐果、灭蚜松、甲拌磷、特丁硫磷)、硫赶磷酸酯(氧乐果、丙溴磷)、磷酰胺酸衍生物(乙酰甲胺磷)、磷酸酯(敌百虫)磷酸氟衍生物、焦磷酸衍生物、次膦酸酯类高效、广谱具有触杀、胃毒、熏蒸等多种作用方式在植物体内可代谢降解,有些残效期短、低毒,如马拉硫磷;有些残效期较长,如甲拌磷有些品种具有内吸作用;有的具有很强的渗透作用,施于叶面对叶背害虫也有效抑制神经突触传递中的递质水解酶—乙酰胆碱酯酶,使释放到突触间隙的乙酰胆碱大量积累,从而阻断神经系统的信号传递,导致昆虫死亡。
有机磷酸酯与AChE酯动部位丝氨酸的羟基共价结合后,由于磷酰化酶的解离速度非常缓慢,使AChE无法恢复而抑制其活性。
多为油状液体,少数为固体,颜色深,有大蒜臭味沸点一般很高,在常温下蒸气压很低。
但敌敌畏蒸气压高。
大多数不溶于水或微溶于水,而溶于一般有机溶剂,但有的在水中有较大的溶解度,如敌百虫、乐果、甲胺磷、磷胺等。
碱性条件易分解失效对土壤害虫有效的品种:甲拌磷、二嗪磷、毒死蜱、特丁硫磷、辛硫磷(施用时浸种/拌种、配成毒土)内吸性有机磷杀虫剂:乐果,氧乐果,甲拌磷,乙拌磷,异丙磷,灭蚜松2007年1月1日起我国全面禁用列入“PIC”名单的5种高毒农药:甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺氨基甲酸酯类(CAs)N,N-二甲基氨基甲酸酯类(抗蚜威、抗蝇威、敌蝇威、异索威、吡唑威、嘧啶威、地麦威)、N-甲基氨基甲酸芳香酯(甲萘威、仲丁威、灭害威、残杀威、除害威、速灭威、害扑威、叶蝉散、克百威)、N-甲基氨基甲酸肟酯(涕灭威、灭多威、棉果威、杀线威、抗虫威)、N-酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯(棉铃威)大部分氨基甲酸酯类比有机磷杀虫剂毒性低,对鱼类比较安全,但对蜜蜂具有较高毒性;对人畜的毒性都比较小。
常见杀虫剂有哪些种类
常见杀虫剂有哪些种类(一)按杀虫剂的原料来源分类1.有机合成杀虫剂:是通过人工合成的方法制成的有机化合物杀虫剂。
这类杀虫剂用途广、效果高,所以发展很快,是目的和今后农药使用最主要的一类杀虫刘。
这类农药在国内外生产的品种很多,如敌敌畏、溴氰菊酪等。
这一类杀虫剂按照化学组成的不同又可分为下列几种。
(1)有机氯杀虫剂:村机氯杀虫剂的分子中部含有氯元素,毒杀芬等(图内已停止生产)(2)有机磷杀虫剂:有机磷杀虫剂的分子中都含有磷元杀螟松、敌百虫等(3)有机氮杀虫剂:有机氮杀虫剂的分子中含有氮元素,如西维因、叶蝉散、螟蛉畏等。
4)拟除虫菊酯类杀山剂;拟除虫菊酯类杀虫剂是人工合成类似天然除虫菊酯的化合物。
是—类当前发展最快的杀虫剂,如杀灭菊酯、溴氰菊酯等2.无机杀虫剂:是指元机化合物的杀虫剂,如亚砷酸(白砒)、氟化钠等,此类杀虫剂也称为矿物性杀虫剂。
3.微生物杀以剂:微生物杀虫剂用于防治害虫的病原体(真菌、细菌、病毒等),如青虫菌、白僵菌、7216等。
4.植韧性杀虫剂,植物性杀虫剂是用天然植物加工制造的杀虫剂。
它含有效成分是天然有机化合物,加除虫菊、烟草及各种植物性农药。
(二)按杀虫剂的作用方式分类1.胃毒剂:药剂通过害虫的口器及消化系统进入体内,引起害虫中毒或死亡,具有这种胃毒作用的杀虫剂称为胃毒剂。
如敌百虫、白砒等。
此类杀虫剂适用于防治咀嚼式口器害虫,如粘虫、蝼蛄、蝗虫等;另外,对防治舐吸式口器的害虫(蝇类>,也有效。
2.触杀剂:药剂接触害虫的表皮或气孔渗入体内,使害虫中毒或死亡,具有这种触杀作用的药剂称为触杀剂,如对硫磷(1605)、辛硫磷等。
日前使用的大多数杀虫剂属于此类。
可用于防治各种类型口器的害虫3.熏蒸剂:药剂在常温下以气体状态或分解为气体,通过害虫的呼吸系统进入虫体,使害虫中毒或死亡,具有这种熏蒸作用的药剂称为熏蒸剂,加磷化铝、氯化苦、棉隆溴甲烷等。
熏蒸剂一般应在密闭条件下使用。
4.内吸杀虫剂:药剂通过植物的叶、茎、根部或种子被吸收进入植物体内,并在植物体内疏导、扩散、存留或产生更毒的代谢物。
常用杀虫杀菌剂的种类
常用杀虫、杀菌剂的种类、性质及作用园林植被常用药品及使用方法一. 杀虫剂1、敌敌畏2、乐果:3、氧化乐果:对人畜高毒毒性.4、绿福(高效氯氧菊酯)5、兴棉宝(氯氧宛酯)6、射虱净(康福多、毗虫咻)、甲胺磷78、敌百虫9、辛硫磷1 0、乐斯本11、乙酰甲胺磷1 2、速扑杀齐墩霉素、爱福丁、虫蟠光、见蟠杀、立杀蟠1、(13、阿维菌素)等.、吠喃丹1415、杀螟松(杀螟硫磷)16、密达(蜗牛敌)二、杀红蜘蛛剂1、三氯杀蟠醇2、克蟠特3、卡死克三、杀菌剂1、粉锈宁(三哇酮)、百菌清2、世高34、敌力脱(丙环哇)5、好生灵(代森锌)6、甲基托布津(甲基硫国灵)7、炭疽福美、福星89、瑞毒霉(甲霜灵、雷多米尔、灭霜灵)10、灭病威(胶体硫、多硫悬浮剂)12、农用链霉素(农用硫酸链霉素)四、除草剂1、2甲4氯2、2, 4-D 丁酯3、使它隆(氟草定)、草甘磷()4.5、莠去津(阿特拉津、盖萨林)6、克芜踪(百早枯)奥美塞克一一750g/十三吗咻1、“奥美塞克”杀灭枝干腐烂病、干腐病、轮纹病特效。
是目前防治枝干病害最为特效的产品。
2、“奥美塞克” 具有内吸、保护、治疗、铲除四大高能作用。
既安全,又不易产生抗性。
对白粉病、霉心病、赤星病、褐斑病及烂根病也具有显著防效。
(一)农用抗生素1、多抗霉素【中文通用名称】多抗霉素【英文通用名称】polylxin【商品名称】宝丽安、多氧霉素、科生霉素、多氧清等。
【化学名称】肽嗜嚏核昔类抗生素【制剂类型】10%、3%、2%、1.5%多抗霉素可湿性粉剂,0.3%多抗霉素水剂【理化性质】该类抗生素含有A至N 14种同系物的混合物。
我国生产的多抗霉素主要成分是多抗霉素A和多抗霉素B,是多抗霉素金色产色链霉菌(Streptomyces aureo chromogenes )所产生的代谢物,含量为84% (相当于84 x 10单位/g ),系无色针状结晶,熔点(m.p. )180 C。
日本产的多抗霉素称为多氧霉素,是可可链霉素阿苏变种(Streptomyces .asoensis )产生的代谢产物,主要成分为多抗霉素B,占22% cacaoi var〜25% (相当于22X 10〜25 X 10单位/ g),系无定形结晶,分解温度(m.p.)为160 Co多抗霉素易溶于水,多抗霉素对人、畜低毒,在动物体内无蓄积,易排出体外。
杀虫剂基础知识
杀虫剂基础知识
杀虫剂是一种用于杀死或控制害虫的化学物质。
以下是关于杀虫剂的一些基础知识:
1.类型:杀虫剂可根据其作用方式分为不同的类型,如胃毒剂、触杀剂、熏蒸剂、内吸剂、引诱剂、驱避剂、不育剂等。
2.作用方式:杀虫剂通过不同的方式对害虫产生作用。
例如,触杀剂是接触后杀死害虫,胃毒剂则是被害虫摄入后发挥作用。
3.残留:杀虫剂在环境中的残留可能导致对非目标生物的影响,如鸟类、鱼类和其他昆虫。
4.抗药性:长期使用杀虫剂可能导致害虫产生抗药性,降低杀虫剂的效果。
5.安全:使用杀虫剂时应注意安全,避免对人畜和环境造成危害。
6.选择性:一些杀虫剂具有一定的选择性,可以针对特定的害虫种类,减少对其他生物的影响。
7.生物降解:大多数杀虫剂可以被微生物降解,减少对环境的长期影响。
在使用杀虫剂时,应根据具体情况选择合适的类型和浓度,遵循安全使用指南,以最大程度地减少对环境和生态系统的负面影响。
1。
常见杀虫剂介绍
常见杀虫剂介绍杀虫剂是一种能够用来对抗、杀死或控制害虫的化学物质。
它们通常通过靶向害虫的生物体内部或外部的生物化学过程来实现其杀虫作用。
下面将介绍一些常见的杀虫剂以及它们的分子结构式。
1.有机磷杀虫剂有机磷杀虫剂是一类常见的农药,它们的作用机理是通过抑制乙酰胆碱酯酶来干扰神经系统的正常功能。
其中最著名的有机磷杀虫剂是马拉硫磷(Malathion)。
其分子结构式为:CH3O-S-P(O)(OCH3)22.拟除虫菊酯拟除虫菊酯是一类杀虫剂,其作用机理是通过抑制神经系统中的氯化物通道,导致神经冲动传递的阻断。
其中最常见的拟除虫菊酯是氯虫苯菊酯(Chlorfenapyr)。
其分子结构式为:Cl-C6H4-CH(CO2C6H5)-O-C4H2O23.氨基甲酸酯类杀虫剂氨基甲酸酯类杀虫剂在农业中广泛应用,作用机理是通过抑制虫体内的乙酰胆碱酯酶,干扰神经系统的正常功能。
最常见的氨基甲酸酯杀虫剂是氟虫腈(Fenoxycarb)。
其分子结构式为:OC6H4CNHC(O)OC6H54.有机氟杀虫剂有机氟杀虫剂是一类化学稳定性较好的杀虫剂,作用机理包括抑制神经传导和破坏虫体的酶系统。
最常见的有机氟杀虫剂是氯氟氰菊酯(Deltamethrin)。
其分子结构式为:ClCH2CH(CH3)CH2OCOCH2CHO5.吡虫啉类杀虫剂吡虫啉类杀虫剂是一类对害虫有高效杀灭力的杀虫剂,作用机理包括刺激害虫神经系统和抑制氧化酶系统。
最常见的吡虫啉类杀虫剂是阿维菌素(Imidacloprid)。
其分子结构式为:ClCH2CH2NN(C3H7)2这些杀虫剂只是常见的几种类型,还有其他许多不同作用机制的杀虫剂被开发出来。
在使用这些杀虫剂时,需要根据具体的害虫种类和环境条件选择合适的杀虫剂,并按照产品说明书正确使用,以避免对人类健康和环境造成不良影响。
杀虫剂杀虫原理
杀虫剂杀虫原理
杀虫剂的作用机理是通过化学药剂对害虫进行毒杀。
其主要成分能够干扰害虫的生理活动和代谢过程,从而导致害虫死亡。
杀虫剂通常分为接触性和内服性两类。
接触性杀虫剂涂覆在害虫体表,通过直接接触而使害虫中毒和死亡。
内服性杀虫剂则通过害虫摄食含药物的饵料或植物组织,进入害虫体内,从而达到毒杀效果。
杀虫剂的主要成分包括有机磷化合物、氨基甲酸酯、咪唑类、大环内酯等。
这些化学物质在进入害虫体内后,通过与害虫的神经系统、酶系统或其他生理过程发生作用,影响害虫的正常生理活动。
例如,有机磷杀虫剂能够抑制酯酶的活性,从而使神经递质乙酰胆碱在神经突触中积累,导致神经冲动传递异常,最终引发麻痹和死亡。
氨基甲酸酯杀虫剂则能够抑制神经递质乙酰胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱在突触间隙停留时间增加,产生神经传递紊乱和抑制作用。
除了直接对害虫产生毒杀效果外,杀虫剂的选择和使用也要考虑对非目标生物的影响,以及环境的安全性。
合理使用和控制剂量,遵循使用说明,能够最大程度减少对环境和生态系统的负面影响。
常用杀虫剂的种类及使用方法
常用杀虫剂的种类及使用方法杀虫剂是一种能够杀死或控制昆虫、害虫的化学物质。
在农业、家庭、工业等领域都有广泛的应用。
常用的杀虫剂种类很多,以下是一些常见的杀虫剂种类及其使用方法。
一、有机磷杀虫剂:有机磷杀虫剂是一类化学结构中含有富电子的磷原子的杀虫剂。
其杀虫谱广泛,能够有效控制多种害虫。
有机磷杀虫剂的使用方法一般为喷雾、涂抹或灭活等。
在农田作物上使用时,一般将杀虫剂按照有效剂量稀释后,通过农用喷雾器喷洒在作物上。
在室内使用时,可将适量的杀虫剂稀释后,直接喷洒在害虫的栖息地或使用杀虫剂薄膜等形式。
常见的有机磷杀虫剂包括马拉硫磷、乐果、氧化乐果等。
二、有机氯杀虫剂:有机氯杀虫剂是一类化学结构中含有氯原子的杀虫剂。
该类杀虫剂具有毒力强、持久作用时间长的特点,但其对环境的危害也较大。
主要通过胁迫作用杀死或控制害虫。
有机氯杀虫剂可通过涂抹、喷洒等方式使用。
常见的有机氯杀虫剂有敌敌畏、DDT等。
三、拟除虫菊酯类杀虫剂:拟除虫菊酯类杀虫剂是一种含有拟除虫菊酯的化学合成杀虫剂。
该类杀虫剂具有毒力强、作用广谱、持效时间长等特点。
使用方法一般为喷洒、涂抹等方式。
拟除虫菊酯类杀虫剂常见的有氰戊菊酯、氯氰菊酯等。
四、杀虫菊酯类杀虫剂:杀虫菊酯类杀虫剂是一种含有杀虫菊酯的化学合成杀虫剂。
该类杀虫剂具有杀灭害虫迅速、作用广谱、温和对人畜无毒等特点。
使用方法一般为喷洒、涂抹等方式。
常见的杀虫菊酯类杀虫剂有氯氰菊酯、乌头酮、杀螺灵等。
五、微生物杀虫剂:微生物杀虫剂是指以微生物为骨架或以微生物为活性组分的杀虫剂。
该类杀虫剂具有环境友好、生物安全性高的特点。
使用方法一般为喷洒、涂抹等方式。
常见的微生物杀虫剂有苏云金杆菌、黑斑病霉菌等。
六、其他杀虫剂:除了上述几种常见的杀虫剂外,还有一些其他种类的杀虫剂,如有机硫杀虫剂、噻虫嗪类杀虫剂、氟代亚胺类杀虫剂等。
这些杀虫剂的使用方法和常见的杀虫剂类似,通过涂抹、喷洒等方式使用。
在使用任何杀虫剂之前,应先了解所使用杀虫剂的使用说明、安全注意事项,并根据实际情况正确使用,避免对环境和人体产生不良影响。
杀虫剂种类及作用机制
杀虫剂种类及作用机制杀虫剂是用于防治害虫的化学物质,根据其作用机制的不同可以分为以下几类:神经毒剂、肠胃毒剂、转录和翻译抑制剂、生长调节剂和光合作用抑制剂,下面将逐一进行介绍。
1.神经毒剂神经毒剂是最常见的杀虫剂类型之一,其作用机制主要是通过影响昆虫的神经系统而引起虫体麻痹、瘫痪甚至死亡。
常见的神经毒剂有有机磷杀虫剂和拟除虫菊酯类杀虫剂。
有机磷杀虫剂通常通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使得乙酰胆碱在突触间隙内积累,影响神经递质的正常传递,最终导致虫体麻痹和死亡。
典型的有机磷杀虫剂包括敌敌畏和马拉硫磷。
拟除虫菊酯类杀虫剂主要通过作用于神经系统的神经递质乙酰胆碱受体来产生杀虫效果。
它们可以选择性地作用于昆虫的神经递质受体,导致虫体麻痹和死亡,而对人和其他非靶标昆虫的影响较小,具有较高的安全性。
常见的拟除虫菊酯有氯虫苯、氟虫腈等。
2.肠胃毒剂肠胃毒剂主要通过虫体口器摄入,并在肠道中产生毒作用。
这类杀虫剂对于具有咀嚼取食习性的害虫效果较好。
肠胃毒剂的作用机制一般是通过抑制虫体体内酶的正常活性或对细胞膜的破坏,导致虫体的代谢和消化功能受到损害。
常见的肠胃毒剂包括有机磺酰脲类杀虫剂、吡蚜唑等。
3.转录和翻译抑制剂转录和翻译抑制剂对于虫体的RNA和蛋白质合成过程具有双重抑制作用,从而引起虫体死亡。
它们通常通过与RNA聚合酶或核糖体相互作用,阻断RNA或蛋白质的正常合成。
常见的转录和翻译抑制剂有苯酚类和氨基甲酸酯类杀虫剂等。
4.生长调节剂生长调节剂主要用于幼虫期害虫的控制,通过模拟虫体内存在的激素或干扰其内分泌系统,从而影响虫体的发育进程和生长途径。
生长调节剂可以分为昆虫准激素和昆虫抑制激素两大类。
昆虫准激素促进虫体的生长和蜕皮过程,使虫体发育到下一个发育阶段。
昆虫抑制激素则能够抑制昆虫的发育,导致幼虫和蛹无法蜕皮成为成虫,最终导致虫体死亡。
常见的生长调节剂有杀幼激素、昆虫抑制激素和虫化激素等。
5.光合作用抑制剂光合作用抑制剂主要用于杀灭水生和滨水昆虫,通过干扰昆虫体内叶绿素的光合作用过程,导致能量供应中断和组织坏死,最终引起虫体死亡。
常规杀虫剂种类介绍
常规杀虫剂种类介绍常规杀虫剂是用来控制和消灭各种害虫的化学物质。
它们被广泛应用于农业、家庭和公共卫生领域,用于保护作物、家庭,以及预防疾病传播。
常规杀虫剂有多种类型,包括有机磷农药、拟除虫菊酯、杀虫气雾剂和杀虫粉剂等。
下面将详细介绍这些常规杀虫剂的种类和用途。
1.有机磷农药:有机磷农药是最常见的常规杀虫剂之一,广泛应用于农业和家庭。
它们的主要成分是有机磷酸酯,可以通过破坏虫体的神经系统来杀死害虫。
有机磷农药有效地防治多种害虫,如蚜虫、飞蝇、蚊子和蜚蠊等。
然而,过度使用有机磷农药可能会导致环境问题和对非靶生物的危害,因此需谨慎使用。
2.拟除虫菊酯:拟除虫菊酯是一类广谱杀虫剂,也常用于农业和家庭。
它们与有机磷农药相比,毒性相对较低,对人体和非靶生物的影响也较小。
拟除虫菊酯的作用原理是破坏昆虫的神经系统,具有较好的杀虫效果,能有效控制多种害虫,包括蚜虫、黄斑蝶、瓜虫等。
3.杀虫气雾剂:杀虫气雾剂是一种方便易用的常规杀虫剂,广泛应用于家庭和公共场所。
它们是通过释放气体或喷雾剂来杀死害虫的。
杀虫气雾剂具有快速杀虫的效果,适用于防治蚊虫、苍蝇、蜘蛛和蜚蠊等室内害虫。
使用时应注意避免对人体和宠物造成伤害,遵循正确的使用方法。
4.杀虫粉剂:杀虫粉剂是一种常见的农业杀虫剂,主要用于防治果树、蔬菜和农作物上的害虫。
杀虫粉剂通常包含有机磷农药和拟除虫菊酯等成分,具有较好的防治效果。
使用杀虫粉剂时,应注意遵循正确的施药方法和剂量,以保证防治效果和减少环境污染。
此外,还有一些其他常规杀虫剂,如驱虫剂、爬虫杀虫剂等,它们有针对不同害虫和应用领域的特定用途。
在选择和使用常规杀虫剂时,应了解害虫的生态习性、药剂的特性和环境安全要求等因素,谨慎使用,并注意遵循正确的使用方法和施药技术,以达到有效的防治效果和减少负面影响。
杀虫剂种类及作用机制(二)
1950年,美国氰胺公司合成出对哺乳动物低毒的马拉硫磷 1952年,Perkow合成了具有优异杀虫活性的敌敌畏和速灭磷
S H3CO
P
H3CO
H SC
H2C
COOC2H5 COOC2H5
H3CO
O P O CH CCL2
H3CO
马拉硫磷 (malathion)
敌敌畏 (dichlorvos)
我国,原北京农业大学的黄瑞纶教授于1950年合成了对硫磷,1956年第一家有机磷农药生产 厂——天津农药厂开始生产对硫磷。
C2H5O S
P
C2H5O
O
NO2
对硫磷 (parathion)
C2H5O S
P
C2H5O
O CH2CH2SC2H5
内吸磷 (demeton)
C2H5O S P
CN
C2H5O
ON C
辛硫磷 (phoxim)
7
有机磷杀虫剂的类型
3、二硫代CO
S CH2 CNHCH3
乐果 (dimethoate)
高毒有机磷杀虫剂的禁用 2007年1月1日起我国全面禁用列入“PIC”名单的5种高毒农药:
甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺 PIC:预先通知同意(Prior Informed Consent)程序:是指对禁止或严格限制的农药和危险化学品,出 口国必须事先征得进口国同意后才能向其出口。
14
对土壤害虫有效的品种
• 甲拌磷 phorate, 5%颗粒剂,55% EC • 二嗪磷 diazinon 50%EC • 毒死蜱 chlorpyrifos 3%颗粒剂 • 特丁硫磷 terbufos 5%颗粒剂 • 辛硫磷 phoxim 3%颗粒剂 • 施用:浸种或拌种、配成毒土撒施、沟施
常规杀虫剂种类比较
常规杀虫剂种类比较(一)有机磷杀虫剂1.敌敌畏(dichlorvos)又称为DDV,是一种高效、速效、广谱的有机磷杀虫剂,适用于防治草坪上的多种害虫,蚊、蝇等卫生害虫以及熏蒸防治草坪种子贮藏期害虫。
制剂有50%乳油、80%乳油。
用80%乳油对水800~1500倍喷雾可防治植物上的多种咀嚼式口器害虫,如黄曲条跳甲、茶毛虫、水稻叶蝉、飞虱、豆天蛾、苹果卷叶虫、桃小食心虫、烟青虫、甘蔗绵蚜等。
空仓防治米象、谷盗、麦蛾等害虫,用80%乳油1000倍液喷洒,施药后密闭2~3d。
其杀虫作用的大小与气温高低有直接关系,气温越高,杀虫效力越强。
2.辛硫磷(phoxim)又称为腈肟磷、倍腈松、肟硫磷,是高效、低毒、广谱的有机磷杀虫剂,具有强烈的触杀作用和胃毒作用。
主要用于防治草坪上的地下害虫,还可防治蚊、蝇等卫生害虫及仓储害虫,特别对蛴螬、蝼蛄和金针虫有良效。
制剂有40%乳油、2.5%微粒剂。
叶面喷雾防治各种害虫,用1200~2000倍液;防治地下害虫采用土壤或种子处理,用种子量的1%~2%(有效成分,a.i.)拌种,土壤处理用2.5%微粒剂1.5~1.8kg/hm2.3.毒死蜱(chlorpyrifos)商品名称为乐斯本,其他名称又称为氯蜱硫磷,是广谱的有机磷杀虫、杀螨剂,具有胃毒作用和触杀作用,在土壤中挥发性较高。
适于防治草坪上的害虫和螨类,也可用于防治蚊、蝇等卫生害虫和家畜的体外寄生虫。
制剂有40%乳油。
防治介壳虫、蚜虫、红蜘蛛、蓟马等害虫,用500~1500倍液喷雾;防治地下害虫用1.2~2.8kg/hm2(a.i.)拌毒土撒施。
4.氧化乐果(omethoate)具有触杀作用、内吸作用及胃毒作用,是广谱性的有机磷杀虫、杀螨剂。
制剂有40%氧乐果乳油。
用1000~2000倍液喷雾,防治蚜虫、蓟马、叶跳甲、盲椿象、叶蝉等;用800~1500倍液喷雾,防治棉红蜘蛛、豌豆潜叶蝇、梨木虱、柑橘红蜡蚧、实蝇、烟青虫等棉花、果树、蔬菜上的多种害虫。
杀虫剂的工作原理
杀虫剂的工作原理
杀虫剂的工作原理是通过以下几种方式来杀死或控制害虫的生长、繁殖和食欲:
1. 神经毒剂作用:许多杀虫剂通过作用于害虫的神经系统来杀死害虫。
这些杀虫剂可以干扰害虫的神经功能,如阻断神经传递物质、抑制酶的活性或影响神经膜通透性等。
害虫暴露在这些化合物下会引起瘫痪、麻痹或经历其他神经毒性效应。
2. 窒息作用:一些杀虫剂可以通过阻止害虫的呼吸或损害害虫的气道结构,从而阻止害虫获取氧气,造成窒息死亡。
3. 殖民作用:部分杀虫剂可以对害虫的生殖系统产生影响,妨碍害虫的繁殖能力或导致发育异常,最终导致害虫死亡或减少其种群数量。
4. 胃毒性作用:某些杀虫剂可以通过害虫食用杀虫剂或接触含有杀虫剂的植物组织来杀死害虫。
这些杀虫剂会进入害虫的体内,并对其内脏器官和生理功能产生毒性影响。
5. 接触毒性作用:一些杀虫剂可以通过直接接触害虫的外表或外骨骼来杀死害虫。
这些杀虫剂在与害虫接触时会破坏害虫的表皮或进入害虫体内,从而对其组织和细胞产生毒性作用。
6. 植物保护作用:有些杀虫剂具有植物保护作用,可以在植物上形成保护层,防止害虫对植物造成伤害或入侵。
综上所述,杀虫剂的工作原理主要是通过影响害虫的神经系统、呼吸、生殖功能以及直接接触造成的毒性作用来消灭或控制害虫。
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• 施用:浸种或拌种、配成毒土撒施、沟施
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高毒有机磷杀虫剂的禁用
2007年1月1日起我国全面禁用列入“PIC”名单的5种 高毒农药: 甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺
PIC:预先通知同意(Prior Informed Consent)程序:
是指对禁止或严格限制的农药和危险化学品,出口国必
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1. N,N-二甲基氨基甲酸酯类:
该类化合物都是杂环或碳环的二甲氨基甲酸衍生物,在酯基 中都含有烯醇结构单元,氮原子上的两个氢均被甲基所取代, 通式:
例:抗蚜威、抗蝇威、敌蝇威、异索威、吡唑威、嘧啶威、地 麦威。
抗蚜威(pirimicarb)
29
2. N-甲基氨基甲酸芳香酯
市场上品种最多的一类。氮原子上一个氢被甲基取代,芳基
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O
O
有机磷类药剂对AChE的抑制作用
①首先有机磷杀虫剂与AChE形成复合体(PX-E);
②复合体(P-X-E)发生磷酰化,形成磷酰化
酶(P-E)并放出脱离基X;
③最后发生去磷酰化,P-E分解为磷酸(P)
和酶(E),酶恢复活性。
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有机磷类药剂对AChE的抑制作用
有机磷化合物通过磷原子的亲电子作用使有机磷
化合物中,烷硫基是酯基中的主要单元。 品种:涕灭威、灭多威、棉果威、杀线威和抗虫威等。
涕灭威 aldicarb
杀线威 oxamyl
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4. N-酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯
•
•
一类新化合物,主要是在第二、三类化合物基础上进行改 进,并使之低毒化。
在结构上,氮原子上余下的一个氢原子被酰基、磷酰基、羟硫基、羟 亚硫酰基等基团取代,造成在昆虫和哺乳动物中的代谢降解途径不同, 增加其选择性。
• 向基性传导:主要在韧皮部进行,速度较慢
• 内吸性药剂多施用于根部或接近根部的部位,如拌种、浸种、涂茎等。 • 内吸性有机磷多为剧毒药剂,残效期长,应严格按规程操作,确保安
全间隔期。
• 主要品种:乐果,氧乐果,甲拌磷,乙拌磷,异丙磷,灭蚜松等
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对土壤害虫有效的品种
• 甲拌磷 phorate, 5%颗粒剂,55% EC • 二嗪磷 diazinon 50%EC • 毒死蜱 chlorpyrifos 3%颗粒剂 • 特丁硫磷 terbufos 5%颗粒剂 • 辛硫磷 phoxim 3%颗粒剂
1
2 有机磷类杀虫剂
Organophosphates, OPs
• 二战期间,在合成有机磷神经毒剂时发现了若干对昆虫毒 力较好的化合物 • 1941年,德国人Schrader合成出第一个内吸性有机磷杀虫 剂: 八甲基焦磷酸酰胺(OMPA)和1944年商品化的四 乙基焦磷酸酯(TEPP)。
• 1944年,合成了E605,即对硫磷,是农药史上的重大突 破。通过对E605进行修饰,得到了多个活性良好的类似 物。
硫赶磷酸酯。
乐果 (dimethoate)
5
• 1、磷酸酯,通式为二烷基芳基磷酸酯、二烷基乙烯基磷 酸酯、磷酰化羟肟酸或肟
C 2 H5 O P C2 H 5 O
O O NO2
O H3CO P H3CO O CH CH3 CHCOOCH 3
对氧磷 (paraxon)
速灭磷 (mevinphos)
6
2、硫逐磷酸酯:通式为二烷基芳基(包括芳杂环基)硫逐磷酸酯、二烷
• 磷酰化酶
烷基磷酸+AChE
2-5d-1m
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第五节 主要杀虫剂种类及作用机制
1. 有机氯类杀虫剂 2. 有机磷类杀虫剂 3. 氨基甲酸酯类杀虫剂 4. 拟除虫菊酯类杀虫剂 8. 苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂 9. 双酰胺类杀虫剂 10. 激素类杀虫剂 11. 生物源杀虫剂
5. 沙蚕毒素类杀虫剂
6. 新烟碱类杀虫剂 7. 吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂
H3C
Cl O O C NH CH3
O O C NH CH3
甲萘威(西维因)carbaryl
害扑威 hopcide
速灭威 metolcarp
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• 随后,Union Carbide公司又将肟基引入,导致了具有触 杀和内吸活性的杀虫、杀螨和杀线虫剂的出现,如灭多威、
涕灭威、杀线威等。
R
C H N OH
Ca2+ 突触前膜 突触后膜
T T TTT TT
Acetate + Choline
T T
Na+ T
Na+
TT T
Na+
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有机磷类药剂对AChE的抑制作用
k+1 RO AChE P X + AChE P k-1 RO P-X X k2 P-X-E O O k3 RO RO AChE + X P OH P RO 烷基磷酸 RO P-E + AChE RO RO
与AChE丝氨酸的羟基结合,使AChE磷酰化。
与磷原子相连的取代基亲电性越强,化合物的抑
制能力越强。 有机磷酸酯与AChE酯动部位丝氨酸的羟基共价结 合后,由于磷酰化酶的解离速度非常缓慢,使 AChE无法恢复而抑制其活性。
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酶的恢复速度比较
• 乙酰化酶 • 氨基甲酰化酶 乙酸+AChE 氨基甲酸+AChE 几ms 10-24h
硫磷;有些残效期较长,如甲拌磷
4. 有些品种具有内吸作用;有的具有很强的渗透作用,施 于叶面对叶背害虫也有效
5. 在生物体内及环境中易降解,对环境安全
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内吸性有机磷杀虫剂
• 处理植物的根、茎、叶或其它部位时,能渗入植物体内,并随植株的 体液传导到其他部位,有效防治病虫害而不影响植物生长。 • 向顶性传导:随水分在木质部传导,速度快
12. 基因工程杀虫剂
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3、氨基甲酸酯类杀虫剂
Carbamates, CAs
• 17、18世纪,尼日利亚的爱菲克斯人将蔓生豆科植物毒扁豆 Physostigma venenosum种子所含的剧毒物质命名为“eserine” • 1864年,分离出毒扁豆碱 physostigmine • 1925年确定了其化学结构。首次发现的天然氨基甲酸酯类化合物。 • 1931年,杜邦公司开发的福美双、代森钠分别具有拒食和杀螨活性, 但因杀菌活性更高而作为杀菌剂进入市场
2
对硫磷及其低毒化品种
名称
对硫磷 parathion
C 2 H5 O P C2 H 5 O O NO2
结构式
S
大鼠口服毒性 LD50 (mg/kg)
3.6(雌) 13(雄)
特点
对高等动物高毒
甲基对硫磷
氯硫磷
H3CO P H3CO
S O NO2
14-42
880-980
NO2 Cl
广谱、速效、残效较长,可 渗入植物表皮内
基-烷基乙基硫逐磷酸酯和肟的酯 毒性一般比磷酸酯低,化学性质更为稳定,是有机磷杀虫剂的重要类型。
C 2 H5 O P C2 H 5 O O NO2 S
C 2 H5 O P C 2 H5 O O CH2CH2SC2H5 S
对硫磷 (parathion)
C2H5O P C2H5O ON S
内吸磷 (demeton)
CN C
辛硫磷 (phoxim)
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有机磷杀虫剂的类型
3、二硫代磷酸酯
H3CO S P NH2
H3CO P H3CO
S
N
SCH2
O
H3CO
N N
NH2
S CH2 CNHCH 3
乐果 (dimethoate)
灭蚜松 (menazon)
C2H5O P C2H5O
S SCH2SC2H5
特丁硫磷(terbufos)
我国,原北京农业大学的黄瑞纶教授于1950年合成了对硫磷, 1956年第一家有机磷农药生产厂——天津农药厂开始生产对硫磷。
4
有机磷杀虫剂的类型
• 磷酸分子中的氧原子被硫原子置换,称为硫代磷酸,根据 换上去的硫原子数分为一、二硫代磷酸。硫原子和磷的连 接方式可以有P=S和P-S-R两种,分别称为硫逐磷酸酯和
C2 H5 O O P C3H7 S O Cl Br
O
OCH3 O
因毒磷 (endothion)
丙溴磷 (profenofos)
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有机磷杀虫剂的类型
5、磷酰胺酸衍生物
• 磷酸分子中羟基(-OH)被氨基(-NH2)取代,称为磷酰胺,磷酰胺分 子中剩下的氧原子也可能被硫原子替换,而称为硫代磷酰胺 • 除杀虫活性外,此类化合物还具有杀螨、肠胃驱虫、杀线虫、杀菌、 除草、杀鼠和不育活性
甲胺磷 (methamidophos)
乙酰甲胺磷 (acephate)
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有机磷杀虫剂的类型
6、膦酸酯类(磷酸分子中一个羟基被有机基团置换,形成P-C键称为膦酸)
H3CO H3CO O
P
CHCCl3 OH
敌百虫(trichlofon)
7、磷酸氟衍生物 8、焦磷酸衍生物 9、次膦酸酯类
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理化性质
肟
CH3 H2CS C CH3
O
H3C
S
O
C H
N
O CNHCH3
H3C
C
N
O
CNHCH3
涕灭威aldicarp
灭多威methomyl
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化学结构与类型
• 氨基甲酸酯类是指在甲酸酯类化合物中,连于碳原子上的 氢原子被氨基取代的化合物。
• 作为杀虫剂,其结构上的变化主要在酯基(R1)上,一般要 求酯基的对应羟基化合物具有弱酸性,如烯醇、酚、羟肟 等 • 结构的另一可变部分是氮原子上的取代基(R2、R3),氮 原子上的氢可被一个或两个甲基取代,或被一个甲基和一 个酰基取代。 • 根据取代基的变化,氨基甲酸酯类杀虫剂可分为4类: