甲维盐剂型的发展及应用状况

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甲氨基阿维菌素苯甲酸盐研究进展

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐研究进展

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐研究进展

王圣印;周仙红;张安盛;李丽莉;门兴元;于毅

【期刊名称】《江西农业学报》

【年(卷),期】2012(024)012

【摘要】大环内酯类杀虫剂甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(简称为甲维盐)以昆虫γ-氨基丁酸(GABA)和谷氨酸作为作用靶标.作者就甲维盐的理化性质、作用机制、害虫对甲维盐的抗性、交互抗性和抗性机制、甲维盐剂型、原药的致突变性及亚慢性毒性、中毒救治、分析方法和残留动态进行了综述.

【总页数】4页(P123-126)

【作者】王圣印;周仙红;张安盛;李丽莉;门兴元;于毅

【作者单位】山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100;山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100;山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100;山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100;山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100;山东省农业科学院植物保护研究所,山东济南250100

【正文语种】中文

【中图分类】S482.39

【相关文献】

1.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐·氟铃脲乳油制剂中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐B1a的高效液相色谱分析 [J], 廖海霞;游文莉

2.生物杀虫剂甲氨基阿维菌素苯甲酸盐与人血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究[J], 陈佳佳; 纪仁静; 潘卫东; 田大雨; 张国平

3.助剂"犇牛金刚钻"+5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐防治草地贪夜蛾药效试验 [J], 沈丽琼;郑科美;葛林钦;邓金祥;陈国艳;苟红燕;浦娇

4.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对草地贪夜蛾卵及幼虫有效浓度的影响 [J], 王文豪;李世民;陈莉;侯艳红;刘迪;陈琦;范志业;李雷雷;沈海龙;杜梦园

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

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第11月 下半月刊

文/ 湖南省益阳市赫山区农业农村局 王迪轩甲氨基阿维菌素苯甲酸盐然条件生产);出菇期间应调湿度在80%~95%,可以短暂的达到100%,但不可维持时间过久。4.基料水分特性基料初始阶段,适宜含水率为63%左右,可以达到65%,但不宜过高;出菇期间,较发菌期稍低,但一般可不作调整;出第一潮菇后,基料含水率低于50%时,应对基料进行补水。遮光、通风,进行二次发菌,再次出菇。其他名称

甲维盐、威克达、剁虫、绿卡一、力虫晶、奥翔、劲翔。主要剂型95%、90%、83.5%、79.1%原药,0.2%高渗微乳剂,5.7%、5%、2.88%、2.3%、2.15%、2%、1.9%、1.5%、1.14%、1.13%、1.2%、1.1%、1%、0.88%、0.57%、0.55%、0.5%、0.2%乳油,5.7%、5%、3.4%、3%、2.5%、2.3%、2.28%、2.2%、2%、1.8%、1.3%、1.2%、1.17%、1.14%、1.1%、1%、0.6%、0.57%、0.5%微乳剂,8%、5.7%、5%、3.4%、3%、2.5%、2.3%水分散粒剂,3.4%、3%、1.5%泡腾片剂,3.4%、3%、2.5%、1%、0.6%、0.57%水乳剂,5.7%、5%、2.3%可溶粒剂,3%、1%可湿性粉剂,3%悬浮剂,2%可溶液剂,0.1%饵剂,0.2%高渗乳油,0.2%高渗可溶性粉剂。作用机理甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是微生物源杀虫剂,其作用机理是通过增强神经传导物质r-氨基丁酸受体激活剂,使氯离子大量进入突触后膜,产生超级化,从而阻断运动神经信息的传递过程,使害虫中央神经系统的信号不能被运动神经元接受。作用机理独特,不易使害虫产生抗药性,对于其他农药已产生抗性的害虫仍有高效;害虫在几个小时内迅速麻痹、拒食,直至慢慢死亡;药剂可渗透到目标作物的表皮,形成一个有效成分的贮存层,持效期长。

甲维盐在棉花上的使用流程及注意事项

甲维盐在棉花上的使用流程及注意事项

甲维盐在棉花上的使用流程及注意事项

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阿维菌素和甲维盐的区别

阿维菌素和甲维盐的区别

1。阿维菌素和甲维盐的区别是什么?

答:阿维菌素是一种几乎能用于所有作物用来防止几乎所有害虫的一个效果很理想的药剂,而甲维盐是一种活性显著高于阿维菌素的同类药剂.

2.都是同样含量的(比如都是2%)阿维菌素,为什么有些厂家的效果明显要好于另一些厂家?答:阿维菌素的内吸性不好,触杀毒性一般,主要是通过胃毒发挥作用.氟虫腈或康宽喷到叶片上时,作物就能把药剂吸收进去从而使得整株水稻都有药液,害虫吃了随便那片叶都会中毒而死。阿维菌素不能。阿维菌素直接喷到卷叶螟身上而导致其死亡这个效果也不好。阿维菌素最好是作用就是喷到水稻叶片后,卷叶螟吃了被喷到的叶片后中毒死亡,这个就是胃毒作用。(卷叶螟吃了没有喷到的叶片是不会死的)。所以阿维菌素喷药时就要相当仔细,最好能够喷到每一张叶片。当然这是做不到的,老百姓一般只能喷到大部分叶片,而且只能使叶片的一部分喷到药液(没有喷到药液的部分还是会被卷叶螟危害的).有机硅有很强的展着和渗透作用,只喷到一张叶片的一小部分整张叶片就会布满药液,卷叶螟吃了布满药液的叶片后马上中毒,慢慢死亡了。所以有机硅对阿维菌素提供卷叶螟防效有很大的增效作用,原因就是这样。

因此,加入的抗光解剂、抗氧化剂和有机硅不一样,效果自然大大不一样。

3.生产实际应用时,为什么甲维盐防治小菜蛾的效果不如阿维菌素?

答:我们知道,甲维盐是阿维菌素的升级改进产品,其活性要远远高于阿维菌素,比如其胃毒毒性是阿维菌素的2146倍。所以在一般情况下甲维盐的效果要明显好于阿维菌素,防治小菜蛾理应甲维盐的效果要好于阿维菌素。但生产上我们却发现了一个奇怪的现象,就是阿维菌素防治小菜蛾的效果要好于甲维盐,这又是为什么?

甲维盐浅谈

甲维盐浅谈

甲维盐浅谈

近几年如果说国外产品热点是康宽、垄歌、福戈等产品的话,那么国内产品的热点绝对聚焦在阿维菌素和甲维盐上。

随着高毒农药的禁用,阿维菌素和甲维盐系列产品顺应而出,成为目前市场杀虫剂的主流产品。甲维盐即甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,是从发酵产品阿维菌素B1开始合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂,其作用机理与阿维菌素基本一样,同样是阻碍害虫运动神经信息传递而使虫体麻痹死亡。对鳞翅目昆虫的幼虫和其它许多害虫的活性极高,既有胃毒作用又兼触杀作用,在非常低的剂量下具有很好的效果,施药后3—4天内达到最高死亡率,由于它和土壤结合紧密、不淋溶,在环境中也不积累,极易被作物吸收并渗透到表皮,使施药作物有长期残效,在10天以上又出现第二个杀虫致死率高峰,同时很少受环境因素如风、雨等影响。而且在防治害虫的过程中对益虫没有伤害,有利于对害虫的综合防治,另外扩大了杀虫谱,降低了对人畜的毒性。作为阿维菌素的升级改良产品,它的活性更高、残留更少、毒性更低、安全性更好,是阿维菌素未来的发展方向。甲维盐开创了杀虫新时代

随着世界各国对人类生存环境和自然生态保护意识的增强,人类对农产品质量和自身健康的关心,高毒农药引发的农药残留问题成为社会关注的热点,国家全面下令禁止高毒农药的生产销售和使用。面对这种市场格局,农药企业为顺应时代发展都在致力研发质优价廉的绿色无污染农药,绿色环保的阿维菌素及其改良升级产品甲维盐成为杀虫剂市场的新宠儿。

2000年,国内第一个甲维盐原药科研项目在山东京博立项,京博也开始将甲维盐的生产有实验室转入工厂化生产,成为国内第一条甲维盐生产线,随后惠州银农、河北威远、青岛海利尔等国内知名企业也相继投产,成为国内甲维盐制剂企业的领跑者。

甲维盐水分散粒剂标准

甲维盐水分散粒剂标准

甲维盐水分散粒剂标准

甲维盐水分散粒剂是一种农药剂型,用于农作物的病害防治。以下是根据国家标准制定的甲维盐水分散粒剂的一般标准:

1. 外观要求:甲维盐水分散粒剂应为均匀的颗粒状物质,颜色一致,无明显杂质。

2. 活性成分含量:甲维盐水分散粒剂的活性成分(甲维盐)的含量应符合相应规定,一般以质量分数或质量百分比表示。

3. 悬浮性:甲维盐水分散粒剂在规定条件下应均匀悬浮并迅速分散,无结块现象。

4. 湿散性:甲维盐水分散粒剂在水中能够迅速湿化和分散,形成稳定的悬浮液。

5. 粒径分布:甲维盐水分散粒剂的颗粒粒径分布应符合相应规定,一般以粒径分布曲线表示。

6. 湿润性:甲维盐水分散粒剂在植物叶片上能够迅速湿润并均匀分布,提高药效。

7. 毒性:甲维盐水分散粒剂的毒性应符合相应规定,即对非目标生物的毒杀效果以及对环境的影响应在合理范围内。

以上所述仅为一般性的甲维盐水分散粒剂标准,具体的产品标准还需参考相关国家或地区的农药标准规定。

甲维盐

甲维盐

二、微囊悬浮剂
应用效果
近两年经山东、安徽、江苏、河南等省大田试验表明,微囊悬浮剂
防 虫 效 果 以 上
保 果 效 果 以 上
药效 期 长 达 天
一 季 只 需 施 用 一 次
90%
120
90%
三、防治害虫图谱(水稻稻纵卷叶螟)
三、防治害虫图谱(水稻稻纵卷叶螟)
三、防治害虫图谱(水稻稻飞虱)
三、防治害虫图谱(水稻钻心虫:二化螟、三化螟、大螟)
复配使用活性更强,丰尔得甲维盐在使用中经过大量试验发现使用甲维盐时添 加菊酯类农药可以提高速效性,杀虫快速、彻底;并且能与大部分农药混用。
复配性好
省工省时
持效期长,施药后农药成分缓慢释放,可维持120天,地下害虫 防治一季使 用一次;省工省时,综合成本低。
五、丰尔得2.3%甲维盐使用方法
1、防治稻纵卷叶螟、钻心虫、棉铃虫、卷叶蛾类、潜叶蛾类、小菜蛾、 甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等害虫,在卵孵化盛期至低龄幼虫期施药,每亩 用30-50毫升兑水30-50公斤喷雾或用1000-2000倍液喷雾; 2、防治红(白)蜘蛛,在发生初期用4000-5000倍液喷雾; 3、防治潜叶蛾类(如金纹细蛾),在发生初期用3000-4000倍液喷雾; 4、防治梨木虱,用3000-4000倍液喷雾。
三、防治害虫图谱(玉米钻心虫:玉米螟、高梁条螟、来自百度文库蛀螟、大螟)

15%甲维盐·毒死蜱水乳剂生产工艺改进及其稳定性测定

15%甲维盐·毒死蜱水乳剂生产工艺改进及其稳定性测定
贮运 和使用 者 的安 全性 。 以廉 价 的水 为基 质 , 乳化 剂 用量为 2 % ~1 0 %, 与 乳油 近似 , 虽然增 加 了一些共 乳 化剂 、 抗冻剂等助剂 。有不 少试验 证 明 , 药效 与等 剂量
虫剂 。两者配合使用杀虫迅速 、 彻底 。 二、 改进前 、 后工艺比较
甲氨基阿维菌 素苯 甲酸 盐 ( 简称 甲维盐 ) : 原药 含
量 ≥7 1 %( 河北威远集 团有 限公 司提供) ; 毒死蜱 : 原药含量 ≥9 5 %( 江苏 宝灵化 工有 限公司 提供 ) ; 十二烷基苯磺酸胺盐 : 含量 ≥9 9 %( 上 海 螯稞 实业
有限公司 ) ;

\ /
加工
工艺
改进
稳定性


概述
油安 全 。
近年 来随着人 们 的环 保意 识 的不 断加 强 , 水 乳 剂
1 5 % 甲维盐 ・ 毒死蜱的有效成 份 由 甲氨 基 阿维菌 素苯 甲酸盐与毒死蜱复配而成 。甲维盐 也称 甲氨 基阿
已经成 为国际公认 的对环 境安 全 的农 药新 剂 型之 一 , 在我国 , 水乳剂作 为一种重要 的绿色水 性化 制剂 , 其发 展速 度也很快 , 而且商 品化的水乳剂品种 日益增多 。
固体物或 油状 物 析 出。将 离心 管 放 回制 冷器 在 ( 0 4 - 2 ) ℃继 续放置 7 d , 将 离 心 管 取 出, 在室温 ( 不 超 过

【农业】甲维盐+菊酯类农药杀虫更快速,但千万别和这些杀菌剂混用

【农业】甲维盐+菊酯类农药杀虫更快速,但千万别和这些杀菌剂混用

甲维盐+菊酯类农药杀虫更快速,但千万别和这些杀菌剂混用

甲维盐(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐),作为一种生物杀虫杀螨剂,因

为具有超高效、低毒(制剂近无毒)、低残留、无公害等特性,近些年,一直深受广大种植户的喜爱。只要作物上发生蓟马等虫害,大家

首先推荐的都是甲维盐,直接说明了甲维盐在农药中的“高地位”!

甲维盐使用范围广泛,适用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害

虫防治。

防治对象,如下:

特别是现阶段,玉米上正是使用除草剂的关键时间点,而甲维盐也能和除草剂混用,从而起到省事省力的效果。

甲维盐那么火,而它的剂型也有很多,那我们应该怎么去选择不同剂型的甲维盐呢?

剂型的选择

甲维盐剂型区分表格:

含量的选择

关于甲维盐的含量,目前在国内登记的有1%、1.5%、2%、2.2%、3%、5%、5.7%等多种含量,这么多的含量,我们一般怎么选择呢?

主要是根据抗性来选择:

如果说你当地作物对甲维盐还没有产生一定的抗性,建议大家选择低含量(3%以下)的甲维盐,因为价格相对是比较便宜的,性价比比较高。

如果当地作物的病虫害已经对甲维盐产生一定的抗性,建议选择高含量(3%以上)的甲维盐,但价格相对也就比较贵了。

但是,我们需要特别注意:

不要仅仅去使用甲维盐单剂,因为有的虫子对甲维盐已经产生了抗性,有时候用药了,可能没有效果,建议大家和其它的药剂混合使用!

与甲维盐混合或复配的药剂有哪些?

(1)甲维盐+虫螨腈,虫螨双杀

主要是通过胃毒和触杀作用来杀死害虫,通过混配或复配,不仅能够降低药剂的使用量,还能够延缓害虫抗性的产生。

混配或复配后,对小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、菜螟,斑潜蝇、果实蝇,木虱、粉虱、蓟马等多种蔬菜害虫的效果比较突出。

1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制

1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制

1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制

张英;宋建华

【期刊名称】《安徽农业科学》

【年(卷),期】2009(037)018

【摘要】[目的]研制甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)微乳剂.[方法] 筛选甲维盐原药的溶剂,乳化剂的种类、配比及用量,确定最佳配方和制备工艺,并进行了新剂型的药效试验.[结果]最佳配方为甲维盐:1.66%;乙醇:2.00%;吐温80:15.91%;十二烷基苯磺酸镁:9.09%;异丙醇6.00%;水:66.00%.研制的1%甲维盐微乳剂热贮后平均分解率为3.67%,冷贮后平均分解率为2.16%,透明温度范围为-4~90 ℃,水的硬度对制备无影响.田间药效试验表明,药后7 d的防效达90%以上.[结论]研制的甲维盐微乳剂具有成本低、性能稳定、药效高等特点,具有良好的开发应用前景.

【总页数】4页(P8576-8578,8677)

【作者】张英;宋建华

【作者单位】河北化工医药职业技术学院,河北石家庄,050026;河北化工医药职业技术学院,河北石家庄,050026

【正文语种】中文

【中图分类】S482

【相关文献】

1.1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制 [J], 孙作洋;林瑞娜;范庆秀;赖金娇;吴祖建;吴刚

2.30.5%毒死蜱·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制 [J], 梁孝生;王凤芝;冯训娟;孙绪兵;孔斌

3.3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制 [J], 安锦辉

4.1.0%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制 [J], 郑彩华

5.30.5%毒死蜱·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂的研制 [J], 梁孝生;王凤芝;冯训娟;孙绪兵;孔斌

原药形式(分享)

原药形式(分享)

原药形式(分享)

一、阿维菌素、甲维盐

(一)2011年阿维菌素开车企业及产能、产量

生产厂家:13家

总计产能4200吨

需求2500吨,较2009---2010年持平

从酵母粉的用量推断,从去年的8月份到今年的8月份,酵母粉用量较09年和10年增加了25%,产量达到了3100吨,8月底库存600吨。

由于多数企业没有解决阿维精粉的保存技术,一些企业调整了阿维精粉和阿维油膏的产出比例。国内一些地区虫情较轻,较往年用量大幅下降。(如广西)

具备开车能力的产能,富余产能1700吨。

(二)甲胺基阿维菌素

生产企业:13家

产量:610-700吨库存50吨

通过对制剂客户的了解,近几年生产甲胺基阿维菌素收率水平提高;阿维菌素价格下降,产品价值下降,甲维盐对阿维菌素具备性价比的优势;甲维盐的需求量有所增加的可能性。

(三)对阿维菌素和甲维盐市场影响因素的分析与判断

替代品:多杀菌素、乙基多杂菌素、氯虫苯甲酰胺、氰虫酰胺、甲虫酰胺、茚虫威、吡螨胺、唑螨酯、螺螨酯、呋喃虫酰肼、螺虫乙酯、螺螨双酯

收益阿维、甲维盐抗性增加,需求可能释放的:毒死蜱、菊酯类、氟铃脲、辛硫磷、三唑磷等

3、需求量升降的影响因素

欧美国家对阿维菌素环保剂型(高水性制剂)的开发将增加,巴西高毒农药退市将增加阿维菌素、甲维盐的需求。阿维菌素和甲维盐在一些用此类药时间短的国家抗性较低,有性价比的优势,需求增加。

阿维、甲维盐价格下降,性价比得以维持。

有机磷农药价格上涨,对阿维、甲维盐性价比下降,提升阿维、甲维盐需求。

在国内和东南亚国家因长期使用抗性增加,新产品替代需求量下降或趋稳。

2010年农药产品市场状况分析

2010年农药产品市场状况分析

2010年农药产品市场状况分析

2010年农药产量持续增长,据有关数据统计,将突破上年的226.22万吨,出口量在55万吨左右,使用量为30万吨(折百计)。虽然农药产量持续增长,但需求和价格稳中有降。2010年市场环境呈如下变化:一是产能过剩,恶性的价格战影响企业的盈利能力;二是节能减排、环保要求提高增加企业成本;三是人民币升值,增加出口业务的难度;四是极端气候频发对病虫草害发生趋势难以预测,流通渠道库存增多;五是国际巨头携带优质高效品种纷纷抢滩国内市场。

杀菌剂

评语:一批老药退伍

近年来,杀菌剂使用量在逐年增多,呈上升趋势。2010年中晚稻病害总体呈偏重发生态势,以稻瘟病、纹枯病为主,发病面积2.88亿亩。过去常用的防治稻瘟病的杀菌剂如稻瘟净、异稻瘟净因长期使用效果已不理想,以后用富士一号、三环唑等取代,因作用方式比较单一,多年使用病菌易产生抗性,防治效果逐年下降。

新扎师兄灭病威乙蒜素醚菌酯

老兵新传三唑酮瑞毒霉多菌灵

2010年一些新型的高效药剂如灭病威(多菌灵与硫磺复配而成)、乙蒜素(又名抗菌剂402)、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。

防治水稻纹枯病主要用井冈霉素,井冈霉素是目前我国开发最为成功的生物杀菌剂,自从20世纪70年代问世以来,已经使用50多年而经久不衰,年产量在3-4万吨(按5%制剂计算),使用面积达1.5-2亿亩。这些年来,杀菌剂中咪鲜胺和戊唑醇越来越好卖。这两种杀菌剂属于低毒农药,主要防治水稻纹枯病、稻曲病和稻瘟病。

2010年上半年气候异常,全国水稻主产区病害高于往年,杀菌剂市场价格也小幅上涨,咪鲜胺原药价格由2010年的5.8万元/吨上涨至6万元/吨左右,戊唑醇原药价格从7.3万元/吨涨至7.8万元/吨。

农药剂型加工发展历程(上)

农药剂型加工发展历程(上)

农药剂型加工发展历程(上)吴剑I李钟华21贵州大学2中国农药工业协会

1农药剂型起步阶段

旧中国农药工业发展缓慢,至1949年,我国生产的农药品种24种,其中硫酸铜、硫黄粉、氟化钠等无机农药8种,

雷公藤、闹羊花、鱼藤等植物性农药8种,有机合成农药滴滴涕1种。生产的农药制剂主要是5%滴滴涕粉剂、10%滴滴 涕粉剂、滴滴涕可湿性粉剂、10%滴滴涕、硫黄粉剂、鱼藤 粉剂、棉油乳剂、石油乳剂、毒饵、涂虫胶、绿十字蚊香、

除虫菊浸出液、杀蚊蝇药水、种子消毒剂、烟熏剂等。主要 剂型为粉剂、可湿性粉剂、乳油和水剂等。

新中国成立后,农药工业得到迅速发展,到20世纪50年代后期我国已能大量生产六六六、滴滴涕原药,到60年代 以后甲基对硫磷、对硫磷、乐果、敌百虫、敌敌畏等一些有机磷农药也相继投放市场,带动了农药剂型的发展。剂型有粉剂、可湿性粉剂、乳油和粒剂。生产的制剂主要是0.5%〜2.5%六六六粉剂、6%六六六可湿性粉剂、甲六粉(1.5%甲基对硫磷+3%丙体六六六)、滴滴涕乳油、甲基对硫磷乳油、乐果乳油、敌敌畏乳油、1%对硫磷粒剂、3%克百威粒剂、8%异稻瘟净粒剂、25%五氯酚钠粒剂、敌百虫超低容量喷雾剂、马拉硫磷超低容量喷雾剂、80%敌百虫可溶粉剂、50%滴滴涕乳粉、50%亚胺硫磷、滴滴涕乳粉、除草醛 乳粉等。当时六六六粉剂、甲六粉产量在90万〜110万吨,其次是6%六六六可湿性粉剂,产量在20万〜30万吨。它们是防治水稻害虫、飞蝗、地下害虫等农业害虫的主要药剂。乳油年产量在15万吨左右,是防治蔬菜、果树和棉花害虫以及病媒害虫的主要药剂。形成了粉剂、可湿性粉剂、乳油、粒剂等四大剂型为主的局面,粉剂位居第一。当时研究工作的重点就是提高粉剂和可湿性粉剂的台时产量,降低能耗,提高可湿性粉剂的润湿性、悬浮率,解决储存期悬浮率下降问题。安徽省化工研究院针对合肥农药厂生产的6%六六六可湿性粉剂台时产量低、能耗高、悬浮率低(只有35%左右),收集并测定了几十种填料的理化性能,研究了影响6%六六六可湿性粉剂出车悬浮率和经时悬浮率的因子,从中筛选出含水率低、含沙量低、易干燥、易粉碎的填料和改性茶枯-TEMW3#作为润湿分散剂,提高了该厂生产六六六可湿性粉剂的台时产量,降低了能耗,使悬浮率稳定在50%以上,润湿时间在120s以内,各项技术指标均达到国内先进水平。

我国生防微生物代谢产物研发应用进展与展望

我国生防微生物代谢产物研发应用进展与展望

微生物代谢产物农药(microbial metabolite pesticide,简称MMP)是以微生物发酵产生的代谢产物为活性成分,用于防治病虫草鼠等有害生物或促进植物生长发育的生物农药。MMP 主要包括农用抗生素、微生物源植物免疫诱抗剂和微生物源植物生长调节剂,是我国应用面积最广的生物农药。部分微生物代谢产物农药兼具预防与治疗效果,是未来绿色农药研发的一个重要方向。

本文总结了我国研发和应用的主要代谢产物农药种类、特点和最新研究进展,例如成都新朝阳研发生产的冠菌素,分析了我国代谢产物农药研发过程中存在的问题和挑战,为新型代谢产物农药的研发与应用提供参考。

中国是一个农业大国,生态环境多样,作物种类繁多,病、虫、草等危害频繁发生。农药是农业生产中必需的生产资料,我国目前使用的农药以化学农药为主、生物农药为辅,为促进生态文明建设和农业可持续性发展,研发和使用无公害的生物农药得到全社会的高度重视。生物农药的定义和范畴因不同国家和不同发展时期稍有不同,主要包括植物源农药、动物源农药、生物化学农药和微生物源农药。微生物源农药主要包括活体微生物农药和微生物代谢产物农药(microbial metabolite pesticide,简称MMP)。

MMP 是以微生物发酵产生的代谢产物为活性成分、用于防治病虫草等有害生物或调节植物生长发育的生物农药,主要包括农用抗生素、植物免

疫诱抗剂和植物生长调节剂。农用抗生素具有特定的杀菌或杀虫活性,化学结构和防治作用机理明确,如井冈霉素和多抗霉素;植物免疫诱抗剂诱导植物产生免疫反应,增强植物抗病虫害能力,如阿泰灵;植物生长调节剂调节植物生长发育或抗逆性,如S-诱抗素。

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浅议甲维盐的剂型

1.甲维盐简介

甲维盐全称甲氨基阿维菌素苯甲酸盐, 英文名称为Proclaim○R(banleptm原药为白色或淡黄色结晶粉末;熔点:141-146℃;溶于丙酮和甲醇、微溶于水、不溶于己烷;稳定性:在通常贮存的条件下稳定。其分子结构式为

目前在国内登记的有0.2%、0.5%、0.8%、1%、1.5%、2%、2.2%、3%、5%、5.7%等多种浓度。

1.1特点

是从发酵产品阿维菌素B1开始合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂,它具有超高效,低毒(制剂近无毒),低残留,无公害等生物农药的特点,与阿维菌素比较首先杀虫活性提高了3个数量级,对鳞翅目昆虫的幼虫和其它许多害虫的活性极高,既有胃毒作用又兼触杀作用,在非常低的剂量(0.084~2g/ha)下具有很好的效果,而且在防治害虫的过程中对益虫没有伤害,有利于对害虫的综合防治,另外扩大了杀虫谱,降低了对人畜的毒性。

1.2适用作物

甲维盐在保护地或者10倍于推荐使用剂量下对所有作物高度安全,西方国家已经用在很多粮食作物和经济作物。考虑到它是一种对环境友好的低毒农药。我国应当首先在烟草、茶叶、棉花等经济作物和所有蔬菜作物上用它来防治虫害。

1.3作用机制

甲维盐可以增强神经质如谷氨酸和γ一氨基丁酸(GABA)的作用,从而使大量氯离子进入神经细胞,使细胞功能丧失,扰乱神经传导,幼虫在接触后马上停止进食,发生不可逆转的麻痹,在3-4天内达到最高致死率。由于它和土壤结合紧密、不淋溶,在环境中也不积累,可以通过Translaminar运动转移,极易被作物吸收并渗透到表皮,使施药作物有长期残效,在10天以上又出现第二个杀虫致死率高峰,同时很少受环境因素如风、雨等影响。

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