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高效液相色谱-质谱法分析(氟虫腈及代谢物)原始记录

高效液相色谱-质谱法分析(氟虫腈及代谢物)原始记录
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氟虫腈及其代谢物

摘要 本论文从不同溶剂(正己烷、乙腈、乙酸乙酯)提取、不同的提取方式(匀浆、超声、振摇)、不同的净化方式(Flotisil硅酸镁、NH2、GCB、PSA、C18)等方面对回收率的影响得出以下主要结果。 1、通过溶剂(正己烷、乙腈、乙酸乙酯)对氟虫腈及其代谢物的分析选择乙腈作为最佳提取溶液。 2、考察不同提取方式(匀浆、超声、振摇)对氟虫腈及其代谢物的提取分析选择振摇样品30min为最佳提取方式。 3、根据几种不同的固相萃取柱的作用不同,选择使用Flotisil(硅酸镁)萃取柱进行净化为最佳的净化方式。 4、根据氮吹温度(65~70℃、70~75℃、75℃以上)回收率比较,及氟虫腈及其代谢物性质选择最佳温度为60~70℃。 建立了一种快速提取、净化、使用超高效液相色谱-质谱串联联用(UPLC-MS/MS)对氟虫腈及其代谢物的新方法。用乙腈作为提取液提取,置于摇床上振摇30min,经过Flotisil (硅酸镁)净化后,使用UPLC-MS/MS仪器的MRM进行分析。回收率在70~110%之间,相对标准偏差为6.5%,小于10%。 关键词:UPLC-MS/MS;氟虫腈及其代谢物;农药残留;

Abstract In this paper, from different solvents (normal hexane, acetonitrile, ethyl acetate extraction, different extraction methods (homogenate, ultrasound, vibration wave), different purification (Flotisil magnesium silicate, NH2, GCB and PSA, C18) on the recovery rate of the main results are as follows. 1) through the analysis of the solvents (hexane, acetonitrile, ethyl acetate) to the analysis of the choice of acetonitrile as the best extraction solution. 2) the extraction of different extraction methods (homogenization, ultrasound, vibration) on the extraction and analysis of fluoride and its metabolites were selected as the best extraction method of 30min. 3) according to the different role of several different solid phase extraction column, choose to use Flotisil (magnesium silicate) extraction column for the best purification method. 4) according to the nitrogen blowing temperature (65~70 degrees C, 70~75 degrees C, above 75 degrees) recovery rate, and the nature of the fluorine and its metabolites to select the best temperature for 60~70. A new method for the rapid extraction, purification and the use of ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for the detection of fluoride and its metabolites was established. With acetonitrile as extraction liquid extraction, placed in bed shaking for 30 min, after purification Flotisil (magnesium silicate) using UPLC-MS / MS instrument of MRM analysis. Recovery rate in 70~110%, the relative standard deviation is 6.5%, less than 10%. Key words: UPLC-MS/MS; fluorine; cyanide and its metabolites; pesticide residues;

80%氟虫腈水分散粒剂

氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂,杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用,其作用机理是阻断昆虫γ-氨基丁酸和谷氨酸介导的氯离子通道,从而造成昆虫中枢神经系统过度兴奋。 登记作物及使用方法: 专家推荐: 氟虫腈对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性,对作物无药害。该药剂可施于土壤,也可叶面喷雾。施于土壤能有效地防治玉米根叶甲、金针虫和地老虎等地下害虫。叶面喷洒时,对小菜蛾、菜粉蝶、稻蓟马等均有高水平防效,且持效期长。 注意事项: 80%氟虫腈对甲壳类生物剧毒,在水稻上的安全间隔期长达两个月,使用时应特别注意远离水源地使用,严禁污染水源。 80%氟虫腈水分散粒剂(WDG) 通用名称:氟虫腈(fipronil) 化学名称:(RS)-5-氨基-1-(2,6-二氯-4a-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基亚磺酰基吡唑-3-腈 氟虫腈英文化学名:±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a,-trifluoro-P-tolyl)-4-frifluoromethylsulfinylpyrazole-3-Carbonitrile 氟虫腈分子式:C12H4Cl2F6N4OS,分子量:437.2 样品基本参数:润湿时间≦10S,悬浮率≧90%,崩解时间≦60S,热贮稳定性:合格 理化性质:原药在23℃时为白色粉末。20℃对比重1.48~1.629,熔点195.5~203℃,蒸气压3.7×10-7Pa。在水中溶解度1.9毫克/升(pH7),丙酮中54.6克/100毫升,二氯甲烷中2.23克/100毫升,己烷中0.003克/100毫升,甲醇中13.75 克/100毫升,甲苯中0.3克/毫升。在土壤中的半衰期1~3个月,在水中的半衰期135天。在水中的光解半衰期8小时,在土壤中光解半衰期34天。 毒性:据中国农药毒性分级标准,氟虫腈属中等毒杀虫剂。原药大鼠急性经口LD5097毫克/千克,急性经皮LD50大于2000毫克/千克。兔急性经皮LD50354毫克/千克。大鼠急性吸入LC500.682毫克/升。每人每日最大允许摄入量(ADI)0.00025毫克/千克/天。对皮肤和眼睛没有刺激性。无致畸、致癌和引起突变的作用。该药对鱼高毒,鲤鱼LC5030微克/升,虹鳟鱼LC50248微克/升,蓝鳃翻车鱼LC5085微克/升,水蚤EC50)190 微克/升(48小时),绿藻EC5068微克/升(72小时)。对蜜蜂高毒,LD504.17×10-3微克/头。野鸭LD502000微克/千克,鸽子LD502000微克/千克,鹌鹑LD5011.3微克/千克,野鸡LD5031 微克/千克。对虾、蟹亦高毒。对家蚕毒性较低,LD50为0.427 微克/头。 作用特点:氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂,杀虫广谱,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用,其杀虫机制在于阻碍昆虫γ-氨基丁酸控制的氯化物代谢,因此对蚜虫、叶蝉、飞虱、棉花盲蝽蟓、

GC—MS法对芹菜中氟虫腈残留量的测定

GC—MS法对芹菜中氟虫腈残留量的测定 氟虫腈(fipronil)是一种高活性的苯基吡唑类杀虫剂。氟虫腈通过破坏昆虫的中枢神经系统活性造成昆虫死亡,主要用于杀灭鳞翅目和直翅目的害虫以及土壤中鞘翅目害虫的幼虫,也可用于杀灭蟑螂、蚂蚁、跳蚤等其他害虫。研究表明,氟虫腈在水和土壤中降解缓慢,对甲壳类水生生物和蜜蜂具有高风险,农业部已于2021年将它列为限用农药之一[3-4]。 目前,氟虫腈残留检测最常见的方法是气相色谱-电子捕获检测法(GC-ECD)、液相色谱法(LC)、液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)、气相色谱-质谱法(GC-MS)以及固相微萃取-气相色谱-质谱法(SPME-GC-MS)等。[JP2]这些研究主要集中于检测茶叶中的氟虫腈残留,对蔬菜中的氟虫腈检测鲜有报道。芹菜由于本底复杂干扰严重,用气相色谱法(GC)检测农药残留常有误检出超标情况,因此,对其进行假阳性的确证分析很有必要。本研究选取芹菜作为样品,通过乙腈匀浆提取,过弗罗里矽柱净化,用GC-MS对芹菜中的氟虫腈残留进行确证和定量分析。本方法简单、快速,定性定量准确,灵敏度、精确度、检出限符合农残分析要求。 1材料与方法 1.1试剂与仪器 试剂:氯化钠(分析纯,400 ℃灼烧4 h,贮藏密闭容器备用)、乙腈(HPLC级,北京迪马科技有限公司)、正己烷(HPLC级,北京迪马科技有限公司)、弗罗里矽硅土小柱(1 g/6 mL,美国安捷伦科技公司)。 标准品:氟虫腈(丙酮溶液,浓度1 000 mg/L,农业部环境保护科研监测所)。 仪器:Agilent 6890-5973气相色谱质谱联用仪(美国安捷伦科技公司)、旋涡混合器(IKA-MS3)、高速匀浆机(IKA-T18)、离心机

高效液相色谱串联质谱法快速测定氟虫腈及其代谢物在花生和土壤中残留

◆ 环境与残留 ◆ 收稿日期:2018-05-24 基金项目:山东省农业科学院农业科技创新工程(CXGC2018E19) 作者简介:冯义志,男,山东省潍坊市人,工程师,主要从事农药残留分析工作。E -mail :1984fengyizhi@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html, 通讯作者:梁林,男,山东省淄博市人,工程师,主要从事农药残留分析工作。E -mail :ll19851985@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html, 高效液相色谱串联质谱法快速测定氟虫腈及其 代谢物在花生和土壤中残留 冯义志,张爱娟,李文平,刘 伟,梁 林* (山东省农药科学研究院山东省化学农药重点实验室,济南 250033) 摘要:建立了花生和土壤中氟虫腈及其代谢物的残留分析方法,进行田间试验,明确氟虫腈在花 生和土壤中的残留量及残留消解动态。试验结果表明,氟虫腈在土壤中消解动态符合一级动力学方程,半衰期为11.6~16.1 d 。花生仁和植株样品中氟虫腈最终残留量小于最低检测质量分数(0.005 mg/kg ),低于我国残留限量标准(0.02 mg/kg );土壤中氟虫腈的最终残留量不超过0.450 mg/kg ,花生壳中氟虫腈的残留量不超过0.138 mg/kg 。该方法快速简便,准确可靠。 关键词:氟虫腈;代谢物;花生;土壤;残留;消解动态中图分类号:TQ 450.2+63 文献标志码:A doi :10.3969/j.issn.1671-5284.2018.06.011 Determination of the Residual Fipronil and Its Metabolite in Peanut and Soil by HPLC -MS/MS Feng Yi-zhi, Zhang Ai-juan, Li Wen-ping, Liu Wei, Liang Lin * (Key Laboratory for Chemical Pesticide of Shandong Province, Shandong Academy of Pesticide Sciences, Jinan 250033, China) Abstract:To clear the residual behavior of fipronil after its application in peanut field, a residual analytical method of fipronil and its metabolite in peanut and soil was developed. Fipronil and its metabolite were analyzed by HPLC-MS/MS. Field experiments were conducted in three different locations during two years. The results showed that the half-lives of fipronil were 11.6-16.1 d in soil. The final residues of fipronil in peanut kernel and peanut plant were all below 0.005 mg/kg, The ultimate residues in soil and peanut shell were no more than 0.450 mg/kg, 0.138 mg/kg, respectively. The method was fast, simple, accurate and reliable. The final residues of fipronil in peanut kernel was below the MRL value (0.02 mg/kg). Key words:fipronil; metabolite; peanut; soil; residue; degradation dynamics 氟虫腈(fipronil )是苯基吡唑类杀虫剂,可用于 防除鳞翅目和直翅目害虫以及地下鞘翅目害虫的幼虫,此外,对蚤、虱、蜱、蟑螂及螨等害虫也有杀灭效果[1]。由于氟虫腈对甲壳类水生生物和蜜蜂具有极高的风险,在水和土壤中降解缓慢,2009年中华人民共和国农业部、工业和信息化部、环境保护部联合发布第1157号公告,明确氟虫腈的使用范围,氟虫腈仅限用于卫生和玉米等部分旱田种子包衣[2]。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 (GB 2763-2016)规定氟虫腈的残留为氟虫腈、氟甲腈(MB46513)、氟虫腈砜(MB46136)、硫化氟虫腈(MB45950)之和,以氟虫腈表示。进行残留检测时,应同时检测氟虫腈、MB46513、MB46136、MB45950的残留量,结构式见图1[3]。推荐残留检测方法SN/T 1982-2007和NY/T 1379-2007都只检测氟虫腈,不包括其代谢物。我国目前尚无氟虫腈代谢物残留的标准检测方法。文献报道的有关氟虫腈及其代谢物的残留分析方法主要涉及动物源食 第17卷第6期2018年12月 现代农药Modern Agrochemicals Vol.17No.6 Dec. 2018 万方数据

农药氟虫腈与生态保护的研究进展

Hans Journal of Agricultural Sciences 农业科学, 2014, 4, 99-104 Published Online October 2014 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,/journal/hjas https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,/10.12677/hjas.2014.45015 Study on Fipronil in the Ecological Protection Feng Wang, Xianghe Meng, Han Wang* Plant Protection College, Shenyang Agricultural University, Shenyang Email: wangfeng0925@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,, *i_show4312@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html, Received: Sep. 12th, 2014; revised: Sep. 23rd, 2014; accepted: Sep. 29th, 2014 Copyright ? 2014 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,/licenses/by/4.0/ Abstract This paper summarizes the fipronil application in the environment. Based on recent pesticide de-gradation research, the degradation behavior of fipronil and its metabolites in environment were discussed, and the toxicology mechanism was stated. Fipronil is given priority to photolysis and hydrolysis in water. There exist photolysis, hydrolysis and oxidation in soil. Research shows that fipronil and its metabolites to non-target species (bees, freshwater vertebrate animals, birds, etc.) are poisonous. But the impact on human health needs further research. Keywords Pesticides, Fipronil, Degradation, Environment, Ecological Protection 农药氟虫腈与生态保护的研究进展 王峰,孟祥鹤,王菡* 沈阳农业大学,植物保护学院,沈阳 Email: wangfeng0925@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,, xianghe707@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html,, *i_show4312@https://www.wendangku.net/doc/9e1166264.html, 收稿日期:2014年9月12日;修回日期:2014年9月23日;录用日期:2014年9月29日 摘要 本文综述了农药氟虫腈在环境中的应用,并结合国内外在农药降解领域的研究,对氟虫腈及其代谢产物*通讯作者。

液质联用仪测定辣椒中氟虫腈及其代谢物的残留

河南农业2019年第2 期(上) 随着人们物质生活和文化生活水平的提高,辣椒作为一种低脂肪的健康辛香食品备受人们喜爱,从而有力地促进了辣椒的快速发展和辣椒需求量的不断增加。由于农户在种植过程中忽视对农药的正确、合理使用,农药超标现象逐年增加。为保障人们的身体健康,有效控制农药在辣椒生产中的使用和对其残留量进行监控,大力开展农药残留检测技术特别是相关的前处理技术虫腈表示,辣椒中氟虫腈最大残留限量为0.02 mg/kg,它们都具有一定的毒性,有的毒性甚至高于母体。 一、试验部分 (一)主要仪器、试剂与材料 1.主要仪器。液相色谱-串联质谱联用仪,配有电喷雾离子源(美国AB 公司 QTRAP5500);高速 12345 1095951010 1577.110 0.20.20.20.20.2 90559090 1234 氟虫腈氟甲腈氟虫腈硫醚氟虫腈砜 453.8/436.7 453.8/368.0387.0/351.0 387.0/282.0419.0/383.0 419.0/262.0451.0/282.0 451.0/244.0 40151013 32;1715;3111;3527;45 0.0080.0940.0140.009 6.386.326.416.45 453.8/436.7387.0/351.0419.0/383.0451.0/282.0 15 000 r/min 1 min,放入mL,盖上塞子剧烈20 min,2.0 mL 上层液于复合柱8000 r/min,从净化管中准确5 mL 离心管中,1 mL 的超纯水,在0.2μm 的有机滤2 mL 的进样瓶中,串联质谱测定。 mmi.d× 式:多反应监测;电mpa;流1;氟虫的标准品储备溶

内吸传导性杀虫剂大全

内吸传导性杀虫剂大全 杀虫剂对害虫的作用方式主要有触杀、胃毒、熏蒸和内吸等几种,其中内吸性杀虫剂是首先被植株吸收、传导到害虫危害部位,然后通过害虫的取食来毒杀害虫的。因此内吸性杀虫剂与其他类型杀虫剂相比,有着不同的特点,本文对内吸性杀虫剂的特点、主要品种、施药技术作以评述。[font=?] 一、内吸传导性杀虫剂的特点 1、什么是内吸传导性杀虫剂[font=?] 农药制剂被植物的茎、叶、根和种子吸收而进入植物体内,并在植物体内传导扩散,或产生更毒的代谢物,传导到植株各部位的药量,足使为害这部位的害虫中毒死亡,而药剂又不妨碍作物的生长发育,这就是农药的内吸作用。具有内吸传导性能的杀虫剂称之为内吸传导性杀虫剂,也称作内吸杀虫剂,如乐果、吡虫啉、杀虫双等。内吸杀虫剂的优点,主要是使用方便,喷洒不一定要求很周到,并可采用处理种子的方式使用,省时又省药。内吸杀虫剂还可用于防治那些藏在荫蔽处为害的害虫,如在叶背面的蚜虫、红蜘蛛等。内吸杀虫剂适用于防治刺吸植物汁液的害虫,因而当蚜虫等刺吸式口器的害虫吸取植株汁液时,药液就随植株汁液进入害虫体内,从而杀死害虫。从这个角度讲,内吸杀虫剂的作用方式也属胃毒作用。 有些药剂仅能渗透到作物表皮而不能在作物体内传导,药剂从叶表面渗进叶片内能杀死叶背面的蚜虫。因药剂不能从这片叶输送到另一片叶中去,对没有着药的这片叶子上害虫就没有效果。药剂的这种作用叫做内渗作用。仅具有内渗作用的药剂,不能当作内吸剂使用,施药时一定要求喷洒周到。 2、内吸传导性杀虫剂的特点 由于内吸性杀虫剂在植株体内具有内吸传导作用,因此,这类杀虫剂具有与其他杀虫剂不同的特点。具体地说有如下几点: ⑴用途更广泛 内吸性杀虫剂的使用方法多种多样,既可作种子处理、土壤处理,又可进行叶面喷洒。叶面喷洒时不像触杀性杀虫剂那样对均匀度要求过严,一般情况下只要喷洒到位,便能收到很好的效果。 ⑵有较强的选择性 多数内吸性杀虫剂有较强的选择性,一般对刺吸式口器害虫特别有效。喷洒在植物表面后,能迅速被植物吸收到体内;用作种子处理或灌根、涂茎、土壤处理时,传导量大,药效持久,对保护天敌和益虫非常有利。 ⑶能有效杀灭隐藏害虫 某些害虫能钻到叶表皮内,或卷叶、钻蛀等,内吸性杀虫剂的杀虫效果不受这些隐藏方式的影响,能将隐藏的害虫有效地杀死。 ⑷不受降水的影响 如施药后不久即遇大雨,触杀性杀虫剂易被雨水冲刷流失,既浪费药剂又污染环境;而内吸性杀虫剂由于容易渗透到植物体内,几乎不受雨水冲刷的影响。 ⑸省工、省药 有许多内吸杀虫剂的残效期较长,一次施用可维持一个月的杀虫效力,既省工又省药。 但多数内吸性杀虫剂对人畜的毒性很大且有残毒,在使用时特别要注意。如处理对象为食用植物,则必须考虑施药后的安全间隔期和收获产品的农药残毒等问题。不能与活菌混用。3、内吸传导实验

氟虫腈

通用名称氟虫腈(fipronil) 商品名称锐劲特(Regent) 化学名称(RS)-5-氨基-1-(2,6-二氯-4a-三氟甲基苯基)-4-三氟甲基亚磺酰基吡唑-3-腈 理化性质原药在23℃时为白色粉末。20℃对比重1.48~1.629,熔点195.5~203℃,蒸气压3.7×10-7Pa。在水中溶解度1.9毫克/升(pH7),丙酮中54.6克/100毫升,二氯甲烷中2.23克/100毫升,己烷中0.003克/100毫升,甲醇中13.75 克/100毫升,甲苯中0.3克/毫升。在土壤中的半衰期1~3个月,在水中的半衰期135天。在水中的光解半衰期8小时,在土壤中光解半衰期34天。 5%锐劲特悬浮剂由50克/升有效成分和悬浮剂、溶剂以及63%的水组成。外观为白色涂料状黏性液体,比重1.01克/毫升,pH6.86,平均粒度大于4.8微米(50℃贮存5个月),90%粒度小于10.6微米。悬浮率大于95%,黏度440厘泊。常温下贮存稳定,对光不稳定。结冰点4℃,融化温度11℃。 毒性据中国农药毒性分级标准,锐劲特属中等毒杀虫剂。原药大鼠急性经口LD5097毫克/千克,急性经皮LD50大于2000毫克/千克。兔急性经皮LD50354毫克/千克。大鼠急性吸入LC500.682毫克/升。每人每日最大允许摄入量(ADI)0.00025毫克/千克/天。对皮肤和眼睛没有刺激性。无致畸、致癌和引起突变的作用。该药对鱼高毒,鲤鱼LC5030微克/升,(鱼工)鳟鱼LC50248微克/升,蓝鳃翻车鱼LC5085微克/升,水蚤EC50)190 微克/升(48小时),绿藻EC5068微克/升(72小时)。对蜜蜂高毒,LD504.17×10-3微克/头。野鸭LD502000微克/千克,鸽子LD502000微克/千克,鹌鹑LD5011.3微克/千克,野鸡LD5031 微克/千克。对虾、蟹亦高毒。对家蚕毒性较低,LD50为0.427 微克/头。 5%锐劲特悬浮剂大鼠急性经口LD50大于1932毫克/千克,小鼠LD501414毫克/千克,大鼠和兔急性经皮LD50大于2000毫克/千克,大鼠急性吸入LC50大于5毫克/升。对皮肤和眼晴没有刺激性,对皮肤有轻微致敏作用。 制剂5%锐劲特悬浮剂,0.3%锐劲特颗粒剂,5%和25%锐劲特悬浮种衣剂,0.4%锐劲特超低量喷雾剂和0.05%蟑毙胶饵剂。 作用特点锐劲特是一种苯基吡唑类杀虫剂,杀虫广谱,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用,其杀虫机制在于阻碍昆虫γ-氨基丁酸控制的氯化物代谢,因此对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性,对作物无药害。该药剂可施于土壤,也可叶面喷雾。施于土壤能有效地防治玉米根叶甲、金针虫和地老虎。叶面喷洒时,对小菜蛾、菜粉蝶、稻蓟马等均有高水平防效,且持效期长。 适用作物水稻、蔬菜、棉花、烟草、马铃薯、甜菜、大豆、油菜、茶叶、苜蓿、甘蔗、高粱、玉米、果树、森林、观赏植物、公共卫生、畜牧业、贮存产品及地面建筑等防除各类作物害虫和卫生害虫。 防治对象锐劲特是一种对许多种类害虫都具有杰出防效的广谱性杀虫剂,它对半翅目、鳞翅目、缨翅目、鞘翅目等害虫以及对环戊二烯类、菊酯类、氨基甲酸酯类杀虫剂已产生抗药性的害虫都具有极高的敏感性。 应用技术

内吸传导性杀虫剂大全(完整版)

吸传导性杀虫剂大全(完整版) 一、吸传导性杀虫剂的特点 由于吸性杀虫剂在植株体具有吸传导作用,因此,这类杀虫剂具有与其他杀虫剂不同的特点。具体地说有如下几点: 用途更广泛 吸性杀虫剂的使用方法多种多样,既可作种子处理、土壤处理,又可进行叶面喷洒。叶面喷洒时不像触杀性杀虫剂那样对均匀度要求过严,一般情况下只要喷洒到位,便能收到很好的效果。 有较强的选择性 多数吸性杀虫剂有较强的选择性,一般对刺吸式口器害虫特别有效。喷洒在植物表面后,能迅速被植物吸收到体;用作种子处理或灌根、涂茎、土壤处理时,传导量大,药效持久,对保护天敌和益虫非常有利。 能有效杀灭隐藏害虫 某些害虫能钻到叶表皮,或卷叶、钻蛀等,吸性杀虫剂的杀虫效果不受这些隐藏方式的影响,能将隐藏的害虫有效地杀死。 不受降水的影响 如施药后不久即遇大雨,触杀性杀虫剂易被雨水冲刷流失,既浪费药剂又污染环境;而吸性杀虫剂由于容易渗透到植物体,几乎不受雨水冲刷的影响。 省工、省药 有许多吸杀虫剂的残效期较长,一次施用可维持一个月的杀虫效力,既省工又省药。 但多数吸性杀虫剂对人畜的毒性很大且有残毒,在使用时特别要注意。如处理对象为食用植物,则必须考虑施药后的安全间隔期和收获产品的农药残毒等问题。不能与活菌混用。 二、吸传导性杀虫剂的种类和主要品种 吸传导性杀虫剂品种中,属于有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氮类的以及烟碱类的品种较多。有机氯类杀虫剂中除林丹有微弱的吸作用外,其他品种几乎没有吸作用;而常见拟除虫菊酯类杀虫剂都没有吸作用。吸性有机磷杀虫剂多数品种毒性高,有不少品种因为毒性太高、或残留时间太长而被禁止使用,如吸磷等。

去年年底淘汰的五个有机磷类高毒品种中有甲胺磷、久效磷、磷胺三个品种是吸性杀虫剂。当然,在近几年推广应用的几个低毒杀虫剂品种中,吡虫啉、氟虫腈等也是吸性杀虫剂。常见的吸性杀虫剂品种列举如下。 1.有机氮类杀虫剂 杀虫双 ①作用机理与特点 杀虫双属于沙蚕毒素类杀虫剂,是一种神经毒剂,昆虫接触和取食药剂后表现出迟钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、瘫痪、直至死亡。杀虫双有很强的吸作用,能被作物的叶、根等吸收和传导。 ②主要制剂 18%水剂、45%可溶性粉剂、3.6%大颗粒剂等。 ③防治对象 水稻螟虫、纵卷叶螟、稻苞虫、蓟马、叶蝉、飞虱,蔬菜菜青虫、小菜蛾、菜螟虫;玉米粘虫、苹果蚜虫、梨星毛虫、柑桔潜叶蛾、达摩凤蝶等。 杀虫单 ①作用机理与特点 杀虫单是杀虫双的相近品种,杀虫双是双钠盐,杀虫单是单钠盐。杀虫单也是一种人工合成的沙蚕毒素的类似物,进入昆虫体迅速转化为沙蚕素或二氢沙蚕毒素。该药为乙酰胆碱竞争性抑制剂,具有较强的触杀、胃毒和吸传导作用,对鳞翅目害虫的幼虫有较好的防治作用,该药主要用于防治甘蔗、水稻等作物上的害虫。 ②主要制剂 90%可溶性粉剂、50%泡腾粒剂以及与其他农药复配的可湿性粉剂等。 ③防治对象 水稻二化螟、三化螟、纵卷叶螟、菜青虫、甘蔗螟、玉米螟等。 杀虫安和杀虫单铵 ①作用机理与特点 属有机氮类仿生性沙蚕毒系杀虫剂,杀虫安为双铵盐,杀虫单铵为单铵盐。杀虫安与杀虫双同类,前者为铵盐,后者为钠盐。对害虫有胃毒、触杀、吸传导作用,其主要作用机制为药剂进入昆虫体后转化为

内吸传导性杀虫剂全套整合(完全版)

内吸传导性杀虫剂大全(完整版) 一、内吸传导性杀虫剂的特点 由于内吸性杀虫剂在植株体内具有内吸传导作用,因此,这类杀虫剂具有与其他杀虫剂不同的特点。具体地说有如下几点: 用途更广泛 内吸性杀虫剂的使用方法多种多样,既可作种子处理、土壤处理,又可进行叶面喷洒。叶面喷洒时不像触杀性杀虫剂那样对均匀度要求过严,一般情况下只要喷洒到位,便能收到很好的效果。 有较强的选择性 多数内吸性杀虫剂有较强的选择性,一般对刺吸式口器害虫特别有效。喷洒在植物表面后,能迅速被植物吸收到体内;用作种子处理或灌根、涂茎、土壤处理时,传导量大,药效持久,对保护天敌和益虫非常有利。 能有效杀灭隐藏害虫 某些害虫能钻到叶表皮内,或卷叶、钻蛀等,内吸性杀虫剂的杀虫效果不受这些隐藏方式的影响,能将隐藏的害虫有效地杀死。 不受降水的影响 如施药后不久即遇大雨,触杀性杀虫剂易被雨水冲刷流失,既浪费药剂又污染环境;而内吸性杀虫剂由于容易渗透到植物体内,几乎不受雨水冲刷的影响。

省工、省药 有许多内吸杀虫剂的残效期较长,一次施用可维持一个月的杀虫效力,既省工又省药。 但多数内吸性杀虫剂对人畜的毒性很大且有残毒,在使用时特别要注意。如处理对象为食用植物,则必须考虑施药后的安全间隔期和收获产品的农药残毒等问题。不能与活菌混用。 二、内吸传导性杀虫剂的种类和主要品种 内吸传导性杀虫剂品种中,属于有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氮类的以及烟碱类的品种较多。有机氯类杀虫剂中除林丹有微弱的内吸作用外,其他品种几乎没有内吸作用;而常见拟除虫菊酯类杀虫剂都没有内吸作用。内吸性有机磷杀虫剂多数品种毒性高,有不少品种因为毒性太高、或残留时间太长而被禁止使用,如内吸磷等。 去年年底淘汰的五个有机磷类高毒品种中有甲胺磷、久效磷、磷胺三个品种是内吸性杀虫剂。当然,在近几年推广应用的几个低毒杀虫剂品种中,吡虫啉、氟虫腈等也是内吸性杀虫剂。常见的内吸性杀虫剂品种列举如下。 1.有机氮类杀虫剂 杀虫双 ①作用机理与特点

内吸传导性杀虫剂(徐博士)

杀虫剂对害虫的作用方式主要有触杀、胃毒、熏蒸和内吸等几种,其中内吸性杀虫剂是首先被植株吸收、传导到害虫危害部位,然后通过害虫的取食来毒杀害虫的。因此内吸性杀虫剂与其他类型杀虫剂相比,有着不同的特点,本文对内吸性杀虫剂的特点、主要品种、施药技术作以评述。 一、内吸传导性杀虫剂的特点 1、什么是内吸传导性杀虫剂 农药制剂被植物的茎、叶、根和种子吸收而进入植物体内,并在植物体内传导扩散,或产生更毒的代谢物,传导到植株各部位的药量,足使为害这部位的害虫中毒死亡,而药剂又不妨碍作物的生长发育,这就是农药的内吸作用。具有内吸传导性能的杀虫剂称之为内吸传导性杀虫剂,也称作内吸杀虫剂,如乐果、吡虫啉、杀虫双等。内吸杀虫剂的优点,主要是使用方便,喷洒不一定要求很周到,并可采用处理种子的方式使用,省时又省药。内吸杀虫剂还可用于防治那些藏在荫蔽处为害的害虫,如在叶背面的蚜虫、红蜘蛛等。内吸杀虫剂适用于防治刺吸植物汁液的害虫,因而当蚜虫等刺吸式口器的害虫吸取植株汁液时,药液就随植株汁液进入害虫体内,从而杀死害虫。从这个角度讲,内吸杀虫剂的作用方式也属胃毒作用。

有些药剂仅能渗透到作物表皮而不能在作物体内传导,药剂从叶表面渗进叶片内能杀死叶背面的蚜虫。因药剂不能从这片叶输送到另一片叶中去,对没有着药的这片叶子上害虫就没有效果。药剂的这种作用叫做内渗作用。仅具有内渗作用的药剂,不能当作内吸剂使用,施药时一定要求喷洒周到。 2、内吸传导性杀虫剂的特点 由于内吸性杀虫剂在植株体内具有内吸传导作用,因此,这类杀虫剂具有与其他杀虫剂不同的特点。具体地说有如下几点: ⑴用途更广泛 内吸性杀虫剂的使用方法多种多样,既可作种子处理、土壤处理,又可进行叶面喷洒。叶面喷洒时不像触杀性杀虫剂那样对均匀度要求过严,一般情况下只要喷洒到位,便能收到很好的效果。 ⑵有较强的选择性 多数内吸性杀虫剂有较强的选择性,一般对刺吸式口器害虫特别有效。喷洒在植物表面后,能迅速被植物吸收到体内;用作种子处理或灌根、涂茎、土壤处理时,传导量大,药效持久,对保护天敌和益虫非常有利。

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