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农药的发展简史及我国农药发展情况

农药的发展简史及我国农药发展情况
农药的发展简史及我国农药发展情况

1、农药的发展史

农药,目前世界上统一的英文名为pesticide——即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17类等)和调节植物生长的化学药品和生物药品。通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。

农药的使用可追溯到公元前1000多年。在古希腊,已有用硫磺熏蒸害虫及防病的记录,中国也在公元前7~5世纪用莽草,蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫。而作为农药的发展历史,大概可分为两个阶段:在20世纪40年代以前以天然药物及无机化合物农药为主的天然和无机药物时代,从20世纪40年代初期开始进入有机合成农药时代,并从此使植物保护工作发生了巨大的变化。

早期人类常常把包括农牧业病虫草害的严重自然灾害视为天灾。以后,通过长期的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17世纪,陆续发现了一些真正具有实用价值的农用药物。他们把烟草、松脂、除虫菊、鱼藤等杀虫植物加工成制剂作为农药使用。1763年,法国用烟草及石灰粉防治蚜虫,这是世界上首次报导的杀虫剂。1800年,美国人Jimtikoff 发现高加索部族用除虫菊粉灭杀虱、蚤,其于1828年将除虫菊加工成防治卫生害虫的杀虫粉出售。1848年,T.Oxley 制造了鱼藤根粉。在此时期,除虫菊花的贸易维持了中亚一些地区的经济。这类药剂的普遍使用,是早期农药发展史的重大事件,并至今仍在使用。

自公元900年,中国使用雄黄(三硫化二砷)防治园艺害虫以来,从19

世纪70年代~20世纪40年代中期,发展了一批人工制造的无机农药。

而开发最早的无机农药当数1851年法国M.Grison 用等量的石灰与硫磺加水共煮制取的石硫合剂雏型——Grison 水。到1882年,法国的https://www.wendangku.net/doc/537599627.html,lardet 在波尔多地区发现硫酸铜与石灰水混合也有防治葡萄霜霉病的效果,由此出现了波尔多液,并从1885年起作为保护性杀菌剂而广泛应用。目前,无机农药中的波尔多液及石硫合剂仍在广泛应用。

有机合成杀虫剂的发展,首先从有机有机氯开始,在40年代初出现了滴滴涕、六六六。二次大战后,出现了有机磷类杀虫剂。50年代又发展氨基甲酸酯类杀虫剂。这时期的杀虫剂用药量为0.75~3㎏/h(千克/公顷),而上述的三大类农药成了当时杀虫剂的三大支柱。

在当代,由于高残留农药的环境污染和残留问题,引起了世界各国的关注和重视。从70年代开始,许多国家陆续禁用滴滴、六六六等高残留的有机氯农药和有机汞农药,并建立了环境保护机构,以进一步加强对农药的管理。如世界用量和产量最大的美国,与1970年建立了环境保护法,其把农药登记审批工作由农业部划归为环保局管理,并把慢性毒性及对环境影响列于考察的首位。鉴此,不少农药公司将农药开发的目标指向高效、低毒的方向,并十分重视它

们对生态环境的影响。通过努力,开发了一系列高效、低毒、选择性好的农药新品种。

在杀虫剂方面,仿生农药如拟除虫菊酯类、沙蚕毒类的农药被开发和应用,尤其是拟除虫菊酯类杀虫剂的开发,被认为是杀虫剂农药的一个新的突破。另外,在这段时间内还开发了不少包括几丁质合成抑制剂的昆虫生长调节剂。有人把此类杀虫剂的开发称之为“第三代杀虫剂”。其包括噻嗪酮、灭幻脲、杀虫隆、伏虫隆、抑食肼、定虫隆、烯虫酯等产品。最近,又出现了称为“第四代杀虫剂”的昆虫行为调节剂。其包括信息素、拒食剂等。

在杀菌方面,抑制麦角菑醇生物合成药剂的开发是此时期的特点,尤其在80年代有了长足的发展。目前杀菌剂产品主要有吗啉类、哌嗪类、咪唑类、三唑类、吡唑类和嘧啶类等,它们均为含氯杂环化合物,主要品种有十三吗啉、嗪胺灵、丁塞特、甲嘧醇、抑霉唑、咪鲜安及三唑酮等。它们均能防治由子囊菌纲、担子菌纲、半知菌纲引起的作物病害。由于它们能被植物吸收并在体内传导,故兼具保护和治疗的作用。它们的药效比前期的药剂提高了一个数量级,其中尤以三唑类杀菌剂的开发更为重要。

同时,在此阶段,具有杀菌活性的农用抗生素的开发也十分引人注目。其具有高效、高选择性、易降解等特点,故发展十分迅速。主要产品有多氧霉素、有效霉素等。

除草剂的发展是各大类农药中最为突出的。这是由于农业机械化和农业现代化推动了它们的发展,使之雄踞各类农药之首,有效地解决了农业生产中长期存在的草害问题。这些除草剂具有活性高、选择性强、持效适中及易降解等特点。尤其是磺酰脲类和咪唑啉酮类除草剂的开发,可谓是除草剂领域的一大革命。它们通过阻碍支链氨基酸的合成而挥发作用,用量为2~50g/ha 。较之前期的有机除草剂,提高了两个数量级。它们对多种一年或多年生杂草有效,对人畜安全,芽前、芽后处理均可。此时期主要除草剂品种有绿磺隆、甲磺隆、阔叶净、禾草灵、吡氟乙草灵、丁硫咪唑酮、灭草喹、草甘膦等。同时在此阶段也出现了除草抗生素——双丙氨膦。

2、我国农药工业的发展

我国现代合成农药的研究从1930年开始,1930年在浙江植物病虫防治所建立了药剂研究室,这是最早的农药研究机构。到1935年,中国开始使用农药防治棉花、蔬菜蚜虫,主要是植物性农药,如烟碱(3%烟碱)、鱼藤酮(鱼藤根),现在也用。1943年在四川重庆市江北建立了中国首家农药厂,主要生产含砷无机物——硫化砷和植物性农药。1946年开始小规模生产滴滴涕。

新中国成立后,中国农药工业才得以发展。1950年中国能够生产六六六,并于1951年首次使用飞机喷洒DDT灭蚊,喷洒六六六治蝗。 1957年中国成立了第一家有机磷杀虫剂生产厂——天津农药厂,开始了有机磷农药的生产。对硫磷(1605)、内吸磷(1059)、甲拌磷、敌百虫的生产。在60-70年代主要发展有机氯、有机磷及氨基甲酸酯的杀虫剂品种。

在70年代,我国农药产量已经能够初步满足国内市场需要,年年成灾的蝗虫、粘虫、螟虫等害虫得以有效控制。在解放前和解放初期,正因为农药的开发,对保证人们的生产生活及人们的身体健康起到了重要作用,一些大面积流行的传染病才得以控制。70年代后期我国生产的农药满足国内需求后,1983年停止了高残留有机氯杀虫剂六六六、DDT的生产,虽然现在南极的企鹅体内都有DDT、六六六的残留,但在解放初期还是起到了积极作用。

3. 我国农药工业及农药现状(2001年统计数据):

我国农药市场每年销售额为240~260亿之间,大约30亿美元,国际贸易方面也是出口大于进口,我国的农药产量居于世界的25%,但我国的农药技术水平与发达国家相比,还存在很大差距,技术含量低,产值少,产量占世界折25%产值只有世界销售额的7%。

中国2000多家农药厂,一年的销售额只有先正达或安万特公司的一半。

中国出口的主要农药品种甲胺磷(2.3万吨)、乐果(1.28万吨)、久效磷(3500吨)、多菌灵(9700吨)、百菌清(5000吨)、草磷(10万吨/年)、百草枯(3500吨/,越南、泰国、巴勒斯坦等国。

我国农药生产主要品种:

杀虫剂:DDV、甲胺磷、杀虫双、敌百虫、辛硫磷、三唑磷、哒螨灵

杀菌剂:硫酸酮、多菌灵、代森类、甲托、井岗霉素、三唑酮、三唑、百菌清、敌克松、甲霜灵、福美双、稻瘟灵、异稻瘟净、乙磷铝、速克灵、叶枯唑

除草剂:草甘膦、乙草胺、百草枯、2甲四氯、2、4D

(整理)先正达农药详细介绍.

先正达世高讲论 产品名称:10%世高水分散粒剂 产品规格:50克×100袋,10克×50袋×8盒 主要成分:10%苯醚甲环唑 农药登记证号:LS99008 分装登记证号:LS99008-F01-142 分装批准证书号:HNP32057-D3301 执行标准号:Q/320583GQB08-2003 产品特点:内吸广谱杀菌剂,可防治各类黑斑病、黑星病、炭疽病、早疫病、斑点落叶病等大多数高等真菌性病害,具有强治疗效果和长持效期的特点。使用方法: 作物防治 对象 用药量使用方法 安全 间隔期 梨树黑星病稀释6000-7000倍保护性防治:从嫩梢至10毫米幼果期,每隔7-10天喷一次药。随后视病情,每隔7-10天喷一次药。 或与其它药剂交替使用。 30天 精品文档

治疗性防治:发病4天内喷一次药;每隔7-10天再喷一次,或与其它药剂交替使用。 西瓜炭疽病50-75克/亩发病前或初期,叶面喷雾。3天大白菜黑斑病35-50克/亩用足量的清水稀释药剂,发病时开始叶面喷施,每隔14天左右再喷一次。21天番茄早疫病67-100克/亩用足量的清水稀释药剂,在发病前进行第一次叶面喷雾,每隔10天左右再喷一次。7天苹果树斑点落叶病稀释1500-200倍发病初期喷第一次药,每隔7-10天再喷一次。30天 注意事项: 1、勿让儿童接触本品,加锁保存。不能与食品、饲料存放在一起。 2、施药时,应穿长袖衣、长裤、靴子,带面罩和手套。请勿在施药现场吸烟和饮食。 3、施药后,彻底清洗防护用具,洗澡,并更换和清洗工作服。 4、本产品对鱼及水生生物有毒,勿将药液或空瓶子弃于水中,避免影响鱼类和污染水源。 5、使用过的空包装,用清水冲洗三次,压烂后土埋,切勿重复使用或改作其他用途。 6、未用完的制剂应保存在原包装内,切勿将本品置于饮料容器内。 7、本品应贮藏在避光、干燥、通风处。贮藏温度应避免低于-10℃或高于35℃。 精品文档

有机化学发展简史

有机化学发展简史i “有机化学”这一名词于1806年首次由贝采利乌斯提出。当时是作为“无机化学”的对立物而命名的。19世纪初,许多化学家相信,在生物体内由于存在所谓“生命力”,才能产生有机化合物,而在实验室里是不能由无机化合物合成的。 1824年,德国化学家维勒从氰经水解制得草酸;1828年他无意中用加热的方法又使氰酸铵转化为尿素。氰和氰酸铵都是无机化合物,而草酸和尿素都是有机化合物。维勒的实验结果给予“生命力”学说第一次冲击。此后,乙酸等有机化合物相继由碳、氢等元素合成,“生命力”学说才逐渐被人们抛弃。 由于合成方法的改进和发展,越来越多的有机化合物不断地在实验室中合成出来,其中,绝大部分是在与生物体内迥然不同的条件下台成出来的。“生命力”学说渐渐被抛弃了,“有机化学”这一名词却沿用至今。 从19世纪初到1858年提出价键概念之前是有机化学的萌芽时期。在这个时期,已经分离出许多有机化合物,制备了一些衍生物,并对它们作了定性描述。 法国化学家拉瓦锡发现,有机化合物燃烧后,产生二氧化碳和水。他的研究工作为有机化合物元素定量分析奠定了基础。1830年,德国化学家李比希发展了碳、氢分析法,1833年法国化学家杜马建立了氮的分析法。这些有机定量分析法的建立使化学家能够求得一个化合物的实验式。 当时在解决有机化合物分子中各原子是如何排列和结合的问题上,遇到了很大的困难。最初,有机化学用二元说来解决有机化合物的结构问题。二元说认为一个化合物的分子可分为带正电荷的部分和带负电荷的部分,二者靠静电力结合在一起。早期的化学家根据某些化学反应认为,有机化合物分子由在反应中保持不变的基团和在反应中起变化的基团按异性电荷的静电力结合。但这个学说本身有很大的矛盾。 类型说由法国化学家热拉尔和洛朗建立。此说否认有机化合物是由带正电荷和带负电荷的基团组成,而认为有机化合物是由一些可以发生取代的母体化合物衍生的,因而可以按这些母体化合物来分类。类型说把众多有机化合物不同类型分类,根据它们的类型不仅可以解释化合物的一些性质,而且能够预言一些新化合物。但类型说未能回答有机化合物的结构问题。 有机化合物按不同类型分类,根据它们的类型不仅可以解释化合物的一些性质,而且能够预言一些新化合物。但类型说未能回答有机化合物的结构问题。 从1858年价键学说的建立,到1916年价键的电子理论的引入,是经典有机化学时期。 1858年,德国化学家凯库勒和英国化学家库珀等提出价键的概念,并第一次用短划“-”表示“键”。他们认为有机化合物分子是由其组成的原子通过键结合而成的。由于在所有已知的化合物中,一个氢原子只

第一讲农药的概念发展概况及分类

第一讲农药的概念、发展概况及分类 一、农药的概念 1、什么是农药? 在我们的生产和生活中,常常会用到或接触到农药,那么哪些才是农药呢?它是怎样定义的呢?农药的含义和范围,古代和近代有所不同,不同国家亦有所差异。古代主要是指天然的植物性、动物性、矿物性物质;近代主要是指人工合成的化工产品和生物制品。美国将农药与化学肥料一起合称为“农业化学品”,德国称为“植物保护剂”;法国称为“植物消毒剂”日本称为“农乐”,其范围包括天敌生物。中国所用“农药”一词也源于日本。我国把农药定义为用于防治危害农林作物及其产品的害虫、病菌、杂草、螨类、线虫、鼠类等和调节植物生长的药剂,它还包括用以提高药效的辅助剂、增效剂等。而且农药内容和含义也不是一程不变的。它随着农药的发展也在发生变化。 2、商品农药有哪些成分组成? 农药商品制剂是由原药和辅助剂组成的,通常称成药。原药中含有效成分和杂质。有效成分是具有生物活性的物质,含量越高活性越大,杂质是生产有效成分过程中的副产品。杂质越多农药商品质量越差。 3、农药是怎样起作用的呢? 这要靠它的生物活性。所谓生物活性,即较少剂量就可以引起生物体较大生理、病理反应。农药在杀伤有害生物有害生物的同时,往往也会对有益生物造成不良作物,如人、畜中毒,作物受到药害等等。所以,要认识到农药的两面性,既有积极的一面,也有消极的一面。我们应通过研制和选用药效高、副作用小的农药品种,再加上优良的农药剂型、施药器械及不断提高的农药使用技术,发挥农药在农业生产上的积极作用,克服和减缓其消极作用,让农药为我们的生产、生活更好地服务。 二、农药的发展概况 在人类的生产活动中,农药很早就被用作保护农作物与病虫害作斗争的工具。它的发展大体上经历了三个历史时期,即:天然药物时代(约19世纪70年代以前);无机合成农药时代(约自19世纪70年代至20世纪40年代中期)和有机合成农药时代(自20世纪40年代中期至今)。 1、天然产物利用时代: 早期人类把包括危害农林业的病、虫、草害在内的严重自然灾害均视为天灾,但在长期的生产与生活过程中逐渐认识到一些天然物质具有防治农林业有害生物的性能。至17世纪以后才陆续发现了一些真正具有实用价值的农用药物。 公元前1200年古代人用盐和灰除草。前1000年古希腊诗人荷马在其著作中曾提到用硫磺熏蒸可以防治病虫害。公元前100年罗马人使用藜芦防治虫、鼠害。 中国是使用药物防治农作物病虫草害最早的国家,公元前7—5世纪《周礼》中已有嘉草、渭莽草、牡菊、蜃炭灰杀虫的记载。公元前3—4世纪,《山海经》中传说“??有白石焉,其名曰(砷硫铁矿),可以毒鼠”。东汉时(公元25—200年)炼丹术进入鼎盛时期,开始能制造小批量的白砒(亚砷酸,As2O3)。1031年北宋欧阳修的《洛阳牡丹记》中有用硫磺治花虫的记载。1637年(明代)成书的《天工开物》中已提到白砒的烧制和应用(种苗处理),可见当时亚砷酸的生产规模及作为农药的重要性。 最初人类只是根据直观经验和感受,利用这些天然产物来对少数有害生物进行零星的防治,在长达数千年的历史过程中并未形成农药商品化的概念。就世界范围而言,农药的商品化始于欧洲,其标志是三大杀虫植物除虫菊、鱼藤和烟草作为世界性商品开始在市场销售。 1690年烟草提取液及烟草粉开始在欧洲作为商品杀虫剂;1800年美国人吉姆蒂科夫

农药学发展历史

公元前(年) 1000 ·古希腊诗人荷马(Homer)在其著作中提到用硫磺熏蒸驱除害虫 7~5世纪 ·中国古籍中已有用嘉草、莽草、牡鞠、蜃炭灰杀虫的记载 470 ·德莫克里图(Democritus)介绍用齐墩果的阿穆克(amurca of olives)洒于植物上防治疫病(blight) 3~4世纪 ·《山海经》中有用礜石(含砷矿物)毒鼠的记载 100 ·罗马人用藜芦(hellebore)防鼠和杀虫 32~7 ·《氾胜之书》有用附子、干艾等植物防虫、贮藏种子的记载 公元(年) 25~200 ·东汉炼丹术可制造小批量白砒 659 ·苏恭的《唐本草》有硫磺杀虫、治疥的记载 900 ·唐代用砷化物防治庭园害虫 1596 ·李时珍在《本草纲目》中记述了砒石、雄黄、百部、藜芦的杀虫性能 1637 ·明代宋应星在《天工开物》中记述了砒石的开采、炼制方法及用于防治地下害虫、田鼠和水稻害虫的情况 1690 ·烟草水在法国用作杀虫剂、防治梨网蝽 1800 ·高加索人已知用除虫菊花的粉末防治虱子和跳蚤 1821 ·罗伯逊(John Robertson)在英国用硫磺作杀菌剂防治植物霉病(mildew) 1828 ·波塞尔特(W.Posselt)和赖曼(L.Reimann)确定烟草的杀虫成分为烟碱 1848 ·东南亚一带居民早已用鱼藤毒鱼或作箭毒。 ·沃克斯利(T.Oxley)提出用鱼藤根粉(derris)作杀虫剂 1865 ·巴黎绿(Paris green)用作杀虫剂,1870年埃弗里(S.Avery)发表巴黎绿化学组分的论文 1878 ·伦敦紫(London Purple)用作杀虫剂 1882 ·法国波耳多大学教授米亚尔代(https://www.wendangku.net/doc/537599627.html,lardet)发现波耳

常用农药商品名对照

常用农药商品名对照 常用农药商品名与中文通用名对照 在农药使用中,常会遇到农药商品名不同而不清楚其有效成分的现象,为帮助大家清楚用药,现将在无公害农产品生产中常用的部分农药名称对照介绍如下:格式为:商品名—中文通用名 一、杀虫剂、杀螨剂 抑太保、定虫隆—氟伏虫脲 卡死克—氟虫脲 兴棉宝、灭百可—氯氰菊酯 百树得—氟氯氰菊酯 Bt、青虫菌、敌宝—苏云金杆菌 敌杀死—溴氰菊酯 功夫—三氟氯氟菊酯 天王星—联苯菊酯 灭扫利—甲氰菊酯 速灭杀丁—氰戊菊酯 锐劲特—氟虫腈 农地乐—毒死蜱·氯氰菊酯 除尽—虫螨腈 米满—虫酰肼 爱福丁、灭虫灵、齐螨素、虫螨克—阿维菌素 乐斯本、毒丝本—毒死蜱 蚜螨敌、苦参素—苦参碱 菜喜—多杀霉素 万灵、万宁、快灵—灭多威 辟蚜雾—抗蚜威 大功臣、蚜虱净、一遍净—吡虫啉 莫比朗—啶虫脒 安打—茚虫威 扑虱灵—噻嗪酮 克螨特、灭螨特—丙炔螨特 扫螨净、灭螨灵、牵牛星—哒螨酮 螨克—双甲脒 益收丰—丙线磷 二、杀菌剂

达科宁—百菌清 疫霉灵、克霉、霉菌灵—乙磷铝 甲霉灵、乙霉威—万霉灵 使百克、施保克—咪鲜胺 瑞毒霉—甲霜灵 加瑞农—春雷氧氯铜 克露—霜脲氰·代森锰锌 普力克—霜霉威 扑海因—异菌脲 可杀得—氢氧化铜 铜大师—氧化亚铜 速克灵—腐霉利 土菌消、绿亨一号—恶霉灵 DT—琥胶肥酸铜 粉锈宁—三唑酮 福星、新星—氟硅唑 禾果利、速保利、特普唑—烯唑醇新万生、大生—代森锰锌 施佳乐—噻霉胺 龙克菌—噻菌酮 抗枯宁、抗枯灵—络氨铜*锌 安克—烯酰吗啉 杀毒矾—恶霜·锰锌 敌力脱—丙环唑 世高—苯醚甲环唑 抗毒剂1号—茹类蛋白多糖 安克·锰锌—烯酰吗啉·代森锰锌。主要农药有效成分与通用名称参考表 有效成分 其它名称 作用 毒死蜱 乐斯本 杀虫剂 阿特拉津 莠去津 除草剂

农药的发展简史及我国农药发展情况

1、农药的发展史 农药,目前世界上统一的英文名为pesticide——即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17类等)和调节植物生长的化学药品和生物药品。通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。 农药的使用可追溯到公元前1000多年。在古希腊,已有用硫磺熏蒸害虫及防病的记录,中国也在公元前7~5世纪用莽草,蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫。而作为农药的发展历史,大概可分为两个阶段:在20世纪40年代以前以天然药物及无机化合物农药为主的天然和无机药物时代,从20世纪40年代初期开始进入有机合成农药时代,并从此使植物保护工作发生了巨大的变化。 早期人类常常把包括农牧业病虫草害的严重自然灾害视为天灾。以后,通过长期的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17世纪,陆续发现了一些真正具有实用价值的农用药物。他们把烟草、松脂、除虫菊、鱼藤等杀虫植物加工成制剂作为农药使用。1763年,法国用烟草及石灰粉防治蚜虫,这是世界上首次报导的杀虫剂。1800年,美国人Jimtikoff 发现高加索部族用除虫菊粉灭杀虱、蚤,其于1828年将除虫菊加工成防治卫生害虫的杀虫粉出售。1848年,T.Oxley 制造了鱼藤根粉。在此时期,除虫菊花的贸易维持了中亚一些地区的经济。这类药剂的普遍使用,是早期农药发展史的重大事件,并至今仍在使用。 自公元900年,中国使用雄黄(三硫化二砷)防治园艺害虫以来,从19 世纪70年代~20世纪40年代中期,发展了一批人工制造的无机农药。 而开发最早的无机农药当数1851年法国M.Grison 用等量的石灰与硫磺加水共煮制取的石硫合剂雏型——Grison 水。到1882年,法国的https://www.wendangku.net/doc/537599627.html,lardet 在波尔多地区发现硫酸铜与石灰水混合也有防治葡萄霜霉病的效果,由此出现了波尔多液,并从1885年起作为保护性杀菌剂而广泛应用。目前,无机农药中的波尔多液及石硫合剂仍在广泛应用。 有机合成杀虫剂的发展,首先从有机有机氯开始,在40年代初出现了滴滴涕、六六六。二次大战后,出现了有机磷类杀虫剂。50年代又发展氨基甲酸酯类杀虫剂。这时期的杀虫剂用药量为0.75~3㎏/h(千克/公顷),而上述的三大类农药成了当时杀虫剂的三大支柱。 在当代,由于高残留农药的环境污染和残留问题,引起了世界各国的关注和重视。从70年代开始,许多国家陆续禁用滴滴、六六六等高残留的有机氯农药和有机汞农药,并建立了环境保护机构,以进一步加强对农药的管理。如世界用量和产量最大的美国,与1970年建立了环境保护法,其把农药登记审批工作由农业部划归为环保局管理,并把慢性毒性及对环境影响列于考察的首位。鉴此,不少农药公司将农药开发的目标指向高效、低毒的方向,并十分重视它

常用农药通用名中英文对照

常用农药通用名中英文对照(按英文排序) 常用农药通用名中英文对照(按英文排序)前13种没英文名 哒幼酮 抑食肼 茴蒿素 增效磷 甲基增效磷 增效胺 灭鼠安 克菌磷 氟吡禾灵 氟萘禾草灵 氟草净 唑嘧磺隆 二氯己酰草胺 萘乙酸1-naphthyl acetic acide(NAA) 三碘苯甲酸2,3,5-triiodobenzoic acide 草芽畏2,3,6-TAB 2,4,5_涕2,4,5-T 2,4,5_涕丁酸2,4,5-TB 2,4_滴2,4-D 2,4_滴丁酸2,4-DB(草案) 避虫醇2_(octylthio)ethanol 邻苯基苯酚2-phenylphenol 氯苯氧乙酸4-CPA 吲哚丁酸4-indol-3-ylbutylic acide(IBA) 苄氨基嘌呤6-benzolaminopurine 苄腺嘌呤6-benzylaminopurine 8_羟基喹啉8_hydroxyquinoline sulphate 阿维菌素abamectin 虫螨腈AC 3036 甲咪唑烟酸AC 263222 环丙嘧磺隆AC322140 乙酰甲胺磷acephate 啶虫脒 acetamiprid 家蝇磷acethion 乙草胺acetochlor 乙酯磷acetophos(非通用名) 三氟羧草醚acifluorfen(酸) cifluorfen-sodiuma 苯草醚aclonifen(草案) 氟丙菊酯acrinathrin(草案) 腺嘌呤adenine 氟草醚AKH-7088 甲草胺alachlor(草案) 棉铃威alanycarb(草案) 丙硫多菌灵albendazole 涕灭威aldicarb 涕灭砜威aldoxycarb 烯丙菊酯allethrin 二丙烯草胺allidochlor 禾草灭alloxydim 除害威allyxycarb 顺式氯氰菊酯alpha-cypermethrin(草案) 磷化铝aluminium phosphide 莠灭净ametryn 拌种灵amicarthiazol(草案) 赛硫磷amidithion 酰嘧磺隆amidosulfuron 灭害威aminocarb 胺草磷amiprophos 甲基胺草磷amiprophos-methl 双甲脒amitraz 杀草强amitrole 代森铵amobam(日本) 新烟碱anabasine(JMAF) 环丙嘧啶醇ancymidol 敌菌灵anilazine 莎稗磷anilofos(草案) 安妥antu 杀螨特aramite(JMAF) 福美胂asomate 磺草灵asulam 莠去津atrazine 氧环唑azaconazole草案) 甲基吡恶磷azamethiphos 四唑嘧磺隆azimsulfuron 益棉磷azinphos_ethyl 保棉磷azinphos_methyl 三唑锡azocyclotin 苏云金杆菌bacillus thuringiensis(Bt) 燕麦灵barban 碳酸钡barium carbonate

杀虫剂发展史的简述

09/824 DOI: 10.16201/https://www.wendangku.net/doc/537599627.html,31-1827/tq.2017.01.03中图分类号:TQ450 文献标志码:A 文章编号:1009-6485(2017)01-0015-03 人们在农业生产中,会遭遇许多害虫的危害,面临作物保护的问题。虽然不知道第一个使用杀虫剂的人是谁,但在很久以前人们就开始使用杀虫剂防治害虫。人们观察到自然界生物间相克相生的现象,天然物质对多种害虫具有不利的影响,可用于日常的生活中。 从古时硫磺、除虫菊到合成杀虫剂和DNA 杀虫剂。 植物制剂应该是古人使用的第一类杀虫剂,例如, 达尔马提亚除虫菊花含有1.5%除虫菊酯(活性杀虫物质),此活性物首先被中国古代用作杀虫剂,随后中世纪在波斯被用作杀虫剂。200多年前,亚美尼亚商人以波斯粉在欧洲售卖干的达尔马提亚除虫菊,此物质能防除蜚蠊、臭虫、苍蝇和蚊子。一些其他的植物也被作为常用的杀虫剂。例如,接骨木花被用于防除蜚蠊,烟草水提物防治蚜虫,苦艾草水提物防治象鼻虫。 自公元前1000年,人们使用天然化学物质防治害虫。无机物硫磺就是其中的一个物质(通过熏蒸)。荷马在《伊里亚特与奥德赛》中写到利用硫磺去除体虱的“神力净化(divine cleansing)”仪式。在公元1O 世纪,砷开始被用,之后砷酸铅(PbHAs04)和冰晶石(Na 3AIF 6)作为细胞毒素,硼砂(Na 2B 407)作为脱水剂,用于昆虫诱饵。 在19世纪中期开始广泛应用化学物质进行作物保护。杀虫剂发展史的简述 叶萱编译 (上海农药研究所,上海200032) 在1871年,巴黎绿(乙酰亚砷酸铜)被成功用于防治马铃薯甲虫。在20世纪中期前,巴黎绿一直在全球许多国家被广泛使用,特别是用于防治疟疾传播媒介疟蚊属蚊。 在1874年,当时还是奥地利学生,后来成为化学家 的Othmar Tseidler 合成了DDT,这可能是最著名的化学杀虫剂。1939年,工作于J.R.Geigy 有限公司的瑞士化学家Paul Muller 发现了DDT 的杀虫活性。在1948年,Paul Muller 因发现DDT 高触杀活性而被授予“医学诺贝尔奖”。但后来发现,DDT 不但对害虫有活性,而且对其他生物如哺乳动物、鸟类和爬行动物也有毒害作用。 植物保护中DDT 的时代一直持续到20世纪后半期,之后进入有机磷(敌敌畏、杀螟腈、地虫硫磷等)和氨 基甲酸酯(甲萘威、克百威、涕灭威等)被广泛使用的时期。尽管有机磷和氨基甲酸酯对环境有不利影响,但这些杀虫剂仍然是使用最广泛的杀虫剂类别(占全球市场份额的19%),在害虫防治中具有重要的作用。应注意到,甲萘威的生产造成了全球曾经最大的人为灾难。此灾难在1984年发生于博帕尔(印度),联合碳化物公司的农药厂发生爆炸,泄露了有毒的甲基异氰酸酯气体,当天 就造成约3800人死亡。 在1949年,丙烯菊酯合成后,以除虫菊酯为基础的第一代拟除虫菊酯出现了。此类物质对温血动物低毒,上市后很快受到欢迎。在20世纪70年代早期,在全球杀虫剂市场,氯菊酯、氯氰菊酯和溴氰菊酯具有很大的缺陷,即在环境中被紫外线照射后很快丧失活性。虽然 此特性使拟除虫菊酯的使用较复杂,但此类物质不会在 市场纵横

农药发展史

关于农药调查的实践报告 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与农作物病、虫、草、鼠害作斗争的丰富经验。我们现在称这些化学药品为农药。中国是世界上最早使用农药防治农作物有害生物的国家,远在3000年以前人们就知道用草本灰杀虫,用草熏杀蠡虫。在国外,公元前1500年古希腊和古罗马人就使用含砷矿物粉杀虫;公元前9世纪的古希腊诗人Homer曾提到燃烧的硫磺可作为熏蒸剂;1744年法国开始用硫酸铜消毒种子;1763年,法国用烟草及石灰粉防治蚜虫,这是世界上首次报道的杀虫剂;1800年,美国人Jimtikoff发现高加索部族用除虫菊粉杀灭虱、蚤,并于1828年商品化;1802年就有了石硫合剂的记载;1807年法国的prevest偶然在一种混合物中发现了波尔多液及其类似物的毒性;1848年T?oxley生产了鱼藤根粉农药;1851年用石灰硫磺合剂杀菌;1882年发现了波尔多液的防病活性。 19世纪60年代前后,农药开始进入工厂生产,正式在市场上作为商品销售。1867年,“巴黎绿”——一种不纯的亚砷酸铜作为杀菌剂,标志着作为农药剂保护植物系统科学研究的开始。在美国,该药剂主要用于控制科罗拉多甲虫,使用范围十分广泛,早在1990年就成为世界上第一个立法的农药。 天然植物农药及无机农药时期(1860——1945年前后) 这一时期生产的农药主要是以天然植物或矿物为原料,经过简单加工而制造出来的。特别是以矿物为原料来加工农药,这些农药大多数是无机化合物,也叫第一代农药。在这一时期作为商品生产和使用杀虫剂有除虫菊粉、鱼藤精、硫酸铜、硫磺、砷酸铅、氟铝酸钠等;杀菌剂有波尔多液、石硫合剂等;除草剂有天然植物及无机农药(第一代农药)的特点是: (1)大多数是天然产物或者是经过简单的加工而制得的农药。 (2)杀虫、防病或除草的作用对象都很单一例如,砷制剂和氟制剂都只有胃毒作用,仅对咀嚼式害虫有效;铜制剂和硫磺制剂是在病菌还没有接触到寄生植物,或在病菌侵入寄生之前作为保护剂使用的;而化钠等除草剂的作用完全是灭生性的,对农作物没有选择性。 (3)药效低、使用量大如砷酸铅、硫酸铜(配制波尔多液)等用量高达7.5—15 kg/hm2 [每公顷(15亩)用的农药公斤数,按有效成分计,下同]。无机除草剂的用量更大,早期用除草时,竟高达40-60 kg/hm2。故这一时期又被称为低效农药时期。 (4)多数农药多动物的急性口服毒性大,对禽鸟和鱼类亦有毒害但是,这类农药的诞生在大田作物、果树、蔬菜等病虫草害的防治方面发挥了十分重要的作用。有些农药品种,如硫酸铜、石硫合剂、波尔多液等由于使用安全、防治效果好,基本上没有残留污染,而且不易诱发病虫产生抗性,至今仍作为重要的农药商品在农业生产中大量应用。 二、有机合成农药时期(1945——1975年前后) 以DDT、六六六为代表,农药的应用开始进入以有机合成农药为主的时期。人们把有机农药称为第二代农药。在这期间无论是杀虫剂、杀菌剂,还是除草剂、世界农药市场上都出现了大批活性很高的有机化合物品种,逐步取代过去使用的一些有机化合物,使化学农药进入一个新的发展阶段。它们是以有机、有机磷和

化工60年:农药工业的发展历史回顾

化工60年:农药工业的发展历史回顾 [ 2009-09-28 ] 来源于:中国化工信息网 我国是个农业人口大国,人民的吃穿问题一直是国民经济发展中需要解决的首要问题。因此,农药工业一直得到国家的重视,从高等教育、科学研究、选派专业人员出国深造、培训、技术考察、技术交流、探试技术和装置引进与合作、投资建厂和装置技术改造到必需进口的农药和专用中间体、加工助剂所需外汇都得到国务院和有关部委的重视、落实和逐以解决。 至目前,我们依靠自己的力量,通过艰苦奋斗,充分发挥聪明才智,已研发和生产300多个农药品种,创制出 30多个已获登记证或临时登记证的新农药,还有我国创新的但未申请知识产权保护的农药品种6种,已获登记证或临时登记证的制剂,6000多个。其中常规使用的品种250多个,制剂3000多个,完全可以满足我国农林牧渔及卫生防治的要求,另外,我国每年向欧、美、日、澳大利亚、南美、东南亚等40多个国家和地区出口40~50万吨农药,进出口额多年都为顺差。作为农药行业的工作者,我们完全有理由为我国农药工业的业绩而自豪。 也正因为如此,回顾一下我国农药工业的发展历史,特别是农药工业发展的几个关键时期,对于坚定信心,使我国农药工业由生产大国转变为生产强国、创新强国是十分有意义的事情。 1 我国现代农药工业的起步期(20世纪40年代中期~60年代中期) 所谓起步,指现代有机合成农药和生物农药所需高级人才培养、研发和生产等的起步。 所谓起步,不是很准确,仅是笔者个人想法。 1.1 世界现代农药的起步 1874年,德国Zeidler合成了滴滴涕(仅为有机化学制备理论的研究),于1936~1939年瑞士Miller发现其杀虫效能和使用价值,1943年传播国外,1944正式发表,1945年Ciiba-Geigy公司实现了产业化。权威人士一般把1945年作为世界现代农药的起点。 早在1825年Faraday发表了合成方法和化学性质,Van der Linden发现了4个异构体;1947年发现?异构体,1952年又发现了2个异构体,1942~1943年发现了六六六的杀虫效力(?异构体效力最大),很快实现了产业化。继滴滴涕、六六六产业化之后,有机氯农药狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂、异艾氏剂、氯化莰、氯化蒎等相继出现。 德国 Schrader在1943年就合成了一系列磷酸酯类化合物,并发现了对昆虫的强烈触杀作用,如TTPP、HETP、E600、E605..。自第二次世界大战后,有机磷农药出现了,而且发展的最为突出。最早出现的是特普(TEPP)、对氧磷(600),其后是对硫磷(1605)、甲基对硫磷(甲基 1605)。1948年德国Schrader又合成了内吸磷(1059)和甲基内吸磷(甲基1059),二者都是内吸性杀虫剂,它们的出现和应用是农药使用方式上的重大发展。继后,高效、低毒和较低毒性的氯硫磷、敌百虫、敌敌畏、马拉硫磷、乐果、二嗪磷、杀螟硫磷等相继问世。 这一时期,美国研究杀虫剂和植物化学仍在继续,因为对植物性药剂所含有效成分的化学结构的了解,对于有机合成药剂方面有很好的指导作用。随着研

常用农药不同名称对照表

常用农药不同名称对照表 杀菌剂 硫菌灵:托布津、土布散、统扑净、乙基托布津 甲基硫菌灵:甲基托布津、甲基硫扑津、桑菲纳、甲基多保净、红日杀菌剂 噻枯唑:叶青双、叶枯唑、川化一018、叶枯宁 敌磺钠:地克松、的可松、地爽、敌克松、DAPA 退菌特:透习脱、土习脱、土斯特、三福美 丙环唑:敌力脱、必扑尔 双苯三唑醇:百科、双苯唑菌醇 甲霜灵:瑞毒霉、雷多米尔、灭霜灵 腐霉利:速克灵、二甲菌核利、腐霉灵、 烯唑醇:速保利、特普唑、特灭唑、力克威、特效灵 甲基立枯磷:立枯灭、利克菌、甲基立枯灵 敌菌灵:防霉灵、代灵 恶霉灵:土菌消、立枯灵、利克菌、绿亨一号、甲霜胺、阿谱隆、瑞毒霜 特富灵:氟菌唑、三氟咪唑 乙烯菌核利:农利灵、烯菌酮 异菌脲:扑海因、咪哇霉、异丙定、桑迪恩 苯噻氰:倍生、苯噻清、硫氰苯窿、苯噻菌、异菌咪、抑篱烷、异菌咪 克菌丹:开普顿 络氨铜:胶氨铜、瑞枯霉、消病灵、溃疡灵、腐烂灵、多效灵、绿乳铜、菌毒必克 琥胶肥酸铜: DT、二元酸铜、琥珀酸铜 氧氯化铜:王铜 氢氧化低铜:靠山 氢氧化铜:可杀得、冠菌铜 波尔多液:碱式硫酸铜、绿得宝、铜高尚、杀菌特、果菜多、铜大师、铜大帅、铜帅、菌克 代森锌:丹妙药、利果灵、 代森铵:铵乃浦、阿巴姆 代森锰锌:大生、新生大、大胜、喷克、安泰生、新力生、蓝宝、山德生、大丰、大富生、猛杀生、新万生、猛飞灵、汉生 福美双:秋兰姆、赛欧散、阿脱生、TMTD 福美锌:锌来特、什来特 福美胂:阿苏妙、三福胂、灭腐灵、果保康 三唑酮:粉锈宁、百里通、施必丰 百菌清:克劳优、桑瓦特、大克灵、安德生、震旦、克达 多菌灵:苯并咪唑44号、棉萎灵、多菌灵盐酸盐、防霉宝、棉萎丹、深卫田、MBC 丙硫多菌灵:丙硫咪哇、施宝灵

农药的发展简史及农药发展情况修订稿

农药的发展简史及农药 发展情况 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1、农药的发展史 农药,目前世界上统一的英文名为pesticide——即为“杀害药剂”,但实际上所谓的农药系指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠。以后,通过较长期的发展的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17类等)和调节植物生长的化学药品和生物药品。通常把用于卫生及改善有效成分物化性质的各种助剂也包括在内。 农药的使用可追溯到公元前1000多年。在古希腊,已有用硫磺熏蒸害虫及防病的记录,中国也在公元前7~5世纪用莽草,蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫。而作为农药的发展历史,大概可分为两个阶段:在20世纪40年代以前以天然药物及无机化合物农药为主的天然和无机药物时代,从20世纪40年代初期开始进入有机合成农药时代,并从此使植物保护工作发生了巨大的变化。 早期人类常常把包括农牧业病虫草害的严重自然灾害视为天灾。以后,通过长期的生产和生活过程,逐渐认识到一些天然具有防治农牧业中有害生物的性能。到17世纪,陆续发现了一些真正具有实用价值的农用药物。他们把烟草、松脂、除虫菊、鱼藤等杀虫植物加工成制剂作为农药使用。1763年,法国用烟草及石灰粉防治蚜虫,这是世界上首次报导的杀虫剂。1800年,美国人Jimtikoff 发现高加索部族用除虫菊粉灭杀虱、蚤,其于1828年将除虫菊加工成防治卫生害虫的杀虫粉出售。1848年,T.Oxley 制造了鱼藤根粉。在此时期,除虫菊花的贸易维持了中亚

一些地区的经济。这类药剂的普遍使用,是早期农药发展史的重大事件,并至今仍在使用。 自公元900年,中国使用雄黄(三硫化二砷)防治园艺害虫以来,从19世纪70年代~20世纪40年代中期,发展了一批人工制造的无机农药。有机合成杀虫剂的发展,首先从有机有机氯开始,在40年代初出现了滴滴涕、六六六。二次大战后,出现了有机磷类杀虫剂。50年代又发展氨基甲酸酯类杀虫剂。这时期的杀虫剂用药量为0.75~3㎏/h(千克/公顷),而上述的三大类农药成了当时杀虫剂的三大支柱。 在当代,由于高残留农药的环境污染和残留问题,引起了世界各国的关注和重视。从70年代开始,许多国家陆续禁用滴滴、六六六等高残留的有机氯农药和有机汞农药,并建立了环境保护机构,以进一步加强对农药的管理。如世界用量和产量最大的美国,与1970年建立了环境保护法,其把农药登记审批工作由农业部划归为环保局管理,并把慢性毒性及对环境影响列于考察的首位。鉴此,不少农药公司将农药开发的目标指向高效、低毒的方向,并十分重视它们对生态环境的影响。通过努力,开发了一系列高效、低毒、选择性好的农药新品种。 在杀虫剂方面,仿生农药如拟除虫菊酯类、沙蚕毒类的农药被开发和应用,尤其是拟除虫菊酯类杀虫剂的开发,被认为是杀虫剂农药的一个新的突破。另外,在这段时间内还开发了不少包括几丁质合成抑制剂的昆虫生长调节剂。有人把此类杀虫剂的开发称之为“第三代杀虫剂”。其

生物技术的发展历程

生物技术的发展历程 及重要意义 姓名:××※ 学院:××※ 专业:××※ 学号:××※ 生物技术的发展历程及重要意义 生物技术被是一项高新技术,世界各国都很重视,它被广泛应用于医药卫生、农林牧渔、轻工、食品、化工和能源等领域,促进传统产业的技术改造和新兴产业的形成,对人类社会生活将产生深远的革命性的影响。生物技术对于提高综合国力,迎接人类所面临的诸如食品短缺、健康问题、环境问题及经济问题的挑战是至关重要的;生物技术是现实生产力,也是具有巨大经济效益的潜在生产力,它将是 21 世纪高技术革命的核心内容。生物技术产业是 21 世纪的支柱产业,许多国家都将生物技术确定为增长国力和经济实力的关键性技术之一。我国政府同样把生物技术列为高新技术之一并组织力量攻关。 生物技术可分为传统生物技术和现代生物技术。现代生物技术是从传统生物技术发展而来的。传统的生物技术是指旧有的制造酱、醋、酒、面包、奶酪、酸奶及其他食品的传统工艺;现代生物技术则是指 20 世纪 70 年代末 80 年代初发展起来的,以现代生物学研究成果为基础,以基因工程为核心的新兴学科。 一、生物技术的发展历程

1、传统生物技术的产生 传统生物技术应该说从史前时代起就一直为人们所开发和利用,以造福人类。在石器时代后期,我国人民就会利用谷物造酒,这是最早的发酵技术。在公兀前 221 年,周代后期,我国人民就能制作豆腐、酱和醋,并一直沿用至今。公元 10 世纪,我国就有了预防天花的活疫苗;到了明代,就已经广泛地种植痘苗以预防天花。16 世纪,我国的医生已经知道被疯狗咬伤可传播狂犬病。在西方,苏美尔人和巴比伦人在公元前 6000 年就已开始啤酒发酵。埃及人则在公元前 4000 年就开始制作面包。1676 年荷兰人 Leeuwen Hoek(1632—1723)制成了能放大 170~300 倍的显微镜并首先观察到了微生物。19 世纪 60 年代法国科学家 Pasteur(1822—1895)首先证实发酵是由微生物引起的,并首先建立了微生物的纯种培养技术,从而为发酵技术的发展提供了理论基础,使发酵技术纳入了科学的轨道。到了 20 世纪 20 年代,工业生产中开始采用大规模的纯种培养技术发酵化工原料丙酮、丁醇。20 世纪 50 年代,在青霉素大规模发酵生产的带动下发酵工业和酶制剂工业大量涌现。发酵技术和酶技术被广泛应用于医药、食品、化工、制革和农产品加工等部门。20 世纪初,遗传学的建立及其应用,产生了遗传育种学,并于20 世纪 60年代取得了辉煌的成就,被誉为“第一次绿色革命”。细胞学的理论被应用于生产而产生了细胞工程。在今天看来,上述诸方面的发展,还只能被视为传统的生物技术,因为它们还不具备高技术的诸要素。 2、现代生物技术的发展 现代生物技术是以 20 世纪 70 年代 DNA 重组技术的建立为标志的。1944 年 Avery 等阐明了 DNA 是遗传信息的携带者。1953 年 Watson 和 Crick 提出了 DNA 的双螺旋结构模型,阐明了 DNA 的半保留复制模式,从而开辟了分

农药发展史

农药发展趋势 班级:应化121班姓名:俞沛沛学号:201211030114 一、农药定义 按《中国农业百科全书·农药卷》的定义,农药(Pesticides)主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品,但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。需要指出的是,对于农药的含义和范围,不同的时代、不同的国家和地区有所差异。如美国,早期将农药称之为"经济毒剂"(economic poison),欧洲则称之为"农业化学品"(agrochemicals),还有的书刊将农药定义为"除化肥以外的一切农用化学品"。80年代以前,农药的定义和范围偏重于强调对害物的"杀死",但80年代以来,农药的概念发生了很大变化。 二、农药的分类 1、按性质分类可分为化学农药、微生物农药和植物性农药。(l)化学农药。又可分为有机农药和无机农药两大类。有机农药是一类通过人工合成的对有害生物具有杀伤能力和调节其生长发育的有机化合物,如敌敌畏、三氯杀螨醇、粉锈宁、氟乐灵、毒鼠磷、2,4-D等。无机农药包括天然矿物在内,可直接用来杀伤有害生物。如硫磺、硫酸铜、磷化锌等。(2)微生物农药。这类农药是利用一些对病虫有毒、有杀伤作用的有益微生物,包括细菌、真菌、病毒等,通过一定的方法培养,加工而成的一类药剂,如苏云金杆菌、白僵菌、核多角体病毒等。(3)植物性农药。这是一类以植物为

原料加工制成的药剂,如鱼藤、烟草、除虫菊等。 2、按用途分类可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀鼠剂、除草剂和植物生长调节剂等。(l)杀虫、鼠剂。按其对虫、鼠害的作用方式分为胃毒剂、触杀剂、熏蒸剂、忌避剂、拒食剂等。(2)杀菌剂。按其对病原微生物的作用方式,又分为保护性杀菌剂、治疗性杀菌剂和铲除剂等。(3)除草剂。按其性能和作用方式,又分触杀型和内吸传导型除草剂等。每一种农药都有适宜的防治对象和范围,没有“万能药”。比如杀虫剂只能防治害虫,杀菌剂只能防治病害等。同是杀虫剂又因药剂特性不同,防治害虫的对象也不一样,如胃毒作用较强的杀虫剂一股只对咬食作物茎、叶、根的咀嚼式口器害虫如菜青虫、烟青虫等有效,而对刺吸式口器的害虫作用不大;同是杀菌剂,有的对真菌性病害有特效,有的对细菌性病害有特效;除草剂中有的对双子叶杂草有效,有的对双子叶杂草作用不明显或不起杀草作用。因此,在选择农药时,先要确定发生什么病、虫草害,确定无误后,再根据所发生的病、虫、草害选择对症的农药。 三、农药的发展历程 农药曾经是我国的战略物资。20世纪50年代初,有机氯农药的相继投产,标志着我国农药工业发展的开始。由于当时我国农药工业处于发展的初级阶段,生产能力低下,品种单一,而且在计划经济体制下,农药被列为战略物资,多年来实行按计划供应,并依靠大量的进口农药,以满足国内农业防治病虫草害的需求。 20世纪80年代初,因高残留问题,六六六和滴滴涕在我国相

中国生物农药70年发展历程与展望

73 REPORT 专论 周年专刊 生物农药在保障农业丰产增收,维护生态和谐,满足食品安全需求等方面均具有重要的作用与意义。自建国以来,我国生物农药发展迅速,到目前已经形成了较为系统的科学理论与研究方法、成熟的产品开发与产业化体系及稳定的研发团队与机构。在建国70年之际,对我国生物农药的发展历史和现状进行回顾与总结,对其发展方向进行展望,具有重要科学意义和实践价值。 1 生物农药理论体系的构建 1.1 生物农药的概念及分类 在我国,传统的生物农药仅指微生物农药。随着科学技术的迅猛发展,生物农药的内涵和外延也在不断深入与发展,对其概念和类别的探讨非常广泛。 张兴等于2002年系统地给出了生物农药的概念、分类及特点,并得到了业界的认可。生物农药,是指可用来防除病、虫、草等有害生物的生物体本身及源于生物,并可作为“农药”的各种生理活性物质。生物农药包括生物体农药和生物化学农药两类。生物体农药指用来防除病、虫、草等有害生物的商品活体生物,如天敌昆虫、转基因作物、真菌、细菌、病毒、线虫、微孢子虫等;生物化学农药是指从生物体中分离出的具有一定化学结构的,对有害生物有控制作用的生物活性物质,该物质若可人工合成,则合成物结构必须与天然物质完全相同(但允许所含异构体在比例上的差异),如植物源农药、昆虫信息素及抗生素等。 我国农药管理部门2017年颁布的《农药管理条例》中并无生物农药的概念,但一般将生物化学农药、微生物农药和植物源农药归类为生物农药。其中,生物化学 农药是指同时满足下列两个条件的农药:一是对防治对象没有直接毒性,而只有调节生长、干扰交配或引诱等特殊作用;二是天然化合物,如果是人工合成的,其结构应与天然化合物相同(允许异构体比例的差异)。主要包括以下类别:化学信息物质、天然植物生长调节剂、天然昆虫生长调节剂、天然植物诱抗剂等。微生物农药,是指以细菌、真菌、病毒和原生动物或基因修饰的微生物等活体为有效成分的农药。植物源农药,是指有效成 分直接来源于植物体的农药。 需要指出的是,农用抗生素是通过微生物发酵生产的,虽然也属于生物农药,但在登记资料要求方面,除部分试验项目因产品特殊性质无法提供外(可申请减免),其他基本等同于化学农药。目前世界上其他国家几乎没有将其作为生物农药对待,但从来源、研究及应用现状来看,抗生素类农药在我国历史上及当下仍然是生物农药中的相当重要的一类。 1.2 生物农药的特点 关于生物农药的特点,也有多位学者进行了探讨和分析。目前,较为一致的观点是:专一性强,活性高;对环境安全;不易产生抗药性;对非靶标生物相对安全;开发利用途径多;作用机理不同于常规农药;种类繁多,研发的选择余地大。当然,还表现出作用速度较慢,开发及使用成本较高等特点。 1.3 生物农药研发理论 围绕生物农药的内涵和特点,国内学者相继发表了“试论无公害农药”、“试论‘农药无公害化’”、“生物农药评述”、“天 张兴 马志卿 冯俊涛 吴华 闫合 韩立荣 西北农林科技大学无公害农药研究服务中心 陕西省生物农药工程技术研究中心 中国生物农药70年发展历程与展望

浅谈农药的发展与前景

浅谈农药的发展与前景 叶佳栩1042051032 摘要:概述农药的发展历史,分析未来的农药的发展方向,以及生物农药的发展前景。 关键字:“超高效、无毒、无污染”生物农药 农药的使用可追溯到公元前1000多年。在古希腊,已有用硫磺熏蒸害虫及防病的记录,中国也在公元前7~5世纪用莽草,蜃炭灰、牧鞠等灭杀害虫。而作为农药的发展历史,大概可分为两个阶段:在20世纪40年代以前以天然药物及无机化合物农药为主的天然和无机药物时代,从20世纪40年代初期开始进入有机合成农药时代,并从此使植物保护工作发生了巨大的变化。 农药是用来保护农作物及其产品,使之免受或少受病、草、虫、鼠危害的农业投入品,在保证农作物高产丰收方面具有重要作用。但是,长期、大量地使用农药也给人类带来了许多负面影响,如:农药本身对人类或其它生物有毒性;有害生物对农药产生抗药性;农药残留造成对环境、农产品的污染等。农药残留主要原因之一是由于制剂的理化性能不良,对要保护的植物表面的吸附能力弱,不能很好地湿润和铺展,造成大量农药流失,并由此残留在植物或土壤中,进而被雨水冲人河流或渗入地下水源造成污染。农药制剂本身由于其固有的缺点而造成对环境的污染,如粉状制剂在制造、包装、使用过程中的粉尘飘移对环境和操作人员的污染、危害;液剂在喷雾时雾滴飘移对空气的污染;制剂中的有机溶剂对环境的污染;存在毒性和环境问题的某些表面活性剂或其它助剂的使用;制剂中固体填料对农作物的污染等。由于人类对环境问题认识的提高,对农药的毒性及其对环境的影响提出了更严格的要求,因而使农药的发展发生重大变革,正朝着“超高效、无毒、无污染”方向发展。 在这么多种农药中,生物农药无疑是最为符合发展方向的。生物农药是指利用生物资源开发的农药。根据其来源大致可分为植物源农药、动物源农药和微生物源农药等。【1】植物源农药是人类历史上最古老的生物农药之一。植物是生物活性化合物的天然宝库。其产生的次生代谢产物超过40万种,其中的大多数化学物质如萜烯类、生物碱、类黄酮、甾体、酚类、独特的氨基酸和多糖等均具有杀虫或抗菌活性。植物源农药以在自然环境中易降解、无公害的优势.现已成为绿色生物农药首选之一。【2】动物源农药主要分为两类:一种是直接利用人工繁殖培养的活动物体,如寄生蜂、草岭、食虫食菌瓢虫及某些专食害草的昆虫,以杀死农作物上的病虫害;一种是利用动物体的代谢物或其体内所含有的具有特殊功能的生物活性物质,如昆虫所产生的各种内、外激素,这些昆虫激素可以调节昆虫的各种生理过程,以此来杀死害虫,或使其丧失生殖能力、危害功能等。动物源农药主要包括动物毒素,如蜘蛛毒素、黄蜂毒素、沙蚕毒素等。【3】微生物源农药是指由细菌、真菌、放线菌、病毒等微生物及其代谢产物加工制成的农药。还可通过基因工程开发抗农药作物和抗病虫害作物。按来源微生物源农药包括农用抗生素和活体微生物农药两大类。生物农药对衣业害虫的防治具有明显的效果,同时又具有不杀伤天敌、对生态链影响小、无公害等优点。随着我国政府对生物农药产业的重视,生物农药将逐步地取代化学农药。目前,生物农药已成为一类重要的农药,对促进农业生产发展、维护生态环境起到了重要作用。 尽管我国生物农药生产与研究具有较好的基础,但是生物农药的应用与发达国家和地区及现代农业发展要求相比差距甚大。【4】如目前我国生物农药的使用比例约在3%-5%,而发达国家已达到20%以上。众所周知,生物农药对于保证农产品质量安全和生态环境安全,提高人民生活水平质量具有重要的积极意义,同时生物农药的发展契合了目前全球化学工业发展的几大主要理念——低碳经济理念、循环经济理念、清洁绿色化经济理念。 总之,未来的农药必定是超高效、无毒、无污染的。1、超高效新研制的农药有很高的

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