杀虫剂 PPT
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杀虫剂ppt课件

15
2.氨基甲酸酯类杀虫剂的分子结构与毒性 有密切关系。选择性强,分子结构不同的氨 基甲酸酯杀虫剂其毒效和防治对象有很大差 别。例如:克百威是含有苯并呋喃的氨基甲 酸酯,具有内吸性,可以有效防治三化螟、 二化螟、飞虱、叶蝉、稻苞虫、黏虫、蓟马、 稻瘿蚊、稻象甲、蚜虫、线虫等,但对螨类、 潜叶虫、介壳虫等效果很差。
2、氨基甲酸酯类杀虫剂 1)、二甲基氨基甲酸酯 2)、甲基氨基甲酸芳香脂 3)、甲基氨基甲酸肟脂 4)、酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯
14
氨基甲酸酯类杀虫剂的特点:
1.一般不能用以防治螨类和介壳虫类,但 能有效地防治叶蝉、飞虱、蓟马、棉蚜、棉 铃虫、棉红铃虫、玉米螟以及对有机磷类药 剂产生抗性的一些害虫,有的品种如克百威 还具有内吸作用,可以防治螟虫类、稻瘿蚊 等害虫。
口腔 前肠 中肠 血液 靶标 后肠 排泄
7
1) 杀虫剂喷洒在农作物上,昆虫取食农作物,杀虫 剂进入口腔;
2)杀虫剂和饵料拌在一起,随饵料进入口腔; 3)内吸性杀虫剂被植物吸收并在植物体内运转,刺
吸式口器害虫取食汁液或咀嚼式口器害虫取食植物, 杀虫剂进入口腔。
8
(二)从体壁进入
底膜
昆虫体
壁
12
在生物体内易于降解为无毒物:大多数杀 虫效果高的有机磷农药在人、畜体内能够 转化成无毒的磷酸化合物,如马拉硫磷、 杀螟硫磷、灭蚜松、敌百虫、乙酰甲胺磷、 双硫磷等。
持效期有长有短:有机磷杀虫剂的持效期 一般较短。品种之间差异甚大,有的施药 后数小时至2—3d完全分解失效,如辛硫 磷、敌敌畏等。有的品种因植物的内吸作 用可维持较长时间的药效,有的甚至能达 13
4
触杀剂
都能经皮进入人畜体内,引起中毒。石油乳化剂可在害虫体 表形成薄膜,封闭气门使害虫窒息致死,也属一种触杀剂。这 类杀虫剂必须直接接触昆虫体后进入体内,使昆虫中毒死亡。 大部分杀虫剂以触杀作用为主,兼具胃毒作用。但是对于蚧壳 虫一类,表面有很多蜡质,触杀型杀虫剂不易渗透进体内,可 在触杀剂中加入增加渗透力的展着剂,如有机硅,可以提高防 治效果,或者使用内吸型杀虫剂。常见的触杀剂有辛硫磷、马 拉硫磷、毒死蜱、抗蚜威、溴氰菊酯、氰戊菊酯等
2.氨基甲酸酯类杀虫剂的分子结构与毒性 有密切关系。选择性强,分子结构不同的氨 基甲酸酯杀虫剂其毒效和防治对象有很大差 别。例如:克百威是含有苯并呋喃的氨基甲 酸酯,具有内吸性,可以有效防治三化螟、 二化螟、飞虱、叶蝉、稻苞虫、黏虫、蓟马、 稻瘿蚊、稻象甲、蚜虫、线虫等,但对螨类、 潜叶虫、介壳虫等效果很差。
2、氨基甲酸酯类杀虫剂 1)、二甲基氨基甲酸酯 2)、甲基氨基甲酸芳香脂 3)、甲基氨基甲酸肟脂 4)、酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯
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氨基甲酸酯类杀虫剂的特点:
1.一般不能用以防治螨类和介壳虫类,但 能有效地防治叶蝉、飞虱、蓟马、棉蚜、棉 铃虫、棉红铃虫、玉米螟以及对有机磷类药 剂产生抗性的一些害虫,有的品种如克百威 还具有内吸作用,可以防治螟虫类、稻瘿蚊 等害虫。
口腔 前肠 中肠 血液 靶标 后肠 排泄
7
1) 杀虫剂喷洒在农作物上,昆虫取食农作物,杀虫 剂进入口腔;
2)杀虫剂和饵料拌在一起,随饵料进入口腔; 3)内吸性杀虫剂被植物吸收并在植物体内运转,刺
吸式口器害虫取食汁液或咀嚼式口器害虫取食植物, 杀虫剂进入口腔。
8
(二)从体壁进入
底膜
昆虫体
壁
12
在生物体内易于降解为无毒物:大多数杀 虫效果高的有机磷农药在人、畜体内能够 转化成无毒的磷酸化合物,如马拉硫磷、 杀螟硫磷、灭蚜松、敌百虫、乙酰甲胺磷、 双硫磷等。
持效期有长有短:有机磷杀虫剂的持效期 一般较短。品种之间差异甚大,有的施药 后数小时至2—3d完全分解失效,如辛硫 磷、敌敌畏等。有的品种因植物的内吸作 用可维持较长时间的药效,有的甚至能达 13
4
触杀剂
都能经皮进入人畜体内,引起中毒。石油乳化剂可在害虫体 表形成薄膜,封闭气门使害虫窒息致死,也属一种触杀剂。这 类杀虫剂必须直接接触昆虫体后进入体内,使昆虫中毒死亡。 大部分杀虫剂以触杀作用为主,兼具胃毒作用。但是对于蚧壳 虫一类,表面有很多蜡质,触杀型杀虫剂不易渗透进体内,可 在触杀剂中加入增加渗透力的展着剂,如有机硅,可以提高防 治效果,或者使用内吸型杀虫剂。常见的触杀剂有辛硫磷、马 拉硫磷、毒死蜱、抗蚜威、溴氰菊酯、氰戊菊酯等
杀虫剂种类及作用机制(一)ppt课件
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Schrader G.合成了对硫磷 出现氨基甲酸酯类杀虫剂
第一个甲脒类杀虫剂杀虫脒 ( dichlormeform) 由Schering, A.G合成, 拟除虫菊酯类杀虫剂迅速发展。
4
第一节 杀虫剂发展历史与现状
1970’s-今
3 高毒杀虫剂的低毒化改造
• 不对称型 磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等 • 克百威 丁硫克百威、丙硫克百威; • 灭多威 硫双灭多威
穿
一定范围内与穿透性成正比。透
性
(2)药剂的解离度
一般与穿透性成反比。如硫酸 烟碱的触杀毒性不如烟碱,但二
者的注射毒性相似。
药剂的脂溶性
21
(3)药剂的区分系数
区分系数 Partition coefficient 即药剂在正辛醇与水中的分配系数。
上表皮为脂溶性,内表皮有一定亲水性。 一般药剂的区分系数大,其穿透力就大。
5 基因工程杀虫剂的开发
• 杀虫蛋白:Bt毒素
转基因杀虫植物
• 杀虫基因:小分子RNA
6
杀虫药剂的发展方向
杀生 高毒 广谱
控制 低毒/无毒 高选择性
7
第二节 杀虫剂的分类
依据:
进入虫体的方式 作用机制 化学结构
8
杀虫药剂的分类—依据进入虫体的方式
胃毒剂 Stomach poisons 触杀剂 Contact poisons 熏蒸剂 Fumigant poisons
3
第一节 杀虫剂发展历史与现状
2 杀虫剂系统科学的研究
Year 1867
1887 1939 1940-50 1944 1950’s 1963
1970’s
Pesticide
第一个甲脒类杀虫剂杀虫脒 ( dichlormeform) 由Schering, A.G合成, 拟除虫菊酯类杀虫剂迅速发展。
4
第一节 杀虫剂发展历史与现状
1970’s-今
3 高毒杀虫剂的低毒化改造
• 不对称型 磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等 • 克百威 丁硫克百威、丙硫克百威; • 灭多威 硫双灭多威
穿
一定范围内与穿透性成正比。透
性
(2)药剂的解离度
一般与穿透性成反比。如硫酸 烟碱的触杀毒性不如烟碱,但二
者的注射毒性相似。
药剂的脂溶性
21
(3)药剂的区分系数
区分系数 Partition coefficient 即药剂在正辛醇与水中的分配系数。
上表皮为脂溶性,内表皮有一定亲水性。 一般药剂的区分系数大,其穿透力就大。
5 基因工程杀虫剂的开发
• 杀虫蛋白:Bt毒素
转基因杀虫植物
• 杀虫基因:小分子RNA
6
杀虫药剂的发展方向
杀生 高毒 广谱
控制 低毒/无毒 高选择性
7
第二节 杀虫剂的分类
依据:
进入虫体的方式 作用机制 化学结构
8
杀虫药剂的分类—依据进入虫体的方式
胃毒剂 Stomach poisons 触杀剂 Contact poisons 熏蒸剂 Fumigant poisons
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第一节 杀虫剂发展历史与现状
2 杀虫剂系统科学的研究
Year 1867
1887 1939 1940-50 1944 1950’s 1963
1970’s
Pesticide
杀虫剂的毒性效应与护理PPT课件
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致癌性:某些杀虫剂 具有致癌性,长期接 触可能增加患癌风险
护理PPT课件
护理要点
01
观察症状: 密切观察患 者使用杀虫 剂后的反应, 如头晕、恶 心、呕吐等
02
及时就医:一 旦出现中毒症 状,应立即就 医,并携带杀 虫剂包装以供
医生参考
03
皮肤护理:避 免皮肤直接接 触杀虫剂,如 有接触,应立 即用大量清水
护理案例
案例1:患者因误食杀虫剂导致
A
中毒,需要及时进行洗胃和催吐
等护理措施。
案例2:患者因皮肤接触杀虫剂
B
导致过敏反应,需要及时进行抗
过敏治疗和皮肤护理。
案例3:患者因吸入杀虫剂导致
C
呼吸困难,需要及时进行吸氧和
呼吸支持等护理措施。
案例4:患者因长期接触杀虫剂
D
导致慢性中毒,需要及时进行血
液透析和器官保护等护理措施。
杀虫剂的毒性效应 与护理PPT课件
x
目录
01. 杀虫剂的毒性效应 02. 护理PPT课件 03. 杀虫剂毒性效应的预防与应对
杀虫剂的毒性效 应
杀虫剂的种类
01
化学杀虫剂:通过化 学物质杀死害虫
02
生物杀虫剂:利用生 物特性杀死害虫
03
物理杀虫剂:利用物 理方法杀死害虫
04
植物性杀虫剂:利用 植物提取物杀死害虫
03
避免直接接触:避免 皮肤和眼睛直接接触 杀虫剂
05
妥善处理:使用后的 杀虫剂容器和包装应 妥善处理,避免污染 环境
02
保持通风:使用杀虫 剂时保持室内通风, 降低空气中的杀虫剂 浓度
04
及时清洗:使用后及 时清洗皮肤和衣物, 避免残留杀虫剂
有机砷杀虫剂PPT课件

稻纹枯病与马铃0mg/kg
.
23
(2)使用 剂型25%WP
防治水稻纹枯病,于发病初期喷一次药 1500-2000X,喷稻苗基部,20d后再喷一次。
对土传病菌如腐霉菌和镰刀菌为害的苗期 病害无效,如控制这些病害和丝核菌病害可相应 的与克菌丹等混合使用。
.
24
.
10
二、芳烃类保护剂
1.五氯硝基苯 quintozene
Cl Cl
NO3 Cl
Cl Cl
(1)性质
纯品白色无味结晶,工业品为黄色或灰白色粉末,不 溶于水,溶于有机溶剂,不易挥发,水解失效,残效期长, 化学性质稳定,耐贮藏。
.
11
(2)作用机制
主要是由于分子上有阴电性基NO2的存在,而使氯原子 与代谢物的NH2基或SH基发生置换反应,使菌中毒。
水解。低毒杀菌剂,5%水剂
大白鼠口服 LD50 = 6810 mg/kg,
小白鼠口服 LD5 0= 5600 mg/kg。
.
20
(2)作用特点
菌毒清为甘氨酸类杀菌剂,对病菌的菌丝生长 及孢子萌发有很强的抑制作用。药剂可破坏病菌的 细胞膜,抑制呼吸系统,凝固蛋白质,使酶变性而 引起抑菌和杀菌作用。
该药具有一定的内吸与渗透作用,可用于防治 苹果树腐烂病及病毒病。
天以上。
.
3
其他有机胂杀虫剂
a.田安(甲胂铁铵) b.稻脚青(甲基胂酸锌) 主要防治水稻的纹枯病,现已经被淘汰。
.
4
有机胂杀菌剂的作用原理
有机胂杀菌剂杀菌活力主要是三价砷离 子在起作用,他可以与含-SH基的化合物结 合,影响丙酮酸的氧化,对生物体内的氧化 磷酸化偶然联反应有解偶联作用。
.
杀虫剂PPT课件

杀虫剂的胃毒作用一般用夹毒叶片法测定
3
第一节 杀虫剂的作用方式
二、触杀作用(从体壁进入) 药剂与昆虫体壁接触后,穿透体壁到达作用部
位,使昆虫中毒的作用方式。 具有触杀作用的杀虫剂称为触杀剂。 影响触杀作用的因素主要是昆虫体壁的构造与
杀虫剂的理化性质。 杀虫剂的触杀毒力一般用点滴法或喷雾法测定 毛细管微量点滴器 Potter喷雾塔
(鞣化蛋白)、内表皮(几丁质和蛋白质) 昆虫的表皮是油/水两相结构。
12
一、杀虫剂对体壁的穿透作用
表皮
血腔
血液循环 神经系统 气管系统 微气管 神经系统
表皮蜡层
气管系统
微气管
神经系统
13
影响杀虫剂对体壁穿透的因素
1、杀虫剂的理化性质 (1)杀虫剂分配系数(P)
P=杀虫剂在油相的量/杀虫剂在水相的量 P值可反映出一个化合物 脂溶性的大小。 P值越大,脂溶性越强
10
一、杀虫剂对体壁的穿透作用
大多数杀虫剂都是触杀剂。触杀剂要进入昆虫 体内,首先面临的问题就是怎样穿透体壁。
11
一、杀虫剂对体壁的穿透作用
体壁:表皮层、皮细胞层和底膜 表皮层:上表皮、原表皮 上表皮(无几丁质) :护蜡层(类脂)、蜡层
(蜡质)、角质精层( 鞣化蛋白和类脂) 原表皮(几丁质蛋白质复合物):外表皮
14
影响杀虫剂对体壁穿透的因素
根据化学的相似相溶原理,杀虫剂的脂溶性 大,穿透上表皮的能力就强,但在穿透上表皮后, 则需要有一定的水溶性才能穿透原表皮。因此, 一个良好的触杀剂要具有一个适中的分配系数。 亲水性太强,不能溶于表皮蜡层,不能穿透表皮, 触杀作用小,如杀虫双。脂溶性太强,药剂就会 全部被保留在上表皮中,不能穿透原表皮。
3
第一节 杀虫剂的作用方式
二、触杀作用(从体壁进入) 药剂与昆虫体壁接触后,穿透体壁到达作用部
位,使昆虫中毒的作用方式。 具有触杀作用的杀虫剂称为触杀剂。 影响触杀作用的因素主要是昆虫体壁的构造与
杀虫剂的理化性质。 杀虫剂的触杀毒力一般用点滴法或喷雾法测定 毛细管微量点滴器 Potter喷雾塔
(鞣化蛋白)、内表皮(几丁质和蛋白质) 昆虫的表皮是油/水两相结构。
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一、杀虫剂对体壁的穿透作用
表皮
血腔
血液循环 神经系统 气管系统 微气管 神经系统
表皮蜡层
气管系统
微气管
神经系统
13
影响杀虫剂对体壁穿透的因素
1、杀虫剂的理化性质 (1)杀虫剂分配系数(P)
P=杀虫剂在油相的量/杀虫剂在水相的量 P值可反映出一个化合物 脂溶性的大小。 P值越大,脂溶性越强
10
一、杀虫剂对体壁的穿透作用
大多数杀虫剂都是触杀剂。触杀剂要进入昆虫 体内,首先面临的问题就是怎样穿透体壁。
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一、杀虫剂对体壁的穿透作用
体壁:表皮层、皮细胞层和底膜 表皮层:上表皮、原表皮 上表皮(无几丁质) :护蜡层(类脂)、蜡层
(蜡质)、角质精层( 鞣化蛋白和类脂) 原表皮(几丁质蛋白质复合物):外表皮
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影响杀虫剂对体壁穿透的因素
根据化学的相似相溶原理,杀虫剂的脂溶性 大,穿透上表皮的能力就强,但在穿透上表皮后, 则需要有一定的水溶性才能穿透原表皮。因此, 一个良好的触杀剂要具有一个适中的分配系数。 亲水性太强,不能溶于表皮蜡层,不能穿透表皮, 触杀作用小,如杀虫双。脂溶性太强,药剂就会 全部被保留在上表皮中,不能穿透原表皮。
杀虫剂一ppt课件
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代谢方式:
① 水解:毒性↓
➢ 体内各器官的磷酸酯酶能水解某些结构的有机磷,将P-X键水解
为P-OH键,使其不能与胆碱酯酶结合,从而解毒。例
➢ 中毒或死亡时间较长者其内脏中有机磷原形的含量急剧降低,代 谢物的检出可作为推断杀虫剂存在的依据。
② 氧化:毒性↑
例
➢ 硫代磷酰基脱-S加-O生成磷酰基
S
➢ 硫醚结构氧化成亚砜和砜:内吸磷 C2H5 O
Na2S + Na2[Fe(CN)5NO] → Na4[Fe(CN)5NOS ]
杀虫剂 化学显色法
讨 论:
① 化学显色反应主要是检测有机磷化合物中某些基团的类别反 应,阳性结果不能用于确证某种有机磷杀虫剂,只能显示某类基团 的存在;
净化方法的选择 :
用SPE法提取的待检液含杂质较少,可供直接检测;用L-L 萃取法或直接萃取法提取的待检液含杂质较多,需进一步净化。
吸附柱净化法
提取液中的杂质(色素、脂肪、蜡质等)与吸附剂吸附牢 固,用洗脱溶剂(提取时所用有机溶剂)将杀虫剂洗脱下来。 原理似液-固色谱法,两种组分的分离是由于对吸附剂的作用强 弱不同。
↑
三、体内过程及检材采取*
入体途径:
• 消化道(自杀)、呼吸道、皮肤粘膜(意外) • 也有经静脉注射、阴道塞入等途径(谋害)
吸收、代谢、消除速度:
• 迅速被吸收代谢,排出速度较快,原形难以检测,代谢产 物也要尽早检测。
• 一般在24h内经尿排出,部分从肺呼气排出,少量经粪便 排出,在体内无蓄积。
• 一些有机溶剂极性由小到大的顺序为:石油醚、环己 烷、甲苯、苯、氯仿、乙醚、醋酸乙酯、正丁醇、正 丙醇、丙酮、异丙醇、乙醇、醋酸、甲醇、甲酸、乙 腈、水。
常见杀虫剂PPT课件

这类杀虫剂包括保幼激素、抗 保幼激素、蜕皮激素和几丁质 合成抑制剂等。
氟虫脲
中低毒的高效杀虫杀螨剂,适 于防治鳞翅目、鞘翅目、双翅 目和半翅目害虫和害螨,残效 期限长。在果蔬上应用应注意 施药期和采收期的间期。 外观与性状其原药(纯度98%~ 100%为无色固体)纯品为无 色晶体
扑虱灵
低毒、低残留的高效选择性 昆虫生长调节剂,对同翅 目飞虱科、叶蝉科、粉虱 科防治效果好。 外观与性状外观白色晶体 (工业品为白色至浅黄色 晶状粉末)。
杀虫双
低毒、低残留,具胃毒、 触杀、熏蒸和内吸作用。 对蚕毒性大。
外观与性状纯品为白色结 晶,工业品为茶褐色或 棕红色单水溶液.
④ 拟除虫菊酯类杀虫剂
除虫菊素的人工合成类似物, 高效、低毒,具强烈的触杀作 用,但无内吸作用。对螨无效。
溴氰菊酯
中等毒性,杀虫谱广。 用于鳞翅目害虫、 叶蝉、叶甲等。
外观与性状白色斜方 针状晶体
氯氰菊酯
高效、速效、中毒、低残留 广谱杀虫剂,可防治鳞翅 目害虫、蚜虫及蚧壳虫等
外观与性状:工业品为黄色 至棕色粘稠固体,60℃时 为粘稠液体。
⑤ 特异性昆虫生长调节剂
在使用时不直接杀死昆虫,而 是在昆虫个体发育时期阻碍或 干扰昆虫正常发育,使昆虫个 体生活能力降低、死亡,进而 使种群灭绝.
② 氨基甲酸酯类杀虫剂
优点 对高等动物及鱼类安全,自
然分解快,不易污染环境,选择性 强,杀虫速度快
缺点 氨基甲酸是极不稳定的,它
会自动分解为二氧化碳和氨。
抗蚜威
高效、中毒、低残留的选 择性杀虫剂,具触、熏蒸 和内吸作用,速效、残效 期短。 主要成分50%可湿性粉剂, 50%水分散粒剂,10%发 烟剂。 外观与性状白色无臭结晶体。
氟虫脲
中低毒的高效杀虫杀螨剂,适 于防治鳞翅目、鞘翅目、双翅 目和半翅目害虫和害螨,残效 期限长。在果蔬上应用应注意 施药期和采收期的间期。 外观与性状其原药(纯度98%~ 100%为无色固体)纯品为无 色晶体
扑虱灵
低毒、低残留的高效选择性 昆虫生长调节剂,对同翅 目飞虱科、叶蝉科、粉虱 科防治效果好。 外观与性状外观白色晶体 (工业品为白色至浅黄色 晶状粉末)。
杀虫双
低毒、低残留,具胃毒、 触杀、熏蒸和内吸作用。 对蚕毒性大。
外观与性状纯品为白色结 晶,工业品为茶褐色或 棕红色单水溶液.
④ 拟除虫菊酯类杀虫剂
除虫菊素的人工合成类似物, 高效、低毒,具强烈的触杀作 用,但无内吸作用。对螨无效。
溴氰菊酯
中等毒性,杀虫谱广。 用于鳞翅目害虫、 叶蝉、叶甲等。
外观与性状白色斜方 针状晶体
氯氰菊酯
高效、速效、中毒、低残留 广谱杀虫剂,可防治鳞翅 目害虫、蚜虫及蚧壳虫等
外观与性状:工业品为黄色 至棕色粘稠固体,60℃时 为粘稠液体。
⑤ 特异性昆虫生长调节剂
在使用时不直接杀死昆虫,而 是在昆虫个体发育时期阻碍或 干扰昆虫正常发育,使昆虫个 体生活能力降低、死亡,进而 使种群灭绝.
② 氨基甲酸酯类杀虫剂
优点 对高等动物及鱼类安全,自
然分解快,不易污染环境,选择性 强,杀虫速度快
缺点 氨基甲酸是极不稳定的,它
会自动分解为二氧化碳和氨。
抗蚜威
高效、中毒、低残留的选 择性杀虫剂,具触、熏蒸 和内吸作用,速效、残效 期短。 主要成分50%可湿性粉剂, 50%水分散粒剂,10%发 烟剂。 外观与性状白色无臭结晶体。
杀虫剂毒性效应护理PPT课件

和期望
04
提供信息:提 供关于杀虫剂 毒性效应的准 确信息,帮助 患者了解病情
和治疗方案
05
鼓励参与: 鼓励患者参 与治疗决策, 提高治疗依
从性
健康教育
1 讲解杀虫剂毒性效应的基本知识 2 指导患者正确使用杀虫剂,避免误食或过量使用 3 提醒患者注意个人防护,避免皮肤接触杀虫剂 4 教育患者关注杀虫剂毒性效应的早期症状,及时就医 5 指导患者如何正确处理杀虫剂包装和废弃物,避免环境污染
02
采取紧急措施:如洗胃、催 吐、导泻等
03
监测生命体征:密切观察患 者呼吸、心跳、血压等指标
05
预防并发症:关注患者可能 出现的并发症,如肝肾功能 损害、神经系统损伤等
04
提供心理支持:关心患者心 理状况,给予安慰和指导
06
康复指导:提供饮食、运动 等方面的建议,帮助患者恢 复健康
效果评估
评估指标:杀虫剂毒性效应护理的 效果
04
眼睛接触:流泪、红肿、疼痛 等症状
护理措施
急救处理
A
立即脱离现场,避免再 次接触
B
迅速脱去污染衣物,用 大量清水冲洗皮肤
C
眼睛接触时,立即用大 量清水冲洗至少15分钟
D
误服时,立即大量喝水 稀释毒性,并立即就医
E
呼吸困难时,立即进行 人工呼吸或心肺复苏
F
及时报告中毒事件,并 寻求专业医疗救助
评估方法:观察护理前后患者的症状、 体征、实验室检查等指标的变化
评估时间:护理开始后,定期进行 评估,直至症状缓解或消失
评估结果:根据评估指标和评估方法, 对护理效果进行量化和定性分析
谢谢
消化毒剂:作用于昆 虫消化系统,导致昆
04
提供信息:提 供关于杀虫剂 毒性效应的准 确信息,帮助 患者了解病情
和治疗方案
05
鼓励参与: 鼓励患者参 与治疗决策, 提高治疗依
从性
健康教育
1 讲解杀虫剂毒性效应的基本知识 2 指导患者正确使用杀虫剂,避免误食或过量使用 3 提醒患者注意个人防护,避免皮肤接触杀虫剂 4 教育患者关注杀虫剂毒性效应的早期症状,及时就医 5 指导患者如何正确处理杀虫剂包装和废弃物,避免环境污染
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采取紧急措施:如洗胃、催 吐、导泻等
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监测生命体征:密切观察患 者呼吸、心跳、血压等指标
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预防并发症:关注患者可能 出现的并发症,如肝肾功能 损害、神经系统损伤等
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提供心理支持:关心患者心 理状况,给予安慰和指导
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康复指导:提供饮食、运动 等方面的建议,帮助患者恢 复健康
效果评估
评估指标:杀虫剂毒性效应护理的 效果
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眼睛接触:流泪、红肿、疼痛 等症状
护理措施
急救处理
A
立即脱离现场,避免再 次接触
B
迅速脱去污染衣物,用 大量清水冲洗皮肤
C
眼睛接触时,立即用大 量清水冲洗至少15分钟
D
误服时,立即大量喝水 稀释毒性,并立即就医
E
呼吸困难时,立即进行 人工呼吸或心肺复苏
F
及时报告中毒事件,并 寻求专业医疗救助
评估方法:观察护理前后患者的症状、 体征、实验室检查等指标的变化
评估时间:护理开始后,定期进行 评估,直至症状缓解或消失
评估结果:根据评估指标和评估方法, 对护理效果进行量化和定性分析
谢谢
消化毒剂:作用于昆 虫消化系统,导致昆
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四、常见的几类杀虫剂
1、有机磷类杀虫剂
1)、甲基对硫磷 2)、杀Fra bibliotek松 3)、倍硫磷
有机磷杀虫剂的特点:
理化性质:沸点除少数例外,一般很高,在 常温下蒸气压力都是很低的。有机磷农药大 多数不溶于水或微溶于水,而溶于一般有机 溶剂。一般在碱性介质中易于水解。
药效高:大多数有机磷杀虫剂具多种杀虫作 用方式,故杀虫范围广,能同时防治并发的 多种害虫,但因不同品种而异,即使同一品
3、氯代烃类杀虫剂 4、拟除虫菊酯类杀虫剂
杀虫剂的未来发展
杀虫剂发展至今大体上有三个主要特征: ❖ 继续向高效、安全、经济、使用方便的方向
发展。 ❖ 杀虫剂原药向高纯度发展。 工业生产的杀虫剂原药大都含有数量不等
的杂质,把纯度不高的原药加工成制剂使用,
❖ 继续由杀生性向非杀生性发展。
传统的杀虫剂是杀生性的,使用杀虫剂是 以杀死害虫个体为目的的,自60年代以来, 探索新杀虫剂的着眼点不单纯是“杀”而 是“控制”,目的是通过药剂影响害虫的 行为或生长发育,使之难以繁殖,而达到 控制害虫的数量。如除虫脲、氟铃脲、氟 虫脲、伏虫隆、噻嗪酮等几丁质合成抑制
3.有些氨基甲酸酯类杀虫剂与有机磷杀虫 剂混合,乙酰胆碱酯酶的作用部位被氨基甲 酸酯分子占据后与有机磷竞争AChE,减低 有机磷作用于AChE不可逆反应的程度,从 而产生拮抗作用。除虫菊酯的增效剂(如芝 麻素、氧化胡椒基丁醚)能够抑制虫体对氨 基甲酸酯类杀虫剂的解毒代谢酶的能力,对 氨基甲酸酯有显著的增效作用。
杀虫剂
一、杀虫剂的概述
在公元前2500年之前,人类就开始使用农药 来预防农作物的损害。早期的农药应用是大约四 千五百年前在Sumeria喷洒的元素硫。在15世纪, 诸如砷,汞,铅等的有毒化学物质就被用在农作 物上以杀死害虫。在17世纪,尼古丁和硫酸盐从 烟草中提炼出来作为杀虫剂使用。19世纪引进了 两种更天然的农药,除虫菊和鱼藤酮。
2)杀虫剂和饵料拌在一起,随饵料进入口腔; 3)内吸性杀虫剂被植物吸收并在植物体内运转,刺
吸式口器害虫取食汁液或咀嚼式口器害虫取食植物, 杀虫剂进入口腔。
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
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(二)从体壁进入
三)从气门进入:
气门是体壁内陷时气管的开口,也是昆虫进行呼吸 时空气及二氧化碳的进出口。气体药剂如氯化苦、磷 化氢及溴甲烷等可以在昆虫呼吸时随空气而进入气门, 沿着昆虫的气管系统最后到达微气管而产生毒效。敌 敌畏具有触杀、胃毒及熏蒸作用。
2、氨基甲酸酯类杀虫剂
1)、二甲基氨基甲酸酯 2)、甲基氨基甲酸芳香脂 3)、甲基氨基甲酸肟脂 4)、酰基(或羟硫基)N-甲基氨基甲酸酯
氨基甲酸酯类杀虫剂的特点:
1.一般不能用以防治螨类和介壳虫类,但 能有效地防治叶蝉、飞虱、蓟马、棉蚜、棉 铃虫、棉红铃虫、玉米螟以及对有机磷类药 剂产生抗性的一些害虫,有的品种如克百威 还具有内吸作用,可以防治螟虫类、稻瘿蚊 等害虫。
2.氨基甲酸酯类杀虫剂的分子结构与毒性 有密切关系。选择性强,分子结构不同的氨 基甲酸酯杀虫剂其毒效和防治对象有很大差 别。例如:克百威是含有苯并呋喃的氨基甲 酸酯,具有内吸性,可以有效防治三化螟、 二化螟、飞虱、叶蝉、稻苞虫、黏虫、蓟马、 稻瘿蚊、稻象甲、蚜虫、线虫等,但对螨类、 潜叶虫、介壳虫等效果很差。
在生物体内易于降解为无毒物:大多数杀 虫效果高的有机磷农药在人、畜体内能够 转化成无毒的磷酸化合物,如马拉硫磷、 杀螟硫磷、灭蚜松、敌百虫、乙酰甲胺磷、 双硫磷等。
持效期有长有短:有机磷杀虫剂的持效期 一般较短。品种之间差异甚大,有的施药 后数小时至2—3d完全分解失效,如辛硫 磷、敌敌畏等。有的品种因植物的内吸作 用可维持较长时间的药效,有的甚至能达
杀虫剂的使用被认为是二十世纪农业生产力上升 的主要因素之一。在二十世纪,农业的迅速发展,
什么是杀虫剂? 杀虫剂是一种施用对象为昆虫的农药,经
常用于农业、医药、工业及居家环境。
胃毒剂 是作用于害虫的胃等消化系统产生毒杀致死效果的药
剂,主要用于防治咀嚼式口器的昆虫。目前所用的杀鼠剂 几乎都是胃毒剂。无机杀虫剂也多数是胃毒剂;有机合成 的杀鼠剂大多数都是触杀兼胃毒。在环境中,胃毒剂对害 虫天敌的直接伤害作用很强,对维护生态平衡是个不利因 素。
4.大部分氨基甲酸酯类比有机磷杀虫剂毒 性低,对鱼类比较安全,但对蜜蜂具有较 高毒性;对人畜的毒性都比较小。胆碱酯 酶复活剂(如氯磷定等)能使很多有机磷药剂 中毒的病人或试验动物体的“磷酰化酶” 复活,但对氨基甲酸酯类杀虫剂的中毒无 疗效,反而产生不良的副作用,而阿托品 仍表现有良好的拮抗作用。
杀虫剂的历史发展四个阶段: (1)以天然杀虫剂及无机化合物为主,其
特征是作用单一,用量大,持效期短。 (2)有机合成杀虫剂,特征是高效高残留
或高效低残留。 (3)以拟除虫菊制为主的杀虫剂,特征是
用药量显著减少,对害虫的毒力大大提高。
杀虫剂进入昆虫体内的途径
(一)从口腔进入:
1) 杀虫剂喷洒在农作物上,昆虫取食农作物,杀虫 剂进入口腔;
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触杀剂
都能经皮进入人畜体内,引起中毒。石油乳化剂可在 害虫体表形成薄膜,封闭气门使害虫窒息致死,也属一种 触杀剂。这类杀虫剂必须直接接触昆虫体后进入体内,使 昆虫中毒死亡。大部分杀虫剂以触杀作用为主,兼具胃毒 作用。但是对于蚧壳虫一类,表面有很多蜡质,触杀型杀 虫剂不易渗透进体内,可在触杀剂中加入增加渗透力的展 着剂,如有机硅,可以提高防治效果,或者使用内吸型杀 虫剂。常见的触杀剂有辛硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、抗蚜 威、溴氰菊酯、氰戊菊酯等