光活化农药

分类: 图书,工业技术,化学工业,农药工业,
作者: 徐汉虹,田永清编著
出 版 社:
出版时间: 2008-6-1字数: 193000版次: 1页数: 163印刷时间: 2008/06/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787122022905包装: 平装内容简介
本书是第一本对光活化农药进行深入探讨的专著,对近年来光活化农药的研究进行了全面总结。内容包括光活化农药的相关基础、发展历史,光敏毒素的结构和来源,光活化农药的作用机理和活性,有害生物对光活化农药的抗性,光活化农药的应用及研究方法等,重点介绍了光敏毒素的结构、来源,光活化农药的作用机理及活性。
本书可供农药、植保、生物、生态等领域的工程技技术人员、科研人员和管理员参考,也可作为光化学、生物学、植物学、药学等专业学生的辅助教材。
目录
第1章光活化农药的相关基础
1.1光对农药的影响
1.2光化学反应
1.3光活化农药的光生物学基础
1.3.1光和活性氧对细胞的效应
1.3.2昼夜节律和生物光感受
1.3.3生物发光
1.3.4自然界的光敏疾病和光敏现象
1.3.5生物系统的光氧化
1.3.6光对人体的效应
参考文献
第2章光活化农药的发展简史
2.1农药发展简史
2.1.1天然农药时代
2.1.2无机农药时代
2.1.3有机农药时代
2.2 由不稳定到稳定——农药的合成思路
2.3稳定导致的残留——合成农药的缺陷
2.4光活化农药发展简史
2.5光活化农药出现的历史必然性及其意义
2.5.1 光活化农药顺应了农药的发展趋势
2.5.2光活化农药的意义
参考文献
第3章 光敏毒素的结构和来源
3.1天然源光敏毒素
3 1.1植物源光敏毒素
3.1.2微生物源光敏毒素
3.1.3低等生物中的光敏毒素
3.2合成的光敏毒素
3.2 1仿生合成的光敏毒素
3.2.2染料类光敏毒素
参考文献
第4章 光活化农药的作用机理和生物活性
4.1光活化农药的作用机理
4.1.1基态与激发态
4.1.2单线态与三线态
4.1.3光敏化合物的光化学基本过程
4.1.4光活化农药的毒杀机理
4.1.5光活化农药的多重作用机制
4.2光活化农药对有害生物生理生化的影响
4.2.1 中毒症状
4.2.2对昆虫生理的影响
4.3光敏毒素的生物活性
4.3.1多炔类和噻吩类的活性
4.3.2呋喃香豆素类的活性
4.3.3扩展醌类的活性
4.3.4生物碱的活性
4.3.5咕吨染料的活性
参考文献
第5章 昆虫对光敏毒素的抗性
5.1行为抗性
5.2体征抗性
5.3生理抗性
5.3.1抗氧化剂
5.3.2代谢和排泄
参考文献
第6章光活化农药的应用
6.1 光活化农药的应用概况和田间应用的困难
6.2使光活化农药应用于田间的新剂型
6.3光活化农药的安全性
6.3.1 光活化农药对非靶标生物的安全性
6.3.2光活化农药对环境的安全性
6.4光活化农药的应用前景
参考文献
第7章 光活化农药的研究方法
7.1 光活化农药的生物活性测定
7.1.1 杀虫活性测定
7 1.2除草、杀菌活性测定
7.1.3细胞毒杀活性测定
7.2植物源光敏毒素的提取分离方法
7.2.1硅胶柱色谱法
7.2.2凝胶柱色谱法
7.2.3硅胶薄层制备法
7.3活性氧的测定
7.3.1化学发光法
7.3.2紫外-可见分光光度法
7.3.3荧光分析法
7.3.4电子自旋共振法
参考文献
书摘插图
第1章 光活化农药的相关基础
1.1光对农药的影响
农药对光的反应有多种,有些农药对光稳定,如DDT、六六六,这些农药易长时间残留在环境中;另一些农药见光易分解,如辛硫磷、鱼藤酮,这些农药一般没有理想的持效期。还有一些农药发挥活性时需要光的参与,一种情况是前体农药,如杀螨隆本身不具备杀虫活性,在紫外光照射下分解为碳化二亚胺,这种产物能阻碍害虫体内神经细胞中线粒体的功能,影响其呼吸作用和能量传递,使害虫僵死;另一种情况是作用于杂草光合作用的除草剂,如敌草隆、扑草净、西玛津、敌稗、调节膦等光合作用抑制剂,抑制了杂草将光能转变为化学能的光合磷酸化作用,以及NADP+的还原和CO2的固定、同化等过程,阻止了光合作用的正常进行,使杂草饥饿而死,这些药剂必须在有光条件下植物进行光合作用时才能起到除草作用;还有一种情况是农药发挥活性时以光为激发因子,这类农药称为光活化农药。
光活化农药是一类新型农药,它区别于其他农药的显著特征是在避光环境中的活性很低或没有活性,而在接受光照后活性成倍提高。光之所以能够提高农药的活性,是因为光具有能量。在农药发挥活性的生化反应中,光贡献出了本身的能量,起到了“活化”的作用。但并非任何波长的光都可以活化农药,农药活性分子的分子结构、理化性质、有害生物的生物学特性等因素决定了能够活化农药的光只能限于一定波长范围。总结光活化农药的研究成果,可以发现与光活化农药密切相关的是近紫外-可见光部分,尤其是近紫外光。从电磁波谱看(表1—1),近紫外-可见光部分只占了电磁辐射谱的很小一部分。
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