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卫生杀虫剂概念 沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么

沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么沙蚕毒素类杀虫剂是20世纪60年代兴起的仿生杀虫剂。沙蚕(即异足索沙蚕,Lumbriconereisheteropoda)是生...

其实卫生杀虫剂概念的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么,因此呢,今天小编就来为大家分享卫生杀虫剂概念的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

卫生杀虫剂概念 沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么

本文目录

  1. 沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么
  2. 杀虫剂代表什么
  3. 害虫抗药性有什么概念

沙蚕毒素类杀虫剂的概念和特性是什么

沙蚕毒素类杀虫剂是20世纪60年代兴起的仿生杀虫剂。沙蚕(即异足索沙蚕,Lumbriconereisheteropoda)是生活在海滩泥沙中的一种环节蠕虫,日本的钓鱼者用它作诱饵,发现蚊蝇、蝗、蚂蚁等在沙蚕死尸上爬行或取食后会中毒死亡或麻痹瘫痪。1934年新田清三郎(Nitta)首次分离到其中的有效成分,并取名为沙蚕毒素(nereistoxin,简称NTX),1964年发现这种毒素对水稻螟虫具有特殊的毒杀作用。1965年,Hagiwara等人工合成了NTX,日本武田药品工业株式会社成功开发了第一个NTX类杀虫剂——杀螟丹(巴丹),这也是人类历史上第一次成功利用动物毒素进行仿生合成的杀虫剂。

1974年,我国贵州省化工研究所首次发现了杀虫双对水稻螟虫的防治效果,并成功将其开发为商品。1975年,瑞士山德士公司开发出杀虫环。Jacobsen等于1983年报道了源于藻类生物的1,3-二巯基-2-甲硫基丙烷的衍生物二硫戊环和三硫己环的类似物有与NTX相似的杀虫作用。1987年,Baillie等根据NTX的结构与活性,合成了一系列与NTX作用机制相同的有杀虫活性的化合物,这些统称为沙蚕毒素类杀虫剂。沙蚕毒素类杀虫剂的特性:

(1)杀虫谱广。可用于防治水稻、蔬菜、甘蔗、果树、茶树等多种作物上的多种食叶害虫、钻蛀性害虫,有些品种对蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、螨类等也有良好的防治效果。

(2)杀虫作用方式多样。对害虫具有很强的触杀和胃毒作用,还具有一定的内吸和熏蒸作用,有些品种还具有拒食作用。对成虫、幼虫、卵有杀伤力,既有速效性,又有较长的持效期,因而在田间使用时,施药适期长,防治效果稳定。

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(3)作用机制特殊。沙蚕毒素杀虫剂与有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等杀虫剂虽同属神经毒剂,但作用机制不同。沙蚕毒素类杀虫剂是一种弱的胆碱酯酶(AChE)抑制剂,主要通过竞争性对烟碱型AChR的占领而使ACh不能与AChR结合,阻断正常的神经节胆碱能的突触间神经传递,是一种非箭毒型的阻断剂(Nondopolarizing)。这种对AChR的竞争性抑制是NTX类杀虫剂的杀虫基础及其与其他神经毒剂的区别所在。NTX类杀虫剂极易渗入昆虫的中枢神经节中,侵入神经细胞间的突触部位。昆虫中毒后虫体很快呆滞不动,随即麻痹,身体软化瘫痪,直到死亡。由于作用靶标的不同,与有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等杀虫剂无交互抗性,采用沙蚕毒素杀虫剂防治仍然有很好的效果。

(4)低毒、低残留。至今开发出来的品种,对人、畜、鸟类、鱼类及水生动物的毒性均在低毒和中等毒范围内,使用安全。对环境影响小,施用后在自然界容易分解,不存在残留毒性。

(5)对家蚕、蜜蜂毒性较高。在放养蜜蜂、饲养家蚕地区,使用时须特别慎重,选择合适的施药方法、剂型、时期,以免污染桑树和蚕具,并避开蜜蜂采蜜期。

(6)沙蚕毒素杀虫剂的某些品种对某些作物有不良影响。如大白菜、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,易产生药害。

杀虫剂代表什么

简介杀虫剂:英文:Pesticide.Insecticide,主要用于农业害虫和城市卫生害虫的.使用历史长远、用量大、品种多。

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在二十世纪,农业的迅速发展,杀虫剂令农业产量大升。

几乎所有杀虫剂都会严重地改变生态系统,大部分对人体有害,其它的会被集中在食物链中。

我们必须在农业发展与环境及健康中取得平衡。

分类

按作用方式

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杀虫剂①胃毒剂。

经虫口进入其消化系统起毒杀作用,如等。

②触杀剂。

与表皮或附器接触后渗入虫体,或腐蚀虫体蜡质层,或堵塞气门而杀死害虫,如拟除虫菊酯、矿油剂等。

③熏蒸剂。

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利用有毒的气体、液体或固体的挥发而发生蒸气毒杀害虫或病菌,如溴甲烷等。

④内吸杀虫剂。

被植物种子、根、茎、叶吸收并输导至全株,在一定时期内,以原体或其活化代谢物随害虫取食植物组织或吸吮植物汁液而进入虫体,起毒杀作用,如乐果等。

按毒理作用

①神经毒剂。

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作用于害虫的神经系统,如滴滴涕、对硫磷、呋喃丹、除虫菊酯等。

②呼剂。

抑制害虫的呼吸酶,如氰氢酸等。

③物理性毒剂。

如矿物油剂可堵塞害虫气门,惰性粉可磨破害虫表皮,使害虫致死。

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④特异性杀虫剂。

引起害虫生理上的反常反应,如使害虫离作物远去的驱避剂,以性诱或饵诱诱集害虫的诱致剂,使害虫味觉受抑制不再取食以致饥饿而死的拒食剂,作用于成虫使雌雄之一不育或两性皆不育的不育剂,影响害虫生长、、生殖的昆虫生长调节剂等。

按来源

①无机和矿物杀虫剂。

如砷酸铅、砷酸钙、氟硅酸钠和矿油剂等。

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这类杀虫剂一般药效较低,对作物易引起药害,而砷剂对人毒性大。

因此自有机杀虫剂大量使用以后大部分已被淘汰。

②植物性杀虫剂。

全世界约有1000多种植物对昆虫具有或多或少的毒力。

广泛应用的有除虫菊、鱼藤和烟草等。

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此外有些植物里还含有类似保幼激素、早熟素、蜕皮激素活性物质。

如从喜树的根皮、树皮或果实中分离的喜树碱对马尾松毛虫有很强的不育作用。

③有机杀虫剂。

如有机氯类的DDT、六六六、硫丹、毒杀芬等,DDT,六六六曾是产量大、应用广的两个农种,但因易在生物体中蓄积,从20世纪70年代初开始在许多国家禁用或限用;有机磷类的对硫磷、、乐果等约400个品种以上,产量居杀虫剂的第一位;氨基甲酸酯类的西维因、呋喃丹等;拟除虫菊酯类的氰戊菊酯、等;有机氮类的杀虫脒、杀虫双等。

④昆虫激素类杀虫剂。

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如多种保幼激素、性外激素类似物等(见昆虫激素类农药)。

少数传统药剂,如矿油剂等的作用机理主要在体表起物理杀虫作用,而绝大多数有机杀虫剂都进入害虫体内,在一定部位干扰或破坏正常生理、生化反应。

进入害虫体内的途径,有的是随取食通过口器进入消化道、渗入血液中,有的是通过表皮,也有的是通过气孔和气管,进入体内的药剂与害虫体内的各种酶系发生生化反应,一些反应使药剂降解失去毒力,但也有些药剂被活化使毒力增强,未被降解(或活化后的化合物)的药剂因作用机理不同而在一定部位发挥毒杀作用,如作用于神经系统或作用于细胞内呼吸代谢过程。

沿革早期的杀虫剂主要是一些天然产物(如除虫菊、鱼藤、烟碱)和无机化合物(如砷酸铅),应用不广。

20世纪30年代末,发现滴滴涕和40年代初发现六六六的杀虫性质以后,有机杀虫剂开始迅速发展,形成现代杀虫剂体系。

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40~60年代是有机杀虫剂蓬勃发展时期,涌现出有机氯、有机磷、氨基甲酸酯三个系列的大量品种,杀虫剂成为农药工业发展最早的大类产品。

随着杀虫剂的广泛应用,人畜中毒、环境污染和害虫抗药性等问题也逐渐暴露出来。

70年代以来,一些有缺点的品种逐渐被淘汰,主要是在环境中残留时间长的有机氯杀虫剂(包括应用最广的滴滴涕和六六六)和毒性很高的某些有机磷杀虫剂;而另一些更高效和较安全的新品种陆续开发出来,其中重要的有拟除虫菊酯类和沙蚕毒素衍生物类等由天然杀虫物质改变分子结构而的杀虫剂。

与此同时,杀虫剂的研究开发领域不断扩大,微生物杀虫剂有较快发展,一些超出常规“杀虫”概念的具有特殊效能的化学药剂也已研制成功而开始商品化。

例如昆虫生长调节剂(表皮几丁质抑制剂、保幼激素、抗保幼激素等)、昆虫行为控制剂(天然的和的性信息素等)、不育剂、驱避剂、拒食剂等等。

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到80年代,全世界杀虫剂品种已超过500种,1984年市场销售额达到44亿美元(包括杀螨剂)。

杀虫剂在世界农药总销售额中占32%,是次于除草剂的大类产品。

杀虫剂除了在农业上广泛应用外,在卫生和其他领域的应用也不断增长。

注意事项

Bt杀虫剂的生产方法主要有液体深层发酵和半固体发酵两类。

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河北省科学院生物研究所研究成功的两步法生产,是在半固体发酵方法的基础上加以改进、完善和创造而总结出来的有效、简便、实用的Bt杀虫剂生产技术,其生产工艺简单,规模可大可小,特别适合在农村中小企业中推广,可以大幅度降低杀虫剂的生产成本,对微生物农药的发展,起了积极作用。

特别是对食叶的蔬菜害虫,如菜青虫、小菜蛾等效果非常显著。

对棉铃虫、松毛虫的也在大面积推广。

在田间应用上,要确保杀虫剂质量,要满足Bt菌迅速生长的温度条件,温度越高,致病力越强。

要避开强烈日光,因为紫外线对Bt菌会造成伤害,最好在下午4点以后施药。

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此外还必须注意目的害虫的生活习性和敏感性,寄主作物和环境条件及增效剂的应用等。

例如,钻蛀害虫应在卵孵化盛期,施药2次-3次,特别是对螟虫,效果好。

螟虫一旦蛀入茎中,效果就差。

玉米螟,必须严格掌握在玉米心叶末期,方能收到良好效果。

棉铃虫,应掌握在排卵高峰后2天~3天施药,效果显著。

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群众有治虫不见虫,打卵不打虫的经验。

这样,幼虫孵化时,一咬破卵壳就把杀虫剂吃到了肚里,很快中毒死亡。

B2杀虫剂残效期一般可达7天~10天。

施药后如果降雨,雨水会冲掉药液,应该重新喷洒。

施法可采用喷雾、喷粉、灌心、飞机喷洒等。

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无论哪种方法,务必施药均匀,保证害虫有吃食的机会,方能起到毒杀作用。

Bt杀虫剂加入微量的化学杀虫剂,或与其他微生物杀虫剂混合施用,可以起到协同作战的效果,能显著提高害虫的死亡率。

目前,Bt杀虫剂与其他生物制剂复配的生物农药,有更广的杀虫谱,受到群众的欢迎。

对人体的危害影响男性生育能力

法国与阿根廷的一项研究证实,长期接触杀虫剂对男子生育能力确有影响。

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他们建议人们慎用农药,重视环境污染对人体健康造成的不利影响。

据法国国家卫生与医学研究所吕克·姆尔蒂涅介绍,这项研究是在阿根廷一个杀虫剂使用非常频繁的重要农业产区进行的。

研究人员对该地区189个不育男子的进行了化验,结果发现,这些男子中的精子数量和活力均远远低于正常水平。

进一步研究显示,这些男子的激素分泌受到了严重干扰。

与正常男性相比,长期生活在使用杀虫剂环境中的男性的雌二醇分泌增加,而对起重要刺激作用的促黄体生长素分泌减少。

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这位说,是男子的重要生殖,也是人体对环境中化学有害物质最为敏感的之一。

根据他们研究推论,杀虫剂弥漫在空气中,其有害物质首先直接作用于,从而导致受害者激素分泌失衡,并最终影响整个生殖系统,造成男子质量下降或不育。

对胎儿的影响

怀孕前期的几个月是胎儿大脑发育的关键时期,母亲如果在夏天怀孕,就不可避免会接触使用杀虫剂。

“人们在农田和家中使用杀虫剂,而夏天时人们接触到杀虫剂的机会最多。

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不断接触杀虫剂会影响孕妇的荷尔蒙分泌,从而影响胎儿大脑发育。

支持这一 的,还有早先的一项研究,发现孕妇过多接触杀虫剂可能造成早产;杀虫剂可能使准妈妈患上甲状腺疾病,从而影响胎儿发育。

但也有研究人员提出其他解释。

他们认为,母亲在怀孕期间摄入的食物同季节密切相关,而且,一年中各季节有不同的流行病。

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这两个因素都会影响新生儿健康和大脑发育。

对作物的敏感度

什么杀虫剂对什么作物敏感?下面总结了8项,供大家参考:

1、毒死蜱在瓜苗期使用易产生药害,同时要避开在一些作物花期上使用。

2、含成分的杀虫剂如使用时浓度高对瓜类、梨、桃、葡萄、豆类和十字花科、番茄幼苗作物敏感,不宜使用。

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3、含氧乐、乐果农药在高粱的一些品种、席草、烟草、枣树、桃、李、杏、樱桃、柑橘、橄榄上使用浓度高时易产生药害,应避免使用。

4、三唑磷成分的农药不宜在果蔗上使用,易产生药害。

5、辛硫磷由于见光易分解,要避免在西瓜生长期、萝卜和叶菜苗期上使用(甚至生长期上不用),其它作物要避免在强光条件下使用。

6、水胺硫磷不宜在果树、蔬菜、桑园上使用,在桃树上使用易产生落叶落果。

7、杀虫双、杀虫单成分农药对棉花、豆类、马铃薯上使用易产生药害,在夏季高湿季节使用对十字花科使用也易产生药害。

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杀虫双在生产实践上发现用在柑橘上也有药害产生,应慎用。

8、含、敌敌畏、二溴磷(敌敌畏前体)农药对玉米、豆类、瓜类的幼苗敏感,对高粱有药害。

只有合理掌握这些信息,才能更好的作物上的虫害,保证作物健康成长。

毒力测定方法

1.喷雾法:模拟林间实际情况下而设计的喷雾方法,为了减少试验误差,使每一个供试昆虫尽量接受到相同的药量,要求喷雾器有一定的压力,使雾点大小一致,喷雾均匀。

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2.液浸法:将供试昆虫分别放入不同浓度的稀释药液中浸渍一下,立即取出,放在吸水纸上吸去过多的药液,移入每一组的盛器中,给以新鲜叶片作饲料,盛器上加盖纱布或纱网,饲养于室内,记录室温,观察不同时间下中毒死亡情况。

3.药膜法:将药剂喷撒在一定面积的表面上,形成一层均匀的药膜(常用垫有滤纸的培养皿,或将针叶在药液中浸渍一下后取出),然后让供试的害虫在上面,任其与药膜接触一定时间后,再移回正常的容器中饲养,或就在接触药膜过程中,观察中毒死亡情况。

4.点滴法:用定量的药液微滴,滴加在供试昆虫的胸部背面,然后定时观察中毒死亡情况。

此法优点是:剂量可用每克虫体接受的药量(常用微克)表示,药量容易控制,试验误差较小;缺点是费时,处理所用的溶剂、点滴的部位和液滴的大小等都可影响毒力。

在采用本法时,应当考虑这些因素,尽量取得一致,才能得到准确的结果。

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害虫抗药性有什么概念

世界卫生组织(WHO)1957年对昆虫的抗药性(Resistance)下的定义是“昆虫具有忍受杀死正常种群大多数个体的药量的能力在其种群中发展起来的现象”。昆虫抗药性是指种群的特性,而不是昆虫个体改变的结果;抗性是相对于敏感种群而言;抗性有地区性,即抗性的形成与该地的用药历史、药剂的选择压力等有关;抗性是由基因控制的,是可遗传的,杀虫剂起了选择压力的作用。

昆虫抗药性还必须与昆虫自然耐药性(Tolerance)和选择性严格区分开来。所谓自然耐药性是指一种昆虫在不同发育阶段、不同生理状态及所处的环境条件的变化对药剂产生不同的耐药力。而选择性是指不同昆虫对药剂敏感性的差异。只有在同一地区连续使用同一种药剂而引起昆虫对药剂抵抗力的提高,这样方可说这种昆虫对该药剂产生了抗药性。害虫对一种杀虫剂产生抗药性后,再用这种杀虫剂进行防治,其防治效果会降低。但是在大田防治中不能一出现药效降低的现象,就认为是抗药性。因为产生药效降低的原因是多方面的,如农药的质量问题、施药技术和环境条件、害虫的虫态、龄期、生理状态等。只有弄清楚上述条件的前提下,经过抗药性生物测定,才能确定某种害虫是否产生了抗药性。测定抗药性必须使用相同的方法才能比较,为此,联合国粮农组织(FAO)从1970年起制定了一系列害虫抗性的测定方法,以供参考。抗药性程度,一般通过比较抗性品系和敏感品系的致死中量(或致死中浓度)的倍数来确定,也可以用区分剂量(即敏感品系的LD99值)方法来测定昆虫种群中抗性个体百分率。对农业害虫来说,如果抗性倍数在5倍(卫生害虫在5~10倍)以上,或者抗性个体百分率在10%~20%以上,一般说昆虫已产生抗药性。抗性倍数或抗性个体百分率愈大,其抗性程度也就愈高。

交互抗性(CrossResistance)和负交互抗性(NegativeCrossResistance):昆虫的一个品系由于相同抗性机理或相似作用机理、类似化学结构,对选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂也产生抗药性的现象,称为交互抗性。目前发现交互抗性现象较多,例如抗溴氰菊酯的棉蚜,由于抗击倒机理(Kdr),因此对氯氰菊酯、百树菊酯及氯氟氰菊酯等几乎所有拟除虫菊酯杀虫剂都产生交互抗性。具有交互抗性的药剂间不能轮换交替、取代或作为混剂使用。

负交互抗性是指昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种未用过的药剂变得更为敏感的现象。轮换取代和作为混剂使用具有负交互抗性的药剂,是对付害虫抗性的有效办法。目前发现具有负交互抗性的药剂较少。例如对N-甲基氨基甲酸酯产生抗性的黑尾叶蝉,对N-丙基氨基甲酸酯化合物变得更敏感。对内吸磷产生抗性的棉蚜,对甲基对硫磷似乎也有类似现象。

多抗性(multipleresistance):昆虫的一个品系由于存在多种不同的抗性基因或等位基因,能对几种或几类药剂都产生抗性。例如,有些地区的小菜蛾、马铃薯甲虫等几乎对现有各类药剂都产生抗药性,这必然会严重影响这些害虫的防治、新药的研制和开发。

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关于卫生杀虫剂概念的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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