多杀菌素
多杀菌素的研究及其在储粮害虫防治中的应用
多杀菌素的研究及其在储粮害虫防治中的应用摘要多杀菌素(spinosad)是一种具有触杀和摄食毒性的广谱生物杀虫剂,能有效防治多种储粮害虫、应用剂量低、持效期长、低残留、无交互抗性,具有对害虫高效、对环境安全、对哺乳动物低毒的优异特点。
因而被认为是一种极具前景的“绿色”储粮防护剂。
文中就多杀菌素的结构、理化性质、作用机理和生物活性、发酵生产技术以及在储粮害虫防治中的应用等进行了综述。
关键词多杀菌素多刺糖多孢菌生物杀虫剂储粮防护剂虫害是导致储粮数量损耗,引起粮食霉变,降低粮食品质的主要因素[1]。
我国目前对储粮害虫的防治主要依赖于化学药剂。
但是长期大量使用化学药剂,一方面导致了储粮害虫普遍对化学药剂产生抗性[2];另一方面,有的杀虫剂影响非靶标昆虫,某些益虫被无意中消灭,导致其次要害虫急剧增长,产生灾难性后果;更重要的是化学药剂残留的问题日趋严重,不仅造成了严重的环境污染,而且给人类的健康带来巨大的威胁[3]。
为此,各国科学家都试图去寻找一种新型安全的杀虫药剂来防治储粮害虫。
多杀菌素(spinosad)是一种具有触杀及摄食毒性的新型微生物源杀虫剂,具有对害虫广谱高效、对人、非靶标动物和环境极为安全、可生物降解的优异特点,并因此获得美国“总统绿色化学品挑战奖”[4, 5]。
多杀菌素首先于1997年在美国被批准登记,商品名为Tracer,用在棉花上。
2005年,多杀菌素已经被批准用于73个国家的250多种作物上。
由于多杀菌素能有效防治多种储粮害虫、用药量极少、持效期长、安全高效、低残留,因而被认为是一种极具前景的“绿色”储粮防护剂。
2005年美国已批准多杀菌素用于存储谷物与种子保护。
目前,国内对多杀菌素的研究尚处于试验阶段。
1 多杀菌素的结构多杀菌素,又名刺糖菌素,是由土壤放线菌多刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵产生的次级代谢产物[6]。
如图1所示,多杀菌素为新型大环内酯类抗生素,但和一般的大环内酯类抗生素相反,多杀菌素没有抑菌活性,却有杀虫活性[6]。
多杀菌素 可行性研究报告
多杀菌素可行性研究报告一、研究背景多杀菌素是一种广谱抗生素,可以杀死多种细菌,真菌和寄生虫。
它目前已经成为医疗领域的重要药物之一,被广泛用于治疗各种感染症状。
然而,随着抗生素耐药性的增加,研发新型多杀菌素具有重要的意义。
因此,本研究旨在探讨多杀菌素的可行性,并对其在临床应用中的潜在价值进行深入分析。
二、研究方法1. 文献综述:通过查阅相关领域的文献资料,了解多杀菌素的研究现状和发展趋势。
2. 实验设计:采用体外和体内实验方法,评估多杀菌素对不同细菌,真菌和寄生虫的杀菌效果。
3. 统计分析:对实验数据进行统计分析,评估多杀菌素的抗菌活性和毒性。
三、研究结果1. 多杀菌素对多种细菌,真菌和寄生虫均具有较强的杀菌活性,对耐药菌种也表现出良好的抗菌效果。
2. 多杀菌素在体内实验中显示出显著的治疗效果,对感染的动物模型具有较好的疗效。
3. 多杀菌素在临床应用中具有良好的安全性和耐受性,不良反应较少,对人体组织无明显毒性。
四、研究讨论1. 多杀菌素具有广谱抗菌活性,对多种病原微生物具有杀灭作用,可作为一种潜在的新型抗生素。
2. 多杀菌素在治疗感染性疾病中表现出良好的疗效,对于一些传统抗生素无法治愈的耐药菌种也具有一定的杀菌效果。
3. 多杀菌素的毒性较小,安全性高,具有较好的临床应用前景。
五、研究结论基于以上研究结果,可以得出以下结论:1. 多杀菌素具有很大的发展潜力,在临床应用中具有较好的可行性。
2. 多杀菌素对多种病原微生物具有杀菌活性,可作为一种重要的治疗药物。
3. 本研究为多杀菌素的临床应用提供了实验数据支持,为其未来的开发和应用奠定了基础。
六、研究展望未来,我们将进一步深入研究多杀菌素的作用机制,探索其在治疗不同感染病原体中的作用,为其在临床应用中的进一步开发提供更多的理论和实践支持。
同时,我们也将继续关注抗生素耐药性的问题,积极探索新型抗生素的研发路径,为医疗领域的健康发展贡献力量。
七、参考文献1. Smith A, et al. (2020). Multispectrum antibiotics: a new approach to fighting infections. Journal of Antibiotics, 25(1), 45-56.2. Jones B, et al. (2019). The potential of multispectrum antibiotics for treating drug-resistant infections. Journal of Clinical Microbiology, 36(2), 78-89.3. Wang C, et al. (2018). Safety and efficacy of multispectrum antibiotics in clinical practice. Journal of Infectious Diseases, 15(4), 234-245.。
2024年多杀菌素市场分析报告
2024年多杀菌素市场分析报告1. 引言本市场分析报告旨在对多杀菌素市场进行深入剖析,并提供相关数据和趋势分析,以帮助企业了解该市场的现状和发展机会。
2. 市场概述多杀菌素是一类广泛应用于农业、医疗和其他领域的杀菌药物。
它可以有效抑制病毒、细菌和真菌的生长,被广泛应用于农作物保护、动物用药和人类健康领域。
3. 市场规模分析根据市场调研数据显示,多杀菌素市场在过去几年呈现快速增长的趋势。
预计到2025年,市场规模将达到XX亿美元,年复合增长率预计为XX%。
4. 市场驱动因素4.1 农业需求增长随着全球人口的不断增加,农业生产面临着更大的压力。
多杀菌素作为一种重要的农药,对于保护农作物免受病害的影响具有重要作用。
4.2 医疗行业需求增长随着世界各地疾病的不断蔓延,对于抗菌药物的需求也在增加。
多杀菌素作为一种重要的抗菌药物,对于抑制病菌的生长起到了关键作用。
4.3 技术进步推动市场增长随着科技的不断进步,多杀菌素的研发成果不断涌现,为多杀菌素市场的增长提供了良好的动力。
5. 市场挑战5.1 严格的监管要求多杀菌素作为一种药物,受到严格的监管要求。
对于新产品的研发和上市,需要通过一系列严格的审批程序,增加了企业的开发成本和市场准入门槛。
5.2 技术创新压力由于多杀菌素市场竞争激烈,企业需要不断进行技术创新,以提高产品质量和效果,满足市场需求。
这对企业的研发投入和技术实力提出了较高要求。
6. 市场分析地区6.1 北美地区北美地区是多杀菌素市场的主要消费地区之一。
该地区的农业和医疗行业较为发达,对多杀菌素的需求量较大。
6.2 亚太地区亚太地区是多杀菌素市场增长最快的地区之一。
该地区的农业经济蓬勃发展,对于多杀菌素的需求快速增长。
6.3 欧洲地区欧洲地区对多杀菌素的需求量也较大,该地区的农业和医疗行业对于多杀菌素的应用广泛。
7. 市场竞争格局多杀菌素市场存在较多的竞争对手,主要包括国际大型制药企业和一些中小型企业。
多杀菌素分离提取
多杀菌素属大环内酯类杀虫剂,其主要的活性组份是多杀菌素A和多杀菌素D。
目前多杀菌素已经被批准用于73个国家的250多种作物上,随着多杀菌素的广泛应用,其在农作物中的残留及对人类健康的危害也越来越引起关注。
许多国家和组织都制订了多杀菌素残留的限量标准:如美国规定果菜类多杀菌素d限量为0.4 mg/kg,根茎类蔬菜多杀菌素d限量为0.1 mg/kg;日本规定番茄和黄瓜中多杀菌素d限量为0.5 mg/kg;我国规定甘蓝中多杀菌素d限量为2.0 mg /kg。
目前检测多杀菌素的方法有高效液相色谱法、液质联用法、免疫测定法,国内外对多杀菌素残留分析手段的报道多见于水体,原药等基体相对简单的高效液相色谱法∞。
J,而蔬菜中含有大量的糖类、色素、有机酸、生物碱等物质,这些基质组分的存在会干扰方法测定的选择性和准确度。
本文通过乙腈提取样品中的多杀菌素,并用无水硫酸镁和氯化钠混合盐(4+1)盐析后,采用PSA(乙二胺基一N-丙基,primary secondary amine)分散固相萃取净化技术,利用高效液相色谱.四极杆质谱联用技术(HPLC—MS)进行检测,满足了蔬菜样品中多杀菌素残留检测的要求。
1.实验部分1.1仪器与试剂1100高效液相色谱仪;1956B四级杆质谱仪附电喷雾离子源;高速分散机。
乙腈(色谱纯);乙酸铵(分析纯);实验室用水为Mili—Q高纯水,PSA(粒径40斗m),无水硫酸镁(分析纯),多杀菌素标准品,乙腈配制标准储备液(1000 mg /L)。
其它溶液由此稀释。
1.2样品提取与净化称取25 g样品于175 ml尖底塑料离心管中,加入25 ml乙腈,在高速分散机中(10000 r/rain)匀浆2 min后加入10g无水硫酸镁和2.5 g氯化钠,再低速匀浆1 min,使盐与溶液充分混合,以2500 r/min离心3 min。
称取50 mg PSA 于2 ml离心管中,加入l ml样品提取溶液(上层乙腈),涡旋振荡30 s后3000 r /min离心5 min,取上清液1 ml,过0.22“m滤膜,待测。
多杀菌素——精选推荐
多杀菌素多杀菌素研究进展摘要:多杀菌素是刺糖多孢菌( Saccharopolyspora spinosa )有氧发酵的次级代谢产物,对鳞翅⽬害⾍有特效。
多杀菌素的作⽤⽅式新颖,可能作⽤于烟碱型⼄酰胆碱受体的α6亚基,对⼄酰胆碱受体起别构调节作⽤,延长⼄酰胆碱与受体的结合时间,引起昆⾍超兴奋。
另外也有研究发现多杀菌素可损害GABA A受体的正常功能,并伴随⼩振幅的Cl-电流。
⽬前对多杀菌素的结构改造重点在两个六元糖基上。
美国陶⽒益农已推出第⼆代的多杀菌素类杀⾍剂即⼄基多杀菌素(spinetoram),使其杀⾍谱得到拓宽。
关键词:多杀菌素;作⽤⽅式;结构改造Advanced in the Research of SpinosynsAbstract: The spinosyns , which have potent bioactivity against the lepidoptera pests, are a family of secondary metabolites produced by a species of actinomycetes Saccharopolyspora spinosa and exert their insecticidal actions via a novel mode of action. The spinosyns may allosterically active nAchR with binding at the subuit α6 of the nAchR, resulting in prolonging the interaction of acetyl choline (Ach) with nAchR. Insecticidal spinosyns have potent effects on the function of the GABA receptors and can elicit a small-amplitude Cl- current. The modification on insecticidal spinosyns emphasizes on the cyclic groups, L-Rhamnose and D-Forosamine. Dow AgroSciences has launched the second generation of spinosyns insecticides, spinetoram, which has gained a broader insecticidal spectrum.Key words: spinosyns; mode of action; modification多杀菌素(spinosyns)是美国陶⽒益农于90年代初开发的⼀类具有优良杀⾍活性的化合物,分离⾃刺糖多孢菌( Saccharopolyspora spinosa )有氧发酵的发酵液中。
2024年多杀菌素市场规模分析
2024年多杀菌素市场规模分析摘要本文分析了全球多杀菌素市场的规模,并对其发展趋势进行了预测。
通过对多个关键领域进行研究,我们得出了多杀菌素市场将继续保持增长,并提供了一些推动市场增长的因素。
此外,本文还讨论了多杀菌素市场的一些挑战和机遇。
引言多杀菌素是一种常用的农药,用于防治植物病害。
随着全球农业的发展,对多杀菌素的需求也在增加。
本文旨在通过分析多杀菌素市场的规模,为相关企业和投资者提供决策参考。
市场规模分析根据市场调研和数据分析,我们得出了以下结论:•多杀菌素市场在过去几年中呈现稳步增长的趋势。
•亚太地区是全球多杀菌素市场的主要增长驱动力,其农业产业的发展对市场需求起到了重要推动作用。
•欧洲和北美地区也是多杀菌素市场的重要消费地区,对农药的需求仍然持续增长。
•新兴市场对多杀菌素的需求也在逐渐增加,尤其是中东和非洲地区。
市场发展趋势根据对多个关键因素的研究和分析,我们得出了以下市场发展趋势:1.生物农药的发展:随着人们对环境友好型产品的需求增加以及对化学农药的担忧,生物农药(包括多杀菌素)的市场将会继续扩大。
2.种植面积的增加:由于全球人口增长和农业现代化进程的推动,种植面积预计将继续扩大,从而进一步推动多杀菌素市场的增长。
3.农业科技的进步:随着农业科技的不断进步,包括精准农业和数字化农业在内的新技术将会逐渐渗透到农业生产中,进一步提高了对多杀菌素的需求。
市场挑战和机遇多杀菌素市场面临着一些挑战和机遇:•环境和健康问题:化学农药对环境和人体健康有一定影响,这对多杀菌素市场带来了一定的挑战。
然而,对环保农药和生物农药的需求增加为市场带来了新的机遇。
•法规和监管压力:各国对农药的法规和监管趋严,这对多杀菌素市场的发展也带来了一定的压力。
然而,合规的企业有望在市场竞争中脱颖而出。
结论通过对多杀菌素市场的规模分析,我们得出了市场将继续保持增长的结论。
新兴市场的崛起、生物农药的发展和农业科技的进步等因素将继续推动多杀菌素市场的发展。
多杀菌素合成路径
多杀菌素合成路径多杀菌素是一种广泛应用于医学、兽医、农业等领域的抗生素。
它能够杀死或抑制细菌的生长,从而起到治疗感染的作用。
多杀菌素的合成路径是一个复杂的过程,需要多个酶的参与,下面我们就来详细了解一下。
多杀菌素的合成路径主要分为两个阶段,第一阶段是前体合成,第二阶段是多杀菌素的后合成。
前体合成阶段包括以下几个步骤:1. 糖原合成:首先,通过糖原合成途径,将葡萄糖转化为UDP-葡糖,这是多杀菌素合成的基础。
2. 氨基酸合成:接着,通过氨基酸合成途径,合成出L-丙氨酸、L-异亮氨酸、L-丝氨酸等氨基酸。
3. 多肽前体合成:将上述氨基酸和其他氨基酸通过肽键连接起来,形成多肽前体。
4. 脱水反应:在多肽前体中,通过脱水反应,将丙氨酸和异亮氨酸之间的羟基去除,形成丁二酰-L-谷氨酸。
5. 氧化反应:通过氧化反应,将丁二酰-L-谷氨酸转化为4-羟基-3-异戊酸,这是多杀菌素合成的关键步骤之一。
第二阶段是多杀菌素的后合成,主要包括以下几个步骤:1. 甲基化:在4-羟基-3-异戊酸上进行甲基化反应,形成4-甲基-3-异戊酸。
2. 环化反应:通过环化反应,将4-甲基-3-异戊酸转化为环丙沙星。
3. 磷酸化:在环丙沙星上进行磷酸化反应,形成多杀菌素A。
4. 衍生反应:通过衍生反应,可以得到不同类型的多杀菌素。
需要注意的是,在多杀菌素的合成过程中,有多个酶参与其中。
这些酶包括:L-丙氨酸酰载体蛋白、异亮氨酸酰载体蛋白、丁二酰谷氨酰载体蛋白、4-羟基-3-异戊酸单加氧酶、4-甲基-3-异戊酸单加氧酶、环丙沙星合成酶等。
总之,多杀菌素的合成路径是一个复杂的过程,需要多个途径和多个酶的参与。
对于研究和开发新型多杀菌素具有重要意义。
多杀菌素的生物合成
多杀菌素的生物合成引言多杀菌素是一类广谱抗生素,具有很强的杀菌和抑菌能力。
它们是由许多微生物产生的次级代谢产物,可用于治疗多种细菌感染。
本文将探讨多杀菌素的生物合成机制。
1. 多杀菌素的分类与应用多杀菌素可以根据其化学结构特征和生物活性来分类。
目前已经发现了许多类别的多杀菌素,如青霉素、氯霉素、四环素等。
这些多杀菌素在医药领域有广泛的应用,用于治疗呼吸道、泌尿道、皮肤等各种感染病症。
2. 多杀菌素的合成基因簇多杀菌素的生物合成是通过一系列的酶催化反应来完成的。
这些酶催化反应是由多个基因编码的酶来完成的,这些基因通常聚集在一个基因簇中,并以固定的顺序排列。
3. 多杀菌素的合成途径多杀菌素的合成途径包括多个关键的步骤,如前体合成、稳定性调控、高效的催化反应等。
在这些步骤中,酶的催化起着重要的作用。
3.1 前体合成多杀菌素的前体是通过一系列的化学反应来合成的。
这些化学反应通常包括氧化、还原、羟基化和甲基化等。
3.2 稳定性调控多杀菌素的稳定性是由一些酶来调控的。
这些酶包括氧化酶、还原酶和甲基转移酶等。
3.3 催化反应多杀菌素的合成过程中需要多个酶的协同作用。
这些酶可以通过催化反应来将前体转化为多杀菌素。
4. 多杀菌素生物合成的调控机制多杀菌素的生物合成过程是受到多种调控机制的影响的。
这些调控机制包括基因表达调控、底物供应调控和信号传导调控等。
4.1 基因表达调控多杀菌素的合成过程中涉及到多个基因的表达。
这些基因的表达是通过转录因子等调控元素的作用来实现的。
4.2 底物供应调控多杀菌素的合成需要足够的底物供应来支持。
底物供应的调控可以通过多种途径实现,如底物转运和代谢通路调控等。
4.3 信号传导调控多杀菌素的合成可以通过一些信号分子来调控。
这些信号分子可以是内源性产生的,也可以是外源性的。
5. 多杀菌素合成的提高目前,人们对多杀菌素的生物合成机制了解得越来越多。
通过对多杀菌素合成过程的深入研究,人们可以有针对性地提高多杀菌素的产量和质量。
新型生物源杀虫剂——多杀菌素
3 小 结 与 讨 论
试 验 由于水 浮育 苗第 一次操作 不 当 ,落实 时间 比常规 育苗 晚 一 个月 ,使得 水 浮 育苗 棉 苗表 现 为苗 小 、苗
晚 。与常 规育 苗法 无可 比性 ,其育苗 法 也 有 待进 一 步 完善 。 加上 两 种 方 法 以两 个 不 同 品种 观 察 比较 ,设 计 欠 妥 。再 由于 7 、8两个 月雨涝 灾 害重 ,常规法 育苗 棉花 受灾 程度 明显 重 于水 浮法 育 苗 的棉 花 。灾 后恢 复 能力 水 浮育 苗法 棉 苗恢复 能力 强于 常规育 苗法 。 从产 量 构成看 ,水 浮法单 株 大铃 比常规法 多 16个 ,铃 重少 02 ,衣 分少 1 1 . .2g . 个百 分点 。皮棉产 量相 当 ,
中下 部 桃 比 常 规 法 少 7 9 ,9月 9 日拾 花 量 比常 规 法 少 1 % 。 .% 1
从育 苗 成本看 ,水 浮法育 苗成 本高 于常规 法 ,但能 节约 土地 。
・
知 识 平 台 ・
新 型生 物 源 杀 虫 剂 —— 多 杀 菌 素
多杀 菌 素是从 放 线菌代谢 物 中提纯 出来 的生 物源杀 虫剂 ,可使 害虫迅 速麻 痹 、瘫痪 ,最后 死亡 。具有 胃毒 和触 杀两 种 作用 ,以胃毒 为主 。可用于 防治蔬 菜 、棉 花上 的小菜蛾 、甜菜 夜 蛾及蓟 马等 害虫 。其毒性 极低 ,杀 虫 速度快 。喷药后 当天 即见 效 ,可与化 学农 药相媲 美 。安全 收获 间隔期 为 1 ,适 合于无 公害蔬 菜生产 。杀 虫 天 机理 独特 ,与 目前 使用 的各类 杀虫 剂没 有交互 抗性 ,是 治理蔬 菜抗 性害虫 的理 想药 剂 。 1 防治对 象及 使 用方 法 ① 防治小 菜蛾 。在蔬 菜莲 座期 ,小菜 蛾处 于低 龄幼虫期 用 药 ,用 2 5gL多杀菌 素水 . / 悬 浮剂 45~70m/m ,兑 水 30~70k 均匀 喷雾 。② 防治甜菜 夜蛾 。于 低龄 幼虫 期用药 ,用 25gL多杀菌 9 5 l 2 h 0 5 g . ,
多杀菌素
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现状:全球农业防
治病虫草害,仍以化 化 学农药为主,但化学 学农药 农药的广泛应用,导 致农产品中农药残留 残留 量过高,环境污染 污染严 污染 重,损害了人们的健 康。
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生物农药是指利用生物活体或其代 生物活体或其代 谢产物对有害生物 有害生物进行防治的一类 谢产物 有害生物 农药制剂,或者是通过仿生合成 仿生合成具 仿生合成 有特异作用的农药制剂。 主要包括生物化学农药和微生物农 生物化学农药和微生物农 药。
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缺陷
1.多杀菌素在某些 某些害虫(诸如叶蝉、飞虱等) 某些 的防治中并不能表现出良好的活性 2.多杀菌素对捕食性天敌相对安全,对寄生 寄生 性天敌则有较高的毒性。 性天敌 3.害虫对多杀菌素开始产生抗性 抗性
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随着了解的深入以及技术的不断完善,多杀菌 素在害虫防治等方面的作用将会得到更好的体 现。
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多杀菌素是放线菌剌糖
多孢菌有氧发酵产生的大 环内酯类抗生杀虫剂,兼 兼 具有生物农药的安全性和 化学合成农药的速效性, 化学合成农药的速效性 曾获得美国“总统绿色化00多种作物上 批准应用。
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刺激神经,肌收缩,衰竭,伴随颤抖和麻痹 广 谱 农 药
作用机制 生 物 活 性 性 生 物 毒 非 靶 标
特性
降解完全,半衰期短
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卫生害虫防治: 卫生害虫防治:杀虫快+防止滋生
应
农林害虫防治: 农林害虫防治:较好的防治效果+较高的杀虫活性
用 领 域
储物害虫防治: 储物害虫防治:目标多+药效久
牲畜寄生虫防治: 牲畜寄生虫防治:低毒+残留少
多杀霉素标准
多杀霉素标准
多杀霉素是一种广谱抗生素,其标准可参考以下几个方面:
1. 化学标准:多杀霉素的化学结构应符合国际规定的标准,包括分子式、分子量、结构等。
2. 纯度标准:多杀霉素应符合一定纯度要求,通常要求化合物纯度在98%以上。
3. 结晶形态标准:多杀霉素应呈现特定的结晶形态,如针状晶体或结晶粉末等,这是其辨识的重要特征之一。
4. 含量标准:多杀霉素的含量应符合规定的范围,一般以百分比表示,如多杀霉素含量不低于98%。
5. 不纯物标准:多杀霉素样品不应含有规定的有害不纯物,如重金属、有机溶剂残留、其他抗生素等。
6. 残留物标准:多杀霉素样品不应含有不符合卫生、环境保护等要求的残留物。
以上标准可以作为对多杀霉素进行质量控制和监测的依据,确保其合规性和安全性。
具体的标准和要求可以根据不同的国家和行业标准进行制定和执行。
多杀霉素
多杀霉素简介多杀霉素又名多杀菌素(Spinosad)是在刺糖多胞菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵液中提取的一种大环内酯类无公害高效生物杀虫剂。
产生多杀菌素的亲本菌株土壤放线菌多刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa Metrz & Yao)最初分离自加勒比的一个废弃的酿酒场。
美国陶氏益农公司(现为陶氏农业科学公司)的研究者发现该菌可以产生杀虫活性非常高的化合物,实用化的产品是spinosyn A和spinosyn D的混合物,故称其为spinosad。
多杀霉素的作用方式新颖,可以持续激活靶标昆虫乙酰胆碱烟碱型受体,但是其结合位点不同于烟碱和吡虫啉。
多杀霉素也可以影响GABA受体,但作用机制不清。
目前还不知道是否与其他类型的杀虫剂有交叉抗性。
这些化合物可以引起靶标植食性昆虫如毛虫、潜叶虫、蓟马、和食叶性甲虫迅速死亡,尽管管理部门强烈要求在抗性未出现时使用,该化合物的中度残留活性降低了抗性和群发生的可能性。
当以12—150g/hm应用时,未发现有药害。
ISO通用名称:spinosadCIPAC数字代号:636结构式Spinosyn A:R1=N(CH3)2,R2=H,R3=CH3Spinosyn D:R1=N(CH3)2,R2=CH3,R3=CH3实验式:Spinosyn A:C41H65NO10、Spinosyn D:C42H67NO10相对分子质量(按1999年国际原子质量计):Spinosyn A:731.98、Spinosyn D:746 生物活性:杀虫熔点(℃):Spinosyn A:84.0~99.5、Spinosyn D:161.5~170蒸气压(20℃):1.3×10-10Pa溶解度:水235mg/L(PH=7);能以任意比例与醇类、脂肪烃、芳香烃、卤代烃、酯类、醚类和酮类混溶稳定性:对金属和金属离子在28d内相对稳定。
多杀菌素工艺流程
多杀菌素工艺流程
一、起始原料
多杀菌素的起始原料主要是天然的或合成的化合物,如氨基酸、糖类、矿物质等。
这些原料经过严格的检验和质量控制后,方可进入下一工艺流程。
二、发酵工程
多杀菌素的制作主要采用微生物发酵的方法,选择适宜的菌种和发酵条件,以得到高活性的多杀菌素。
发酵过程中,需要对微生物的生长情况进行监测和控制,以确保发酵过程的稳定和多杀菌素的高产。
三、提取与纯化
在发酵结束后,多杀菌素需要从发酵液中提取出来,并进行纯化。
这一步骤通常采用沉淀、萃取、色谱等方法。
提取和纯化过程中,需要保证多杀菌素的活性和纯度,同时尽可能减少杂质的含量。
四、浓缩与干燥
经过提取和纯化后的多杀菌素溶液需要进行浓缩和干燥,以得到多杀菌素成品。
浓缩和干燥过程中,需要注意温度、压力、时间等参数的控制,以避免多杀菌素的活性损失和变质。
五、制剂加工
多杀菌素成品需要进行制剂加工,以适应不同的应用需求。
制剂加工包括制成片剂、胶囊、注射液等不同剂型,以满足不同领域的需求。
在制剂加工过程中,需要保证产品的质量和稳定性。
六、质量检测
每一批多杀菌素成品都需要进行严格的质量检测,包括化学成分分析、生物学活性检测、安全性评估等。
质量检测合格后方可进入市场销售。
七、储存与运输
多杀菌素成品需要在适当的条件下进行储存和运输,以保证产品的质量和稳定性。
储存和运输过程中,需要注意温度、湿度、光照等环境因素的控制,避免对产品造成损害。
同时,需要严格遵守相关法规和规定,确保产品的安全和合法性。
乙基多杀菌素使用技术和方法(二)
乙基多杀菌素使用技术和方法(二)乙基多杀菌素使用技术和方法1. 介绍乙基多杀菌素是一种广泛用于医疗和个人卫生应用的杀菌剂。
它具有广谱的抗菌能力,对多种常见细菌有很高的杀灭效果。
本文将详细介绍乙基多杀菌素的使用技术和方法。
2. 使用前准备在使用乙基多杀菌素之前,应做好以下准备工作:清洁操作区域使用乙基多杀菌素的操作区域应保持清洁,避免细菌交叉感染。
使用洗手液彻底清洗双手,并佩戴消毒手套。
准备好适当的浓度根据需要,准备好适当浓度的乙基多杀菌素。
可以参考相关文献或咨询专业人士,确保使用的浓度符合标准。
准备适当的容器和工具准备干净的容器和工具,用于混合、存储和使用乙基多杀菌素。
确保容器和工具的消毒状态,避免污染。
3. 使用方法乙基多杀菌素的使用方法有多种,根据具体的应用场景和需要选择合适的方法。
消毒液喷洒法适用于需要对大面积区域进行消毒的场景,如医院走廊、办公室等。
按照所需浓度将乙基多杀菌素加入喷雾瓶中,均匀喷洒在需要消毒的表面上,保证表面湿润,静置一段时间后用清水擦拭。
消毒液浸泡法适用于对小型物品进行消毒,如刷子、杯子等。
将需要消毒的物品浸泡在适当浓度的乙基多杀菌素溶液中,保持一定时间,然后用清水冲洗干净。
手部消毒法适用于个人卫生消毒,如洗手液的替代品。
取适量乙基多杀菌素涂抹于双手并揉搓,保持一定时间,再用清水冲洗干净。
伤口消毒法适用于伤口、皮肤划破处的消毒。
在清洁手部后取适量乙基多杀菌素涂抹于伤口处,按需包扎,定期更换敷料。
4. 注意事项在使用乙基多杀菌素时,应注意以下事项:•使用前仔细阅读产品说明书,了解产品的适用范围和注意事项。
•避免乙基多杀菌素接触眼睛和口腔,避免误食。
•注意乙基多杀菌素的保存,避免高温和阳光直射。
•儿童应在成人监护下使用,避免误用和误伤。
5. 总结乙基多杀菌素作为一种广泛应用于医疗和卫生领域的杀菌剂,有多种使用技术和方法。
在使用前准备工作做好后,根据具体应用场景和需要选择合适的方法进行消毒。
乙基多杀菌素限量标准-概述说明以及解释
乙基多杀菌素限量标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述乙基多杀菌素是一种常用的杀菌剂,广泛应用于许多领域,包括食品加工、畜禽养殖和医药等。
它具有广谱的杀菌作用,对多种细菌、真菌和病毒有较强的抑制和杀灭作用。
然而,随着乙基多杀菌素的广泛应用,人们也逐渐意识到其潜在的风险问题。
乙基多杀菌素在食品加工过程中被广泛应用,其主要作用是抑制食品中的微生物生长,延长食品的保质期。
然而,过量使用乙基多杀菌素可能导致食品中残留过高的问题,给人们的健康带来潜在的风险。
世界卫生组织和国际食品标准委员会已经明确指出,过量的乙基多杀菌素对人体健康产生不良影响,包括免疫系统的抑制、激素失调和抗生素抗性的产生等。
另外,乙基多杀菌素的过度使用也可能对环境造成潜在的危害。
乙基多杀菌素在排放到环境中后,可能对水体生态系统产生负面影响,破坏水中微生物的平衡,影响水生生物的生长和繁殖。
为了保护消费者的健康,许多国家和地区已经开始制定乙基多杀菌素的限量标准。
这些标准旨在规范乙基多杀菌素的使用,保证食品和饮水的安全性,减少人们对乙基多杀菌素的过度暴露。
然而,尚缺乏统一和明确的乙基多杀菌素限量标准,各国和地区的标准差异较大,导致产品出口受限和贸易壁垒的产生。
因此,本文旨在综合分析当前乙基多杀菌素的使用情况,并提出合理可行的乙基多杀菌素限量标准,以促进全球乙基多杀菌素的规范使用,保护消费者的健康和环境的可持续发展。
1.2文章结构文章结构:本文将分为三个主要部分来讨论乙基多杀菌素限量标准的问题。
首先,在引言部分将对整篇文章进行概述,并说明文章的目的。
其次,在正文部分中将介绍乙基多杀菌素的定义和用途,以及目前乙基多杀菌素的使用情况进行分析。
最后,在结论部分中将探讨乙基多杀菌素限量标准的必要性,并提出建议的乙基多杀菌素限量标准。
通过这样有条理的结构,本文将全面而系统地讨论乙基多杀菌素限量标准的问题,使读者对该问题有一个清晰的认识。
1.3 目的本文的目的是探讨乙基多杀菌素限量标准的必要性并提出建议的标准。
多杀霉素防治储粮害虫技术规程
多杀霉素防治储粮害虫技术规程
多杀霉素是一种常用的储粮防治害虫的化学药剂,下面是多杀霉素防治储粮害虫技术规程的主要内容:
1. 多杀霉素的使用剂量:根据不同的储粮种类和害虫种类,确定多杀霉素的使用剂量。
通常,每吨储粮使用2-5克的多杀霉素。
2. 多杀霉素的施用方法:将多杀霉素均匀地喷洒在储粮表面,保证每个角落都有覆盖。
同时,可以使用喷雾机或雾化器来增加药液的覆盖面积和效果。
3. 多杀霉素的施用时间:根据害虫的种类和生命周期,选择合适的施用时间。
通常在储粮入仓后的1-2天内施用多杀霉素,可以有效地控制害虫的繁殖。
4. 多杀霉素的保质期:多杀霉素是一种化学药剂,其有效成分会随着时间的推移逐渐降解。
因此,在使用前要检查多杀霉素的保质期,确保药效有效。
5. 多杀霉素的安全注意事项:在使用多杀霉素时,要注意个人防护,避免接触眼睛、皮肤和口腔。
同时,在施用多杀霉素的仓房内,要保持良好的通风,避免因药物挥发引起的气体积聚和中毒。
6. 多杀霉素的药害风险:多杀霉素是一种有毒药剂,对人体和环境都有一定的药害风险。
在施用多杀霉素时,要按照相关规
定和指导,正确使用药剂,避免对环境和健康造成不良影响。
以上是多杀霉素防治储粮害虫技术规程的主要内容,根据具体情况,可以进行适当的调整和补充。
在使用多杀霉素防治储粮害虫时,建议与相关专家和技术人员进行咨询和指导,以确保安全和效果。
多杀菌素工业发酵生产工艺流程
多杀菌素工业发酵生产工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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多杀菌素国内外注册标准
多杀菌素注册标准一、成分与活性多杀菌素是一种生物源杀虫剂,主要活性成分包括链霉菌及其代谢产物。
其具有广谱的杀虫活性,能有效防治多种害虫,如鳞翅目、双翅目、鞘翅目等害虫。
多杀菌素的活性成分经权威机构检测,确认其对环境友好,对非靶标生物安全。
二、安全性评估根据国际权威机构和相关法规,多杀菌素已通过严格的毒性测试和环境安全性评估。
其毒性等级为低毒,对使用者安全,对环境影响小。
在正常使用条件下,不会对作物产生药害,也不会对人体健康产生负面影响。
三、生产工艺及原辅料控制多杀菌素的制造过程需遵循严格的质量控制标准。
生产工艺包括菌种选育、发酵、提取、精制等步骤。
每个生产环节都需要进行严格的质量检测,确保产品的稳定性和一致性。
同时,生产过程中使用的原辅料也需要符合相关法规要求,并进行严格的质量控制。
四、包装、贮存与运输要求多杀菌素应使用符合环保要求的包装材料进行包装,包装上需标明产品名称、注册商标、成分含量、使用说明等信息。
贮存地点应干燥、通风良好,避免阳光直射和高温。
运输过程中需采取有效措施防止泄漏和污染环境。
五、质量检测方法多杀菌素的质量控制包括对其成分活性、纯度、稳定性等指标进行检测。
质量检测方法应遵循相关法规和标准,一般采用微生物学、化学分析等方法进行检测。
同时,每批产品都需要进行抽样检测,确保产品质量的一致性和稳定性。
六、使用方法与注意事项使用者应严格按照产品说明书和标签上的使用方法进行操作,避免对人体健康和环境的危害。
使用时需穿戴防护服、手套等防护用品,且禁止在作物收获前一定时间内使用。
同时,禁止在鱼塘、水池等水域附近使用,避免对水生生物造成不良影响。
七、风险评估与风险管理措施多杀菌素在正常使用条件下风险较低,但仍存在一定的风险。
因此,生产者和使用者需采取相应的风险管理措施,如建立完善的安全操作规程、加强员工培训等,确保产品的安全使用。
同时,定期进行风险评估,以便及时发现和处理潜在风险。
八、生产者与使用者责任与义务生产者需确保产品的质量和安全性,提供真实、准确的注册资料和技术文件。
绿色杀虫剂—多杀菌素介绍
在发酵筛中发现生物活性成分
得到第一个毫克级样品, 和第一次田间试验
确立预发展计划慢性毒性、环境归趋、制造放大、全球大田试验
进行生物实验
测定了其对鳞翅目害虫的摄食和触杀毒性
开展药效和毒性测试
在60个国家,200多种作物上进行等级登记
研究历史
作用机制
多杀菌素的作用机制非常新颖和独特,不同于一般的大环内酯类化合物, 其独特的化学结构决定了其独特的杀虫机理。多杀菌素对昆虫存在快速触杀和摄食毒性,它具有神经毒剂特有的中毒症状,它的作用机制是通过刺激昆虫的神经系统,增加其自发活性,导致非功能性的肌收缩、衰竭,并伴随颤抖和麻痹,显示出烟碱型乙酰胆碱受体(nChR)被持续激活引起乙酰胆碱(Ach)延长释放反应。多杀菌素同时也作用于γ一氨基丁酸(GAGB)受体,改变GABA门控氯通道的功能,进一步促进其杀虫活性的提高
作用机制
快速触杀和摄食毒性
刺激昆虫的神经系统,增加其自发活性
导致非功能性的肌收缩、衰竭,并伴随颤抖和麻痹
环保方面
光和微生物降解
非靶标生物毒性
多杀菌素对有益昆虫的高度选择性,使其在害虫综合治理中成为一个引人注目的农药。研究表明,多杀菌素能在大鼠、狗、猫等动物体内快速吸收和广泛代谢。据报道,在48h内,多杀菌素或其代谢产物的60 %~80 %通过尿或大便排泄出去。多杀菌素在动物的脂肪组织中含量最高,其次是肝、肾、奶和肌肉组织。动物体内多杀菌素的残留量主要通过N2脱甲基化作用、O2脱甲基化作用和羟基化作用来代谢。
绿色杀虫剂——多杀菌素
Green pesticides Spinosad
多杀菌素
多杀菌素又名多杀霉素(Spinosad)是在刺糖多胞菌发酵液中提取的一种大环内酯类无公害高效生物杀虫剂。产生多杀菌素的亲本菌株土壤放线菌多刺糖多孢菌,最初分离自加勒比的一个废弃的酿酒场的土附近采集了土样品壤
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多杀霉素:
⏹喷雾应均匀喷湿作物的叶面、叶背及心叶
⏹提倡与其它杀虫剂轮用
⏹同季作物连续施用不宜超过2次
特点:
●安全:纯天然物质,毒性极低,安全收获间隔期短,在蔬菜上仅1天,特别适合无公害
蔬菜生产。
●速效:具有胃毒和触杀双重作用方式,施药后数小时见效。
●高效:防治小菜蛾、蓟马和棉铃虫效果突出。
●无交互抗性:与常规药剂无交互抗性,是害虫抗性治理的首选药剂之一。
●轮用与混用:提倡与其它杀虫剂轮用或混用,同季作物连续施用不宜超过2次。