常见杀虫剂的类别及其特点.docx
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常见杀虫剂的类别及其特点
现在市场上各种杀虫剂种类繁杂,氯虫苯甲酰胺、
阿维菌素、甲维盐、毗虫咻、唳虫眯、毒死卿、敌敌畏、高效氯氤菊酯、高效氯氟氤菊酯、廛虫嗪、异丙威、螺虫乙酯、虱嫡服、丁瞇腺、苦参碱.藜芦碱等等,有的我自己都是第一次听说。
但根据其化学结构特点,可以划分成几大类,每一类中的药剂都有相似的特点,这样更便于记忆和理解、使用这些杀虫剂。
常见杀虫剂的分类及其作用方式、靶标位点、中毒表现等
类别及其发展简史
代表
作用方式
作用位点(靶标)
中毒
表现
备注
冇机磷类:
1932年科学家发现了有机磷化合物的生物活性,1941年英国人和德国人在合成有机磷神经毒剂时发现部分化合物对昆虫的毒性,1944年徳国人Schrader合成了第一个内吸性有机磷杀虫剂OMPA和TEPP,
1944年合成了代号
E605的对硫磷。
敌敌畏、毒死婢、丙浪磷、三醴磷、辛硫磷、氧乐果、杀扑磷等
1、熏蒸:
药剂从害虫体壁上的气门进入;2、触杀:
通过体壁、口器、体壁(节间膜)、足(附节)、触角和翅;3、胃毒:
咀嚼式口器取食植物组织时进入到昆虫肠胃中;4、内吸:
药剂被植物吸收
乙酰胆碱酯酶:
吸附昆虫体内神经元释放的乙酰胆碱酯酶,使传导昆虫神经冲动的乙酰胆碱无法水解,在突触处大量积累,从而干扰神经冲动的正常传导,诱发神经毒素,导致昆虫死亡。
兴奋、抽搐
1、人畜中毒,应先行催吐,立即静脉注射或口服阿托品,再送医救治;2、药效和温度成正相关;3、不同种类间毒性、作用方式相差较大;4、敏感作物较多;
5、大多为广谱杀虫剂。
后,害虫取食植物汁液时进入虫体内;
氨基屮酸酯类:
1925年科学家发现毒扁豆中的毒素,毒扁豆碱,属于天然氨基屮酸酯类化合物。
40年代Gysin开发出第一个氨基屮酸酯类杀虫剂-地麦威,
1953年联合碳化公司合成屮蔡威(西维因)。
灭多威、异丙威、仲丁威、
涕灭威、克白威、丁硫克百威等,以及杜邦的即虫威
1、触杀;2、胃毒;3、内吸;4、熏蒸。
和有机磷类相似前虫威则是钠离子通道抑制剂
同上
1、人畜中毒后送医前救治方法,和有机磷类相似;2、药效对温度反应不敏感;3、击倒速度比冇机磷类快;4、毒性相差很大,涕灭威、克1了威和灭多威属于高毒药剂;5、部分种类对哺无效。
拟除虫菊酯类:
模
I型:
结构中
钠离子通道:
1
1、人畜中毒
拟天然除虫菊植物
不含a-M
昆虫的神经冲
型:
后无特效解
中除虫菊素的化学
基,胺烯菊
动在传导过程
兴
药,催吐后
结构,人工合成的
酯、丙烯菊
1、触杀;2、
中,神经元的
奋、
尽快送医救
杀虫活性、稳定性
酯、苯瞇菌
胃毒;
轴突有大量的
不协
治;2、部分
更好的药剂。
美国
酯、二氯苯謎
钠离子和钾离
调运
种类药效对
人在1947年首先
菌酯等;1【
子的进出,并
动;
温度反应呈
人工合成了世界上
型:
结构中含
受离子通道的
II
负相关;3、
第一个拟除虫菊酯类杀虫剂-丙烯菊酯,1949年商品化生产,日本人紧随其后,在70年代初开发出苯瞇菌酯和含有a-M基的亂苯醍菊酯;英国人在1972年开发出第二代菊酯类药剂,二氯苯瞇菊酯,接着,日本人、德国人相继开发出多个新类型的药剂。
有a-氤基等,漠氛菊酯、氯氤菊酯、高效氯氤菊酯、亂戊菊酯、高效氯氟氤菊酯、高效氟氯鼠菊酯、甲軌菊酯、联苯菊酯等
控制。
该类药剂就是破坏神经元轴突的离子通道扰乱钠离子的进出,导致其神经功能紊乱,中毒死亡。
型:
痉挛、麻痹
以触杀为主,击倒速度较快;4、大多属于中毒或低毒;
5、抗性和交互抗性明
显;6、部分对!
®类效果差;
氯化烟碱类:
属于杂环类化合物。
拜耳公司于80年代中期开发出世界上第一个烟碱类杀虫剂-毗虫咻,日本曹达紧接着在80年代末开发出噪虫W,武ffl1989年开发了烯唳虫胺,瑞士诺华(先正达的前身公司之一)1991年开发出唾虫
卩比虫咻、噪虫丿眯、烯噪虫胺、囉虫嗪、嚏虫咻等
1、根部内吸;2、触杀;3、驱避。
乙酰胆碱酯酶受体:
选择性控制昆虫神经系统的烟碱型乙酰胆碱酯酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的传导。
麻痹致死。
1、高效低毒,但对蜜蜂有毒;2、唳虫眯对温度敬感,呈正相关性;
3、对蛹类无效。
嗪。
抗生素类:
利用微生物代谢产物杀虫的药剂。
苏云金杆菌1901年日本人在蜡状芽泡杆菌群内发现的。
1975年日本北里研究所发现的十六元大环内酯化合物邛可维菌素,成为人类在农业生产中应用抗生素的新里程碑。
阿维菌素、屮维盐、多杀菌素、浏阳霉素、苏云金芽泡杆菌等
1>触杀;2、胃毒。
氯离子通道
邙可维菌素):
作用于昆虫神经元突触或肌肉神经元突触的GABAA受体,干扰神经末梢的信息传递,延长氯离子开放通道,大量氯离子的涌入阻断了神经末梢和肌肉的联系,是昆虫麻痹、拒食、死亡。
麻痹、拒食
等
1、阿维菌素原药对人畜高毒;2、阿维菌素、多杀菌素属于广谱杀虫剂,苏云金芽泡杆菌对鳞翅1」幼虫活性高,甲维盐比阿维菌素的触杀效果更高。
苯屮醸丿尿类:
70年代荷兰人研发除草剂时意外发现了一种没有除草效果但对昆虫有效的苯屮酰腺类化合物,儿丁质抑制剂。
灭幼眠、除虫
W(敌灭灵)、定虫隆
(抑太保)、
氟铃腺(盖虫散)、氟虫腺
(卡死克)、伏虫腺(农梦特)等
胃毒
抑制昆虫儿丁质的合成,从而扰乱其蜕皮规律。
发黑、僵硬、畸形。
1、高效低毒;2、药效缓慢而持久,应与速效性杀虫剂配合使用或提前使用;
3、对蚕有毒。
酰胺类:
1998年日
垄歌:
氟虫酰
1、触杀;2、
鱼尼丁受体:
肌肉
1、高效低
本农药和拜耳公司联合开发出第一个诱导昆虫鱼尼丁受体的杀虫剂-氟虫酰胺,即垄歌。
杜邦公司在2000年开发出在作物体导管内上下传导的鱼尼丁高效杀虫剂-氯虫苯屮酰胺,康宽。
胺;康宽:
氯虫苯屮酰胺;福戈:
氯虫苯屮酰胺+嚏虫嗪;氤虫酰胺。
胃毒;3、渗透传导(康宽)
诱导昆虫产生鱼尼丁,使钙离子无限释放进而导致严重缺乏后,瘫痪死亡。
僵硬、拒食、瘫痪
毒,对鱼类、蜜蜂毒性小;
2、药效慢,防治大龄幼虫时应提前用药或和其它速效性药剂配合使用;
3、不宜连续使用。
毗哇类:
1989年法国罗那普朗克公司将毗哇杂环和氟元素结合开发出第一个毗醴类杀虫剂一氟虫亂
氟虫鼠、丁烯
氟虫氤
1、胃毒;2、触杀;3、内吸。
氯离子通道
兴奋
1、对蜜蜂有毁灭性毒
害,
2009年7月我国明令禁止生产、使用氟虫氛
(可以做种子处理剂使用);
2、丁烯氟虫鼠是大连瑞泽开发的新型苯基毗1坐类杀虫剂,对蜜蜂毒性
小。
季酮酸类:
拜耳在开发除草剂时发现了螺哺酯,其后进一步合成了螺虫酯和螺虫乙酯
螺虫乙酯(亩旺特)、螺哺酯、螺甲嫡酯
双向内吸传导
抑制害虫体内脂肪合成过程中的乙酰辅酶A竣化酶的活性,从而抑制脂肪的合成,阻断害虫正常的能量代谢,最终导致死亡。
药效较慢,
应提前喷药或与速效性药剂配合使用。
毗噪类:
最早由瑞士汽巴嘉基在1988年开发。
毗蜗酮(毗嗪酮)
触杀、
双向传
导内吸
口针穿
透阻塞
3小时内停止
取食,48小
时后大多死亡
1、对刺吸式口器害虫高效;
2、均匀喷药;
3、不要连续大剂量使用,避免害虫产生抗药性
毗咯类:
1987年美国鼠胺公司开发的含有三氟屮基毗咯睛的杀
虫哺睛(除尽、浪
虫睛)
触杀胃
毒渗透
性强并
干扰昆
虫体细
胞线粒
因为缺少能量供应,中毒后活动减弱,虫
1、杀虫杀嫡;
2、对鱼
虫杀哺剂。
有一定
内吸性
体内氧
化磷酸
化过程
体上出现斑点、体色改变、瘫软、死亡
类有毒
保幼激素类和蜕皮激素类:
烯虫酯,是1973年第一个商品化保幼激素类杀虫剂;1985年美国罗门哈斯则第一个开发出蜕皮激素类杀虫剂一抑食腓。
保幼激素类:
蚊蝇瞇、双氧威、苯虫恤一-主要用于卫生害虫防治;蜕皮激素类:
抑食脐(虫死净)、虫酰耕
(米满)
胃毒触
杀
干扰昆虫变态发育过程
畸形、死亡
药效缓慢,应提前用药或和速效性杀虫剂配合使用
沙蚕毒素类:
异足索沙蚕,日本人钓鱼用的鱼饵,是一种生活在海滩泥沙中的环节蠕虫,起初发现这种虫子对蚊蝇有毒,接触多的人也有恶心、头痛等反应,1934年Nitta从中分离出一种活性成分一一沙蚕毒素NTX,1962年Hagriwara首次人工合成,1965年武田公司首次开发出第一个沙蚕毒素类杀虫剂:
巴丹。
巴丹、杀虫单、杀虫双、杀螟丹
触杀胃毒较弱的内吸和熏蒸
阻断胆碱能突触的传递巴丹对叶蝉不仅能迅速致死,而且在亚致死剂量下还能抑制収食(减小伸咏频率,减少蜜露分泌),抑制其传毒行为,从而防止水稻病毒病的发生。
此外,巴丹还具有一定的杀菌活性,作为杀虫剂施用,在田间对病原菌也能产生一定抑制反应。
呆滞、麻痹死亡
(没有痉挛和兴奋反应)
1、对水稻、果树、蔬菜等多种作物上的螟虫、钻心虫等鳞翅LI害虫叶蝉、飞虱等效果突出;
2、对蚕高毒;
3、大白菜、
甘蓝等十字花科蔬菜的幼苗对杀螟丹、杀虫双敏感,在
夏季高温或作物生长较弱时更敏感;豆类、棉花等对杀虫环、杀虫双特别敏感,易受药害。
植物源杀虫剂:
从植物器官或组织中提取出的杀虫活性成分
秸类:
印楝素-从楝科乔木植物中提取的祜类化合物;
触杀、胃毒、绝育、拒食等
直接或间接通过破坏昆虫口器的化学感应器官产生拒食作用;通过对中肠消化酶的作用使得食物的营养转换不足,影响昆虫的生命力。
高剂量的印楝素可以直接杀死昆虫,低剂量则致使出现永久性幼虫,或畸形的蛹、成虫等。
通过抑制脑神经分泌细胞对促前胸腺激素(PTrH)的合成与释放,影响前胸腺对蜕皮當类的合成和释放,以及咽侧体对保幼激素的合成和释放。
昆虫血淋巴内保幼激素正常浓度水平的破坏同时使得昆虫
1、对儿乎所冇植物害虫都有效果;
2、药效缓慢,注意用药时机或与其它杀虫剂配合使用;3、当今国内市场上标注印楝素杀虫剂的产品不少有隐性成分。
卵成熟所需要的卵黃
原蛋口合成不足而导
致不育
冇机酮、酯类:
鱼藤酮一从鱼藤中提取的酮类化合物。
除虫菊
素一从除虫菊中提取的酯类化合物;
触杀、胃毒、拒食、驱避、抑制生长等
抑制昆虫细胞中电子传递
行动
迟缓、麻痹;
1、妈虫、菜青虫、跳甲、蓟马等药效显著(鱼藤酮);
2、杀虫迅速,持效期长;
3、见光易分解;
4、对鱼高毒。
生物碱类:
苦参碱-从苦参的根茎叶等器官提取的生物碱类化合物;藜芦碱-从百合科藜芦属植物中提取的生物碱类
胃毒、触杀、拒食、绝育
苦参碱:
麻痹神经中枢,凝固蛋口质致使其气孔堵死,窒息死亡
窒息
死亡
1、对蔬菜、果树、大田上的妈虫、菜青虫、小菜蛾、螟虫、哺类等多种害虫有效;
2、药效较慢,注意施药时机或与其他药剂配合使用。
3、当今国内农药市场
化合物;
上苦参碱类杀虫剂大多有隐性成分。
微生物杀虫剂1901年日本人在蜡状芽砲杆菌群内发现苏云金杆菌。
苏云金杆菌、白僵菌、绿僵菌、核多角体病毒、颗粒病毒等
触杀、胃毒
寄生破坏昆虫虫体扰
乱其代谢过程
患病
死亡
1、对环境、人畜安全;
2、药效缓慢但有积累性药效;
3、注意使用技术及其当时环境条件。
神经元反射弧示意图
当昆虫的感觉神经原接收到某种刺激信号以后,通过轴状突触快速把该信号传递联系神经原,联系神经原则并通过释放出的乙酰胆碱,把信号进一步传递给运动神经,运动神经再把信号传递给肌肉使之动作。
在联系神经释放出乙酰胆碱后瞬间就有乙酰胆碱酯酶释放迅速分解掉乙酰胆碱酯酶,从而中止其信号的持续传递,至道感觉神经再次把感觉信号传递过来。
有机磷类杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂就是通过抑制乙酰胆碱酯酶的释放,
使运动神经不间断的把信号传递给肌肉,肌肉连续动作一一抽搐,造成神经紊乱中毒;拟除虫菊酯类和茁虫威等,则是通过干扰感觉神经和联系神经之间的钠离子通道使之中毒;氟虫氤、阿维菌素等是干扰神经系统的氯离子通道;氯虫苯屮酰胺等诱导位于昆虫体细胞内线粒体中产生鱼尼丁使钙离子的释放紊乱导致其中毒瘫痪。
常见杀虫剂作用位点(靶标)示意图
了解杀虫剂的这些知识看似很复杂、枯燥,但确实很重要。
只有了解杀虫剂的原理和特点才能在生产中正确应用,最大限度的发挥其药效,同时规避其对人畜、蜜蜂等天敌、鱼类等水生生物的不利影响,达到安全、髙效的口的。
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