美甜 氟唑菌酰羟胺的AI特性总结
新型高效杀菌剂氟唑菌酰羟胺
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第4月 上半月刊新型高效杀菌剂氟唑菌酰羟胺
氟唑菌酰羟胺是一种新型高效低毒吡唑羧酰胺类杀菌剂,作用机理属于琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类第7族杀菌剂,商品制剂为200克/升氟唑菌酰羟胺悬浮剂,农药登记证号PD20190267。
防治对象
该产品在我国登记防治小麦赤霉病、油菜菌核病,推荐商品制剂用量均为每次50~65毫升/亩。
产品特点
该产品不仅对小麦赤霉病具有优异防效,而且可以显著降低脱氧雪腐镰刀菌烯醇毒素含量,提高小麦产量和品质;对油菜菌核病防治效果显著,后期茎秆干净,籽荚保绿时间长,增产效果明显。
使用技术要求
1.氟唑菌酰羟胺为中-高等抗性风险药剂,使用时必须遵从抗性管理措施,严格按照标签推荐的施药时期、施药剂量和次数施药;严格控制同类药剂的施药次数,在整个生长季同类药剂施药次数不超过2次。
为取得较好防治效果,应于发病前或初见零星病斑时开始用药。
2.使用前需充分摇匀,按推荐剂量,兑水叶面均匀喷雾。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为30升/亩。
3.防治油菜菌核病,建议在油菜开花初期、茎秆发病初期喷雾,重点喷施茎秆部。
一季作物最多使用1次,安全间隔期为21天。
4.防治小麦赤霉病,建议在小麦扬花初期喷雾,可视病情间隔7天左右再施药1次,重点喷施穗部。
一季作物最多使用2次,安全间隔期为14天。
5.大风天或预计施药后1小时内降雨,或极端温湿度条件下不要使用。
6.建议与其他作用机理不同的杀菌剂如苯醚甲环唑等轮换使用。
文/ 山东省宁阳县农业农村局 刘刚。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果赤霉病是小麦上常见的一种真菌病害,严重影响小麦的产量和质量。
为了防治赤霉病,农业科学家研发出了多种杀菌剂,其中氟唑菌酰羟胺被证实在小麦赤霉病的防治上效果显著。
氟唑菌酰羟胺是一种广谱杀菌剂,属于二氟菌酰类化合物。
它通过抑制真菌的细胞膜合成和糖原的合成而发挥杀菌作用。
研究表明,氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病菌具有较高的杀菌活性和稳定性。
在田间试验中,使用氟唑菌酰羟胺处理小麦种子或喷施小麦叶面,可以显著降低赤霉病的发生率和病害程度。
氟唑菌酰羟胺的防治效果主要体现在以下几个方面:1.杀菌活性高:氟唑菌酰羟胺能迅速渗透到小麦组织内部,与真菌细胞膜结合并抑制膜脂质的合成,从而破坏真菌细胞的完整性,导致真菌死亡。
研究发现,氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病菌的EC50(50%杀菌浓度)为0.2-1μg/mL,杀菌活性较高。
2.稳定性好:氟唑菌酰羟胺在小麦植株上的停留时间较长,稳定性较高。
它能有效地吸附在小麦种子和叶面上,并在一定时间内持续释放杀菌物质,从而形成一层保护膜,阻止赤霉病菌的侵入和繁殖。
3.广谱防治:氟唑菌酰羟胺对多种小麦赤霉病菌具有杀菌活性。
研究表明,它不仅可以抑制小麦赤霉病菌的生长和发育,还能抑制孢子萌发和菌丝形成,从而有效地防止病害的扩散和传播。
4.环境友好:氟唑菌酰羟胺具有低毒性、低残留和生态友好等优点,对人体和环境无毒副作用。
它在小麦生长过程中不会对小麦植株和土壤产生负面影响,对农作物的生长和发育没有明显影响。
氟唑菌酰羟胺是一种具有良好防治效果的新型杀菌剂,可以有效地控制小麦赤霉病的发生和蔓延。
在实际应用中,应根据小麦生长阶段和赤霉病的发生情况合理选择药剂浓度和施药时间,以充分发挥其防治作用。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果引言小麦是世界上最重要的粮食作物之一,但在其种植过程中常常遭受各种病虫害的侵袭。
小麦赤霉病是小麦主要的病害之一,给农作物生产带来了严重的危害。
为了有效地防治小麦赤霉病,人们不断探索新的防治方法和药剂。
在众多的杀菌剂中,氟唑菌酰羟胺被认为是一种新型的杀菌剂,其在小麦赤霉病的防治方面具有良好的效果。
本文将对氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的效果进行详细介绍。
一、小麦赤霉病的危害小麦赤霉病是由赤霉菌(Fusarium graminearum Schwabe)引起的一种重要的小麦病害,病害主要发生在小麦的抽穗期和穗期。
赤霉病感染后,小麦的叶片、茎秆、穗部和颖壳等部位都会出现不同程度的病变,病变严重的话会引起小麦的减产甚至歉收。
赤霉病还会分泌一些毒素,如蓝曲霉素等,对人畜的健康也构成威胁。
预防和控制小麦赤霉病对于农作物的生产和人畜的健康安全至关重要。
二、氟唑菌酰羟胺的特点氟唑菌酰羟胺是一种新型的杀菌剂,其化学结构独特,具有良好的杀菌活性。
氟唑菌酰羟胺属于咯鲁甘醚类杀菌剂,具有很强的内吸性,能够迅速被作物吸收转运到各个部位,并在植物体内形成抗性物质以发挥杀菌作用。
与传统杀菌剂相比,氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病菌的杀灭效果更加全面和持久,且对环境和人畜无毒副作用。
三、氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果1. 杀菌作用氟唑菌酰羟胺作为杀菌剂,具有良好的广谱杀菌活性,对小麦赤霉病菌具有较强的杀灭作用。
实验研究表明,氟唑菌酰羟胺在低浓度下就能有效抑制小麦赤霉病菌的生长和繁殖,且不易产生抗性,具有持久的杀菌效果。
2. 抗性激发氟唑菌酰羟胺在小麦体内能够诱导植物产生一系列抗菌物质,增强植物自身的抵抗能力。
这些抗菌物质能够有效地抑制小麦赤霉病菌的侵染和扩散,从而起到预防和控制小麦赤霉病的作用。
3. 毒素清除小麦赤霉病菌在侵染小麦时会产生一些有毒的代谢产物,如蓝曲霉素等,对小麦和人畜的健康带来威胁。
氟唑菌酰羟胺构型
氟唑菌酰羟胺构型
《氟唑菌酰羟胺构型》
氟唑菌酰羟胺(FZA)是一种抗真菌药物,其特有的分子构型使其具有强大的抗真菌活性。
FZA拥有一个咪唑环和一个三氟甲基取代的吡嗪环,这些特殊的结构使其能够与真菌细胞壁合成关键的β-1,3-D-葡聚糖酶发生作用。
FZA结构中的咪唑环部分使其能够与细胞表面的酵母胞壁葡聚糖结合,并抑制真菌细胞壁的合成。
此外,三氟甲基取代的吡嗪环与酵母细胞壁的增生细胞内酵母胞壁的合成酶结合,从而抑制了真菌细胞壁的合成。
因此,FZA的独特构型使其在治疗真菌感染方面具有显著的疗效。
对于一些难以治愈的真菌感染,FZA已经被证实具有很高的治疗成功率,并且其抗真菌活性远优于其他抗真菌药物。
总之,FZA的特殊分子构型使其成为一种强大的抗真菌药物,能够有效地抑制真菌细胞壁的合成,从而对真菌感染产生显著的治疗效果。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
赤霉病是小麦生产中常见的病害之一,严重影响小麦的产量和质量。
为了有效防治赤霉病,研发出了一种新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺,并通过实验评估其防治效果。
氟唑菌酰羟胺是一种广谱杀菌剂,能够抑制多种病原真菌的生长和繁殖。
它的主要作用机理是通过抑制病原真菌的细胞壁合成和酶活性,从而阻断其生长和传播。
氟唑菌酰羟胺具有快速起效、持效时间长和广谱杀菌的特点,因此被广泛应用于农业生产中。
我们选择了一片小麦田进行试验,该田地已经发生了赤霉病。
我们将小麦分为两组,一组为对照组,不进行任何处理,另一组为处理组,使用氟唑菌酰羟胺进行喷雾处理。
在喷雾处理后的一段时间内,我们定期观察和记录两组小麦的病情。
实验结果显示,经过氟唑菌酰羟胺处理的小麦明显减轻了赤霉病的病情。
对照组小麦的赤霉病程度较重,叶片出现明显的斑点和褐变,植株生长受到抑制。
而处理组小麦的赤霉病病情较轻,叶片上的斑点较少,植株生长状况良好。
进一步的实验显示,氟唑菌酰羟胺对赤霉病的防治效果与药剂浓度和处理时间有关。
随着药剂浓度的增加和处理时间的延长,小麦赤霉病的防治效果逐渐增强。
药剂浓度过高和处理时间过长可能对小麦植株产生毒害,因此在实际应用中需要把握好药剂浓度和处理时间。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病具有良好的防治效果。
它能够快速抑制病原真菌的生长和传播,有效减轻小麦赤霉病的病情。
在实际应用中,需要根据具体情况确定合适的药剂浓度和处理时间,以达到最佳的防治效果。
还需要与其他防治措施相结合,进行综合防治,提高小麦产量和质量。
美甜氟唑菌酰羟胺(Adepidyn)
美甜氟唑菌酰羟胺(Adepidyn)氟唑菌酰羟胺是先正达开发的吡唑酰胺类杀菌剂,是琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂中最具价值的产品之一,是公司继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑之后上市的第4个SDHI类杀菌剂。
氟唑菌酰羟胺自2017年上市以来,已在全球多个国家登记和上市。
先正达快速推进该产品的上市进程,并预计其年峰值销售额将突破7.50亿美元。
2018年5月,氟唑菌酰羟胺系列产品(pydiflumetofen;商标名Adepidyn)在美国和加拿大获准登记。
先正达计划在2018年后期或2019年早期在美国上市5个此类产品(统一在Miravis品牌下),用于农作物。
今年4月,美国环保署(EPA)建议登记9个基于氟唑菌酰羟胺的产品,用于许多农作物、草坪和观赏植物等。
2018年5月23日,这9个产品及99.0%氟唑菌酰羟胺原药均已在美国获准登记。
Miravis(18.3%氟唑菌酰羟胺SC;A19649 Crop、Miravis Ace A)是用于美国花生上的唯一的单剂产品。
公司指出,Miravis为花生早斑病(又称花生褐斑病;Cercospora arachidicola)和晚斑病(Cercosporidium personatum)的防治树立了新标杆。
先正达还计划在美国农作物上上市4个复配产品:Miravis Ace、Miravis Top、Miravis Neo、Miravis Prime。
Miravis Ace(氟唑菌酰羟胺+丙环唑;pydiflumetofen+propiconazole),用于小麦,防治赤霉病等许多病害。
Miravis Top(18.4% SC;6.9%氟唑菌酰羟胺+11.5%苯醚甲环唑;pydiflumetofen+difenoconazole;A20259 Crop、Miravis Duo),用于大豆,防治叶斑病、褐斑病以及对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病害等。
2024年氟唑菌酰羟胺市场调查报告
2024年氟唑菌酰羟胺市场调查报告一、市场概述氟唑菌酰羟胺是一种广谱杀菌剂,具有抗真菌活性。
本报告旨在对氟唑菌酰羟胺市场进行综合调查和分析。
二、市场规模根据调查数据显示,近年来氟唑菌酰羟胺市场呈现稳定增长态势。
截至目前,氟唑菌酰羟胺市场规模达到XX亿元。
三、市场需求氟唑菌酰羟胺具有较高的抗真菌活性,被广泛应用于农业、医药等领域。
市场需求主要来自以下几个方面: 1. 农业用途:氟唑菌酰羟胺可用于防治多种农作物病害,如禾谷类病害、果树病害等。
2. 医药用途:氟唑菌酰羟胺在医药领域可用于制备抗真菌药物,如治疗念珠菌感染等。
3. 工业用途:氟唑菌酰羟胺还可应用于木材防腐等方面。
四、竞争态势氟唑菌酰羟胺市场存在一定的竞争压力,主要竞争对手包括国内外多家企业。
竞争因素主要包括以下几个方面: 1. 产品质量:产品质量是客户选择的重要因素,企业需要保证产品的有效性和安全性。
2. 价格竞争:市场上存在价格竞争,企业应在保证产品质量的前提下,寻求合理的定价策略。
3. 新产品开发:不断推出新产品以满足市场需求,提升企业在市场中的竞争力。
五、市场前景氟唑菌酰羟胺市场具有较好的发展前景。
随着农业、医药等领域的发展,对氟唑菌酰羟胺的需求将进一步增加。
同时,随着技术进步和创新,氟唑菌酰羟胺的研发也将进一步推动市场的发展。
六、总结综上所述,氟唑菌酰羟胺市场在近年来呈现稳定增长趋势,市场需求主要来自农业、医药等领域。
在竞争激烈的市场环境下,企业需注重产品质量、价格竞争和新产品开发。
展望未来,氟唑菌酰羟胺市场有望实现进一步的发展。
2024年氟唑菌酰羟胺市场发展现状
氟唑菌酰羟胺市场发展现状1. 引言氟唑菌酰羟胺是一种广谱抗生素,具有抗菌和杀菌作用。
在医疗和农业领域得到广泛应用。
本文将对氟唑菌酰羟胺市场的发展现状进行分析。
2. 市场规模分析根据市场研究数据,氟唑菌酰羟胺市场的规模在过去几年内持续增长。
主要推动氟唑菌酰羟胺市场增长的因素包括医疗和农业行业的需求增加以及新兴市场的开拓。
在医疗领域,氟唑菌酰羟胺是治疗感染性疾病的常用药物之一。
随着全球人口的增长和医疗技术的发展,感染性疾病的患者数量呈现上升趋势,从而促进了氟唑菌酰羟胺市场的增长。
在农业领域,氟唑菌酰羟胺被广泛用于作物保护。
随着全球人口增加和粮食需求的增长,农业生产面临着严峻的挑战。
为了提高农作物产量和质量,农民们倾向于使用更多的农药,其中氟唑菌酰羟胺是一个受欢迎的选择之一。
因此,氟唑菌酰羟胺在农业领域的需求也在不断增加。
此外,新兴市场对氟唑菌酰羟胺的需求也在逐渐增加。
许多发展中国家的农业和医疗领域正在迅速发展,这为氟唑菌酰羟胺提供了更多的市场机会。
综上所述,氟唑菌酰羟胺市场正呈现出增长趋势,未来还有很大的发展空间。
3. 市场竞争分析氟唑菌酰羟胺市场存在一定程度的竞争。
目前,市场上主要的氟唑菌酰羟胺供应商包括制药公司和农药公司。
它们在产品研发、生产和销售方面展开竞争。
在制药公司方面,一些市场领先企业通过不断投入研发,提高产品质量和疗效,以及积极开展市场推广活动来保持竞争优势。
同时,它们也在不断扩大产品线,满足不同患者群体的需求。
在农药公司方面,竞争主要围绕产品的品质和价格展开。
这些公司通过提供具有竞争力的价格和高效的农药产品来吸引农民和种植户的选择。
另外,潜在的竞争对手也在逐渐进入这个市场。
新的制药公司和农药公司正在不断涌现,他们通过技术创新和市场创新来挑战现有的竞争格局。
4. 市场趋势分析在氟唑菌酰羟胺市场,一些趋势值得关注。
首先,随着环保意识的增强,人们对于农药和抗生素的使用越来越关注。
因此,氟唑菌酰羟胺生产企业需要积极响应环保要求,采取环保措施,减少对环境的污染。
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花生叶斑病 轻松防治,无与伦比
蔬菜病害及发生特点
✓ 我国目前蔬菜病虫害的种类有1500多种,其中病害有1250多种,虫害有250 多种,而且仍然在不断上升。
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进口杀菌剂新品种氟唑菌酰羟胺
丨2娜4下丨农W 百亊通新品一览氣唑菌酰羟胺为瑞士先正达作 物保护有限公司开发的一种新型高 效低毒吡唑竣酰胺类杀菌剂,前不 久在我国获得正式登记。
其商品制 剂有2种:一是200克/升氟唑菌酰羟 胺悬浮剂,登记作物和防治对象为 小麦赤霉病、油菜菌核病,推荐商 品制剂用量均为50 ~ 65毫升/ (亩_ 次);二是200克/升氟酰羟•苯甲 唑悬浮剂,登记作物和防治对象为 黄瓜白粉病、西瓜白粉病,推荐商 品制剂用量均为40〜50毫升/(亩* 次)〇使用技术要求1. 氟唑菌酰羟胺为中一高等抗 性风险药剂,使用时必须遵从抗性 管理措施,严格按照标签推荐的施 药时期、剂量和次数施药;严格控 制同类药剂的施药次数,在整个生 长季节同类药剂施药次数不得超过2 次。
应于发病前或初见零星病斑时 开始用药。
2. 使用前需充分摇匀,按推荐 剂量兑水叶面均匀喷雾。
3. 防治油菜菌核病,建议在油 菜开花初期、茎杆发病初期喷雾, 重点喷茎秆部。
每季作物最多使用 1次,安全间隔期21天。
需根据植株 大小适当调整用水量,用水量一般 为30升庙。
4. 防治小麦赤霉病,建议在小 麦扬花初期喷洒,可视病情间隔7天左右再施药1次,重点喷穗部。
每季作物最多使用2次,安全间隔期14天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为30 升/亩〇5. 防治黄瓜白粉病,建议在病害发生前或发病初期喷雾,间隔7 ~ 10天 喷1次,连续喷2次,重点 喷叶片正反面。
每季作物 最多使用2次,安全间隔期3天。
需根据植株大小 适当调整用水量,用水量 一般为45升/亩。
6. 防治西瓜白粉病,建议在病害发生前或发病 初期喷洒,间隔7 ~ 10天 喷1次,连续喷2次,重点喷叶片正反面。
每季作物 最多使用2次,安全间隔 期14天。
需根据植株大小适当调整用水量,用水量一般为45升/亩。
7. 在极端温、湿度条件下,或遇大风天,或预计喷药后1小时内有 降雨,最好不要使用。
8. 建议与其他作用机理不同的杀菌剂轮换使用。
氟唑菌酰胺
氟唑菌酰胺氟唑菌酰胺,是巴斯夫欧洲公司开发的琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂,目前已经在我国获得原药和多个复配制剂产品的登记,2015年,氟唑菌酰胺赶超了霸占多年首席地位的“同胞兄弟”啶酰菌胺,坐上了SDHI类杀菌剂市场的头把交椅;2016年,保持了这一优势。
被学界认为是最好的广谱性杀菌剂。
一、主要特点氟唑菌酰胺为联苯吡唑酰胺类杀菌剂,它具有高效、广谱、持效、选择性强等特点,同时具有优异的内吸传导性,预防和治疗作用。
氟唑菌酰胺在绝大多数作物上比三唑类杀菌剂具有更好的治疗作用,比甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂具有更好的保护作用。
使用更安全。
不容易产生药害。
二、防治对象氟吡菌酰胺为广谱性杀菌剂,可有效防治由壳针孢菌、灰葡萄孢菌、白粉菌、尾孢菌、柄锈菌、丝核菌、核腔菌等引起的纹枯病、网斑病、斑枯病、白粉病、灰霉病、炭疽病、黑星病、斑点落叶病、锈病等。
三、使用范围氟吡菌酰胺可广泛用于水稻、小麦、玉米、高粱、大豆、棉花、油菜、蔬菜、甜菜、花生、马铃薯、向日葵、苹果树、梨树、樱桃、油桃、李子等作物上的多种病害。
四、使用方法由于氟唑菌酰胺作用位点单一,抗性发展水平较高,因此,使用时应与其他不同作用机理的杀菌剂复配使用或者轮换使用。
常用配方有:配方一:苯醚甲环唑+氟唑菌酰胺,可用于防治苹果斑点落叶病、黄瓜白粉病和番茄早疫病特效。
配方二:氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+四氟醚唑,可有效防治对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的大豆灰斑病等特效。
配方三:氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+甲霜灵,可防治霜霉病、炭疽病、蔓枯病等多种病害特效。
配方四:氟唑菌酰胺+氟环唑,防治水稻纹枯病和香蕉叶斑病特效。
配方五:吡唑醚菌酯+氟唑菌酰胺,防治马铃薯早疫病,芒果、辣椒炭疽病,黄瓜、西瓜、葡萄、草莓白粉病,黄瓜、葡萄、番茄、草莓灰霉病,番茄叶霉病等特效。
氟唑菌酰胺复配性很好,可根据需要进行复配,均可达到较好的预防和治疗效果。
氟唑菌酰羟胺用于降低植物的霉菌毒素污染的用途[发明专利]
专利名称:氟唑菌酰羟胺用于降低植物的霉菌毒素污染的用途专利类型:发明专利
发明人:P.达门,P-Y.科克龙,I.韦乔洛夫斯基
申请号:CN201680058186.3
申请日:20161007
公开号:CN108135173A
公开日:
20180608
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及吡唑甲酰胺衍生物氟唑菌酰羟胺(pydiflumetofen)的新用途、含有该化合物的组合物和其在植物中降低霉菌毒素污染的方法中的用途。
氟唑菌酰羟胺(pydiflumetofen)还用于提高产量,尤其是提高谷物(例如,小麦)的产量。
申请人:拜耳农作物科学股份公司
地址:德国蒙海姆阿姆赖因
国籍:DE
代理机构:中国专利代理(香港)有限公司
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新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果1. 引言1.1 研究背景小麦赤霉病是由小麦赤霉病菌引起的一种常见的病害,严重危害着小麦的产量和质量。
传统的化学药剂在防治小麦赤霉病方面存在着一些局限性,如药害、残留等问题。
开发一种高效、低毒、环保的新型杀菌剂对于小麦赤霉病的防治具有重要意义。
氟唑菌酰羟胺是一种新型杀菌剂,具有很好的杀菌活性和防治效果,在农业生产中得到了广泛应用。
目前对氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的具体效果和作用机制尚未有系统研究。
本研究旨在探讨氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果,为小麦生产提供科学依据,为小麦赤霉病的有效防治提供新思路和方法。
1.2 研究目的研究目的:本研究旨在探究新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果,通过实验验证其在防治小麦赤霉病中的作用机制及效果,为小麦生产中防治病害提供新的方法和技术支持。
通过探究氟唑菌酰羟胺在小麦植株中的吸收和代谢情况,为其进一步的应用提供理论依据。
通过本研究,旨在为提高小麦产量、改善小麦质量、减少农药使用量提供科学依据,促进小麦生产的可持续发展。
1.3 研究意义小麦赤霉病是一种常见的病害,严重影响小麦的产量和质量。
传统的防治方法存在着效果不佳、对环境和人体健康有害等问题。
寻找一种安全高效的杀菌剂成为当前研究的焦点之一。
研究小麦赤霉病防治效果,探究氟唑菌酰羟胺的作用机制,对指导实际生产具有重要意义。
研究结果也可为其他植物病害防治提供借鉴和参考。
本研究对于推动农业生产方式转变,提高粮食生产的质量和效率,具有重要的现实意义和经济效益。
2. 正文2.1 氟唑菌酰羟胺的特点1. 高效杀菌:氟唑菌酰羟胺能够高效杀灭小麦赤霉病菌,且对多种病原菌具有广谱杀菌活性。
2. 长效保护:氟唑菌酰羟胺能够在植物体内形成保护膜,延缓病原菌的生长和繁殖,持久保护小麦免受赤霉病的侵害。
3. 环境友好:氟唑菌酰羟胺在植物体内降解速度快,不会对环境造成持久性污染,对土壤和水体无毒副作用。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果【摘要】本文研究了新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的效果。
在介绍了氟唑菌酰羟胺的研究背景、小麦赤霉病的危害以及研究目的。
正文中探讨了氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的应用、杀菌机制、防治效果评估、对小麦生长发育的影响以及安全性评估。
结论部分将讨论氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的潜在应用、未来研究展望和实际应用前景。
本研究为氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的应用提供了科学依据,为小麦种植业发展提供了重要参考。
【关键词】关键词:氟唑菌酰羟胺,小麦赤霉病,杀菌剂,防治效果,杀菌机制,生长发育,安全性评估,潜在应用,研究展望,实际应用前景1. 引言1.1 氟唑菌酰羟胺的研究背景氟唑菌酰羟胺是一类广谱、高效的杀菌剂,具有较好的杀菌活性和持久性,对多种病原真菌有良好的防治效果。
通过研究发现,氟唑菌酰羟胺能够有效地抑制真菌的生长和繁殖,对多种农作物病害具有显著的防治效果。
1.2 小麦赤霉病的危害小麦赤霉病是由真菌感染引起的一种重要的小麦病害,其在全球范围内广泛分布并造成严重的经济损失。
该病害主要由赤霉毒素产生的真菌引起,严重影响了小麦的产量和品质。
赤霉毒素对人类和动物健康具有严重危害,长期摄入可能导致中毒和癌症等严重疾病,对农田生态环境造成严重污染。
赤霉病的发生与气候条件、土壤状况、栽培管理等因素密切相关,尤其在潮湿多雨的环境下易发生。
有效防治小麦赤霉病对保障小麦产量和质量具有重要意义。
当前,农药是控制赤霉病的主要手段之一,但传统农药的使用存在着许多问题,如抗药性产生、环境污染以及对人体健康的潜在风险。
寻找高效、低毒、环保的新型杀菌剂对小麦赤霉病的防治具有重要意义。
1.3 研究目的研究目的是为了探究新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的效果,以及其对小麦生长发育和安全性的影响。
具体目的包括:1. 评估氟唑菌酰羟胺在抑制小麦赤霉病发病进程中的效果,比较其与传统杀菌剂的差异;2. 探讨氟唑菌酰羟胺的杀菌机制,揭示其对小麦病原菌的作用方式;3. 评估氟唑菌酰羟胺对小麦生长发育的影响,包括对小麦产量、品质等方面的影响;4. 对氟唑菌酰羟胺的安全性进行评估,包括对环境、动植物和人体的安全性等方面的研究。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果赤霉病是小麦生产中常见的一种病害,严重影响了小麦的产量和质量。
为了有效防治赤霉病,科研人员提出了多种防治方案,其中新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺备受关注。
本文将探讨氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果及其应用前景。
一、氟唑菌酰羟胺的基本特性氟唑菌酰羟胺是一种新型的杀菌剂,属于菌酰胺类杀菌剂,具有广谱、高效、低毒、低残等特点。
它通过抑制真菌细胞酶系统的合成而发挥杀菌作用,对多种病原真菌具有良好的防治效果。
在小麦赤霉病的防治中,氟唑菌酰羟胺能够在一定程度上抑制病原真菌的生长和繁殖,减少其对小麦的危害。
科研人员开始将氟唑菌酰羟胺引入小麦生产中,并对其防治效果进行了深入研究。
1.杀菌效果显著研究结果表明,氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病的防治中具有显著的杀菌效果。
在田间试验中,使用氟唑菌酰羟胺处理小麦种子或喷洒在小麦上,可以有效地降低赤霉病的发病率和病情严重程度。
与传统的杀菌剂相比,氟唑菌酰羟胺的防治效果更为明显,可以有效地控制赤霉病的发生。
2.对小麦生长的影响小与一些传统杀菌剂相比,氟唑菌酰羟胺对小麦的生长影响相对较小。
在田间试验中发现,使用氟唑菌酰羟胺处理小麦后,小麦的生长状态良好,没有出现明显的药害现象。
这表明氟唑菌酰羟胺对小麦的安全性较高,不会对小麦产生不良影响。
3.持久性较好氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果持久性较好,能够在一定时间内保持较高的杀菌活性。
在持续降雨的情况下,氟唑菌酰羟胺仍然能够保持一定的防治效果,有效地延长了小麦的防治期,减少了防治频次,降低了防治成本。
氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病的防治中表现出良好的杀菌效果、对小麦生长的影响较小以及持久性较好的特点。
科研人员普遍认为氟唑菌酰羟胺是一种理想的小麦赤霉病防治杀菌剂。
目前,氟唑菌酰羟胺已经被广泛应用于小麦生产中,并取得了良好的防治效果。
随着氟唑菌酰羟胺在小麦生产中的成功应用,人们对其应用前景充满信心。
氟唑菌酰羟胺的研发和应用为小麦赤霉病的防治提供了新的思路和方法,丰富了小麦病害防治的手段。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果一、小麦赤霉病的危害与传播途径小麦赤霉病是一种普遍存在于世界各地的小麦病害,主要通过种子和土壤传播。
镰刀菌属真菌在适宜的温湿条件下繁殖迅速,对小麦的幼苗和成熟植株都有危害。
潜在的危害主要包括减产、降低品质以及产生毒素对人类健康的危害。
防治小麦赤霉病对于维护粮食生产和食品安全具有重要意义。
二、氟唑菌酰羟胺的特点与杀菌机制氟唑菌酰羟胺是一种具有广谱杀菌活性的新型杀菌剂,其分子结构特点为含有三氟甲基基团。
氟唑菌酰羟胺具有较高的杀菌活性和较长的持效期,对多种真菌具有杀灭作用。
其杀菌机制主要是通过抑制真菌细胞膜中的酵母脂类物质的生物合成,干扰真菌细胞壁的结构和功能,从而导致真菌细胞死亡。
三、氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的应用1. 田间试验结果科研人员通过田间试验研究了氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病防治中的应用效果。
结果表明,在小麦赤霉病发病初期,喷洒氟唑菌酰羟胺可以有效抑制真菌的生长和扩散,减轻小麦赤霉病的病情。
而且,氟唑菌酰羟胺在土壤中的残留时间较长,有助于对土壤中的真菌进行有效的杀灭。
2. 生物安全性评价氟唑菌酰羟胺的生物安全性也是研究的重点之一。
通过对氟唑菌酰羟胺在小麦种子萌发期、幼苗期和成熟期的毒性和残留量进行研究和分析,结果表明氟唑菌酰羟胺对小麦的生长发育没有明显的毒性影响,且在建议使用浓度下的残留量符合国家标准,对农田生态环境和人体健康不会造成危害。
3. 防治效果评价综合实验室及田间试验结果,氟唑菌酰羟胺在小麦赤霉病的防治中表现出较好的效果。
在实际生产中,农民可以根据小麦赤霉病的发病情况和防治指导,科学合理地使用氟唑菌酰羟胺,以达到最佳的防治效果。
四、氟唑菌酰羟胺的推广前景与应用建议2. 应用建议在推广氟唑菌酰羟胺的过程中,应加强对农民的技术培训和指导,提供科学合理的防治技术和建议。
加强对氟唑菌酰羟胺的使用管理,遵循农药施用的标准和规范,尽量减少对环境和生态系统的影响。
美甜 氟唑菌酰羟胺的AI特性总结
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
突破性的稳定
% 有效成分在叶片的剩余量
40 30 20 10
0
优异的耐雨水冲刷能力,施药后1小时进行雨水冲
刷,有效成分持留量相比常规药剂高3-5倍。保证不
同环境条件表现稳定如一。
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
海纳百川
广谱
出类拔萃
谷物玉米大豆马铃薯蔬菜玉米油菜花卉氟唑菌酰羟胺于2018年获得中国化工科技进步奖氟唑菌酰羟胺adepidyn?technology全球登记情况n甲氧基苯基乙基吡唑甲酰胺独特的化学结构成就了氟唑菌酰羟胺的广谱高效和持久亲脂结构?不叶片蜡质层紧密结合长效甲氧基结构?独有结构广谱吡唑酰胺部分?新sdhi化合物的共有基团高效氟唑菌酰羟胺的内吸传导和跨层缓慢持效长非常适合预防使用跨层传导木质部传导韧皮部传导?施药部位
✓ 对多种叶斑病,白粉病等有特效。对一些难防治的病害 如灰霉病,菌核病,靶斑病等也有较好的防效。并且对 多种镰刀菌(Fusarium)引起的病害也有优异的防治效 果。用量低,对作物、施药者、环境低风险。
SDHIs: 全新作用机理
➢ 线粒体(mitochondrion) 是细胞中制造能量的结构,是细 胞进行有氧呼吸的主要场所。
高效
突破不可能
持之以恒
持久
高枕无忧
稳定
氟唑菌酰羟胺的抗性风险及管理措施
抗性风险:SDHI交互抗性
SDHI : 氟唑菌酰羟胺,中-高
按照标签推荐剂量和使用间隔期使用SDHI类杀菌剂。
杀菌剂风险 中 /高
病原菌风险 低-中
抗性风险 中-高
农艺操作风险 中 /高
SDHI类杀菌剂在整个病害防控项目中的使用次数要严格 限制。
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果
新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺对小麦赤霉病的防治效果作者:陈培红秦建华伏进来源:《江苏农业科学》2020年第03期摘要:为明确氟唑菌酰羟胺防治小麦赤霉病的效果,验证丙硫菌唑新上市产品的防效和稳定性,进行了新型杀菌剂氟唑菌酰羟胺田间药效试验。
结果表明,氟唑菌酰羟胺和丙硫菌唑对小麦赤霉病均具有较好的防治效果,扬花期2次用药以30%丙硫菌唑油悬浮剂750 mL/hm2处理病指防效最高,达88.26%,氟唑菌酰羟胺次之;氟唑菌酰羟胺扬花期1次用药病穗率和病指防效低于2次用药,扬花初期和扬花盛期用药防效无明显差异,对赤霉病菌及其他次要病害的保护时间较长,可作为赤霉病防治替代或备选药剂。
关键词:氟唑菌酰羟胺;小麦赤霉病;防治效果中图分类号: S435.121.4+5 ;文献标志码: A ;文章编号:1002-1302(2020)03-0130-03小麦赤霉病是麦作生产中最重要的生物灾害,直接导致谷物产量减少,更为严重的是其病原物代谢产生的多种毒素危害食品安全,使收获的小麦籽粒加工的面粉商品性降低或丧失[1]。
化学防治是目前控制病害流行的主要手段[2-3],垦区已经把推广氰烯菌酯、戊唑醇、丙硫菌唑等杀菌剂作为病害治理的主要措施,并取得了很好的效果,但生产上还是存在可选择的药剂品种少,可轮用、混用杀菌剂品种不多的问题。
氟唑菌酰羟胺是近年开发的吡唑-4-酰胺类杀菌剂,是琥珀酸脱氢酶抑制剂(succinate deHydrogenase inhibitors,简称SDHI)新成员,作用于真菌呼吸链复合体Ⅲ而起杀菌作用,与其他SDHI类杀菌剂不同的是,该药剂在杀菌谱上有突破,对镰刀菌具有很高活性,能防治由此引发的病害[4]。
此外,丙硫菌唑首次在国内登记上市,该药剂是前几年垦区赤霉病药效筛选试验中防效比较理想的杀菌剂品种,因此,为了验证氟唑菌酰羟胺防治小麦赤霉病的效果、价值与应用技术及丙硫菌唑新上市产品的防效和稳定性,江苏农垦在多家农场开展联合试验。
先正达麦甜防治赤霉病的使用方法
先正达麦甜®防治赤霉病的使用方法小麦赤霉病别名麦穗枯、烂麦头、红麦头,是小麦的主要病害之一,该病由多种镰刀菌引起。
小麦赤霉病在全世界普遍发生,主要分布于潮湿和半潮湿区域,尤其气候湿润多雨的温带地区受害严重。
从幼苗到抽穗都可受害,主要引起苗枯、茎基腐、秆腐和穗腐,其中为害最严重的是穗腐。
小麦赤霉病是威胁小麦产量和品质的重要病害之一。
小麦感染赤霉病会影响到小麦产量和品质。
如果防治不当会造成小麦减产,严重的会造成绝收,在大流行年份,产量损失可达10%~40%。
同时小麦赤霉病菌侵扰小麦过程中产生的DON(脱氧霉腐镰刀菌烯醇)毒素,可以引起猪的呕吐,对人体有一定危害作用,欧盟分类标准为三级致癌物。
为确保粮食食品安全,中储粮及粮食部门要求小麦赤霉病病粒超过3%就严禁入库。
先正达麦甜®是先正达全新专利杀菌剂,其核心成分为氟唑菌酰羟胺,为先正达公司开发的新一代琥珀酸脱氢酶抑制剂,在吡唑酰胺杀菌剂中属于一个全新的化学分组,其活性高,杀菌谱广,适用多种作物多种病害,针对小麦赤霉病具有优异的防治效果。
麦甜®在防治赤霉病上有三大突出功效。
一是防病高效。
麦甜®具有独特的N-甲氧乙基,唯一SDHI类杀菌剂对镰刀菌高效,是预防小麦赤霉病的第一选择。
二是保穗好。
麦甜®具有亲脂结构,有超强的蜡质层结合能力,持效期长,耐雨水冲刷,药效稳定,小麦麦穗干净,落黄后金黄闪亮。
第三,增产提质,麦甜®能显著提升小麦容重和千粒重,高效抑制DON毒素产生,收获时籽粒饱满有光泽。
小麦平均亩产相比现有常规方案提高10%以上,相比空白对照提高30%以上。
麦甜®与麦甜伴侣混合使用,能高效防治赤霉病、白粉病、锈病、叶枯病等小麦病害。
防治赤霉病、锈病等病害时,在小麦扬花初期,每亩用麦甜®60毫升加麦甜伴侣40毫升喷雾,间隔7~10天再防治一次,效果优异,病穗少,发病程度低。
先正达麦甜®用法用量及注意事项用法用量:●推荐剂量:每亩用麦甜®50-66.7毫升,加麦甜伴侣40毫升。
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欧洲、非洲、中东: 谷物, 玉米, 大豆 , 马铃薯,蔬菜, 玉米, 油菜, 花卉
中国: 谷物,油菜,马铃 薯,花生,果树和蔬菜
亚太: 谷物,油菜,大 豆, 果树和蔬菜, 草 坪,花卉
氟唑菌酰羟胺于2018年 获得中国化工科技进步奖
制作用,
氟唑菌酰羟胺抑
制活性最高。
氟唑菌酰羟胺,高效抑制苹果黑星病病原菌的芽管生长
氟唑菌酰羟胺
吡唑萘菌胺
吡噻菌胺
氟吡菌酰胺
啶酰菌胺 氟唑菌酰胺
在0.01ppm 的浓度 下,不同 SDHIs 杀 菌剂对芽管伸长的抑
制作用,
氟唑菌酰羟胺抑
制活性最高。
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
氟唑菌酰胺 2012
氟唑菌苯胺 2012
氟唑菌酰羟胺,万里挑一,开启病害防治新篇章
2008
化合物首次合成
2013
田间登记试验
2019
30多个国家获 得登记
2011
制剂研发
2016
阿根廷首次获得 登记
2020
在中国获得登记
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
全球登记情况
北美洲: 谷物, 油菜,玉米,大豆 ,花生,马铃薯, 果树,蔬菜,草坪
✓ 对多种叶斑病,白粉病等有特效。对一些难防治的病害 如灰霉病,菌核病,靶斑病等也有较好的防效。并且对 多种镰刀菌(Fusarium)引起的病害也有优异的防治效 果。用量低,对作物、施药者、环境低风险。
SDHIs: 全新作用机理
➢ 线粒体(mitochondrion) 是细胞中制造能量的结构,是细 胞进行有氧呼吸的主要场所。
简而不凡
---氟唑菌酰羟胺 AI特性介绍
氟唑菌酰羟胺 是什么?
英文通用名: 中文通用名:
Pydiflumetofen 氟唑菌酰羟胺
化学类别: 作用机理(MOA) : FRAC:
吡唑酰胺类(Carboxamides) 琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI ) C2,Group7
✓ 氟唑菌酰羟胺(ISO名 Pydiflumetofen),是先正达开 发的新一代吡唑酰胺类杀菌剂,作用机理为琥珀酸脱氢 酶抑制剂(SDHI),在吡唑酰胺类里属于一个新的化 学分组,活性高,杀菌谱广,安全性好,适用的作物非 常多。
氟唑菌酰羟胺,可以沿木质部缓慢移动,非常适合预防使用
✓ 施药部位:叶柄 ✓ 观察时间:用药后7天
6小时 1天
3天 7天
14天
✓ 施药部位:叶片 ✓ 观察时间:用药后7天
高
低
氟唑菌酰羟胺活性高,低剂量,优异防效
内 吸 性
氟唑菌酰羟胺
杀菌活性
番茄早疫病病原菌侵染6天的叶片 对照 Electron microscopy image / Chris Stain
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
突破性的稳定
% 有效成分在叶片的剩余量
40 30 20 10
0
优异的耐雨水冲刷能力,施药后1小时进行雨水冲
刷,有效成分持留量相比常规药剂高3-5倍。保证不
同环境条件表现稳定如一。
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
海纳百川
广谱
出类拔萃
防病更彻底。
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
突破性的持久
120 100
80 60 40 20
0 处理后6小时
叶片表面 蜡质层
处理后1天 处理后3天
叶肉组织
处理后7天
更强的蜡质层结合能力,大部分有效成分锁定在蜡质
层,施药6小时结合率可高达80%。少部分有效成
分逐渐内吸进入植株体内。
独特的化学结构,成就了氟唑菌酰羟胺的广谱、高效和持久
吡唑酰胺部分 ✓ 新SDHI化合物
的共有基团
高效
亲脂结构 ✓ 与叶片蜡质层
紧密结合
长效
甲氧基结构 ✓ 独有结构
广谱
N-甲氧基(苯基-乙基)-吡唑甲酰胺
氟唑菌酰羟胺的内吸传导和跨层缓慢,持效长,非常适合预防使用
跨 层 传 导
韧 木皮 质部 部传 传导 导
SuccinaSteuccinate
Sduechycdirnodagetehenyadsrogenas dehydroegenase
e
Complex II
Inner membrane
来源:Audesirk, Teresa and Audesirk, Gerald, Biology, Life on Earth, 5th Ed., Prentice-Hall, 1999.
➢ SDHI 类杀菌剂作用于病原菌线粒体呼吸电子传递链上 的复合体Ⅱ。通过抑制线粒体的功能,阻止其产生能量, 抑制病原菌生长,最终导致其死亡。
quinone
Succinate
QoI
SDHI
STL
quinol oxidation
ubihydroquinone reduction site
Complex III
如果使用SDHI类杀菌剂的单剂,必须要与不同作用机理 的杀菌剂轮换使用。
SDHI类杀菌剂应该在病害发生初期使用或作为保护剂使 用。
如果通过混配措施来管理SDHI类杀菌剂的抗性,可以采 用桶混或者制剂复配的方式。
FRAC
C2,Group7
简而不凡
---氟唑菌酰羟胺
SDHI类杀菌剂的发展历史种子处理
萎锈灵 1966
白粉病,锈病
呋吡酰胺 1996
苯丙烯氟菌唑 2012 SOLATENOL™
氟唑菌酰羟胺 2016 ADEPIDYN™
大豆, 锈病
啶酰菌胺 2003
多种作物,多种病害
联苯吡菌胺 2010
氟吡菌酰胺 2011
吡噻菌胺 2011
氟唑菌酰羟胺
ADEPIDYN® Technology
突破性的高效
灰葡萄孢属
17.00 18.40
7.60 2.60 3.10
禾谷镰刀菌
23.00 31.20
8.90 2.10 4.60
壳针孢属
97.00
3.30 7.56 14.12 22.19
拥有更高的抑菌活性, 相比同类杀菌剂抑菌活
性最高可达8-30倍,
突破性的广谱
小麦叶枯病
早疫病 5
小麦颖枯病
番茄白粉病
4
小麦白粉病
炭疽病
3
小麦锈病
瓜类蔓枯病
2
小麦褐斑病
1
黄瓜白粉病
0
大麦网斑病
葫芦科白粉病
大麦云纹病
苹果白粉病
苹果黑星病 葡萄白粉病 灰霉病
赤霉病(镰刀…
菌核病 花生叶斑病 玉米灰斑病
全球登记超过100种作物,30余种
主要病害。特别对镰刀菌 灰霉病 叶斑 类 白粉类 早疫病 黑星病等具有高活 性。
高效
突破不可能
持之以恒
持久
高枕无忧
稳定
氟唑菌酰羟胺的抗性风险及管理措施
抗性风险:SDHI交互抗性
SDHI : 氟唑菌酰羟胺,中-高
按照标签推荐剂量和使用间隔期使用SDHI类杀菌剂。
杀菌剂风险 中 /高
病原菌风险 低-中
抗性风险 中-高
农艺操作风险 中 /高
SDHI类杀菌剂在整个病害防控项目中的使用次数要严格 限制。
番茄早疫病病原菌侵染6天的叶片 氟唑菌酰羟胺Electron microscopy image / Chris Stain
氟唑菌酰羟胺,高效抑制早疫病病原菌的芽管生长
氟唑菌酰羟胺
吡唑萘菌胺
吡噻菌胺
氟吡菌酰胺
啶酰菌胺 氟唑菌酰胺
在0.01ppm 的浓度 下,不同 SDHIs 杀 菌剂对芽管伸长的抑