新烟碱类杀虫剂概述 PPT

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新烟碱类杀虫剂概述
发展历史
烟碱类杀虫剂的研究历史可追溯到60年代初对天然烟碱的研究,但直到 80年代才取得实质性进展。
1978年,索罗威报道了一类新的硝基亚甲基杂环类杀虫剂及其结构活性 关系,其中活性最好的代表性化合物是硝噻嗪,由于其光稳定性甚差,难以 进入实际应用。
壳牌公司于1981年开始了一项研究计划,致力于在保持硝噻嗪高活性的 同时,克服其光不稳定性这一主要问题,从而发现了光稳定性硝基亚甲基杂 环类杀虫剂WLIO8477。
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存在问题
很多新烟碱类化合物对蜜蜂都有很大毒性。20世纪90年代中期,有报道 了法国蜜蜂采集用吡虫啉处理过种子的向日葵后大量死亡的现象。已经在向 日葵的花蜜和花粉中检测出吡虫啉,吡虫啉被认为与蜂群崩溃失调有关。
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结束语
新烟碱类杀虫剂具有高效、低毒、广谱、选择毒性强和对环境安全等特 点,是取代那些对哺乳动物高毒、有残留和环境问题的有机磷、氨基甲酸酯 类、拟除虫菊酯类、有机氯类杀虫剂的最佳品种之一,市场前景非常广阔。
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第三代新烟碱类杀虫剂
第三代新烟碱类杀虫剂是以呋虫胺为代表的四氢呋喃环化合物。其中, 硝基烯胺类化合物的商品化产品不多,代表的有杀虫剂烯啶虫胺。其作用机 理与其它的新烟碱类杀虫剂相似,对害虫的突触受体具有神经阻断作用。对 用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫有良好的活性,与某些害虫已产生抗药 性的农药如有机磷等传统农药混用起到增效的作用。
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抗性与治理
为了防止和延缓害虫对新烟碱类杀虫剂抗性的产生和发展,迫切需要行 之有效的措施。具有抗性治理策略有:尽量使用药剂的有效剂量;与作用机 理不同的其它杀虫剂轮用和混用;合理利用农业防治、生物防治等防治手段; 作物轮作来提高基因的混合程度。总之,为了减少抗性,必须合理使用新烟 碱类杀虫剂,避免或减少目前广泛存在的吡虫啉滥用、单一使用等不合理用 药现象。
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结构特征
杂环基团
含氮环状或开 环部分
E R1
药效
R2
基团
Z=NH、NR、
桥链
CH—2L、OGOO、—S等
图1. 新烟碱类杀虫剂的结构特征
功能基团
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
作用机制来自百度文库
烟碱乙酰胆碱受体 是一种调节神经系统的离子通道复合体,主要负责快 速突触传递。在昆虫的神经系统中,nAChR 起主要作用,并是杀虫剂作用 的一个重要靶标。
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发展历史
烟碱类杀虫剂研究开发的突破性进展是日本拜耳公司吡虫啉的发现。吡 虫啉杀虫活性显著提高,对哺乳动物及环境生物的毒性也明显降低,这标志 着新一代化学杀虫剂的问世。1993年,由泷泽(Tamizawa)和山本 (Yamamoto)建议,将此类杀虫剂称为新烟碱类杀虫剂(Neonicotinoid)。
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第一代新烟碱类杀虫剂
同为第一代新烟碱类杀虫剂的还有啶虫脒,其作用机理主要通过与乙酰 胆碱受体结合使昆虫异常兴奋,全身痉挛、麻痹而死,具有内吸性强、用量 少、速效好、活性高、持效期长、杀虫谱广、与常规农药无交互抗性等特点。
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第二代新烟碱类杀虫剂
作为第二代新烟碱类杀虫剂的代表噻虫嗪,其与吡虫啉相似的作用机理 为其博得市场。噻虫嗪不仅具有触杀、胃毒、内吸活性,而且具有更高的活 性、更好的安全性、杀虫作用速度快、持效期长等特点,可用于大部分农作 物防治多种刺吸式和咀嚼式口器害虫,包括某些鳞翅目害虫。是取代那些对 哺乳动物毒性高、有残留和环境问题的有机磷、氨基甲酸酯类、有机氯类杀 虫剂的较好品种。
新烟碱类杀虫剂的作用机制不同于其他杀虫剂,主要是通过选择性控制 昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酯酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的正常传导, 从而导致害虫出现麻痹进而死亡。也就是说新烟碱类杀虫剂是昆虫 nAChRs 激动剂。
与烟碱相比,新烟碱类杀虫剂与作用位点有更强的亲和性。
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抗性与治理
国内外抗性检测发现,已有烟粉虱、马铃薯甲虫、小菜蛾、灰稻虱、豆 荚盲蝽、桃蚜、棉蚜、麦长管蚜、阿根廷粉虱、家蝇、德国小蠊、黑腹果蝇 等13种害虫对吡虫啉产生了不同程度的抗性,其中粉虱和稻飞虱的抗性尤 为突出。
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第一代新烟碱类杀虫剂
作为第一代新烟碱类杀虫剂的代表,吡虫啉的出现给世界农业带来了空 前影响。其特殊的作用机理:通过与烟碱型的乙酰胆碱受体结合,使昆虫异 常兴奋,最终导致全身痉挛麻痹而死。此外,该杀虫剂与常规杀虫剂没有交 互抗性,不仅具有优良的内吸性、高效、杀虫谱广,持效期长、对哺乳动物 毒性低等特点,而且还具有良好的根部内吸活性、胃毒和触杀作用。
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