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相似文献
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1.
害虫抗药性治理策略-多位点杀虫毒素的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
害虫对杀虫剂产生抗药性,降低了农药使用效率,增大了农药用量,污染了环境。害虫抗药性可分为单一抗性、多重抗性、交互抗性。害虫抗药性由遗传因素、生态因素和操作因素决定,3种因素作用不当都能引起害虫抗性的发生。农药有效成分作用于害虫的特定位点,害虫对农药抗药性就是克服农药位点作用,使之失效、钝化,保持农药作用位点敏感性是减缓害虫抗药性的有效方法。每一种农药对害虫都有一个主要作用位点,每一种害虫郜存在多个农药作用位点。多位点杀虫毒素的研究是克服害虫抗药性的有效途径。将B.t.的杀虫毒素进行酶切改造,形成带末端氨基的原毒素,将阿维菌素的羟基进行激活、衍生化,形成带羧基的杀虫毒素衍生物,最后利用氨基-羧基偶联剂(EDC)进行藕合,实现两种生物毒素的结构改造和生化结合。BtA解决了生物农药杀虫谱窄和杀虫速率慢的弱点。  相似文献   

2.
二氯苯醚菊酯是一种防治主要卫生害虫和农作物害虫的新拟除虫菊酯。为了考查二氯苯醚菊酯在动、植物体内以及土壤中的代谢途径和归趋,国内有关单位合成了该农药醇单元标记的纯样。我们为提供代谢研究所需要的供色谱用的标准样品,合成了该农药醇单元的四种代谢物样品:3-苯氧基苯甲醇、3-苯氧基苯甲  相似文献   

3.
对硫磷、马拉硫磷复配农药的定量分析康志国河北省石油化工研究所石家庄市050031)1前言对硫磷、马拉硫磷复配农药是一种新型高效农药制剂,其毒性大大低于单体农药毒性,对抗性害虫有明显增效作用。该制剂的定性定量分析方法国内未见报道。本文用带氢火焰离子检测...  相似文献   

4.
羟基嘧啶     
近年来,针对化学农药给人类及其环境带来的灾难和污染,很多国家都在努力研究高效低毒农药,特别是发达国家对微生物农药的开发和利用特别重视,他们投入巨大资金和人力资源进行深入的研究和推广。微生物农药具有对人畜安全无毒,选择性强,不伤害害虫天敌,害虫不产生抗药性,不污染环境等优点,同时生产原料又大多数为农副产品、农作物秸秆和副产物,设备比较简单,成本低,便于就地取材生产和应用。  相似文献   

5.
石家庄市植物农药研究所研制成功一种新型农药杀虫剂——天雄虫敌。该产品以中草药为主要原料,性能稳定,乳化性好。专家们认为,这种杀虫剂还具有无污染、残毒低、杀虫范围广、药效期长、害虫不产生抗药性等五大优点。  相似文献   

6.
近年来,稻飞虱、叶蝉为害渐趋严重,已上升为大田的又一主要害虫,给粮食生产带来严重的损失。目前国内防治这种害虫的农药还很缺乏。因此,加速研究和生产防治稻飞虱、叶蝉的高效低毒农药已成当务之急。据国外资料报导,氨基甲酸酯类农药能有效防治稻飞虱、叶蝉等农业害虫,叶蝉散是其中较好的一种(日本1970年首先投入生产)。这类农药具有较好的选择作用,不仅持续性  相似文献   

7.
科技动态     
开发植物性农药前途光明自然界的许多植物含有挥发油、植物碱、树脂、辛味质等物质,这些植物有苦参、闹羊花、苦楝叶、臭椿叶、乌柏叶、桃树叶、皂角叶等。它们体内的特殊物质对农作物害虫具有蒸熏或触杀作用。因此开发植物性农药,把植物直接加工成农药或将植物中有效成分提取分离,制成人工合农农药,成本低、效果好,前途光明。  相似文献   

8.
溴氰菊酯(Decis)是近代新发展起来的一种拟除虫菊酯类农药。它对害虫有触杀、胃毒和拒食作用,常用于防治棉花、水稻、蔬菜、果树以及某些对有机磷和有机氯产生抗性的害虫。由于该农药具有高效、广谱、低残留等优点,因而很受广大农民的欢迎。自从溴氰菊酯在农村大量使用以来,各地均陆续有中毒和死亡病例发生。本文仅根  相似文献   

9.
害虫对农药的抗药性,已成了道,全世界范围内引人注目的问题。据1980年报世界产生抗性的害虫已达432种。到1984年已上升到450种以上,而且还在不断增加。我国一些地区,某些农业害虫和卫生害虫的抗药性也发展到了严重的地步。如山东省棉区1980年开始用拟除虫菊酯类农药防治棉田害虫,1982年大规模使用。棉蚜对菊酯类的抗性上升很快,到1985年在全省大多数地区菊酯类农药对棉蚜已基本失效。一旦发生这种情形,唯一能做的就是更换农药品种。目前一个新农药用以防治某一害虫的有效使用寿命仅5~8年,而现在发展一个农药新品种从开  相似文献   

10.
国外消息     
添加剂在防治害虫中的应用据“Additves for polymers,1992,2:2”报道,经过几年的研究探索,以色列挑选了一种塑料薄膜用添加剂。该添加剂能防治害虫,使农作物产量显著提高。GinegarPlastics和Constab公司报道的光生物学研究认为,葡萄孢属类有机物的生命循环离不开太阳光中一种特定波长光波,该添加剂能吸收这种害虫赖以生存的光线,对黄瓜作物本身却没有危害。这种添加剂的使用使农药  相似文献   

11.
柑橘类精油以其良好的农药生物活性日益受到关注,本文从柑橘类精油对害虫的生物活性和对农药的协调增效作用两方面综述了柑橘类精油作为一种生物农药用于防治农业害虫、病菌的研究进展。柑橘类精油作为生物农药具有独特优势,发展前景十分广阔。  相似文献   

12.
《山东农药信息》2008,(3):21-22
2007年12月,全国农业技术推广服务中心组织高毒农药试验示范项目单位进行了工作总结,根据各省(自治区、直辖市)的交流,组织了专家进行评审,经过一年各地的示范结果,专家们评选出了第三批高毒农药替代产品和配套技术名单,该名单共涉及害虫19种、药剂品种29种、配套使用技术47个。  相似文献   

13.
前言敌百虫是一种优良的有机磷农药,对许多农林害虫、牲畜寄生虫、卫生害虫都有良好的防治作用。目前国内敌百虫生产厂已超过50个,年产能力达10万吨,是全国农药大品种之一,在有机磷农药中居第一位。近年来,敌百虫合成技术已逐步实现连续化生产。随着农业学大寨普及大寨县深入发展,  相似文献   

14.
基于二硫代氨基甲酸酯类农药的化学特性,本文研制了一套快速检测装置,优化了实验条件,运用分子吸收光度法,成功实现几种茶叶中二硫代氨基甲酸酯类农药的检测,加标回收率均超85%。该快速检测方法操作简便、成本低,利于在基层和企业实验室推广应用。  相似文献   

15.
海外传真     
韩国推出高效低残国新农药韩国化学研究所农药研究部开发成功一种比现有农药毒性小、杀虫效果好的新农药,并将于1997年初正式投入生产。该农药的商品名为“KI-5O2”,对叶蝉、二化螟虫、蚜虫等害虫的杀灭效果显著,可作为综合杀虫剂使用。尤其是对生长于白菜、萝卜的害虫,杀虫效果比现有的农药提高了500倍,而且喷洒后在土壤中的残留毒性也比现有农药小得多。瑞典发明状难生产新工艺设备瑞典科学家研制成功MSBP生产糠难新设备,可不采用传统的硫酸水解工艺。硫酸水解法生产糠醛,投资大,效率低。而新设备为全封闭系统,可放在平板车…  相似文献   

16.
日本是生产有机合成杀虫剂并广泛用于水稻害虫防治的第一个亚洲国家,水稻害虫已全部采用农药防治。日本农药的年产量居世界第二位(30万吨),并且几乎全部用于水稻。这样大量使用农药必然助长许多害虫抗药性的发展。众所周知日本的四种害虫的抗药性:黑尾叶蝉(Naphotettix cincticeqs,对有机磷和氨基甲酸酯杀虫剂产生抗药性)、二化螟(Chilo  相似文献   

17.
在新南威尔士地方,小菜蛾是十字花科植物的主要害虫,虽然可以定期使用广谱性的杀虫剂来进行控制,但我们试图发展新的防治措施,采用不影响有益昆虫生存的具有选择性的农药。生物杀虫剂苏云金杆菌对几种鳞翅目害虫有效,这是一个有价值的防治方法,加入亚致死剂量的杀虫剂能够增加苏云金杆菌的药效。该研究工作大部分是用对寄生昆虫高毒的广谱性农药进行的。然而用于作物保护的不少农药品种对益虫是低毒的,这些农药在综合  相似文献   

18.
由石家庄市环业生物农药厂研制成功的专治蔬菜害虫小菜蛾的生物病毒农药,近日正式投入批量生产。该农药在江苏、湖北、广东等地菜田大面积试用,效果非常显著。菜农用药械将该农药向蔬菜喷洒后,小菜蛾幼虫或成虫一经食用,病毒便会在虫体内大量复制、繁殖,很快使虫体困生理失调而液化死亡。这种新药对小菜蛾的防治率高达92%以上,大大高于其他农药。专家鉴定认为,这种专治小菜蛾害虫的生物病毒农药,技术指标达到国际先进水平。其活性可在土壤中保持3年以上,菜农在大田使用后,死亡害虫又形成新的感染源,在防治区域内造成小菜蛾病…  相似文献   

19.
一、前言 目前我国在大面积防治农业害虫方面主要还是依靠工业合成农药来实现,较长时间的施用这些农药存在着抗药性及一定程度上造成环境污染等问题。为了解决这些问题,国内开发了很多农药复配剂型的品种,对提高药效、减缓害虫的抗药性、充分利用农药资源有着特殊的作用。其中利用机油来治理农业害虫方面也有了一定的发展,从单一机  相似文献   

20.
羟基嘧啶是合成地亚农(二嗪磷、二嗪农)的重要中间体。二嗪磷是一种广谱、高效、毒性较低的有机磷杀虫剂,1952年首先由H.Gysin合成,随后汽巴-嘉基、诺华等公司中生产。二嗪磷具有触杀、胃毒、熏蒸和一定的内吸作用,适用于防治棉、水稻、小麦、蔬菜和花卉等作物的多种害虫及螨类,亦也可拌种防治作物的地下害虫。随着对甲胺磷、氧化乐果等高毒农药品种的限制和禁止使用,低毒农药二嗪磷是一种重要的替代品种,因此,开发工艺简单、成本低、含量高的羟基嘧啶的生产工艺具有重要意义。  相似文献   

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