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1.
本发明所介绍的是防治抗性黑尾叶蝉的优良药剂,它由异稻瘟净分别与马拉硫磷、稻丰散复配而成。自1960年开始发现黑尾叶蝉对马拉硫磷产生了抗性以来,仅在数年之后,这种对有机磷类杀虫剂均有抗性的害虫就蔓延开来,扩展到整个日本西部地区。此后,曾相继使用西维因、害扑威、速灭威、叶蝉散、丁苯威、灭杀威和残杀威等杀虫剂加以代替。可是到了1969年前后,这些氨基甲酸酯类农药也同样产生了抗性。至今,抗性黑尾叶蝉的危害已遍及全国,近乎无药可治。  相似文献   

2.
马拉松是我省生产吨位较大的农药品种,主是剂型是40%乳剂,防除对象主要是黑尾叶蝉、飞虱等主要稻田害虫,由于长期使用,很多地区产生了抗性,防效不高。根据省、市科委、省市化工局的指示,我所于一九七六年开展了3%马拉净混合粉(2%马拉松+1%稻瘟净)的研究,此种粉剂先后经桂阳、邵阳、湘潭、长沙等地大田药效测定,肯定了效果。一九七七年又在衡阳地区红卫化工厂等兄弟单位的大力协助下,加工出10吨大样,由省农科院等20多个农科单位、人民公社进行试验示范,试验结果表明马净粉对防除现有抗性黑尾叶蝉、飞虱等害虫显示了良好效果,比马拉松乳剂效果大大提高,我们从加工工艺、填料选择、配方等方面进行了研究,现报告如下:  相似文献   

3.
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   

4.
害虫的抗药性是农药研究和植保工作中的重大难题。除了筛选新药、药剂轮换使用及利用增效剂之外,发展农药的混剂及混用也是解决害虫抗药性问题的有效方法。日本在防治抗药性黑尾叶蝉及稻灰飞虱方面,广泛使用杀虫混剂,成效显著,值得借鉴。  相似文献   

5.
速效性黑尾叶蝉防除剂是由哒嗪松(以下简称A)和速灭威(以下简称B)而制成的混合制剂。寄生在稻叶上的黑尾叶蝉,不仅刺吸汁液直接造成危害,而且它也是传播稻卷叶病的主要病媒害虫。一旦黑尾叶蝉刺吸植株,在短时间内就会使卷叶病迅速蔓延。为防止卷叶病的蔓延,就必须很快杀死黑尾叶蝉。  相似文献   

6.
王跃龙 《农药》1991,(2):48-50
为了了解一些常用农药品种对黑尾叶蝉的活性和适用性及农药混用的可行性,本文以黑尾叶蝉为对象,测定了一些常用农药的毒力及其混用的增效性。考虑到农药对哺乳动物的毒性,对稻田主要天敌青蛙的毒性、价格和对哺乳动物的安全比值,对其适用性进行了评价,以期对农业生产上的农药使用具有一定的指导作用。  相似文献   

7.
一、前言速灭威(MTMC)是氨基甲酸酯中日本发展的新品种,1968年开始投产,年产原药300吨,1969年日本已有日农、三菱、住友等十几家公司生产,年产原药1020吨,在同类农药中其使用量最大。速灭威是一种速效性农药,对防治飞虱和对马拉松产生抗性的黑尾叶蝉有良好效  相似文献   

8.
温度对齐墩螨素毒力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在室内采用浸渍玻片法和浸渍植株法分别测定了不同温度下齐墩螨素对棉红蜘蛛和水稻黑尾叶蝉的毒力。结果表明,在18℃、24℃、30℃、35℃时齐墩螨素对棉红蜘蛛的LC50值分别为0.0063、0.0027、0.0018、0.00053 mg/L,而对水稻黑尾叶蝉的LC50值分别为0.2068、0.1544、0.102 9、0.044 41 mg/L。说明齐墩螨素对昆虫的毒力属于正温度效应,即毒力随温度的升高而逐渐增强。  相似文献   

9.
采用植株浸渍处理法测定了不同龄期的稻黑尾叶蝉若虫分别对吡虫啉、齐墩螨素和噻嗪酮的敏感性。生测结果表明 ,黑尾叶蝉对吡虫啉、齐墩螨素和噻嗪酮的敏感性随着虫龄的增大而降低 ,其LC5 0 值从小到大的顺序为 1~ 2龄 >3~ 4龄 >5龄。  相似文献   

10.
采用植株浸渍处理法测定了不同龄期的稻黑尾叶蝉若虫分另对吡虫啉、齐墩螨素和噻嗪酮敏感性,生测结果表明,黑尾叶蝉对吡虫啉、齐墩螨素和噻嗪酮的敏感性随着虫龄的增大而降低,其LC50值从小到大的顺序为1-2龄〉3-3龄〉5龄。  相似文献   

11.
HNPC—A9908,化学名称为O—(3—苯氧苄基)—2—甲硫基—1—(4—氯苯基)丙基酮肟醚,是国家南方农药创制中心湖南基地研制成功的具有自主知识产权的—种新型杀虫剂。本文采用农药生测技术测定了HNPC—A9908对稻黑尾叶蝉和豆蚜的杀虫作用方式,结果表明,HNPC—A9908对稻黑尾叶蝉和豆蚜等害虫具有较强的综合毒力和触杀作用,且击倒迅速,但内吸作用较差。该药剂对昆虫的杀虫活性随温度升高而增强,表现出正温度效应。田间小区试验结果表明,HNPC—A9908对稻飞虱具有良好的防治效果,在施用剂量为10~50ga.i./667m^2时,药后1、15和25d的防效分别达65.6%~69.7%、80.2%~90.7%和96.7%~99.1%,是一种很有开发前景的新型杀虫剂。  相似文献   

12.
防治蚜虫、白粉虱的新颖杀虫剂——吡蚜酮(pymertrozine)   总被引:10,自引:1,他引:10  
何茂华  罗万春  慕立义 《世界农药》2002,24(2):46-47,44
吡蚜酮(pymetrozine)是一种专门作用于刺吸式口器害虫的高效新颖杀虫剂(其化学结构式见下图),它是一种新类型杀虫剂——吡啶类杀虫剂的代表,在农作物田、蔬菜田、观赏植物、棉花、蛇麻草、落叶果树和柑橘上控制蚜虫和白粉虱正得到世界性的广泛应用,并对水稻上的黑尾叶蝉有一定防效。这种化合物因其高度的选择性、对哺乳动物的低毒性、对鸟类、鱼类、非靶标节肢动物的安全性而在综合防  相似文献   

13.
为有效地保护作物,仍期望继续发现新型的杀虫剂。笔者已发现了一种具有前所未有杀虫谱、活性突出的独性的杂环体系。在这里和在以后的论文中,笔者提供一系列所谓“卤代毗啶甲基咪唑烷类杀虫剂”的合成,并讨论它们的构效关系。除非另有说明,为便于比较,(表1)举例说明的生物学数据仅限于一种昆虫种(即黑尾叶蝉)。  相似文献   

14.
速灭威(Tsumacide)是一种较新的氨基甲酸酯杀虫剂,化学名3-甲苯基-N 甲基氨基甲酸酯。速灭威纯结晶不溶于水,溶于有机溶剂,遇热有少量分解,遇碱分解为间甲酚等。速灭威制剂在农业上用于杀灭稻飞虱、黑尾叶蝉等。小白鼠口服毒性 LD_(50)为380毫克/公斤,经皮 LD_(50)为6000毫克/公斤。  相似文献   

15.
灭(虫向)灵是我所经过多年药效筛选确定具有增效作用的农药新制剂,其系异稻瘟净和马拉硫磷混配的复合制剂。国内外研究表明异稻瘟净和稻瘟净对马拉硫磷有明显的增效作用。上海昆虫所测定结果表明,增效为5.7倍。灭(虫向)灵乳油经我所毒力测定结果,对黑尾叶蝉增效倍数为1.11倍,对大青叶蝉为1.38倍。大田药效试验表明,灭(虫向)灵对各类稻虱、大青叶蝉、黑尾叶蝉防效均在80%以上,药效显著优于马拉硫磷单剂,主要是制剂中异稻瘟净对马拉硫磷羧酸酯键水解生成无效的马拉硫磷单酸有强烈的抑制作用,从而提高了防效。  相似文献   

16.
吡虫啉(imidacloprid)是德国拜耳公司与日本特殊农药公司共同开发的硝基亚甲基化合物,作用机制独特,主要用于防治叶蝉、飞虱、蚜虫等害虫,对棉蚜具有良好的防治效果。由于该药诞生历史短,国内对吡虫啉的研究集中于药效试验、触杀毒力的测定、田间应用技术及对天敌效应的研究。因长期使用杀虫剂引起的抗药性问题,使得目前能有效控制棉蚜并作用机制独特的药剂品种很少。  相似文献   

17.
化化配方     
乙酰甲胺磷部分配方和药效 1.乙酰甲胺磷和马拉硫磷的混合制剂能防治抗性稻黑尾叶蝉。0.75%乙酰甲胺磷+1%马拉硫磷混合粉剂,用量2公斤/亩对抗性稻黑尾叶蝉5~7小时内药效达87~100%。而单独用2%乙酰甲胺磷粉剂欲达到防效80~100%需9~18小时。  相似文献   

18.
褚柏  谭福杰 《农药》1991,30(3):7-8,14
用毛细管点滴法测定了16种杀虫剂对褐飞虱的触杀毒力。1985~1990年,褐飞虱对同一杀虫剂的敏感度变异不大,抗药性发展缓慢。作者认为,褐飞虱在一定时间内不会出现抗药性突增的变化,氨基甲酸酯类仍可作为防治药剂,但需加强监测。  相似文献   

19.
《农药》1975,(4)
速灭威(Tsumacide)是一种氨基甲酸酯杀虫剂,化学名3-甲苯基氨基甲酸酯,简称MTMC。它遇热有少量分解,遇碱分解为间甲酚等,不溶于水而溶于乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂。速灭威纯结晶品无臭,食之有苦味。速灭威具有内吸、触杀以及熏蒸等作用。它在农业上用于杀灭蟓虫、螟虫、黑尾叶蝉等,杀虫效果高、速度快,但分解也快,残效期短。对动物毒性:据上海农药研究所报导小  相似文献   

20.
[目的]探明柑橘木虱在新烟碱类杀虫剂之间是否存在交互抗药性,为开发和应用这类杀虫剂提供依据。[方法]用药膜法测定了不同来源的柑橘木虱成虫对吡虫啉、噻虫嗪、呋虫胺的LC50、LC95和抗性指数。[结果]已对吡虫啉、啶虫脒产生抗药性的柑橘木虱种群,虽然从未施用过噻虫嗪、呋虫胺和其他新烟碱类杀虫剂,但对它们的抗性倍数也已达低抗至中等抗性水平。[结论]柑橘木虱在新烟碱类杀虫剂噻虫嗪、呋虫胺、吡虫啉、啶虫脒之间可能存在交互抗性。  相似文献   

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