三唑类杀菌剂

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(完整版)三唑类杀菌剂的特点

(完整版)三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点特点:广谱----对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类无活性;高效----药效高、用药量减少、仅为福美类和代森类杀菌剂的1/10-1/5;持效期长----叶面15-20天,种子处理80天左右,土壤处理100天,均比一般杀菌剂长,且随用药量的增加而延长;内吸输导性好,吸收速度快,施药2小时后三唑酮被吸收的量已能抑制白粉菌的生长;具有强的预防保护作用,较好的治疗作用,熏蒸和铲除作用。

(1)三唑酮:粉锈宁,三唑类杀菌剂,对白粉病、锈病、黑穗病有特效。

三唑酮是高效、持效期长的内吸性强的杀菌剂,具有预防、治疗、铲除、熏蒸作用,作用机理:抑制病菌麦角甾醇的合成,从而抑制菌丝生长和孢子形成。

(2)戊唑醇:三唑类杀菌剂,内吸性强、在作物体内向顶传导,杀灭作物体内的病菌。

作用机理是抑制病原菌的麦角甾醇的生物合成,可防治白粉菌属、柄锈菌属、喙孢属、核腔菌属和壳针孢属病菌。

※禾谷类作物病害:小麦腥黑穗病、散黑穗病,小麦白粉病、锈病,玉米丝黑穗病、高粱黑穗病※果树病害:苹果斑点落叶病、梨黑星病、香蕉叶斑病(3)腈菌唑:三唑类杀菌剂,杀菌谱广,内吸性强,对病害具有保护作用和治疗作用。

※苹果、梨黑星病、苹果和葡萄白粉病、※小麦白粉病、麦类的腥黑穗病、散黑穗病、※黄瓜白粉病(4)丙环唑:三唑类杀菌剂,具有保护和治疗作用,具有内吸性,可被作物根、茎、叶吸收,并能在植物体内向顶输导,抑菌谱较宽,对子囊菌、担子菌、半知菌中许多真菌引起的病害,具有良好防治效果,但对卵菌病害无效。

持效期一个月左右。

※麦类病害:小麦白粉病、条锈病、颖枯病、大麦叶锈病、网斑病、燕麦冠锈病、小麦全蚀病※果树病害:葡萄白粉病、炭疽病※蔬菜病害:瓜类白粉病、菜豆锈病、番茄白粉病、韭菜锈病、辣椒褐斑病、叶枯病※花生叶斑病(5)氟硅唑:三唑类内吸杀菌剂,具有保护和治疗作用,渗透性强,可防治子囊菌、担子菌、部分半知菌引起的病害。

治疗腐烂病最好的药剂

治疗腐烂病最好的药剂

治疗腐烂病最好的药剂腐烂病是苹果、梨、等多种果树和观赏树木的主要病害,全国各地均有发生,具有发生普遍、危害严重、防治困难等特点。

今天,小编就给大家推荐一个防治腐烂病的优秀药剂,具有保护、治疗和铲除作用。

一、药剂简介这个药剂就是戊唑醇,戊唑醇是一种三唑类杀菌剂,主要抑制病原菌细胞膜上麦角甾醇的去甲基化,使得病原无法形成细胞膜,从而杀死病原菌。

具有杀菌谱广、持效期长、内吸性好等特点。

对病害具有保护、治疗和铲除作用,又能防止雨水、病菌的侵害,促进伤口、切口的组织愈合。

二、主要特点(1)杀菌谱广:戊唑醇不但能防治腐烂病,还能防治斑点落叶病、褐斑病、白粉病、轮纹病、梨黑星病、葡萄白腐病等多种病害。

(2)內吸传导性好:戊唑醇能被作物的根茎叶等部位吸收,通过韧皮部传输到植株的各个部位,达到全面防治病害的目的。

(3)持效期长:戊唑醇被茎叶吸收后,能在作物体内长时间存在,达到持续杀灭病菌的目的。

特别是采用糊剂进行涂抹,涂抹在病斑上的药剂形成一层药膜,不脱落,耐日晒雨淋和抗空气氧化,一年内可以连续发挥药物的预防、治疗作用。

持效期可长达1年,可大大减少用药次数和用药成本。

(4)防治彻底:戊唑醇具有保护、治疗和铲除作用,对病斑表面的病菌和内部的病菌都具有很好的杀灭作用,防治更彻底。

三、适用作物该药剂可用在苹果、核桃、桃、大樱桃、梨树、海棠、山楂、杨树、柳树等各种树木上。

四、防治对象可用于防治腐烂病、溃疡病、轮纹病、流胶、树皮流水等五、使用方法(1)涂抹:可选用1%戊唑醇糊剂涂抹250-300克/平方米,涂抹前将病疤用利刀刮除干净,不留毛茬,边缘与木质部垂直,边缘要超出病疤1厘米。

然后将糊剂均匀涂抹在病斑上涂抹厚度均匀,最好超出边缘2厘米。

药剂在病斑处形成药膜,耐雨水冲刷,持效期可达一年。

(2)喷涂:发病初期,彻底刮除腐烂病疤、粗皮轮纹病病瘤后,用40%甲硫·戊唑醇悬浮剂800~1000倍液,对全树均匀喷雾,一般10-15天1次。

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推荐收藏!“三唑类”杀菌剂都有哪些,有哪些特点和区别?全了!

推荐收藏!“三唑类”杀菌剂都有哪些,有哪些特点和区别?全了!三唑类杀菌剂作为防治真菌性病害的主力阵营之一,在很多作物上被广泛使用。

三唑类杀菌剂作为有机杂环类化合物,具有药效高、持效期长、杀菌谱广等特点,同时还具有保护、治疗、铲除和熏蒸作用。

跟其它防治真菌性药剂最大的不同就是,三唑类杀菌剂针对真菌性病害(除卵菌真菌),防治效果比较好。

1、三唑类药剂特点三唑类杀菌剂有很多种类,现在我们国内推广使用的就有20多种。

它们的防治作用很不错,主要表现在这5点。

(1)杀菌广谱。

对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类没效果。

(2)高效。

因为药效高,在使用时会比其它类型的杀菌剂用药量少。

(3)持效期长。

叶面喷施三唑类药剂后持效期可达15-20天;用三唑类药剂处理种子,持效期可达80天左右;用三唑类药剂处理土壤,持效期可达100天。

(4)内吸性好。

三唑类药剂内吸输导性较好,药剂被作物吸收速度快。

(5)具有预防保护、治疗、熏蒸、铲除作用。

三唑类药剂有很强的预防保护作用,较好的治疗(在病菌已侵染作物后,施药抑制病菌生长,让作物病害停止或使病株恢复健康)、熏蒸(药剂的气体破坏病菌的正常生理机能)和铲除作用(杀死病菌,保护作物不受病菌侵染)。

2、常见的三唑类药剂针对当下发生比较多的病害,有8种三唑类药剂使用比较多,分别是三唑酮、苯醚甲环唑、戊唑醇、烯唑醇、腈菌唑、丙环唑、氟硅唑、氟环唑。

它们虽然都属于三唑类杀菌剂,但具体作用特点和防治病害稍有不同:大家在使用三唑类药剂的时候,一定要根据具体病害,以及发病严重程度进行选择,比如梨黑星病严重,可以使用氟硅唑进行防治,但用戊唑醇效果可能就不是很好。

切忌乱用,避免达不到好的治病效果!3、常见的复配药剂不同三唑类杀菌剂防病对象不全一样,把2种三唑类杀菌剂,或者和其它杀菌机制的杀菌剂复配使用,效果会更好。

比如,三唑类药剂复配吡唑醚菌酯、嘧菌酯等,防治的病害种类会更多,防治效果也会更好。

三唑类杀菌剂如何科学使用 三唑类杀菌剂使用技巧

三唑类杀菌剂如何科学使用 三唑类杀菌剂使用技巧

三唑类杀菌剂如何科学使用三唑类杀菌剂使用技巧三唑类杀菌剂具有广谱、高效、内吸传导性强等特点,是目前生产上使用面很广的一类杀菌剂,但是很多农友因为不注意正确的使用技巧,导致作物药害的事件时有发生。

那么三唑类杀菌剂如何科学使用呢?下面火爆农资招商网就为大家整理一下三唑类杀菌剂科学使用技巧,希望对大家有所帮助。

三唑类杀菌剂如何科学使用三唑类杀菌剂它是通过抑制真菌细胞膜中的麦角甾醇的合成达到抑菌和杀菌的作用。

它是针对真菌性病害的药剂,真菌的细胞具有细胞壁和细胞膜,大多数真菌的细胞壁中,以几丁质和葡萄糖为骨架,里面填充着来源于细胞膜分泌的各种多糖类和糖蛋白类物质。

和其他生物不一样的是,真菌的细胞膜中含有大量的麦角甾醇,而三唑类杀菌剂就是抑制真菌细胞膜中这些麦角甾醇的合成,因此防治真菌性病害效果好,但对细菌、病毒等病原菌造成的作物病害无效。

三唑类杀菌剂要掌握使用时期。

不能在作物生长早期使用,比如禾本科作物分蘖之前或阔叶作物花芽分化之前,在这一阶段使用对作物生长会带来不利影响。

如造成作物顶端生长缓慢,使作物植株的节间缩短等。

一般来说,禾本科作物相比阔叶作物对三唑类杀菌剂的耐性更强一些,三唑类杀菌剂可以抑制作物体内赤霉素的合成,过早使用不利于作物的正常生长发育。

在防治水稻的纹枯病、稻瘟病、稻曲病等真菌性病害时,水稻抽穗前后要注意慎用三唑类杀菌剂。

因为施用后可被水稻迅速吸收并在体内传导,且持效期一般可达20天左右,在通常剂量下对病害具有良好的防治效果。

它们特别适合在水稻拔节前或拔节初期使用,如果在水稻抽穗前后,使用三唑类杀菌剂超量或连续使用,特别是在施药后短期内遇到连续低温阴雨天气时,可能引起抽穗困难,结实率下降,产量降低。

不同的三唑类杀菌剂对作物的生长抑制作用水平是有差异的。

不同的三唑类杀菌剂品种防治谱有不同。

如丙环唑主要用于作物的叶斑病、蔓枯病、炭疽病、白粉病、叶霉病等;戊唑醇主要用于防治白粉病、锈病、黑星病、立枯病、根腐病、叶霉病及各种斑点病等,特别是对茄果类蔬菜的叶部斑点病,防治效果好;氟硅唑对作物的白粉病、黑星病、叶斑病、锈病等防治效果好,它的持效期长,渗透性强,容易产生累积毒性,因此施用间隔时间需在10天以上。

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂三唑类杀菌剂(triazolefungicides)为有机杂环类化合物,是七十年代以来发展的一类高效杀菌剂。

三唑酮是国内第一个商品化的三唑类杀菌剂。

三唑酮问世至今已有二十多年的应用历史。

由于其对作物多种病原菌具有高效、内吸、广谱的作用,而成为目前应用范围广、使用方法灵活、防治效果好、最具开发应用潜力的一类杀菌剂。

三唑类杀菌剂对小麦的多种病害,如危害叶部的锈病、白粉病,危害根部的纹枯病、全蚀病和根腐病以及危害穗部的黑穗病等均有良好的防治效果。

综观小麦病害的化学防治历史,可以说,自七十年代后期以来,虽然麦田生态系统发生了很大变化,小麦病害发生面积大,危害程度加重,但随着三唑类杀菌剂在各小麦产区的广泛应用,对控制小麦病害危害、降低损失和保障小麦丰产丰收以及小麦病害化学防治水平的提高均起到了重要作用。

1三唑类杀菌剂的研制和开发三唑类杀菌剂第一个商业化的产品—三唑酮,首先由德国拜耳公司于1974年研制成功,该公司于七十年代还开发了三唑醇。

二十世纪八十年代日本住友公司和瑞士诺华公司分别开发出了烯唑醇和丙环唑。

随着研究的不断深入二十世纪九十年代初期,拜耳公司将其率先研制开发的戊唑醇投入市场。

上述5种药剂是目前国内常用的防治小麦病害的三唑类杀菌剂,尤以已国产化的三唑酮、三唑醇和烯唑醇应用普遍。

目前,意大利Isagro公司、美国氰胺公司和法国罗纳普朗克公司又分别研制开发了氟醚唑(tetraconazole)、羟菌唑(metconazole)、环菌唑(triticonazole)等新型的三唑类化合物,这些新近开发的三唑类杀菌剂,除对禾谷类作物锈病、白粉病有活性外,对纹枯病等病害亦有很好的活性且持效期长,与常用的三唑酮等三唑类杀菌剂相比,分子结构变化很大,且大多含氟。

2三唑类杀菌剂的防病增产机理2.1对植物生长的调节作用众所周知,三唑类杀菌剂除有显著的防病治病效果外,对植物的生长亦有调节作用,这种调节植物生长的作用在三唑类杀菌剂的开发应用初期即被人们所认识,基于这种认识将对植物生长调节作用显著的三唑类化合物一多效唑(Paclobutrazol,商品名PP333)作为植物生长调节剂而广泛应用。

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点

三唑类杀菌剂的特点1.高效性:三唑类杀菌剂对多种真菌和病原体具有高度的杀菌活性,能够迅速控制病害的扩散和发展。

其作用机理是通过抑制真菌体内特定酶的活性,阻断其生长和繁殖。

2.广谱性:三唑类杀菌剂对多种病原真菌具有杀灭作用,包括霜霉病、锈病、炭疽病等。

因此,在农业和园艺中使用三唑类杀菌剂可以控制多种病害,提高作物产量和质量。

3.持效性:三唑类杀菌剂具有较长的持效期,可以在一定时间内提供持续的病害防治效果。

这是因为该类杀菌剂在植物体内可以通过吸收和转运分布到各个部位,包括叶片、茎和果实,从而保护整个植株免受病害的侵害。

4.系统性:三唑类杀菌剂是一类内吸性杀菌剂,能够通过植物的根部或叶片进入植物体内,被整个植物系统性地吸收和运输。

这种系统性的特点使得三唑类杀菌剂能够防治内螨、黑斑病、早疫病等植物内部感染的病害。

5.兼有防治和抗性管理功能:三唑类杀菌剂不仅可以有效地控制已经感染的病害,同时也具有植物的抗性诱导能力。

这是因为三唑类杀菌剂可以通过调节植物的生长调节物质和抗氧化酶的活性,提高植物的免疫力。

6.对环境和生态友好:三唑类杀菌剂在土壤中具有较低的毒性和残留性,对环境和生态系统的影响相对较小。

此外,该类杀菌剂对非目标生物的毒害作用也较小,对农田生态系统的平衡和稳定具有较好的保护作用。

7.抗性发展风险较低:目前,三唑类杀菌剂在农业上广泛应用,但由于该类杀菌剂的作用机理较为复杂,对病原真菌的多重靶点有作用,因此病原菌对该类杀菌剂的抗性发展风险相对较低。

这一特点使得三唑类杀菌剂可以长期作为一种有效的病害防治工具使用。

综上所述,三唑类杀菌剂具有高效性、广谱性、持效性、系统性、兼有防治和抗性管理功能、对环境和生态友好以及抗性发展风险较低等特点。

这些特点使得三唑类杀菌剂成为农业和园艺领域中广泛使用的病害防治工具,为种植者提供了一种有效且可靠的农药选择。

几种三唑类杀菌剂的使用注意事项

几种三唑类杀菌剂的使用注意事项

龙源期刊网 几种三唑类杀菌剂的使用注意事项作者:来源:《农村百事通》2015年第24期三唑类杀菌剂具有广谱性、高效性、内吸传导性强等特点,具有作物显著的防治病害效果,是目前使用面较广的一类药剂。

但因其制剂的不同,其特点及使用效果也有差异。

本文为大家简单介绍几种常用三唑类杀菌剂的使用注意要点,避免用药不合理导致药害发生。

1.丙环唑。

丙环唑对作物的叶斑病、蔓枯病、炭疽病、白粉病、锈病、叶霉病等有较好的防治效果。

它在市面上销售的主要剂型是25%乳油,使用时要注意其浓度不能超过3000倍,否则容易发生药害。

丙环唑在高温下不稳定,使用时温度最好不要超过28℃,储存温度不得超过35℃。

它的持效期在1个月左右。

2.戊唑醇。

戊唑醇对作物的白粉病、锈病、黑星病、立枯病、根腐病、叶霉病和各种斑点病的防治效果都较为明显,尤其是对茄果类蔬菜的叶部斑点病,防治效果较好。

它在市面上销售的主要剂型是25%可湿性粉剂和43%悬浮剂, 25%可湿性粉剂安全使用倍数在1500~2500倍,43%悬浮剂的安全使用倍数在3000~4000倍。

3.氟硅唑。

氟硅唑对作物的白粉病、黑星病、叶斑病、锈病等防效较好。

它在市面上销售的主要剂型是40%乳油,安全使用浓度在6000~10000倍。

氟硅唑持效期较长,渗透性强,容易产生累积毒性,建议间隔使用期在10天以上,并与其他药剂交替使用。

4.苯醚甲环唑。

苯醚甲环唑对作物的白粉病、锈病、黑星病、叶斑病、蔓枯病、早疫病、立枯病、根腐病、叶霉病等均有较好的防治效果。

苯醚甲环唑在市面上销售的主要剂型是10%水分散粒剂。

使用时,安全使用倍数在1000~1500倍。

使用时要注意安全间隔期需保持在7天以上。

苯醚甲环唑不宜与铜制剂混用,否则会降低药效。

5.腈菌唑。

腈菌唑对作物的叶霉病、锈病、白粉病、黑星病等防治效果较好。

腈菌唑在市面上销售的主要剂型是25%、12.5%乳油和40%可湿性粉剂,所以购买时要注意其含量和剂型,避免用药过量。

新型三唑类杀菌剂——氯氟醚菌唑

新型三唑类杀菌剂——氯氟醚菌唑

新型三唑类杀菌剂——氯氟醚菌唑 20世纪70年代,三唑类杀菌剂开始投入农业生产,主要通过抑制病原菌细胞膜的C14脱甲基甾醇的合成而导致细胞死亡,对锈病、壳针孢菌和镰刀菌等均具有良好的防治效果,目前主要作用于大豆、果树和蔬菜等农产品。

三唑类杀菌剂因其良好的内吸性、预防活性和治疗作用而被广泛使用。

据统计,2008年三唑类产品在欧洲的市场份额已超过60%,2018年其在全球的销售额更是高达33.23亿美元。

然而,传统三唑类杀菌剂因抗性问题导致防效显著下滑,据2011-2019年的田间测评统计,氟环唑、苯醚甲环唑、戊唑醇和丙环唑对小麦叶枯病菌(Zymoseptoria tritici)的杀菌效果分别从91%、81%、62%、66%下降至36%、56%、23%和24%,其中,氟环唑尤为显著。

还有研究指出,戊唑醇对于水生环境以及多种非靶标水生生物的安全存在威胁,并会对其产生长期的负面影响。

美国环保署(EPA)也已将烯效唑、己唑醇、戊唑醇、丙环唑和氟环唑传统三唑类杀菌剂列入可能的人类致癌物名单。

上述矛盾成为当前三唑类杀菌剂实际应用上的科学难题,导致其面临被禁用的可能,新型三唑类农药的研发与创制是解决该科学难题的有效途径。

p产品视窗Product 氯氟醚菌唑(mefentrifluconazole)是由巴斯夫研发的第1个含异丙醇结构的三唑类杀菌剂,其化学名称为 (2RS)-2-[4-(4-氯苯氧基)-α,α,α-三氟-邻甲苯基]-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丙-2-醇,商品名为Revysol,CAS号为1417782-03-6,分子式为C 18H15ClF3N3O2,相对分子质量为397.8,氯氟醚菌唑的分子结构式见图1。

氯氟醚菌唑可溶于水和有机溶剂,在20℃的条件下,水中的溶解度为0.81mg/L,其水溶性较低、挥发性较低,不会通过淋溶进入地下水;在有机溶剂丙酮、乙酸乙酯、二甲苯和1,2-二氯乙烷中的溶解度分别为93.2、116.2、8.5、55.3mg/L。

第6代三唑药,几乎对所有真菌病害有效,持效期长,性价比高

第6代三唑药,几乎对所有真菌病害有效,持效期长,性价比高

第6代三唑药,几乎对所有真菌病害有效,持效期长,性价比高氟环唑是一种新型内吸性三唑类杀菌剂,由德国巴斯夫公司1983年开发。

对禾谷类、豆类、柑橘、苹果、香蕉、葱蒜、芹菜、菜豆、瓜类、芦笋、花生、甜菜等作物上的叶斑病、白粉病、锈病以及葡萄上的炭疽病、白腐病等病害有良好的防效,对柑橘脂点黄斑病特效。

一、氟环唑的独特性质氟环唑内吸性强,可迅速被植株吸收并传导至感病部位,使病害侵染立即停止,局部施药防治彻底,有非常不错的保护、治疗和铲除活性,是治疗真菌性病害的一把好手。

持效期极佳,如在谷物上的抑菌作用可达40天以上,卓越的持留效果,降低了用药次数及劳力成本,而且既能有效控制病害,又能通过调节酶的活性提高作物自身生化抗病性,使作物本身的抗病性大大增强。

使叶色更绿,从而保证作物光合作用最大化,提高产量及改善品质。

对柑橘脂点黄斑病的应用实践表明,氟环唑的速效性非常优秀,2天杀菌,黄斑停止扩散;4天转绿,果面黄斑逐渐消失。

持效期也有保障,一次用药可保一季梢。

对防治柑橘砂皮病、疮痂病、炭疽病同样表现优异,在病害上果或叶面超过40%感病率时,复配戊唑醇和博激,可显著控制病害蔓延,恢复叶色,相较于咪鲜胺、苯醚甲环唑具有更快见效、更长持效、更多功效的优势。

二、氟环唑的作用机制氟环唑可抑制病菌麦角甾醇的合成,阻碍病菌细胞壁的形成,并且氟环唑分子对一种真菌酶(C14脱甲基酶)有强力亲和性,与目前已知的杀菌剂相比,能更有效抑制病原真菌。

氟环唑可提高作物的几丁质酶活性,导致真菌吸器的收缩,抑制病菌侵入,这是氟环唑在所有三唑类产品中独一无二的特性,也是其杀菌活性更高的原因之一。

大量田间试验发现,很多杀菌剂对作物不仅有防病作用,还有增产的保健作用。

例如大家熟知的吡唑醚菌酯。

氟环唑,作为第六代新型三唑类杀菌剂,同样具有不亚于吡唑的增产保健效果。

山东省烟台市农业科学研究院将氟环唑喷施在小麦、玉米和花生3种作物研究其防病保健作用机制,发现喷施氟环唑的田块,3种作物的叶绿素含量、过氧化氢酶活性、水杨酸含量均有不同程度提高,玉米叶片细胞分裂素含量也略有增加。

新型三唑类杀菌剂——金力士(丙环唑)

新型三唑类杀菌剂——金力士(丙环唑)

新型三唑类杀菌剂——金力士(丙环唑)-园林新型三唑类杀菌剂——金力士(丙环唑)张立功(西部果友联盟陕西西果联农业发展有限责任公司西安710075)金力士是新型三唑类杀菌剂,其有效成分为高活性丙环唑,除具有保护、治疗和铲除作用外,还具有微量熏蒸作用。

金力士通过干扰真菌体内麦角甾醇的生物合成,从而抑制或干扰病菌的附着孢和吸器的正常发育,使菌丝生长和孢子的形成受阻,破坏真菌的生长繁殖,起到保护和治疗作用。

1 金力士的特点1.1 广谱金力士有效防治的病害达十余种,对子囊菌属、担子菌属、半知菌属真菌在粮食作物、蔬菜、水果及观赏植物上引起的多种病害有良好的防效。

尤其对苹果、梨的白粉病、锈病、黑星病、褐斑病、腐烂病、斑点落叶病和轮纹烂果病;葡萄的黑痘病、褐斑病、白粉病、炭疽病;枣树锈病;桃疮痂病(黑星病)等防效优异。

近年来发现除对卵菌病害无效外,对苹果、梨、葡萄、桃等果树的腐烂病和根腐病有显著的防效。

1.2 高效金力士是具有铲除、保护和治疗作用的三重功效内吸性高效杀菌剂,其药效高,用药量少,仅为常规杀菌剂用量的1/5~1/10,一般使用浓度6 000~8 000 倍。

1.3 见效快金力士内吸输导性好,吸收速度快,应用金力士防治果树白粉病,1~2 天即可控制病情。

1.4 药效期长一般叶面喷雾药效期14~35 天。

1.5 渗透力强、粘着性好耐雨水冲刷,喷施后两小时遇雨不需补喷。

1.6 双向传导作用强果树叶片吸收金力士后能输导到果实和新梢上,根系处理可以向上输导到地上部分。

1.7 杀菌机理独特作用点多,不容易产生交互抗药性,目前尚未有抗性报道,可连续使用或与保护性杀菌剂交替使用。

既可以叶面喷施,又可以灌根。

1.8 杀菌彻底,增产明显果树连续喷施2 次以上,杀菌彻底,果实漂亮,保鲜作用更明显,增产增收效果明显。

1.9 使用安全金力士的助剂是国际上农化产品中独有的椰子油,按推荐剂量使用不会造成作物伤害,使用十分安全。

2 金力士在北方果树上的应用技术2.1 防治苹果、梨白粉病花序分离期全园喷施1 次,使用5 000~6 000 倍液;春梢封顶期(即花落后)连续喷施1~2 次,间隔7~10天,使用浓度为6 000~8 000 倍液。

常见三唑类杀菌剂

常见三唑类杀菌剂

常见的三唑类农药简介
一、三唑酮
简介三唑酮是第一个被广泛应用的高效、低毒、低残留、持效期长、内吸性强的三唑类杀菌剂,被植物各个部分吸收后能在植物体内传导。

作用机理比较复杂,主要是主要是抑制菌体麦角甾醇的生物合成,三唑酮在某些病菌体内活性很强,但离体活性较差,对白粉病、锈病具有预防、治疗、铲除和熏蒸作用。

对多种作物病害如小麦云纹病、叶枯病、玉米圆斑病、黑穗病、凤梨黑腐病均有效果。

使用方法:可以适用于茎叶喷雾、处理种子、消毒土壤等多种方法,对鱼类和鸟类安全,对天敌和蜜蜂无害。

二、戊唑醇
戊唑醇杀菌性能与三唑酮相似,杀菌广谱,用量低并具有较强的内吸性。

应用:由于其具有很强的内吸性,用于处理种子,可杀灭附着在种子表面的病菌,也可在作物内向顶传导,杀灭作物内的病菌;用于全叶喷雾,可杀灭叶片表面和内部的病菌。

作用机理:主要是抑制病菌体内麦角甾醇的生物合成,与三唑酮类似,其生物活性比三唑酮和三唑醇高,使用表现为用药量低。

三、腈菌唑
是一种具有预防和治疗作用的三唑类杀菌剂,杀菌广谱,内吸性强,对病害具有保护和治疗作用,可以喷洒,也可用于处理种子。

作用机理为抑制病菌体内麦角甾醇的生物合成,对作物安全,持效期长。

四、丙环唑
是一种具有保护和治疗作用的内吸性杀菌剂,可被植物根茎叶吸收,并很快的在作物体内向上传导。

丙环唑可以防治由子囊菌、担子菌和半知菌引起的病害,特别是对小麦根腐病、白粉病、水稻恶苗病等具有良好的防治效果,对卵菌病无效。

五、氟硅唑
氟硅唑是三唑类的内吸性杀菌剂,具有保护和治疗作用,渗透性强,其作用机理是破坏和阻止病菌的细胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成。

三唑类药剂大比拼!

三唑类药剂大比拼!

三唑类药剂大比拼!在香蕉的病害防治过程中,三唑类杀菌剂因其具有广谱性、高效性、持效期长的特点,对香蕉叶斑病、黑星病、黑疫病等均有较好的防治效果,是目前使用面最广的一类药剂。

但因其制剂的不同,其特点及施用效果也有差异。

所以,如何正确认识并用好几种三唑类杀菌剂,是能否有效防治病害发生的关键。

1.丙环唑其杀菌特性与三唑酮相似,具有保护和治疗作用,具内吸性,可被作物根、茎、叶吸收,并在植物体内向顶部疏导,在香蕉上主要用于防治叶斑病,多在发病初期施用。

市面上出现的剂型主要是25%乳油,使用时要注意不能超过3000倍液,防止药害的发生。

丙环唑残效期在1个月左右,注意不要连续使用。

丙环唑高温下不稳定,使用温度最好不要超过28℃。

2.戊唑醇内吸性杀菌剂,具有保护、治疗和铲除作用。

不仅具有杀菌活性,还可促进作物生长,防病谱广,主要用于防治香蕉叶斑病和黑星病。

43%悬浮剂的安全使用倍数在3000~4000倍之间,大田作物使用时可适当增加用药量。

3.氟硅唑具有保护和治疗作用,渗透性强,是当前防治黑星病的特效药剂。

由于其极易发生药害,所以在施用过程中需严格控制施用量。

氟硅唑残效期较长,容易产生累积毒性,建议间隔期10天以上并与其他药剂交替使用。

4.苯醚甲环唑内吸性杀菌剂,杀菌谱较广,对子囊菌、担子菌、半知菌和一些种传病害具有持久的保护和治疗作用。

对作物安全,叶面喷施可提高作物的产量和保证质量。

香蕉叶斑病、黑星病均可防治。

苯醚甲环唑使用应注意安全间隔期,保持在7天以上。

苯醚甲环唑不宜与铜制剂混用,否则会降低药效。

施药应选早晚气温低、无风时进行。

5.氟环唑具有内吸性的广谱性杀菌剂,兼具保护和治疗作用,且具有良好的内吸和残留活性。

主要用于防治香蕉叶斑病。

苯醚甲环唑、戊唑醇、腈菌唑、氟硅唑等相对于丙环唑、烯唑醇等安全性较高。

在选择和施用过程中,前期建议喷施保护性较好的杀菌剂,同时应根据自身情况,做到预防为主,有效防治。

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂

目前我国开发和使用的三唑类杀菌剂的种类、作用特点和应用价值摘要:三唑类杀菌剂是目前研究和应用中比较热点的一类杀菌剂,本文就目前三唑类杀菌剂在我国开发和使用情况及其种类、作用特点和应用价值做了简要概括。

关键词:三唑类杀菌剂种类作用特点应用价值一、引言1、三唑类杀菌剂的发展史三唑类衍生物作为杀菌剂已有悠久的历史,迄今为止已有众多的三唑类药物用于临床医药杀菌剂、农业应用杀菌剂等。

三唑类杀菌剂是指含有三氮唑的化合物。

作为农药杀菌剂使用的三唑类杀菌剂是一类有机杂环类化合物,是七十年代以来发展起来的一类高效杀菌剂。

20世纪60年代中期,荷兰Philiph-Dupher公司开发出第一个1,2,4一三唑类杀菌剂—威菌灵,三唑类杀菌剂的相关研究受到研究工作者的广泛关注。

德国拜耳公司(Bayer)和比利时Janssen公司于20世纪60年代末首先报道了1一取代唑类衍生物的杀菌活性。

20世纪70年代,三唑类化合物的高效杀菌活性引起国际农药界的高度重视,与此同时,拜耳公司研究人员发现,发现N-甲基碳上的取代基团可广泛地被其他基团所取代,而其生物活性保持不变或有所提高。

人们通过取代基团的变换(如苯基可以被五元或六元杂环、各类型的饱和或不饱和的烷基、酯、酮等官能团或桥苄基所取代),合成并筛选出一批具有杀菌活性的三唑类化合物。

其中包括活性很高的三唑基——O-,N-乙缩醛类化合物。

后来又开发了内吸性杀菌剂三唑酮、三唑醇等。

迄今为止,已开发的内吸性杀菌剂主要有三唑类、苯并唑唑类、嘧啶类、唑唑类、吗啉类等,其中最重要的内吸性杀菌剂是三唑类化合物。

已经问世并商品化的三唑类化合物有拜耳公司的氟三唑、三唑酮、三唑醇,Jenssen公司的乙环唑、丙环唑,英国CIC公司的多效唑(PP33)、苄氯三唑醇等。

九十年代初期研发的戊唑醇,最近研发出来的四氟醚唑、羟菌唑、丙硫菌唑、氟硅唑等。

新型的三唑类化合物,与常用的三唑酮等三唑类杀菌剂相比,分子结构变化很大,且大多含氟,除对禾谷类作物锈病、白粉病有活性外,对纹枯病等病害亦有很好的活性且持效期长。

三唑类杀菌剂

三唑类杀菌剂

戊唑醇通用名:戊唑醇(Tebuconazole)其它名称:立克莠化学名:(RS)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4三唑-1-基甲基)戊-3-醇分子量:307.8分子式:C16H22ClN3O结构式:烯唑醇氟硅唑英文通用名称:flusilazole商品名称:Nustar、Olymp、Punch、福星、克菌星分子量:315.4分子式: C16H15F2N3Si理化性质:本品为淡棕色桔晶固体,熔点:53℃,蒸气压为0.039mPa(25℃)溶解性:水900mg/L(pH:1.1)水900毫克/升(pH:7.8),在许多有机溶剂中>2kg/L。

对日光稳定,在310℃以下稳定。

中文名:氟硅唑;福星;克菌星;双(4-氟苯基)甲基(1H-1,2,4-三唑-1-基亚甲基)硅烷英文名:flusilazole;Punch;Nustar;Olymp;bis(4-fluorophenyl)methyl(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)silane;1-((bis(4-fluorophenyl)methylsiyl)methyl)-1H-1,2,4-triazole毒性LD50(mg/kg):毒性雄大鼠急性经口LD50:1110毫克/公斤,雌性大鼠急性经口LD50:674毫克/公斤。

对皮肤和眼睛有轻微刺激作用,但无过敏性。

无致突变性,对人的ADI为0.001mg/kg体重。

性状:无色结晶固体。

纯品为白色结晶。

溶解情况:溶解性:水900毫克/升(pH值1.1),45毫克/升(pH值7.8),在许多有机溶剂中>2公斤/升。

用途:农用杀菌剂。

对子囊菌纲、担子菌纲和半知菌类真菌有效,对卵菌无效。

推荐用来防治苹果黑星病、白粉病,谷类眼点病,小麦叶锈病和条锈病。

田间试验表明,可防治谷类眼点病、小麦叶锈病和条锈病,谷类白粉病、小麦颖枯病和大麦叶斑病、苹果黑星病和白粉病、葡萄白粉病、花生叶斑病。

常见6种三唑类农药

常见6种三唑类农药

常见6种三唑类农药真菌性病在农作物上发生比较多,比如常见的有:白粉病、锈病、水稻纹枯病、葡萄炭疽病、梨黑星病等,那么当下我们最常用的8种三唑类分别为:苯醚甲环唑、丙环唑、烯唑醇、戊唑醇、腈菌唑、三唑酮。

一.苯醚甲环唑1.作用特点苯醚甲环唑为内吸性杀菌剂,具保护和治疗作用。

同时也是三唑类安全性最高的之一。

防治的作物也非常广泛,可用于防治番茄、甜菜、禾谷类作物、水稻、大豆、园艺作物及各种蔬菜等。

2.防治病害:(1)梨黑星病:发病初期建议使用10%水分散颗粒剂6000~8000倍液。

进行叶面喷雾,发病严重时期,适当增加浓度,可配置2500~4500倍液,进行叶面喷雾。

(2)苹果斑点落叶病:发病初期建议使用2500~3000倍液,进行叶面喷雾。

病害高发时期,建议使用1500~2000倍液使用,进行叶片喷雾。

(3)葡萄炭疽病、黑豆病:建议使用2000~2500倍液,进行叶面喷雾。

(4)柑橘疮痂病:用2000~2500倍液,进行叶面喷雾。

(5)西瓜蔓枯病:每亩制剂50~80克,(有效成分5~8克)。

(6)草莓白粉病:每亩制剂20~40克,(有效成分2~4克)。

(7)番茄早疫病:发病初期建议使用1000~1200倍液,发病高发期建议使用800倍液进行叶面喷雾。

二、丙环唑1.作用特点丙环唑具有治疗和保护双重作用内吸性三唑类广谱型杀菌剂,可被根、茎、叶吸收,并很快的在植株体内传导,防治子囊菌、担子菌和半知亚门菌引起的病害,特别对小麦全蚀病、白粉病、锈病、根腐病、水稻恶苗病、纹枯病、香蕉叶斑病等病害具有特效。

2.防治病害(1)香蕉叶斑病:发病初期使用20%水分散颗粒剂,1000~1500倍液,叶面喷雾。

建议使用2~3次,第二次喷药,时间间隔应为25天左右。

(2)葡萄炭疽病:发病初期使用20%水分散颗粒剂,目的用于防护为主,建议使用浓度稍低一些可用2500倍液。

(3)花生叶斑病:发病初期使用20%水分散颗粒剂,可用2500~3000倍液,间隔半个月喷雾2~3次。

戊唑醇、苯醚甲环唑、三唑酮等三唑类杀菌剂,你了解多少?

戊唑醇、苯醚甲环唑、三唑酮等三唑类杀菌剂,你了解多少?

戊唑醇、苯醚甲环唑、三唑酮等三唑类杀菌剂,你了解多少?来源:火种三种三唑类杀菌剂具有内吸功能和保护、治疗作用,被广泛用于由子囊菌、担子菌等真菌引起的多种病害的防治。

在杀菌谱上比较广,对于子囊菌、担子菌、半知菌大多数病原真菌引起作物病害有效,能达到一次用药,兼治多种病害的效果。

如白粉病、锈病、黑星病、黑斑病、轮纹病和叶斑病等。

三唑类杀菌剂特性三唑类杀菌剂作用机理:在不同作用点阻碍、抑制病原真菌体内麦角甾醇的合成,而发挥杀菌活性。

兼有保护、治疗和铲除作用。

高效——药效高、用药量减少、仅为福美类和代森类农药杀菌剂的1/10-1/5。

持效期长——叶面15-20天,种子处理80天左右,土壤处理100天,均比一般农药杀菌剂长,且随用药量的增加而延长。

内吸输导性好,吸收速度快,施药2小时后三唑酮被吸收的量已能抑制白粉菌的生长在安全性上该类药剂均为低毒性杀菌剂,但对作物安全性相对较差,容易抑制作物的生长。

如粉锈宁杀菌剂处理小麦种子会影响其发芽率和出苗率。

因此,使用时应根据产品标签说明施用,严格控制使用浓度,可搭配天然芸苔素,起到增强药效,避免抑制生长,促进作物生长发育的等作用。

三唑类杀菌剂特点1、三唑类杀菌剂是针对真菌性病害的药剂,对细菌、病毒等病原菌造成的病害无效。

植物病原真菌在侵染寄主组织之前,先由有性孢子或菌丝萌发为无性孢子,无性孢子产生芽管或吸器,再侵入进植物组织内。

产生无性孢子的时候,自然会同时合成细胞膜和细胞壁。

2、三唑类杀菌剂的最佳使用时机是病害侵染的初期。

此时的病菌开始在寄主体内一边汲取有机营养一边发育形成新的无性孢子。

因此,三唑类杀菌剂是治疗性杀菌剂。

3、生产中,三唑类最好和其它杀菌机制的杀菌剂混用,效果会更好。

比如,和吡唑醚菌酯、铜制剂、代森锰锌等保护性杀菌剂复配,先消灭大部分萌发前的病菌孢子,再清理已经侵入植物体内的残余。

润植乐植保小店,交易担保,放心买,一瓶包邮作物健康生长中微量元素钙镁锌硼镁硅不可少抗虫抗病增产提质叶面肥小程序4、不同的三唑类杀菌剂品种防治谱不一样,有时候两种三唑类杀菌剂可以混配在一起,发挥更好的杀菌效果。

五种三唑类药剂简介

五种三唑类药剂简介

20 世纪 90 年代

1999 年在
中国登记
年代
日本吴羽 化学工业
公 (Kureha
Corp )
先正达
1979
Ciba-
Geigy 公司
欧搏 福星
克菌星 Caramb
a
世高
敌力脱
叶斑病、白粉病、锈病以 抑制病原菌
及葡萄上的炭疽病、白腐 麦角甾醇的
病等 主要用于茎叶喷雾
生物合成,
疮痂病、炭疽病、立枯病、 导致细胞膜
(20 ℃ )
水、丙酮、二
氯甲烷
在 pH 值为 7和pH值 为 9的条件下 12天
不水解
水 900mg/L
(pH7 ~ 8)
在许多有机溶
剂中 >2kg/L
对日光稳定,在
310℃以下稳定
20 ℃、 mg/L ) 水 15 、甲醇
235 、 丙酮
238.9
有很好的热稳定性
和水解稳定性
3.3毫克 / 升, 稳定性 ≤300 ℃稳定,
5
分子量
329.8
315.4
319.83
241.29
342.2
熔点
136.2
℃ 53℃
110~ 113℃
76 ℃
180 ℃
蒸汽压
溶解性
稳定性
<1.0 × 10-
5Pa
(25℃)
3.9×10- 5Pa
(25 ℃ )
1.23×10-
5Pa
(20℃ )
1.2 × 10- 5Pa
(20℃ )
1.33 × 10-4 Pa
黑星病、白粉病、锈病、
不能形成,
蔓枯病、叶斑病、根腐病、 使菌丝不能

三唑醇环基团

三唑醇环基团

三唑醇(Triadimefon)是一种广谱、高效、内吸性的三唑类杀菌剂,其分子结构中包含一个关键的三唑环基团。

这个三唑环由两个氮原子和三个碳原子组成,结构式为-NC-N-C-C-,在化学结构上表现为1,2,4-三唑。

三唑环是此类杀菌剂发挥生物活性的核心部分。

它能够与真菌细胞内的甾醇合成酶(如麦角甾醇合成酶)结合,干扰真菌细胞膜重要组分甾醇(尤其是麦角甾醇)的生物合成过程,从而破坏真菌细胞膜的形成和功能,最终抑制真菌生长发育,达到防治病害的目的。

此外,三唑醇的三唑环还具有较强的稳定性,使其在环境中具有较长的持效期,有利于提高药效并减少施药次数。

但同时,也需注意其可能带来的环境残留问题以及对非目标生物的影响。

三唑类杀菌剂及其中间体简析

三唑类杀菌剂及其中间体简析

三唑类杀菌剂(triazole fungicides)为有机杂环类化合物,化学结构共同特点是主链上含有羟基(酮基)、取代苯基和1,2,4-三唑基团。

三唑类杀菌剂是目前第二大杀菌剂类型。

这类药剂除对鞭毛菌亚门中卵菌无活性外,对子囊菌亚门、担子菌亚门和半知菌亚门的病原菌均有活性。

同时三氮唑类杀菌剂同时具有一定的植物生长调节活性。

发现过程60 年代中期, 荷兰的 Philiph -Dupher 公司开发了第一个1 , 2 , 4 三唑类杀菌剂———威菌灵,但是随后出现的几个 1 , 2 , 4 -三唑类杀菌剂都因其较窄的抑菌谱而未引起足够的重视。

60年代末, 西德拜尔(Bayer)公司和比利时Janssen 药物公司首先报道了 1 -取代唑类衍生物的杀菌活性。

拜尔公司研究人员从一个结构假设出发研究唑类化合物的杀菌活性, 即在“生物体内凡能生成高反应性能的碳酰离子的化合物, 必然具有某种活性。

经生物鉴定验证 ,它对酵母和植物病原菌有显著的抗菌活性。

试验结果表明, 当唑类成分主要是以咪唑和 1 , 2 , 4 -三唑为基本结构时 ,即使改变其取代基部分 ,并不丧失生物活性,并由此开发了代表性化合物氟三唑,已作为谷类和蔬菜白粉病防治药而应用。

70 年代,三唑类化合物的高效杀菌活性引起国际农药界的高度重视, 各大公司先后开发研究表明, 苯基可广泛地被其它基团所取代,其生物活性保持不变, 或更加提高。

这类化合物的生物活性极高, 以后就被开发成最具代表性的内吸性杀菌剂三唑酮和三唑醇等系列优秀品种。

在实践中, 人们发现, 有些三唑类化合物不仅具有杀菌活性, 同时对植物生长有一定的调节活性。

B¨uchel 等人首先报道了具有植物生长活性的三唑类化合物,在含 0.05 %时可使豆类增产40 %。

三唑衍生物植物生长调节活性的发现使该类杀菌剂的研究更加活跃,各大公司先后开发并相继推出高效植物生长延缓剂PP333 ,植物生长抑制剂“抑芽唑”等三唑化合物。

三唑类农药杀菌剂的优缺点

三唑类农药杀菌剂的优缺点

三唑类农药杀菌剂杀菌广谱—-对子囊菌、担子菌、半知菌的许多种病原真菌有很高的活性,但对卵菌类无活性;高效—-药效高、用药量减少、仅为福美类和代森类农药杀菌剂的1/10-1/5;持效期长—-叶面15-20天,种子处理80天左右,土壤处理100天,均比一般农药杀菌剂长,且随用药量的增加而延长;内吸输导性好,吸收速度快,施药2小时后三唑酮被吸收的量已能抑制白粉菌的生长;具有强的预防保护作用,较好的治疗作用,熏蒸和铲除作用。

(1)三唑酮:三唑类杀菌剂,对白粉病、锈病、黑穗病有特效。

三唑酮是高效、持效期长的内吸性强的农药杀菌剂,具有预防、治疗、铲除、熏蒸作用,作用机理:抑制病菌麦角甾醇的合成,从而抑制菌丝生长和孢子形成。

(2)戊唑醇:三唑类杀菌剂,内吸性强、在作物体内向顶传导,杀灭作物体内的病菌。

作用机理是抑制病原菌的麦角甾醇的生物合成,可防治白粉菌属、柄锈菌属、喙孢属、核腔菌属和壳针孢属病菌。

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禾谷类作物病害:小麦腥黑穗病、散黑穗病,小麦白粉病、锈病,玉米丝黑穗病、高粱黑穗病果树病害:苹果斑点落叶病、梨黑星病、香蕉叶斑病(3)腈菌唑:三唑类农药杀菌剂,杀菌谱广,内吸性强,对病害具有保护作用和治疗作用。

苹果、梨黑星病、苹果和葡萄白粉病、小麦白粉病、麦类的腥黑穗病、散黑穗病、黄瓜白粉病植物根系(4)丙环唑:三唑类杀菌剂,具有保护和治疗作用,具有内吸性,可被作物根、茎、叶吸收,并能在植物体内向顶输导,抑菌谱较宽,对子囊菌、担子菌、半知菌中许多真菌引起的病害,具有良好防治效果,但对卵菌病害无效。

持效期一个月左右。

麦类病害:小麦白粉病、条锈病、颖枯病、大麦叶锈病、网斑病、燕麦冠锈病、小麦全蚀病。

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果树病害:葡萄白粉病、炭疽病蔬菜病害:瓜类白粉病、菜豆锈病、番茄白粉病、韭菜锈病、辣椒褐斑病、叶枯病花生叶斑病(5)氟硅唑:三唑类内吸杀菌剂,具有保护和治疗作用,渗透性强,可防治子囊菌、担子菌、部分半知菌引起的病害。

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wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();},function(){$('.ad-hidden').show();});(l)防治麦类白粉病用药适期在茎叶零星发病至病害上升期,或上部三叶发病率达30%~50%时开始喷药,每亩月12.5%乳油17m1 (有效成分2.13g),对水常量喷雾。

(2)防治麦类黑穗病每l00kg种子用12.5%乳油300~30Oml (有效成分25~37.5g)拌种。

先将袢种所需的药量加水调成药浆,调成药浆的量为种子重量的1.5%,拌种均匀后再播种。

(3)防治麦类锈病用药适期在麦类锈病盛发前,每亩用12.5%乳油33.3~50ml (有效成分4.16~6.25g),对水常量喷雾或低容量喷雾。

(4)防治玉米丝黑穗病每l00kg 玉米种子用12.5%乳油320~480ml (有效成分40~60g)拌种。

先将拌种所需的药量加水调成药浆,调成药浆的量为种子重量的1,5%,拌种均匀后再播种。

己唑醇制剂OL 、SC 、SG。

分析方法GLC 或HPLC。

作用机理与特点甾醇脱甲基化抑制剂,破坏和阻止病菌的细胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。

具有吸、保护和治疗活性。

应用适宜作物与安全性果树如苹果、葡萄、香蕉,蔬菜(瓜果、辣椒等),花生,咖啡,禾谷类作物和观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全,·但有时对某些苹果品种有药害。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌和半知菌所致病害,尤其是对担子菌纲和子囊菌纲引起的病害如白粉病、锈病、黑星病、褐斑病、炭疽病等有优异的保护和铲除作用。

使用方法茎叶喷雾,使用剂量通常为15~250g(a.i.)/hm2 。

以10~20mg/L喷雾,能有效地防治苹果白粉病,苹果黑星病,葡萄白粉病;以20~50mg(a.i.)/L 喷雾,可有效防治咖啡锈病或以30g(a.i.)/hm2防治咖啡锈病,效果优于三唑酮[250g(a.i.)/hm2];以20-50g(a.i.)/hm2 可防治花生褐斑病;以15~20mg(a.i.)/L可防治葡萄白粉病和黑腐病丙硫菌唑剂型为了预防抗性的发生,适应特殊的作物与防治不同的病害之需要,拜耳公司目前正在开发并登记丙硫菌唑单剂以及与不同作用机理药剂的混合制剂,除与叶而吸性strobin类尕菌剂氟嘧菌酯混配外,还可与戊唑醇、肟菌酯、螺环菌胺等进行复配。

作用机理与特点丙硫菌唑的作用机理是抑制真菌中甾醇的前体一一羊毛甾醇或24-亚甲基二氢芈毛醉l4 位上的脱甲基化作用,即脱甲基化抑制剂(DMIs)。

不仅具有很好的吸活性,优异的保护、治疗和铲除活性,且持效期长。

通过大量的田间药效试验,结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性,防病治病效果好,而且增产明显,同三唑类杀茵剂相比,丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活住。

应用丙硫菌唑主要用于防治禾谷类作物如小麦、大麦、油菜、花生、水稻和豆类作物等众多病害。

儿乎对所有麦类病害都有很好的防治效果,如小麦和大麦的白粉病、纹枯病、枯萎病、叶斑病、锈病、菌核病、网斑病、云纹病等。

还能防治油莱和花生的土传病害,如菌核病,以及主要叶面病害,如灰霉病、黑斑病、褐斑病、黑胫病、菌核病和锈病等。

使用剂量通常为200g(a.i.)/hm2 ,在此剂量下,活性优于或等于常规杀菌剂如氟环唑、戊唑醇、嘧菌环胺等。

灭菌唑制剂FS如25%、30%等。

作用机理与特点甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。

主要用作种子处理剂。

应用适宜作物禾谷类作物、豆科作物、果树如苹果等。

对作物安全性推荐剂量下对作物安全、无药害,防治对象镰孢(霉)属、柄锈菌属、麦类核腔菌属、黑粉菌属、腥黑粉菌属、白粉菌属、圆核腔菌、壳针孢属、柱隔孢属等引起的病害如白粉病、锈病、黑腥病、网斑病等。

使用方法主要用于防治禾谷类作物、豆科作物、果树病窖,对种传病害有特效。

可种子处理、也可茎叶喷雾,持效期长达4~6 周。

种子处理时通常用量为 2.5g(a.i.)/l00kg 小麦种子或20g(a.i.)/l00kg 玉米种子;茎叶喷雾时用量为60g(a.i.)/hm2 。

戊菌唑制剂EC 、EW、WP 。

分析方法GLC 或HPLC 。

作用机理与特点主要作用机理是甾醇脱甲基化抑制剂,破坏和阻止病菌的细胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。

由于具有很好的吸性,因此可迅速地被植物吸收,并在部传导;具有裉好的保护和治疗活性。

应用适宣作物与安全性果树如苹果、葡萄、梨、香蕉,蔬菜和观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌和半知菌所致病害尤其对白粉病、黑星病等具有优异的防效。

使用方法茎叶喷雾,使用剂量通常为25~75g(a.i. )/hm2 。

腈菌唑制剂EC 、SC、WP如25%乳油。

分析方法GC/HPLC 。

作用机理与特点腈菌唑是一类具保护和治疗活性的吸性三唑类杀菌剂。

主要对病原菌的麦角甾醇的生物合成起抑制作用,对子囊菌、担子菌均具有较好的防治效果。

该剂持效期长,对作物安全,有一定刺激生长作用。

应用适宜作物与安全性苹果、梨、核果、葡萄、葫芦、园艺观赏作物,小麦、大麦、燕麦、棉花和水稻等。

对作物安全。

防治对象白粉病、黑星病、腐烂病、锈病等。

使用方法可用于叶面喷洒和种子处理。

使用剂量通常为30~60g(a.l.)/hm2 。

防治小麦白粉病每亩每次用25%乳油8~l6g[2~4g(a.i.)/亩],一般加水75~l00kg,相当于6000~9000 倍液,混合均匀后喷雾。

于小麦基部第一片叶开始发病即发病初期开始喷雾,共施药两次,两次间隔10~15d。

持效期可达20d。

还可用拌种方法防治小麦黑穗病、网腥黑穗病等土壤传播的病害,l00kg种子拌药25%乳油25~40ml。

防治梨树、苹果树黑星病、白粉病、褐斑病、灰斑病可用25%乳油6000~10000 倍液均匀喷雾,喷液量视树势大小而定。

腈苯唑制剂EC 、EW、WP 、SC 。

作用机理与特点甾醇脱甲基化抑制剂,吸传导型杀菌剂,能抑制病原菌菌丝的伸长,阻止已发芽的病菌孢子侵入作物组织。

在病菌潜伏期使用,能阻止病菌的发育,在发病后使用,能使下一代孢子变形,失去继续传染能力,对病害既有顸防作用又有治疗作用。

应用适宜作物与安全性禾谷类作物、水稻、甜菜、葡萄、香蕉、果树如桃、苹果等。

防治对象腈苯唑对禾谷类作物的壳针孢属、柄锈菌属和黑麦喙孢,甜菜上的甜菜生尾孢,葡萄上的葡萄孢属、葡萄球座菌和葡萄钩丝壳,核果上的丛梗孢属,果树上如苹果黑星菌等以及对大田作物、水稻、香蕉、蔬菜和园艺作物的许多病害均有效;还有香蕉叶斑病等。

使用方法腈苯唑既可作叶面,也可作种子处理剂。

防治禾谷类作物病害使用剂量为75~125g(a.i.)/hm2 ,防治油莱病害使用剂量为60~75g(a.i. )/hm2 ,防治甜菜病害使用剂量为65~280g(a.i.)/hm2 ,防治花生病害使用剂量为75~150g(a.i.)/hm2 ,防治水稻病害使用剂量为50~150g(a.i.)/hm2 ,防治葡萄病害使用剂量为30~45g (a.i.)/hm2 ,防治果树病害使用剂量为50~75g(a.i.)/hm2 ,防治蔬菜病害使用剂量为50~l00g(a.i.)/hm2 ,防治草坪病害使用剂量为75~250g(a.i.)/hm2 。

应用防治香蕉叶斑病在香蕉下部叶片出现叶斑之前或刚出现叶斑,用24%乳油400 倍液,每隔7~14d 喷雾1次,连续使用多次(但不要超过4次),对香蕉叶面有良好的保护作用。

在台风雨季来临或叶斑出现时,用24%乳油l000 倍液或每l00L水加24%乳油l00ml,每隔7~14d 喷雾1次,连续用2~3 次对香蕉叶斑病有良好的治疗作用。

防治桃树褐腐病在桃树发病前或发病始期喷药,用24%乳油2500-3000倍液或每l00L水加24%乳油33.3~40mI喷雾。

亚胺唑制剂与分析EC 、WG 、WP 如15%可湿性粉剂。

分析方法GC/HPLC 。

作用机理与特点主要作用机理是破坏和阻止病菌的纫胞膜重要组成成分麦角甾醇的生物合成,从而破坏细胞膜的形成,导致病菌死亡。

亚胺唑是广谱新型杀菌剂,具有保护和治疗作用。

喷到作物上后能快速渗透到植物体,耐雨水冲刷。

应用适宜作物与安全性蔬菜、果树、禾谷类作物和观赏植物等。

在推荐剂量下使用,对环境、作物安全。

防治对象能有效地防治子囊菌、担子菌和半知菌所致病害如桃、日本杏、柑橘树疮痂病,梨黑星病、锈病、苹果黑星病、诱病、白粉病、轮斑病,葡萄黑痘病,西瓜、甜瓜、烟草、玫瑰、日本卫茅、紫薇白粉病,花生褐斑病,茶炭疸痰,玫瑰黑斑病,菊、草坪锈病等。

尤其对柑橘疮痂病、葡萄黑痘病、梨黑星病具有显著的防治效果。

对藻菌真菌无效。

应用技术亚胺唑属唑类广谱杀菌剂,是叶面吸性杀菌剂,土壤施药不能被根吸收。

田间试验表明,以 2.5~7.5g(a.i. )/hL 能有效防治苹果黑星病;7.5g(a.i.)/hL 能有效防治葡萄白粉病;以15g(a.i.)/l00kg处理小麦种子,能防治小麦网腥黑穗菌;在120g/l00kg 种子剂量下对作物仍无药害。

每亩喷药液量一般为100~300L,可视作物大小而定,以喷至作物叶片湿透为止。

使用方法亚胺唑推荐使用剂量为60~150g(a.i.)/hm2 。

具体使用方法如下。

(1)防治柑橘疮痂病用5%可湿性粉剂600~900 倍滚或每l00L水加5%可湿性粉剂l11~167g,喷药适期为第一次在春芽刚开始萌发时进行;笫二次在花落2/3 时进行,以后每隔lOd 喷药1次,共喷3~4 次(5 、 6 月份多雨和气温不很高的年份要适当增加喷药次数)。

(2)防治葡萄黑痘病用5%可湿性粉剂800~1000倍液或每l00L 水加5%可湿性粉剂100~125g,于春季新梢生长达l0cm时喷第1次药(发病严重地区可适当提早喷药),以后每隔1O~15d 喷药l次,共喷4~5次。

遇雨水较多时,要适当缩短喷药间隔期和增加喷药次数。

(3)防治梨黑星病用5%可湿性粉剂1000~1200 倍液或每l00L 水加5%可湿性粉剂83~l00g,于发病初期开始喷药,每隔7~l0d喷药1次,连续喷5~6 次,不可超过 6 次。

叶菌唑制剂SL如60g/L水乳剂。

作用机理与特点麦角甾醇生物合成中C-14脱甲基化酶抑制剂。

虽然作用机理与其他三唑类杀菌剂一一ang,但活性谱则差别较大。

两种异构体都有杀菌活性,但顺式活性高于反式。

叶菌唑的杀真菌谱非常广泛,且活性极佳。

叶菌唑田间施用对谷类作物壳针孢、镰孢霉和柄锈菌植病有卓越效果。

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