文摘超链
农药中间体
农化新世纪
perniciosus)对石硫合剂产生抗性以来,据FAO统计,1954 ̄1985年,抗药性害虫已由10种猛增到432种,另有科学家认
为已经有450多种害虫或害螨对杀虫剂或杀螨剂产生了抗性,而我国已有45种害虫产生了抗药性,其中卫生害虫9种,农业害虫36种;有报道,单就菊酯类杀虫剂而言,至1990年,至少已有50种害虫和害螨对其产生抗性。世界范围内,昆虫抗药性发展主要在20世纪90年代中期,这与有机氯农药在这一时期的大量使用有关。
从抗性程度而言,山东蚜虫对乐果的抗药性已增加了
1,1,1-三氯-2-硝基乙烷的合成
1,1,1-三氯-2-硝基乙烷是合成烟碱类杀虫剂烯啶虫
胺(Nitcnpyram)的重要中间体。目前,国内关于烟碱类农药烯啶虫胺及其中间体1,1,1-三氯-2-硝基乙烷的研究报道较少,而烯啶虫胺作为新一代的杀虫剂,具有光不稳定性,对环境安全,喷洒有良好的叶面残留影响,高杀虫活性、无植物毒性。在防治水稻、蔬菜及其它剌吸口器类昆虫有明显的效果,还可以应用于土壤,对传统杀虫剂难于控制的温室害虫有很好的效果。
本文主要研究以1,1-二氯乙烯为主要原料,采用浓盐酸和浓硝酸混酸法,直接合成中间体1,1,1-三氯-2-硝基乙烷。通过正交实验确定了反应的最佳条件。
各级标题:
1600倍;水稻二化螟对杀虫双抗药性倍数为22 ̄257倍。以棉
蚜为例,它对硫磷、甲拌磷、马拉硫磷、乐果、氧乐果等有机磷农药均产生严重的抗性,而且多数有机磷农药对棉蚜还产生了交互抗性;20世纪80年代初使用菊酯类农药防治棉蚜,到
80年代中后期,棉蚜对菊酯类农药的抗性已达到了极高水
平。1993 ̄1995年,对氰戊菊酯抗性的报道就大于160倍,属极高抗水平。我国广州郊区用抑太保(IGR类)防治小菜蛾,两年以后即产生抗性。东南亚地区的小菜蛾,对氟虫脲和特氟脲(IGR类)的抗性也已分别超过1000倍和3000倍。从1951年至今,小菜蛾几乎对所有种类的杀虫剂产生了不同程度的抗药性。阿维菌素在中国只是近几年才大面积推广应用的抗生素类农药。但在局部地区1995年就发现小菜蛾田间种群对阿维菌素产生了高达195倍的抗性。
害虫抗药性的产生对农药的创制提了出了更高的要求,在20世纪60年代前,一个农药品种使用10来年,害虫才产生抗药性,70年代缩短到6 ̄7年,80年代只4 ̄5年,而90年代缩短到只2 ̄3年。
目前,在世界范围内研究较多的抗性害虫有:棉铃虫、棉蚜、小菜蛾、二化螟、三化螟、褐飞虱、白背飞虱、玉米螟、潜叶蝇、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾和螨类等。
1实验部分
1.1实验原理1.2实验方法1.3正交实验2
结果与讨论
2.1实验结果
2.2反应条件对产率的影响3
结论
本文节选自《化工中间体》2004
NO:7P40-41作者:王党生
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植物保护
农业害虫抗药性及其治理
世界卫生组织(WHO)对害虫抗药性的定义是:昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力并在其种群中发展起来的现象。从药剂的剂量角度来说,害虫抗药性即指某一品系害虫能忍受杀虫剂一定剂量的能力,这个剂量对同种正常害虫种群中大多数个体是足以致死的。抗性是害虫遗传性状改变的结果。交叉抗性指某类害虫对两种或两种以上的药剂产生抗性的现象。
害虫抗药性的产生是害虫对不利生存环境的一种适应,它只是将同类类群中所固有的抗性潜能表现出来而已。如同达尔文所指出的那样,害虫只是在与其环境互相选择的过程中,保留了同环境相适应的某些性状,并在世代交替中予以传递。
2影响害虫抗药性的因素
抗性表现在敏感昆虫的后代之中,它是一种群体效应。一种害虫对某一药剂产生抗性是由其染色体上的等位基因所决定的,一般情况下,这种遗传变异是由于点突变所造成的。当抗药性等位基因是显性的,抗药性发展就快;当是隐性的,则发展慢,因为隐性表现需要纯合子才能表现抗药性。害虫抗药性的发展一般取决于3个因素:①害虫种群对药剂敏感性的遗传变异;②杀虫剂剂量和频率造成的选择压力;③害虫的繁殖和迁飞能力。
4几种抗药性害虫的治理方案
与其它研究一样,研究农业害虫抗性的最终目的是为了解决害虫抗药性问题。鉴于目前世界各国的害虫防治水平,短时间内仍然以化防为主。故科学家们一致认为,当前应该从以下几方面入手:①限制杀虫剂用药次数;②轮用药剂;③杀虫剂的合理混配或混用;④负交互抗性杀虫剂的应用;⑤农药增效剂和助剂的应用;⑥换用新的药剂;⑦调整作物布局、完善耕作制度。科学家们提议应尽量使用微生物及植物源杀虫剂,以实现世界范围内的农业可持续发展。本文选编自《植物保护》2004
1害虫抗药性现状及研究概况
自20世纪中叶以来,有关害虫大面积暴发从而导致人类经济大量损失的报道数不胜数,因而也引起了越来越多方面的关注。随着农业生产对农药的日渐依赖,害虫抗药性问题自然而然地暴露出来,现已成为害虫综合治理中的重要问题之一。
自1908年Melander首次发现美国梨圆蚧(Aspidiotus
NO:6P15-18作者:王巧兰
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农药中间体
农化新世纪
perniciosus)对石硫合剂产生抗性以来,据FAO统计,1954 ̄1985年,抗药性害虫已由10种猛增到432种,另有科学家认
为已经有450多种害虫或害螨对杀虫剂或杀螨剂产生了抗性,而我国已有45种害虫产生了抗药性,其中卫生害虫9种,农业害虫36种;有报道,单就菊酯类杀虫剂而言,至1990年,至少已有50种害虫和害螨对其产生抗性。世界范围内,昆虫抗药性发展主要在20世纪90年代中期,这与有机氯农药在这一时期的大量使用有关。
从抗性程度而言,山东蚜虫对乐果的抗药性已增加了
1,1,1-三氯-2-硝基乙烷的合成
1,1,1-三氯-2-硝基乙烷是合成烟碱类杀虫剂烯啶虫
胺(Nitcnpyram)的重要中间体。目前,国内关于烟碱类农药烯啶虫胺及其中间体1,1,1-三氯-2-硝基乙烷的研究报道较少,而烯啶虫胺作为新一代的杀虫剂,具有光不稳定性,对环境安全,喷洒有良好的叶面残留影响,高杀虫活性、无植物毒性。在防治水稻、蔬菜及其它剌吸口器类昆虫有明显的效果,还可以应用于土壤,对传统杀虫剂难于控制的温室害虫有很好的效果。
本文主要研究以1,1-二氯乙烯为主要原料,采用浓盐酸和浓硝酸混酸法,直接合成中间体1,1,1-三氯-2-硝基乙烷。通过正交实验确定了反应的最佳条件。
各级标题:
1600倍;水稻二化螟对杀虫双抗药性倍数为22 ̄257倍。以棉
蚜为例,它对硫磷、甲拌磷、马拉硫磷、乐果、氧乐果等有机磷农药均产生严重的抗性,而且多数有机磷农药对棉蚜还产生了交互抗性;20世纪80年代初使用菊酯类农药防治棉蚜,到
80年代中后期,棉蚜对菊酯类农药的抗性已达到了极高水
平。1993 ̄1995年,对氰戊菊酯抗性的报道就大于160倍,属极高抗水平。我国广州郊区用抑太保(IGR类)防治小菜蛾,两年以后即产生抗性。东南亚地区的小菜蛾,对氟虫脲和特氟脲(IGR类)的抗性也已分别超过1000倍和3000倍。从1951年至今,小菜蛾几乎对所有种类的杀虫剂产生了不同程度的抗药性。阿维菌素在中国只是近几年才大面积推广应用的抗生素类农药。但在局部地区1995年就发现小菜蛾田间种群对阿维菌素产生了高达195倍的抗性。
害虫抗药性的产生对农药的创制提了出了更高的要求,在20世纪60年代前,一个农药品种使用10来年,害虫才产生抗药性,70年代缩短到6 ̄7年,80年代只4 ̄5年,而90年代缩短到只2 ̄3年。
目前,在世界范围内研究较多的抗性害虫有:棉铃虫、棉蚜、小菜蛾、二化螟、三化螟、褐飞虱、白背飞虱、玉米螟、潜叶蝇、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾和螨类等。
1实验部分
1.1实验原理1.2实验方法1.3正交实验2
结果与讨论
2.1实验结果
2.2反应条件对产率的影响3
结论
本文节选自《化工中间体》2004
NO:7P40-41作者:王党生
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植物保护
农业害虫抗药性及其治理
世界卫生组织(WHO)对害虫抗药性的定义是:昆虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力并在其种群中发展起来的现象。从药剂的剂量角度来说,害虫抗药性即指某一品系害虫能忍受杀虫剂一定剂量的能力,这个剂量对同种正常害虫种群中大多数个体是足以致死的。抗性是害虫遗传性状改变的结果。交叉抗性指某类害虫对两种或两种以上的药剂产生抗性的现象。
害虫抗药性的产生是害虫对不利生存环境的一种适应,它只是将同类类群中所固有的抗性潜能表现出来而已。如同达尔文所指出的那样,害虫只是在与其环境互相选择的过程中,保留了同环境相适应的某些性状,并在世代交替中予以传递。
2影响害虫抗药性的因素
抗性表现在敏感昆虫的后代之中,它是一种群体效应。一种害虫对某一药剂产生抗性是由其染色体上的等位基因所决定的,一般情况下,这种遗传变异是由于点突变所造成的。当抗药性等位基因是显性的,抗药性发展就快;当是隐性的,则发展慢,因为隐性表现需要纯合子才能表现抗药性。害虫抗药性的发展一般取决于3个因素:①害虫种群对药剂敏感性的遗传变异;②杀虫剂剂量和频率造成的选择压力;③害虫的繁殖和迁飞能力。
4几种抗药性害虫的治理方案
与其它研究一样,研究农业害虫抗性的最终目的是为了解决害虫抗药性问题。鉴于目前世界各国的害虫防治水平,短时间内仍然以化防为主。故科学家们一致认为,当前应该从以下几方面入手:①限制杀虫剂用药次数;②轮用药剂;③杀虫剂的合理混配或混用;④负交互抗性杀虫剂的应用;⑤农药增效剂和助剂的应用;⑥换用新的药剂;⑦调整作物布局、完善耕作制度。科学家们提议应尽量使用微生物及植物源杀虫剂,以实现世界范围内的农业可持续发展。本文选编自《植物保护》2004
1害虫抗药性现状及研究概况
自20世纪中叶以来,有关害虫大面积暴发从而导致人类经济大量损失的报道数不胜数,因而也引起了越来越多方面的关注。随着农业生产对农药的日渐依赖,害虫抗药性问题自然而然地暴露出来,现已成为害虫综合治理中的重要问题之一。
自1908年Melander首次发现美国梨圆蚧(Aspidiotus
NO:6P15-18作者:王巧兰