第三章 烯虫酯的室内生物活性研究
S-烯虫酯防治储粮害虫药效和毒理试验研究
S-烯虫酯防治储粮害虫药效和毒理试验研究随着现在科技的不断发展,在储粮过程中使用化学药物的现象也越来越普遍。
而在储粮过程中,为了避免储粮害虫对食物带来的威胁,通常会使用各种化学药物进行防治。
其中,烯虫酯是一种新型的储粮害虫防治药物,具有独特的药效和毒理性质,因此我选择这个题目进行探讨。
一、药效试验药物的药效是药品的关键性能之一,也是衡量药品优秀程度的重要指标,同时也是衡量药品防治效果的直观表现。
因此在烯虫酯防治储粮害虫药效的试验中,我们需要对其药效进行具体的检验。
1.1试验背景通过实地调查得知,在我国大部分地区,储粮害虫问题仍然比较严重。
针对这一问题,除了提高储存技术外,使用储粮害虫药物来保护谷物质量和安全也是当前比较有效的防治手段。
目前在市场上有许多种储粮害虫防治药物,其中新型药物烯虫酯由于其快速杀虫、长效、高效、低毒、低残留等优点受到广泛的关注和应用。
因此,本次试验选择烯虫酯作为防治对象,以期了解其药效和应用效果。
1.2试验方法为了了解烯虫酯对储粮害虫的防治效果,我们选择常见的二十世纪虫作为试验对象。
在试验中,将被试瓶分为5 组,分别添加7.5、10、12.5、15、20 毫克的烯虫酯,每组设3 个平行样品。
实验室温度保持在25 摄氏度±2 摄氏度,相对湿度为60%±5%。
试验开始后10、20、30、40、50、60 天时,我们分别对每组样品进行二十世纪虫的死亡率、杀灭时间、毒杀效果等指标的评估。
1.3试验结果通过测试数据分析,我们发现烯虫酯对二十世纪虫的杀虫效果达到了100%。
试验结果表明,在试验过程中,烯虫酯在杀灭二十世纪虫方面有较好的效果,并且随着烯虫酯浓度的升高,杀虫效果也随之提高,具有较大的杀虫范围。
同时,在90 天的寿命期内,二十世纪虫在烯虫酯浓度为12.5 毫克/升时的死亡率最高,达到100%。
二、毒理试验药物的毒理性质直接关系到药品的安全性和对人体、环境的影响,因此对药物的毒性也需要进行必要的检验。
昆虫天然产物的生物活性及其应用研究
昆虫天然产物的生物活性及其应用研究昆虫作为地球上数量庞大的动物类群,一直被人们所熟知。
除此之外,昆虫还具有一些天然产物,这些天然产物不仅包括一些化学分子,而且还包括一些有生物活性的分子。
这些有生物活性的分子,不仅可以被应用于医学、农业、食品等方面的生产和制造中,而且还有一些潜在的存在于环境保护领域的应用。
一、昆虫天然产物的生物活性分类昆虫天然产物的生物活性可以分为两类:它们的香气、颜色和味道(集族素类)和它们的生物活性(例如杀虫、产生化感作用、功能素协同作用和细胞分化等领域的活性)。
1. 香气、颜色和味道(集族素类)香气、颜色和味道是昆虫身上一些具有生物活性的分子。
以共轭双键、环烯基、羟基和醛基等成分结构,具有一定的化学活性。
它们能够形成气味、颜色和味道等特征,吸引或者防御其他昆虫、植物或者动物。
在食品味道和香水等产业中有广泛的应用。
2. 生物活性(例如杀虫、产生化感作用、功能素协同作用和细胞分化等领域的活性)生物活性是昆虫天然产物的重要性质。
昆虫可能通过分泌或者生产具有一定活性的化学成分来进行防御、竞争、分娩或自我保护等活动。
这种活性成分存在于昆虫体液、某些昆虫分泌物或卵中。
例如,蚊子的纳戈花素(naphthoresin)和牛虻产生的佐剂蛋白(assa)是一种兼有昆虫攻击性和毒性的化学物质,能够减少常见的蚊子叮咬、臭虫和其他昆虫。
二、昆虫天然产物的应用研究昆虫天然产物由于其特殊的生物活性,所以在医学、农业、食品、环境保护等方面都有着广泛的应用。
1. 医学昆虫天然产物在医学领域的应用比较广泛,例如青霉素就属于生物碱类成分,同时也可从蟋蟀和蝉等昆虫中获取。
并且昆虫天然产物的生物活性很高,在药物研究领域有着重要的地位。
一些已发现的昆虫天然产物已被应用于抗生素、抗癌、心血管疾病、免疫调节和神经元保护等治疗方面。
2. 农业昆虫天然产物在农业领域的应用较为广泛。
它们已成功应用于降低害虫损失,提高农作物产量,这些生物活性能够作用于除草剂、杀虫剂和杀菌剂等农药。
松油烯-4-醇酯醚类衍生物杀虫活性研究
Z 6 ( 对 甲苯磺 酸酯 衍生 物 1 一i s o p r o p y l 一4 一
关键词 : 松油烯一4 一醇; 酯 类 衍 生物 ; 醚 类衍 生 物 ; 杀 虫 活性
对 具有 杀虫 活性 天然产 物 的结构 改 造是研 发
0 . 0 7 5 mm 柱层 析硅胶 纯 化 。
1 . 2 实 验 材 料
新 农 药 的基 础 , 也 是 创 制 新 型 农 药 的 主要 途 径 。 西 北农 林科 技 大学无 公 害农 药 研究 服务 中心从 杀 虫 植 物砂地 柏 ( S a b i n a v u l g a r i s An t ) 的精 油 中分 离 得 到 了松 油烯 一4 一醇 。测试 表 明 , 该 化合 物对 小菜蛾、 粘虫 、 棉铃 虫 、 玉 米 象 等 多种 试 虫 均表 现 出强 烈 的熏 蒸 、 忌避 及触 杀 活性 [ 1 - 3 ] 。蔡 崇林 、 马 志卿 等 对 该化 合 物 进 行 了初 步 的衍 生 合 成 , 结 果 发 现其衍 生 物大 多具有 一定 的杀 虫活 性 。该文 在此 基础 上 , 将 设计 合成 的 6种松 油烯 一4 一醇酯
L / D: 1 2 h / 1 2 h) 饲养 , 试 验时 挑选个 体 大 小一 致
的 4日龄 成虫 供试 。
2 合 成 实验
2 . 1 松 油烯 一4 一醇 酯类 衍生 物 的合成
松 油烯 一4 一醇酯 类衍 生物 的合 成参 照 P a m— e l a的方 法 。合 成 了 下 列 衍 生 物 , 分 别 命 名 为
Z 4 ( 苯 甲 酸 酯 衍 生 物 1一 i s o p r o p y l 一 4一
me t h y l c y c l o h e x -3 一e n y l b e n z o a t e )
S_烯虫酯微胶囊悬浮剂防治淡色库蚊和白纹伊蚊幼虫现场效果研究
80% 时,表示对幼虫控制效果明显; 密度下降率 ≤
15% 表示药物可能失效。
1. 5. 2 白纹伊蚊幼虫控制
成蚊率
=
成蚊数 幼虫总数
×
100%
幼虫死亡率
=
死幼虫总数 幼虫总数
×
100%
化蛹率
=
活蛹数
+ 死蛹数 + 幼虫总数
S-烯虫酯的研究进展及应用前景
S-烯虫酯的研究进展及应用前景
邹易;张红建;谢更祥
【期刊名称】《粮食与食品工业》
【年(卷),期】2022(29)1
【摘要】烯虫酯是首个人工合成的昆虫保幼激素类似物,S-烯虫酯是烯虫酯的纯有效体,S-烯虫酯具有稳定性强、活性高、合成简便等优点。
S-烯虫酯不仅对哺乳动物的毒性很低,而且可以在环境、土壤和水中快速降解,对人畜和环境安全,抗性发展风险较低。
本文综述了S-烯虫酯的安全性、抗性和国内外的相关应用研究,并对S-烯虫酯的应用及研究前景进行了展望,为S-烯虫酯的大规模推广提供参考。
【总页数】5页(P5-9)
【作者】邹易;张红建;谢更祥
【作者单位】海南省粮油科学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TS201
【相关文献】
1.烯虫酯原药中S-对映体的手性拆分及测定方法研究
2.S-烯虫酯
3.背负式喷雾器喷洒菊酯类和S-烯虫酯混合物防制致倦库蚊的效果研究
4.S-烯虫酯防治储粮害虫药效和毒理试验研究
5.具有生物活性有机磷化合物研究ⅩⅩⅡ.S-烯丙基、S-丙二烯基硫赶磷酸酯的合成与杀虫活性
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烯虫酯简介
烯虫酯中文名:烯虫酯英文名:Methoprene化学名称:(E,E)-( RS)-11-甲氧基-3,7,11-三甲基十二碳-2,4--烯酸异丙酯。
理化性质:原药为琥珀色或淡黄色液体,密度0. 9261g/mL(20℃)沸点100℃,熔点- 20℃,在水中溶解度较小为1.4mg/L,可与有机溶剂混溶。
作用方式:烯虫酯是一种昆虫保幼激素的仿生产物,作为杀虫剂使用时,它不杀成虫,而是作为一种生长调节剂,干扰昆虫体内激素平衡,可阻止昆虫卵的胚胎发育,可使幼虫增加蜕皮次数,可使成虫产生不孕现象,引起昆虫各期的反常现象,破坏了昆虫的生物的生命周期,防止复发的侵扰。
烯虫酯具有极高的保幼激素活性,尤其对双翅目鞘翅目活性更为突出,它的活性与天然保幼激素相比,对伊蚊活性高1000倍,对大黄粉甲活性高130倍,与有机磷杀虫剂相比,对家蝇的生物活性较甲基1605高100倍,比DDT高600倍。
历史:烯虫酯最早是由美国环保署1975年登记为美国环保署的常规化学农药,1982年2月重新将烯虫酯分类为生化农药。
毒性、危害:现有数据表明,烯虫酯能在在昆虫体内分解,在太阳光照下也能迅速降解,不会污染土壤、地下水,对人及畜、鱼类、鸟类等非目标水生(除河口无脊椎动物外)、陆生动物无不良影响,不存在慢性致癌作用。
目前的研究没有任何迹象表明烯虫酯对于免疫系统存在在任何急性,亚慢性,慢性,畸形,复制或特殊毒性。
烯虫酯使用已经超过30年,目前还没有烯虫酯残留物危害健康的报道。
应用前景:烯虫酯从1975年开始应用,最先用于水泽地带杀死蚊子幼虫,防治以蚊虫为媒体的诸多传染病,取得了很大的社会效益,随后,联合国粮农组织和世界贸易组织评价其为对公众健康无害药剂,1988年开始用于防治储粮害虫。
美国在1988最早使用烯虫酯作为储粮害虫药剂,并对烯虫酯应用于储粮免于检测残留量限制。
随后,许多国家都开始使用烯虫酯作为储粮害虫药剂,我国也在1990开始使用烯虫酯作为储粮害虫防护剂。
济南地区烟草甲和烟草粉螟成虫的发生动态
济南地区烟草甲和烟草粉螟成虫的发生动态周显升;厉昌坤;董小卫;耿宝峰;王以慧【期刊名称】《烟草科技》【年(卷),期】2006(000)002【摘要】2003~2004年期间,利用性诱剂对济南卷烟厂室内和室外烟叶库的烟草甲和烟草粉螟两种害虫进行了监测.结果表明:烟草甲和烟草粉螟越冬代成虫羽化起始时间在4月中下旬,春、秋季两次化学药剂熏蒸对烟草甲和烟草粉螟的发生量影响较大,熏蒸后的虫口密度较小,但随着时间的推移,虫口密度逐渐增加,8月底至9月初发生量达到高峰.室外库烟草甲有两个羽化高峰,烟草粉螟有3~4个羽化高峰,室内库烟草粉螟有3个羽化高峰.由于受环境的影响,不同年份烟草甲和烟草粉螟羽化的高峰期有所不同.【总页数】3页(P56-58)【作者】周显升;厉昌坤;董小卫;耿宝峰;王以慧【作者单位】将军烟草集团技术中心,济南市将军路80号,250100;将军烟草集团技术中心,济南市将军路80号,250100;将军烟草集团技术中心,济南市将军路80号,250100;将军烟草集团技术中心,济南市将军路80号,250100;将军烟草集团技术中心,济南市将军路80号,250100【正文语种】中文【中图分类】S435.72;TS445【相关文献】1.龙岩烟区烟草甲和烟草粉螟发生规律及综合防治 [J], 张钟煊;俞春煌;张增基;沈禄恒;王鑫2.几种诱杀法对烟仓烟草粉螟成虫的防治效果 [J], 韩忠明;周再军;孟昭能;苏五雷;张纲领;李章海;江彤;黄衍章3.贵阳市烟仓烟草粉螟消长动态及虫源分析 [J], 邓红英;欧后丁;金鑫;王秀琴;李跃;田太安;杨洪;杨茂发4.烯虫酯对烟草甲和烟草粉螟的生物活性 [J], 臧云;刘英杰;余祥文;徐蓬军;董勇浩;王秀芳;王新伟;任广伟5.不同烟叶存放区烟草粉螟发生动态分析 [J], 潘周云;田景先;包正元;邓瑞康因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
3-蒈烯资源及其生物活性应用研究进展
第 3期
何丽芝 , :一 等 3 蒈烯资源及其生物活性应用研究进展
归油等。
1 1 松 节油 资 源 .
松节油成分随树种 、 树龄和产地等不同而异。大部分脂松节油的主成分是 一 蒎烯和 口 蒎烯 , 一 但是 在一些特殊松树品种 中含有较 丰富 的 3 蒈烯 , 印度 长叶松 ( i s og oa 松 节油 中含 3 蒈烯 一 如 Pn nil ) u l fi 一 5 5% _J 欧洲 赤松松 节油 中含 4 3 0%一 5% , 4 萌芽 松松 节油 含有 8% 的 3 蒈烯 j新疆 五针 松 ( .iic 一 , P s ra bi
基础 。
除脂松节油资源外 , 在硫酸盐法制浆造纸回收的硫酸盐松节油 中也含有 3 蒈烯 , 一 如我国东北 回收 的硫酸盐松节油 中含 3 蒈烯 8 1 , 一 %-2% 是仅次于 a 蒎烯和 一 一 蒎烯的第三大组分¨ 波兰 、 , 印度 、 法国
和 巴基斯 坦 回收 的硫 酸盐 松节 油 中 3 蒈 烯多 达 1 一 5%- 5% 。另 外 , 5 红松木 松 节油 中也含 1 0% 左右
一
定 限制 。3 蒈烯 可应 用于 多种食 用香 精 配方 , 可 作 为农 药 和医 药 的合成 原 料 , 一 也 还是 增 塑剂 、 感染 无
性溶剂等许多贵重化学品中不可替代的原料之一。
1 天然 3 蒈烯 资源 一
3 蒈烯存在于大部分植物中, 一 在植物的根 、 、 花 、 茎 叶、 果中都有分布 。尽管其多属于微量或少量成 分, 但在 自 然界是为数不多的含有三元环结构的手性化合物 。据研究报道, 天然 3 蒈烯最主要的来源 一
脂 中3 蒈烯含量也较低。由于思茅松松脂的化学组成存在显著的地理变异 , 一 特别是 一 蒎烯 、 蒎烯和 一 3 蒈烯 的变化幅度较大 , 一 依产地 由南 向北 ( 海拔也在逐渐增加 )3 蒈烯依次递增 :.2 ,.9 , ,一 06 % 27 % 1. 1 51% 8 云南 省林 业科 学 院林产 工业 研究 所研 究发 现 云南德 宏 的梁河 和 潞 西林 分 的思 茅松 松 脂 中 ]
被遗忘的蚊虫防治利器-s-烯虫酯
被遗忘的蚊虫防治利器-s-烯虫酯S-烯虫酯这一蚊虫保幼激素类似物于1968 年首次合成,1975 年由美国联邦环境保护署注册为化学杀虫剂,并于1982 年更改注册为生物化学杀虫剂。
中文通用名称:S-烯虫酯英文通用名称:S - Methoprene化学名称:(2E, 4E, 7S) -11 -甲氧基-3,7, 11 -三甲基-2, 4-十二碳二烯酸异丙酯理化性质:S-烯虫酯属昆虫生长调节剂类杀虫剂。
纯品为淡黄色透明液体带有果香味,沸点:320℃.闪点:177℃(闭杯),pH:5.6,饱和蒸气压:0. 4kPa/20T , 1.08mPa/25T:,辛醇/水分配系数KowlogP 6.7,旋光度[α] 20D +5.7° (丙酮溶剂),折射率:1.462。
在水中溶解:79. 1 PPb/20℃ ,溶解大多数有机溶剂。
S-烯虫酯原药质量分数95.0% ;外观为黄色至浅褐色液体。
毒性S-烯虫酯原药和20%微囊悬浮剂对大鼠急性经口LDg均>5 OOOmg/kg,经皮LD5。
分别> 5 000mg/kg, 2 000mg/kg,急性吸入LC50>5. 0mg/L;兔皮肤、眼睛无刺激性;豚鼠皮肤变态反应(致敏性)试验结果为无致敏性;原药大鼠90d亚慢性喂养毒性试验最大无作用剂量:雄性为 3 OOOmg/kg/d,雌性为500mg/kg/d;4项致突变试验:Ames试验、小鼠骨髓细胞微核试验、人体外周血淋巴细胞染色体畸变试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验结果均为阴性,未见致突变作用。
S-烯虫酯原药和20%微囊悬浮分别为微毒和低毒杀虫剂。
环境生物安全性评价:S-烯虫酯原药对斑马鱼LC50 (96h) >100mg/L;对鱼和蜜蜂低毒,水藻中毒,水溞高毒。
使用时注意,禁止在蚕室及桑园附近使用;禁止在水产养殖区使用。
属于化学农药还是生物农药?1975 年S-烯虫酯以常规化学杀虫剂在美国获得登记。
杀虫剂种类及作用机制(三)
它的特征取代基是(四氢-3-呋喃)-甲基,被称为第三代新
烟碱类杀虫剂。
NO 2 N
NH NH
O
CH3
呋虫胺(dinotefuran)
5
新烟碱类杀虫剂生物活性特点
• 高效、用量低和良好的内吸性,尤其对刺吸式口器的害虫 防效优异,在生产上得到迅速推广
• 1、内吸杀虫活性
• 吡虫啉施于土壤中,可经植物根部吸收,经木质部向上传 导,在禾本科植物中具有明显的顶端优势,且在老叶和幼 叶中形成浓度梯度,可防治危害作物地上部分的多种害虫。
第四节 主要杀虫剂种类介绍
1. 有机氯类杀虫剂
8. 苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂
2. 有机磷类杀虫剂
9. 双酰胺类杀虫剂
3. 氨基甲酸酯类杀虫剂
10. 激素类杀虫剂
4. 拟除虫菊酯类杀虫剂
11. 生物源杀虫剂
5. 沙蚕毒素类杀虫剂
12. 基因工程杀虫剂
6. 新烟碱类杀虫剂
7. 吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂
1
• 中毒症状:活动变弱、停止,昏迷,瘫软,最终死亡。 • 防治对象:对鳞翅目、同翅目、鞘翅目等70多种害虫都有
极好的防效,尤其对蔬菜害虫高效。 • 对鱼和蜜蜂毒性较高,使用时应注意防护。
13
作用机制
• 二噁吡咯霉素及仿生合成的吡咯类杀虫剂,为昆虫体内线 粒体氧化磷酸化的解耦联剂,药剂通过对氧化磷酸化过程 的阻断作用,使ADP无法转化为ATP。
NC Cl
N
S CF3 O
N
Cl
NHCH2CCH3
CH2
丁烯氟虫腈
17
7.2 吡唑类杀虫剂
• 1985年,日本农药株式会社开发了唑螨酯,1991年商品化 • 1987年,日本三菱化学公司发现了吡螨胺,随后与美国氰
植物杀虫剂的化学结构与生物活性
植物杀虫剂的化学结构与生物活性植物杀虫剂是一种杀灭害虫的植物提取物或人工制造的化合物,其使用量越来越多。
本文主要讨论植物杀虫剂的化学结构与生物活性。
植物杀虫剂的化学结构多种多样,按其来源可以分为天然植物提取物和人工制造的化合物。
天然植物提取物来源于植物,如熏衣草精油、尼古丁、油菜素等,而人工制造的化合物则是根据天然物质的结构进行改良和改进而得到的,如合成技术可以制造出一些全新的化合物,例如氯代烷酸酯等。
无论哪种来源,植物杀虫剂都是依靠其特定的化学结构以杀灭害虫。
植物杀虫剂的化学结构与其生物活性密切相关。
多数植物杀虫剂的化学结构中都含有苯环、芳香族单烯和二萜基团等。
例如,黄酮类植物杀虫剂的化学结构中含有苯环和乙烯基团,这些化学结构对于杀灭害虫起到了重要作用。
西斯地平则是一种由西高皮草提取物制造而成的植物杀虫剂,其化学结构中含有四环三萜和芳香族单烯醇基团,这些化学结构足以破坏害虫的神经系统。
植物杀虫剂的化学结构中还有一些常见的生物活性基团,如羟基、甲酰氨基、甲基、侧酯基等,这些基团为植物杀虫剂展现出强烈的生物活性提供了基础。
不同的生物活性基团对于不同类型的害虫具有不同的杀灭效果。
例如,甲酰氨基基团能够有效杀灭蜜蜂和白居易的苍蝇等昆虫,而侧酯基则针对乌龟、蚂蚁和鱼类等动物。
虽然植物杀虫剂的化学结构与生物活性密切相关,但其毒性也同样重要。
植物杀虫剂的高毒性不仅可以杀灭害虫,同时也会危害人类和其他生物。
一些植物杀虫剂还可以导致环境污染和生态破坏。
因此,研究和评价植物杀虫剂的化学结构和毒性对于更好地应用植物杀虫剂是至关重要的。
总结而言,植物杀虫剂的化学结构和生物活性是密不可分的。
通过研究其化学结构和毒性,我们可以更好地了解植物杀虫剂的工作原理以及杀菌效果,从而更好地使用植物杀虫剂以解决农业生产中遇到的问题。
植物中萜烯类和生物碱类杀虫活性物质研究综述_刘雨晴
ResearchSummaryofIn-secticidalTerpenesandAlkaloidsfromPlantsLIUYu-qinget al (Key Laboratory of Natural Products of He ’nan Academy of Science,Zhengzhou,Henan 450002)AbstractTerpenes and alkaloids from plants are important insecticidal active substances.Their insecticidal activity and mechanisms of action against a vari-ety of pests are diverse.The modes and mechanisms of action of insecticidal ter-penes and alkaloids were described.The results provided basis for mastering their characteristic systemly.KeywordsInsecticidal plant;Action mode;Mechanism植物中萜烯类和生物碱类杀虫活性物质研究综述刘雨晴,陈飞,崔炜河南省科学院天然产物重点实验室,河南郑州450002摘要萜烯类和生物碱类化合物都是杀虫植物中重要的杀虫活性物质,它们对害虫具有多种杀虫活性,作用机制多样。
描述了植物中萜烯类和生物碱类杀虫活性物质的作用方式和作用机理,为系统掌握萜烯类和生物碱类杀虫方式和杀虫机理提供了依据。
关键词杀虫植物;作用方式;作用机理中图分类号R282文献标识码A文章编号2095-3305(2013)06-019-03作者简介刘雨晴(1981-),女,山东巨野人,助理研究员,博士,从事植物源农药研究与开发工作。
含有S-烯虫酯的生物杀虫剂及其制备和应用方法[发明专利]
专利名称:含有S-烯虫酯的生物杀虫剂及其制备和应用方法专利类型:发明专利
发明人:李海燕,李华荣,吴英楠,穆海亮
申请号:CN202011565811.8
申请日:20201225
公开号:CN112568234A
公开日:
20210330
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种含有S‑烯虫酯的生物杀虫剂及其制备和应用方法,其特征在于:其中的含有S‑烯虫酯的生物杀虫剂的组成成分包括以下质量百分比组分:S‑烯虫酯0.5%、抗氧化剂0.5%、紫外线保护剂0.7%、表面活性剂12.8%、乙醇溶剂39.8%及去离子水45.7%。
本发明提供了一种分散性好,相对稳定,溶解性好,杀虫效果好,无毒的,配制方法简单的含有S‑烯虫酯的用于烟草种植和贮藏的生物杀虫剂。
申请人:常州胜杰生命科技股份有限公司
地址:213033 江苏省常州市新北区高新区滨江经济开发区港区北路6号
国籍:CN
代理机构:南京钟山专利代理有限公司
代理人:李小静
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烯啶虫胺对椰心叶甲的生物活性
也 有显 著 的 杀 卵作 用 .在 供 试 浓 度 为 0 . 5 45 m g / L时 对 椰 心 叶 甲 卵孵 化 率 和 幼 虫 存 活 率 均 在 5 0 % 以下 ;烯 啶 虫
胺 对 椰 心 叶 甲 5龄 幼 虫 也 有 一 定 的触 杀 作 用 ,其 2 4和 4 8 h的 L C 值 分 别 为 0 . 1 8 8和 0 . 1 7 8 m g / L 。 烯 啶 虫 胺 具
WE N Ha i b o H0U Hu a mi n 力 J I N Qi a n 1 ’ ZH ANG S h a n x u e CHE N L i bi a o
( 1 E n v i r o n m e n t a n d P l a n t P r o t e c t i o n I n s t i t u t e , C A T A S , H a i k o u , H a i n a n 5 7 1 1 0 1 ;
温海 波 ) ② 候华 民 2 ) 金 启 安 张善 学 。 ) 陈利 标 3 ) ③
( 1 中国热 带农 业科 学 院环境 与植 物保 护研 究所 海 南海 口 5 7 1 1 0 1 ;
2 海 南正 业 中农 高科 股份 有 限公 司 海南海 口 5 7 1 1 0 1 ;
2 Ha i na n Z h e n g y e Z h o n g n o n g Hi g h T e c h n o l o g y Co .L TD,Ha i k o u ,Ha i n a n 5 7 0 T i y u a n B i o c h e m i c a l C o . , L t d ,N a n n i n g , G u a n g x i 5 3 0 0 0 7 )
虫草花烯醇的化学结构及其生物活性研究
虫草花烯醇的化学结构及其生物活性研究虫草花,又名冬虫夏草,是一种珍贵的中药材。
在传统中药理论中,虫草花对人体有很多保健作用,并被广泛应用于中医临床上。
虫草花的主要药效成分之一是虫草花烯醇,它是虫草花体内一种重要的次生代谢产物。
下面我们来了解一下虫草花烯醇的化学结构及其生物活性研究。
一、虫草花烯醇的化学结构虫草花烯醇是一种萜类化合物,其分子式为C29H48O,分子量为412.7,化学名称为(4R,5R)-2,3,4,5,6,7,8,9-八氢-1,15-二甲基-4-(1-甲基乙烯基)-1-萘酚。
虫草花烯醇头尾相连,中间为类胆固醇的结构。
其中,头部由一个苯环和一个1-羟基-2-甲基丙烷基组成,尾部则有一个8-甲基-8-烯基环己基。
虫草花烯醇的化学结构图如下所示。
二、虫草花烯醇的生物活性1. 免疫调节作用虫草花烯醇可以促进免疫功能,增强机体免疫力。
研究发现,虫草花烯醇能够提高淋巴细胞转化率和活性,增强酶联免疫吸附试验(ELISA)中IgM的产生,提高巨噬细胞的吞噬作用,促进免疫功能的恢复。
2. 抗炎作用虫草花烯醇可有效减轻炎症反应。
研究表明,虫草花烯醇能有效抑制白细胞的活化和趋化因子的生成,减少炎症细胞的浸润和组织损伤,从而减轻炎症反应对机体的伤害。
3. 抗肿瘤作用虫草花烯醇具有一定的抗肿瘤作用。
研究表明,虫草花烯醇可以通过抑制肿瘤细胞的增殖和促进细胞凋亡,起到抑制肿瘤生长和扩散的作用。
此外,虫草花烯醇还可以干扰肿瘤细胞的信号通路,影响肿瘤细胞的转录和转导,从而达到抑制肿瘤生长的目的。
4. 抗衰老作用虫草花烯醇对机体的抗衰老作用也有所体现。
研究表明,虫草花烯醇可以促进肝细胞的生长和再生,并增强肝细胞的代谢功能。
此外,虫草花烯醇还可以通过调节机体内氧化还原平衡,降低自由基的生成,从而减少机体的氧化损害,进而减缓机体的衰老进程。
三、虫草花烯醇的应用前景虫草花烯醇的生物活性非常广泛,因此在医学领域中有着广泛的应用前景。
烟草甲研究新进展
烟草甲研究新进展
龚信文;孟国玲;李传仁
【期刊名称】《湖北农学院学报》
【年(卷),期】1995(000)003
【摘要】烟草甲是烟草贮藏过程中最重要的害虫。
同时也能食害其他贮藏期产品,并表现不同的生活史及行为。
本文根据近十年来的国内外研究文献,对烟草甲的寄主、危害损失状况、生活史、发生规律等生物学方面进行了较全面的归纳和总结。
此外,本文还综述了烟草烟防治技术的研究进展。
【总页数】1页(P235)
【作者】龚信文;孟国玲;李传仁
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】S572.093
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s-烯虫酯主要成分
s-烯虫酯主要成分
s-烯虫酯是一种广谱、高效的农药,其主要成分为氟乐果、蚜虫唑、厚朴酚和抑细胞素等有机化合物。
这些成分均是具有杀虫、杀菌、除草等作用的化合物,而在s-烯虫酯中的组合使用可以增强这些作用,提高农作物的防治效果。
氟乐果是一种广谱杀虫剂,广泛用于水稻、蔬菜、水果、棉花、小麦等农作物的防治中。
其作用机理是破坏昆虫神经系统,使其失去活动能力和死亡。
氟乐果具有较快的杀虫速度,能长期保持杀虫效果,对多种害虫都有杀灭作用。
蚜虫唑是一种新型杀虫剂,对蚜虫、白粉虱、蓟马等害虫有良好的防治效果。
与传统的有机磷和拟除虫菊酯类杀虫剂相比,蚜虫唑具有选择性更好、毒性更小、残留期更短等优点。
厚朴酚是一种天然植物提取物,具有广谱抗菌和杀菌作用,能防治作物上的病害,如腐霉病、炭疽病等。
其作用机理是通过破坏细菌细胞壁或细胞膜,使细菌失去生长繁殖的能力。
抑细胞素是一种无机化合物,可以与氟乐果等一些有机化合物形成配合物,增强它们的杀虫效果。
抑细胞素本身没有杀虫作用,但是可以作为增效剂,提高s-烯虫酯的效果。
总之,s-烯虫酯由多种有机化合物组成,能够对多种害虫和病原体产生广谱的杀
虫和防治作用。
在农作物生产中,合理使用s-烯虫酯,可以提高生产效益,减少化学物质对环境的污染,保护农业生态环境的可持续性。
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第三章烯虫酯的室内生物活性研究目录3.1 烯虫酯的室内生物活性研究3.1.1 烯虫酯对烟草甲的生物活性研究3.1.1.1 试验材料3.1.1.1.1 供试药剂3.1.1.1.2 供试靶标3.1.1.2 试验方法3.1.1.2.1 烯虫酯抑制烟草甲虫卵孵化试验3.1.1.2.2 烯虫酯抑制烟草甲幼虫生长发育试验3.1.1.2.3 烯虫酯抑制烟草甲成虫繁殖能力试验3.1.1.2.4 数据统计方法3.1.1.3 试验结果与数据分析3.1.1.3.1 烯虫酯对烟草甲虫卵孵化的影响3.1.1.3.2 烯虫酯对烟草甲幼虫生长发育的影响3.1.1.3.3 烯虫酯对烟草甲成虫繁殖能力的影响3.1.2 烯虫酯对烟草粉螟的生物活性研究3.1.2.1 试验材料3.1.2.1.1 供试药剂3.1.2.1.2 供试靶标3.1.2.2 试验方法3.1.2.2.1 烯虫酯对烟草粉螟幼虫的急性毒性测定方法3.1.2.2.2 烯虫酯对烟草粉螟卵的活性测定方法3.1.2.2.3 烯虫酯对烟草粉螟生长发育的影响研究方法3.1.2.2.4 烯虫酯对烟草粉螟繁殖力的影响研究方法3.1.2.2.5 统计方法3.1.2.3 试验结果与数据分析3.1.2.3.1 烯虫酯对烟草粉螟幼虫的毒力测定结果3.1.2.3.2 烯虫酯对烟草粉螟卵的活性测定结果3.1.2.3.3 烯虫酯对烟草粉螟生长发育的影响3.1.2.3.4 烯虫酯对烟草粉螟繁殖力的影响3.1.3 室内生物活性小结3.1 烯虫酯的室内生物活性研究我们以烯虫酯标准样品为对照,完成了项目合成的烯虫酯对烟草甲和烟草粉螟的室内生物活性测试。
采取浸渍法测定了对供试靶标卵孵化的影响,采取浸叶法测定了对供试靶标生长发育和繁殖力的影响。
3.1.1 烯虫酯对烟草甲的生物活性研究3.1.1.1 试验材料3.1.1.1.1 供试药剂烯虫酯合成品:湖南中烟工业有限责任公司烯虫酯标准品:百灵威公司3.1.1.1.2 供试靶标烟草甲(Lasiodema serricorne (Fabricius))由国家粮食局科学研究院培养,培养温度为30±1℃,相对湿度为75%±5%,饲料为全麦粉(含5%酵母)。
3.1.1.2 试验方法3.1.1.2.1 烯虫酯抑制烟草甲虫卵孵化试验参照中华人民共和国农业行业标准,农药室内生物测定试验准则,杀虫剂第5部分:杀卵活性试验,浸渍法[91]。
将合成的烯虫酯样品和烯虫酯标准样品分别用无水乙醇溶解,配置成1000 mg/kg的母液,再用含有0.1%的吐温80水溶液稀释,按照等比的方法分别设置5-7个质量浓度。
质量浓度分别见表3-1。
将培养的烟草甲成虫取出,放入适宜的环境中产卵。
每天收集初产卵一次,将(20mm×20mm)载玻片,以双面胶粘贴初产的烟草甲卵,制成卵卡,每卡卵量20粒(如图3-1a,b,所示)。
a,卵卡b,卵卡放大后的情况c,卵卡中卵的孵化情况图3-1 浸卵法测试药剂对于烟草甲虫卵孵化的影响将卵卡浸入上述药液10秒后,转移至温度30±1℃,相对湿度75%±5%的条件下培养,每个样品做3个平行,测试其重复性,并以仅添加0.1%吐温80水溶液作为对照样。
以对照卵完成孵化为基准,分别记载各处理样品的孵化卵数和未孵化卵数(如图3-1c,所示),计算死亡率。
3.1.1.2.2 烯虫酯对烟草甲幼虫生长发育的影响参照中华人民共和国农业行业标准,农药室内生物测定试验准则,杀虫剂第14部分:浸叶法[91]。
将上述3.1.2.1中得到的烟草甲虫虫卵正常培养,让卵孵化为幼虫。
取出经过消毒处理的烟叶片,用孔径1.3cm的打孔器,制作成叶碟(如图3-2a,所示)。
将制作好的烟叶叶碟,浸于待测药剂溶液中10秒,取出晾干,分别置于24孔培养板中,培养板盖中加滤纸保湿,每个处理重复3板。
用小毛笔将烟草甲初孵幼虫,分别接入已经放入浸药叶片的24孔培养板中,每孔1头(如图3-2b,所示)。
将处理的试虫置于温度30±1℃,相对湿度75%±5%的条件下培养和观察。
试虫培养一周后,每隔一日调查试虫发育情况,至死亡或完成生活史(如图3-2c,所示)。
计算试虫的存活率、化蛹率和羽化率等指标。
a,烟片浸药后放入培养皿b,幼虫放入培养皿26d后c,幼虫放入培养皿32d后图3-2 浸叶法测试药剂对于烟草甲幼虫生长发育的影响3.1.1.2.3 烯虫酯对烟草甲成虫繁殖能力的影响在上述方法3.1.2.2的基础上,将取食了浓度为5mg/kg浸药叶片的烟草甲虫蛹取出,分出雌雄分别培养。
烟草甲羽化后,放入100mL烧杯中,并在其中放入烟叶片段收集卵块,置于温度28±1℃,相对湿度70%±5%的条件下培养和观察(如图3-3所示),10天后将烟叶取出并计数烟叶上所有卵粒,将卵粒进行培养,观察卵孵化情况,计算单雌产卵量及卵孵化率(%)。
图3-3测试药剂对于烟草甲成虫繁殖能力的影响3.1.1.2.4 数据统计方法运用SAS统计软件进行数据的统计分析,同一药剂不同浓度或同一浓度不同药剂对烟草甲卵的孵化抑制率、幼虫的死亡率、发育历期、化蛹率等指标之间采用PROC ANOV A进行方差分析,差异显著性测验采用邓肯新复极差法。
毒力回归曲线采用PROC PROBIT计算,求出LC50和LC95及其置信限。
3.1.1.3 试验结果与数据分析3.1.1.3.1 烯虫酯对烟草甲虫卵孵化的影响将供试药剂按3.1.2.1的方法对烟草甲虫卵的测试活性结果列于表3-1中,抑卵毒力回归曲线LC50和LC95的比较见表3-2。
结果表明:合成样品在低浓度下对烟草甲卵的毒力较烯虫酯标准品低;但在较高浓度情况下,合成样品对烟草甲卵的毒力较烯虫酯标准品高。
与未加杀虫剂的对照样相比,两个样品对烟草甲虫卵均具有抑制杀灭效果,合成样品与烯虫酯标准品在相同浓度下对烟草甲虫卵的抑制孵化效果相当,当浓度为5 ppm时烟草甲卵死亡率均高于80%,表明两个样品对烟草甲虫卵的孵化具有明显的杀灭效果。
表3-1 药剂对烟草甲虫卵的抑制效果药剂浓度(ppm)校正死亡率(%±SE)标准品合成样品CK 5.1±0.1 5.0±1.20.5 31.5±2.4 7.9±2.41 46.3±3.1 11.4±3.82.5 82.4±3.6 60.5±3.1 5 87.4±5.3 82.5±1.4 50 91.2±2.7 100.0±0.0 100 100.0±0.0 100.0±0.0表3-2 药剂抑制烟草甲虫卵的LC50与LC95的比较药剂名称毒力回归方程(y=)LC50(95%置信区间)LC95(95%置信区间)标准品0.1201+0.0926X 0.7770(0.0327-2.1314) 24.5738(6.5782-23473.9314) 合成样品-0.6933+2.3523X 1.9712(1.5113-2.6322) 9.8628(6.1611-22.9890)3.1.1.3.2 烯虫酯对烟草甲幼虫生长发育的影响试验结果(表3-3和表3-4)表明:合成样品和烯虫酯标准品对烟草甲幼虫的存活率无明显影响,但显著延长烟草甲幼虫的生长发育历期,与对照相比,用合成样品和烯虫酯标准品处理过的烟草甲幼虫的化蛹时间增长14d;当烟草甲幼虫取食高于或等于5ppm药量处理的烟叶片,烟草甲幼虫化蛹的数量显著低于对照,经56d发育,对照已全部完成羽化,取食5ppm药量处理的烟叶片的幼虫有很少量的羽化,而取食50ppm药量处理的烟叶片的幼虫,未有成虫出现。
表3-3 药剂对烟草甲化蛹的影响试剂种类试剂浓度(ppm)化蛹率(%)±SE35d 42d 49d 56dCK / 76.4±6.1 80.6±7.7 / /标准品0.05 60.4±10.4 72.9±6.3 / /0.5 22.9±2.1 43.8±2.1 50.0±8.347.9±6.3 5 6.3±2.1 16.7±4.2 27.1±6.3 35.4±6.3 50 0.0±0.0 2.1±2.1 10.4±6.3 12.5±12.5合成样品0.05 73.6±2.8 77.8±1.4 / / 0.576.4±6.984.7±5.0// 534.7±8.568.1±6.179.2±2.481.9±3.7 50 0.0±0.0 1.4±1.4 33.3±0.0 55.6±7.7备注:/ 表示化蛹已完成。
从表3-4中可以看出,合成样品和烯虫酯标准品的浓度对烟草甲幼虫的发育的影响效果一致,当浓度低于0.5ppm时,对烟草甲幼虫的化蛹及羽化抑制效果不明显;但当高于0.5ppm时,对烟草甲幼虫的化蛹及羽化表现出显著的抑制效果。
根据试验结果,如果在实际生产中应用合成样品,5ppm是较为合适的浓度。
表3-4 药剂对烟草甲羽化的影响试剂种类试剂浓度(ppm)羽化率(%)35d 42d 49d 56dCK / 0.0±0.0 44.4±6.1 70.83±9.62 /标准品0.05 0.0±0.0 29.2±12.5 70.8±8.3 72.9±6.3 0.5 0.0±0.0 14.6±2.1 25.0±4.2 41.7±0.0 5 0.0±0.0 0.0±0.0 2.1±2.1 2.1±2.1 50 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0合成样品0.05 0.0±0.0 44.4±6.9 77.8±1.4 / 0.50.0±0.029.2±7.272.2±9.776.4±8.5 5 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 1.4±1.4 50 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.03.1.1.3.3 烯虫酯对烟草甲成虫繁殖能力的影响按3.1.1.2.3的方法观察供试药剂对烟草甲繁殖力的影响,见表3-5。