吡虫啉对环境生物的毒性与安全性评价

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吡虫啉莫昔克丁滴剂质量标准

吡虫啉莫昔克丁滴剂质量标准

吡虫啉莫昔克丁滴剂质量标准1. 引言吡虫啉莫昔克丁滴剂是一种常见的杀虫剂,其质量标准对于保证产品的有效性和安全性至关重要。

在本文中,我们将从深度和广度两个方面探讨吡虫啉莫昔克丁滴剂的质量标准,并对其进行全面评估。

2. 吡虫啉莫昔克丁滴剂的质量标准吡虫啉莫昔克丁是一种高效、低毒、广谱的杀虫剂。

其质量标准主要包括外观、含量、相对密度、PH值、稳定性等指标。

在制定和执行质量标准时,需要考虑产品的用途、环境影响、安全性等方面,以保证产品的有效性和安全性。

3. 外观吡虫啉莫昔克丁滴剂的外观是其质量的重要指标之一。

合格的产品应该呈现为无色或微黄色液体,无异物悬浮、沉淀或分层现象,无异常气味等特点。

外观是消费者对产品的第一印象,也直接关系到产品的使用体验。

吡虫啉莫昔克丁滴剂的含量是其药效的直接体现。

国家标准规定,吡虫啉莫昔克丁滴剂的含量应符合一定的范围,保证其杀虫效果。

合格的产品应该含量稳定,经久耐用,能够达到理想的防治效果。

5. 相对密度相对密度是指吡虫啉莫昔克丁滴剂相对于水的密度比值。

该指标的合格范围对于产品的稀释性和使用效果有着重要的影响。

质量标准对相对密度进行了明确的规定,以保证产品的稳定性和可操作性。

6. PH值PH值是衡量吡虫啉莫昔克丁滴剂酸碱度的重要指标。

合格的产品应该在一定的PH值范围内,不仅能够保证产品的稳定性,还能够减少对环境和作物的危害。

对于PH值的标准要求是十分严格的。

7. 稳定性吡虫啉莫昔克丁滴剂的稳定性是其质量的重要保障。

产品在储存和使用过程中应该保持稳定的性能和效果,不能受到外界环境的过大影响。

国家标准对产品的稳定性提出了严格的要求,以保证产品的有效性和8. 总结和回顾通过对吡虫啉莫昔克丁滴剂的质量标准进行全面评估,我们可以看出,这些标准不仅仅是对产品品质的保证,更是对消费者健康和环境安全的担保。

合格的吡虫啉莫昔克丁滴剂应该在外观、含量、相对密度、PH值、稳定性等方面符合国家标准的要求,以保证产品的有效性和安全性。

吡虫啉简介以及安全性评价

吡虫啉简介以及安全性评价

防治对象
• 主要用于防治刺吸式口器害虫,如蚜虫、飞虱、粉虱、叶蝉、蓟马;对鞘翅目、 双翅目和鳞翅目的某些害虫,如稻象甲、稻负泥虫、稻螟虫、潜叶蛾等也有效。 但对线虫和红蜘蛛无效。可用于水稻、小麦、玉米、棉花、马铃薯、蔬菜、甜菜、 果树等作物。由于它的优良内吸性,特别适于用种子处理和撒颗粒剂方式施药。 一般亩用有效成分3~10克,兑水喷雾或拌种。安全间隔期20天。施药时注意防 护,防止接触皮肤和吸入药粉、药液,用药后要及时用清水洗洁暴露部位。丌要 不碱性农药混用。丌宜在强阳光下喷雾,以免降低药效。 防治绣线菊蚜、苹果瘤蚜、桃蚜、梨木虱、卷叶蛾、粉虱、斑潜蝇等害虫, 可用10%吡虫啉4000~6000倍液喷雾,或用5%吡虫啉乳油2000~3000倍液喷 雾。 防治蟑螂:可以选择神农2.1%灭蟑螂胶饵
使用技术和方分散粉剂10克兑水30-40 克搅拌,再加入10毫升赠品助剂稀 释均匀。 2、将准备好的4-5斤玉米种子倒在盆内淋上药液,翻拌均匀,使每粒种子都粘上药液,阴晾 一个小时即可播种。 3、理化性质:无色晶体,有微弱气味,熔点143.8℃(晶体形式1)136.4℃(形式2),蒸 气压0.2μPa(20℃),密度1.543(20℃),KowlogP=0.57(22℃),溶解度水0.51g/L (20℃),二氯甲烷50-100,异丙醇1-2,甲苯0.5-1,正己烷<0.1(g/L),20℃),pH511稳定。 4、毒性:低毒;大鼠急性经口LD50为1260mg/kg,急性经皮LD50>1000mg/kg。对兔眼睛和 皮肤无刺激作用。
吡虫啉
•简介 •使用技术和方法 •作用特点 •防治对象和适用方法 •安全评价
简介
• 吡虫啉是烟碱类超高效杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、 低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全 等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。害虫接触药 剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。产品速效 性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。 药效和温度呈正相关,温度高,杀虫效果好。主要用于防 治刺吸式口器害虫。

种衣剂吡虫啉噻虫嗪噻虫胺的优势和区别

种衣剂吡虫啉噻虫嗪噻虫胺的优势和区别

种衣剂吡虫啉噻虫嗪噻虫胺的优势和区别吡虫啉(Ivermectin)和噻虫嗪(Thiamethoxam)是两种常用的种衣剂,都属于除虫菊酯类化合物,广泛用于农业和家庭防虫。

优势和区别如下:一、杀虫谱和作用机制:1.吡虫啉的杀虫谱更广泛,可以有效地控制多种害虫,包括蚜虫、飞虱、螨虫、螟虫、甲虫等。

其作用机制是通过干扰神经递质的释放,从而引起虫体麻痹和死亡。

2.噻虫嗪则主要用于防治叶螨、潜叶蛾、蓟马、叶甲、吸浆虫等害虫。

它的作用机制是通过破坏昆虫神经系统的正常功能,干扰虫体的神经递质传递,最终导致虫体麻痹和死亡。

二、效果和持效性:1.吡虫啉的效果相对较好,一般对绝大多数害虫有较高的致死率。

它还具有较长的持效期,可在作物上持续保持防虫效果。

2.噻虫嗪也具有较好的杀虫效果,但相对来说,其对一些绵蚜类害虫的防治效果较为有限。

其持效性一般较短,需要经常进行补刷。

三、剂型和应用方式:1.吡虫啉和噻虫嗪都有可溶性粉剂、悬浮剂、乳油剂等多种剂型,方便不同作物和防治对象的使用。

2.吡虫啉通常通过喷涂、种衣、膜剂等方式施用,以达到全面的防治效果。

3.噻虫嗪一般通过喷涂方式施用,也可以作为种衣剂来处理种子,以实现对多种害虫的防治。

四、环境影响和安全性:1.吡虫啉在农业生产中应用较广,安全性较高,对农作物和有益生物的影响相对较小。

2.噻虫嗪在农业中使用较为常见,但其对有益昆虫,如蜜蜂、蝴蝶等的毒性较高,并且可能对环境产生一定的不良影响。

五、抗药性和孕妇安全性:1.吡虫啉由于其特有的杀虫机制,具有较低的抗药性问题。

此外,它对人体的影响相对较小,但过量使用可能导致过敏反应。

2.噻虫嗪相对来说易产生害虫抗药性,需要注意合理使用。

此外,由于缺乏充分的研究,噻虫嗪在孕妇安全性方面的数据相对较少。

综上所述,吡虫啉和噻虫嗪是两种常用的种衣剂,吡虫啉具有更广泛的杀虫谱和较长的持效期,而噻虫嗪主要用于对叶螨、潜叶蛾等害虫的防治。

在环境影响和安全性方面,吡虫啉相对较安全,而噻虫嗪对环境和非目标昆虫的影响较大。

MSDS-吡虫啉

MSDS-吡虫啉

MSDS-2,4-D2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

●健康危害:能入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。

对眼睛、皮肤的刺激作用,反复接触对肝、心脏有损害作用。

能引起惊厥。

二、毒理学资料及环境行为●毒性:属中等毒类。

●急性毒性:LD50375mg/kg(小鼠经口);666~1313mg/kg(大鼠经口)●亚急性和慢性毒性:大鼠经口300mg/kg×5次/周×4周,全部死亡;大鼠经口100mg/kg×5次/周×4周,生长抑制,引起胃肠刺激和肝混浊肿胀。

●致畸性:大鼠经口最小中毒剂量25mg/kg(妊娠期6~15日)致畸胎阳性。

●接触:一般居民的接触主要是通过含有2,4-D残留的食物,同时也通过2,4-D在水中的残留,来自空气中的2,4-D极少。

就未使用2,4-D地区的一般居民来说,从任何来源摄入的2,4-D量都是微不足道的。

较易挥发的2,4-D酯类的蒸汽漂移可以导致空气污染和损害庄稼,这些产品被不易挥发的2,4-D衍生物所取代。

使用2,4-D来控制水生杂草可能引起灌溉与饮用水源的污染,不适当的处置技术也可引起环境污染。

施用于某个目标范围内的不同数量的2,4-D,借助空气、水和土壤的移动,在几小时或几天内,就可以在整个环境中分配。

2,4-D和它的衍生物,会相当快的被化学和生物过程破坏。

正常使用2,4-D偶尔也可能残存或累积,主要是在干燥和寒冷而很少有生物活动的条件下。

可得到的数据表明2,4-D的残留在土壤中为1mg/kg,在水中为数μg/l,在空气中为数μg/m3和在提供的食物中为数十μg/kg。

它们难得超过这些数据,在2,4-D除草剂溢出的邻近的地方,在施过2,4-D除昔剂的水中,在施用过2,4-D的地区内生长的浆果和蘑菇中,以及当使用的除草剂超量的情况下,可能发生例外的情况。

●危险特性:遇明火、高热可燃。

受高热分解,放出刺激性的氯化氢气体。

吡虫啉详解

吡虫啉详解

吡虫啉详解
吡虫啉(Imidacloprid)是一种广谱的昆虫杀虫剂,属于氯化烟碱类杀虫剂。

它广泛应用于农业、园艺和室内植物保护,以及防治各种昆虫害虫。

以下是对吡虫啉的详细解释:
1.工作原理:吡虫啉通过干扰昆虫神经系统的正常功能而产生杀
虫效果。

它作用于昆虫的神经细胞内的尼古丁乙酰胆碱受体,阻断受体的功能,从而导致神经信号传递的紊乱,最终导致昆虫瘫痪和死亡。

2.广谱杀虫剂:吡虫啉对多种害虫具有杀灭效果,包括蚜虫、飞
虱、叶螨、甲虫、蚊子等。

它可以通过土壤处理、喷洒液体或粉剂形式的制剂,或者通过种子包衣等方式施用。

3.持久性:吡虫啉在植物中有一定的残留效果,可以保护植物较
长时间免受害虫侵害。

它被吸收到植物组织中,并在植物体内进行转运,形成保护性的杀虫层。

这种残留效果使得吡虫啉成为一种有效的防治措施。

4.安全性和环境影响:吡虫啉对哺乳动物和人类的毒性较低,但
对蜜蜂等非靶标昆虫可能有一定的毒性。

因此,在使用吡虫啉时,需要严格遵守使用说明和安全操作规范,以减少对非靶标昆虫的影响。

5.抗药性问题:长期和频繁的使用吡虫啉可能导致一些害虫对其
产生抗药性。

为了减少抗药性发展,应合理使用吡虫啉,并与其他防治方法相结合,轮换使用不同的杀虫剂。

5种杀虫剂对家蚕的急性毒性评价

5种杀虫剂对家蚕的急性毒性评价

5种杀虫剂对家蚕的急性毒性评价赵亚洲;廖朝选;王森;欧明烛;杨鸿波;段亚玲【摘要】为评价农药对家蚕的安全性,指导农药的安全施用,避免家蚕农药中毒事件的发生.以家蚕(皓月×菁松)为试验生物,采用浸叶法对18%吡虫啉·氟酰脲悬浮剂等5种杀虫剂进行了急性毒性测试.结果表明,18%吡虫啉·氟酰脲悬浮剂、20%呋虫胺可溶粒剂、0.5%除虫菊素·苦参碱可溶液剂、20%唑虫酰胺.虫螨腈微乳剂、80%吡蚜酮·烯啶虫胺水分散粒剂5种杀虫剂对家蚕96 h的LC50分别为0.451、0.923、0.766、23.18、21.40 mg a.i./L,其毒性依次为剧毒、高毒、高毒、中毒、中毒.尽管有2种农药对家蚕毒性中等,但其对家蚕96 h的LC50临近中、高毒分界值20 mga.i./L,其与另3种农药对家蚕均具有较高的风险性,不宜在桑园附近或桑叶生产中使用.【期刊名称】《贵州科学》【年(卷),期】2017(035)004【总页数】4页(P83-86)【关键词】杀虫剂;家蚕;急性毒性【作者】赵亚洲;廖朝选;王森;欧明烛;杨鸿波;段亚玲【作者单位】贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002;贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002;贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002;贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002;贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002;贵州省分析测试研究院,贵州贵阳550002【正文语种】中文【中图分类】S481.1吡虫啉、呋虫胺、烯啶虫胺是具有高效、广谱特性的新烟碱类农药,对害虫具有良好的胃毒、触杀和神经毒性[1]。

除虫菊素、苦参碱是从人工种植的除虫菊和苦参中提取的化合物,在环境中易降解,残留低,是一种具有胃毒、触杀作用的良好害虫防控农药[2-3]。

氟酰脲为昆虫生长调节剂,通过抑制几丁质的合成影响昆虫蜕皮而对害虫达到防控的作用[4]。

唑虫酰胺、吡蚜酮和虫螨腈为吡唑类或吡咯类农药,对靶标害虫具有良好的胃毒、触杀作用[5]。

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性吴迟;王长宾;才冰;陈昂;崔馨月;何明远【摘要】以成年意大利工蜂(Apis mellifera L.)为受试生物,研究了吡虫啉原药及其不同制剂对蜜蜂的急性经口和接触性毒性.结果表明:在急性经口试验中,48 h的LD50值在1.60×10-2到0.805μg a.i./蜂之间,以20%吡虫啉微乳剂的毒性最强,600 g/L吡虫啉悬浮种衣剂的毒性最弱,最强毒性是最弱毒性的50.31倍;在急性接触试验中,48 h的LD50值在2.10×10-2到0.225μg a.i./蜂之间,以2.15%吡虫啉饵剂的毒性最强,600 g/L吡虫啉悬浮种衣剂的毒性最弱,最强毒性是最弱毒性的10.71倍.吡虫啉各剂型间毒性差异不显著,对蜜蜂均表现为高毒.%In this study, the acute oral and contact toxicity tests of technical material and different formulation of imidacloprid toApis mellifera adult honey bee were conducted. The results indicated that the 48h-LD50 of oral toxicity tests was between 1.60×10-2 and 0.805 μg a.i./bee, in which 20% imidacloprid ME had highest toxicity in all tested chemicals, 50.31 times the lowest toxicity of 600 g/L imidacloprid FSC; and in contact toxicity test, the 48h-LD50 was between 2.10×10-2 and 0.225 μg a.i./bee, in which 2.15% imidacloprid RB had highest toxicity in all tested chemicals, 10.71 times the lowest toxicity of 600 g/L imidacloprid FSC. Without obvious difference among formulations, all pesticides were of high toxicity to honey bee.【期刊名称】《湖南农业科学》【年(卷),期】2017(000)007【总页数】3页(P68-70)【关键词】蜜蜂;吡虫啉;急性毒性;剂型【作者】吴迟;王长宾;才冰;陈昂;崔馨月;何明远【作者单位】北京依科世福科技有限公司,北京 100096;北京依科世福科技有限公司,北京 100096;北京依科世福科技有限公司,北京 100096;北京依科世福科技有限公司,北京 100096;北京依科世福科技有限公司,北京 100096;北京依科世福科技有限公司,北京 100096【正文语种】中文【中图分类】S482.3+9蜜蜂是重要的传粉昆虫,在农业增产增收以及维护生态系统平衡等方面发挥了重要作用。

吡虫啉原药-安全技术说明书MSDS

吡虫啉原药-安全技术说明书MSDS

第一部分化学品及企业标识化学品中文名:吡虫啉化学品英文名:1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamineCAS No.:105827-78-9分子式:C9H10ClN5O2分子量:255.66产品推荐及限制用途:工业及科研用途。

第二部分危险性概述紧急情况概述吞咽有害。

对水生生物毒性极大。

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS危险性类别根据GB 30000-2013化学品分类和标签规范系列标准(参阅第十六部分),该产品分类如下:急性经口毒性,类别4;危害水生环境—急性危险,类别1;危害水生环境—长期危险,类别1。

标签要素象形图警示词:警告危险信息:吞咽有害。

对水生生物毒性极大。

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

预防措施:作业后彻底清洗,使用本产品时不要进食、饮水或吸烟,避免释放到环境中。

事故响应:如感觉不适,呼叫解毒中心/医生;漱口;收集溢出物。

安全储存:不适用。

废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理化学危险:无资料。

健康危害:吞咽有毒。

环境危害:对水生生物毒性极大。

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

第三部分成分/组成信息√物质混合物第四部分急救措施急救措施描述吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

如有不适感,就医。

眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

立即就医。

食入:漱口,禁止催吐。

立即就医。

对保护施救者的忠告:将患者转移到安全的场所。

咨询医生。

出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示:无资料第五部分消防措施灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

特别危险性:无资料灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

MSDS-吡虫啉

MSDS-吡虫啉

MSDS-吡虫啉1.产品名称中文名称:吡虫啉英文名称: Imidacloprid中文别名:海利尔佳巧、拌无忧、万里红、金点子、刺打、刺蓟、卓耀2.危险性概述健康危害:本品是低毒性杀虫剂,对人体有害,使用时要配戴手套及防护服,并及时用肥皂和水洗净手脸。

对眼睛、皮肤有轻刺激作用,无皮肤过敏作用。

误服时应立即催吐,并迅速送医院对症治疗。

环境危害:该物质可能对环境有危害,对鸟类、甲壳纲动物、鱼和蜜蜂应给予特别注意。

燃爆危险:3.急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。

就医。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:及时就医。

4.消防措施危险特性:遇高热分解释出高毒烟气。

有害燃烧产物:灭火方法:一般可用雾状水扑灭,也可以用砂土压盖;用泡沫、干粉、二氧化碳灭火一般更有效。

用水冷却包装物外壁,降低燃烧强度。

灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、雾状水。

5.泄漏应急处理应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用砂土吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。

用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

6.操作处置与储存储存注意事项:在阴凉、通风良好处储存,上锁保管。

7.接触控制/个体防护呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:空气中浓度较高时,佩戴戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿透气型防毒服。

手防护:戴防化学品手套。

其他防护:工作时不得进食、饮水或吸烟。

工作完毕,彻底清洗。

保持良好的卫生习惯。

8.理化特性外观与性状:无色晶体,有微弱气味熔点(℃):136~144相对密度(水=1):1.543沸点(℃):分子式:C9H10C l N5O2分子量:255.661主要成分:溶解性:水0.51g/L(20℃),二氯甲烷50-100,异丙醇1-2,甲苯0.5-1,正己烷<0.1(g/L),20℃),pH5-11稳定。

吡虫啉农药田间药效试验报告

吡虫啉农药田间药效试验报告

吡虫啉农药田间药效试验报告
一、农药检测报告概述
本文记述了一次经过检测后发现,用吡虫啉农药田间药效试验的结果,该检测报告的总结是:吡虫啉农药是一种有效的植物保护产品,具有良好
的农药效果。

二、试验现场
此次试验现场位于基地内,包括受试的植物和目标昆虫。

用于农药检
测的植物种类有水稻、玉米、蔬菜等不同类别,其中昆虫种类有白粉虱、
小菜蛾、棉铃虫、灰色飞虱等。

三、试验结果
在此次试验中,使用的吡虫啉农药检测结果显示,水稻和玉米的可抑
制率分别为94.5%和95.8%,棉铃虫的可抑制率达到了100%,对小菜蛾、
灰蝽和灰色飞虱的抑制率达到了99.1%,95.7%和98.7%。

这些结果显示,
吡虫啉农药在田间条件下有良好的效果。

四、总结
根据此次试验报告,可以得出结论:吡虫啉农药具有明显的农药效果,并且具有良好的安全性和环境友好性。

由于吡虫啉农药具有良好的生物活性,它能有效抑制害虫,能降低害虫对作物的危害,有利于提高作物产量。

因此,在使用农药的时候应注意农药的安全性和危害性,同时还应考虑农
药的经济性和环保性。

不同剂型吡虫啉对蚯蚓和斑马鱼的急性毒性评价

不同剂型吡虫啉对蚯蚓和斑马鱼的急性毒性评价

( 1 . C o l l e g e o f R e s o u r c e s a n d E n v i r o n m e n t , C o l l e g e o f P l a n t P r o t e c t i o n , P e s t i c i d e E n v i r o n m e n t a l T o x i c o l o g y R e s e a r c h C e n  ̄ e , K e y L a b o r a t o r y o f
U n i v e r s i t y , Y a n g z h o u 2 2 5 1 2 5 , C h i n a
Ag r i c u l t u r a l En v i r o n me n t i n Un i v e r s i t i e s o f S h a n d o n g , T a i a n 2 7 1 0 1 8 , C h i n a ; 2 . C o l l e g e o f En v i r o n me n t a l S c i e n c e ma d En g i n e e in r g , Ya n g z h o u
鱼的毒性均为低 毒。 关键词 : 吡虫啉 ; 剂型 ; 蚯蚓 ; 斑 马鱼 ; 急性毒性 中图分类号 : X 5 9 2 文献标 志码 : A 文章 编号 : 1 6 7 2 — 2 0 4 3 ( 2 0 1 3 ) 0 9 — 1 7 5 8 — 0 6 d o i : 1 0 . 1 1 6 5 4  ̄ a e s . 2 0 1 3 . 0 9 . 0 0 8
陈爱梅 , 王金 花 , 夏 晓明 , 王 娟 , 朱鲁生 , 范燕 燕

吡虫啉兽药标准

吡虫啉兽药标准

吡虫啉兽药标准是关于吡虫啉这种兽药的质量、安全性和有效性等方面的规定。

吡虫啉是一种广谱杀虫剂,主要用于防治各种农作物害虫,如蚜虫、叶蝉、飞虱等。

在兽药领域,吡虫啉也有一定的应用,主要用于防治动物的外寄生虫病,如疥螨、跳蚤等。

吡虫啉兽药标准主要包括以下几个方面:
1. 外观:吡虫啉兽药应为白色或类白色结晶性粉末,无臭,无味。

2. 溶解度:吡虫啉在水中的溶解度应大于或等于90%。

3. 稳定性:吡虫啉兽药在常温下应稳定,不易分解。

4. 含量测定:吡虫啉兽药的含量应符合规定的标准。

5. 微生物限度:吡虫啉兽药的微生物限度应符合规定的标准。

6. 残留限量:吡虫啉兽药在动物体内的残留限量应符合规定的标准。

7. 毒性:吡虫啉兽药的毒性应符合规定的标准。

8. 适应症:吡虫啉兽药的适应症应符合规定的标准。

9. 用法用量:吡虫啉兽药的用法用量应符合规定的标准。

10. 不良反应:吡虫啉兽药的不良反应应符合规定的标准。

11. 注意事项:吡虫啉兽药的使用注意事项应符合规定的标准。

以上就是关于吡虫啉兽药标准的一些基本内容,具体的标准可能会因国家和地区的不同而有所差异。

在使用吡虫啉兽药时,应严格按照规定的标准进行,以确保药物的安全性和有效性。

新烟碱类杀虫剂吡虫啉的残留危害及降解特性分析

新烟碱类杀虫剂吡虫啉的残留危害及降解特性分析

摘要吡虫啉作为一种新型高效烟碱类杀虫剂,被广泛投入市场使用。

该药剂主要作用于昆虫的乙酰胆碱受体,具有杀虫谱广、活性高、用量少、持效长、对非靶标生物较安全等特点。

本文综述了吡虫啉残留的危害性及几种有效的降解途径,对寻找一种环保、高效的消除或降解农药残留的方法具有一定指导意义。

关键词吡虫啉;烟碱类杀虫剂;残留危害;降解中图分类号S482.3文献标识码A 文章编号1007-5739(2019)19-0121-03开放科学(资源服务)标识码(OSID )Analysis of Residual Hazard and Degradation Characteristics of Neonicotinoid Insecticide ImidaclopridDING Shao-wu ZHANG Peng(Shandong Wanhao Chemical Co.,Ltd.,Shanghe Shandong 251600)Abstract Imidacloprid is widely used in the market as a new type of high -efficiency nicotinic insecticides.The agent mainly acts on the acetylcholine receptor of insects ,and has the characteristics of wide insecticidal spectrum ,high activity ,low dosage ,long-lasting effect and safety to non -target organisms.This study reviewed the residual hazard of imidacloprid and several feasible degradation methods ,which has certain guiding significance for finding an environmentally friendly and efficient method for eliminating or degrading pesticide residues.Key words imidacloprid ;nicotinoid insecticides ;residual hazard ;degradation新烟碱类杀虫剂吡虫啉的残留危害及降解特性分析丁绍武张鹏(山东万豪化工股份有限公司,山东商河251600)新烟碱类杀虫剂(neonicotinoid insecticides )作为一类新的化学杀虫剂,在20世纪90年代初进入市场,是继有机磷、氨基甲酸酯和拟除虫菊酯类杀虫剂之后的一类新兴农药[1]。

吡虫啉在叶用莴苣及土壤中的消解规律及安全性评价

吡虫啉在叶用莴苣及土壤中的消解规律及安全性评价

基金项目院 国家农产品质量安全风险评估项目计划 渊GJFP201800204冤曰 广东省农业科学院科技人才引进专项资金项目 渊粤农科人[2018]3 号冤遥
作者简介院 谢书越 渊1988- 冤袁 研究实习员袁 从事农产品质量安全研究遥 E-mail院 310819093@ 遥 万凯 渊1981- 冤袁 副研究员袁 从事农产品质量安全研究遥 E-mail院 149431103@ 渊通讯作者冤遥
土壤类型
土壤 pH
有机质 含量 渊%冤
粘土
6.4
1.26
棕壤土
6.9
2.3
沙壤土
7.1
1.3
粘土
7.56 17.2
紫色土
4.8
16.8
壤土
6.3
2
平均 日照 渊h冤
8 8.5 9 9.5 8.5 7
平均 气温 渊℃冤
15~23 15~25 9~20 6~15 13~26 10~18
平均 降水量 渊mm冤
农产品质量与安全 2019 年第 4 期
地点
湖南省张家界市 江苏省南京市 河北省定州市 宁夏自治区贺兰县 重庆市北碚区 广东省东莞市
表 1 田间试验信息
时间
8~11 月 8~11 月 8~11 月 8~11 月 8~11 月 12~2 月
气候
亚热带季风气候区 亚热带季风气候区 大陆性季风气候 大陆性半湿润半干旱气候 亚热带季风性湿润气候 亚热带季风气候区
吡虫啉在叶用莴苣及土壤中的消解规律及安全性评价
谢书越 刘 帅 黄聪灵 陈 炎 王 刚 唐雪妹 万 凯
渊广东省农业科学院农产品公共监测中心袁 农业农村部农产品质量安全风险评估实验室 渊广州冤袁 农业农村 部农产品质量安全检测与评价重点实验室袁 广州 510640冤

吡虫啉的环境行为研究(二):吸附性,移动性,挥发性及土壤降解

吡虫啉的环境行为研究(二):吸附性,移动性,挥发性及土壤降解

吡虫啉的环境行为研究(二):吸附性,移动性,挥发性及土壤降解懈,响..摆?蹿科学与管理P~CmES(3ENCEANDADMINISTRATION1999,20ti)吡虫啉的环境行为研究(二)一吸附性,移动性,挥发性及土壤降解,水解,光降解'.芏墨至叁查:蔡道基j~1-~I,2门(国家环境保护局南京环境辩学研究所21.0幸2)4吡虫啉在环境中降解性研究一土壤降解,水解及光解评价农药在环境中的降解性能,是评价农药对整个环境危害影响十分重要的指标,农药在环境中的持留愈长,对环境的污染及其对各种环境生物,甚至对人类的危害也愈大.农药在环境中的降解,包括微生物降解,化学降解和光降解三部分.不同农药品种,由于其基本性质的不同,各种降解特性存在着一定的差异.本文分别研究吡虫啉的土壤降解,水解和光降解,以综台评价吡虫啉在环境中的降解性能.4.1试验方法4.1.1土壤降解分别称取风干过20目筛的东北黑土,无锡水稻土和江西红壤2og于培养皿内,按土壤中农药浓度为long/kg 添加各种农药,待溶剂挥发后,将土壤充分混匀,分别装入100mL的三角瓶内,调节土壤水份为饱和持水量的60%,用棉塞将瓶口塞紧,置于25℃的恒温培养箱内,定期取样测定土壤中农药含量.4.l.2水解配制3种不同pH的缓冲溶液,pH5:226DL01NNaOH+250mL0知d苯二甲酸氢钾+蒸馏水定容至100~L;pH7: 291mL0.INNaOH+250mL0.2moi硼酸与0.2molKCI混合液+蒸馏水定容至1000mL; pH9:208mL01NNa0H+250mL0.2mol硼酸与0.2molKcl混合液+蒸馏水定容至1000mL.为避免生物作用对水解试验的影响,上述pH缓冲液与试验容器均在高温高压下灭菌lh,灭菌后用OINHCI或0INNa0H校正pH值.配制含农药浓度lOmg/L的上述3种pH溶液lO00mL,各吸取lOOmL分别加入l0个lOOmL具塞三角瓶中,置于25℃恒温生化培养箱中,定期取样,测定其浓度.整个试验应防止光照及保持容器的密闭性,以避免光解, 挥发及氧化作用对光解的影响.4.1.3光降解试验选用NDC光化学反应器进行光降解研究,该光化学反应器以中压汞灯为光源,主波长为365nm,汞灯外用石英冷陷,通冷凝水以保持反应器内温度的稳定,光解瓶采用石英管,它对自然光有较高的透光率,以降低容器对光解的影响.吸取一定量的农药标准溶液,用将有机溶剂吹干,以减少溶剂对光解的影响,再用重蒸馏水配成农药浓度为]O~g/L的水溶液,吸取lOOmL水溶液于光解瓶中,用300W的中压汞灯进行光照,定期取样,溅定农药的含量.吡虫啉的分析测定见&lt;吡虫啉在水体及土壤中分析方法).42数据处理与表速农药在环境中的降解研究表明,农药在环境介质中的土壤降解,水解及光降解动态,可用一级反应方程来描述,一de/dt:Ke积分得G=e,式中K为降解速率常数,G和岛分别为农药在t时和0时的浓度.将实验所得数据G与试验时间t值进行一元回归分析,可得到一级反应速率常数K值,由K值可计算出各种降解试验的降解半衰期tt,2,(:=h12/K),根据农药降解半衰期的长短来评价农药在环境中的降l7农药科学与管理PESTICIDESCIENCEANDADMINISTRATION1999,2o(1) 解特征.4.3试验结果讨-/e-4.3,1土壤降解用不同土壤进行吡虫啉的降解试验表明,吡虫啉在江西红壤中的降解较快,降解半衰期ta,仅为4.0d,在东北黑土和无锡水稻土次之,降解半衰期分别为10.7d和l1.1d(见表9).与参比农药相比,农药在无锡水稻土中的降解半衰期为甲基异柳磷&gt;吡虫啉&gt;嘧啶氧磷,克草胺.评价农药在土壤中的残留性,国家环保局(化学农药环境安全评价试验准则)根据农药在土壤中的降解半衰期划分成3个等级:&lt;3个月为易降解农药;3~12个月为中等残留性农药;)12个月为长残留农药.根据吡虫啉在3种不同典型土壤中的降解研究表明,它在土壤中的降解半衰期远&lt;3个月,因此吡虫啉是易土壤降解的农药品种.4.3,2水解吡虫啉水解性研究表明(见表10),吡虫啉在pH5,7,9溶液中的降解半衰期分别为30.5,13.5和7.9d.它在碱性溶裹10吡虫啉等农药在不同pH条件下的水解【25℃).液中的降解比酸性条件更快.吡虫啉在不同pH水溶液中的降解半衰期均&lt;30.5d,参照农药在土壤中降解半衰期划分等级,它属于易水解的农药品种.比较吡虫啉及3种参比农药水解特性,吡虫啉和甲基异柳磷在碱性条件下均比酸性条件易降解;克草胺相反,在碱性条件下最稳定;而嘧啶氧磷在碱性和酸性溶液中均比中性溶液易于水解,可见农药由于其结构性质的不同,其水解特性存在着较大的差异.4种在同种pH条件下的降解半衰期,依次表现为呲虫啉&lt;嘧啶氧磷&lt;甲基异柳磷&lt;克草胺,它们在水体中的水解以吡虫啉降解半衰期最短,水解速度最快.4.3.3光解试验采用3COW中压汞灯为光源,在NDC光化学反应器内进行模拟光照试验,它具有光源稳定,恒温等优点,是进行化学品光降解研究的规范化方法.在该试验条件下,毗虫啉在水体中光降解半衰期为6.81h,在同样试验条件下,用溴氟菊酯进行参比试验,其光降解半衰期仅为0.2311,而r一六六六的光降解半衰期为59.曲.该3种农药的光解降解速率表现为溴氟菊酯&gt;吡虫啉&gt;r--六六六,可见吡虫啉具有中等的光降解特性(见表l1).寰U3种农药的光降解速率【在水中参考文献1国家环境保护局.化学农药环境安全评价试验准舅9.1989(下转第35页)农药科学与管理PESTICIDESCIENCEANDADMINISTRATION1999,20(1) 氨基甲酸醑类nio0日Ibmna咖丁草敌bu咖,环草敌qd删,嚷草丹击rnper如,因达灭EPI℃,早草丹.曲,戊草丹e瑚lb,禾草敌m0¨n咖,克草敌p由dm,苄草丹pr0棚L旬caIb,禾草丹Illi0b咖b,野麦畏me.灭草敌~olste盘岛:釜地散磷一非Acc酶抻材卉|Ph一曲帕li0且le…一~一苎苎堕堕竺!!竺墨堕兰堕!af21f2叫.—伽三氯醋酸T吼,茅草枯d山b毗●ct~'P吲噪乙酸作用抑PhlIIa1日m血萘草聩叩帅制荆一c盯b丑埘衄(收稿日期1998.915)(上接第l8贾)2国家'环境保护局南京环境科学研究所.甲基异4冈吉主编土壤和水中的农药夏增禄译.jE柳磷等四种农药对生态环境安全评价研究(总报告)京:科学出版社,198519905OECD.GuidelineforTestingofGhemicals,3张宗炳,等杀虫药剂的环境毒理学.jE京:农业tionforEo~olllicCo—operation蚍dDevelopment.1981出版社,1989(收稿日期1998.4.4]35。

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性

吡虫啉不同剂型对蜜蜂的急性毒性作者:吴迟王长宾才冰陈昂崔馨月何明远来源:《湖南农业科学》2017年第07期摘要:以成年意大利工蜂(Apis mellifera L.)为受试生物,研究了吡虫啉原药及其不同制剂对蜜蜂的急性经口和接触性毒性。

结果表明:在急性经口试验中,48 h的LD50值在1.60×10-2到0.805 µg a.i./蜂之间,以20%吡虫啉微乳剂的毒性最强,600 g/L吡虫啉悬浮种衣剂的毒性最弱,最强毒性是最弱毒性的50.31倍;在急性接触试验中,48 h的LD50值在2.10×10-2到0.225 µg a.i./蜂之间,以2.15%吡虫啉饵剂的毒性最强,600 g/L吡虫啉悬浮种衣剂的毒性最弱,最强毒性是最弱毒性的10.71倍。

吡虫啉各剂型间毒性差异不显著,对蜜蜂均表现为高毒。

关键词:蜜蜂;吡虫啉;急性毒性;剂型中图分类号:S482.3+9 文献标识码:A 文章编号:1006-060X(2017)07-0068-03Acute Toxicity of Different Formulation Products of Imidacloprid to Apis melliferaWU Chi,WANG Chang-bin,CAI Bing,CHEN Ang,CUI Xin-yue,HE Ming-yuan(Beijing ECO-SAF Technology Co., Ltd., Beijing 100096, PRC)Abstract:In this study, the acute oral and contact toxicity tests of technical material and different formulation of imidacloprid to Apis mellifera adult honey bee were conducted. The results indicated that the 48h-LD50 of oral toxicity tests was between 1.60×10-2 and 0.805 µg a.i./bee, in which 20% imidacloprid ME had highest toxicity in all tested chemicals, 50.31 times the lowest toxicity of 600 g/L imidacloprid FSC; and in contact toxicity test, the 48h-LD50 was between2.10×10-2 and 0.225 µg a.i./bee, in which 2.15% imidacloprid RB had highest toxicity in all tested chemicals, 10.71 times the lowest toxicity of 600 g/L imidacloprid FSC. Without obvious difference among formulations, all pesticides were of high toxicity to honey bee.Key words:honey bee; imidacloprid; acute toxicity; formulation product蜜蜂是重要的传粉昆虫,在农业增产增收以及维护生态系统平衡等方面发挥了重要作用。

吡虫啉在茶树上的应用

吡虫啉在茶树上的应用

吡虫啉在茶树上的应用吡虫啉(Pyridaben)是一种广谱杀虫剂,常用于防治茶树上的害虫。

下面将详细介绍吡虫啉在茶树上的应用。

一、吡虫啉的基本信息吡虫啉是一种杀拟螨剂和杀小菜蛾剂,对茶树上常见的蜘蛛、红蜘蛛、青蜘蛛和茶尺蠖等虫害有良好的防治效果。

它可以通过触杀和胃毒作用杀死害虫,其毒力持久,对茶树幼虫期和成虫期害虫均有很好的控制效果。

二、吡虫啉在茶树上的应用方法1. 喷雾应用:将吡虫啉配制成适宜的浓度,通过农用喷雾机均匀喷洒在茶树树叶上。

特别注意喷雾的时间要选择在害虫活跃的时段,如早晨或傍晚。

可根据害虫种类和密度确定喷雾间隔和次数,一般每隔7-10天喷雾一次。

2. 土壤施用:吡虫啉也可以通过根部吸收的方式起到防治害虫的作用。

在施用前需将吡虫啉均匀撒布在茶树根部周围土壤中,并及时浇水,促使吡虫啉溶解并被茶树吸收。

三、吡虫啉在茶树上的应用优势1. 高效广谱:吡虫啉对茶树上多种常见害虫均有良好的防治效果,能够有效控制茶树上的虫害。

2. 持效长:吡虫啉具有较长的持效期,一次使用即可持续数周至数月,减少了频繁施药的次数,有利于减少药害和成本。

3. 安全环保:吡虫啉对人体和非靶标生物的毒性较低,使用安全可靠,对环境影响小,符合绿色环保理念。

四、吡虫啉在茶树上的应用注意事项1. 使用前应仔细阅读产品说明书,按照标准剂量使用,严禁擅自提高剂量,以免对茶树生长产生不良影响。

2. 在施用吡虫啉时应做好防护措施,避免直接接触皮肤和呼吸道,并注意保护好周围环境,以免造成二次污染。

3. 注意选择适宜的施药时间和气象条件,避免在高温、风力大的日子施药,以免影响药效和安全性。

五、结语吡虫啉作为茶树上的杀虫剂,具有较高的防治效果和安全性,能够有效地保护茶树免受害虫侵害。

在使用过程中,务必严格按照说明书指导使用,并注意保护好自己和周围环境,确保安全高效地使用吡虫啉,为茶叶生产提供有力的保障。

吡虫啉 蚂蚁 中毒

吡虫啉 蚂蚁 中毒

吡虫啉蚂蚁中毒
吡虫啉可以杀蚂蚁,但效果未必很好,最好用防除蚂蚁的专用药,如灭蚁灵等。

吡虫啉主要用于防治蚜虫、蓟马、白粉虱、叶蝉等刺吸式口器害虫及其抗性品系,刺吸式口器害虫一般是同翅目,而蚂蚁是膜翅目,因此用吡虫啉杀蚂蚁的效果可能不太好,而且要特别注意不要让鸡鸭等家畜碰到。

一、吡虫啉可以杀蚂蚁吗
1、吡虫啉可以杀蚂蚁,但吡虫啉主要用于防治刺吸式口器害虫及其抗性品系,刺吸式口器害虫一般是同翅目,而蚂蚁是膜翅目,因此吡虫啉杀蚂蚁的效果可能不太好。

加上吡虫啉有低毒,使用时还要注意别让鸡鸭等家畜碰到。

防除蚂蚁,最好使用专用药,如灭蚁灵等。

2、吡虫啉是烟碱类超高效杀虫剂,对蚜虫、蓟马、白粉虱、叶蝉等刺吸式害虫有很好的防效,对鞘翅目、双翅目和鳞翅目的某些害虫,如稻象甲、稻负泥虫、潜叶蛾等也有效。

害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。

二、杀蚂蚁常用药剂
1、1.3%杀蚁饵剂
1.3%杀蚁饵剂杀蚁饵剂是根据蚂蚁生活习性研制的特效饵剂,有效成分和含量为0.5%除虫脲、0.8%毒死蜱。

它主要通过蚂蚁自行衔回巢内,自然传递。

使用时将药剂直接放置在蚂蚁小屋中,然后将将小屋放置在蚂蚁经常出没地方即可,无需接触药剂。

2、5%氯菊酯灭蚁超低容量液剂
5%氯菊酯灭蚁超低容量液剂灭蚁,需要用超低容量喷雾器直接喷洒,无需稀释,直接倒入药罐内即可,用药量0.1-0.35mL/m³。

3、1%毒死蜱灭蚁饵剂
1%毒死蜱灭蚁饵剂含有独特的引诱剂,对棕黄家蚁及各种野外蚂蚁均有极佳的杀灭效果。

投放时,可多点投放于蚂蚁经常出没的地方,蚂蚁会自动衔药回巢,吃后会陆续死亡,最后包括蚁后在内的全窝蚂蚁全部死光。

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吡虫啉对环境生物的毒性与安全性评价龚瑞忠陈锐陈良燕(国家环境保护总局南京环境科学研究所210042)Evaluation on Toxicit y and Safet y of Imidaclo p rid to E nvironmental Or g anismsG on g Ruizhon g Chen Rui Chen Lian gy an(Nan j in g Institute of Environm ental S ciences, NEPA,Nan j in g210042)Abstract:T ox icit y of im idaclo p rid on bee,silkw orm,da p hnia,fish and shrim p have been tested b y various indoor simulated tests,and safet y evaluation have also been conducted.T he results show that:①im idaclo p rid is safet y on da p hnia and fish,②the tox icit y of im idaclo p rid on silkw orm and shrim p is hi g h,③the tox icit y of im idaclo p rid on bee is ver y hi g h.T herefore,the use of im idaclo p rid nearb y mulberr y field and the re g ion of bee life must be vetoed.When im idaclo p rid is used in field,it is strictl y p revented that the p esticide li q uid flow into the river and p ond,so that av oid harm to shrim p.K e y w ords:im idaclo p rid environm ental or g anism tox icit y safet y evaluation摘要:本文采用多种室内模拟试验,测定了吡虫啉对蜜蜂、家蚕、蚤类、鱼类和虾类的毒性并作了安全性评价。

结果表明,吡虫啉对蚤类和鱼类是安全的,但对家蚕和虾类属高毒农药,对蜜蜂的毒性极高。

因此必须禁止在桑园附近及蜜蜂活动区域使用吡虫啉农药。

若在田间使用吡虫啉时,一定要严防药液流入河塘,以免对虾类造成危害。

关键词:吡虫啉环境生物毒性安全评价吡虫啉(im idaclo p rid)在我国是新开发的农药品种。

属硝基亚甲基类内吸杀虫剂,是烟酸乙酰胆碱酯酶受体的作用体,对刺吸式口器害虫(如蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马和粉虱等)有良好的防效。

本文是根据“农药管理条例”的规定,遵照国家环境保护局颁布的“化学农药环境安全评价试验准则”要求,研究吡虫啉对生态环境中非靶生物蜂、蚕、蚤、鱼和虾的安全性影响,为吡虫啉的登记注册和合理使用提供科学依据。

1吡虫啉对家蚕的毒性与安全性评价1.1试验材料供试蚕种:家蚕(Bomb y x mori)75新×7532,中国农业科学院蚕业研究所提供;供试农药:88.45%吡虫啉原药及20%可湿性粉剂,江苏省农药研究所提供。

1.2试验方法通常农药对家蚕的毒性包括胃毒、触杀和熏蒸3种。

根据以往多次试验结果表明,一般情况下,选用食下毒叶法即能反映农药对家蚕的综合效应(胃毒、触杀、熏蒸),比较符合实际情况,又可简化试验程序,快速提供试验结果。

对特殊用途的农药(卫生用药等),可视其使用方法,设计相应的触杀、熏蒸等试验。

急性毒性试验试验采用食下毒叶法。

在直径9cm的玻璃培养皿内饲养30头2龄起蚕。

用不同浓度的药液定量浸渍桑叶,每10g桑叶添加5m L药液浸渍,供蚕食用,24h 后改喂无毒桑叶。

试验共设6~8个浓度处理及空白对照,每浓度处理设3个平行,观察记表1吡虫啉农药对2龄蚕的急性毒性药液浓度(m g /L )吡虫啉浓度(m g /k g 桑叶)死亡率/%24h 48h 至3龄眠起000000.260.130000.400.202220.590.302836360.890.455780801.330.675783832.001.00959898L C 50(m g /k g 桑叶)0.460.360.3695%可信限0.41~0.530.33~0.410.33~0.41表2几种农药对家蚕的毒性比较农药吡虫啉溴氰菊酯杀虫双呋喃丹甲基对硫磷48hLC 50(m g /k g 桑叶)0.360.00780.18 1.6 1.6毒性比10.0220.54.44.4录24h 、48h 及3龄起蚕的中毒死亡情况。

试验结束后,计算死亡率,用寇氏法求出半数致死浓度LC 50值(m g /k g 桑叶)及95%可信限。

1.3结果与讨论1.3.1吡虫啉对家蚕的急性毒性通过预试,吡虫啉对2龄蚕的急性毒性范围为0.3~2m g /L ,在此范围内以1.5等比级差,设6个处理组进行试验,结果见表1。

试验中观察到,当药液浓度在0.4m g /L 以下时,2龄蚕表现正常,无中毒现象。

随着药液浓度的增加,家蚕的中毒死亡现象逐渐上升,存在剂量-效应关系,达2m g /L 浓度时,家蚕的死亡率达98%。

24h 、48h 和3龄起的家蚕半数致死浓度LC 50值(m g /k g 桑叶)分别为0.46、0.36、和0.36。

中毒蚕摇头、吐水,死亡蚕呈S 卷曲状。

农药对家蚕的毒性等级划分,至今尚无统一标准。

在实际工作中,一般根据实验室测得的LC 50值和田间农药的实际施用浓度来判定。

通常认为LC 50的药液浓度与田间常用浓度的比值>1则为低毒。

因为农药是在桑园附近农田使用,经过飘移到达桑叶上的药液远低于实际施用量;同时受环境影响,阳光、降水、风力等,都会降解农药。

因此,实验室测定的LC 50值与田间实际施用浓度接近时,则毒性较低。

本试验结果,吡虫啉对2龄蚕的48hLC 50值为0.36m g /k g 桑叶,浸渍桑叶的药液浓度为0.72m g /L ,吡虫啉的常规施用浓度为50m g /L ,实验室测定的LC 50药液浓度与田间实际施用浓度之比值为0.041,表明吡虫啉对家蚕毒性很高。

几种农药对家蚕的毒性比较见表2。

1.4安全性评价根据吡虫啉对蚕LC 50值与田间实际施用浓度的比值,表明吡虫啉对家蚕毒性很高,属高毒级,应该禁止在桑园直接使用,在桑园附近的农田必须慎用,特别要注意施药方式及施药时的风向、风力、间隔距离等相关因素,避免对家蚕造成危害。

2吡虫啉对蜜蜂的毒性与安全性评价2.1试验材料供试农药:88.45%吡虫啉原药及20%可湿性粉剂。

供试蜂种:意大利蜜蜂(A p is melli f era ),成年工蜂,南京东郊养蜂场提供。

试验蜂笼:木制长方体,内径长10cm ,宽8.5cm ,高5.5cm ,上下两面为塑料网纱。

2.2试验方法2.2.1胃毒毒性将20%可湿性粉剂加于水中,配制成所需浓度药液。

在2m L 不同浓度药液中分别加入1m L 蜂蜜,组成3m L 药蜜混合液,置于5m L 小烧杯内,以少量脱脂棉浸渍后,杯口朝下倒放在蜂笼上,隔网喂饲蜜蜂,每组30只左右。

24h 后记录中毒死亡情况见表3。

2.2.2触杀毒性将88.45%吡虫啉原粉溶解于丙酮中,配制成所需浓度。

将蜜蜂夹于两层塑料网纱中固定,用微量注射器穿过网眼在蜜蜂前胸背板处点滴1.7μL 药液,滴毕将蜜蜂转移到试验蜂笼中,立即用脱表4吡虫啉农药对蜜蜂触杀毒性试验(24h)药液(m g /L )丙酮0.060.6660600μg /蜂(1.7μL )00.00010.0010.010.1 1.0蜜蜂数(只)323429303230死亡数(只)009101230死亡率(只)313338100LD 50(μg /蜂)0.03095%可信限0.004~0.252表3吡虫啉农药对蜜蜂胃毒毒性试验(24h)药液(m g /L )00.40.8 1.6 3.2 6.312.52550100药蜜(m g /L )00.30.5 1.0 2.1 4.28.416.733.366.7蜜蜂数(只)30353336303036333130死亡数(只)0101775213132130死亡率(只)295219177363968100LC 50(m g /L 药蜜)7.5695%可信限3.67~15.56脂棉喂以适量的蜜和水,每组30只蜜蜂。

24h 后记录中毒死亡情况见表4。

上述试验均先做预试,确定毒性浓度范围后,以一定级差,配制7个左右的处理组进行正式试验,并分别设空白对照。

本试验在自然室温24℃~28℃下进行。

2.3结果与讨论2.3.1胃毒毒性反复预试结果表明,100m g /L 药液(66.7m g /L 药蜜)为最低全致死浓度,以2倍的级差稀释到0.4m g /L 药液(0.3m g /L 药液)浓度,共为9个处理组。

其死亡率出现2个高峰,即0.8m g /L 和100m g /L 药液组,这与蜜蜂对吡虫啉药液的拒食现象有关。

6.3~100m g /L 药液的5个组,几乎未食,0.4~3.2m g /L 药液的4个组与前者比较,食入量明显增多,但与对照相比,食入量仍较少。

从表中可见,药液浓度为0.8m g /L (药蜜为0.5m g /L )时,死亡率>50%,重复试验结果类同。

蜜蜂处于饥饿状态时,高剂量组中,虽拒食但难免触及(尝试)。

同等情况下浓度越高,死亡越多。

低剂量组中,拒食程度降低,食入量偏多者,死亡增多。

吡虫啉在田间的常用量约5g /mu ,若为常量喷施使用50k g 水稀释,药液浓度为100m g /L ,蜜蜂若无回避行为,尝试后即可引起死亡,所以,吡虫啉对蜜蜂的胃毒毒性极大,24hLC 50为7.56m g /L (药蜜)。

2.3.2触杀毒性反复预试结果表明,吡虫啉对蜜蜂的触杀毒性在0.0001~1.0μg /蜂范围内,以10倍的级差进行试验,结果见表4。

根据Atkins 农药对蜜蜂毒性等级划分标准:接触LD 50(μg /只蜂)0.001~1.99者为高毒, 2.00~10.99者为中毒,>11.0为低毒。

本农药的LD 50为0.030μg /只蜂,属高毒级。

2.4安全性评价吡虫啉农药对蜜蜂有极高的胃毒和触杀毒性,应严格禁止在蜜蜂活动区域使用,以保护蜜蜂的安全。

3吡虫啉农药对水蚤的毒性和安全性评价3.1试验材料试验农药:88.45%吡虫啉原药,江苏省农药研究所提供;试验蚤种:大型蚤(Da p hnia ma g na )20℃室内培养,从非周期性孤雌生殖中得到的第3代以后的幼蚤。

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