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拜耳(Bayer)公司于1974年末开始对拟除虫菊酯类杀虫剂进行了研究,其第一个市场销路较好的产品为1982年的氟氯氰菊酯,该化合物以很低的剂量用于多种家用和卫生制剂。1976年曾发现五氟苯菊酯对双翅目害虫有速效,五氟苯菊酯是氯菊酸的五氟苯酯,1985年合 相似文献
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文章简述了研制拟除虫菊酯类杀虫剂的进展及该类杀虫剂的品种、特点;并介绍几种国内外近年来研制的新型家庭用卫生杀虫剂的配方。 相似文献
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通过三年的试验和大面积示范,使用甲氰菊酯、氯氟氰菊酯等防治果树害虫,虫果率可减少92.2~99.5%,效果明显优于辛硫磷乳油和乙敌乳油,并可兼治叶螨、卷叶虫、蚜虫、星毛虫、金龟子,枣步曲等。 相似文献
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1-4月份,由于国外市场对拟除虫菊酯类杀虫剂需求下降,国内企业出口明显减少,且国内今春虫害不严重,导致该类产品市场疲软,价格走低。 相似文献
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一、2.5%敌杀死防治稻纵卷叶螟的效果为了摸清2.5%敌杀死(溴氰菊酯)防治稻纵卷叶螟的最佳用药量及其防治效果,试验设每亩10、15、20毫升、50%甲胺磷乳油0.2斤、空白对照,五个处理。结果表明以每亩15毫升杀虫保苗效果最好。24小时防效为100%; 相似文献
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拟除虫菊酯类杀虫剂的抗性问题 总被引:4,自引:0,他引:4
拟除虫菊酯杀虫剂是七十年代中期发展起来的一类高效、低毒的仿生农药。可是它们也是人工合成的化学农药,长期大量使用,害虫同样会对它们产生抗药性。本文介绍了目前世界各国及中国部分地区农业害虫对拟除虫菊酯类杀虫剂的抗性情况,初步分析了产生抗性的原因,并提出了延缓抗性的主要办法——合理用药,轮换使用与混用。 相似文献
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近年来,由于拟除虫菊酯类杀虫剂的迅速发展,出现了各种有用化合物,其应用范围正在从室内扩大到室外。然而,却几乎没有有关加工和应用方法方面的报导。除虫菊——一种天然的杀虫剂,由于其具有迅速的击倒作用、杀虫谱广、对哺乳动物低毒和能够防治抗性害虫等一系列优异的性能,已经广泛地用于防治卫生害虫。但是,另一方 相似文献
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1973年秋,英国科学家在布莱顿会议上介绍了二氯苯醚菊酯研制成功,又在1974年夏,于赫尔辛基的学术会上宣布了杀灭菊酯合成成功后,人们引起了极大的反响。自那以后,这类光稳定性的(或称为第二代的)拟除虫菊酯杀虫剂以惊人的速度被开发和普及。1976年,东南亚和拉丁美洲的部分地区就较早付诸实用。1977年,部分发达国家也开始应用了。即使在农药登记审查十分严格的美国,也对上述两种农药予以正式登记并使用。据说,到1980年此类杀虫剂已占全部杀虫剂使用额的9%。这在长达约100年的天然除虫菊素和30年的第一代拟除虫菊酯的发展史上,是一个飞跃。从害虫防治来看,也可谓是“划时代的”。 相似文献
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蚊子是人类最为讨厌的卫生害虫之一,其不仅吮吸人血,而且会传播疟疾和登革热等多种疾病。长年来,人们采用各种方法来灭杀蚊子,但由于地球变暖,使蚊子的生长更为有利,故灭蚊是一个长期的工作。 相似文献
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非酯类拟除虫菊酯杀虫剂的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
对拟除虫菊酯杀虫剂酯功能键的进一步改进研究,导致新型非酯结构拟除虫菊酯的发展,以醚菊酯为代表,介绍了这类化合物的生物特性及研究概况。指出非酯类拟除虫菊酯作为新一代拟除虫菊酯杀虫剂,具有很大的发展潜力。 相似文献
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拟除虫菊酯类农药对人、畜一般为中等毒性,但某些品种经口毒性也很大,如溴氰菊酯对小白鼠的经口LD_(50)仅14毫克/公斤(花生油载体),大白鼠为67~86毫克/公斤,属高毒物质,人体中毒也有死亡病例报告。这类农药吸收进入机体后,可较快分布至全身各组织器官,排出也比较快,雄性大白鼠口服溴氰菊酯,药物及其代谢物可于2~4天内被完全清除,志愿者口服用同位素~(14)C标记的溴氰菊酯,48小时可从体内消失,故无明显的积累毒性。体内代谢主要是在酯酶和混合功能氧化酶的作用下被水解和氧化,酯酶一般使其酯解为醇和酸两大部份,后者以游离酸或与葡萄糖醛酸、甘氨酸形成结合物排出体外,醇的部分则被氧化,含氰基者氰基的清除比较慢。酯酶和混合功能氧化酶的抑制物,通常可增加拟除虫菊酯农药的毒性。 相似文献
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由于对鱼类等水生生物具有高毒危害以及可能导致稻飞虱再猖獗等原因,到目前为止,除了醚菊酯,水田一直还是我国拟除虫菊酯类农药的“禁区”。但日本早在20世纪80年代就开发使用了对水生生物较安全的拟除虫菊酯类农药,如苯醚菊酯、醚菊酯和乙氰菊酯等,获得登记并在水稻田上成功使用;1988年菲律宾开始登记用于水稻的拟除虫菊酯类农药,如氯氰菊酯、溴氰菊酯等,到20世纪90年代拟除虫菊酯类农药已经成为菲律宾水稻上的常规药剂。此外,越南、泰国、马来西亚以及南美洲的巴西、阿根廷等国家也早已使用拟除虫菊酯类农药防治水稻田害虫。 相似文献
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在对多种拟除虫菊酯类杀虫剂的质谱数据进行归纳整理的基础上,分析研究了其质谱裂解规律。结果表明:拟除虫菊酯类杀虫剂在离子化条件下,大多数品种极易裂解。含三元环的羧酸酯类菊酯分子中的羰基与三元环间的碳碳键易发生α断裂,得到含三元环的的特征碎片离子,同时苯环的苄基位发生断裂后得到m/z 181和m/z 208的特征碎片离子,且丰度都较高;醚类结构由于醚键氧原子的吸电子能力较强,得到m/z 183的特征碎片离子。 相似文献