植物化学保护杀菌剂资料.pptVIP

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名称 商品名 化学结构式 性能和用途 氟美异唑 杀菌活性(保护和治疗作用)和对作物安全性等均好于三氟苯唑 呋醚唑 furconazole-cis 对菌、担子菌、半知菌类的致病菌有优异活性。防治禾谷类、果树、葡萄和热带作物的主要病害,如白粉病、锈病、叶斑病、疮痂病等 噁醚唑 difenoconazole 世高 敌萎丹 内吸、广谱、长效,保护和治疗作用。主要作用对象;子囊菌纲、担子菌和半知菌类的致病真菌,如小麦、花生、葡萄、马铃薯和多种蔬菜病达(白粉病、锈病、黑星病等) 氟醚唑 tetraconazole 叶面喷洒或种子处理,用于防治禾谷类作物、葡萄、仁果、核果、甜菜、蔬菜和观赏植物上的多种病达(如白粉病、锈病、黑星病等) 名称 商品名 化学结构式 性能和用途 酰胺唑 imibenconazole 霉能灵 具有保护治疗作用,有效防治子囊菌纲、担子菌纲、半知菌类的致病菌引起的禾谷类、水果、蔬菜和观赏植物的真菌病害(如白粉病、锈病、黑星病等) 腈菌唑 (myclobutanil) 内吸、广谱、防治禾谷类白粉病、锈病,蔬菜、葡萄等的白粉病,仁果的黑星病,柑桔青霉病等 唑菌腈 (propanenitrile) 防治谱基本同腈菌唑 糠菌唑 (bromuconazole) 防治禾谷类作物、葡萄、水稻、果树和蔬菜上的由子囊菌纲、担了菌纲和半知菌类病原菌引起的病害 戊环唑 (azaconazole) 对朽木菌和sapstain真菌有特殊活笥,用于木材防腐,作蘑菇栽培中消毒剂和用于水果蔬菜的贮存箱 腈苯唑 fenbuconazole 应得 具有内吸兼治疗作用,用于防治香蕉叶斑病、桃褐腐病 三唑类今后进展 三唑类化合物研究和开发很活跃,其研究的内容和主要目标主要是通过对保留三唑环的分子结构的其它部分进行适当的改造和修饰,由此达到:①进一步扩大杀菌谱和应用范围,②进一步提高其生物活性,减少用药量。归纳起来,有如下四个方面: ①将某些三唑化合物中脂肪链上的羰基或羟基转变成环氧基团,使杀菌谱和用药量上得到了一定的改善,残留低,在植物体内能向顶传导(表7)。 ②在三唑类化合物分了中的脂肪链中掺入S、N、P等杂原子或由S、N构成的噻唑环,由此形成含有硫醚或烯胺等结构的三唑类化合物,从而扩大了防治谱(表8)。 ③对脂肪链作其它修饰,获得了新防治谱—对稻瘟病的良好防治作用(表9)。 ④将某些三唑类化合物中的羰基转变成相应肟醚或酯类衍生物,企图寻找更高生物活性的新三唑类化合物。 表7 环氧取代的三唑化合物 开发单位 化学结构 防治对象 BASF、A、G 锈病、白粉病、甜菜褐斑病及黑斑病等 BASF、A、G 小麦叶锈病,用药浓度0.006%,可使感染率降至5% BASF、A、G 灰葡萄孢,用药浓度0.05%,防效:90%~100% BASF、A、G 小麦叶锈病,用药浓度0.05%,防效97% BASF、A、G 稻瘟病,用药浓度0.05%,防效90% 表8 脂肪中含有其它杂原子的三唑化合物 脂键中杂原子 化学结构 防治对象 S、N 水稻恶菌病,50ppm浸种 S、N 苹果黑病、葡萄白粉病、网星黑粉病菌,喷雾:2.5~7.5g/100L;拌种:15 g/100kg种子 S、N 小麦颖枯病900`1050g/ha S 黄瓜苗期白粉病1ppm,喷洒 脂键中杂原子 化学结构 防治对象 S (三唑环上取代) 杀虫活性:抗性桃蚜、食根性蚜虫、食叶性蚜虫内吸性(上行,下行) P 广谱 S (三唑环上取代) 除草活性 表9 能防治稻瘟病的新三唑类化合物 开发单位 化学结构 防治对象 Bayer A、G 稻瘟病。此尚能防治黄瓜白粉病等。尚有植物生长调节活性(豆类、燕麦、小麦、棉花等) Bayer A、G 稻瘟病、大麦网斑病,苹果黑星病等 Bayer A、G 稻瘟病 罗纳、普朗克 稻瘟病(浓度0.1%,防效100%) 开发单位 化学结构 防治对象 BASF、A、G 稻瘟病(0.05%,防效97%) BASF、A、G 稻瘟病(浓度0.05%,防效90%) 甾醇类抑制剂(2) (2)咪唑类:咪唑类是甾醇抑制剂中另外一类重要的杀菌剂,其主要品种见表10。 (3)嘧啶类:该类杀菌剂有望成为今后另一类重要的甾醇抑制剂。主要品种见表11。 (4)吗啉类:吗啉类品种见表12。 表10 咪唑类杀菌剂 名称 结构式 特点及用途 商品名 咪鲜胺 (prochloraz) 用于防治水稻恶苗病、稻瘟病、胡麻叶斑病,小麦赤霉病、大豆炭疽病、大豆褐斑病、油菜菌核病、芒果炭疽病

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