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磺酰脲类除草剂在世界各地受到广泛应用,但其作用位点单一,杂草对其易产生抗药性.在贵州,磺酰脲类除草剂苄嘧磺隆、吡嘧磺隆应用至少有20年以上历史,为明确贵州稻田杂草眼子菜对磺酰脲类除草剂苄嘧磺隆、吡嘧磺隆的抗药性,指导农户合理用药,课题组采集贵州不同地区稻田杂草眼子菜鳞茎,采用《农药室内生物测定试验准则》的方法进行测定.试验结果表明:苄嘧磺隆、吡嘧磺隆对贵州稻田杂草眼子菜的防效较好,其鲜重防效在81%以上;所采样田块中眼子菜对苄嘧磺隆的IR值在1.00~7.53之间,对吡嘧磺隆的IR值在1.00~10.67之间.表明贵州稻田杂草眼子菜对磺酰脲类除草剂抗性水平不高,但部分田块已开始出现抗药性生态型眼子菜,且眼子菜对苄嘧磺隆、吡嘧磺隆两种药剂间存在着交互抗药性. 相似文献
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《农药科学与管理》2021,(2)
砜嘧磺隆是美国杜邦公司开发的磺酰脲类除草剂,产品兼具高选择性、高效、低毒等优点,是一种重要的玉米田选择性除草剂。2020年全球磺酰脲类除草剂市场规模将达22.73亿美元,使用量可达1.1万吨(折纯)。近七年此类产品全球市场规模逐步下滑,而应用量出现小幅增加的态势,并且产品利润普遍变窄,产品竞争加剧。2019年全球砜嘧磺隆市场规模为1.27亿美元,近7年复合增长率为-4.04%,其市场仅占磺酰脲类除草剂市场的5.5%。2015~2016年全球农化市场低迷,砜嘧磺隆基本不受影响。2017年以后,其它细分基本稳定情形下,随着美国玉米种植面积下滑和转基因玉米种植的上升,美国砜嘧磺隆市场需求下降,全球市场3年平均降幅达到4.7%。 相似文献
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除草剂靶酶-AHAS酶及基因突变体与除草剂设计(Ⅱ).AHAS及W464突变酶与除草活性分子的相互作用 总被引:3,自引:0,他引:3
乙酰羟基酸合成酶(AHAS)是磺酰脲类、咪唑啉酮类、三唑嘧啶磺酰胺类及水杨酸类除草剂的作用靶标,大田使用中杂草对这几类除草剂产生抗性的主要因素是AHAS酶的突变。利用大肠杆菌AHAS Ⅱ中464位的色氨酸突变体(W464A、W464F、W464L、W464Y),研究了野生型和突变酶对商品化除草剂(氯嘧磺隆、氯磺隆、咪唑乙烟酸、咪唑喹啉酸)以及烷硫基磺酰脲的敏感性。野生型E. coli AHAS Ⅱ对这些化合物的抑制作用较为敏感,而突变酶对其呈现出不同程度的抗性,使商品化除草剂的抑制常数增加了10~1.0×104倍不等,烷硫基磺酰脲的抑制常数增加幅度较小。烷硫基磺酰脲 1a 对W464L突变酶的高抑制活性,暗示着发展针对靶酶抗性的除草剂的可能性。 相似文献
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磺酰脲类及咪唑啉酮类除草剂的特性及其应用问题 总被引:21,自引:0,他引:21
磺酰脲类及咪唑啉酮类除草剂的特性及其应用问题王焕民(农业部农药检定所100026)目前,在我国获得登记和应用的磺酰脲及咪唑啉酮类除草剂有6个品种:绿磺隆(chlorsulfuron)、甲磺隆(metsulfuronmcthyl)、豆磺隆(氯嘧磺隆ch... 相似文献
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综述了酵母乙酰乳酸合成酶(ScALS)与磺酰脲类除草剂氯嘧磺隆(chlorimuron-ethyl,CE)形成的复合物在0.28 nm分辨率下的晶体结构及拟南芥乙酰乳酸合成酶(AtALS)与磺酰脲类和咪唑啉酮类除草剂复合物的三维结构。除草剂的分子结构与酶、底物并不相似,但它们与酶形成的复合物可阻断底物进入酶活性位点通路而起抑制作用。连接磺酰脲的10个氨基酸残基同样连接咪唑喹啉酸,另有6个残基只与磺酰脲而不与咪唑喹啉酸相连,有2个残基只与咪唑喹啉酸而不与磺酰脲相连,即两种抑制剂占据了特别的重叠位点,但以不同方式连接。抗性杂草的产生是因为突变株ALS的残基位点变异,从而引起除草剂与ALS结合方式的变化。这些研究对进一步理解除草剂与靶分子的作用方式及除草剂的分子药物设计具有重要的指导作用。 相似文献