2000 年后杀虫杀螨剂研发进展综述
杀虫剂最新研制方法(新型介离子类杀虫剂研究进展)

杀虫剂最新研制方法(新型介离子类杀虫剂研究进展)据联合国2023年世界粮食安全和营养状况报告称,当今世界上仍有近6.9亿人处于饥饿状态,世界粮食产量仍不能满足人类的需求。
有预测显示,到2050年全球粮食产量需提高60%才能够养活不断增长的世界人口,如何提升粮食的产量与质量成为日益突显的关键问题。
众所周知,在粮食生产中合理使用农药,可以有效地防治病虫草害,从而大幅减少粮食的损失。
目前世界常用农药有600多种,然而,这些已有的品种并不代表可以一直使用下去。
随着对食品安全和环境安全的要求不断提高,农药研发也始终在向着高效、绿色、环保的方向不断提升。
同时,病虫草害对农药所产生的抗药性也呈现出逐年递增的趋势,因此不断研发具有新颖结构以及全新作用机理的绿色农药品种成为目前的迫切需求。
杀虫剂从诞生就始终伴随着毒性问题,新烟碱类等老牌杀虫剂的长期、大量使用,导致其对非靶标生物的毒性蓄积和生态环境问题越来越突出,尤其是部分重要害虫对常用杀虫剂的抗性明显增强。
如对噻虫嗪(thiamethoxam)和烯啶虫胺(nitenpyram)敏感的褐飞虱,田间种群在经过连续30代室内抗性筛选后,抗性上升几十倍(烯啶虫胺)甚至数百倍(噻虫嗪)。
据报道,2023年全球杀虫剂市场规模约为151.46亿美元,因新品种销售市场增长乏力,导致规模和增速均不及除草剂和杀菌剂,增长动力明显不足,市场规模已被杀菌剂超越。
市场亟需要补充全新结构、全新机理的绿色安全杀虫剂,以满足不断增长的实际需求和应对越发严峻的抗性挑战。
1介离子杀虫剂的创制经纬与合成1.1 三氟苯嘧啶(triflumezopyrim)和二氯噻吡嘧啶(dicloromezotiaz)三氟苯嘧啶是杜邦公司(现科迪华)专为亚太地区开发的具有全新化学结构和作用机理的介离子类杀虫剂,可用于水稻、棉花、玉米和大豆等作物,对鳞翅目、同翅目等多种害虫均具有很好的防效。
科迪华首先将该产品开发用于水稻,防治水稻飞虱、叶蝉等,特别是防治褐飞虱。
2023年植物源杀虫剂的开发利用现状以及其前景展望

植物源杀虫剂的开发利用现状以及其前景展望现在越来越重视有关合理利用生态的新方法来有效掌握害虫的讨论,开发对有害生物高效、对非靶标生物平安、易分解且分解产物对环境无损害的生物农药是目前的热点,从生物中提取、分别新的自然活性化合物是开发新农药的重要途径。
“植物源农药”实际上就是利用自然中草药经过筛选配方而研制成的一种“生物农药”,与环境和谐度高。
其主要特点为:(1)植物源农药对人畜平安;(2)在自然环境下易分解,残留量低;(3)是自然的混配复剂,对害虫有拒食、忌避、抑制生长发育、掌握种群等作用,害虫不易产生抗性。
它的优势在于既能调整农作物的生长发育,防治病虫害,又没有化学农药的诸多副作用。
本文就植物源杀虫剂的讨论概况作简要综述,通过分析其优、缺点来展望其进展前景。
一、讨论现状1.杀虫植物资源讨论地球上植物农药非常丰富。
《中国有毒植物》一书列入有毒植物1300多种,其中很多种类具有杀虫(菌)作用或已被作为植物源农药利用。
据1958年中国南方各省统计,被利用的植物农药达411种。
《中国土农药志》一书共记述植物性农药220种,并定出了学名。
据调查统计,中国作为农药的植物主要集中于楝科、菊科、豆科、卫矛科和大戟科等30多科以上。
(1)楝科植物楝科植物约52属1400种,中国约有15属64种。
楝科植物杀虫剂应用较早,其中印楝(Azadirachtaindica)、川楝(Meliatoosendan)和苦楝(Meliaazedacach)是该科中主要的杀虫植物。
印楝是世界上公认的抱负杀虫植物,其活性成分主要分布在种核和叶中。
从其种子中已分别、鉴定出数十种柠檬素类化合物,其中最主要的活性成分是一种四环三萜类化合物——印楝素。
其作用机制主要是扰乱昆虫内分泌系统,影响促前胸腺激素(PTTH)的合成与释放,减低前胸腺对PTTH的感应而造成20-羟基蜕皮酮合成、分泌的不足,致使昆虫变态、发育受阻。
自美国Vikwood公司最早开发出以印楝种核为原料的杀虫剂马格乐后,至今全世界已有近20个国家建立了印楝农药生产厂,并已有十几个产品投放市场,用于防治8目400余种害虫。
氯虫苯甲酰胺等七大双酰胺类杀虫剂开发动态及市场走势

氯虫苯甲酰胺等七大双酰胺类杀虫剂开发动态及市场走势作者:陈小平,柳爱平,关少飞,余蔚蔚,任叶果,刘兴平来源:《世界农药》2021年第11期双酰胺为分子结构中含有2个酰胺结构片断的化合物,本文所讨论双酰胺是指苯环上2个不同位点连有2个酰胺结构片断的化合物,包括苯二甲酰胺(硫代)双酰胺(A1、A2和A3)、甲酰胺基苯甲酰胺(硫代)双酰胺(B1、B2和B3)和苯二胺-N,N'-二甲酰(硫代)双酰胺(C1、C2和C3)共三大结构类型化合物(图1)。
双酰胺类化合物具有农用和医用等广谱生物活性,限于篇幅,下面仅就登记上市的双酰胺类杀虫剂进行分析综述。
01登记上市的双酰胺类杀虫剂双酰胺类杀虫剂是继新烟碱类杀虫剂之后,最受市场关注的一类杀虫产品,也是近年增长最快的一类杀虫产品。
双酰胺类杀虫剂的杰出代表氯虫苯甲酰胺,不仅是杀虫剂研发领域的四大里程碑(苯醚菊酯、吡虫啉、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺)之一,也是2014年以来杀虫剂销售榜首冠军,氯虫苯甲酰胺2014年销售额达14.7亿美元,2019年销售额达17.5亿美元。
现已登记上市的双酰胺类杀虫剂有9个,归属A1、B1和B2结构,其中:(1)邻苯二甲酰胺双酰胺即A1结构类型杀虫剂2个,即氟苯虫酰胺(A1-1,CAS 272451-65-7)和氯氟氰虫酰胺(A1-2, CAS 1262605-53-7)(图2)。
(2)邻甲酰胺基苯甲酰胺(硫代)双酰胺即B1结构类型类杀虫剂6个,即邻甲酰胺基苯甲酰胺双酰胺类杀虫剂——氯虫苯甲酰胺(B1-1,CAS 500008-45-7)、溴氰虫酰胺(B1-2,CAS 736994-63-1)、四氯虫酰胺(B1-3,CAS 1104384-14-6)、环溴虫酰胺(B1-4,CAS 1031756-98-5)、四唑虫酰胺(B1-5,CAS 1229654-66-3)和邻硫代甲酰胺基苯甲酰胺双酰胺类杀虫剂——硫虫酰胺(B1-6,CAS 1442448-92-1)(图3)。
杀虫剂的过去、现在与将来

杀菌剂 3.6(40%) 5.99(22%) 21.81(19%) 55.45(21%) 56.2(20.2%)
其他 0.3(4%) 1.59(16%) 6.38(5%) 15.75(6%) 9.7(3.5%)
合计 8.5(100%) 27(100%) 116(100%) 264(100%) 278.3(100%)
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(3) 以天然源物质出发开发新杀虫剂
– 已知:
• 动物100万种以上 • 植物50万种以上 • 微生物无穷无尽(含亚种)
– 采取化学合成与生物相结合的办法从天然源 物质中寻找杀虫剂
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• 以具有农药活性但难以产业化的或存在 某些不足的生物活性物质为先导物开发 新杀虫剂。
✓ 烟碱类
吡虫啉、腚虫脒、噻虫嗪……
✓ 哒嗪酮类
哒螨酮、哒幼酮、NC-184……
✓ 苯甲酰脲类
除虫脲、定虫隆、啶蜱脲……
✓ 酰肼类
抑食肼、虫酰肼、环虫酰肼……
✓ 嘧啶胺类
环虫腈、嘧螨醚
✓ 阿维菌素类
阿维菌素、依维菌素、埃玛菌素……
✓ 另外,吡咯类(以溴虫腈为代表)、吡唑类(吡螨胺为代 表)、咪唑类已逐成体系。
✓ 有机磷类:
丙硫磷、甲丙硫磷、丙溴磷、吡唑磷、乙酰甲胺磷、异丙胺磷、 甲基胺硫磷、苯硫磷、噻唑磷、蚜灭多、异砜磷、马拉硫磷、 稻丰散、二溴磷、敌百虫、吡嘧磷、mesulfenfos
✓ 氨基甲酸酯类:仲丁威等
✓ 拟除虫菊酯类:氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、四溴菊酯、高氰 菊酯、氟酯菊酯、丙烯菊酯、苄呋菊酯、七氟菊酯、氟苄呋 菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰 菊酯、乙氰菊酯、Cyhalcfop-butyl
害虫生物防控发展历程及其研究进展

Special Planning绿色防治害虫生物防控发展历程及其研究进展刘玉升(山东农业大学植物保护学院,新农村发展研究院,山东泰安 271018)生物防治(Biological control)是一门研究利用天敌控制植物病害、虫害和农田杂草的理论和实践的学科,害虫生物防控(传统称谓生物防治)则是指利用生物活体或生物代谢产物防控害虫的理论和技术体系。
害虫生物防控研究的内容,包括害虫生物防控的基本理论,害虫天敌的主要类群,害虫天敌资源调查评价方法,天敌标本采集、制作与保存方法,农业害虫寄生性天敌、捕食性天敌和病原微生物输引、保护利用的原理和方法[2]。
自中国确立生态文明建设、农业绿色发展方向以来,对于害虫生物防控的需求日渐加大,仅仅停留在对于自然天敌因素的输引、保护利用水平已经远远不能满足社会发展的需求,因此,昆虫生产学和天敌昆虫繁育和应用领域得到快速发展[5-6]。
新中国成立70年来,在害虫生物防控领域方面的研究取得了巨大成就。
害虫防控新技术不断发展,如利用昆虫不育性(辐射不育、化学不育、遗传不育等)及昆虫内外激素、RNAi 和植物抗性(抗虫性)等在害虫防控领域的进展,从而扩大了害虫生物防控的范畴。
所以,害虫生物防控分为狭义的害虫生物防控和广义的害虫生物防控。
狭义的害虫生物防控,又称为传统的害虫生物防控,是直接利用天敌控制害虫的技术[3]。
广义的害虫生物防控,与相关学科交叉渗透,又可理解为“大”生物防控,如将传统农业防治的植物抗虫性、耐虫性、补偿性等利用列入生物防控范畴,并且成为生态植物保护学的主体内容[4]。
DOI: 10.16815/ki.11-5436/s.2020.01.004农业工程技术(温室园艺)世界害虫生物防治发展史世界害虫生物防治发展史可以分为3个阶段:早期生物防治时代,即生物防治的萌芽时期(公元304~1887年);中期生物防治时代,其中包括经典生物防治时期(1888~1939年)和化学防治时期(1939~1962年);现代生物防治时代,其中包括综合防治时代(1962~1992年)和可持续控制时代(1992年至今)[2]。
双酰基肼类昆虫生长调节剂的作用机理及抗药性研究进展

双酰基肼类昆虫生长调节剂的作用机理及抗药性研究进展贾变桃
【期刊名称】《现代农药》
【年(卷),期】2008(7)4
【摘要】双酰基肼类杀虫剂是近几年陆续开发的一类高效、选择性强、对环境友好的昆虫生长调节剂,其作用靶标与昆虫蜕皮激素(20E)一样,结合于蜕皮激素受体(ECR)--过剩气门蛋白(USP)的异源二聚体,诱导昆虫早期基因的转录,但由于双酰肼类化合物在昆虫体内的持续存在,使20E不存在情况下发生的事件不能进行,如多巴脱羧酶(DDC)等基因的表达受阻,不合成几丁质,羽化激素不能释放,最后使幼虫早熟脱皮而死亡.随着这类杀虫剂使用时间和范围的不断扩大,对其抗药性的研究也逐渐引起了重视.本文主要综述了这类新型杀虫剂作用机理及抗药性等方面的研究进展.【总页数】5页(P9-13)
【作者】贾变桃
【作者单位】山西农业大学农学院,山西,太谷,030801
【正文语种】中文
【中图分类】TQ453.4;TQ450.1
【相关文献】
1.酰基肼类杀虫剂毒理机制与抗药性研究进展 [J], 刘永杰;沈晋良;马海芹
2.双酰肼类昆虫生长调节剂的研究进展 [J], 徐志红;李俊凯
3.苯甲酰基脲类和肼类昆虫生长调节剂对棉铃虫的生物活性 [J], 戴芬;吴声敢;王强;
赵学平;吴长兴
4.二芳甲酰基肼类(DAH)昆虫生长调节剂的构效关系及作用机理研究概述 [J], 张一宾
5.具有蜕皮激素活性的昆虫生长调节剂1,2-二苯甲酰基-1-特丁基肼的合成[J], 张建兴;黄德音;郭庆铭
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2024年杀螨剂市场调查报告

杀螨剂市场调查报告导言杀螨剂是一种用于杀灭螨类害虫的化学药剂。
螨类害虫广泛存在于我们的日常生活中,对人类健康和环境造成威胁。
为了解决这个问题,不同类型的杀螨剂被广泛研发和使用。
本报告旨在分析全球杀螨剂市场的情况,探讨其发展趋势和潜在机会。
市场概况根据最新市场研究数据,全球杀螨剂市场在过去几年有着稳定的增长趋势。
主要推动市场增长的因素包括人们对卫生环境的日益重视,以及可用性和效果不断提高的新产品的推出。
杀螨剂市场根据产品类型可以分为有机杀螨剂和化学杀螨剂两大类。
有机杀螨剂受到越来越多消费者的青睐,因为其相对较安全,并且不会对环境造成过多影响。
而化学杀螨剂则在一些特定情况下,如严重螨害的情况下,提供了更强大的解决方案。
市场细分根据应用领域不同,杀螨剂市场可以进一步细分为家庭用杀螨剂和农业用杀螨剂。
家庭用杀螨剂是目前市场上最主要的消费领域,包括用于床上用品、沙发和地毯等家居用品的杀螨剂。
农业用杀螨剂在农业生产中起着重要作用,可用于预防和治疗植物上的螨虫。
市场竞争全球杀螨剂市场竞争激烈,拥有多家大型跨国公司和地方性企业。
市场上的主要参与者包括拜耳、杜邦、巴斯夫等知名制药公司。
这些公司通过广告、促销和产品创新等手段积极争夺市场份额。
此外,一些新兴企业也在不断加入市场,并推出具有创新性的产品。
市场趋势和机会随着人们对卫生环境和室内空气质量的关注不断增加,杀螨剂市场有望继续保持稳定增长。
此外,消费者对可持续、环保的杀螨剂的需求也在增加。
因此,研发和推广更安全、更环保的杀螨剂将是市场的一大趋势。
另外,农业用杀螨剂市场也存在巨大的增长潜力。
随着全球人口的增长和可耕地面积的减少,农业生产需要更高效、更可靠的杀螨剂来保证作物的健康生长。
结论杀螨剂市场是一个具有潜力的市场,不仅因为人们对卫生环境的日益重视,也因为农业生产中螨害的需求。
市场上的竞争激烈,但同时也提供了发展和创新的机会。
杀螨剂制造商应关注环保、可持续发展,并不断改进其产品以满足不同消费者需求。
2024年杀螨剂市场分析现状

2024年杀螨剂市场分析现状市场概述杀螨剂是一种用于杀灭或控制室内害虫螨类的化学物质。
它广泛应用于住宅、医院、农田等地,以防止或减少螨虫的繁殖和对人体或作物的危害。
随着人们对卫生环境要求的提高和保健意识的增强,杀螨剂市场近年来获得了快速增长。
市场规模根据市场研究数据显示,全球杀螨剂市场的规模在过去十年中呈现稳步增长的趋势。
2019年,全球杀螨剂市场的价值达到了XX亿美元,并预计在未来五年内将以每年X%的复合年增长率增长。
市场驱动因素1. 卫生环境意识的提高人们对卫生环境和健康的重视越来越高。
螨虫是一种常见的室内害虫,对人体健康有一定威胁。
随着卫生环境意识的提高,人们对杀螨剂的需求不断增加,希望能够消除螨虫并提供更清洁的生活环境。
2. 宠物市场的增长宠物市场的不断扩大也推动了杀螨剂的需求增长。
许多宠物会滋生螨虫,给家庭的卫生和健康带来威胁。
因此,饲主们需要使用杀螨剂来控制宠物身上的螨虫,保持家庭的卫生环境。
3. 农业领域需求增加在农业领域,螨虫是常见的害虫之一。
它们会危害农作物的生长并导致产量下降。
为了保护作物,农民需要使用杀螨剂来控制螨虫的繁殖。
因此,农业领域对杀螨剂的需求也在增加。
市场竞争态势杀螨剂市场竞争激烈,存在许多主要参与者。
这些参与者包括全球性的化学巨头公司、农药制造商以及小型杀虫剂生产商。
由于市场需求的增加,新的参与者也在不断涌入市场。
地区分析1. 亚太地区亚太地区是全球杀螨剂市场的最大消费地区之一。
该地区的快速城市化和经济增长推动了人们对卫生环境的关注。
此外,农业领域的发展也促使了杀螨剂市场的增长。
2. 北美地区北美地区的杀螨剂市场也处于相对稳定的增长阶段。
市场竞争激烈,主要是由于高度发达的宠物市场和卫生要求的提高。
3. 欧洲地区欧洲地区是全球杀螨剂市场的重要消费地区之一。
随着人们对健康和环境影响的关注不断增加,杀螨剂市场在欧洲地区呈现出强劲的增长势头。
市场前景和趋势杀螨剂市场在未来几年内有望保持稳定增长。
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吡唑类,由拜耳公司。是继氟虫腈后开发的另一个吡唑类化合物,与氟虫腈相比,不仅具有杀虫活性,还具有杀线虫和杀螨活性。2007年在巴西获准登记,用于防治甘蔗、水稻害虫。
20.pyrafluprole
21.pyriprole
日本农药公司开发的pyrafluprole和pyriprole,也属于1–位芳基吡唑类杀虫杀螨剂。
4.噻虫胺,clothianidin
氯代噻唑类,由武田公司与BAYER公司共同开发。具有内吸活性。主要用于蔬菜、水田、棉花等,可茎叶处理、水田施用、土壤处理和种子处理。茎时处理或水田施用使用剂量为50~100g/ha,土壤处理剂量为150g/ha,种子处理剂量为200~400g/100kg种子。
5.呋虫胺,dinotefuran
七、酰肼类2个
24.环虫酰肼,chromafenozide
环虫酰肼由日本化药株式会社和三共株式会社研制开发,是一种新颖的昆虫生长调节剂,属二酰基肼类化合物。环虫酰肼通过它的激素活性破坏昆虫的蜕皮而致效。此种激素活性系由保幼激素及蜕皮激素同时进行调节,从而导致昆虫产生致命性的蜕皮。室内与田间试验表明,环虫酰肼对危害水稻、蔬菜、果树、茶树及其他作物的鳞翅目害虫的幼虫具有出色的控制作用。剂型有0.3%DL(低飘散粉剂)和5%FL(水悬浮剂)。活性谱:亚洲稻螟、稻纵卷叶螟等120g/hm2。苹果卷叶蛾、甜菜夜蛾等用5%FL 1000~2000倍液喷雾。
2.噻虫啉,thiacloprid
氯代噻唑类,由BAYER开发。是一种新的对刺吸口器害虫有高效的广谱杀虫剂。对梨果类水果、棉花、蔬菜和马铃薯上的重要害虫有优异的防效。除对蚜虫和粉虱有效外,它对各种甲虫(如马铃薯甲虫、稻象甲)和鳞翅目害虫如苹果树上的潜叶蛾和苹果蠹蛾也有效,并且对相应的所有作物都适用。根据作物、害虫及施用方式不同,其用量为48~180gai /hm2。噻虫啉具有内吸性并有急性接触毒性及胃毒作用。噻虫啉的土壤半衰期短,对鸟类、鱼和多种有益节肢动物安全。它对蜜蜂很安全,在作物花期也可以使用。由于其较低的哺乳动物毒性,噻虫啉对操作者和消费者安全。
季酮酸类(tetronicacid)杀虫杀螨剂是拜耳公司在筛选除草剂的基础上发现的一类新型杀虫杀螨剂,目前有3个品种螺螨酯(spirodiclofen)、螺虫酯(spiromesifen)和螺虫乙酯(spirotetramat),均具有很好的杀虫和杀螨活性,使用剂量为50~200 gai/hm2。
16.螺螨酯17.螺虫酯18.螺虫乙酯
22.丁烯氟虫腈
由大连瑞泽公司创制。丁烯氟虫腈对鳞翅目等多种害虫具有较高的活性,特别是对水稻、蔬菜等作物上的害虫呈现了与氟虫腈同等的活性,可防治菜青虫、小菜蛾、螟虫、粘虫、褐飞虱、叶甲等。由于该药剂对鱼类低毒,为其在水稻、蔬菜上的应用开辟了更广的空间。
23.乙螨唑(Etoxazole)
是20世纪80年代中期由Yashima公司发现的一个噁唑啉类化合物,1998年开始商品化。像氟螨嗪和苯甲酰苯基脲类杀螨剂一样,乙螨唑分子中也具有2,6-二氟苯基基团。它对许多害螨的螨卵、幼螨和若螨具有较高活性,但对成螨没有防效。乙螨唑还可以防治蚜虫、水稻叶蝉和小菜蛾。它对益螨没有副作用,对哺乳动物毒性低(LD50为5 000mg/kg),在环境中的持效期短(DT50为19d)。专家认为:乙螨唑的作用机理与苯甲酰苯基脲类杀螨剂作用机理类似,都可以抑制螨生长期间的蜕皮过程。
9.倍速菊酯
卫生用菊酯类杀虫剂,由扬农股份创制。
10.硫肟醚
又名硫肟醚菊酯,由湖南化工研究院(国家南方农药创制中心湖南基地)创制。1999年9月10日在中国申请了发明专利,2000年2月又在欧洲、日本、韩国、巴西等多个国家申请了发明专利。2004年5月该产品获农业部农药临时登记证。室内与田间药效试验及毒性试验结果表明:该品种具有杀虫效果显著效防治菜青虫、茶毛虫、茶尺蠖、茶小绿叶蝉等多种害虫。
3.噻虫嗪,thiamethoxam
氯代噻唑类,由瑞士诺华公司开发。能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫,尤其是对同翅目害虫有很高的活性。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花、菜豆、果树、花生、向日葵、大豆、烟草和柑桔等。可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、金龟子幼虫、马铃薯甲虫、跳甲、线虫、地面甲虫、潜叶蛾等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫。既可用于茎叶处理、种子处理,也可进行土壤处理。在推荐剂量下,对作物安全,无药害。该药不仅具有触杀、胃毒、内吸活性,而且比吡虫啉具有更高的活性、更好的安全性、更广的杀虫谱、更快的作用速度、更长的持效期,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。该品种已在世界近30个国家20多种作物上进行开发应用,在竞争激烈的农药市场上,显示出很大的优势。
三、有机磷类2个
11.硝虫硫磷12.氯胺磷
11.硝虫硫磷
四川化工研究院创制。化合物中等毒。杀虫广谱,对多种刺吸式口器害虫害螨及蚧壳虫等有防效。具有触杀、胃毒作用,对植物具有渗透性。制剂为30%EC。防治柑桔矢尖蚧有较好防效,用药浓度600~800倍。
12.氯胺磷
由浙江乐斯化学有限公司与武汉工程大学联合研制开发。对稻纵卷叶螟、螟虫、稻飞虱、
17.螺虫酯,spiromesifen
又名螺甲螨酯,由拜耳开发的季酮酸类杀虫杀螨剂。主要用于棉花、蔬菜和观赏植物防治粉虱和叶螨,使用剂量为100~150 ga.i./hm2,剂型主要为240g/L悬浮剂。化合物的特殊性能在于它对粉虱类和螨类的卵和成虫都有效,尤其对温室粉虱和棉红蜘蛛。以100~150 g/hm2的剂量用于棉花、蔬菜和观赏植物上,可保持很长的持效期;在草莓、苹果等果类作物及玉米等作物上也显示出良好的应用前景。值得注意的是,它对粉虱若虫和若螨特别有效,对粉虱卵也有极高的杀伤力,还可降低卵的孵化率,对其成虫除有很高防除效果外,还可降低其产卵率。如果将它同吡虫啉混配可弥补其早期防治的不足,同噻虫啉复配又可解决其后期防治的欠缺。在应用上,它确是一个“宽容度”很高的品种,新结构带入新性能。
新肼酯类化合物,1990年由尤利来路化学工业公司发现,1999年开始商品化。它是一个专用杀螨剂,主要防治活动期叶螨,但对一些其它螨类,尤其对二斑叶螨具有杀卵作用。实验室研究表明,联苯肼酯对捕食性益螨没有负面影响;对哺乳动物毒性低(LD50为5 000mg/kg);在环境中持效期短(DT50<1d)。尤利来路公司在其技术资料中提出,联苯肼酯是一种γ-氨基丁酸(GABA)拮抗剂,但进一步的研究结果目前尚未见报道。
二、拟除虫菊酯类5个
6.四氟甲醚菊酯7.甲氧苄氟菊酯8.联苯肼酯9.倍速菊酯10.硫肟醚
6.四氟甲醚菊酯,Dimefluthrin
卫生用菊酯类杀虫剂。
7.甲氧苄氟菊酯,Metofluthrin
卫生用菊酯类杀虫剂,住友公司开发。对淡色库蚊的药效比目前使用的产品高40倍。该化合物具有优异的蒸发作用。
8.联苯肼酯,Bifenazate
25.呋喃虫酰肼
呋喃虫酰肼是江苏省农药研究所有限公司暨国家南方农药制中心江苏基地创制的具有仿生性质的昆虫生长调节剂。对目前农作物上多种危害严重的鳞翅目害虫如甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、小菜蛾、二化螟等都表现出较高的生物活性,对经济作物上一些危害严重的鳞翅目害虫,如茶尺蠖、柑橘潜叶蛾等同样也表现出较高的生物活性,但对哺乳动物和鸟类、鱼类、蜜蜂毒性极低,对环境友好,属微毒农药。目前,该品种的原药及其悬浮剂均已取得农业部临时登记,产品正式投放国内市场。
一、新烟碱类5个
1.啶虫咪,acetamiprid
又名吡虫清,氯代吡啶类。由日本曹达公司研发。啶虫咪不仅内吸性强、杀虫谱广、活性高,而且作用速度快、持效期长。既能防治地下害虫,又能防治地上害虫。适宜作物及对作物的安全性:大多数作物特别是蔬菜(甘蓝、白菜、萝卜、黄瓜、西瓜、茄子、辣椒、草莓等)、果树(苹果、柑橘、梨、桃、葡萄等)、茶、马铃薯、烟草等,推荐剂量下对作物安全、无药害,对蜜蜂等影响小。防治对象:蚜虫、叶蝉、粉虱、蚧等。
叶蝉、蓟马、棉铃虫等有效。化合物稳定性及代谢产物的研究还在继续。四、酰胺类(邻甲酰氨基苯甲酰胺类2个,吡啶酰胺类1个)
四、酰胺类(邻甲酰氨基苯甲酰胺类2个,吡啶酰胺类1个)
13.氟虫酰胺14.氯虫酰胺15.氟啶虫酰胺
13.氟虫酰胺,flubendiamide
由德国拜耳公司与日本农药株式会社共同开发。具有独特的作用方式,高效广谱,残效期长,毒性低,用于防治鳞翅目害虫,是一种Ryanodine(鱼尼丁类)受体,即类似于位于细胞内肌质网膜上的钙释放通道的调节剂。取代苯二甲酰胺类化合物作为农药,已引起全世界的广泛重视。20%水分散粒剂可防治小菜蛾、斜纹夜蛾、菜螟,还可防治苹果害虫,其用量为50 gai/hm2,也可防治棉花、烟草和其他作物上的棉铃虫以及水稻二化螟等害虫。
14.氯虫酰胺,Chlorantraniliprole
新型结构(双酰胺/吡唑类)的广谱杀虫剂,由Dupont公司发现并开发。该杀虫剂的最大特点是其新颖的作用方式,其只作用于存在于昆虫体内的鱼尼丁受体(RyR),这种受体与哺乳动物体内的鱼尼丁受体存在结构上的差异,如人体中存在的是RyR的三种亚型,即RyR1,RyR2和RyR3。因此该杀虫剂对哺乳动物的毒性很低。
四氢呋喃类,由日本三井化学公司开发。杀虫谱广,具有内吸活性。烟碱类化合物比较分析:各化合物的作用方式虽有共性,但在烟碱乙酰胆碱受体的具体结合位点上不尽相同。因此,噻虫嗪与吡虫啉之间无交互抗性,这也是该类杀虫剂的优点之一。此外,由于化合物本身结构导致理化性质不同,到达昆虫受体的量不同,与受体结合的量不同。药剂之间的活性比较有待测试,各药剂的应用特点也有待开发和定位。
对目前农作物上多种危害严重的鳞翅目害虫如甜菜夜蛾斜纹夜蛾小菜蛾二化螟等都表现出较高的生物活性对经济作物上一些危害严重的鳞翅目害虫如茶尺蠖柑橘潜叶蛾等同样也表现出较高的生物活性但对哺乳动物和鸟类鱼类蜜蜂毒性极低对环境友好属微毒农药