甾醇合成抑制剂ppt课件

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1、第二组甾醇合成抑制剂1一、甾醇类农药简介二、研发历史三、种类与防治对象四、作用机制五、抗性机制内容2一、甾醇类农药简介SBIs甾醇是菌体细胞的一种组成物,这类杀菌剂影响甾醇的生物合成,使菌体细胞膜功能受到破坏,此类抑制剂有如下特点:1、具有强的向顶传导活性,有明显的熏蒸作用。2、杀菌谱广、除藻状菌与病毒外,对担子菌、子囊菌,半知菌都有一定的效果。33、施药量低,大田用药量是传统保护剂的10%,果树上仅为1%,用于水果贮藏防腐,抑霉唑只用2-4g/吨(果品),用于禾谷类拌种,粉锈宁30-40g/100kg麦种。4、药效长,一般为3-6周。5、一些品种如:粉锈宁,羟锈宁,丙环唑

2、等对双子叶植物有明显的抑制作用。420世纪70年代初发现了甾醇生物合成抑制剂(SBIs)的抗菌作用机理,从此,研发SBI类杀菌剂引起了农药界、医药界、植物病理学和生物化学学科的高度重视。20世纪80年代以来,许多新型高效、低毒、广谱安全的麦角甾醇生物合成抑制剂(EBIs)相继应用与植物真菌病害防治。而后快速发展,农药种类更多,用量更少。二、研发历史5三、种类与防治对象①三唑类②咪唑类③嘧啶类⑤吡啶类⑥哌嗪类④吗啉类62)应用二者均为内吸性强的能上下传导的杀菌剂,具有选择作用,残效期长达70天左右,一般田间可维持30天左右,一次施药均可达防治目的。二类药剂均对赤霉病无效。拌种

3、时不可提高使用浓度,若超过浓度,有抑制苗生长的现象或延迟出苗天数。粉锈宁内吸到植物体内5天有56%转变为羟锈宁。9粉锈宁对古生菌纲、藻状菌纲、半知菌纲的真菌都有很好的活性,高效而持久,主要防治白粉病,锈病,黑穗病,对云纹病,凤梨病亦有良好的防效,具保护、治疗、铲除作用制剂有20%EC,25%WP,可拌种、喷雾用拌种防麦类黑穗病:20%EC32ml:100斤拌种:3斤水防麦类白粉病:25%WP30g+100斤水,在孕穗-抽穗期喷雾防蔬菜,果树白粉病3000-5000X喷雾。10羟锈宁主要防治由种子传播的病害,如麦腥黑穗、散黑穗病、高粱、玉米丝黑穗病及空气中传播的白粉病,锈病等

4、。制剂:17%、28%粉剂拌种用0.2-0.5%11氟硅唑flusilazole(福星)双(4-氟苯基)甲醛(1H-1、2、4-三唑-1-基甲基)甲硅烷1)性质纯品白色结晶,熔点55℃,对日光稳定,在31℃以下稳定。在土壤中半衰期约60-80天。2)毒性:低毒杀菌剂大鼠急性经口LD50=1110(♂)-674(♀)mg/kg兔经皮LD50>2000mg/kg,对皮肤眼睛有轻微刺激作用。FSiCH3FNNNCH2123)作用特点作用机理是破坏和阻止病菌的细胞膜重要成份麦甾醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。对担子菌和半知菌等有效,对梨黑星病有特效,并兼治梨赤星病。4

5、)应用;40%福星WP1)防梨黑星病:在发病初期喷药,每隔7-10天喷1次,连续喷药4-6次,用8000-10000×喷酒,能有效地防梨星黑病,并兼治梨赤星病,病害发生高峰期,喷药间隔适当地缩短。2)防黄瓜黑星病:基本同上,连喷3-5次,用药量1250-20000×稀释液。酥梨类品种敏感(幼果期),应慎用。13丙环唑(脱力特)防白粉病,丝核菌、锈菌、黑穗菌等,但对霜霉病无活性。三唑类杀菌机理主要是抑制菌体甾醇的生物合成,因而干扰或抑制菌体附着孢及吸盘的发育及菌丝的生长和孢子的形成。三唑酮对某些病菌在活体中活性很强,但离体效果很差,对菌丝的活性比对孢子的活性强。14抑霉力im

6、azalil(抑霉唑、万利得)生物活性:是防治果、蔬贮藏病害的有效药剂,对青霉菌引起的各种腐烂病防效好,对抗苯并咪唑类杀菌剂的青霉菌株有效,对炭疽菌、蒂腐病菌也有效。剂型:50%乳油,25%水溶性盐;使用:使用500-1000倍液直接浸渍喷洒果品,蔬菜;咪鲜安(扑霉灵,施宝克)对子囊菌引起的多种病害有效,具防腐保鲜作用,防水稻恶苗病,芒果炭疽病。理化性质:原药为黄色至棕色结晶,微溶于水,易溶于多数有机溶剂中,对热稳定。②咪唑类NNCH2CHClOCH2CH=CH2Cl15吗啉类 十二吗啉、十三吗啉、丁苯吗啉、烯酰吗啉1十三吗啉是麦类和热带作物白粉病、锈病,蕉叶斑病、茶疱疫病

7、的保护剂、铲除剂和治疗剂。低毒。③吗啉类16有Z、E两种异构体,只有Z-异构体具有杀菌活性,但在田间条件下两种异构体的比例能迅速达到Z∶E=80∶20的平衡。对霜霉属、疫霉属特别有效,对腐霉属效果稍差。2烯酰吗啉:90年代初推出的新药171嘧霉胺(施佳乐)用于防治黄瓜、番茄等蔬菜灰霉病、还可防治葡萄等作物灰霉病。④嘧啶类嘧啶类182氯苯嘧啶醇(乐必耕)防果树病害,锈病、白粉、炭疽。花生叶斑、黑斑,葫芦科作物白粉病。1920四、作用机制杀菌剂一旦进入菌体之后,就进行一系列的代谢反应,其活性结构在其他因素的配合下,寻找

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