甲氨基阿维菌素苯甲酸盐物化资料
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是什么?

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是什么?甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是什么?甲氨基阿维菌素苯甲酸盐如何使用好?还请了解的网友帮忙介绍目前在蔬菜、瓜果、果树、大田作物等作物上常用一种无残留,无公害的生物农药:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。
但详细什么是甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐使用方法是怎么样?还有许多网友不甚了解,因此种地网整理了甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的资料及使用方法,以下具体列举出来供网友们参考。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的作用:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐属于无残留,无公害的生物农药,对鳞翅目昆虫的幼虫和其它很多害虫及螨类的活性极高,既有胃毒作用又兼触杀作用,在特别低的剂量(0.084~2g/ha)下具有很好的效果,而且在防治害虫的过程中对益虫没有损害,有利于对害虫的综合防治,另外扩大了杀虫谱,降低了对人畜的毒性。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可以增加神经质如谷氨酸和γ一氨基丁酸(GABA)的作用,从而使大量氯离子进入神经细胞,使细胞功能丢失,扰乱神经传导,幼虫在接触后立刻停止进食,发生不行逆转的麻痹,在3-4天内达到最高致死率。
由于甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和土壤结合紧密、不淋溶,在环境中也不积累,可以通过Translaminar运动转移,极易被作物汲取并渗透到表皮,使施药作物有长期残效,在10天以上又消失其次个杀虫致死率高峰,同时很少受环境因素如风、雨等影响。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可以防治的害虫:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对许多害虫具有其它农药无法比拟的活性,尤其对鳞翅目、双翅目、蓟马类超高效,如红带卷叶蛾、烟蚜夜蛾、棉铃虫、烟草天蛾、小菜蛾粘虫、甜菜夜蛾、旱地贪夜蛾、纷纹夜蛾、甘蓝银纹夜蛾、菜粉蝶、菜心螟、甘蓝横条螟、番茄天蛾、马铃薯甲虫、墨西哥瓢虫等。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的使用方法:1、防治棉铃虫、卷叶蛾类、潜叶蛾类、小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾等害虫,在卵孵化盛期至低龄幼虫期施药,每亩用30-50毫升兑水30-50公斤喷雾或用1000-2000倍液喷雾;2、防治红(白)蜘蛛,在发生初期用1.9%甲维盐乳油4000-5000倍液喷雾;3、防治梨木虱,用1.9%甲维盐乳油3000-4000倍液喷雾;4、防治潜叶蛾类(如金纹细蛾),在发生初期用1.9%甲维盐乳油3000-4000倍液喷雾。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的合成工艺和应用

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的合成工艺和应用
《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的合成工艺和应用》
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(Amoxicillin Benzylpenicillin,简
称ABP)是一种具有抗菌活性的诺氏类抗生素,它由6-氨基酰基阿维
菌素(Aminoacylpenicillin)和苯丙氨酸(Phenylalanine)两部分
组成。
这种抗生素可以有效地抑制细菌的生长,用于治疗细菌性疾病,如急性支气管炎、肺炎、淋病等,也可以用于预防手术后的细菌感染。
ABP的合成工艺一般由三个步骤组成,第一步是对6-氨基酰基阿
维菌素(6-APA)进行水解,将6-氨基酰基阿维色素水解为6-氨基酰
基己烯酸和氨基苯甲烷;第二步是由苯丙氨酸和6-氨基酰基己烯酸通
过Aldol-Condensation反应生成ABP的高尔基体;第三步是将ABP的
高尔基体与氨基苯甲烷反应制得ABP盐。
ABP有着广泛的医疗应用,它广泛应用于治疗细菌性疾病,特别
是用于败血症的治疗。
它的用量低,耐受度好,抗菌性强,而且还具
有较强的耐药性。
然而,ABP具有明显的抗性,因此,在治疗败血症时,最好先进行病原体菌种鉴定,以便能有效地选择合适的抗生素。
ABP是一种有效的抗菌活性物质,能够有效地海绵细菌细菌性疾病,但具有明显的抗性,因此在选择抗生素时应加以充分考虑。
0.5%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂防治小菜蛾田间药效试验

种 比阿维 菌素更 为有 效 的新 型环 保生 物农药 。 主要 作 其
虫 口调 查 每 小 区 随 机 5 取 样 , 点 固 定 调 查 4 , 调 点 每 株 共
用 特点 如下 :1) 广普 : ( 高效 甲维盐 对鳞 翅 目害虫幼 虫 的杀
虫 活性一 般 为普通农 药 的几 十甚 至上百倍 , 特别对 棉铃 虫
于Bt . 可湿性粉剂 ; 药后7 其药效达到 高峰 ,8 0 d 0 倍液 和1 0 0 0 倍 液 的 防效 分 别 达 10 0 %和9 . 二 者 间 无 显 著 差 异 , 75 %, 与 1%除尽悬浮剂 的防效相 当。 0
表1 0 % 5 甲维 盐微 乳 剂 防治 小菜 蛾 田间 试验 调 查统 计 单位 : lm , h
生 , 2~4 为主 。 以 龄
“ 吊丝虫 ” 是世 界范 围 内危 害十字 科 园艺作 物 的重 要害 虫 ,
之一 , 发生 频繁 , 给园艺 生产带 来 了严重损 失 。 由于长期 使 用化 学农药 , 导致小 菜蛾对 多种 农药产生 抗性 , 田问 防治极 为困难 。 甲胺基 阿维 菌素苯 甲酸盐是 阿维 菌素 的衍 生物 , 是
查 2 株 。 药前 检 查 每个 小 区上 活虫 数 , 0 施 施药 后 1 、7 、3 d 再 检查 存活虫 口数 , 计算 防效和校 正防效 。 计算公 式如下 :
防 治前 活 虫 数一 治 后 活虫 数 防 ×1 0 0 防效 ( 口减 退 率 X% )= 虫 防 治前 活 虫 数 防治 区虫 口减 退 率 一 照 区 虫 口减 退 率 对 ×l O O 校 正 防效( ) % = 1 0 对 照 区虫 口减退 率 0一
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

福达农药临时登记证号:LS农药生产许可证(或生产批准文件)号:产品标准号:产品性能(用途):甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是从发酵产品阿维菌素B1a开始合成的超高效生物杀虫剂,害虫接触药液后大量氯离子进入害虫的神经细胞,使细胞功能丧失,扰乱神经传导,发生不可逆转的麻痹,在3-4天内达到最高致死率。
注意事项:1、对蜂、鸟、鱼、蚕有毒,使用时注意对它们的安全性。
应避免污染水源和池塘等。
禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
2、本品属微毒制剂,但使用时应穿防护用品,施完后用肥皂彻底清洗着药部位。
请按照国家农药安全使用准则使用本品。
3、本品对昆虫主要是胃毒作用,因此喷雾要均匀周到,保证足够的药液量。
叶片正反及幼嫩部位有药液均匀分布。
4、在十字花科蔬菜上使用的安全间隔期3天,每季最多使用2次。
中毒急救:中毒症状: 早期症状为瞳孔放大,行动失调,肌肉颤抖,严重时导致呕吐。
急救措施:经口:立即引吐并给患者服用吐根糖浆或麻黄素,但勿给昏迷患者催吐或灌任何东西。
抢救时避免给患者使用增强γ-氨基丁酸活性的药物如巴比妥、丙戊酸等) 。
储存和运输:1、运输:装卸时要轻拿轻放,不得乱扔乱摔。
运输时,后部适当固定,并加盖毡布或绳网,避免滑落。
应防湿、防晒,不得与碱性物质、食物、种子、饲料混运。
避免与皮肤、眼睛接触,防止由口、鼻吸入。
2、贮存:包装件应贮存在通风、干燥的库房中,远离孩童。
净含量(重量):毫升(克)生产日期: 年月日批号: 有效期:2年甲氨基阿维菌素苯甲酸盐有效成分含量:1%剂型:微乳剂微毒生产企业名称:四川福达农用化工有限公司地址: 四川省成都市双流县籍田镇红阳村邮编:610222电话:, 传真: 网址:。
甲维盐原药标准

甲维盐原药标准
一、范围
本标准规定了甲维盐原药的相关参数,包括化学名称、分子式、分子量、结构式、性状、鉴别、甲维盐含量、有关物质、外观和观感、物理常数、试剂和材料、仪器和设备、样品、分析步骤、系统适用性试验、精密度、检测限、线性范围、准确度、稳定性、异常样品的处理和结果的重测、质量保证责任等方面。
二、规范性引用文件
本标准引用了相关的国家和行业标准,包括《农药原药取样方法》(GB/T 14569)、《农药产品质量标准编制说明》(GB/T 21150)等。
三、化学名称
甲维盐的化学名称:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。
四、分子式
甲维盐的分子式为C49H68N2O3。
五、分子量
甲维盐的分子量为700.97。
六、结构式
甲维盐的结构式见附图。
七、性状
甲维盐原药为白色或淡黄色固体,具有特殊的刺激气味。
难溶于水,可溶于有机溶剂。
对光、热稳定,在酸性条件下稳定,在碱性条件下易分解。
八、鉴别
采用薄层色谱法进行鉴别。
取适量甲维盐原药,用适量有机溶剂溶解,点样于硅胶G薄层板上,用展开剂展开,喷以硫酸显色剂,加热至105℃使薄层上的物质完全显色。
在薄层板上可见到甲维盐的斑点,且斑点颜色与标准品一致。
九、甲维盐含量
采用高效液相色谱法测定甲维盐含量。
将甲维盐原药用适量有机溶剂溶解,用高效液相色谱仪测定。
外标法计算含量。
农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测标准-概述说明以及解释

农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是一种常见的农药残留物,广泛应用于农作物的生长过程中。
由于其广泛使用,农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对人类健康和环境造成了一定的潜在威胁。
因此,为了确保食品安全和环境保护,有必要建立相应的检测标准来监测和控制农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的残留水平。
在农药残留物的检测中,农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的检测一直是一个具有挑战性的任务。
因此,制定一套科学合理、操作简便、可靠准确的检测方法和标准对于农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的监管具有重要意义。
本文将从农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的定义和特性入手,介绍其基本概念和主要特点。
随后,我们将详细讨论农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的检测方法,旨在向读者介绍各种常用的检测技术和方法,并探讨其优缺点。
通过对现有检测方法的综合分析,我们将提出一些建议,以优化和完善农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的检测标准。
文章的目的是为了提高对农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的认识和了解,促进检测技术的进步和标准的升级。
进一步加强对农药残留物的监管和控制,以保障公众的健康和环境的可持续发展。
1.2 文章结构本文共分为以下几个部分:1. 引言:在引言部分,我们将对农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测标准的研究背景和意义进行概述,并介绍文章的目的和结构。
2. 正文:正文分为两个子部分。
首先,我们将详细介绍农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的定义和特性,包括其化学性质、来源、用途以及对人体和环境可能产生的潜在危害。
其次,我们将探讨目前常用的农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测方法,包括色谱法、光谱法和质谱法等,分析各种方法的优缺点以及适用范围。
3. 结论:在结论部分,我们将总结农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的重要性,并提出对农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测标准的一些建议,以期提高农产品质量安全控制能力和食品安全监管水平。
通过上述结构的安排,我们将全面深入地探讨农残甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的检测标准与方法,以期对相关领域的研究者和从业人员提供一定的参考和指导。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐治什么虫,能和除草剂一起用吗

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐治什么虫,能和除草剂一起
用吗
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐能够防治鳞翅目昆虫的幼虫以及很多
螨类害虫,比如蛾子的幼虫、蜜蜂的幼虫、蝴蝶的幼虫、红蜘蛛、粉虱等等。
它属于一种广谱性的杀虫剂,具有环保、高效等诸多特点,目前在我国很多地区都有应用。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的杀虫机制是阻碍害虫运动神经,注意不要在鱼塘、蜂场附近使用。
一、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐治什么虫
1、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐能够用于杀除鳞翅目昆虫的幼虫,以及很多螨类害虫,比如它可以防治蛾子的幼虫、蜜蜂的幼虫、蝴蝶的幼虫、红蜘蛛、粉虱等等。
2、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐属于一种广谱性的杀虫剂,具有环保、高效等特点,目前在我国很多地区都有应用。
3、甲氨基阿维菌素苯甲酸的杀虫原理是阻碍害虫运动神经,不要在鱼塘、蜂场、桑园附近使用,药液不要污染池塘等水域。
二、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐能和除草剂一起用吗
1、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐能和除草剂一起用,但是不能和碱性农药混用,所以在和农药混用时要避免碱性农药。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐还可以和不同作用机制的杀虫剂轮换使用,能够延缓抗药性产生。
2、禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
废弃药瓶应该妥善处理,不能做他用,也不可随意丢弃,以免造成水源污染。
3、用本品时使用时必须要穿戴防护服、手套、口罩等,避免吸入药液;施药期间不可吃东西、饮水等。
4危险化学品甲胺基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐) 的理化性质及危险特性表MSDS

物质名称甲胺基阿维菌素苯甲酸盐(甲维Leabharlann )Proclaim物化特性
沸点(℃)
比重(水=1)
饱和蒸气压(kPa)
熔点(℃)
蒸气密度(空气=1)
溶解性
外观与气味
火灾爆炸危险数据
闪点(℃)
爆炸极限
无资料
灭火剂
雾状水,二氧化碳,干粉,水泥,抗溶性泡沫灭火
灭火方法
危险特性
反应活性数据
稳定性
泄漏紧急处理
首先切断火源,隔离泄漏污染区,限制出入.切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。小量泄漏:保持通风,让其尽快挥发,并用沙土覆盖残余物,用非明火工具转移到安全空旷区域。大量泄漏:用沙土隔离,防止地面扩散,保持良好的通风条件,让其尽快挥发,并用沙土覆盖残余物,用非明火工具转移到安全空旷区域。
储运注意事项
储存于阴凉,通风的洁净干燥仓间内。远离高温、火种、酸类,防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放,与遇湿易燃物品隔离储运。平时需勤检查,查仓内温度,查混储。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
防护措施
车间卫生标准
无
工程控制
严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护
不稳定
√
避免条件
避免高温
稳定
聚合危险性
可能存在
避免条件
避免高温,明火,氧化剂
不存在
√
禁忌物
氧化剂
燃烧(分解)产物
二氧化碳、水,二氧化氮
健康危害数据
侵入途径
吸入
√
皮肤
√
口
√
急性毒性
LD50
100~200mg/kg
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DT90 (lab at 20oC)
-
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DT90 (field)
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Note
General literature states DT50 estimated at 8-15 months; range 174-427 days (R4)
Aqueous photolysis DT50 (days) at pH 7水中光解
Potential for particle bound transport index
-
Calculated
High
Maximum UV-vis absorption L mol-1cm-1
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-
Surface tension (mN m-1)
-
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-
Degradation:
Property
Value
水-沉积物系统降解
-
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Water phase only DT50 (days)
-
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Soil adsorption and mobility:
Property
Value
Source/Quality Score/Other Information
Interpretation
Linear
Kd
-
F4
Non-mobile
Koc吸着系数
377000
Notes and range
Literature values range 25,000 to 729,000 mL/g
Freundlich
Kf
-
-
-
Kfoc
-
1/n
-
Notes and range
-
pH sensitivity
-
155569-91-8;137512-74-4 Methylamino abamectin benzoate(salt)
product Name
Methylamino abamectin benzoate(salt)
Synonyms
(4''R)-4''-Deoxy-4''-(methylamino)-avermectin B1 benzoate(salt); Emamectin Benzoate; Avermectin b1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-,benzoate (salt); (4''r)-4''-deoxy-4''-(methylamino)avermectin b1 benzoate; (2aE,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-6'-[(1S)-1-methylpropyl]-17-oxo-5',6,6',10,11,14,15,17,17a,20,20a,20b-dodecahydro-2H,7H-spiro[11,15-methanofuro[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecine-13,2'-pyran]-7-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-[2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-(methylammonio)-α-L-arabino-hexopyranosyl]-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate; (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-[(2R)-2-Butanyl]-21',24'-dihydroxy-5,11',13',22'-tetramethyl-2'-oxo-5,6-dihydrospiro[pyran-2,6'-[3,7,19]trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa[10,14,16,22]tetraen]-12'-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-[2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-(methylammonio)-β-L-arabino-hexopyranosyl]-β-L-arabino-hexopyranoside benzoate; Emanectin Benzoate
Value
7.1
F4
Moderately fast
Note
DT50 6.9 days autumn, 10.9 days winter & 3.6 days summer
Aqueous hydrolysis DT50 (day
-
-
-
Note
-
Water-Sediment DT50 (days)
-
-
-
Melting Point (oC)熔点
141
F4
-
Boiling Point (oC)
-
-
-
Degradation point (oC)
-
-
-
Flashpoint (oC)
-
-
-
Octanol-water partition coefficient at pH 7, 20oC分配系数(正辛醇/水)
ENVIRONMENTAL FATE
Property
Value
Source/Quality Score/Other Information
Interpretation
Solubility - In water at 20oC (mg l-1)水中溶解度
24.0
B3 - @ 25 DegC
Low
Solubility - In organic solvents at 20oC (mg l-1)
Source/Quality Score/Other Information
Interpretation
Soil degradation (days) (aerobic)
土壤降解
(需氧)
DT50 (typical)
300
R4
Persistent
DT50 (lab at 20oC)
193.4
F4
Persistent
0.004
B4
Volatile
Henry's law constant at 25oC (Pa m3mol-1)
-
-
-
Henry's law constant at 20oC (dimensionless)
亨利常数
6.90 X 10-08
Calculated
Non-volatile
GUS leaching potential index
Molecular Formula
C56H81NO15
Molecular Weight
1008.24
InChI
InChI=1/C49H75NO13.C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;/t26?,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39?,40?,41-,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;/m0./s1
P
1.00 X 1005
Calculated
-
Log P
5.0
B4
High
Bulk density (g ml-1)/Specific gravity相对密度
1.2
F4 - @ 23 DegC
-
Dissociation constant (pKa) at 25oC
-
-
-
Note:
Vapour pressure at25oC(mPa)蒸汽压
-3.90
Calculated
Low leachability
SCI-GROW groundwater index (礸l-1) for a 1 kg ha-1or 1 l ha-1application rate
Value
5.35 X 10-03
Calculated
-
Note
Estimated concentrations of chemicals with Koc values greater than 9995 ml g-1are beyond thescope of the regression data used in SCI-GROW development. If there are concerns for such chemicals, a higher tier groundwater exposure assessment should be considered, regardless of the concentration returned by SCI-GROW