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吡虫啉上游化合物来源于

2026-01-11 投稿人 : 懂农资网 围观 : 858 次
1、吡虫啉是酸性还是碱性?

吡虫啉是酸性的。

吡虫啉上游化合物来源于

吡虫啉是**类超高效杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。产品速效性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。药效和温度呈正相关,温度高,杀虫效果好。主要用于防治刺吸式口器害虫。

2、阿维吡虫啉是什么农药?

阿维吡虫啉是一种广谱、高效的杀虫剂。这种农药的有效成分是阿维吡虫啉,它可以在昆虫体内干扰神经系统,导致昆虫麻痹、瘫痪、死亡。阿维吡虫啉具有广泛的杀虫活性,可以用于农田、果园、菜园等作物的虫害防治。同时,它也可以用于防治家庭、公共场所等虫害。阿维吡虫啉也存在着一些不足之处,比如可能对一些非目标昆虫和环境造成损害,因此在使用前要根据实际情况进行判断和合理使用。

3、啶虫脒和吡虫啉可以复配吗?

可以混用。

啶虫脒和吡虫啉是可以混用的。啶虫脒和吡虫啉都是杀虫剂,那么啶虫脒和吡虫啉有什么不同的特点,今天小编和大家啊分享啶虫脒和吡虫啉的分析比较。啶虫脒和吡虫啉都为光谱性的杀虫剂,可用于防治多种作物虫害,那么它们各自的特点是什么?它们之间又有什么差异呢?作用特点莫比朗是吡啶类化合物,是一种新型杀虫剂。它除了具有触杀和胃毒作用之外,还具有较强的渗透作用,且显示速效的杀虫力,持效期长,可达20天左右。本品对人、畜低毒,对天敌杀伤力小,对鱼毒性较低,对蜜蜂影响小,适用于防治果树,蔬菜上半翅目害虫,用颗粒剂作土壤处理,可防治地下害虫。

4、吡虫啉和啶虫脒防治蚜虫哪个效果好?

应该是啶虫脒效果比较好,啶虫咪属硝基亚甲基杂环类化合物,是一种新型杀虫剂,作用于昆虫神经系统突触部位的**乙酰胆碱受体,干扰昆虫神经系统的**传导,引起神经系统通路阻塞,造成神经递质乙酰胆碱在突触部位的积累,从而导致昆虫麻痹,最终死亡。

啶虫脒具有良好的触杀胃毒和渗透作用,吡虫啉本来效果也不错,但由于长期使用已有一定的抗药性了。供您参考期待您的好评祝您身体健康[笑脸]还有啶虫脒乳油防治蚜虫的就这么几种

5、啶虫脒和啶虫胺的区别?

啶虫脒属硝基亚甲基杂环类化合物,一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂,具有良好的触杀胃毒和渗透作用。

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它在高温下表现出优良的活性,受温度影响较大,作用地点与吡虫啉不同,具有优良的渗透性,内吸性相对不强。

防治对象为刺吸口式害虫,对白背飞虱和蚜虫防效显著。

吡虫胺属**类超高效杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重药效。

产品速效性好,药后1天即有较高的防效,残留期长达25天左右。

受温度影响较小,在土壤中不移动,持效期长,多用于叶面喷雾,也有用于拌种,防治对象为刺吸式口器害虫。

拓展百科知识:吡虫啉(**类超高效杀虫剂)

吡虫啉(Imidacloprid)是一种**类超高效杀虫剂,为无色晶体,有微弱气味。

其具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,主要用于防治水稻、小麦、棉花等作物上的刺吸式口器害虫,如蚜虫、叶蝉、蓟马、白粉虱及马铃薯甲虫和麦秆蝇等,害虫接触药剂后,中枢神经正常传导受阻,使其麻痹死亡。

吡虫啉上游化合物来源于

拓展好文:全球最大的一类植物源杀虫剂-新**类农药发展概述

新**类农药是继有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫剂之后第四代杀虫剂,随着高毒农药在全球市场的退出,新**类杀虫剂逐渐成为防治刺吸式口器害虫、小型鳞翅目和鞘翅目害虫最有效的一类杀虫剂……

据相关文献报道部分新**类农药对蜜蜂的急性毒性为高毒或剧毒,会导致蜜蜂种群减少,存活与繁殖能力降低;甚至有报道称对土壤生态系统代表生物蚯蚓高毒。因此今年来不断由国家组织传来取消新**类产品登记或禁使用新**类产品的禁令。另外,新**类农药的抗性问题也是阻止其进一步发展的绊脚石,但作为当今全球最大的一类植物源杀虫剂,其优秀的防治效果,在短时间内还无法找到替代的产品。

发展历史

自从1978年soloway等人报道了具有杀虫活性的硝基亚甲基杂环化合物以来,农药工作者们通过该类化合物官能团的变换,于20世纪80年代中期由德国拜耳公司成功开发出第一个**类农药——吡虫啉,其新颖的作用方式、选择毒性强、高效、广谱和对环境相容性好等特点,立即引起了人们的注意,国外一些大的农药公司相继进入了**类似物研究领域,参与了此类化合物的合成研究,从而使其成为杀虫剂研究开发的一大热点。

**作为杀虫剂使用的历史可以追溯到 17 世纪,最初人类用烟草浸取液作为杀虫剂。1828年确定该浸取液有效成分为** (S-nicotine),1904年成功合成出**。**作为杀虫剂主要用于防治果树、蔬菜和水稻等的害虫,去甲**(nornicotine)和毒藜碱(anabasine)也曾有一定范围的使用。1970 年壳牌发展公司先后发现化合物 SD-0(2-(二溴硝甲基)-3-甲基吡啶)、SD -0、SD -0、SD -0(即nithiazine,SKI-71)和噻虫醛(WL-)等。均存在较易水解、较差的光稳定性、对哺乳动物毒性高等问题,但其较好的生物活性引起研究人员的重视,拜耳公司于 1984 年将硝虫噻嗪结构衍生出化合物 NTN,在此基础上,吡虫啉( imidacloprid)在1991年被成功开发上市。1993年,为将吡虫啉等源自对天然生物碱结构优化得到的杀虫剂区别以前的**类杀虫剂,提出了“新**类”概念。吡虫啉超高的杀虫活性,立即引起全球范围内类似结构化合物的研发热潮,开发出多个高效杀虫剂,目前在全球范围内开发和使用的新**类农药主要有12种。新**类和**类杀虫剂都是相同,区别在于两者的选择性差异大,前者杀虫活性高、对哺乳动物低毒,后者杀虫活有限、对哺乳动物毒性高。

作用机理

新**类杀虫剂的作用机理是其作为**乙酰胆碱受体(nAChRs)激动剂与乙酰胆碱受体选择性结合,与昆虫乙酰胆碱(ACh)产生竞争,阻断中枢神经正常传导,进而导致昆虫麻痹、死亡。由于该类杀虫剂具有独特的作用机制,与常规杀虫剂没有交互抗性,其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,而且对哺乳动物毒性低,可有效防治同翅目、鞘翅目、双翅目和鳞翅目等害虫,对用传统杀虫剂防治产生抗药性的害虫也有良好的活性。新**类杀虫剂既可用于茎叶处理、也可用于土壤、种子处理。相对而言,新**类杀虫剂是一类高效、安全、高选择性的新型杀虫剂。

吡虫啉上游化合物来源于

结构

从新**类农药的结构来看,目前有两种分类的方法,一种是根据环状结构将现有的新**类农药分为两种系统:五元环和六元环系统,五元环和非环状系统;另一种是根据取代基的不同将新**类农药分为三代,第一代为氯代**型,第二代为硫代**型,第三代为吠喃型,这也是新**类农药的发展过程。

主要产品开**况

序号

品种

开发年份

开发公司

吡虫啉上游化合物来源于

1

吡虫啉

1991

拜耳

2

烯啶虫胺

1995

吡虫啉上游化合物来源于

武田(住友)

3

啶虫脒

1996

曹达

4

噻虫啉

吡虫啉上游化合物来源于

2000

拜耳

5

哌虫啶

2026

江苏克胜/华东理工

6

吡虫啉上游化合物来源于

噻虫嗪

1998

诺华(先正达)

7

噻虫胺

2026

拜耳/武田

吡虫啉上游化合物来源于

8

氯噻啉

1997

江山

9

呋虫胺

2026

吡虫啉上游化合物来源于

三井化学

10

环氧虫啶

2026

上海生农生化/华东理工

11

氟吡呋喃酮

吡虫啉上游化合物来源于

2026

拜耳

12

氟啶虫胺腈

2026

科迪华

13

吡虫啉上游化合物来源于

戊吡虫胍

2026(暂未登记)

中国农业大学覃兆海课题组

新**农药在我国登记剂型分析

农药的原药一般不能直接在生产上使用,通常是经过加工配制成各种类型的制剂,新颁布的GB/T-2026《农药剂型名称及代码》对农药剂型重新进行了科学分类,目前我国的农药剂型共有61种。

1.登记剂型品种繁多

新**类农药目前我国登记剂型有38种,共登记3205个产品。占到我国农药剂型的62.3%。其中可湿性粉剂694个,乳油463个,水分散粒剂449个,悬浮剂295个等。

吡虫啉上游化合物来源于

序号

剂型

数量

序号

剂型

数量

1

吡虫啉上游化合物来源于

可湿性粉剂

694

20

悬乳剂

8

2

乳油

吡虫啉上游化合物来源于

463

21

种子处理微囊悬浮-悬浮剂

5

3

水分散粒剂

449

吡虫啉上游化合物来源于

22

超低容量液剂

4

4

悬浮剂

295

23

吡虫啉上游化合物来源于

缓释粒剂

4

5

原药

250

24

湿拌种剂

吡虫啉上游化合物来源于

4

6

悬浮种衣剂

207

25

种子处理微囊悬浮剂

4

吡虫啉上游化合物来源于

7

可溶液剂

152

26

种子处理微囊悬浮-悬浮剂

4

8

吡虫啉上游化合物来源于

颗粒剂

130

27

干拌种剂

3

9

微乳剂

吡虫啉上游化合物来源于

113

28

缓释粒

3

10

可溶粒剂

99

吡虫啉上游化合物来源于

29

泡腾粒剂

1

11

卫生杀虫剂

96

30

吡虫啉上游化合物来源于

微囊粉剂

3

12

种子处理可分散粉剂

51

31

饵剂

吡虫啉上游化合物来源于

2

13

水剂

48

32

可溶性粉剂

2

吡虫啉上游化合物来源于

14

种子处理悬浮剂

46

33

粉剂

1

15

吡虫啉上游化合物来源于

微囊悬浮剂

18

34

干粉种衣剂

1

16

微囊悬浮-悬浮剂

吡虫啉上游化合物来源于

17

35

油剂

1

17

可分散油悬浮剂

12

吡虫啉上游化合物来源于

36

油悬浮剂

1

18

片剂

8

37

吡虫啉上游化合物来源于

展膜油剂

1

19

水乳剂

8

38

种子处理干粉剂

吡虫啉上游化合物来源于

1

2.环境友好型剂型品种较多

参考随着科技的进步和国家农药管理的深人,农药剂型的研发以高效、安全、环保、方便为主要目标,向水基化、颗粒化、低毒化、多功能化方向发展,新**类农药环境友好农药占到已登记农药品种的59%以上,以悬浮剂、水分散粒剂、悬浮种衣剂等环保剂型作为农药制剂主体。

新**类农药发展存在问题

新**类农药的发展近几年遇到了严重的瓶颈,尤其是在毒性和抗性方面。据相关报道新贵氟吡呋喃酮在我国褐飞虱田间种群已产生中等水平抗性,

1.毒性

随着高毒农药在全球市场的退出,新**类杀虫剂逐渐成为防治刺吸式口器害虫、小型鳞翅目和鞘翅目害虫最有效的一类杀虫剂。但近年来,研究者们发现,部分新**类杀虫剂(如吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等)对蜜蜂的急性毒性为高毒或剧毒,且具有亚致死效应;有效成分及代谢物在花粉和花蜜中残留,导致蜜蜂种群减少,存活与繁殖能力降低; 吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫胺、噻虫啉等还对土壤生态系统代表生物蚯蚓高毒。鉴于此,多个国家和组织对部分新**类杀虫剂的环境风险进行再评价或限制使用,甚至禁用。例如:欧盟成员国于2026年5月通过投票,确定将于2026年年底前禁止户外施用对蜜蜂有害的3种新**类杀虫剂(吡虫啉、噻虫胺和噻虫嗪);美国环境保护署取消了12种会伤害蜜蜂的新**类农药产品登记,2026年5月20日起生效,包含先正达、拜耳旗下产品。取消的12项产品登记中包含7项种衣剂,含噻虫胺、噻虫嗪的产品登记。

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2.抗性

根据相关研究报道,新**类农药在防治某些害虫时不同程度出现了抗药性,对第1代新**类药剂吡虫啉表现高水平抗性(抗性倍数>1000),对烯啶虫胺表现低至中等水平抗性(抗性倍数5.1~12);对第2代新**类药剂噻虫嗪表现高水平抗性(抗性倍数>200);对第3代新**类药剂呋虫胺表现中等至高水平抗性(抗性倍数 24~201)。

加一段总结性的论述,如基于该类农药的特点,在农业病虫害防治方面仍然起到一定的积极作用,……,但是其暴露出来的风险也应引起足够重视,下一步开发农药新产品时,需要解决相应问题,尽量开发出一些可替代产品或交替使用的产品……

新**类杀虫剂由于其广谱、高效、内吸好、且与常规农药无交互抗性等特点,深受用户喜爱,在杀虫剂市场占据了主要地位。但是其暴露出来的风险也应引起足够重视,下一步开发农药新产品时,需要解决相应问题,尽量开发出一些可替代产品或交替使用的产品,近年来复配产品的陆续上市或许会给新**类杀虫剂带来新的机会和活力。 新**类杀虫剂的未来何去何从,只能且行且看。

(作者:北京市植物保护站 罗雪婷、吴迪、尹硕;来源农药市场信息)

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