农药这些新型杀螨剂品种值得

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杀螨剂是现代农业防治害螨的主要手段。但是近年来杀螨剂新品种上市少,很多品种已使用多年并且多种杀螨剂品种存在交互抗性,并且由于人为使用不当等原因,农业害螨抗药性问题日趋严重。因此开发结构新颖、作用机制独特的新型高效杀螨剂,合理使用杀螨剂,成为农业害螨的防治关键。正在开发的新型杀螨剂

除以上在中国农药信息网上登记的现有杀螨剂外,还有通过查阅相关文献得知的部分己在国外登记上市或即将上市的杀螨剂新品种,以及一些相关专利中提到的具有杀螨活性的相关化合物。如pyflubumide、flometoquin、acynonapyr、硫醚类化合物、3-(2,6-二氟苯基)-1,2,4-噁二唑类化合物、吡唑类化合物等。具体性能如下。

1Pyflubumide

Pyflubumide是一种甲酰苯胺类新型杀螨剂,其分子式为C25H31F6N3O3,由日本农药株式会社研发。目前,pyflubumide已在日本和韩国登记上市,但在我国未见登记。Pyflubumide为呼吸链抑制剂,主要通过抑制琥珀酸脱氢酶,使琥珀酸无法氧化为延胡索酸,从而使害螨线粒体呼吸链受到抑制而致其死亡。Pyflubumide对叶螨、全爪螨有良好的防治效果,但对跗线螨和瘿螨活性较差。同时,pyflubumide对害螨天敌及其他益虫毒性极低。

2Flometoquin

Flometoquin是一种喹啉类杀虫杀螨剂,其分子式为C22H20F3NO5,由明治制果制药公司与日本化药有限公司共同开发。Flometoquin已于年在日本登记上市,但在我国未见登记。Flometoquin具有触杀及胃毒作用,但不具有植物内吸传导性。Flometoquin为线粒体呼吸链复合物Ⅲ(细胞色素bc1氧化还原酶)抑制剂,作用于线粒体内膜还原Qi位点,从而抑制害虫害螨线粒体电子传递及呼吸作用,使能量转换受阻最终使其死亡。Flometoquin在用作杀螨剂时对蜱螨目害虫有良好的杀螨活性,并且对有益生物安全。

3Acynonapyr

Acynonapyr是一种氮杂环类杀螨剂,其分子式为C24H26F6N2O3,由日本曹达株式会社研制,未见上市报道。Acynonapyr为谷氨酸受体抑制剂,通过抑制谷氨酸受体可使神经信号传导受阻,害螨表现为行动失调最终死亡。Acynonapyr对柑橙树红蜘蛛、苹果树红蜘蛛等农业害螨均有良好防治效果,并且与现有杀螨剂无交互抗性。

4硫醚类化合物

年,德国拜耳股份有限公司在专利(WO/A)中公开了化合物Ⅰ结构式,其中交叉双键表示该化合物可能存在E-,Z-同分异构体即五元环存在不同方向。化合物Ⅰ具有杀虫、杀螨、杀线虫活性。对柑橙、蔬菜、棉花、菠萝、坚果等作物上的蜱螨均有良好防治效果。根据沈阳中化农药化工研发有限公司专利(CNA),具有优异的杀螨活性,可用于防治各种螨害。其中化合物1、2、3在药液质量浓度为mg/L时对朱砂叶螨的致死率均为%;化合物l在药液质量浓度为5mg/L时,对朱砂叶螨的致死率为%。

53-(2,6-二氟苯基)-1,2,4-噁二唑类化合物

青岛科技大学专利(CNA)中公开了3-(2,6-二氟苯基)-1,2,4-噁二唑类化合物具有杀虫杀螨活性。其一系列化合物设计主要由美国孟山都技术有限责任公司专利(CNA)中提及的活性化合物KC和乙螨唑进行活性结构拼接及修饰得到。根据专利得知,通式Ⅰ实施例主要针对小菜蛾幼虫及螨卵具有良好的致死活性,但对其他种类害虫害螨及形态并未提及。同时通式Ⅰ实施例还具有对人畜及有益生物低毒性、易降解、环境相容性好的特点。

6吡唑类化合物

西安近代化学研究所专利(CNA)公开了含吡唑结构的一些化合物具有杀螨活性。其主要利用活性亚结构拼接原理,将吡唑与活性亚结构进行有效拼接,从而筛选出具有高杀螨活性的化合物。通过专利得知该类化合物对朱砂叶螨成螨具有良好杀螨活性。同时该类化合物还具有用量低、安全性高等特点。

此外,南开大学也公开了一系列吡唑类化合物专利,如CN141260A、CNA,CNA、CNA。这些专利通式具有杀菌杀螨杀虫活性,主要通过对琥珀酸脱氢酶的抑制作用使琥珀酸无法氧化为延胡索酸,从而使线粒体呼吸链无法完成来达到杀菌、杀螨、杀虫的目的。

总结和讨论

总结杀螨剂的机制、结构、剂型、防效的相关信息发现,目前杀螨剂在机制上主要可分为神经毒剂、呼吸毒剂、生长调节剂等几类,其中神经毒剂与呼吸毒剂的机制研究相对较透澈。在剂型上则以分散性、稳定性较好的乳油与水分散粒剂为主要剂型,而在重要的田间防治效果方面,杀螨剂在防治未发生抗药性的农业害螨时,其防效普遍可达到90%以上。

但农业害螨抗性的发展是十分迅速的,一些杀螨剂比如阿维菌素、噻螨酮、四螨嗪、联苯肼酯、丙溴磷、哒螨灵、乙唑螨腈、腈吡螨酯、虫螨腈、丁氟螨酯、甲氰菊酯、炔螨特、氨基甲酸酯类及一些传统有机磷类,在使用时间及频次增加后其防效下降严重。此外,人为不当使用杀螨剂也造成了害螨抗性在种间及区域上的极不平衡,比如物种方面,二斑叶螨对阿维菌素的抗性已普遍到达高抗水平,但朱砂叶螨对阿维菌素的抗性却在低抗水平;地区方面,两个地区的二斑叶螨对丁氟螨酯的抗性出现了一个高抗水平,一个低抗水平。所以以上的种种现象会使得现有杀螨剂在未来将越来越难以防治害螨。

为此,研究高效低毒的新型杀螨剂及培养正确的杀螨剂使用习惯是十分必要的。在对于新型杀螨剂的开发上目前主要有两个方向:

一个是基于现有杀螨剂进行相关化合物衍生物的研究,比如乙螨唑类、β-酮腈类、四嗪类、季酮酸内酯类等,其中β-酮腈及其衍生物的代表为丁氟螨酯、乙唑螨腈、腈吡螨酯、SYP-等;四嗪类及其衍生物的代表为四螨嗪与氟螨嗪等;季酮酸内酯类及其衍生物的代表为螺螨酯、螺甲螨酯和螺虫乙酯等,而乙螨唑类未见高活性衍生物报道。

另一个是基于机理研发的具有全新结构的杀螨剂,但由于目前对杀螨机制及农业害螨的抗性机制研究得不够深入,短时间内很大可能是基于研究较透澈的神经毒剂及呼吸毒剂展开相关研发工作。这一点在未上市的相关杀螨剂上得到了印证,而剂型上,笔者认为变化的可能性不大,短时间内仍将以乳油和水分散粒剂为主。

此外,放眼我国农药的发展,目前杀螨剂的需求仅次于杀虫剂,位列第2位。同时,绿色农业的不断发展也会使一些虽然防效较好但对环境威胁较大的杀螨剂面临退役,比如有机磷类、有机锡类等,以及在专利层面上一些国内登记或未登记的杀螨剂专利面临或已经到期,比如丁氟螨酯年到期;联苯肼酯、氟螨嗪、乙螨唑、螺螨酯、螺甲螨酯、螺虫乙酯等专利均已到期。以上这些都会刺激杀螨剂的不断进步与发展。因此,杀螨剂的开发具有广阔的前景。

[作者:杨旭,孙洪扬,高一星,张静,张立新(沈阳化工大学功能分子研究所,辽宁省绿色功能分子设计与开发重点实验室,沈阳市靶向农药重点实验室)]

(来源:农资导报农药)

《这些蔬菜病害都是虫子引发的!治病切记对症下药》(植保圈)

蔬菜一发生病害,你就一个劲儿治病害,但殊不知,有些病害很可能是由虫子引发的,不杀虫,病害很难治好!今天,就给大家汇总下,当下发生比较严重的虫害,可能与哪些病害有密切关联。一、蚜虫、粉虱、叶蝉等刺吸式口器的虫害近段时间,白粉虱、蚜虫等刺吸式害虫一直处在盛发阶段,它们不仅危害作物,很可能还会引起一些病害的发生。主要包括下面两种病害:1.病毒病如果棚里的蔬菜感染了病毒病,再加上白粉虱、蚜虫等害虫是各种作物上病毒病的传播介体,如果没有防治好它们,病毒病很难控制住。比如,桃蚜能够传播多种作物的花叶病,马铃薯长管蚜会传播番茄和马铃薯花叶病毒……当然,引起病毒病的虫害和原因还有很多,但刺吸式害虫是一大原因。2.煤污病白粉虱、蚜虫等刺吸式害虫,会在作物叶背上大量分泌蜜露,引发真菌大量繁殖,不仅会影响作物正常呼吸和光合作用,还会引发煤污病等病害的发生,从而降低作物的商品价值。二、螨类害虫、蓟马等8月是红蜘蛛全年的发生高峰期,它不仅会危害作物叶片,很可能在危害叶片的同时,传播病毒,引发病毒病的发生。蓟马今年也是源源不断地发生,像蓟马中的烟蓟马,在一定条件下,会传播番茄斑萎病毒的,严重危害番茄、烟草、莴苣、菠萝、马铃薯等经济作物。西花蓟马,也能传播番茄斑点萎蔫病毒、烟草条纹病毒等,给农业生产带来严重的经济损失!大家在防治病害的时候,一定不要小瞧了害虫给作物造成的伤口!三、介壳虫类8月份的时候,天气处在高温多湿的状态,介壳虫类害虫发生比较多:这类害虫分泌的蜜露或蜡质,不但会污染蔬菜的叶片、果实,并且非常容易导致煤污病的发生。比如有的介壳虫,终生寄居在枝叶或果实上,从而会造成叶片发黄、枝梢枯萎、树势衰退,并且,它排泄的蜜露,很容易诱发煤污病的产生。所以,大家在防治煤污病时,可以看看有没有介壳虫等害虫,有的话,一定要进行虫害的防治,只有这样,才能在一定程度上减少煤污病的发生。四、蛾类害虫、跳甲类害虫大家都知道,蛾类害虫的幼虫几乎都会啃食作物的叶肉,跳甲类害虫也会啃食作物的叶肉,从而让作物产生一些伤口,加上现阶段高温高湿的环境,非常容易引发细菌性病害,或细菌真菌混发的病害发生。比如黄曲条跳甲、菜青虫、甘蓝夜蛾、小菜蛾等害虫咬食了大白菜,让大白菜产生了伤口,可能就会发生软腐病、黑腐病等,再加上虫体也可以携带病菌,就会造成软腐病、黑腐病等病害的传播蔓延。在虫害防治时要注意,上述很多害虫对常用的化学药剂都已产生一定的抗药性,因此用药时一定要注意轮换用药,药剂上可选择生物源农药(如苦参碱、藜芦碱、除虫菊素等)以及其他低毒的化学农药;也可使用一些物理防治措施(黄板、灯光诱杀成虫等),有效防治虫害的同时,减缓抗药性的产生。所以,大家在防治病害时,有害虫的话,建议要先防治或者一同防治!只有这样,才能达到根除的目的!(来源:健康植保、每天农资)预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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