《农药作用机理》

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常用农药作用机理

常用农药作用机理

扑虱灵
buprofezin
环烷脲;1%, 触杀和胃毒作用。抑制昆虫几丁质的合成,干扰新陈代谢,使幼 优乐得、 2-特-丁亚胺-3-异丙基Applaud,NN 1.5%粉;2% 虫、若虫不能形成新皮而死亡。药后 l ~ 3 天才死亡,持效期长 10%,25%, 苯基 -1 , 3 , 5- 噻二嗪 - 螨、虱、蚧.特效 I-750 粒;10%乳; (30~40天),不杀成虫,能抑制成虫产卵和卵的孵化。与常规 50%粉 4-酮 40%悬。 农药无交互抗性。
1000--2000倍
四螨嗪 敌敌畏 乐果 氧化果 辛硫磷
clofentezine
50%、25%、20% 阿波罗、螨死 3 , 6- 双( 2- 氯苯基) 悬,10%、20% 杀螨剂 净 1,2,4,5-四嗪 粉 50%、80%乳油 40%乳油 40%乳油 50%乳油 氧化乐果 蚜、螨、介、蛾 蚜、螨、介 同上
持效期长,主要用作杀卵剂,对幼龄期有一定的防效。2-3周达高 1000-2500倍 峰 广谱高效,速残、残效短。具胃毒、触杀和熏蒸作用 广谱内吸杀虫杀螨剂,具触杀胃毒作用 同上。可低温使用. 1000—1500倍 1000—1500倍 同上 1500倍
对鳞翅目幼虫高 具胃毒、触杀作用,但易光解 效,
双[三(2-甲基-2-苯基 螨 丙基)锡]氧化物
三氯杀螨砜 Tadiome 三氯杀螨醇 dicofol
Tetradifom 8%乳、20%粉 20%乳
2,4,4'5-四氯二苯砜 内吸性杀螨剂 广普杀螨剂
对卵和植食性螨类,除成螨外,对所有发育阶段均有效。杀螨谱 广,杀螨活性高,以触杀作用为主。也能直接使用雌螨不育或导 致卵不孵化。 无内吸作用。对成螨、螨卵、若螨,有很强的触杀作用,速效性 1000-1500倍 好. 具有内吸性和熏蒸作用,对成螨、幼螨、若螨及卵均有效。可用 于防治果树、棉花、蔬菜、茶及观赏植物上螨类(叶螨、跗线 螨)和粉虱、蚜虫、叶蝉,同时对小菜蛾、棉叶夜蛾等也有一定 效果。 500 倍 、 在 紫 外 光下转变为具杀 虫活性的物质在 晴天使用为宜。

溴虫腈农药的作用机理_应用及开发前景_孙国强

溴虫腈农药的作用机理_应用及开发前景_孙国强

溴虫腈对水生生物及蜜蜂、鹌鹑等的毒性较高。为确
定溴虫腈是否具有遗传毒性, 李小燕等人利用单细胞凝胶 电泳技术检测了溴虫腈对小鼠脾、肝细胞的 DNA 损伤作 用, 并在同等剂量下, 比较了脾、肝两种组织细胞 DNA 对 溴虫腈毒性敏感性的差异, 试验结果表明, 无论是脾细胞 还是肝细胞, 419- 1916m g /kg剂量范围内溴虫腈所致的 受损细胞率和 DNA 损伤程度与阴性对照组比较均具有显 著性差异 ( P < 0 05- 0 001) , 说明溴虫腈可引起脾细胞 和肝细胞 DNA的损伤 [ 1] 。
佳效果。防 治害 螨的 持效期 与使 用计 量呈 正 相关 性。
10% 溴虫腈悬浮剂对二点叶螨 ( T etranychu s)表现出杀卵
活性。 国内一些单位在某些重要害虫上所做的对比试验结
果列于表 1、2中, 从中可以看出 10% 溴虫腈相对以下两种 昆虫生长调节剂效果要更好。
综上所述, 10% 溴虫腈悬浮剂剂型的杀虫谱广, 并且 被广泛应用于蔬菜、果树及部分的作物, 并且表现出高效 而用量低的特点。
其作用机制是昆虫取食或接触溴虫腈后, 在昆虫体内经过 多功能氧化酶转变为具杀虫活性化合物 ( CL303, 268 ), 然 后作用于标靶虫体细胞内线粒体, 破坏氧化磷酸化 ADP 转变成 ATP 的生理过程。 ATP 是细胞维持生命的 化学 能, 在线粒体积累高能量的 H+ 离子, 这些离子为线粒体生 理学过程 (例如氧化磷酸化 ) 提供能量来源; 具有生物活 性的 CL303, 268滞留在线粒体的内膜和外膜, 在线粒体内 膜与 H + 结合并释放于外膜, 使线粒体内膜不积累 H + 离 子。缺少 H + 离子, ADP转化为 ATP的氧化磷酸化过程就 因缺少能量而停止, 不能产生 ATP, 细胞就停止生命功能, 最终导致害虫死亡[ 2] 。 3 溴虫腈的防效及使用方法

农药的生物活性及其毒性作用机制研究

农药的生物活性及其毒性作用机制研究

农药的生物活性及其毒性作用机制研究农药是一类用于防治农作物病虫害和草害的化学品,其作用原理是通过影响目标生物体的生命过程,达到防治的效果。

不可否认的是,农药在农业生产中发挥了重要作用,同时也给环境、人类和非目标生物带来了一定的负面影响。

因此,对农药的生物活性及其毒性作用机制进行深入研究,对于保证农业可持续发展、维持生态平衡和人类健康至关重要。

一、农药的生物活性农药的生物活性是指农药与生物体发生相互作用所表现出的效应。

农药与生物体的相互作用可以通过吸收、吞噬、皮肤接触、呼吸等多种途径实现。

农药分子在与生物体的相互作用中,其机理可主要归结为以下三种类型:1.酶抑制剂部分农药分子与生物体内的一些重要酶相互作用,从而抑制酶的活性。

酶作为一种重要的蛋白质催化剂,对生物体内化学反应的调节和控制起着关键作用。

因此,酶抑制剂会导致生命过程受到干扰,甚至进一步引发生理疾病。

2.神经毒剂神经毒剂是指那些有特殊神经毒理效应的农药。

它们会与神经细胞或神经递质相互作用,破坏神经系统得正常功能,进而出现瘫痪、死亡等结果。

神经毒剂类型的农药很容易对目标生物表现出显著的毒性作用,但它们同时也对人类和非目标生物产生潜在的毒性威胁。

3.内分泌干扰剂内分泌干扰剂是指那些通过干扰内分泌系统的正常功能,导致生理功能异常的农药。

内分泌系统是人体中的一种维持生理平衡的重要调节系统。

毒性用药物可以干扰内分泌系统的激素合成、分泌、转运、代谢等过程,进而导致人类、动植物的正常生理功能异常。

二、农药的毒性作用机制农药的毒性作用机制可以归纳为以下几种类型:1.细胞毒性作用机制细胞是生命体的基本单位,毒性药物直接对细胞的生命过程造成影响,从而表现出细胞毒性作用。

细胞膜为细胞内外物质交换的主要屏障,有很多农药分子可以通过直接穿过细胞膜,进入细胞内部,与不同的细胞结构进行相互作用而产生毒性效应。

2.代谢毒性作用机制很多毒性药物在体内经过代谢反应,产生代谢产物,通常称为代谢物。

初一生物Bt生物农药的作用机理

初一生物Bt生物农药的作用机理

初一生物Bt生物农药的作用机理初一生物 Bt 生物农药的作用机理Bt 生物农药是一种利用孢子结晶蛋白毒素杀灭害虫的生物农药。

它是利用一种具有制虫效果的芽孢杆菌 Bacillus thuringiensis 来制备,因此得名。

Bt 生物农药的作用机理主要包括以下几个方面。

一、杀虫蛋白的分解Bt 生物农药中的主要成分是杀虫蛋白,它通过进入害虫体内后,被害虫体消化酶分解,释放出具有杀虫作用的活性片段。

这些活性片段会与害虫肠道中的细胞膜蛋白结合,破坏细胞膜的完整性,导致细胞内发生渗漏现象,最终引起害虫体内电解质平衡的紊乱,从而导致害虫的死亡。

二、毒素的作用靶点Bt 生物农药中的杀虫蛋白毒素主要通过与害虫肠道细胞的特定受体结合而发挥作用。

这些受体位于肠道上皮细胞的微绒毛上,与杀虫蛋白毒素结合后,通过改变受体结构从而破坏肠道细胞的正常功能。

例如,某些杀虫蛋白毒素会使受体失去葡萄糖吸收功能,导致害虫体内糖代谢紊乱,最终导致害虫死亡。

三、杀虫蛋白的毒力与抗性问题Bt 生物农药的杀虫蛋白毒素在作用于害虫时,其毒力是非常高效的。

然而,随着时间的推移,一些害虫种群产生了对杀虫蛋白毒素的抗性。

这是因为害虫在毒素压力下经过遗传变异,进化出了能够降低或抵抗杀虫蛋白毒素的特性。

为了解决这个问题,科学家通常会通过改变杀虫蛋白毒素的构造或生成多种不同类型的杀虫蛋白毒素来应对害虫抗性的产生。

四、环境友好性与传统化学农药相比,Bt 生物农药具有较好的环境友好性。

Bt 杀虫蛋白毒素在土壤和水中容易自然降解,对非目标生物和环境影响较小。

此外,Bt 生物农药对益虫、蜜蜂等有益昆虫的影响也较小,有利于生态平衡的维持。

综上所述,Bt 生物农药的作用机理主要包括杀虫蛋白的分解、毒素的作用靶点、杀虫蛋白的毒力与抗性问题以及环境友好性。

通过深入研究和应用Bt 生物农药,我们可以更好地保护农作物免受害虫的危害,同时减少对环境的负面影响,实现可持续农业的发展。

农药三要素及作用机制

农药三要素及作用机制
柑橘园
百草枯 250克/升 水剂
是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用
适用于防除果园、桑园、胶园及林带的杂草。
草除灵 50% 悬浮剂
具有内吸传导作用
用于油菜田防除猪殃殃和繁缕,对油菜安全,对阔叶杂草有效。
乙羧氟草醚 15% 乳油
触杀型除草剂
用于小麦、大麦、花生、大豆和稻田除草。
异恶草松48% 乳油
乙草胺50% 乳油
主要通过单子叶植物的胚芽鞘或双子叶植物的下胚轴吸收,吸收后向上传导,主要通过阻碍蛋白质合成而抑制细胞生长,使杂草幼芽、幼根生长停止,进而死亡。
玉米、棉花、豆类、花生、马铃薯、油菜、大蒜、烟草、向日葵、蓖麻、大葱等。




虫剂杀虫剂阿维.螺螨酯20%悬浮剂
触杀作用,主要抑制螨的脂肪合成,阻断螨的能量代谢。
可有效抑制棉花立枯病、枯萎病、黄萎病;水稻稻瘟病、白叶枯病、恶苗病、烂秧病、纹枯病等。
叶枯唑20%可湿性粉剂
内吸杀菌剂
对水稻白叶枯病和细菌性条斑病、柑桔溃疡病有较好的防治效果。
多菌灵80%可湿性粉剂
干扰病原菌有丝分裂中纺锤体的形成,影响细胞分裂,起到杀菌作用。
广谱性杀菌剂,防治瓜类白粉病、疫病,西红柿枯萎病,蔬菜苗期立枯病、猝倒病,梨黑星病,桃疮痂病,苹果褐斑病,葡萄白腐病、黑痘病、炭疽病。
代森锰锌80%可湿性粉剂
优良的保护性杀菌剂,为植物提供Zn元素,除解决缺锌的症状外,给植物增强抵抗病害的能力,从而相对地起到杀菌作用。
对防治梨黑星病、苹果斑点落叶病、瓜菜类疫病、霜霉病、大田作物锈病等效果显著.
甲基硫菌灵70%可湿性粉剂
具有内吸、预防和治疗作用,
防治黄瓜白粉病、炭疽病、茄子、葱头、芹菜、番茄、菜豆等灰霉病、炭疽病、菌核病,苹果轮纹病、炭疽病,葡萄褐斑病、炭疽病、灰霉病、桃褐腐病,柑桔贮藏中的青霉、绿霉病。

生物农药 作用机制 竞争排斥作用

生物农药 作用机制 竞争排斥作用

生物农药作用机制竞争排斥作用1. 引言1.1 生物农药的定义生物农药是指利用生物制剂或微生物等天然生物制品来防治农作物病虫害的一种农药形式。

与化学农药相比,生物农药不含化学合成成分,对环境和人体健康的危害较小,具有较好的环保性和生态友好性。

生物农药主要通过利用天然的生物控制因子来达到杀灭病虫害和保护作物的目的,其中包括利用微生物、植物提取物和昆虫激素等。

生物农药的使用可以有效减少化学农药的使用量,降低对环境的污染和对农产品的残留,有助于提高农产品的品质和安全性。

由于生物农药的机制与化学农药存在差异,因此也可以避免害虫对化学农药的抗药性问题。

生物农药因其绿色环保的特点逐渐受到人们的重视,成为农业生产中的重要手段之一。

1.2 生物农药的基本作用生物农药的基本作用是在农业生产中用于控制和预防害虫、病害和杂草的生物制剂。

与化学农药相比,生物农药通常由微生物、植物提取物或昆虫激素等天然物质制成,具有较高的环保性和可持续性。

生物农药能够通过多种方式对害虫、病害和杂草进行干扰和控制,从而减轻农作物的损失并提高产量和质量。

1. 杀灭害虫:生物农药可以通过直接毒杀害虫或干扰其生长发育周期来控制害虫的数量。

比如利用一些具有杀虫活性的微生物制剂或植物提取物来减少害虫对农作物的危害。

2. 防治病害:生物农药可以通过增强作物的抗病性或抑制病原菌的生长繁殖来预防和控制病害的发生。

例如利用具有抗病活性的微生物制剂或植物提取物来提高农作物对病原菌的抵抗能力。

3. 控制杂草:生物农药也可以通过干扰杂草生长发育或抑制其光合作用来控制杂草的数量和繁殖。

采用具有除草活性的微生物制剂或植物提取物可以减少农田中的杂草数量,保证农作物正常生长。

生物农药的基本作用是通过各种方式对农田中的害虫、病害和杂草进行干扰和控制,达到减少化学农药使用量、保护环境和提高农作物产量的目的。

生物农药在农业生产中具有重要意义,正日益受到农民和农业专家的重视和推广。

路富达作用机理

路富达作用机理

路富达作用机理详解一、简介路富达(Loftalfly)是一种新型的生物农药,其主要成分为氟吡菌酯和肟醚菌胺。

这种药物的出现,为农作物病害的防治提供了新的可能。

然而,关于路富达的作用机理,目前尚未有明确的研究结果。

本文档旨在通过对现有资料的整理和分析,对路富达的作用机理进行详细的探讨。

二、路富达的主要成分路富达的主要成分是氟吡菌酯和肟醚菌胺。

氟吡菌酯是一种广谱的杀菌剂,主要通过抑制真菌细胞膜的形成,从而阻止真菌的生长和繁殖。

肟醚菌胺则是一种线粒体呼吸链抑制剂,能够破坏真菌的能量供应,从而达到杀菌的效果。

三、路富达的作用机理1. 破坏真菌细胞膜:氟吡菌酯作为一种广谱的杀菌剂,其主要作用机理是通过抑制真菌细胞膜的形成,从而阻止真菌的生长和繁殖。

具体来说,氟吡菌酯能够与真菌细胞膜中的磷脂分子结合,形成稳定的复合物,从而改变细胞膜的物理和化学性质,使其无法正常功能。

2. 破坏真菌的能量供应:肟醚菌胺作为一种线粒体呼吸链抑制剂,其主要作用机理是通过破坏真菌的能量供应,从而达到杀菌的效果。

具体来说,肟醚菌胺能够与真菌线粒体中的氧化磷酸化过程中的铁硫蛋白结合,从而阻止电子的传递,使线粒体无法正常进行能量代谢,最终导致真菌的死亡。

3. 增强植物的抗病性:路富达除了具有直接杀菌的效果外,还具有增强植物抗病性的作用。

这主要是因为氟吡菌酯和肟醚菌胺在杀死真菌的同时,还能够诱导植物产生抗病性相关的酶和蛋白质,从而提高植物对病害的抵抗能力。

四、总结路富达作为一种新型的生物农药,其作用机理主要包括破坏真菌细胞膜、破坏真菌的能量供应和增强植物的抗病性。

这些作用机理的发现,为我们理解路富达的杀菌效果提供了重要的理论依据,也为路富达的进一步研究和应用提供了新的思路。

然而,关于路富达的具体作用机理,目前尚未有明确的研究结果,需要我们进一步的研究和探索。

有害生物毒理学农药主要的作用机制.

有害生物毒理学农药主要的作用机制.

有害生物毒理学农药主要的作用机制昆虫、植物和真菌本都是人类的朋友,但当它们开始威胁人类的健康,抢夺的人类食物,于是变成了有害生物。

从荷马提出用硫磺驱除害虫到现在己有三千多年了,二硝基邻甲酚成为第1个有机合成的杀虫剂也有一个多世纪了。

随着杀虫剂滴滴涕、杀菌剂福美双和除草剂二十世纪三四十年代的研制成功,人们进入了有害生物研究和化学防治有害生物的时代。

对于农药的研究从主要考虑其有效性的时代,很快进入主要研究农药对人、作物和环境的影响以及农药怎样在有害生物上起作用的时代。

Hoskins在1928年开辟了昆虫毒理学,并且很快扩展到杂草和病菌领域。

一个关于农药怎样在有害生物上起作用的新学科—有害生物毒理学就此诞生。

选择毒性农药必须有效,具选择性并且安全。

有害生物防治必须综合考虑经济、人类健康和环境因素。

杀虫剂必须对危害作物的害虫有选择毒性,对于益虫相对安全;除草剂应该用来杀死杂草而对相近种属的作物不产生伤害;杀菌剂例如用在葡萄上,应该杀死致病菌而不干扰酿酒必需的一些酵母菌的发酵作用。

不同的作用机制或者不同的靶标以及对应的农药的例子将在下文中给出。

第1代有机合成农药大体上每hm2需要1-11 kg,最近30年应用的农药有效剂量仅是早期的10/0-10%。

农药不仅越来越有效,而且显示出很高的生物选择性。

充分利用农药对靶标位点的特异性和不同特性使农药达到高效安全。

自然界为农药的活性和选择性提供了令人惊叹多样性作用机制,农药对物种的专一性有时也取决于农药在不同生物体内的代谢机制。

主要靶标农药被设计出来主要是为了干扰有害生物体内主要靶标的生理功能,从而使它们不再有危害性。

这里的靶标是指农药与有害生物的结合部位。

农药实质上就是与靶标结合或相互作用,从而对有害生物产生伤害或使其不具有竞争性。

这意味着农药与特定的酶、受体、通道、蛋白质和生物膜可能有个或数个靶标、结合部位和结合方式。

具有4-6个主要靶标的杀虫剂和除草剂占到世界销量的四分之三。

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★ 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) 编辑课件
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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
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
甲醛等。
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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)
➢触杀作用
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5
•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
农药作用机理
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1
内容提要
一、杀虫剂(杀螨剂) 二、杀菌剂 三、除草剂
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2
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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3
•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
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、
➢熏蒸和触杀作用
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6
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
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7
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。
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18
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。
❖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。
常见药剂:硫丹(硕丹)、六六六、DDT
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11
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。
常见药剂:杀螟丹(巴丹)、杀虫双、杀虫单、杀 虫环
❖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)
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12
杀虫剂作用机制简介
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10
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。
常见药剂:灭多威(万灵)、丁硫克百威、西维因
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9
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)
❖病毒制剂
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16
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
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17
杀菌剂的作用机理
❖杀菌剂对菌体细胞结构和功能的破坏
➢ 胃毒作用
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4
➢体壁是以触杀作用为主•从的体杀壁虫进剂进入入昆虫
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。
★ 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。
常见药剂:敌敌畏、辛硫磷、乐果、毒死蜱(乐斯本)
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8
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。
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