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植物化学保护复习题word版本
植物化学保护复习题
一、名词解释
农药:
用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其它有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和昆虫代谢、生长、发育和繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其它天然产物及应用生物技术生产的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
农药剂型:
具有一定形态、组成及规格的农药(原药)的加工形态。
如:
乳油、可湿性粉剂、粉剂、粒剂等。
农药助剂:
在农药加工或使用过程中,用于改善其物理化学性质的辅助物质,或称农药辅助剂。
助剂本身对防治对象并不具有活性。
乳化剂:
使互不相溶的两相液体中的一相,以微小的液滴均匀分散在另一相液体中,形成乳状液的表面活性物质。
分散剂:
起阻止固-液分散体系中固体粒子聚集,使其较长时间均匀分散于液相中的表面活性物质.
WP:
可湿性粉剂(WP=Wettablepowder)易被水湿润并能在水中分散、悬浮的粉状剂型。
不溶于水的原药与湿润剂、分散剂、填料混合,经粉碎而成。
有效成分含量10%-50%。
EW:
水乳剂(emulsioninwater,EW)亲油性液体原药或低熔点固体原药溶于少量水不溶的有机溶剂以极小的油珠(<10μm)在乳化剂的作用下稳定地分散在水中形成的不透明的乳状液。
水乳剂的含量一般在20-50%。
SC:
水悬浮剂(SC=Suspensionconcentrate将不溶于水的固体原药经湿式粉碎分散在水介质中而形成的一种高悬浮状的分散体系。
SP:
可溶性粉剂(Solublepowder,SP)可直接加水溶解使用的粉状农药剂型,又称水溶性粉剂(Watersolublepowders)
ME:
微乳剂(microemulsion,ME)由油溶性原药、乳化剂和水组成的感观透明的均相液体剂型。
体系中悬浮的液滴微细,粒径在0.01-0.1μm之间,属于胶体范围,是热力学稳定的乳状液,又称为水性乳油。
WDG:
水分散粒剂(WaterDisperiblegranules,WDG)由原药,湿润剂,分散剂,隔离剂。
稳定剂,黏结剂,填料或载体组成。
使用时放入水中,能够较快崩解,分散,形成高度悬浮的固液分散体系。
毒力:
是指药剂本身对不同生物发生直接作用的性质和程度
一般是在相对严格控制的条件下,用精密测试方法,及采取标准化饲养的试虫或菌种及杂草而给予药剂的一个量度,作为评价或比较标准
害虫抗药性:
害虫具有耐受杀死正常种群大部分个体的药量的能力,并且该能力可在后代种群中遗传的现象。
交互抗性:
昆虫的一个品系由于相同抗性机理或相似作用机理、类似化学结构;对选择药剂以外的其他从未使用过的一种药剂或一类药剂产生抗药性的现象。
多抗性;昆虫的一个品系由于存在多种不同的抗性基因或等位基因,能对几种或几类药剂都产生抗性
负交互抗性;是指昆虫的一个品系对一种杀虫剂产生抗性后,反而对另一种未使用过的药剂变得更为敏感的现象。
昆虫生长调节剂;调节或扰乱昆虫正常生长发育而使昆虫个体死亡或生活能力减弱的一类化合物。
主要为昆虫保幼激素、抗保幼激素、蜕皮激素及其类似物。
植物生长调节剂;是仿照植物激素的化学架构人工核合成的具有植物激素活性的物质
食物链:
动物取食有残留农药的作物或生物后,农药在生物体间转移的现象。
保护性杀菌剂;在病害流行前即当病原菌接触寄主或侵入寄主之前施用于植物体可能受害的部位,以保护植物不受侵染的药剂
农药分散度:
是药剂被分散的程度。
在农药加工和使用中,衡量制剂质量和喷洒质量的重要指标之一。
(附:
农药分散体系:
农药原药或制剂在一种介质中(水或空气)被分散而成的系统。
)
生物富集:
也称生物浓集,是指生物体从环境中能不断吸收低剂量的农药,并逐渐在其体内积累的能力。
最大残留允许量:
是指供消费食品中可允许的最大限度的农药残留浓度
农药环境毒理学:
研究农药进入田间后的环境行为与对非靶标生物的环境毒性,旨在了解农药产生负效应的成因,进而提出控制措施,实现安全用药的目的。
农药安全间隔期:
了解农药在作物上的降解、持留、代谢制定出施药的安全等待期,即最后一次施药离作物收割的间隔天数,自喷药后到残留量降到最大允许残留量所需间隔时间。
(在果园中用药,最后一次喷药与收获之间必须大于安全间隔期,以防人畜中毒。
)
化学免疫:
以抗体的结构,抗原抗体反应的物理化学分析,补体的结构和作用,各种抗原的化学分析,以及参与免疫的分子的结构和机能为研究对象的科学。
先导化合物:
指通过生物测定,从众多的候选化合物中发现和选定的具有某种药物活性的新化合物,一般具有新颖的化学结构,并有衍生化和改变结构发展潜力,可用作研究模型,经过结构优化,开发出受专利保护的新药品种。
药效:
农药毒性的选择性:
前体农药:
二、简答
1、农药按用途以及杀虫剂按来源的分类
农药按用途:
1)杀虫剂2)杀螨剂3)杀菌剂4)杀线虫剂5)除草剂6)杀鼠剂
杀虫剂根据原料来源分类:
1、无机农药(由天然矿物原料加工制成的农药。
)
2、有机农药:
植物源农药(用天然植物加工制造,所含有效成分是天然有机化合物。
)
矿物油农药(石油乳剂)
微生物农药(活体微生物及其代谢产物)
有机合成农药(即人工合成的有机化合物农药。
)
2、杀虫剂按作用方式分类
(一)杀虫剂
1、胃毒剂:
经昆虫取食后通过肠道吸收,到达作用靶标才可起毒杀作用的药剂。
2、触杀剂:
与昆虫接触后就可起毒杀作用的药剂。
3、内吸剂:
使用后可被植物吸收并转运到其他部位,害虫取食或接触后中毒死亡的药剂。
4、熏蒸剂:
以气体状态经呼吸器官进入虫体引起中毒死亡的药剂。
5、引诱/驱避剂:
使用后通过其物理、化学作用将害虫诱聚/引起忌避或潜逃作用的药剂
6、拒食剂:
影响昆虫的味觉器官,使其厌食、拒食,最后饥饿死亡,或因营养不足而不能正常发育。
3、除草剂按有无选择性和防治对象类型不同的分类
按有无选择性分类
1.选择性除草剂:
能杀死某些杂草而不伤害作物的一类除草剂
2.灭生型除草剂:
能杀死绝大多数绿色植物,对植物缺乏选择性或选择性小的一类除草剂
按防治对象不同分类
1.禾本科杂草除草剂--如芳氧苯氧基丙酸类(精禾草克、稳杀得、高效盖草能、骠马);
2.阔叶杂草除草剂--2,4-D、苯磺隆(阔叶净)等;
3.莎叶科杂草除草剂--如莎扑隆;
4.广谱型除草剂--对单双子叶植物都有效,如烟嘧磺隆(玉米地)、灭生型(草甘膦)。
4、农药剂型加工的意义
1.提高分散度:
农药原药加工时,磨碎,以使农药粒径变成符合要求的粒径,从而提高分散度;
2.稀释作用:
(通过添加溶剂、填料、载体等)能将高浓度原药稀释至对有害生物高效,而对非靶标生物和环境危害少;
2.优化生物活性:
(需加乳化剂、润湿剂、分散剂等)使农药获得特定的物理性能和质量规格;
4.扩大使用方式和用途
5.高毒农药低毒化
6:
控制释放速度如以微胶囊为代表的缓释剂
7.克服抗药性和起兼治作用。
混剂或混用
5、农药分散度对农药性能的影响
(一)提高分散度对药剂性能的影响
1:
增加农药覆盖密度2:
改善农药颗粒在处理表面上的附着性
3:
改变药剂颗粒运动性能4:
提高药剂颗粒表面能
5:
提高悬浮液的悬浮率及乳液的稳定性
(2)控制分散度对农药性能的影响
利用适当降低农药分散度和控制有效成分从农药制剂中的释放速度的加工技术,来防止由于一些农药或剂型的缺陷而带来化学防治中的一些副作用。
如污染环境,残留毒性等
如:
缓释剂或粒剂可降低有效成分释放速度,减少农药损失,延长持效期和减少施药次数。
6、表面活性剂在农药加工和农药应用中的作用
1、乳化剂在乳油加工中的应用:
乳化农药作用
2:
湿润剂在可湿性粉剂加工中的作用:
湿润与悬浮作用
3:
提高药液在受药表面上的湿展性
(表面活性剂:
分子具有两亲结构,在较低用量下即可显著降低水等液体的表面张力的物质)
(在各种助剂中,对药剂性能与药效影响最大的是乳化剂和润湿剂。
)
7、微乳剂的性质及其优缺点微乳剂(ME):
1、性质:
由油溶性原药、乳化剂和水组成的感观透明的均相液体剂型。
体系中悬浮的液滴微细,粒径在0.01-0.1μm之间,属于胶体范围,是热力学稳定的乳状液,又称为水性乳油。
2、优点;药效高、毒性低、生产、贮藏、使用安全,污染小、生产简单,对设备无特殊要求。
3、缺点:
只在一定温度范围内透明稳定,且体系中乳化剂一般用料大,导致原料成本偏高,不适合制备高含量O/W型制剂
8、害虫再猖獗及其原因
害虫再猖獗:
使用某些农药后,害虫数量在短期内有所下降,但很快出现比未施药的对照区增大的现象。
害虫再猖獗的原因:
1:
天敌区系的破坏
2:
杀虫剂残留或者是代谢物对害虫的繁殖有直接刺激作用
3:
化学药剂改变了寄主植物的营养成分
4:
或是上述因素综合作用的结果
9、害虫抗药性形成的几种学说
选择学说(存在抗性个体)昆虫种群中,本来就有含抗性基因的个体。
诱导学说(无抗性个体)杀虫剂诱发了某些个体发生基因突变,产生抗性基因
基因重复学说(抗性基因复制)
染色体重组学说(染色体易位或倒位产生改变的酶或蛋白质)
10、害虫抗药性机理
1、代谢作用的增强:
酶系代谢活性密切相关
2、靶标部位对杀虫剂敏感性降低:
质和量的改变均可导致抗药性
3、穿透速率的降低:
几丁质加厚或骨化程度较高
4、行为抗性:
昆虫行为习性改变
11、保护性杀菌剂和内吸性杀菌剂的各自特点
保护性杀菌剂:
在病害流行前即当病原菌接触寄主或侵入寄主之前施用于植物体可能受害的部位,以保护植物不受侵染的药剂;特点:
多作用位点,兼治性强,发病前施,不易产生抗药性,杀菌谱广,没有选择性或很少有选择性
内吸性杀菌剂:
是指病菌侵入作物后或作物发病后,施用的杀菌剂能渗入到作物体内或被作物吸收并在体内传导,对病菌直接产生作用或影响植物代谢,杀灭或抑制病菌的致病过程,清除病害或减轻病害。
特点:
单作用位点,杀菌专性强,发病后施,易产生抗药性,大都具有选择性
12、防止农药造成蜜蜂中毒的措施
1、选择合适的施药时间
2、选择合适的药剂种类和施药方式
3、在喷洒农药期间,养蜂场可采取将蜂群暂时迁移或幽闭、覆盖等方式预防中毒(3d以上、1d、4-6h)。
4、在不影响药效和不损害农作物的前提下,在农药内添加适量石炭酸、煤焦油等作驱避剂。
5、发现蜜蜂农药中毒时,先将蜂群撤离毒物区,同时清除有毒的饲料,并立即用1:
1的糖浆和甘草水进行补充饲喂
三、填空题
1、农药制剂的名称由:
有效成分含量,有效成分名称,加工制剂类型三部分组成
2、害虫抗药性形成学说:
1、选择学说2、诱导学说3、基因重复学说4、染色体重组学说
3、农药3R作用:
抗性、害虫再猖獗、农药残留
4、杀虫剂进入昆虫体内的途径:
从口腔进入、从体壁进入、从气门进入
5、不同类型杀虫剂的作用机理:
(1)有机磷及氨基甲酸酯类杀虫剂:
主要作用于突触部位的神经冲动的传导,对乙酸胆碱酯酶活性产生抑制
(2)有机氯:
作用于轴状突上的神经冲动传导
(3)杀螟丹及烟碱类:
作用于突触后膜胆碱受体上的神经冲动传导,抑制AchR
(4)阿维菌素等:
干扰GABA
6、SC、ME、WDG等重要农药剂型特点及加工工艺
SC:
水悬浮剂
特点:
1、粒径1-5μm2、以水为介质3、无粉尘、悬浮率高4、药效好、成本低、毒性低5、生产使用安全
优点:
①无粉尘危害,对操作者和环境安全;
②以水为分散介质,没有由有机溶剂产生的易燃和药害问题;
③液体悬浮剂在水中扩散良好,可直接制成喷雾液使用;
④比重大,包装体积小
缺点:
储存和使用过程中物理稳定性差,配方不合理会出现分层甚至结块现象,若不能摇匀则影响施药质量。
加工工艺:
将原药按一定比例溶解在油剂溶剂中,再加入一定量的乳化剂和其他助剂,经搅拌混合配制成的一种均相透明的液体。
ME:
微乳剂
特点:
粒径:
0.001-0.1μm,稳定体系(均相),自发形成纳米级胶束、渗透好、展着润湿性强。
优点:
药效高、毒性低、成本低、生产、贮藏、使用安全,污染小、生产简单,对设备无特殊要求。
缺点;微乳剂只是在一定温度范围内透明稳定,且体系中乳化剂一般用量大,导致原药成本偏高,不适合制备高含量O/W型制剂
加工方法:
1、原药、溶剂和乳化剂、共乳化剂,搅拌溶解成均匀油相;
2、在搅拌下,向油相中缓慢加入蒸馏水或去离子水,开始形成W/O型乳状液,再经搅拌加热,使体系迅速转变为O/W型,冷却至室温,静置过滤得到O/W型微乳剂。
WDG:
水分散剂
特点:
1:
使用时无粉尘。
2:
有效成分含量高(70%左右),包装,储运方便和安全;3:
不含水,因此制剂储存稳定性高,4:
在水中分散性好,悬浮率高。
5:
流动性好,计量方便,包装物易处理。
环保剂型兼具液体和固体制剂优点,综合性能全面完善。
加工工艺:
①干法挤压造粒②湿法挤压造粒
7、杀鼠剂按作用速度快慢的分类:
急性杀鼠剂、慢性杀鼠剂
8、我国农药毒性经口和经皮毒性分级标准:
高毒:
大鼠口服(mg/kg)〈50大鼠经皮(mg/kg·d)〈200大鼠吸入(g/m3·h)〈2
中毒:
50~500200~10002~10
低毒:
〉500〉1000〉10
9、如何判断害虫是否已产生抗药性及抗性害虫的治理策略
治理策略:
适度治理、饱和治理、多种攻击的治理
判断是否已经产生抗药性:
有地区性,可遗传性。
要区别昆虫耐药性、选择性
10、杀菌剂的常见用法:
喷雾和喷粉、种子处理、土壤处理、其他施药方法(浸蘸等)
11、主要农药剂型代码中英互译:
四、论述题
1、农药科学合理使用的认识
技术层面:
(一)农药的安全使用:
(1)制定出农药的允许应用范围,保证农药的使用安全
(2)制定农药最大残留允许量,保证食品安全和减少农药残留
(3)安全间隔期的确定和了解
(二)施用农药与保护天敌:
1:
使用选择性杀虫剂2:
农药使用剂量和施药时间的掌控3:
剂型及施药方法的选择
(三)农药混用
增效作用(扩大防治谱、减少用药量和次数)
延缓抗性(不同机理的药剂、负交互抗性间混用)比例适当、持效期相当
(4):
化学防治与生物防治,农业防治相结合,减少农药使用
社会层面:
规范农药登记,使用和农药经营,有关部门加强农药的监管,要大力发展病虫害专业化统防统治,提高农民的科学合理使用农药,提高农民安全用药水平和意识,农药生产经营者要坚持服务至上等等
2、害虫抗药性治理基本原则与策略及抗性治理中的化学防治技术
(一)治理基本原则:
(1)尽可能将目标害虫种群的抗性基因频率控制在最低水平;
(2)选择没有交互抗性的药剂进行交替轮换使用和混用。
(3)选择最佳施药时间和方法,严格控制施药次数。
(4)实行综合防治
(5)尽可能减少对非目标生物的影响
(二)害虫抗药性治理的策略
(1)适度治理
1:
限制用药次数、用药时间及用药量2:
局部用药3:
选择持效期短的药剂等
(2)饱和治理
当抗性基因为隐性时,通过选择足以杀死抗性杂合子的高剂量进行使用,并有敏感种群迁入起稀释作用使种群中抗性基因频率保持在低的水平,以降低抗性的发展速率。
(3)多种攻击治理以达到延缓抗性的目的。
(三)害虫抗性治理中的化学防治技术
1、农药交替转换使用:
不同抗性机理的药剂间交替使用
2、农药的限制使用:
限制其使用时间和次数
3、农药混用:
避免产生交互抗性和多抗性
◆生物农药与化学农药混用如Bt与少量化学农药混用;
◆杀卵剂与杀幼虫剂混用
◆杀幼虫剂之间混用应选取敏感药剂或与已产生抗性的药剂间无交互抗性的药剂作为候选品种,以避免交互抗性和多抗性的产生。
4、增效剂的使用:
凡是在一般浓度下单独使用时对昆虫并无毒性,但与杀虫剂混用时,则能增加杀虫剂的效果。
3、我国稻田杂草的发生规律及传统移栽稻田杂草的除草剂应用技术
五、选择
1、抗性监测的作用;
1设计抗性治理方案的依据(及时实施抗性治理可争的时间上的主动;明确重点应防止保护的药剂类别及种类)
2评估抗性治理的实际效果(对整个方案或不同阶段抗性;治理的效果提供评估;为抗性治理方案的修订提供补充依据)
2、具有促进插枝生根的植物生长调节剂有哪些
萘乙酸吲哚乙酸吲哚丁酸2,4-D6-苄基氨基嘌呤
3、杀菌剂和除草剂按作用方式不同的分类情况
杀菌剂:
保护作用治理作用铲除作用抗产孢作用
除草剂:
选择性灭生性
4、农药混用原则、注意事项(特别避免产生化学变化的搭配,如造成有效成分分解、出现浮油或沉淀等)
农药混用原则:
1)增效;2)材料丰富易得;3)价格较低;4)对人畜安全,对作物无药害;5)混用后不会产生化学反应;6)与其他农药不产生交互抗性。
注意事项:
1、物理变化:
剂型不同,混用可能会出现物理性状变坏的现象。
如:
乳化性能变坏会出现浮油或沉淀;可湿性粉剂悬浮率降低。
2、化学变化:
大多数药剂为偏酸性物质,在碱性条件下易分解。
因此,不能和碱性农药混用。
石硫合剂、波尔多液为碱性农药。
5、光活化除草剂代表品种
阻断电子由QA到QB的传递,如取代脲类,三氯苯类,尿嘧啶类
抑制光合磷酸化反应:
苯氟磺胺酚类氰类1,2,3-硫吡口坐基-苯脲类
截获过渡到NADP+上的电子:
敌草快百草枯
6、几种药剂松毛虫赤眼蜂成蜂的毒性排序:
苦楝油(lc50值最大)<多菌<甲基一六0五
7、抑制中浓度,主要是用于评价哪两种农药的毒力
8、类同合成是获得农药先导化合物的重要途径,其中杀虫剂中按类同合成模板开发的农药有哪几类(提示,例如拟除虫菊酯类杀虫剂是对天然除虫菊素进行类同合成开发出来的):
沙蚕毒素类拟除虫菊酯类
9、正温系数和负温系数农药:
正温系数农药:
药效随温度升高而升高,有机磷类,敌敌畏、久效磷,:
敌百虫杀螟硫磷丙溴磷马拉硫磷乐果毒死蜱等
负温系数农药:
温度越低,药效越高,拟除虫菊酯类:
氰戊菊酯功夫
联苯菊酯(天王星、虫螨灵)甲氰菊酯(灭扫利)等
10、常用农药对农田蜘蛛的影响
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