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现代农业化学进展和未来前景下(6)

来源:化学进展 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-07-08
作者:网站采编
关键词:
摘要:这些研究是害虫抗性治理和部署适当的药剂轮换施用的重要工具。 6.4 乙酰辅酶A羧化酶 (ACCase)抑制剂 乙酰辅酶A羧化酶(ACCase;EC 6.4.1.2)对脂肪酸代谢

这些研究是害虫抗性治理和部署适当的药剂轮换施用的重要工具。

6.4 乙酰辅酶A羧化酶 (ACCase)抑制剂

乙酰辅酶A羧化酶(ACCase;EC 6.4.1.2)对脂肪酸代谢至关重要,其为生物素依赖性羧化酶,以碳酸氢盐为羧基来源和ATP为能量来源生成丙二酰辅酶A。

在成功引入螺螨酯(spirodiclofen)(2002)和螺甲螨酯(spiromesifen)(2004)2种季酮酸衍生物之后,拜耳作物科学公司于5年后推出了螺虫乙酯(spirotetramate)(图26)。所有称为“酮烯醇类”(KTEs)的化合物均为ACCase抑制剂,可抑制脂质(或脂肪酸)合成,但它们具有截然不同的物化性质及生物活性谱。螺螨酯为非内吸性,防治叶螨具有较长的持效期(仅有触杀活性);螺甲螨酯对叶螨具有跨层(translaminar)活性,也是重要的粉虱抗性治理(IRM)工具。

作为前药,由于螺虫乙酯-烯醇(R=H)的双向传导特性(图26),螺虫乙酯(R=CO-O-Et)对蚜虫和其他刺吸式口器害虫具有广谱活性。与吡虫啉相比,螺虫乙酯-烯醇(R=H)也通过韧皮部长距离传导,从而向基和向顶运输,也称为双向内吸性。施用后,包括根在内的整个植物都受到药剂的保护。因此,螺虫乙酯(R=CO-O-Et)对难以防治的苹果绵蚜(Eriosoma lanigerum)等刺吸式口器害虫具有很好的防治活性。

图25 作为RyR调节剂的邻苯二甲酰胺和邻甲酰胺基苯甲酰胺类化合物的化学结构

7 杀线虫剂

根结线虫(Meloidogyne spp.)、孢囊线虫[球异皮线虫属(Globodera spp.)和异皮线虫属(Heterodera spp。)]和迁移性线虫[穿孔线虫属(Radopholus spp.)、短体线虫属(Pratylenchus spp.)和螺旋线虫属(Helicotylenchus spp)]等植物寄生线虫(PPN)可侵染大豆、咖啡、马铃薯、甜菜、玉米、香蕉等多种重要农作物,造成了世界作物生产损失约12%(每年超过1000亿美元)。除了危害作物根部之外,它们还可以传播病毒并使植物更易受到土壤中的细菌和真菌病原体的侵袭。利用广泛应用的熏蒸性杀线虫剂甲基溴已使植物寄生线虫得到了防治,但该剂消耗臭氧,现在被限制使用。目前可用作杀线虫剂的传统活性成分乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂有机磷类(OPs)和氨基甲酸酯类等具有毒理学和生态毒理学不利特性,使用剂量高,正在撤销使用。因此,已开始探索适用于线虫综合治理的创新解决方案。

图26 螺虫乙酯(R=CO-O-Et)在植物组织内经O-脱酰作用形成螺虫乙酯-烯醇(R=H)

在这种情况下,新颖触杀型杀线虫剂和AChE抑制剂imicyafos(图27)(2010;日本Agro Kanesho公司)(图27)上市了,该剂对根结线虫、根腐线虫(短体线虫)以及孢囊线虫具有活性,可用于马铃薯等果蔬作物,乃至园艺或温室作物。

图27 2种杀线虫剂的结构式

另一方面,发现二羧酰亚胺类杀菌剂异菌脲(1976;巴斯夫公司)(图27)具有杀线虫活性。约35年后发现MAP/组氨酸激酶抑制剂可用作杀线虫剂(2010;比利时Devgen公司),用于防治危害花生的线虫。

最近,拜耳作物科学公司根据SDHI吡啶基-乙基苯甲酰胺杀菌剂氟吡菌酰胺推出了一种新颖杀线虫剂。在田间试验中,氟吡菌酰胺对植物寄生线虫具有很高的防效,安全性好,同时显著提高了果蔬、烟草以及棉花、花生等众多作物的产量和质量。该剂为第一个复合物II抑制型杀线虫剂。Velum?prime (Verango?悬浮剂)可选择性抑制线粒体呼吸链并导致细胞能量(ATP)严重消耗。该剂具有高活性,线虫被处理后很快就不能移动。这2种产品已被批准用于滴灌、土壤灌溉和沟施以及拌土。此外,它们还对叶斑病(Alternaria cucumerina)、白粉病[如白粉菌属(Erysiphe spp.)和单囊壳属(Sphaerotheca spp.)]和菌核病(Sclerotinia sclerotiorum)等真菌病害具有防治作用。

在未来几年,将引入更多的新型杀线虫剂,如氟烷基硫醚fluensulfone(Adama公司)和来自孟山都的3,5-二取代-1,2,4-噁二唑tioxazafen(图28)。

图28 研发中的杀线虫剂

Fluensulfone可影响根结线虫等植物寄生线虫的运动和体位,且对非靶标昆虫和哺乳动物低毒。该剂对线虫具有多效性作用机制,抑制发育、产卵、卵孵化、摄食和运动。在饲喂和运动的情况下,早期激发先于抑制。

新型种子处理杀线虫剂tioxazafen主要用于玉米,大豆和棉花等大田作物防治线虫。该剂对危害大豆的孢囊线虫、根结线虫和肾形线虫,危害玉米的短体线虫、根结线虫和针线虫以及危害棉花的肾形线虫和根结线虫具有优异的活性。

文章来源:《化学进展》 网址: http://www.hxjzzz.cn/qikandaodu/2021/0708/1394.html



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