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有机合成杀菌剂的发展史

2026-01-11 投稿人 : 懂农资网 围观 : 580 次

这一篇知识总结会给农资人介绍“有机合成杀菌剂的发展史”的内容进行阐述,期待对广大农友稍微有点帮助,现在让我们一起来看看吧!

有机合成杀菌剂的发展史
1、水稻杀菌剂发展历程?

1.1第一阶段

1882年以前以元素硫为主的无机杀菌剂时期。

1705年升汞用于木材防腐和种子消毒。

1761年硫酸铜首次用于防治小麦黑穗病。

1802年首次制备出石硫合剂(石灰-硫磺合剂),用于防止果树白粉病。

1.2第二阶段

1882—1934年以元素铜为主的无机杀菌剂时期(无机杀菌剂向有机杀菌剂过渡时期)。

有机合成杀菌剂的发展史

1882年波尔多液(硫酸铜与石灰的混合物)被发现可以用于防治葡萄霜霉病。

1.3第三阶段

1934—1966年保护性有机杀菌剂时期。

1934年二硫代氨基甲酸衍生物(福美类)出现,从而开辟了有机杀菌剂的新纪元。

1942年四氯苯醌作为种子处理剂出现。

1943年代森类(乙撑二硫代氯基甲酸类衍生物)出现。

1953年克菌丹、灭菌丹、8-羟基喹啉铜以及某些抗生素(如稻瘟散、放线菌酮、灰黄霉素、链霉素等)出现。

有机合成杀菌剂的发展史

1.4第四阶段

1966年至今内吸性有机杀菌剂时期。

1966年具有内吸性的萎锈灵、托布津出现。

1967年苯并咪唑类杀菌剂苯菌灵问世,标志着内吸性杀菌剂时代的开始。

1968年有机磷杀菌剂异稻菌净和嘧啶类杀菌剂甲菌啶、乙菌啶出现。

1977年第二代内吸杀菌剂出现,以甾醇抑制剂出现为标志,如粉锈宁、羟锈宁等。**类杀菌剂也逐渐成为杀菌剂市场的主力。

1996年嘧菌酯成为首个成功商品化的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,在近十年来取代了**类杀菌剂的主体地位。

有机合成杀菌剂的发展史
2、世界农药的发展历程?

人类在长期的农业生产实践中,积累和发展了使用化学药品——农药与农作物病虫草鼠害作斗争的丰富经验。虽然远在3000年前人们就知道用草木灰杀虫;1851年用硫酸铜消毒种子;1882年发现波尔多液的防病活性。

但是农药的真正大量生产和使用是从19世纪70年**始的。在这100多年间世界农药的发展大致经历了三个阶段:第一阶段,天然植物农药和无机农药时期(19世纪70年代至20世纪40年代)。

这一时期的农药主要以天然植物或矿物为原料,经过简单加工制造出来。大多数是无机化合物,也叫第一代农药。它的特点是:①杀虫、防病或除草的作用都很单一;②药效低,单位面积的使用量大;③多数农药对哺乳动物的急性口服毒性大,对禽鸟和鱼类也有毒害。

但是这类农药的诞生,对当时农作物、果树、蔬菜等病虫草害的防治起了十分重要的作用。有些品种,如硫酸铜、石硫合剂、波尔多液等,由于使用安全,防治效果好,基本上没有残毒污染,至今仍作为重要的农药在大量应用。

第二阶段,有机合成农药初级时期(20世纪40年代至20世纪70年代中期)。在这时期无论是杀虫剂、杀菌剂、还是除草剂,皆出现了一大批活性很高的有机化合物品种,逐步取代了过去使用的无机化合物,使化学农药进入了一个新的发展阶段。

人们把这个时期的农药称为第二代农药,又叫“高效”农药。其特点是:①作用多样化;②药效高,单位面积用量约是无机农药的十分之一;③化学性质稳定,容易产生残毒毒性,长期大量使用会给环境带来污染。

有些杀虫剂高毒,在生产和使用上不安全;有些化合物具有杀虫广谱性,严重地伤害了病虫草、鼠害的天敌,导致了害虫的再猖撅。在这期间《寂静的春天》唤起了人们对环境保护的意识和关注,迫使不少国家停止或限制使用了六六六、滴滴涕。

有机合成杀菌剂的发展史

同时人们提出要寻找和开发高效、低毒、低残毒的农药新品种。第三阶段,有机合成农药高级阶段(20世纪70年代中期至今)。1975年前后,人们从植物体中提取出杀虫活性成分,经过化学结构测定,然后人工合成出药效很高的拟除虫菊酯类杀虫剂。

同时,在杀菌剂和除草剂中,也出现了一些超高效的有机合成化合物。这些农药单位面积的用量约是第二代农药的六分之一至二十分之一,药效却高出五至几十倍。故有人称它们为“超高效”农药,又叫第三代农药。

目前,农药的发展已经进人到“超高效”时代。由于这类农药在农田中的用量很小,其毒性、残留、污染等问题大大地减轻了。但是它们既然对病菌、害虫、杂草等有更高的杀伤作用,故对哺乳动物仍然或多或少地会造成伤害,并没有从根本上解决它们对人畜的毒害和环境污染问题。

由此看来,以上农药的三个发展阶段都是以农药对有害生物杀伤力的高低来划分的。虽然在药效上有低效、高效或“超高效”之分,但实质上没有本质的差异一-皆属于杀生性农药。

3、微生物杀菌剂有哪些?

杀菌剂主要有以下3种分类:

  1、按杀菌剂的来源,可将杀菌剂分为四类。

  (1)矿物源杀菌剂:是指由天然矿物原料的无机化合物或矿物油经加工制成的杀菌剂。包括无机硫杀菌剂、无机铜杀菌剂和矿物油等。这类杀菌剂是植物病害化学防治中广泛使用的一类杀菌剂。无机硫杀菌剂主要防治多种作物的白粉病、小麦锈病、苹果黑星病和炭疽病等;无机铜杀菌剂用来防治多种作物的霜霉病、炭疽病等;矿物油主要防治花卉或蔬菜的白粉病。

有机合成杀菌剂的发展史

  (2)植物源杀菌剂:是指利用植物资源开发的杀菌剂。包括从植物中提取的活性成分、植物本身和按活性结构合成的化合物及衍生物。

  (3)微生物杀菌剂:细菌、真菌、放线菌等微生物及其代谢产物和由它们加工而成的具有抑制植物病害的生物活性物质。微生物杀菌剂主要有农用抗生素(武夷菌素、井冈霉素、春雷霉素、中生菌素、链霉素和申嗪霉素等)、真菌杀菌剂(寡雄腐霉、木霉菌、淡紫拟青霉)、细菌杀菌剂(枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌)等类型。

  (4)有机杀菌剂:指在一定剂量或浓度下,具有杀死植物病原菌或抑制其生长发育的有机化合物。20世纪60年代以后,有机杀菌剂得到蓬勃发展,是目前杀菌剂中数量最多的一类杀菌剂。如**类杀菌剂、甲氧基丙烯酸类杀菌剂、酰胺类杀菌剂、二甲酰亚胺类杀菌剂、咪唑类杀菌剂等。

  2、按作用方式可将杀菌剂分为三类

  (1)保护性杀菌剂:这类杀菌剂在病原微生物没有接触植物或没侵染植物体之前,用药剂处理植物或周围环境,从而保护植物免受病原菌侵害。如波尔多液、代森锌、硫酸铜、代森锰锌、百菌清等。

  具有保护作用的杀菌剂在使用时,着重于“保护”。要求能在植物表面上形成有效的覆盖密度,并有较强的黏着力和较长的持效期。因此我们要了解需预防的病原菌是侵染植物的哪个部位、初侵染的时期及其为害的主要阶段等,才能有的放矢地施药。例如,小麦条锈病主要为害小麦的叶片、叶鞘和穗部,且大多在小麦拔节期至孕穗期之间侵染。若施用保护性杀菌剂,应在拔节期至抽穗扬花期之间进行。要保持能连续性。保护剂的持效期一般为5~7天,因此要在病害侵染期间每隔5~7天喷药1次才能收到理想的防治效果,这点在对某些果树病害喷药防治时尤为重要。生产中常有喷施保护性杀菌剂效果不佳的现象,这其中主要是施药技术问题,如喷药晚了,在病菌侵入后才施药;再就是两次喷药间隔期过长等等。另外,喷撒保护性杀菌剂后,并不能马上看到药效,需经过一定时期后,与不施药区域相比较,才能看出其药效。

  (2)治疗性杀菌剂:这类杀菌剂指病原微生物已经侵染植物体内,但植物表现病症处于潜伏期。药剂从植物表皮渗入植物组织内部,经输导、扩散、或产生代谢物来杀死或抑制病原菌,使病株不再受害,并恢复健康。如苯醚甲环唑、四氟醚唑、甲基托布津、多菌灵、春雷霉素等。

有机合成杀菌剂的发展史

  把握准施药时期是用好治疗作用杀菌剂的关键技术,治疗剂并不意味着在什么时期施药都能有效果,当病害已普遍发生,甚至已形成损失,再施用任何高效治疗剂也不能使病斑消失,植物康复如初。治疗剂可以比保护剂推迟用药,即在病菌侵入寄主的初始阶段、初现病症时喷药为宜。例如用**酮防治小麦条锈病,可以在小麦孕穗期末期(挑旗)至抽穗初期喷药,持效期达15天以上,仅喷药1次即可达到防病保产的效果。喷药早了,还需第二次用药。喷药迟了,效果不明显。

  (3)铲除性杀菌剂:这类杀菌剂指病原菌已在植物的某部位(种子表面)或植物生存的环境中(土壤中),施药将病菌杀死,保护作物不受病菌侵染。如福美砷、五氯酚钠、石硫合剂等。此类杀菌剂多有强渗透性,杀菌力强,但持效期短,有的易产生药害,故很少直接施用于植物体嫩枝叶片。

  3、按传导特性可将杀菌剂分为两类

  (1)内吸性杀菌剂:该类杀菌剂能被植物叶、茎、根、种子吸收进入植物体内,经植物**输导、扩散、存留或产生代谢物,可防治一些深入到植物体内或种子胚乳内的病害,以保护作物不受病原菌的浸染或对已感病的植物进行治疗,因此具有治疗和保护作用。如多菌灵、苯醚甲环唑、噻菌铜、甲霜灵、乙磷铝、甲基托布津等。

  (2)非内吸性杀菌剂:该类杀菌剂不能被植物内吸并传导、存留。此类药剂不易使病原物产生抗药性,但大多数只具有保护作用,不能防治深入植物体内的病害。如硫酸铜、百菌清、石硫合剂、波尔多液、代森锰锌和福美双等。

4、引农卫不是有机铜杀菌剂吗?

有机铜杀菌剂

引农卫是一款非常高效的特种铜肥,是一种更加高效,吸收更快的铜元素的来源,能最大限度的降低对植物的伤害。

有机合成杀菌剂的发展史
5、农药的真名叫什么?

农药的真名是化学药剂。

是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。

农药品种很多,按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等;按原料来源可分为矿物源农药(无机农药)、生物源农药(天然有机物、微生物、抗生素等)及化学合成农药;按化学结构分,主要有有机氯、有机磷、有机氮、有机硫、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、酰胺类化合物、脲类化合物、醚类化合物、酚类化合物、苯氧羧酸类、脒类、**类、杂环类、苯甲酸类、有机金属化合物类等,它们都是有机合成农药;根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、乳剂、乳油、乳膏、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、熏烟剂、烟雾剂、颗粒剂、微粒剂及油剂等。

拓展好文:杀菌剂发展史.ppt

  名称 商品名 化学结构式 性能和用途 酰胺唑 imibenconazole 霉能灵 具有保护治疗作用,有效防治子囊菌纲、担子菌纲、半知菌类的致病菌引起的禾谷类、水果、蔬菜和观赏植物的真菌病害(如白粉病、锈病、黑星病等) 腈菌唑 (myclobutanil) 内吸、广谱、防治禾谷类白粉病、锈病,蔬菜、葡萄等的白粉病,仁果的黑星病,柑桔青霉病等 唑菌腈 (propanenitrile) 防治谱基本同腈菌唑 糠菌唑 (bromuconazole) 防治禾谷类作物、葡萄、水稻、果树和蔬菜上的由子囊菌纲、担了菌纲和半知菌类病原菌引起的病害 戊环唑 (azaconazole) 对朽木菌和sapstain真菌有特殊活笥,用于木材防腐,作蘑菇栽培中消毒剂和用于水果蔬菜的贮存箱 腈苯唑 fenbuconazole 应得 具有内吸兼治疗作用,用于防治香蕉叶斑病、桃褐腐病 **类今后进展 **类化合物研究和开发很活跃,其研究的内容和主要目标主要是通过对保留**环的分子结构的其它部分进行适当的改造和修饰,由此达到:①进一步扩大杀菌谱和应用范围,②进一步提高其生物活性,减少用药量。归纳起来,有如下四个方面: ①将某些**化合物中脂肪链上的羰基或羟基转变成环氧基团,使杀菌谱和用药量上得到了一定的改善,残留低,在植物体内能向顶传导(表7)。 ②在**类化合物分了中的脂肪链中掺入S、N、P等杂原子或由S、N构成的噻唑环,由此形成含有硫醚或烯胺等结构的**类化合物,从而扩大了防治谱(表8)。 ③对脂肪链作其它修饰,获得了新防治谱—对稻瘟病的良好防治作用(表9)。 ④将某些**类化合物中的羰基转变成相应肟醚或酯类衍生物,企图寻找更高生物活性的新**类化合物。 表7 环氧取代的**化合物 开发单位 化学结构 防治对象 BASF、A、G 锈病、白粉病、甜菜褐斑病及黑斑病等 BASF、A、G 小麦叶锈病,用药浓度0.006%,可使感染率降至5% BASF、A、G 灰葡萄孢,用药浓度0.05%,防效:90%~100% BASF、A、G 小麦叶锈病,用药浓度0.05%,防效97% BASF、A、G 稻瘟病,用药浓度0.05%,防效90% 杀菌剂的应用现状及未来发展 一、杀菌剂的发展历史 (1) 杀菌剂的发展史,大致可分为四个时期。 第一个时期,是指古时期到1882年。该时期主要是以元素硫为主的无机杀菌剂时期,故称之为硫杀菌剂时期。 1705年,升汞(HgCl2)开始用于木材防腐和种子消毒。 1761年,Schulthess首次将硫酸铜用于防治小麦黑穗病。 1802年,Willam Forsyth 首次制备出石灰-硫磺合剂,并应用于防治果树白粉病。 一、杀菌剂的发展历史(2) 第二个时期,是指1882年至1934年。这个时期主要应用的杀菌剂是无机铜,所以也称之为铜时期。 波尔多液(Bordeaux); 无机杀菌剂向有机杀菌剂的过渡时期 。 一、杀菌剂的发展历史(3) 第三个时期(1934~1966年),是保护性的有机杀菌剂大量使用时期。 1934年,二硫代氨基甲酸衍生物(福美类)的出现。 1942年,种子处理剂四氯苯醌,2,3-二氯萘醌。 1943年,乙撑双二硫代氨基甲酸衍生物(代森类)。 1952年,含有三氯甲硫基(—SCCI3)杀菌剂,如克菌丹问世,随后又出现了灭菌丹。 抗菌素问世,如稻瘟散、放线菌酮、灰黄霉素、链霉素等。 一、杀菌剂的发展历史(4) 第四个时期,1966年到现在。这一时期的特点是内吸性有机杀菌剂的出现和广泛应用。大致又分为三个阶段: (1)探索阶段(1966年以前)。提出了内吸性有机杀菌剂的发展的可能性和问题 。8-羟基喹啉盐类、磺胺类和某些抗菌素。 (2)突破阶段(1966~1970年)。以萎锈灵为代表的丁稀酰胺类,以苯菌灵为代表的苯并咪唑类,以甲菌啶、乙菌啶为代表的嘧啶类等。这个时期内吸性杀菌剂大都为上行性的,大都对藻菌纲真菌无效。 (3)进展阶段(1970年至今)。 二、保护性杀菌剂的现状及进展(1) (一)无机杀菌剂(1) 1、硫制剂:硫制剂主要用于多种作物防治白粉病和螨。 硫磺胶悬剂和硫可湿性粉剂 石硫合剂 硫的混配制剂:如多硫悬浮剂、硫磺+**酮、硫+百菌清 二、保护性杀菌剂的现状及进展(1) (一)无机杀菌剂(2) 2、铜制剂:霜霉病。 CuSO4 波尔多液 波尔多精 氧化亚铜 氢氧化铜 其他 (见表1) 表1 铜制剂的发展历史 年限 含铜化合物 备注 18