杀虫剂种类和作用机制课件.pptx
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1、杀杀虫虫剂剂种种类类和作用机制和作用机制一一什么是杀虫剂什么是杀虫剂 (insecticide)?第一节第一节 杀虫剂发展历史与现状杀虫剂发展历史与现状YearYearPesticidePesticide1000BC1000BC希腊希腊希腊希腊人燃烧人燃烧人燃烧人燃烧硫磺以除室内跳蚤硫磺以除室内跳蚤硫磺以除室内跳蚤硫磺以除室内跳蚤100BC100BC罗马人用黎芦控制田鼠罗马人用黎芦控制田鼠罗马人用黎芦控制田鼠罗马人用黎芦控制田鼠900900中国人用砷化物中国人用砷化物中国人用砷化物中国人用砷化物防治防治防治防治园林园林园林园林害虫害虫害虫害虫16691669西方人开始用硫磺和蜂蜜的混合物诱杀蚂
2、蚁西方人开始用硫磺和蜂蜜的混合物诱杀蚂蚁西方人开始用硫磺和蜂蜜的混合物诱杀蚂蚁西方人开始用硫磺和蜂蜜的混合物诱杀蚂蚁17251725在在在在南美南美南美南美鱼藤酮鱼藤酮鱼藤酮鱼藤酮rotenonerotenone被用作鱼毒剂被用作鱼毒剂被用作鱼毒剂被用作鱼毒剂17631763从烟草中粗提的烟碱从烟草中粗提的烟碱从烟草中粗提的烟碱从烟草中粗提的烟碱nicotinenicotine被用于防治害虫被用于防治害虫被用于防治害虫被用于防治害虫1800s1800s除虫菊素除虫菊素除虫菊素除虫菊素pyrethrinpyrethrin首先在亚洲应用首先在亚洲应用首先在亚洲应用首先在亚洲应用18481848鱼藤
3、酮开始鱼藤酮开始鱼藤酮开始鱼藤酮开始作为杀虫剂作为杀虫剂作为杀虫剂作为杀虫剂使用使用使用使用18581858除虫菊在美国被首次用来防治害虫除虫菊在美国被首次用来防治害虫除虫菊在美国被首次用来防治害虫除虫菊在美国被首次用来防治害虫1 1 早期的天然杀虫剂早期的天然杀虫剂早期的天然杀虫剂早期的天然杀虫剂第一节第一节 杀虫剂发展历史与现状杀虫剂发展历史与现状YearYearPesticidePesticide18671867巴巴巴巴黎黎黎黎绿绿绿绿(一一一一种种种种不不不不纯纯纯纯的的的的亚亚亚亚砷砷砷砷酸酸酸酸铜铜铜铜),在在在在美美美美国国国国用用用用于于于于马马马马铃铃铃铃薯薯薯薯甲甲甲甲虫虫
4、虫虫的的的的防防防防治,治,治,治,19001900年成为第一个立法的杀虫剂年成为第一个立法的杀虫剂年成为第一个立法的杀虫剂年成为第一个立法的杀虫剂18871887氢氰酸被用于昆虫标本馆熏蒸除害氢氰酸被用于昆虫标本馆熏蒸除害氢氰酸被用于昆虫标本馆熏蒸除害氢氰酸被用于昆虫标本馆熏蒸除害19391939PaulPaulMllerMller发现了发现了发现了发现了DDTDDT的杀虫活性的杀虫活性的杀虫活性的杀虫活性(1874(1874年由年由年由年由ZeidlerZeidler合成合成合成合成)1940-501940-50有机氯杀虫药剂快速发展和应用,如艾氏剂、狄氏剂等有机氯杀虫药剂快速发展和应用,
5、如艾氏剂、狄氏剂等有机氯杀虫药剂快速发展和应用,如艾氏剂、狄氏剂等有机氯杀虫药剂快速发展和应用,如艾氏剂、狄氏剂等19441944SchraderSchraderG.G.合成合成合成合成了对硫磷了对硫磷了对硫磷了对硫磷1950s1950s出现氨基甲酸酯类杀虫剂出现氨基甲酸酯类杀虫剂出现氨基甲酸酯类杀虫剂出现氨基甲酸酯类杀虫剂19631963第第第第一一一一个个个个甲甲甲甲脒脒脒脒类类类类杀杀杀杀虫虫虫虫剂剂剂剂杀杀杀杀虫虫虫虫脒脒脒脒(dichlormeformdichlormeform)由由由由Schering,Schering,A.GA.G合成,合成,合成,合成,1970s1970s拟除虫
6、菊酯类拟除虫菊酯类拟除虫菊酯类拟除虫菊酯类杀虫杀虫杀虫杀虫剂剂剂剂迅速发展。迅速发展。迅速发展。迅速发展。2 2 杀虫剂系统科学的研究杀虫剂系统科学的研究杀虫剂系统科学的研究杀虫剂系统科学的研究3 3 高毒杀虫剂的低毒化改造高毒杀虫剂的低毒化改造高毒杀虫剂的低毒化改造高毒杀虫剂的低毒化改造 不对称型不对称型不对称型不对称型 磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等磷酸酯及杂环有机磷的开发:丙硫磷、丙溴磷、毒死蜱、嘧啶氧磷等 克百威克百威克百威克百威 丁硫克
7、百威、丙硫克百威;丁硫克百威、丙硫克百威;丁硫克百威、丙硫克百威;丁硫克百威、丙硫克百威;灭多威灭多威灭多威灭多威 硫双灭多威硫双灭多威硫双灭多威硫双灭多威4 4 结构新颖、高效低毒杀虫剂的开发结构新颖、高效低毒杀虫剂的开发结构新颖、高效低毒杀虫剂的开发结构新颖、高效低毒杀虫剂的开发 氯化烟碱类杀虫剂:吡虫啉、啶虫脒等氯化烟碱类杀虫剂:吡虫啉、啶虫脒等氯化烟碱类杀虫剂:吡虫啉、啶虫脒等氯化烟碱类杀虫剂:吡虫啉、啶虫脒等 吡啶类杀虫剂:吡蚜酮吡啶类杀虫剂:吡蚜酮吡啶类杀虫剂:吡蚜酮吡啶类杀虫剂:吡蚜酮 吡咯类杀虫剂:溴虫腈吡咯类杀虫剂:溴虫腈吡咯类杀虫剂:溴虫腈吡咯类杀虫剂:溴虫腈 苯甲酰基脲类
8、:除虫脲、氟啶脲苯甲酰基脲类:除虫脲、氟啶脲苯甲酰基脲类:除虫脲、氟啶脲苯甲酰基脲类:除虫脲、氟啶脲 多元大环内脂类:阿维菌素、多杀菌素等多元大环内脂类:阿维菌素、多杀菌素等多元大环内脂类:阿维菌素、多杀菌素等多元大环内脂类:阿维菌素、多杀菌素等 如双酰肼类:虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼等如双酰肼类:虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼等如双酰肼类:虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼等如双酰肼类:虫酰肼、甲氧虫酰肼、呋喃虫酰肼等 双酰胺类:氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺、氰虫酰胺双酰胺类:氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺、氰虫酰胺双酰胺类:氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺、氰虫酰胺双酰胺类:氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺、氰虫酰
9、胺第一节第一节 杀虫剂发展历史与现状杀虫剂发展历史与现状1970s-今今5 5 基因工程杀虫剂的开发基因工程杀虫剂的开发基因工程杀虫剂的开发基因工程杀虫剂的开发 杀虫蛋白:杀虫蛋白:杀虫蛋白:杀虫蛋白:BtBt毒素毒素毒素毒素 杀虫基因:小分子杀虫基因:小分子杀虫基因:小分子杀虫基因:小分子RNARNA第一节第一节 杀虫剂发展历史与现状杀虫剂发展历史与现状转基因杀虫植物转基因杀虫植物杀虫药剂的发展方向杀虫药剂的发展方向杀生控制杀生控制高毒低高毒低毒毒/无毒无毒广谱广谱高选择性高选择性第二第二节节 杀虫剂的杀虫剂的分类分类进入虫体的方式进入虫体的方式作用机制作用机制化学结构化学结构依据依据:杀虫
10、药剂的分类杀虫药剂的分类依据依据进入虫体进入虫体的方式的方式胃毒剂胃毒剂胃毒剂胃毒剂 StomachpoisonsStomachpoisons触杀剂触杀剂触杀剂触杀剂 ContactpoisonsContactpoisons熏蒸剂熏蒸剂熏蒸剂熏蒸剂 FumigantpoisonsFumigantpoisons一一、作用于神经系统的、作用于神经系统的药剂药剂-神经毒剂神经毒剂胆碱酯酶抑制剂:有机磷酸酯 氨基甲酸酯乙酰胆碱受体抑制剂:烟草碱 巴丹类轴突部位传导抑制剂:有机氯,除虫菊及拟除虫菊酯章鱼胺等突触传导抑制剂:甲脒类(杀虫脒)二、作用于呼吸系统的药剂二、作用于呼吸系统的药剂-SH基酶的抑制剂
11、:无机砷线粒体电子传递抑制剂:鱼藤酮,氢氰酸,硫磺(杀螨)三羧酸循环抑制剂:氟乙酰胺杀虫药剂的分类杀虫药剂的分类按作用机制分:按作用机制分:三、调控昆虫生长发育的药剂三、调控昆虫生长发育的药剂保幼激素类似物、蜕皮激素类似物、几丁质合成抑制剂四、行为控制剂四、行为控制剂性外激素;报警外激素;引诱剂;驱避剂五、核酸合成抑制剂五、核酸合成抑制剂 化学不育剂杀虫药剂的分类杀虫药剂的分类按作用机制分:按作用机制分:杀虫药剂的分类杀虫药剂的分类按结构分按结构分:1.1.1.1.有机氯类杀虫剂有机氯类杀虫剂有机氯类杀虫剂有机氯类杀虫剂2.2.2.2.有机磷类杀虫剂有机磷类杀虫剂有机磷类杀虫剂有机磷类杀虫剂3
12、.3.3.3.氨基甲酸酯类杀虫剂氨基甲酸酯类杀虫剂氨基甲酸酯类杀虫剂氨基甲酸酯类杀虫剂4.4.4.4.拟除虫菊酯类杀虫剂拟除虫菊酯类杀虫剂拟除虫菊酯类杀虫剂拟除虫菊酯类杀虫剂5.5.5.5.沙蚕毒素类杀虫剂沙蚕毒素类杀虫剂沙蚕毒素类杀虫剂沙蚕毒素类杀虫剂6.6.6.6.新烟碱类杀虫剂新烟碱类杀虫剂新烟碱类杀虫剂新烟碱类杀虫剂7.7.7.7.吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂吡咯、吡唑和吡啶类杀虫剂8.8.8.8.苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂苯甲酰基脲类和嗪类杀虫剂9.9.9.9.双酰胺类杀虫剂双酰胺类杀虫剂双酰胺
13、类杀虫剂双酰胺类杀虫剂10.10.10.10.激素类杀虫剂激素类杀虫剂激素类杀虫剂激素类杀虫剂11.11.11.11.生物源杀虫剂生物源杀虫剂生物源杀虫剂生物源杀虫剂12.12.12.12.基因工程杀虫剂基因工程杀虫剂基因工程杀虫剂基因工程杀虫剂13第三节第三节 杀虫药剂进入虫体的杀虫药剂进入虫体的 途径及其穿透性途径及其穿透性3.1杀虫药剂侵入虫体的途径杀虫药剂侵入虫体的途径3.2杀虫药剂对昆虫表皮的穿透杀虫药剂对昆虫表皮的穿透3.3杀虫药剂对卵壳的穿透杀虫药剂对卵壳的穿透3.4杀虫药剂对消化道的穿透杀虫药剂对消化道的穿透3.5杀虫药剂在虫体中的分布杀虫药剂在虫体中的分布143.1 3.1
14、杀虫药剂侵入虫体的途径杀虫药剂侵入虫体的途径1)由口进入,通过消化道:胃毒剂、内吸剂2)由体壁进入:触杀剂3)由气门经气管进入:液体触杀剂、油剂、熏蒸剂 153.2 杀虫药剂对昆虫表皮的穿透杀虫药剂对昆虫表皮的穿透1)影响杀虫药剂到达靶标的因素2)昆虫表皮的构造3)表皮构造对药剂穿透的影响4)杀虫药剂的性质药剂对穿透性的影响5)溶剂和助剂对药剂穿透的影响1)影响杀虫药剂达到靶标的因素)影响杀虫药剂达到靶标的因素杀虫药剂杀虫药剂体壁体壁靶标靶标脂肪不活化储藏脂肪不活化储藏解毒代谢解毒代谢活化活化初级代谢初级代谢次级代谢次级代谢内部阻隔层内部阻隔层酶底物竞争作用酶底物竞争作用排泄排泄172)表皮构
15、造对药剂穿透的影响l l昆虫表皮的附属物:昆虫表皮的附属物:刺、毛多,可减少药剂刺、毛多,可减少药剂刺、毛多,可减少药剂刺、毛多,可减少药剂与表皮的接触机会,如灯蛾、毒蛾等的幼虫与表皮的接触机会,如灯蛾、毒蛾等的幼虫与表皮的接触机会,如灯蛾、毒蛾等的幼虫与表皮的接触机会,如灯蛾、毒蛾等的幼虫182)表皮构造对药剂穿透的影响l l昆虫上表皮分泌的蜡层昆虫上表皮分泌的蜡层昆虫上表皮分泌的蜡层昆虫上表皮分泌的蜡层192)表皮构造对药剂穿透的影响l l昆虫上表皮的性质昆虫上表皮的性质昆虫上表皮的性质昆虫上表皮的性质耐水、强酸,不耐强碱l l昆虫外表皮的骨化程度昆虫外表皮的骨化程度昆虫外表皮的骨化程度昆
16、虫外表皮的骨化程度l l昆虫表皮的厚度昆虫表皮的厚度昆虫表皮的厚度昆虫表皮的厚度昆虫不同部位表皮的厚度不同,药剂的穿透能力就昆虫不同部位表皮的厚度不同,药剂的穿透能力就昆虫不同部位表皮的厚度不同,药剂的穿透能力就昆虫不同部位表皮的厚度不同,药剂的穿透能力就不同。不同。不同。不同。气门胸足、腹足节间膜臀足一般表皮气门胸足、腹足节间膜臀足一般表皮20护蜡层角质精层蜡层昆昆虫虫表表皮皮的的构构造造213)杀虫药剂的性质对穿透的影响(1)脂溶性一定范围内与穿透性成正比。(2)药剂的解离度一般与穿透性成反比。如硫酸烟碱的触杀毒性不如烟碱,但二者的注射毒性相似。穿透性药剂的脂溶性22l上表皮为脂溶性,内表
17、皮有一定亲水性。l一般药剂的区分系数大,其穿透力就大。(3)药剂的区分系数区分系数 Partition coefficient 即药剂在正辛醇与水中的分配系数。23但也有相反的报道:表2.3 点滴处理美洲大蠊后区分系数与药剂穿透力的关系杀虫药剂区分系数穿透半时(min)DDT3161584狄氏剂64320对硫磷4.0655乐果0.342724(4)药剂的表面张力(5)药剂与昆虫表皮的亲和力3)杀虫药剂的性质对穿透的影响254)溶剂和助剂对药剂穿透的影响(1)溶剂甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮等(2)助剂乳化剂:非离子乳化剂、阴离子乳化剂渗透剂:促进药剂进入昆虫内部。润湿剂:降低液固表面张力,增加药液
18、对固体表面的接触矿物油作为杀虫剂的应用:26溶剂和助剂对穿透的影响溶剂和助剂对穿透的影响1.1.增加脂溶性增加脂溶性2.2.降低表面张力降低表面张力 3.3.扰乱蜡层分子的排列扰乱蜡层分子的排列4.4.破坏表皮内蛋白质破坏表皮内蛋白质273.3 杀虫药剂对卵壳的穿透杀虫药剂对卵壳的穿透卵壳卵壳卵壳卵壳卵黄膜卵黄膜卵黄膜卵黄膜几丁质、蜡质层几丁质、蜡质层几丁质、蜡质层几丁质、蜡质层内卵壳内卵壳内卵壳内卵壳蛋白质蛋白质蛋白质蛋白质外卵壳外卵壳外卵壳外卵壳蛋白质、脂肪蛋白质、脂肪蛋白质、脂肪蛋白质、脂肪卵卵卵卵 孔孔孔孔石硫合剂石硫合剂石硫合剂石硫合剂油剂油剂油剂油剂不进入不进入不进入不进入卵内卵内
19、卵内卵内药剂药剂药剂药剂283.4 杀虫药剂对消化道的穿透杀虫药剂对消化道的穿透肠的构造:前、中、后肠肠的构造:前、中、后肠肠的构造:前、中、后肠肠的构造:前、中、后肠药剂能否穿透消化道进入循环系统,主要取决药剂能否穿透消化道进入循环系统,主要取决药剂能否穿透消化道进入循环系统,主要取决药剂能否穿透消化道进入循环系统,主要取决于药剂是否能溶解于消化液中,也就是说,药于药剂是否能溶解于消化液中,也就是说,药于药剂是否能溶解于消化液中,也就是说,药于药剂是否能溶解于消化液中,也就是说,药剂与消化液的酸碱性是否一致。剂与消化液的酸碱性是否一致。剂与消化液的酸碱性是否一致。剂与消化液的酸碱性是否一致。
20、昆虫中肠的昆虫中肠的昆虫中肠的昆虫中肠的pHpH一般为一般为一般为一般为6 68 8左右左右左右左右鳞翅目幼虫鳞翅目幼虫鳞翅目幼虫鳞翅目幼虫中肠中肠中肠中肠一般一般一般一般pHpH值为值为值为值为9 910.510.529杀虫药剂穿透运转的三种学说杀虫药剂穿透运转的三种学说1)药剂表皮血淋巴靶标2)药剂表皮沿蜡层扩散气管系统3)药剂表皮几丁质片层横向扩散 神经末梢神经系统303.5 杀虫药剂在虫体中的分布杀虫药剂在虫体中的分布杀虫药剂杀虫药剂杀虫药剂杀虫药剂表皮表皮表皮表皮消化道消化道消化道消化道血淋巴血淋巴血淋巴血淋巴药剂药剂药剂药剂血浆中血浆中血浆中血浆中的蛋白质的蛋白质的蛋白质的蛋白质随
21、血淋巴循环送到虫体随血淋巴循环送到虫体随血淋巴循环送到虫体随血淋巴循环送到虫体各个组织器官各个组织器官各个组织器官各个组织器官到达靶标部位到达靶标部位到达靶标部位到达靶标部位与蛋白结合贮存与蛋白结合贮存与蛋白结合贮存与蛋白结合贮存31决定杀虫药剂在虫体各组织分布量的因素决定杀虫药剂在虫体各组织分布量的因素1.穿透率(Rate of penetration)2.生物转化率(Rate of biotransformation)3.排泄率(Rate of excretion)32杀虫药剂进入昆虫体内后的假想曲线杀虫药剂进入昆虫体内后的假想曲线速率时间PD真正起作用的药量,且须对昆虫的致死剂量33杀虫
22、药剂进入昆虫体内后的假想曲线杀虫药剂进入昆虫体内后的假想曲线速率时间PAD真正起作用的药量,且须对昆虫的致死剂量34硫代型有机磷药剂的活化硫代型有机磷药剂的活化PROROSXPROROXO硫代型有机磷硫代型有机磷氧化型有机磷氧化型有机磷35小结小结一种药剂要获得最好的毒性应该是能迅速穿透体壁,很容易地从表皮区分布到淋巴区,然后从血淋巴到神经组织,最好不分布到脂肪、肠、马氏管等组织或器官,因为这些部位经常具有解毒作用。第四节第四节 与神经毒剂有关的与神经毒剂有关的昆虫神经生理昆虫神经生理现在使用的大多数药剂属神经毒剂现在使用的大多数药剂属神经毒剂神经生理学的生命过程是神经毒神经生理学的生命过程是
23、神经毒剂作用的基础剂作用的基础371.1.昆虫的神经系统昆虫的神经系统中枢神经系统外周神经系统交感神经系统脑腹神经索感觉神经纤维运动神经纤维38神经细胞和突触轴状突轴状突树状突树状突神经细胞体神经细胞体突触突触突触突触39神经冲动的传导方式1轴突传导信号沿轴状突传导2突触传导信号在神经细胞间传导静息电位 resting potential定义:指神经膜在静止时,由于膜的选择通透性和离子分布的不均匀,形成的膜外为正膜内为负的跨膜电位差。2.轴突传导41静息电位的形成1.1.胞外液中,高胞外液中,高NaNaNaNa+,低,低KKKK+,ClClClCl-等;等;2.2.胞内液中,低胞内液中,低Na
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