各大类农药的结构分类情况新
农药的分类、结构、性质及其前处理

影响提取效率的因素:
① pH ② 水分 ③ 提取时间和次数
2.2 净化
2.2.1 净化方法及其选择
吸附剂
GCB净化 PSA净化 C18净化 液液分配 柱层析
SPE柱净化
SPE净化机制
填料保留目标分析物
C18柱、Florisil
填料保留杂质
Carb-NH2
2.2.2 常用SPE柱的使用及特点
166
153 152 150 149 147 141
用途分类
杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫/杀螨剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂
杀虫剂
杀虫剂 杀虫剂 杀虫/杀螨剂 杀虫剂 杀虫/杀螨剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂
杀虫剂
杀虫剂 杀虫剂 杀虫剂 杀菌剂 杀虫剂 杀虫剂
结构分类
有机磷 有机磷 有机磷 有机磷 有机磷 有机磷 有机磷 有机磷
极性分类
备注/稳定性
极性 极性 极性
极性 极性 极性 极性 极性
不易水解 高温易分解 遇碱分解
受热、遇酸、遇碱分解 受热、遇碱分解 受热、遇碱分解 受热、遇碱分解
受热分解、中性稳定
极性
受热、遇碱分解
极性 极性 极性 极性 极性 极性 极性 极性 极性 极性
受热、遇碱分解、对光稳定 常温稳定2年、遇碱易分解 易水解、对光稳定,140℃分解
烟碱类
吡啶类
氨基 甲酸 酯类
有机 硫类
季酮 酸类
苯甲酰 脲类
无机金 属类
噻唑烷 酮类
硫脲类
Classifications of Pesticides from National standards on food security
1、农药基本知识,分类

农药基本知识——农药分类一、什么是农药?农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其它有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其它天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
二、农药品种的分类:按化学结构分:有机磷、有机氮、有机硫化合物;氨基甲酸酯、拟除虫菊酯;酰氨类、脲类、醚类、苯甲酸类、三唑类化合物等。
按照防治对象可以分成如下几类:(一)、杀虫剂、杀螨剂这类药剂用来防治农、林、卫生、贮粮及畜牧等方面的害虫。
杀螨剂常列入杀虫剂进行分类。
1、按化学成分来源和发展过程可分为:无机杀虫剂和有机杀虫剂。
无机杀虫剂,如砷酸钙、亚砷酸、氟化钠等。
有机杀虫剂包括天然的有机杀虫剂、人工合成有机杀虫剂和生物杀虫剂。
(1)、天然的有机杀虫剂包括植物性杀虫剂(如鱼藤、除虫菊、烟草等)和矿物性杀虫剂(如机油、柴油等)。
(2)、人工合成有机杀虫剂包括有机氯类杀虫剂,如三氯杀虫酯、林丹等;有机磷类杀虫剂,如久效磷、敌百虫等;氨基甲酸酯类杀虫剂,如西维因、克百威等;拟除虫菊酯类杀虫剂,如氯氰菊酯等;有机氮类杀虫剂,如杀螟丹等。
(3)、生物杀虫剂包括微生物杀虫剂、生物代谢物杀虫剂和动物源杀虫剂,如苏云金杆菌(B.T.)等。
2、按杀虫剂的作用方式或效应可分为:(1)、胃毒剂指经昆虫取食进入体内引起中毒的杀虫剂,如乙酰甲胺磷等。
(2)、触杀剂指经昆虫体壁进入体内引起中毒的杀虫剂,如马拉硫磷等。
(3)、熏蒸剂指施用后,呈气态或气溶胶态的生物活性成分,经昆虫气门进入体内引起中毒的杀虫剂,如溴甲烷、磷化氢等。
(4)、内吸剂指由植物根、茎、叶等部位吸收、传导到植株各部位,或由种子吸收后传导到幼苗,并能在植物体内贮存一定时间而不妨碍植物生长,并且其被吸收传导到各部位的药量,足以使危害该部位的害虫中毒致死的药剂,如乐果等。
(5)、驱避剂能使昆虫忌避而远离药剂所在处,本身并无毒害作用的药剂,如香茅草(对吸果蛾有驱避作用)等。
农药氨基噻唑结构

农药氨基噻唑结构农药作为保障农作物正常生长的重要手段,其种类非常多,其中氨基噻唑被认为是一类非常优秀的农药结构,下面我们来分步骤阐述一下它的结构以及作用。
1.甲氨基噻唑结构甲氨基噻唑是最早被发现的氨基噻唑类农药,它的结构可以简洁地表示为:NH-C(S)-NH-CH3,其中NH代表氨基,C(S)代表硫醇,NH-CH3代表甲基氨基。
甲氨基噻唑是一种广谱杀虫剂,对多种害虫具有显著的毒杀和控制作用,被广泛应用于农业生产领域。
2.环氧噻唑结构环氧噻唑是一种原杀性杀虫剂,其结构包含一个环氧环和一个噻唑环,可以简洁地表示为:O-C(S)-N-CH2-C(S)-O,其中O代表环氧基,C(S)代表硫醇,N代表氨基,CH2代表甲基。
环氧噻唑可以杀死一些害虫,但是其杀虫作用不及甲氨基噻唑等杀虫剂。
3.氯氨基噻唑结构氯氨基噻唑是一种优秀的除草剂和杀虫剂,其结构包括一个氨基和一个氯原子,可以简洁地表示为:NH-C(S)-NH-Cl,其中NH代表氨基,C(S)代表硫醇,Cl代表氯原子。
氯氨基噻唑能够有效地防治一些草瘤害虫,对寄生虫、真菌等也具有较强的杀灭作用。
4.乙氧氨基噻唑结构乙氧氨基噻唑是一种新型的农药结构,其结构包括一个氨基和一个乙氧基,可以简洁地表示为:NH-C(S)-NH-C2H5O,其中NH代表氨基,C(S)代表硫醇,C2H5O代表乙氧基。
乙氧氨基噻唑是一种高效、低毒的农药,可以杀灭多种害虫和真菌,对抗草瘤害虫、叶螨和白粉虱等也有良好的防治效果。
总之,氨基噻唑作为一种非常优秀的农药结构,在农业生产领域被广泛应用,其中不同的氨基噻唑类杀虫剂具有不同的作用机理和适用范围。
在未来,我们可以结合分子设计技术和天然产物筛选技术,发掘出更多基于氨基噻唑结构的新型农药,为保障农作物的健康生长作出更大的贡献。
农药、农药残留和绿色农产品标准及分类【精选文档】

绿色蔬菜农药残留1 农药1.1定义农药是指用于预防、消灭或者控制农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成的或者来源于生物、其他天然物质中的一种或几种成分的混合(药)物及其制剂.1.2 分类农药按化学组成及结构划分为:有机磷农药:有机磷类农药因为其高效、快速、广谱等特点一直在农药中占有很重要的位置。
我国已生产和使用的有机磷类农药达数10种之多,其中最常用的有敌百虫、敌敌畏、乐果、甲拌磷、内吸磷、对硫磷、马拉硫磷等。
氨基甲酸酯:氨基甲酸酯类农药是继有机磷类农药之后发现的一种新型农药,也是我国目前使用量较大的杀虫剂之一,已被广泛应用于粮食、蔬菜和水果等各种农作物。
常见的氨基甲酸酯类农药有西维因、呋喃丹和速灭威等.此类农药具有分解快、残留期短、低毒、高效和选择性强等特点。
拟除虫菊酯:拟除虫菊酯类农药是一类重要的合成杀虫剂,常见的菊酯类农药有溴氰菊酯和氯氰菊酯等.该类农药是模拟天然菊酯的化学结构而合成的有机化合物,大多以无色晶体的形式存在,一部分为较黏稠的液体,具有高效、广谱、低毒和生物降解性等特性。
有机氯:有机氯农药是氯代烃类化合物,亦称氯代烃农药.大多数为白色或淡黄色结晶或固体,不溶或非溶于水,易溶于脂肪及大多数有机溶剂,挥发性小,化学性质稳定,与酶和蛋白质有较高亲和力,易吸附在生物体内,生物富集作用极强。
20世纪40年代,有研究表明,DDT 具有显著的杀虫效果以来,又相继合成了狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂、六六六、氯丹和杀虫酚等多种化合物,广泛应用于杀灭农业害虫及卫生害虫,是杀虫剂使用量最大的一类农药。
在我国过去所使用的农药中,60%的农药属于有机氯类农药.1.3 利与弊利:减少农作物损失、提高产量,提高经济效益,增加食品供应;提高绿化效率,减少虫媒传染病、改善人类和动物的生活居住条件.弊:造成环境及食物污染,使环境质量恶化,物种减少,生态平衡破坏;通过食物和水的摄入、空气吸入和皮肤接触等途径对人体造成多方面的危害和“三致作用”2 农药残留2.1 定义农药残留(Pesticide residues),是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称.施用于作物上的农药,其中一部分附着于作物上,一部分散落在土壤、大气和水等环境中,环境残存的农药中的一部分又会被植物吸收。
各大类农药的结构分类情况新

各大类农药的结构分类情况新农药是指在农业生产中用来预防、消灭或抑制农作物病虫害的化学品。
根据其化学结构,农药可以分为有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、拟除虫菊酯类农药、吡虫啉类农药、三唑类农药、草甘膦类农药以及其他类农药。
下面将详细介绍各大类农药的结构分类情况。
1.有机磷农药:有机磷农药是最早被广泛使用的农药之一、其分子结构中含有有机磷基团,该基团与农作物病虫害的神经系统相互作用,从而导致其死亡。
有机磷农药的共同结构特点是磷酸酯结构和磷酰胺结构。
常见的有机磷农药有马拉硫磷、乐果、敌敌畏等。
2.氨基甲酸酯类农药:氨基甲酸酯类农药是通过干扰昆虫的神经系统来达到杀虫效果的。
其分子结构中含有氨基甲酸酯基团,该基团在昆虫体内会分解成甲酸和氨,干扰昆虫神经传导。
氨基甲酸酯类农药的结构特点是氨基甲酸酯酯基的存在。
常见的氨基甲酸酯类农药有毒死蜱、乙酰甲胆碱等。
3.拟除虫菊酯类农药:拟除虫菊酯类农药特点是具有除虫菊酯结构,其分子结构中含有菊酯环。
拟除虫菊酯类农药干扰昆虫神经传导,从而导致其痉挛、麻痹、死亡。
常见的拟除虫菊酯类农药有马拉硫磷、敌百虫等。
4.吡虫啉类农药:吡虫啉类农药是一类新型的杀虫剂,其分子结构中含有吡虫啉环。
吡虫啉类农药的作用机理是与昆虫神经传导相关的靶标相互作用,从而杀死病虫害。
常见的吡虫啉类农药有久效吡虫啉、干扰素等。
5.三唑类农药:三唑类农药是一类广谱杀菌剂,其分子结构中含有三唑环。
三唑类农药通过抑制真菌的酶活性、细胞膜的合成或DNA的复制等机制来抑制真菌的生长。
常见的三唑类农药有三唑酮、三唑菌素等。
6.草甘膦类农药:草甘膦类农药是一类广谱除草剂,其分子结构中含有草甘膦基团。
草甘膦类农药的作用机理是抑制一氧化碳脱氢酶,从而导致植物细胞无法合成必需氨基酸,最终导致植物的死亡。
草甘膦是该类农药的代表。
7.其他类农药:此外,还有一些农药不属于以上几类,如吸气剂、抗生素类农药、激素类农药等。
这些农药具有各自特定的化学结构和作用机理。
不同类型农药特性及残留检测方法

不同类型农药特性及残留检测方法农药是指农业生产上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂,是现代农业发展必不可少的生产资料。
据统计,如果不使用农药,全球农作物将平均减产近70%,使用农药后,農作物减产率降低至38%左右,其中虫害约14%、病害约12%、草害约12%。
从农药的发展来看,经历了天然药物时代、无机农药时代及有机合成时代。
随着农药使用的日趋广泛及农药品种的快速更新换代,滥用农药及农药残留问题备受关注。
农药残留检测则是监管食品质量安全及保障食品贸易公平公正进行的有效技术手段。
本文对有机合成农药相关特性及检测方法进行综述,以供参考。
1 有机氯类农药有机氯类农药是指用于防治植物病虫害的组分为含有氯元素的有机物的农药,主要包括以苯或以环戊二烯为原料合成的2类化合物。
以苯为原料的农药有六六六、滴滴涕、百菌清等,以环戊二烯为原料的氯化烃有狄试剂、艾试剂、氯丹等。
1.1 有机氯类农药特性有机氯类农药理化性质基本相似,化学性质稳定、不易分解、残留时间长、不易溶于水、易溶于脂肪和有机溶剂,为脂溶性非极性农药。
有机氯类农药中包括低毒、中毒、高毒农药,急性经口LD50为98~10 000 mg/kg。
由于有机氯类农药在环境中很稳定,已有很多关于水体、沉积物甚至北极圈处检测出有机氯类农药的报道。
该类农药容易在生物体内蓄积,其毒性可沿食物链逐级放大,对食物链顶端的人类健康造成很大威胁,为此,世界各国早已停止对大多数有机氯类农药的生产和使用。
根据电生理学的研究结果,DDT、六六六及环戊二烯类农药有着相同的毒理机制,均为神经毒剂,可引起典型的兴奋、麻痹症状,作用位置是突触。
1.2 有机氯类农药的残留检测方法由于有机氯类农药在高温下比较稳定,所以在残留检测中应用最多的是气相色谱法。
ECD检测器又对氯元素有很好的响应,因而GC-ECD对大多数有机氯类农药有很好的选择性及灵敏度。
如《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761—2008)中关于蔬菜水果有机氯类农药残留的检测,其中对林丹的方法检出限达到0.000 2 mg/kg。
农药杀菌剂分类

农药杀菌剂分类及作用机理一、核酸合成抑制剂(1)作用机理:核酸是重要的遗传物质,抑制和干扰核酸的生物合成和细胞分裂,会使病菌的遗传信息不能正确表达,导致生长和繁殖停止。
(2)化学结构类型:有酰苯胺类、酰胺类、杂环类、嘧啶类。
(3)通性:碱性条件下不稳定;单剂极易诱致病菌产生抗药性,目前生产上使用的多为复配剂;嘧啶类对哺乳动物低毒,不易在土壤中积累;易产生交互抗性。
(4)有效成分:苯霜灵、甲霜灵、精甲霜灵、精苯霜灵、乙嘧酚、乙嘧酚磺酸酯、恶霜灵。
二、细胞有丝分裂抑制剂(1)作用机理:苯并咪唑类杀菌剂是细胞有丝分裂的典型抑制剂。
苯菌灵和硫菌灵在生物体内也转化成多菌灵起作用,所以它们有类似的生物活性和抗菌谱。
多菌灵通过与构成纺锤丝的微管的亚单位β-微管蛋白结合,阻碍其与另一组分α-微管蛋白装配成微管,或使已经形成的微管解装配,破坏纺锤体的形成,使细胞有丝分裂停止,表现为染色体加倍,细胞肿胀。
芳烃类和二甲酰亚胺类杀菌剂最主要的作用机理是引起脂质过氧化反应,还可观察到影响真菌DNA的功能,出现DNA断裂和染色体畸形,从而抑制有丝分裂或减少分裂次数。
(2)化学结构类型:苯并咪唑类和氨基甲酸酯类、酰胺类、噻唑类、脲类。
(3)通性:单剂极易诱致病菌产生抗药性;通常使用复配制剂;易产生交互抗性和负交互抗性;苯并咪唑类杀菌剂紧紧结合于植物表面,降解速度慢,其残留物活性高,沉积于植物表面可用于再分配。
对寄主植物和土壤具有高选择性毒性和强吸收作用。
目前抗性十分严重。
对大多数病原真菌都具有内吸治疗性防效,但对链格孢菌、轮枝孢菌、长蠕孢菌以及卵菌和细菌无效。
氨基甲酸酯类酸性条件下稳定,碱性条件下易分解,与苯并咪唑类有负交互抗性。
在土壤中残留时间短,对哺乳动物毒性低。
脲类杀菌剂与保护性杀菌剂混用,可提高持效性。
大多数酰胺类杀菌剂的杀菌谱较窄,对卵菌纲防效显著。
(4)有效成分:多菌灵、苯菌灵、噻菌灵、甲基硫菌灵、乙霉威、苯酰菌胺、噻唑菌胺、戊菌隆、氰烯菌酯、氟吡菌胺。
农药按什么来分类?主要有哪几类?

农药按什么来分类?主要有哪⼏类?农药如何分类?随着科学技术的不断发展,⽬前农药的种类是⾮常多的,在市场流通的品种也是数不胜数,常见的更是好⼏百种,然后再加上进⼝的国外农药,农药品种的繁多性让很多新⼿种植户朋友都感到茫然,下⾯⼀起看看农药分类主要是怎么分的。
1.按主要⽤途分类农药可以分为杀⾍剂、杀蛹剂、杀茵剂、杀线⾍剂、除草剂、植物⽣长调节剂、昆⾍⽣长调节剂、杀⿏剂等。
2.按化学结构分类现有的农药,从⼤的⽅⾯可以分为⽆机化学农药和有机化学农药。
⽬前⽆机化学农药品种极少,⽽有机化学农种却越来越多。
⼤致可分为:有机氯类、有机磷类、拟除⾍菊脂类、氨基甲酸脂类、有机氮类、有机硫类、酚类、酸类、醚类、苯氧羧酸类、脲类、磺酰脲类、三氮苯类、脒类、有机⾦属类以及多种杂环类。
3.按来源分类可分为矿物源农药、⽣物源农药和化学合成农药三⼤类:(1)矿物源农药矿物源农药是指来源于天然矿物的⽆机化合物。
例如,砷化合物(砒霜)等。
过去,有机合成农药不发达的时期,常⽤砷酸铅、砷酸钙这类天然矿物原料作农药。
⽬前,由于它们的毒性⼤、药效低⼰逐渐被淘汰,仅有少数矿物源农药,如⽯灰硫黄合剂、波尔多液、王铜(氧氯化铜)等还在使⽤。
在使⽤矿物源农药对必须注意药害,因为它们的使⽤浓度⾼,常会使农作物产⽣药害。
使⽤时,⼀定要⼩⼼谨慎,注意喷药质量,选择适宜的天⽓施药。
(2)⽣物源农药⽣物源农药是利⽤天然⽣物资源(如植物、动物、微⽣物)开发的农药。
由于其来源不同,可以分为植物源农药、动物源农药和微⽣物农药。
1)植物源农药植物源农药发展得很快。
我国古代就常利⽤天然产物防治病⾍害,例如,⽤烟叶浸⽔后的汁液杀⾍等。
我国中医草药历史悠久,品种丰富,⼈们常⽤中草药治农业病害。
例如,⽤⼤蒜捣碎出汁杀菌。
植物源农药的种类繁多,性能也各不相同。
例如,除⾍菊素、烟碱、鱼藤酮、藜芦碱等具有杀⾍活性;藤黄具有杀菌活性;海藻酸钠能抗烟草花叶病;川楝、苦株具有拒⾷性能;丁⾹油具有引诱果蝇的性能;⾹茅油有驱避蚊⼦的作⽤;油菜素内脂具有调节植物⽣长发育的作⽤;芝⿇素具有杀⾍剂的增效作⽤。
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各大类农药的结构分类情况按用途分大类按化学结构分类别除草剂有机磷类、磺酰脲类、咪唑啉酮类、嘧啶并三唑类、三嗪类、酰胺类、脲类、氨基甲酸酯类、吡啶类、苯氧乙酸类、二硝基苯胺类、芳氧苯氧丙酸酯类、二苯醚类、环己二酮类、羟基苯腈类、哒嗪类、其他结构类杀虫剂有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、烟碱类、杀螨剂类、天然产物类、苯甲酰脲类、其他昆虫生长调节剂类、有机氯类、其他结构类杀菌剂三唑类、其他唑类、其他甾醇抑制剂类、吗啉类、二硫代氨基甲酸酯类、无机类、酞酰亚胺及苯腈类、其他多作用位点类、甲氧基丙烯酸酯类、苯并咪唑类、苯酰胺类、二甲酰脲类、酰胺类、嘧啶胺类、其他结构类其他植物生长调节剂、熏蒸剂除草剂有机磷类除草剂草甘膦、草铵膦、双丙胺膦、草硫膦抑草磷、莎稗磷双丙氨酰膦等18种磺酰脲类除草剂选择性除草剂烟嘧磺隆、苄嘧磺隆、甲磺隆、砜嘧磺隆、碘甲磺隆、噻吩磺隆、苯磺隆、氯嘧磺隆、甲酰胺磺隆、甲磺胺磺隆(甲基二磺隆)、吡嘧磺隆、磺酰磺隆、氟胺磺隆、氯磺隆、氟啶嘧磺隆、甲嘧磺隆、酰嘧磺隆、环氧嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、氯吡嘧磺隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、醚苯磺隆、三氟啶磺隆、啶嘧磺隆、氟嘧磺隆、四唑嘧磺隆、氟磺隆、乙氧嘧磺隆、醚磺隆、三氟甲磺隆、丙苯磺隆(propoxycarbazone)、玉嘧磺隆、噻吩磺隆、咪唑磺隆、嘧磺隆、环胺磺隆、氟酮磺隆(flucarbazone)单嘧磺隆、单嘧磺酯、甲基碘磺隆钠盐、氟吡磺隆、氟唑磺隆、、甲硫嘧磺隆、三氟丙磺隆、iofensulfuron(开发代号BCS-AA10579)及一新型杀虫剂flupyradifurone(BYI02960),咪唑啉酮类除草剂乙酰乳酸合成酶抑制剂咪唑乙烟酸、咪唑烟酸、咪唑喹啉酸、咪草酸、甲氧咪草烟、甲基咪草烟嘧啶氧(硫)苯甲酸酯类和嘧啶并三唑类、双嘧啶吡唑啉酮类、吡唑啉类嘧草硫醚、环酯草醚(pyriftalid)、双草醚、嘧草醚、、嘧啶肟草醚、三唑并嘧啶磺草胺类氯酯磺草胺、双氯磺草胺、双氟磺草胺、唑嘧磺草胺、磺草唑胺、五氟磺草胺(penoxsulam),嘧苯胺磺隆(OrthOsulfamurOn,胺磺酰脲类)三嗪类除草剂抑制植物光合作用莠去津、苯嗪草酮、环嗪酮、嗪草酮、特丁津、西玛津、莠灭净、扑草净、氰草净、特丁净、特丁通、扑灭净、敌草净、乙嗪草酮、三嗪氟甲胺三嗪氟草胺等30个酰胺类除草剂酰胺类除草剂的作用机理一般是脂类合成抑制剂或细胞分裂与生长抑制剂、光合作用抑制剂、玉米大豆小麦田防除一年生禾本科杂草和某些阔叶杂草乙草胺、异丙甲草胺、丁草胺、二甲噻草胺、甲草胺、吡草胺、氟噻草胺、苯噻草胺、敌草胺、萘丙胺、二甲草胺、丙草胺、甲氧噻草胺、毒草胺、敌稗、picolinafen、beflubutamid、methamihop、pethoxamid、卡草胺、萘丙酰草胺、吡氟草胺、四唑酰草胺、氟吡草胺双苯酰草胺、氟丁酰草胺溴丁酰草胺、异丙草胺异恶草胺53个品种二硝基苯胺类除草剂均为选择性触杀型土壤处理剂,在播种前或播后苗前应用;杀草谱广,对一年生禾本科杂草高效,同时还可以防除部分一年生阔叶杂草;③易于挥发和光解,使用量相对较高,长期使用抗性严峻二甲禾灵、氟乐灵、乙丁烯氟灵、安磺灵、乙丁氟灵、双丁乐灵二甲戊乐灵芳氧苯氧丙酸酯类除草剂抑制乙酸辅酶A羧化酶,导致脂肪酸合成受阻面发挥作用噁唑禾草灵、炔草酯、吡氟禾草灵、吡氟氯禾灵、氰氟草酯、喔草酯、喹禾灵、喹禾糖酯、噻唑禾草灵、氟吡甲禾灵脲类除草剂光合作用抑制剂或细胞分裂抑制剂敌草隆、异丙隆、利谷隆、伏草隆、丁噻隆、杀草隆、甲基苯磺隆、绿麦隆、吡喃隆、氯溴隆、噁唑隆、苄草隆等42个氨基甲酸酯类及硫代氨基甲酸酯类除草剂:硫代氨基甲酸酯类除草剂的作用机理与酰胺类除草剂类似,均是脂类合成抑制剂,但不是ACC抑制剂。
氨基甲酸酯类:甜菜宁、磺草灵、甜菜安、双酰草胺、硫代氨基甲酸酯类:双胺灵、野燕畏、禾草敌、禾草畏、杀草丹、苄草丹、茵草敌、丁草敌、稗草畏、哌草丹、坪草丹、环草特、灭草猛、灭草灵、氯苯胺灵达草特联吡啶类除草剂灭生性除草剂、光合系统抑制剂对草快、敌草快吡啶类除草剂生长素转移抑制剂或作用于核酸代谢,使植物生长畸型,能量耗尽而死亡氯氟吡氧乙酸、氟草烟、二氯吡啶酸、氯草啶、吡氟酰草胺、氟硫草啶、噻草啶、氟啶草酮、氟吡酰草胺,氯氨吡啶酸()、三氯吡氧乙酸和氟吡草腙等 个羧酸类除草剂:羧酸类除草剂的作用机理属于激素型除草剂,杂草中毒症状与生长素物质的作用症状相似。
羧酸类除草剂主要包括3大类:苯氧羧酸类、喹啉羧酸类和苯甲酸类。
苯氧乙酸类除草剂激素型除草剂,生长素合成抑制剂2,4-滴、2甲4氯、2甲4氯丙酸、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、2甲4氯丁酸、氯甲酰草胺、2甲4氯乙硫酯喹啉羧酸类:二氯喹啉酸和喹草酸苯甲酸类:麦草畏等7个二苯醚类除草剂典型的原卟啉原氧化酶抑制剂除草醚(已禁用)、乙氧氟草醚、乳氟禾草醚、苯草醚、禾草灵、氟磺胺草醚、三氟羧草醚、甲羧除草醚、氟除醚、乙羧氟草醚、环庚草醚氟呋草醚、氟酯肟草醚、氟草醚酯、氟萘草酯、。
氯氟草醚环己二酮类除草剂乙酰辅酶A羧化酶抑制剂烯草酮、三甲苯草酮、吡喃草酮、烯禾啶、噻草酮、丁苯草酮、禾草灭、cloproxydim、环苯草酮(profoxydim)苯腈类除草剂光合作用抑制剂溴苯腈、碘苯腈、敌草腈哒嗪类除草剂哒嗪酮类为胡萝卜素生物合成抑制剂,苯基哒嗪类为光合作用抑制剂氯草敏、哒草特、氟草敏、、氟哒嗪草酯(flufenpyr )。
其他结构类除草剂异恶唑类除草剂是最近报道的HPPD抑制剂,有2个品种:异恶唑草酮、异恶氯草酮。
三酮类除草剂是继吡唑类除草剂之后由捷利康公司开发的另一类HPPD抑制剂,目前已有3个品种开发成功,它们是磺草酮、甲基磺草酮和双环磺草酮。
四取代苯类:这类除草剂的分子中都有一个在1、2、4、5位取代的苯环,因此有人将此类除草剂称为四取代苯类除草剂。
四取代苯类除草剂的结构比较复杂,基本上都是五元含氮杂环化合物,其中含有恶二唑、三唑啉酮、吡唑、酰亚胺结构的品种较多。
四取代苯类除草剂的作用机制与二苯醚类除草剂相同,都是原卟啉原氧化酶抑制剂。
这类除草剂的最大特点是高活性、对环境友好,不仅对当茬作物安全,而且对后茬作物无影响。
恶二唑类:丙炔恶草酮、恶草酮、氯炔恶唑酮三唑啉酮类:甲磺草胺、唑草酮和唑啶草酮、氨唑草酮、吡唑类:吡草醚和异丙吡草酯N-苯基酞酰类:丙炔氟草胺、氟胺草酯、吲哚酮草酯、氟噻乙草酯(fluthiacet)、氟唑草胺等恶唑二酮类:环戊恶草酮杂环亚胺类:噻二唑草,三酮类、苯甲酸类、苯并噻二嗪类、异噁唑类、喹啉羧酸类、异噁唑酮类、苯并呋喃类、喹啉酸类、三唑酮类、有机磷类其他灭草松、异噁草酮、敌稗、乙呋草磺、、唑酮草酯、杀草强、甲基胂酸、异噁酰草胺、呋草酮、炔苯酰草胺、除草定、唑草胺、、氟咯草酮、、氟酰草胺、吡草醚、环草定、噁嗪草酮、吡唑特、双苯嘧草酮(bebzfendizone)、氟丙嘧草酯、苄草唑、牧草胺、、氯酞酰甲酯、茚草酮、cumyluron、茵多酸、灭藻醌、环庚草醚、氟胺草唑、特草定、草除灵、呋草黄、乙氧苯草胺、麦甲氟草酯、萘草胺、野燕枯、芴丁酸另:三唑啉酮类的苯氧丁酰胺类的beslubutamid、pinoxadem、HD2、KOH021、MTB-951、OK9701、TM-435、BAS6702003年排位前15位的除草剂品种:草甘膦、乙草胺、对草炔、异丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、噁唑禾草灵、二甲戊乐、草硫膦、氟乐灵、烟嘧磺隆、甲基磺草酮、咪唑乙草烟、草铵膦、炔草酯杀虫剂有机磷杀虫剂胆碱酯酶抑制剂毒死蜱、丙溴磷、乐果、久效磷、乙酰甲胺磷、马拉硫磷、甲胺磷、特丁磷、甲基对硫磷、二嗪磷、杀螟硫磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷、喹硫磷、丁基嘧啶磷(用于土壤处理,毒性高)、噻唑磷、氧乐果、灭线磷、三唑磷、硫线磷、乙硫磷、亚砜磷、亚胺硫磷、磷虫威、吡氟硫磷、cathsafos、AKD-3088、哒嗪硫磷、氯唑磷、吡唑硫磷、甲基嘧啶磷、乙嘧硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯辛硫磷、甲基吡恶磷、杀螟腈、蔬果磷、伏杀硫磷、稻丰散、水胺硫磷、杀虫畏、地虫硫磷、磷亚威。
品种达150个以上。
乙丙磷威、吡氟硫磷、甲基异柳磷、硝虫硫磷, 线螨磷(IKI 1145,fosthiazate)拟除虫菊酯类杀虫剂以神经钠离子通道为作用靶标溴氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、顺式氯氰菊酯、S-氰戊菊酯、七氟菊酯、氟氯氰菊酯、己体氯氰菊酯、醚菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、甲氰菊酯、杀螨菊酯、乙氰菊酯、溴氟醚菊酯、氟氰戊菊酯、四溴菊酯、γ-氯氟氰菊酯、丙氟菊酯、四氟醚菊酯、XR-100、protrifenbute、imidate、吡氟氰菊酯、戊菊酯、胺菊酯、炔酮菊酯(丙炔菊酯)、溴灭菊酯、氯烯炔菊酯、烯丙菊酯、烯炔菊酯,甲氧苄氟菊酯(metofluthrin)/氯醚菊酯/肟醚菊酯/三氟醚菊酯、醚硅菊酯、氟硅菊酯、F-1327、溴氟菊酯、吡氯氰菊酯、丁苯吡氰菊酯氨基甲酸酯类杀虫剂(含沙蚕毒素类杀虫剂)胆酰酯酶抑制剂甲萘威、灭多威(高毒)、克百威(高毒)、涕灭威、硫双威、丙硫克百威、)、丁硫克百威、杀线威、甲硫威、仲丁威、苯氧威、苯硫威、抗蚜威、恶虫威、棉铃威、伐虫脒、异丙威、呋线威、灭杀威、乙硫苯威、残杀威、、混灭威、、丙硫威、丁硫威、唑蚜威。
二氧威、双乙威、双丙威(除蝇威)、猛扑因。
全世界已有近 余个品种商品化,但有 种已于 年前停产[沙蚕毒素类:沙蚕毒素类杀虫剂进入昆虫体内,首先转化为沙蚕毒素,以沙蚕毒素的形式结合于神经系统突触部位的乙酰胆碱受体,阻断或部分阻断神经系统的电位传导而发挥毒杀作用。
杀螟丹(、杀虫环、杀虫磺、杀虫双、杀虫单、杀虫丁、多噻烷烟碱类杀虫剂作用于害虫的乙酰胆碱酯酶受体吡虫啉、噻虫嗪、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫啉、噻虫胺、呋虫胺、烟碱、氟啶虫酰胺(flonicamid)/AKD-1022(停止开发),JP-339,nithiazine,cyanotropanes杀螨剂炔螨特、苯丁锡、丁醚脲、吡螨胺、乙螨唑、灭螨醌、联肼苯酯、三环锡、噻螨酮、哒螨灵、双甲脒、喹螨醚、四螨嗪、唑螨酯、嘧螨酯、spirodiclofen、氟螨嗪、fluacrypyrim、溴螨酯、三唑锡、苯螨特、灭螨猛、amidoflumet、spiromesifen、OK-9602、NC-512、三氯杀螨醇、三氯杀螨砜生物源杀虫剂阿维菌素、多杀菌素、苏云金杆菌、弥拜菌素、甲胺基阿维菌素(埃玛菌素)、杀虫磺、杀虫环、蔗糖八羧酯、dihydroazadirchtin、Lepimectin、白僵菌、绿僵菌、核型多角体病毒、质型多角体病毒、颗粒体病毒苯甲酰脲类杀虫剂昆虫生长调节剂,干扰昆虫表皮几丁质生物合成,对环境高度安全虱螨脲、氟虫脲、除虫脲、氟酰脲、氟苯脲、氟啶脲、杀铃脲、氟铃脲、bistrifluron、noviflumuron、灭幼脲、杀虫隆(triflumuron)、伏虫隆(teflubenzuron)、定虫隆、啶蜱脲、除虫隆(triflumuron)/氟螨脲其他结构类生长调节剂保幼激素与蜕皮激素类杀虫剂保幼激素类:噻嗪酮、烯虫酯(methoprene),灭蝇胺、吡丙醚(蚊蝇醚、)蜕皮激素类杀虫剂:虫酰肼、甲氧虫酰肼、氟虫酰肼、、氯虫酰肼(halofenozide)、环虫酰肼、烯虫酯、茚虫威、抑食肼、JS118有机氯类杀虫剂高残留,为农药虫害防治和卫生害虫防治做出过突出贡献硫丹、三氯杀螨醇、林丹哒嗪酮类杀虫剂鱼藤酮、哒螨酮、哒幼酮、NC-184、NC-196、NC-194邻甲酰胺基苯甲酰胺类杀虫剂,新颖的鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂氯虫苯甲酞胺、氟虫双酰胺、溴虫苯甲酰胺、氰虫酰胺季酮酸类螺螨酯()、螺虫酯()、螺虫乙酯(5-酰胺基吡唑类吡螨胺(MK-239),唑虫酰胺(tolfenpyrad,OMI-88)1-芳基吡唑类氟虫腈、乙虫清、丁烯氟虫腈、pyrafluprole(v3039)4-肟醚基吡唑唑螨酯恶二嗪类茚虫威(Indoxacarb)/其他结构类杀虫剂吡啶类杀虫剂吡蚜酮分子结构中含有吡唑、咪唑或吡咯等杂环,或醛基等结构氟虫腈、茚虫威、溴虫腈、四聚乙醛、氟硅菊酯、吡蚜酮、唑蚜威、唑虫酰胺、flonicamid/氰氟虫腙植物源杀虫剂:烟碱、鱼藤酮、除虫菊素、印楝素、川楝素、茴蒿素、百部碱、苦皮藤素、松脂合剂、鱼尼汀碱、2-蒎烯、牻牛儿醇、棉籽醇2003年排位前15位的杀虫剂品种吡虫啉、毒死蜱、氟虫腈、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、阿维菌素、多杀菌素、联苯菊酯、灭多威、硫丹、顺式氯氰菊酯、丙溴磷、茚虫威杀菌剂三唑类杀菌剂甲基甾醇合成抑制剂,杀菌剂中最大的一类戊唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、丙环唑、氟硅唑、腈菌唑、环丙唑醇、氟硅唑、粉唑醇、己唑醇、叶菌唑、四氟醚唑、三唑醇、灭菌唑、联苯三唑醇、烯唑醇、戊菌唑、腈苯唑、种菌唑、糠菌唑、亚胺唑、硅氟唑、三唑酮、具有硫酮基和磺酰胺基的三唑类杀菌剂:prothioconazole、amibrodole。