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<正>含氟、杂环、手性是现代农药领域中新药合成的三大特征。含氟杂环化合物的种类非常多,由于受合成技术的限制,目前应用最多的是吡啶类含氟化合物。吡啶类含氟化合物具有含氟、含氮杂环两种特征,它们与一些手性中间体结合所形成的具有含氟、含氮杂环、手性等三大特征的化合物是最近几年农药领域中研究和应用非常广泛的一类化合物。卤代吡啶类化合物中除了氟化物外,一些含氯、含溴和少量含碘的化合物作为 相似文献
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<正>双乙烯酮是重要的农药合成有机原料,主要用于合成多种杂环化合物,如吡硌衍生物、异噁唑衍生物、吡唑酮衍生物、嘧啶衍生物、呋喃衍生物、香豆素类化合物等。可以与一系列化合物反应,生成吡唑酮、嘧啶酮、二氧六环、噁嗪及黄酮类化合物。在农药中的用途相当广泛,可用于农药地亚农、 相似文献
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<正> 江苏省首批新型高效农药产品群主要包括杀虫剂类、杀菌剂类、除草剂类、植物生长调节剂类及在农药制剂中有些新剂型、复配制剂,二种或二种以上的农药经复配和加入某些助剂后的高效农药等产品。重点开发新化合物的合成和筛选技术;杂环化合物合成新方法、氟化合物的合成技术、手性化合物的合成技术、结构与活性关系计算机优化、各种生物筛选模型、农药主要杂质的分析技术、相关的生物技术应用;新产品生产 相似文献
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基于紫外吸收光谱法的吡唑类硝化抑制剂在土壤中的水解研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了研究不同形态吡唑类硝化抑制剂施入土壤后的转化过程,本研究以3-甲基吡唑(MP)及其衍生物的紫外吸收光谱为基础,分别研究了1-甲氨酰基-3-甲基吡唑(CMP)、1-羟甲基-3-甲基吡唑(HMP)和3-甲基吡唑磷酸盐(MPP)在土壤中的水解反应。结果表明,CMP、HMP和MPP3种吡唑类硝化抑制剂添加到土壤中后,均会水解为MP,通过甲胺酰化、羟甲基化和中和反应处理吡唑类化合物,只能改变其存在形态和物理特征,并不能提高吡唑类化合物的硝化抑制效果。土壤中存在的能催化C-N键水解的微生物或酶可能会使水解反应加速。 相似文献
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<正>氯代吡啶类化合物主要包括氯代元素氟、氯、溴、碘的化合物,其中氯代吡啶作为农药工业的重要原料,主要应用于农药中间体。但是世界吡啶氯代化合物生产的一些关键技术主要集中在美国、欧洲、日本等地区和国家,我国生产技术落后,产品大量依靠进口。随着吡啶化合物市场不断发展,研究和生产吡啶氯代化合物已成为非常迫切的需求。通常吡啶的合成 相似文献
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<正>唑啉草酯属新苯基吡唑啉类化合物,由瑞士先正达作物保护有限公司生产。已获得登记的有唑啉草酯95%原药(登记证号:LS20090025)和唑啉草酯5%乳油(登记证号:LS20100035)。纯品外观为白色细粉末;唑啉草酯5%乳油外观为浅黄色液体;乳液稳定性合格;冷、热贮存和常温贮存2年稳定。 相似文献
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<正>两种不同方法合成的唑啉草酯化合物,在国内分别于2018年3月、2019年3月专利届满,这对我国麦田化学除草将产生一定的影响和推动。同时可在水稻、玉米田进行创新应用试验,也是农药生产企业一次较好的发展机遇。一、值得关注查明唑啉草酯在国内有效登记和在全球的发展情况也是科学开发的重要依据。根据资料介绍,目前国内唑啉草酯有效登记状态见表1。表中显示,目前国内唑啉草酯有效登记证是7个,分别为5个原药,2个制剂。 相似文献
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植物萜类生物合成相关酶类及其编码基因的研究进展 总被引:13,自引:0,他引:13
萜类化合物是植物界广泛存在的一种次生代谢物质,其种类繁多,不仅在植物的生命活动中扮演重要的作用,而且还被广泛的应用于工业、医药卫生等方面。萜类化合物的合成包括甲羟戊酸和丙酮酸两条途径,二者都是以异戊烯基焦磷酸为主要的代谢中间产物。萜类化合物的合成较为复杂,其过程受多种酶协调控制,根据各种酶在萜类合成不同阶段的作用,可将其分为Ⅰ、Ⅱ、和Ⅲ类酶。当前人们对其研究主要是Ⅰ类和Ⅱ类酶,试图弄清其合成机理以生产更多有用的萜类化合物。本文综述了植物次生代谢物质萜类的生物合成途径,催化主要中间产物形成相关酶的研究进展,并对其研究前景作简要展望。 相似文献
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锐劲特防治水稻多种害虫 总被引:2,自引:0,他引:2
第六届全国农药登记评审委员会给予锐劲特正式登记,锐劲特用于防治水稻螟虫、飞虱、稻纵卷叶螟等主要虫害效果良好,是取代甲胺磷等高毒农药比较理想的产品之一,锐劲特是一种苯基吡唑类杀虫剂,杀虫广谱,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用,其杀虫机制在于阻碍昆虫γ 相似文献