《农药作用机理》课件
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《农药生物化学》课件
农药的环境风险评估
对农药的环境风险进行科学评估和预测。
农药的环境监管
政府加强对农药使用的环境监管,确保环境 安全。
THANKS
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慢性毒性
长期接触农药可能导致动 物的慢性中毒,如生殖障 碍、免疫抑制和癌症等。
行为影响
农药可能影响动物的行为 ,如觅食、繁殖和逃避天 敌等。
农药对微生物的生物效应
杀菌作用
某些农药具有杀菌活性,能够杀死或抑制微生物 的生长。
抗病作用
农药可以增强微生物对病害的抗性,降低受害风 险。
抗寄生虫作用
某些农药可以杀死或抑制寄生虫的生长,如线虫 和原生动物等。
03
农药的开发提供思路。
农药的稳定性与降解
农药的稳定性决定了其在环境中的持久性和对靶 标生物的作用时间。
不同农药在环境中的稳定性差异很大,一些农药 容易降解,而另一些则具有较长的半衰期。
了解农药的稳定性有助于评估其对环境和生态系 统的潜在风险,为合理使用农药提供依据。
04
农药的生物化学作用机制
农药的吸附与穿透
农药残留的限量标准
各国政府制定农药残留限量标 准,保障食品安全。
农药残留的检测方法
采用各种分析方法检测食品中 的农药残留量。
减少农药残留的措施
选用低残留农药品种、合理使 用农药、加强农产品质量安全
监管等。
农药的环境风险管理
农药的环境影响
农药对土壤、水体和生态系统的潜在影响。
农药的环境保护措施
采取合理使用农药、发展环境友好型农药等 措施,降低农药的环境风险。
残留的农药品种。
农药的配制
按照农药使用说明书的推荐剂 量进行配制,不得随意增减。
农药的施用
农药学原理课件--作用机制研究的思路和方法
进入血淋巴中,但试虫却不表现任何中毒症状。
推测其作用机制:是一个典型作用于昆虫消化系统的胃毒剂
①苦皮藤素Ⅴ抑制或激活了中肠某些酶系,干扰了昆虫的正常 代谢和生理功能。
②像霍乱毒素那样,活性亚基穿过肠细胞进入胞内,激活位于细 胞膜内表面的腺苷酸环化酶,使环磷酸腺苷(cAMP)含量增加, 刺激肠粘膜产生失水效应。
②一般在食毒后2h左右试虫失水,但不是体壁失水,而是表 现为上吐下泻,乃至将试虫直肠挤出体外。这一阶段历时 40~160min。
③若试虫摄毒较多,失水多,则全部虫体呈水渍状,虫体极度 缩短,体色不变,慢慢死亡;若摄毒较少,试虫失水不多,则可 恢复。
另外 将苦皮藤素Ⅴ施于试虫体表,经HPLC检测,苦皮藤素Ⅴ可
如果蜕出的新表皮不及时地鞣化和暗化,昆虫表皮就极 易破裂,昆虫将会死亡。
酪氨酸是昆虫表皮鞣化和暗化过程中起主要作用的氨 基酸。
昆虫中酪氨酸有多种代谢途径,其中之一是酪氨酸→多 巴→多巴胺→N-乙酰多巴胺,而N-乙酰多巴胺是昆虫表 皮鞣化剂。
方法
A 游离酪氨酸测定 在幼虫接近蜕皮或化蛹时,可测定血淋巴
溴氰菊酯的中毒症状可划分为两个阶段,即兴奋期和抑 制期。在兴奋期内,试虫乱爬乱动;到抑制期,活动逐渐减少 直至麻痹。10多分钟后,试虫可能死亡亦可能复苏。
呼吸毒剂
以鱼藤酮为代表,中毒症状主要是一个逐渐 麻痹的过程,但对某些昆虫,可能先有一个兴奋过 程,然后进入麻痹状态。
Tischler对鱼藤酮中毒的家蚕幼虫的症状 作了如下的描述: ①不活动,无明显反应(约35min); ②短暂的兴奋期,频繁爬动(约10min); ③运动失调、跌倒、侧卧(约5min);逐渐麻痹。
神经毒剂 Example: DDT
推测其作用机制:是一个典型作用于昆虫消化系统的胃毒剂
①苦皮藤素Ⅴ抑制或激活了中肠某些酶系,干扰了昆虫的正常 代谢和生理功能。
②像霍乱毒素那样,活性亚基穿过肠细胞进入胞内,激活位于细 胞膜内表面的腺苷酸环化酶,使环磷酸腺苷(cAMP)含量增加, 刺激肠粘膜产生失水效应。
②一般在食毒后2h左右试虫失水,但不是体壁失水,而是表 现为上吐下泻,乃至将试虫直肠挤出体外。这一阶段历时 40~160min。
③若试虫摄毒较多,失水多,则全部虫体呈水渍状,虫体极度 缩短,体色不变,慢慢死亡;若摄毒较少,试虫失水不多,则可 恢复。
另外 将苦皮藤素Ⅴ施于试虫体表,经HPLC检测,苦皮藤素Ⅴ可
如果蜕出的新表皮不及时地鞣化和暗化,昆虫表皮就极 易破裂,昆虫将会死亡。
酪氨酸是昆虫表皮鞣化和暗化过程中起主要作用的氨 基酸。
昆虫中酪氨酸有多种代谢途径,其中之一是酪氨酸→多 巴→多巴胺→N-乙酰多巴胺,而N-乙酰多巴胺是昆虫表 皮鞣化剂。
方法
A 游离酪氨酸测定 在幼虫接近蜕皮或化蛹时,可测定血淋巴
溴氰菊酯的中毒症状可划分为两个阶段,即兴奋期和抑 制期。在兴奋期内,试虫乱爬乱动;到抑制期,活动逐渐减少 直至麻痹。10多分钟后,试虫可能死亡亦可能复苏。
呼吸毒剂
以鱼藤酮为代表,中毒症状主要是一个逐渐 麻痹的过程,但对某些昆虫,可能先有一个兴奋过 程,然后进入麻痹状态。
Tischler对鱼藤酮中毒的家蚕幼虫的症状 作了如下的描述: ①不活动,无明显反应(约35min); ②短暂的兴奋期,频繁爬动(约10min); ③运动失调、跌倒、侧卧(约5min);逐渐麻痹。
神经毒剂 Example: DDT
农药作用机理[1]
✓ 杀菌剂破坏菌体细胞膜:破坏细胞膜的分子、亚分子结构,使 细胞膜结构出现裂缝、空隙,失去正常的生理功能。
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器的生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
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农药作用机理[1]
杀菌剂的作用机理
❖杀菌剂对菌体内能生成的影响
对乙酰辅酶A形成的影响:生成特意性反应的物质阻 断乙酰辅酶A的形成。 ➢ 对三羧酸循环的影响:抑制该循环中关键酶的活性。
农药作用机理
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2020/11/6
农药作用机理[1]
内容提要
一、杀虫剂(杀螨剂) 二、杀菌剂 三、除草剂
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农药作用机理[1]
杀虫剂进入昆虫体内的途径
从口腔进入 从体壁进入 从气门进入
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农药作用机理[1]
•从口腔进入
➢杀虫剂从口腔进入虫体的关键是必须通过害 虫的取食活动。
除草剂的作用机理
作用机制
❖ 抑制光合作用
光作用、暗反应
光合作用的本质是植物将光能转变为化学储存
能的过程。阻断光合电子传递,抑制光合磷酸化 ATP的生成,“冒充”电子传递受体从电子传递链 中争夺电子,并迅速生成有害超氧根阴离子造成细 胞死亡
如:绿麦隆、扑草净、莠去津、敌稗等
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农药作用机理[1]
死。
B:氯化苦(chloropicrin) :进入昆虫体组织后,使细胞肿胀腐烂,还
可使细胞脱水和蛋白质沉淀,破坏虫体组织机能致死昆虫。
C:溴甲烷(methyl bromide):侵入虫体后水解产生麻醉性毒物溴甲氢、
甲醛等。
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农药作用机理[1]
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器的生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
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农药作用机理[1]
杀菌剂的作用机理
❖杀菌剂对菌体内能生成的影响
对乙酰辅酶A形成的影响:生成特意性反应的物质阻 断乙酰辅酶A的形成。 ➢ 对三羧酸循环的影响:抑制该循环中关键酶的活性。
农药作用机理
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2020/11/6
农药作用机理[1]
内容提要
一、杀虫剂(杀螨剂) 二、杀菌剂 三、除草剂
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农药作用机理[1]
杀虫剂进入昆虫体内的途径
从口腔进入 从体壁进入 从气门进入
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农药作用机理[1]
•从口腔进入
➢杀虫剂从口腔进入虫体的关键是必须通过害 虫的取食活动。
除草剂的作用机理
作用机制
❖ 抑制光合作用
光作用、暗反应
光合作用的本质是植物将光能转变为化学储存
能的过程。阻断光合电子传递,抑制光合磷酸化 ATP的生成,“冒充”电子传递受体从电子传递链 中争夺电子,并迅速生成有害超氧根阴离子造成细 胞死亡
如:绿麦隆、扑草净、莠去津、敌稗等
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农药作用机理[1]
死。
B:氯化苦(chloropicrin) :进入昆虫体组织后,使细胞肿胀腐烂,还
可使细胞脱水和蛋白质沉淀,破坏虫体组织机能致死昆虫。
C:溴甲烷(methyl bromide):侵入虫体后水解产生麻醉性毒物溴甲氢、
甲醛等。
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农药作用机理[1]
03 杀虫药剂的作用方式与作用机理概述 农药毒理学 教学课件
生长发育调节剂(insect growth regulator ) 保幼激素类似物、几丁质合成抑制剂、蜕皮激素
类及抗保幼激素类等。
关于引诱、拒食、驱避、调节生长发育过程等为 作用方式还是作用机理仍未定论。有人认为是特殊的 作用方式,有人认为是作用机理,还有人认为是作用 方式与作用机理的统一,也有人认为既不是作用方式 也不是作用机理。
在一个刺激加在神经膜上时,钠通导性首先有一个暂时的、 突然的改变,钠极度活化,大量的Na进入膜内,引起膜的去极化。 膜电位向钠的平衡电位靠近,电位有一个上升阶段。但是,必须 指出,要使这一去极化达到最高值,必须首先达到钠限阈又称阈 值膜电位 (约12一15mV),一旦达到后,即形成一个不分级性的 钠活化。这个上升阶段又称为暂时流或暂时锋 (transient peak)。 因为钠的活化只是暂时的,立即发生钠的失活,同时,在膜电位 发生去极化的时候,立即接着发生了钾的活化,钾的通导性增加, 这使钾离子流出,钠的失活及钾的活化这二者合起来,导致接着 发生一个下降阶段。
各种昆虫性信息素。
8 不育作用 被害虫取食或接触后,可影响昆虫生育、繁殖。不
育剂(insect sterilant)。 如烷基化剂、六磷胺、不育特、喜树碱等
一、作用方式
9 生长发育调节作用 通过造成昆虫生长发育中生理过程的破坏而调节
昆虫的生长、发育,打乱其正常节律,使昆虫不能正 常生长发育、完成世代繁殖。
3 熏蒸作用 药剂以气体状态,通过害虫的呼吸作用从气门进入
虫体而致害虫死亡。
要求:药剂有一定的蒸气压,且易达到有效剂量。
(气化后成分子状)
这里应与烟剂区别,其主要靠高温而使药剂升华, 成为烟剂小颗粒,附着于虫体后而靠(主要靠)触杀作 用杀虫的。
类及抗保幼激素类等。
关于引诱、拒食、驱避、调节生长发育过程等为 作用方式还是作用机理仍未定论。有人认为是特殊的 作用方式,有人认为是作用机理,还有人认为是作用 方式与作用机理的统一,也有人认为既不是作用方式 也不是作用机理。
在一个刺激加在神经膜上时,钠通导性首先有一个暂时的、 突然的改变,钠极度活化,大量的Na进入膜内,引起膜的去极化。 膜电位向钠的平衡电位靠近,电位有一个上升阶段。但是,必须 指出,要使这一去极化达到最高值,必须首先达到钠限阈又称阈 值膜电位 (约12一15mV),一旦达到后,即形成一个不分级性的 钠活化。这个上升阶段又称为暂时流或暂时锋 (transient peak)。 因为钠的活化只是暂时的,立即发生钠的失活,同时,在膜电位 发生去极化的时候,立即接着发生了钾的活化,钾的通导性增加, 这使钾离子流出,钠的失活及钾的活化这二者合起来,导致接着 发生一个下降阶段。
各种昆虫性信息素。
8 不育作用 被害虫取食或接触后,可影响昆虫生育、繁殖。不
育剂(insect sterilant)。 如烷基化剂、六磷胺、不育特、喜树碱等
一、作用方式
9 生长发育调节作用 通过造成昆虫生长发育中生理过程的破坏而调节
昆虫的生长、发育,打乱其正常节律,使昆虫不能正 常生长发育、完成世代繁殖。
3 熏蒸作用 药剂以气体状态,通过害虫的呼吸作用从气门进入
虫体而致害虫死亡。
要求:药剂有一定的蒸气压,且易达到有效剂量。
(气化后成分子状)
这里应与烟剂区别,其主要靠高温而使药剂升华, 成为烟剂小颗粒,附着于虫体后而靠(主要靠)触杀作 用杀虫的。
第三章杀虫剂作用机理PPT课件
拮抗剂:阿托品、东莨菪碱。
蕈毒酮样受体
特点: 蕈毒酮与该受体有很强的亲和性。
② γ-氨基丁酸受体
昆虫运动神经元的末梢和肌纤维形成的突触有两种
类型。
兴奋性突触:递质是谷氨酸盐
抑制性突触:递质是γ-氨基丁酸
改变钾离子、氯离子通透性,使膜电位变得更负。
结果是使突触后膜更不易因其他因素的作用而去
极化,即不易兴奋。
激动剂:烟碱(小剂量)、碳酰胆碱
拮抗剂:α-环蛇毒素、简箭毒素、五羟季胺
等
蕈毒碱样受体(M型)
分布
哺乳动物的平滑肌和各种腺体内,在中 枢神经系统主要存在于打扰皮质和纹状 体内。
蕈毒碱样受体(M型)
特点:
被占领后表现出来的反应是血管舒张、肠胃收缩、
瞳孔缩小、汗腺兴奋。
激动剂:蕈毒碱、毛果芸香碱。
药剂性质
矿物油
气门进入
气门开闭 温度 二氧化碳
(二)杀虫剂的穿透
1 杀虫剂穿透体壁
护腊层:类脂及鞣化蛋白
上表皮
腊层:蜡质(防水)
角质精层:鞣化脂蛋、类脂
油相 (较强的脂溶性
外表皮(硬)鞣化蛋白、几丁质、脂类
内表皮 (厚)几丁质、蛋白质 真皮细胞(膜结构):单层细胞 底膜:中性粘多糖(血细胞分泌) 表皮孔道有利穿透 药剂:一定的脂溶性和一定的水溶性
进入神经系统。
B Gerolt(1983), 侧向传导理论:狄氏剂及一些化合
物从表皮进入昆虫体内,完全是从侧面沿表皮的蜡层进 入气管系统,由微气管到达神经系统
2 杀虫剂穿透昆虫的消化道—胃毒作用
前后肠来源于外胚层----表皮类似 消化道 中肠来源于内胚层---消化、吸收的主要场所 杀虫剂穿透昆虫中肠肠壁细胞受到细胞质膜选择透性的影响。 质膜:双分子类脂层,厚30-50nm。表面有细小、充满水 的空洞,直径4nm。
《常用农药基本药理》课件
农药的分类
根据用途可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂等;根据来源可分为无机农 药、有机农药和生物农药。
农药的作用机制
抑制昆虫神经传导
抑制植物病原菌繁殖
通过抑制昆虫神经传导,使昆虫无法 正常活动,最终死亡。
通过抑制植物病原菌的繁殖,减轻或 防止植物病害的发生。
干扰昆虫生理生化过程
通过干扰昆虫的生理生化过程,破坏 昆虫的正常生理功能,导致其死亡。
储存农药注意事项
农药应存放在阴凉、干燥、通风的地方,远 离食品和儿童接触的地方。
农药残留与环境保护
农药残留的危害
农药残留可能对生态环境和人体健康造成长期影响,如破坏生态 平衡、影响农作物生长等。
降低农药残留的措施
采用科学的用药方法,合理安排用药时间和次数,以及选择低毒 、低残留的农药品种。
环境保护的重要性
03
农药的药理作用
杀虫作用
01
02
03
杀虫原理
农药通过不同的作用机制 杀死或驱避害虫,如触杀 、胃毒、熏蒸等。
杀虫种类
针对不同种类的害虫,如 蚜虫、蝗虫、稻飞虱等, 选择相应的农药进行防治 。
注意事项
使用农药时需注意安全, 避免对人、畜、天敌造成 危害,同时注意保护害虫 天敌。
杀菌作用
杀菌原理
农药通过抑制病原菌的生 长和繁殖,从而达到防治 病害的目的。
杀菌种类
针对不同种类的病害,选 择相应的农药进行防治, 如霜霉病、白粉病、锈病 等。
注意事项
使用农药时需注意安全, 避免对人、畜造成危害, 同时注意保护有益微生物 。
除草作用
除草原理
农药通过抑制杂草的生长和繁殖 ,从而达到除草的目的。
除草种类
根据用途可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂等;根据来源可分为无机农 药、有机农药和生物农药。
农药的作用机制
抑制昆虫神经传导
抑制植物病原菌繁殖
通过抑制昆虫神经传导,使昆虫无法 正常活动,最终死亡。
通过抑制植物病原菌的繁殖,减轻或 防止植物病害的发生。
干扰昆虫生理生化过程
通过干扰昆虫的生理生化过程,破坏 昆虫的正常生理功能,导致其死亡。
储存农药注意事项
农药应存放在阴凉、干燥、通风的地方,远 离食品和儿童接触的地方。
农药残留与环境保护
农药残留的危害
农药残留可能对生态环境和人体健康造成长期影响,如破坏生态 平衡、影响农作物生长等。
降低农药残留的措施
采用科学的用药方法,合理安排用药时间和次数,以及选择低毒 、低残留的农药品种。
环境保护的重要性
03
农药的药理作用
杀虫作用
01
02
03
杀虫原理
农药通过不同的作用机制 杀死或驱避害虫,如触杀 、胃毒、熏蒸等。
杀虫种类
针对不同种类的害虫,如 蚜虫、蝗虫、稻飞虱等, 选择相应的农药进行防治 。
注意事项
使用农药时需注意安全, 避免对人、畜、天敌造成 危害,同时注意保护害虫 天敌。
杀菌作用
杀菌原理
农药通过抑制病原菌的生 长和繁殖,从而达到防治 病害的目的。
杀菌种类
针对不同种类的病害,选 择相应的农药进行防治, 如霜霉病、白粉病、锈病 等。
注意事项
使用农药时需注意安全, 避免对人、畜造成危害, 同时注意保护有益微生物 。
除草作用
除草原理
农药通过抑制杂草的生长和繁殖 ,从而达到除草的目的。
除草种类
农药作用机理-PPT
常见药剂:敌敌畏、辛硫磷、乐果、毒死蜱(乐斯本)
杀虫剂作用机制简介
氨基甲酸酯类杀虫剂(神经毒剂)
★ 氨基甲酸酯类杀虫剂与有机磷杀虫剂有着相同得 作用靶标即ACHE(乙酰胆碱酯酶),他们得反应步骤完 全相同,但前者速度更快。
常见药剂:灭多威(万灵)、丁硫克百威、西维因
杀虫剂作用机制简介
拟除虫菊酯类杀虫剂 (神经毒剂)
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器得生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
杀菌剂得作用机理
杀菌剂对菌体内能生成得影响
对乙酰辅酶A形成得影响:生成特意性反应得物质阻断 乙酰辅酶A得形成。 ➢ 对三羧酸循环得影响:抑制该循环中关键酶得活性。 ➢ 对呼吸链得影响:干扰呼吸电子传递链。 ➢ 对脂质氧化得影响:脂肪是菌体内能量得重要来源之一, 干扰脂质氧化也就阻断了菌体得代谢能。-代森类 ➢ 对氧化磷酸化得影响:氧化磷酸化是生物体内利用能量 过程得一个重要反应,使磷酸化解偶联,阻碍能得供应,造 成菌体内能短缺枯竭。
➢触杀作用
•从气门进入
➢绝大多数陆栖昆虫得呼吸系统是由气门和气 管系统组成。气门是昆虫进行呼吸时空气及 二氧化碳得进出口 ➢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进入气门,沿气管系统最 后到达微气管而产生毒效。 ➢有些矿物油乳剂由气门进入气管后产生堵塞 作用,阻碍气体交换,使害虫窒息而死 ➢熏蒸和触杀作用
等。
杀虫剂作用机制简介
昆虫生长调节剂
★保幼激素:作用在细胞核染色体得DNA基因位点上,抑制 或影响DNA得合成,从而使害虫个体发生不育、畸形、变态 受阻。
常见药剂:保幼炔、烯虫酯、达幼酮
★ 蜕皮激素:激素类,改变昆虫得生长发育,加速脱皮,抑制产卵。
杀虫剂作用机制简介
氨基甲酸酯类杀虫剂(神经毒剂)
★ 氨基甲酸酯类杀虫剂与有机磷杀虫剂有着相同得 作用靶标即ACHE(乙酰胆碱酯酶),他们得反应步骤完 全相同,但前者速度更快。
常见药剂:灭多威(万灵)、丁硫克百威、西维因
杀虫剂作用机制简介
拟除虫菊酯类杀虫剂 (神经毒剂)
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器得生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
杀菌剂得作用机理
杀菌剂对菌体内能生成得影响
对乙酰辅酶A形成得影响:生成特意性反应得物质阻断 乙酰辅酶A得形成。 ➢ 对三羧酸循环得影响:抑制该循环中关键酶得活性。 ➢ 对呼吸链得影响:干扰呼吸电子传递链。 ➢ 对脂质氧化得影响:脂肪是菌体内能量得重要来源之一, 干扰脂质氧化也就阻断了菌体得代谢能。-代森类 ➢ 对氧化磷酸化得影响:氧化磷酸化是生物体内利用能量 过程得一个重要反应,使磷酸化解偶联,阻碍能得供应,造 成菌体内能短缺枯竭。
➢触杀作用
•从气门进入
➢绝大多数陆栖昆虫得呼吸系统是由气门和气 管系统组成。气门是昆虫进行呼吸时空气及 二氧化碳得进出口 ➢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进入气门,沿气管系统最 后到达微气管而产生毒效。 ➢有些矿物油乳剂由气门进入气管后产生堵塞 作用,阻碍气体交换,使害虫窒息而死 ➢熏蒸和触杀作用
等。
杀虫剂作用机制简介
昆虫生长调节剂
★保幼激素:作用在细胞核染色体得DNA基因位点上,抑制 或影响DNA得合成,从而使害虫个体发生不育、畸形、变态 受阻。
常见药剂:保幼炔、烯虫酯、达幼酮
★ 蜕皮激素:激素类,改变昆虫得生长发育,加速脱皮,抑制产卵。
最新第一章第三节-杀虫药剂的作用方式与作用机理PPT课件
1.暴泻不可骤用补涩 2.久泻不可分利太过 3.升阳助中气,风药胜湿邪 4.善于使用通因通法
三、分证论治
暴泻
1、寒湿泄泻
主症:大便次数增多,粪质稀薄 甚至如水样。
兼次证:腹痛肠鸣,纳差,或伴 有发热畏寒,鼻塞头痛。
舌象:舌质淡,苔薄白 脉象:濡缓或浮 治法:疏表散寒,芳香化湿。 方药:藿香正气散。 加减法:
舌象:苔薄白或白腻
2、湿热泄泻
主症:腹痛即泻,泻下急迫,或
泻而不爽,粪色黄褐而臭
兼次症:肛门灼痛,烦热口渴,尿黄
少。 舌象:舌质红,苔黄腻
脉象:濡数或滑数
治法:清热利湿 方药:葛根芩连汤。 加减法:肛门热加木香。
3、伤食泄泻
主症:腹痛肠鸣,泻下粪便臭如败卵,
夹有未消化食物,泻后痛减。
兼次症:脘腹胀满,嗳败酸臭, 不思饮食。
薄黄腻,脉濡细。腹平软,脐腹压痛,肠鸣音 稍活跃,8-9次/分。大便常规:WBC(2-3) ,粘液(+),脂肪球(+),血分析正常 请问该患者属于中医何病?辨为何证?选用
何方治疗?应与哪些病证相鉴别?鉴别?
小结:泄泻
1.泄泻注重气血。
1930
1950制分类的杀虫剂发现年代表
杀虫剂
神经毒剂
呼吸毒剂 消化毒剂 生殖毒剂 生长调节剂
行为干扰剂 其它类
轴突毒剂 前突触膜毒剂 胆碱酯酶抑制剂 乙酰胆碱受体毒剂 GABA 受 体 毒 剂 章鱼胺受体毒剂 其它 外呼吸毒剂
DDT、 除 虫 菊 酯 类 环戊二烯类 有机磷类、氨基甲酸酯类 烟碱类、沙蚕毒素类 锐 劲 特 、 A v e rm e c tin 、 环 戊 二 烯 类 杀虫脒类
各种昆虫性信息素。
8 不育作用 被害虫取食或接触后,可影响昆虫生育、繁殖。不
三、分证论治
暴泻
1、寒湿泄泻
主症:大便次数增多,粪质稀薄 甚至如水样。
兼次证:腹痛肠鸣,纳差,或伴 有发热畏寒,鼻塞头痛。
舌象:舌质淡,苔薄白 脉象:濡缓或浮 治法:疏表散寒,芳香化湿。 方药:藿香正气散。 加减法:
舌象:苔薄白或白腻
2、湿热泄泻
主症:腹痛即泻,泻下急迫,或
泻而不爽,粪色黄褐而臭
兼次症:肛门灼痛,烦热口渴,尿黄
少。 舌象:舌质红,苔黄腻
脉象:濡数或滑数
治法:清热利湿 方药:葛根芩连汤。 加减法:肛门热加木香。
3、伤食泄泻
主症:腹痛肠鸣,泻下粪便臭如败卵,
夹有未消化食物,泻后痛减。
兼次症:脘腹胀满,嗳败酸臭, 不思饮食。
薄黄腻,脉濡细。腹平软,脐腹压痛,肠鸣音 稍活跃,8-9次/分。大便常规:WBC(2-3) ,粘液(+),脂肪球(+),血分析正常 请问该患者属于中医何病?辨为何证?选用
何方治疗?应与哪些病证相鉴别?鉴别?
小结:泄泻
1.泄泻注重气血。
1930
1950制分类的杀虫剂发现年代表
杀虫剂
神经毒剂
呼吸毒剂 消化毒剂 生殖毒剂 生长调节剂
行为干扰剂 其它类
轴突毒剂 前突触膜毒剂 胆碱酯酶抑制剂 乙酰胆碱受体毒剂 GABA 受 体 毒 剂 章鱼胺受体毒剂 其它 外呼吸毒剂
DDT、 除 虫 菊 酯 类 环戊二烯类 有机磷类、氨基甲酸酯类 烟碱类、沙蚕毒素类 锐 劲 特 、 A v e rm e c tin 、 环 戊 二 烯 类 杀虫脒类
各种昆虫性信息素。
8 不育作用 被害虫取食或接触后,可影响昆虫生育、繁殖。不
农药生物化学PPT课件
College of plant protection
农药生物化学
初级代谢反应中的酶
水解酶:广泛分布于动物和植物的各种组织中以及细胞的 不同部分。水解酶不需要任何辅酶,但有时需要阳离子使之 活化。水解酶可以根据它作用对象的待征来命名。 磷酸酯酶:对R—O一P键起作用 水解酶 羧酸酯酶:对RCO—OR’起作用
植物保护学院
College of plant protection
农药生物化学
植物保护学院
College of plant protection
农药生物化学
2.环氧水解酶
环氧水解酶:在代谢外源化合物中起着重要作用的水解酶。 这种酶存在于肝微粒体或其它细胞中,它可以将环氧化物水
解成二醇。
植物保护学院
hg第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机汞制剂rhgxx为阴离子铜制剂如8羟基喹啉铜等第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机锡制剂r则是一sh抑制剂其作用部位是抑制丙酸和酮戊二酸的氧化第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机砷制剂菌体内受有机砷化合物作用的部位
College of plant protection
农药生物化学
单氧化酶系在农药代谢中的重要反应 ⑴C一H键中插入氧
烷烃的羟基化:
农药生物化学
初级代谢反应中的酶
水解酶:广泛分布于动物和植物的各种组织中以及细胞的 不同部分。水解酶不需要任何辅酶,但有时需要阳离子使之 活化。水解酶可以根据它作用对象的待征来命名。 磷酸酯酶:对R—O一P键起作用 水解酶 羧酸酯酶:对RCO—OR’起作用
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农药生物化学
2.环氧水解酶
环氧水解酶:在代谢外源化合物中起着重要作用的水解酶。 这种酶存在于肝微粒体或其它细胞中,它可以将环氧化物水
解成二醇。
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hg第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机汞制剂rhgxx为阴离子铜制剂如8羟基喹啉铜等第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机锡制剂r则是一sh抑制剂其作用部位是抑制丙酸和酮戊二酸的氧化第一节杀菌剂的作用机制植物保护学院collegeplantprotectioncollegeplantprotection农药生物化学有机砷制剂菌体内受有机砷化合物作用的部位
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农药生物化学
单氧化酶系在农药代谢中的重要反应 ⑴C一H键中插入氧
烷烃的羟基化:
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甲醛等。
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖昆虫生长调节剂
★保幼激素:作用在细胞核染色体的DNA基因位点上,抑 制或影响DNA的合成,从而使害虫个体发生不育、畸形、 变态受阻。
常见药剂:保幼炔、烯虫酯、达幼酮
★ 蜕皮激素:激素类,改变昆虫的生长发育,加速脱皮,抑 制产卵。
常见药剂:抑食肼、虫酰肼(米满)
常见药剂:敌敌畏、辛硫磷、乐果、毒死蜱(乐斯本)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖氨基甲酸酯类杀虫剂(神经毒剂)
★ 氨基甲酸酯类杀虫剂与有机磷杀虫剂有着相同的 作用靶标即ACHE(乙酰胆碱酯酶),他们的反应步 骤完全相同,但前者速度更快。
常见药剂:灭多威(万灵)、丁硫克百威、西维因
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖拟除虫菊酯类杀虫剂 (神经毒剂)
★ 不但对周围神经系统有作用,对于中央神经系统 也有作用,对感觉器官的输入神经的轴突有特效。
★ 同时具有驱避、击倒、毒杀三种不同的作用。
常见药剂:氰戊菊酯、溴氰菊酯(敌杀死)、甲体氯 氰菊酯(高效氯氰菊酯)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖有机氯类杀虫剂 ★ DDT类作用于昆虫神经系统的轴突部位,影响钠 离子通道而使昆虫的正常神经传导受到干扰或破坏 而中毒。 ★ 六六六及环戊二烯类则主要作用于中央神经系统 的突触部位,使突触前过多的释放乙酰胆碱,从而 引起典型的兴奋、痉挛、麻痹等。 ★ 有机氯杀虫剂还是GABA受体的抑制剂。
《农药作用机理》
➢体壁是以触杀作用为•主从的体杀壁虫进剂入进入昆虫
体内的重要屏障。昆虫的体壁是由表皮、真 皮细胞及底膜构成的。任何药剂由体壁进入 虫体时,必须首先在昆虫体壁湿润展布。 ➢药剂溶化害虫上表皮或穿透渗入起到毒杀 作用 ➢就整个昆虫体躯而言,药剂从体壁侵入的 部位俞靠近脑和体神经节俞容易使昆虫中毒。 ➢触杀作用
常见药剂:硫丹(硕丹)、六六六、DDT
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖沙蚕毒素类杀虫剂 ★阻碍神经传导造成害虫麻痹死亡。
脒类杀虫剂 ★干扰神经兴奋的正常传导,引起一系列昆虫行为 的改变如发抖、忌避、拒食等。
常见药剂:杀虫脒、双甲脒(螨克)
《农药作用机理》
常见药剂: A:磷化铝(aluminium phosphide):分解产生磷化氢抑制昆虫呼吸酶而致
死。
B:氯化苦(chloropicrin) :进入昆虫体组织后,使细胞肿胀腐烂,还
可使细胞脱水和蛋白质沉淀,破坏虫体组织机能致死昆虫。
C:溴甲烷(methyl bromide):侵入虫体后水解产生麻醉性毒物溴甲氢、
《农药作用机理》
•从气门进入
➢绝大多数陆栖昆虫的呼吸系统是由气门和气 管系统组成。气门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进入气门,沿气管系统最 后到达微气管而产生毒效。 ➢有些矿物油乳剂由气门进入气管后产生堵塞 作用,阻碍气体交换,使害虫窒息而死 ➢熏蒸和触杀作用
杀菌剂对细胞壁的影响:真菌和细菌细胞壁同样由微纤维和无定 型物质够成,其中真菌的主要是几丁质和一些纤维素,而细菌主 要是肽多糖。杀菌剂多是破坏这些成分导致细胞壁畸形坏死。
✓ 杀菌剂破坏菌体细胞膜:破坏细胞膜的分子、亚分子结构,使 细胞膜结构出现裂缝、空隙,失去正常的生理功能。
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器的生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
★ 几丁质合成抑制剂:干扰昆虫的正常生长发育,抑制几丁 质合成致昆虫死亡。
常见药剂:灭幼脲(灭幼脲3号)、氟铃脲、除虫脲(灭幼脲 1号)、氟啶脲(抑太保)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖杀线虫剂 主动侵袭寄主和自动转移危害 症状:根茎肿大、根结、根丛生、根茎腐烂、
茎叶扭曲等,植株黄化、矮化、凋萎等
农药作用机理
《农药作用机理》
一、杀内容虫提要剂(杀螨剂) 二、杀菌剂 三、除草剂
《农药作用机理》
杀虫剂进入昆虫体内的途径
❖ 从口腔进入 ❖ 从体壁进入 ❖ 从气门进入
《农药作用机理》
•从口腔进入
➢杀虫剂从口腔进入虫体的关键是必须通过害 虫的取食活动。 ➢害虫必须对含有杀虫剂的食物不产生忌避和 拒食作用 ➢药剂途径:口腔—-消化道---(穿透)肠壁 ---(到达)血液---随血液循环到达作用部位 ---神经系统---毒杀害虫 ➢ 胃毒作用
《农药作用机理》
杀虫剂的穿透
❖穿透昆虫体壁:外表皮层(护蜡层、蜡层、角质 层)、内表皮层、真皮细胞、底膜等 ❖穿透昆虫消化道:各种代谢酶 ❖穿透昆虫的神经膜:神经系统及代谢酶
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖有机磷杀虫剂 (神经毒剂)
★ 乙酰胆碱脂酶及其功能:在昆虫体内,中枢神经系统为腹 神经锁, 神经冲动在神经细胞间的传导是由突触间隙的神经 传递介质----------乙酰胆碱实现的。 ★ 有机磷杀虫剂对乙酰胆碱脂酶的抑制作用:抑制酶的活性, 依靠抑制剂与酶活性区之间的亲和力形成抑制剂络合物,破 坏正常的神经冲动传导,引起一系列中毒症状:异常兴奋、 痉挛、麻痹、死亡。
杀虫剂作用机制简介
❖氯化烟酰类杀虫剂 ★作用于乙酰胆碱受体,不与其他杀虫剂产生交互 抗性。
常见药剂:哔虫啉、哔虫清(莫比朗)
❖杀螨剂 ★胃毒、触杀等,作用机理基本同杀虫剂。
常见药剂:敌螨丹、杀螨特、三氯杀螨醇、三唑锡、 达螨酮(达螨灵)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖熏蒸杀虫剂 理想的熏蒸剂最好是沸点低、比重小、蒸气压高,物体表面积越大,吸 附量也越大。气温高于10℃时,温度升高可以提高熏蒸效果。低于10℃ 时,蒸发率也低,效果也不错。但10℃时,昆虫很不活跃呼吸率降低, 效果最差。昆虫的发育期不同,熏蒸效果也不一样。
❖病毒制剂
《农药作用机理》
杀菌剂的分类
❖ 保护性杀菌剂:不进入植物体内,只沉淀在 作物表面起保护作用。对已侵入植物体的病菌 没有作用,对施药后新长出的植物部分也不能 起到保护作用
❖ 内吸性杀菌剂:被植物体吸收后都是在植物 体传导输送起到杀菌作用
《农药作用机理》
杀菌剂的作用机理
❖杀菌剂对菌体细胞结构和功能的破坏
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖昆虫生长调节剂
★保幼激素:作用在细胞核染色体的DNA基因位点上,抑 制或影响DNA的合成,从而使害虫个体发生不育、畸形、 变态受阻。
常见药剂:保幼炔、烯虫酯、达幼酮
★ 蜕皮激素:激素类,改变昆虫的生长发育,加速脱皮,抑 制产卵。
常见药剂:抑食肼、虫酰肼(米满)
常见药剂:敌敌畏、辛硫磷、乐果、毒死蜱(乐斯本)
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杀虫剂作用机制简介
❖氨基甲酸酯类杀虫剂(神经毒剂)
★ 氨基甲酸酯类杀虫剂与有机磷杀虫剂有着相同的 作用靶标即ACHE(乙酰胆碱酯酶),他们的反应步 骤完全相同,但前者速度更快。
常见药剂:灭多威(万灵)、丁硫克百威、西维因
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖拟除虫菊酯类杀虫剂 (神经毒剂)
★ 不但对周围神经系统有作用,对于中央神经系统 也有作用,对感觉器官的输入神经的轴突有特效。
★ 同时具有驱避、击倒、毒杀三种不同的作用。
常见药剂:氰戊菊酯、溴氰菊酯(敌杀死)、甲体氯 氰菊酯(高效氯氰菊酯)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖有机氯类杀虫剂 ★ DDT类作用于昆虫神经系统的轴突部位,影响钠 离子通道而使昆虫的正常神经传导受到干扰或破坏 而中毒。 ★ 六六六及环戊二烯类则主要作用于中央神经系统 的突触部位,使突触前过多的释放乙酰胆碱,从而 引起典型的兴奋、痉挛、麻痹等。 ★ 有机氯杀虫剂还是GABA受体的抑制剂。
《农药作用机理》
➢体壁是以触杀作用为•主从的体杀壁虫进剂入进入昆虫
体内的重要屏障。昆虫的体壁是由表皮、真 皮细胞及底膜构成的。任何药剂由体壁进入 虫体时,必须首先在昆虫体壁湿润展布。 ➢药剂溶化害虫上表皮或穿透渗入起到毒杀 作用 ➢就整个昆虫体躯而言,药剂从体壁侵入的 部位俞靠近脑和体神经节俞容易使昆虫中毒。 ➢触杀作用
常见药剂:硫丹(硕丹)、六六六、DDT
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖沙蚕毒素类杀虫剂 ★阻碍神经传导造成害虫麻痹死亡。
脒类杀虫剂 ★干扰神经兴奋的正常传导,引起一系列昆虫行为 的改变如发抖、忌避、拒食等。
常见药剂:杀虫脒、双甲脒(螨克)
《农药作用机理》
常见药剂: A:磷化铝(aluminium phosphide):分解产生磷化氢抑制昆虫呼吸酶而致
死。
B:氯化苦(chloropicrin) :进入昆虫体组织后,使细胞肿胀腐烂,还
可使细胞脱水和蛋白质沉淀,破坏虫体组织机能致死昆虫。
C:溴甲烷(methyl bromide):侵入虫体后水解产生麻醉性毒物溴甲氢、
《农药作用机理》
•从气门进入
➢绝大多数陆栖昆虫的呼吸系统是由气门和气 管系统组成。气门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进入气门,沿气管系统最 后到达微气管而产生毒效。 ➢有些矿物油乳剂由气门进入气管后产生堵塞 作用,阻碍气体交换,使害虫窒息而死 ➢熏蒸和触杀作用
杀菌剂对细胞壁的影响:真菌和细菌细胞壁同样由微纤维和无定 型物质够成,其中真菌的主要是几丁质和一些纤维素,而细菌主 要是肽多糖。杀菌剂多是破坏这些成分导致细胞壁畸形坏死。
✓ 杀菌剂破坏菌体细胞膜:破坏细胞膜的分子、亚分子结构,使 细胞膜结构出现裂缝、空隙,失去正常的生理功能。
✓ 破坏菌体内一些细胞器或其他细胞结构:破坏各细胞器的生理 代谢功能从而干扰细胞代谢 ---苯氧菌酯 氰菌胺
★ 几丁质合成抑制剂:干扰昆虫的正常生长发育,抑制几丁 质合成致昆虫死亡。
常见药剂:灭幼脲(灭幼脲3号)、氟铃脲、除虫脲(灭幼脲 1号)、氟啶脲(抑太保)
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖杀线虫剂 主动侵袭寄主和自动转移危害 症状:根茎肿大、根结、根丛生、根茎腐烂、
茎叶扭曲等,植株黄化、矮化、凋萎等
农药作用机理
《农药作用机理》
一、杀内容虫提要剂(杀螨剂) 二、杀菌剂 三、除草剂
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杀虫剂进入昆虫体内的途径
❖ 从口腔进入 ❖ 从体壁进入 ❖ 从气门进入
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•从口腔进入
➢杀虫剂从口腔进入虫体的关键是必须通过害 虫的取食活动。 ➢害虫必须对含有杀虫剂的食物不产生忌避和 拒食作用 ➢药剂途径:口腔—-消化道---(穿透)肠壁 ---(到达)血液---随血液循环到达作用部位 ---神经系统---毒杀害虫 ➢ 胃毒作用
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杀虫剂的穿透
❖穿透昆虫体壁:外表皮层(护蜡层、蜡层、角质 层)、内表皮层、真皮细胞、底膜等 ❖穿透昆虫消化道:各种代谢酶 ❖穿透昆虫的神经膜:神经系统及代谢酶
《农药作用机理》
杀虫剂作用机制简介
❖有机磷杀虫剂 (神经毒剂)
★ 乙酰胆碱脂酶及其功能:在昆虫体内,中枢神经系统为腹 神经锁, 神经冲动在神经细胞间的传导是由突触间隙的神经 传递介质----------乙酰胆碱实现的。 ★ 有机磷杀虫剂对乙酰胆碱脂酶的抑制作用:抑制酶的活性, 依靠抑制剂与酶活性区之间的亲和力形成抑制剂络合物,破 坏正常的神经冲动传导,引起一系列中毒症状:异常兴奋、 痉挛、麻痹、死亡。
杀虫剂作用机制简介
❖氯化烟酰类杀虫剂 ★作用于乙酰胆碱受体,不与其他杀虫剂产生交互 抗性。
常见药剂:哔虫啉、哔虫清(莫比朗)
❖杀螨剂 ★胃毒、触杀等,作用机理基本同杀虫剂。
常见药剂:敌螨丹、杀螨特、三氯杀螨醇、三唑锡、 达螨酮(达螨灵)
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杀虫剂作用机制简介
❖熏蒸杀虫剂 理想的熏蒸剂最好是沸点低、比重小、蒸气压高,物体表面积越大,吸 附量也越大。气温高于10℃时,温度升高可以提高熏蒸效果。低于10℃ 时,蒸发率也低,效果也不错。但10℃时,昆虫很不活跃呼吸率降低, 效果最差。昆虫的发育期不同,熏蒸效果也不一样。
❖病毒制剂
《农药作用机理》
杀菌剂的分类
❖ 保护性杀菌剂:不进入植物体内,只沉淀在 作物表面起保护作用。对已侵入植物体的病菌 没有作用,对施药后新长出的植物部分也不能 起到保护作用
❖ 内吸性杀菌剂:被植物体吸收后都是在植物 体传导输送起到杀菌作用
《农药作用机理》
杀菌剂的作用机理
❖杀菌剂对菌体细胞结构和功能的破坏