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杀虫剂

杀虫剂简介

杀虫剂是指防治农、林业害虫及病媒昆虫的农药。

 

早在10世纪初叶,中国北宋文学家欧阳修在所著《洛阳牡丹记》中提到用硫磺杀灭花虫。19世纪中叶以后,国外市场上开始出现无机或天然源杀虫剂。

 

1935年,美国农业部的研究人员研制成功世界上第一种合成杀虫剂——吩噻嗪(phenothiazine)。1874年,德国人齐德勒(OZeidler)合成出有机化合物双对氯苯基三氯乙烷(DDT);1936年,瑞士化学家缪勒(PMüller1899-1965)发现DDT具有杀虫作用。此后,杀虫剂进入了有机合成阶段,陆续出现了有机氯、有机磷、氨基甲酸酯三大类型的杀虫剂,并得到广泛应用,在防治疟疾、伤寒、黄热病等虫媒传染病和植物虫害中发挥了重要作用。

 

但化学杀虫剂的广泛应用也带来了影响健康、污染环境等副作用。60年代后期以来,许多国家对副作用较大的杀虫剂陆续采取了禁用、限用的措施。新型杀虫剂的研制更注重低毒、低残留的要求,其中最为成功的是对天然除虫菊素进行仿生合成的拟除虫菊酯杀虫剂。1973年,英国学者埃利奥特(MElliott)研制成功第一个光稳定拟除虫菊酯——氯菊酯。此后,许多用于大田作物和家庭的拟除虫菊酯杀虫剂相继诞生。另外,具特殊生理活性的化合物,如昆虫保幼激素、蜕皮激素、性外激素及具有类似作用的其他仿生化合物也被用于杀虫剂的研制。

杀虫剂的类别

1、杀虫剂按作用方式可分类为:

 

①胃毒剂。经虫口进入其消化系统起毒杀作用,如敌百虫等。

 

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、矿油乳剂等。

 

③熏蒸剂。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。

 

2、按毒理作用可分为:

 

①神经毒剂。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呼吸毒剂。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。

 

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,作用于成虫生殖机能使雌雄之一不育或两性皆不育的不育剂,影响害虫生长、变态、生殖的昆虫生长调节剂等。

 

3、按来源可分为:

 

①无机和矿物杀虫剂。如砷酸铅、砷酸钙、氟硅酸钠和矿油乳剂等。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。因此自有机合成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。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有机合成杀虫剂。如有机氯类的滴滴涕、六六六、硫丹、毒杀芬等,滴滴涕、六六六曾是产量大、应用广的两个农药品种,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、敌百虫、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、溴氰菊酯等;有机氮类的杀虫脒、杀虫双等。

 

④昆虫激素类杀虫剂。如多种保幼激素、性外激素类似物等(见昆虫激素类农药)。

稼宝杀虫剂

一、药剂特性:稼宝10亿PIB/NPV可湿性粉剂,是由模型多角体病毒杀虫活性病毒为主的新型、高效、低毒的生物型杀虫剂,是延用基因工程(DNA)开发的增强活力毒株生产的专利产品,它具有杀虫专一性强,活力高,杀灭效果卓越的优点,特别适用于出口型无残留的蔬菜、水果及高品质粮油生产基地使用。

 

稼宝是具有生物活性的农药,在施用后具有吸收、致病、死亡的过程,施用后能传染其它的害虫,药效在24小时后才逐步发挥作用,并且持效期较长,对鳞翅目害虫的棉铃虫、烟青虫、甜菜夜蛾等的幼虫防效甚佳,对其它昆虫如蚜虫、蝽蟓、红蜘蛛等的防效较差,能有效的保护天敌,降低害虫种群基数,药效持久有持续传染力,控制世代交替。不易产生抗性,使用时对人畜安全,对土壤有保护作用,使用方便,无须任何特殊防护措施。

 

二、使用技术:在作物初见害虫期用药,每亩用50-80克,兑水50-60千克,作叶面叶背喷雾,喷雾必须均匀周到,一般在晴天的下午4时以后喷药效果最佳,尤其是夜蛾科的害虫,为了增加杀虫谱还可以与蚜虫杀虫剂混用,但要现配现用。

 

三、注意事项:不能同碱性农药、化肥混用。施药后如遇下雨,可补施1次。储藏于干燥通风处,密封保存。对鳞翅目以外的害虫无效。对家蚕有较高的致死能力,蚕桑上禁用。

杀虫剂的发展趋势

1、杀虫剂新品种开发要求越来越高

 

据报道,近年来国外农药开发的方向是高效、低毒、低残留、无污染,杀虫剂尤其如此,具体体现为追求“三高”:安全性高,这不仅要求毒性低,残留低,而且要求能降解,无公害;生物活性高,新开发的化合物有效剂量大都是低用量;选择性高,几乎所有新品种都具有特定的作用方式,对靶标害物以外的作物、益虫无活性。这“三高”基于一个共同点,即保护人类生存的环境。此外,在杀虫剂新品种开发中还要求进一步降低生产成本。

 

2、生物源化学合成已成为新型杀虫剂开发的主要途径

 

20世纪80年代后,传统合成农药开发难度越来越大,使人们把开发思路逐步转移到生物源方面,加之现代技术手段的飞速发展和生物科学理论的完善提高,更促进了以天然活性物质为来源的化学合成农药的发展。生物源化学合成杀虫剂是以天然毒素为先导化合物,经结构改造和优化开发新化合物,这种方法的成功率相对较高,目前已成为开发新型高效杀虫剂的主要途径之一。如由烟碱、氯烟碱开发出吡虫啉,由鱼藤、鱼藤酮开发出哒螨酮,由吡咯霉素开发出溴虫腈等。

 

3、高毒高残留杀虫剂将进一步受到限制

 

随着世界各国对人类生存环境和自然生态的保护意识日益增强,高毒高残留杀虫剂将进一步受到限制,不仅禁用品种越来越多,而且禁用范围会越来越大。

 

4、发展高毒杀虫剂替代品种的市场潜力巨大

 

即将被逐步取代的农药品种总价值达90亿美元以上,其中高毒有机磷类、高毒氨基甲酸酯类分别为33亿、15亿美元。目前,国内高毒有机磷农药的产量很大,按照“十五”规划,5个高毒品种(甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺)的总产量要从2001年的12万吨削减到2005年的2万吨,并从200711日起在全国停用。另外,最近农业部又开始对氧乐果、甲拌磷、水胺硫磷、特丁硫磷、甲基硫环磷、治螟磷、甲基异柳磷、内吸磷等8种高毒有机磷和涕灭威、克百威、灭多威等3种高剧毒氨基甲酸酯农药作出限制。这将为我国发展高毒杀虫剂替代品种提供巨大的市场。因此,从现在起,我国农药行业一定要加大杀虫剂新品种的开发和推广力度,特别是要加强工艺技术改进和复配制剂创新工作,来进一步降低生产成本和提高药效,为早日淘汰甲胺磷、涕灭威等高毒农药创造条件。

 

5、高效低毒杀虫剂将得到愈来愈广泛的应用

 

近年来,高效、低毒、低残留杀虫剂在世界范围内发展很快,新产品不断开发成功,并迅速得到推广应用,如杂环类杀虫剂中的吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、氟虫腈、唑螨酯、吡螨胺、溴虫腈、吡嗪酮、乙螨唑等以及昆虫生长调节剂中的虱螨脲、啶蜱脲、氟酰脲、双三氟虫脲、虫酰肼、甲氧酰肼、环虫酰肼、哒幼酮、哒氨酸刚、吡丙醚、螺螨酯等。由于这些新品种具有结构新颖、作用机制独特、生物活性高、对环境比较友好且不易产生抗性等特点,已逐步取代高毒有机磷农药而成为杀虫剂的重要组成部分。同时也应该看到,在昆虫生长调节剂的开发中引入杂环结构和氟原子,使活性和速效性进一步提高,已经显示出良好的发展前景。

 

6、生物杀虫剂的发展前景广阔

 

80年代以来,由于世界各国对开发生物农药的高度重视,使得生物杀虫剂不断得到飞速发展和并取得了前所未有的技术进步。如抗虫棉、抗虫玉米和抗虫马铃薯等Bt作物的成功推出,阿维菌素、多杀菌素、弥拜菌素、埃玛菌素等杀虫抗生素的开发成功,以及各种重组病毒基因的研制推广等。尽管目前生物杀虫剂在整个农药市场中所占份额还比较小,只能作为化学农药必要的补充,但随着不断增加的法规要求和食品安全意识的提高,以及部分化学植物保护产品的更新换代,将为生物杀虫剂提供良好的市场机会。因此,可以预料,随着这类杀虫剂的作用效果进一步改善,对环境友好的生物杀虫剂在未来有着广阔的发展前景。


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