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1.
【目的】以氟虫腈结构为骨架,寻找具有杀虫活性和对环境友好型的苯基吡唑类化合物。【方法】以不同取代基的苯胺为原料,经2步法合成含有不同取代基的苯基吡唑类化合物1~21;产物结构经1H NMR、13C NMR和ESI-MS分析确定;采用浸液法测定目标产物对小菜蛾Plutella xylostella的生物活性;测定化合物1、5、12和16对中华蜂Apis cerana的急性经口毒性。【结果】化合物1、5、12和16处理小菜蛾24 h的LC50分别为0.26、0.95、0.33和1.10 mg·L~(-1),其中化合物1和12对小菜蛾的活性优于氟虫腈。化合物5、12和16对中华蜂的急性经口毒性比氟虫腈(0.05mg·L~(-1))低,但仍属于剧毒,LC50分别为0.21、0.22和0.09 mg·L~(-1)。构效关系表明,苯环的取代基对苯基吡唑类化合物的活性影响很大,当苯环邻位存在—Cl或—Br、对位为—Cl、—CF3或—OCF3时,化合物对小菜蛾表现出极好的活性。【结论】氟虫腈苯环取代基的替换可以提高对小菜蛾的生物活性、降低对中华蜂的毒性,研究结果对今后芳基吡唑类杀虫剂开发、结构优化具有一定的指导意义。 相似文献
2.
3.
4.
新型烟碱型杀虫剂哟虫啉作用机制研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
吡虫啉是作物保护用的新型硝基亚甲基类内吸杀虫剂,同时也是极有潜力的高效低毒氯化烟酰杀早虫剂,作者就其杀虫作用机制方面的国内外研究情况进行了综述。 相似文献
5.
6.
印楝种子甲醇抽提物在甲醇+水(体积比为55:5)中于(54±1) ℃下贮存7和14 d,印楝素A的降解率分别为33.59%和54.45%,印楝素B的为11.96%和21.11%;印楝种子甲醇抽提物在(54±1) ℃下贮存7和14 d,印楝素A的降解率为82.35%和94.79%,印楝素B的为20.32%和54.75%;印楝素干粉于(54±1) ℃下贮存14 d,印楝素A和印楝素B的降解率分别为90.15%和81.85%.在(54±1) ℃下热贮7 d,在甲醇、甲醇+水(9:1)和甲醇+印楝油(9:1)中印楝素A的降解率分别为29.65%、44.99%和12.76%,印楝素B的分别为19.68%、25.65%和9.67%.印楝油对印楝素A和印楝素B均有保护作用. 相似文献
7.
53种植物提取物对褐飞虱的杀虫活性测定 总被引:4,自引:0,他引:4
用点滴法测定了53种植物66种提取物对褐飞虱的触杀活性。48h校正死亡率大于80%的植物提取物有10种,校正死亡率为50%~80%的植物提取物有10种。进一步测定了有触杀活性的12种植物提取物对褐飞虱的触杀毒力,其中银杏(Ginkgo biloba)叶、厚果鸡血藤(Millettia pachycarpa)种子、广西地不容(Stephania kwangsiensis)块根、黄连(Coptisc胁船瑚括)根的触杀毒力高,LD50值分别为0.0129,0.2519,1.5794和2.0578μg/头。 相似文献
8.
报道了一类有机锡杀螨剂O,O-二烃基二硫代磷酸三环已基锡酯的制备方法,即以三环己基氢氧化为起始原料,与O,O-二烃基二硫代磷酸反应即可制得,它们能溶于大多数有机溶剂,因而可被制成乳油剂型。 相似文献
9.
用点滴法测定了53种植物66种提取物对褐飞虱的触杀活性.48 h校正死亡率大于80%的植物提取物有10种,校正死亡率为50%~80%的植物提取物有10种.进一步测定了有触杀活性的12种植物提取物对褐飞虱的触杀毒力,其中银杏(Ginkgo biloba)叶、厚果鸡血藤(Millettia pachycarpa)种子、广西地不容(Stephania kwangsiensis)块根、黄连(Coptis chinensis)根的触杀毒力高.LD50值分别为0.012 9,0.251 9,1.579 4和2.057 8μg/头. 相似文献
10.
二苯基噻吩活性氧量子产率、杀虫活性及稳定性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
【方法】以α-三联噻吩(α-T)为对照,首次研究了二苯基噻吩活性氧量子产率、杀虫活性及稳定性。【结果】二苯基噻吩紫外光照射280 min后吸光度变化最大值为 A=0.438,α-T在200 min后吸光度变化值最大 A=0.480;二苯基噻吩和α-T对白纹伊蚊3龄幼虫24h的LC50值分别为9.18×10-3 ?g·ml-1和9.69×10-4 ?g·ml-1,对小菜蛾3龄幼虫LC50值分别为267.87 ?g·ml-1和 222.22 ?g·ml-1;二苯基噻吩和α-T在甲醇中半衰期为113.62 h和10.65 h。二苯基噻吩量子产率与α-T相当,对白纹伊蚊和小菜蛾具有较好的光活化毒杀作用,但稳定性好。【结论】二苯基噻吩克服了光活化杀虫剂稳定性差而难以在田间推广使用等不足,在杀虫的同时又能催化降解残留农药三唑磷,二苯基噻吩有广泛的开发和应用前景。 相似文献