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1.
世界上对杀虫剂产生较大抗性的卫生害虫已超过140种,双翅目昆虫的抗性水平提高得很快,其次是蚌蠊和虱类,也引人注意。在日本,家蝇、淡色库蚊属对有机磷农药的抗性已成为实际防治的重大问题。  相似文献   
2.
光学活性农药开发的现状与展望(下)   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐逸楣 《农药译丛》1998,20(2):21-32
  相似文献   
3.
对氯苯乙腈     
徐逸楣 《农药译丛》1997,19(5):61-62
  相似文献   
4.
欧美各国的农药生产销售与日本相同,系采用登记制实行管理,只有英国采取自由申报制,但其通用的农药几乎全部适合农药认可制,可说现在实际执行的与登记制并无区别。现在各国的农药法规采用登记制度与订立残留标准二者相辅而行,见(表1)。  相似文献   
5.
蚊蝇醚是日本住友公司开发的扰乱昆虫生长的昆虫生长调节剂,属保幼激素类似物的新型杀虫剂(图1)。由于天然保幼激素在化学上极不稳定且合成也有困难,其本身就不能作杀虫剂使用,且早期发现的保幼激素类似物对光的稳定性也较差,所以当时试图将其开发为田间的农业害虫防治剂有一定困难。但蚊蝇醚在光照下的稳定性好,不仅对粉虱、介壳  相似文献   
6.
如果从分子水平观察生物体的结构成份,都有手征性。核酸就含有D-核糖及D-脱氧核糖,而组成蛋白质的氨基酸全是L型的,组成细胞膜的磷脂质具有L-3甘油磷酸的立体结构,而作为能量代谢的基质为D-葡萄糖,现在还不知道有L-葡萄糖的存在。此外,许多有生物活性的医药和农药是手征性化合物。从现有的实例来看,对映异构体之间生理活性大多是不同的。理所当然活性物质与防治生物的手征性受体在接触点上光学性质是重要的,但  相似文献   
7.
由于新除草剂的分子设计亦为生物灭杀药剂的设计,预测其选择毒性及环境安全性的难度较大,故而其合成数目正在逐渐减少。而对于光合成电子传递系统抑制剂,以及光合作用有关的除草剂等,系对准植物所特有的光合作用环节进行除草剂设计,随着除草剂作用机理研究的深入而急剧增加。也有人在探索过去一套“我亦可行”的设计与作用机理研究相对照进行。而有关除草剂作用类型和作用点,以及真正的作用机理的解释,而今尚有许多  相似文献   
8.
<正> 拟除虫菊酯类杀虫剂的开发和研究,在世界范围内日益进展,新的结构类型不断出现,现在以杀灭菊酯、二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯等产量较大,用于农业或卫生上喷洒防治害虫效果优良,但用于蚊香的熏蒸效果却较差,我们考虑到应使其化合物的分子量减低,促使其蒸气压上升,则易于挥发而  相似文献   
9.
对氯苯乙腈     
对氯苯乙腈(简称 PCCN)是农药和医药的重要中间体,其结构式为: 其纯品为具特殊气味的白色~淡黄色固体,比重d_4~(30.5)1.183,熔点:265℃(760毫米汞柱),闪点:149℃,燃点:559℃。本品难溶于水,可溶于丙酮、乙醇、苯、甲苯。  相似文献   
10.
实际上光学活性体的制取方法大致可分二种,一种是外消旋体的光学拆分法,另一种便是直接制得所需的单一光学活性体。对第一种光学拆分法有下列几种方法:(1)优先结晶法;(2)非对映体法;(3)利用酶及微生物;(4)用手征性高压液相直接分离法,以及选择性取得所需光学活性体的方法;(5)以光学活性化合物为起始原料的化学导向合成法;(6)不对称合成  相似文献   
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