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41.
Ralph C Kirkwood 《Pest management science》1999,55(1):69-77
The plant cuticle is a highly complex membrane which forms the outer surface of the aerial portion of plants. The nature of the plant cuticle is reviewed with particular regard to its action as a potential barrier to the penetration of pesticide molecules; the role of the cuticular waxes is highlighted. The physicochemical properties of the cuticle influence the behaviour of spray droplets and, in turn, may affect the rate and efficiency of cuticle penetration. The permeation of active ingredients is influenced by their solubility characteristics as indicated by octanol/water (log Kow) and cuticle/water (Kcw) partition coefficients. Penetration of hydrophilic compounds (low log Kow) may be enhanced by hydration of the cuticle, while transcuticular transport of non-polar solutes (high log Kow) is increased by factors which reduce wax viscosity. The use of in-vitro models involving isolated cuticle membranes, isolated cuticle waxes, or isolated leaves has helped to focus on the activities of the cuticle in the absence of other physiological factors. Using these systems, the role of the waxes as a transport-limiting barrier has been identified and the factors influencing sorption, permeance and desorption examined. The action of surfactants, in vitro and in vivo, has been briefly addressed in regard to their role in facilitating cuticle penetration; other steps involving surfactant/solute/cuticle are complex, and synergy appears to depend on a number of factors including test species, concentration of active ingredient, surfactant type and concentration. Adjuvants may greatly influence the surface properties of the droplet, predispose the cuticle to solute transport, and enhance pesticide activity. The nature of these complex inter-relationships is discussed. © 1999 Society of Chemical Industry 相似文献
42.
为了探讨手性胶束中的不对称诱导机理,研究了手性表面活性剂及受物的结构对反应的对映体选择性影响.结果表明,表面活性剂适当位置(如铵基的α-位)有羟基存在,可得到较高的光学产率,增长表面活性剂或硫醚中烷基的链长,一般有利于手性胶束的不对称诱导. 相似文献
43.
以大豆油制取牛物柴油的副产物甘油为原料,在乙酸的催化下与HCI反应合成出3-氯-1,2-丙二醇,在二氯甲烷溶剂中再与NaOH反应制得缩水甘油,通过气相色谱测定两步反应的产率分别为84.6%、89.6%,并用红外光谱进行了结构鉴定.将合成的缩水甘油与十二胺在碱催化下制备了不同聚合度的十二胺聚甘油醚表面活性剂,产率大于80%;以FTIR、ESI-MS确认了该表面活性剂的结构.用吊环法测定了该表面活性剂水溶液在25℃时的表面张力,考察了不同聚合度对其表而化学性质的影响.结果表明:十二胺二聚甘油醚、四聚甘油醚、六聚片油醚水溶液的临界胶束浓度cmc(mmol·L-1)分别为0.32、0.055和0.20,先减小而后增大;最低表面张力γcmc(mN·m-1)分别为28.46、29.41和34.02,逐渐增大.该表面活性剂还具有良好的乳化、润湿及泡沫性能. 相似文献
44.
以红火蚁灌巢用杀虫剂辛硫磷为对象,结合表面活性剂增强修复技术,应用振荡平衡法,研究阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和非离子表面活性剂曲拉通-100(Triton X-100)对辛硫磷在土壤中解吸附作用的影响,结果表明:随着表面活性剂质量浓度增高,解吸附能力增强,辛硫磷的吸附量逐渐减小.在5倍临界胶束浓度(5... 相似文献
45.
表面活性剂类型对超氧化物歧化酶活力的影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了阴离子C12H25SO4Na(C12S),C12H25(OC2H4)7SO4Na(C12E7S),阳离子C12H25NC(CH3)3·Br(C12NMe3)和非离子C8H17C6H4(OC2H4)10OH(Tx-100)表面活性剂对超氧化物歧化酶(SOD)活力的影响以及变性后的复性。结果表明,C12E7S和Tx-100对SOD的活力几乎无破坏,C12S对SOD只具有一定的破坏性,C12NMe3对SOD具有较强的变性能力 相似文献
46.
阴阳离子表面活性剂混合体系的表面活性 总被引:1,自引:0,他引:1
辛基苯酚聚乙烯醚硫酸钠C8H17C6H4(OC2H4)9.6SO4Na(C8φe9.6S)溴化十二烷基三甲铵C12H25N(CH3)3Br(12NMe3),不仅能在水溶液中的形成秀明的均相溶液而且混体系的临界胶团浓度和γcmc比单一组份的cmc和γcmc低。C8φE9.6s-c12NMe3的起泡能力和泡沫稳定性,在混合比为1:1左右时达最大值。在C8φE9.6S中引入20%的C12NMe3后,C8 相似文献
47.
表面活性剂对北京土壤中甲苯和萘吸附的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
通过静态吸附实验,研究了北京土壤对阴离子表面活性剂LAS、阳离子表面活性剂CTAB和非离子表面活性剂TX-100以及甲苯和萘的吸附行为,探讨了表面活性剂的性质对甲苯和萘吸附的影响。结果表明,6种土样对甲苯和萘的吸附等温线均很好的符合Freundlich吸附模式,而对LAS、CTAB和TX-100的吸附等温线均较好地符合Langmuir吸附模式,其吸附能力的大小顺序为:轻壤土>轻粘土>中壤土>砂壤土>重壤土>紧砂土。3种表面活性剂在土壤中吸附量的大小顺序为:CTAB>TX-100>LAS。同一土壤中,萘的吸附量大于甲苯的吸附量。CTAB对甲苯和萘的解吸率最高可达27.5%和12.1%,TX-100对甲苯和萘的解吸率最高可达64.3%和48.8%,LAS对甲苯和萘的解吸率最高可达75.4%和56.8%,说明CTAB、TX-100和LAS均利于甲苯和萘在土壤表面的解吸,其解吸效果的大小顺序为:LAS>TX-100>CTAB。 相似文献
48.
采用三元二次旋转正交组合设计进行试验,观察了提取液、质量浓度、时间、温度和荷叶与溶剂质量之比等5个单因素对荷叶总黄酮提取率的影响,建立了提取工艺参数间的数学模型,得出表面活性剂助提荷叶黄酮的最佳工艺条件:浸提温度74.8~76.5℃、浸提时间38~43 min、荷叶与溶剂质量之比1:25~1:28. 相似文献
49.
本文利用在一定pH值和浓度下,蛋白质与表面活性剂相互作用形成复合物产生沉淀的原理,研究了蛋白质对表面活性剂的吸附关系,并由此发展了在一定浓度范围内,两种有效的简便测定蛋白质对表面活性剂吸附的方法——滴定法和表面张力法 相似文献
50.
表面活性剂与肌酸激酶和超氧化物歧化酶互作研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对十二烷基硫酸钠(SDS),溴化十二烷基三甲铵(DTMB)辛基苯基聚氧乙烯基醚(TX-100)与肌酸激酶(C.K.)和超氧化物歧化酶(SOD)的相互作用研究表明,SDS和DTMB对C.K.和SOD的活力的影响明显大于TX-100,在浓度较低时,对酶有一定的激活作用,尤其是SDS在0.01~0.1mmol/L时,可提高SOD的活力70%以上,SDS与带相反电荷的蛋白质结合后,可引起蛋白质沉淀,利用表 相似文献