阿维菌素使用方法

阿维菌素使用方法

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范文一:阿维菌素的正确使用方法

在 四个 阶段 的 试 验 中 .试 验 末 期 的

减 少尘 埃 。人 丁 清 除 粪便 ,降 低 猪 舍 氨

引 起 猪 呼 吸 道 综 合 征 , 多 因 子 包 括 猪  瘟 、猪 流 感 、伪 狂 犬 病 、猪 繁殖 与 呼 吸

日均 增 重 均 明显 高 于 试 验 前 期 ,料 肉 比

指标 试 验 末 期 明显 优 于 试 验 前 期 ,这 两  项 指 标 在 育 肥 阶段 ( 2 ~ 6 日龄 )差  14 11 别 更 为 明显 。 可 见 本 方 案 能 够 节 约 饲  料 、缩 短 育 成 周 期 在 这 一 阶 段 表 现 尤 为

明显

浓 度 :断 奶 后 1~5天 内仔 猪 环 境 温 度  0l

应 为 2 ~ 0 .保 育 舍 温 度 应 在 2 ℃ 以 8 3℃ 0   上 . 最 少 不 低 于 1 ℃ , 保 育 舍 、 产 房  6 还 要 减 少 温 差 ;相 对 湿 度 保 持 在 4 %~ 5   7 % :降 低 饲 养 密 度 利 于 有 效 地 控 制 喘  5 气 病 :尽 量 减 少 迁 移 , 降低 混 群 应 激 ;

避 免 饲 料 突 然 更 换 : 饲 料 要 求 营 养 全

道 综 合 征 、 副 猪 嗜 血 杆 菌 、 猪 圆 环 病

毒 、萎 缩 性 鼻 炎 、肺 丝 虫 等 。 因此 ,猪  喘 气 病 控 制 技 术 方 案 在 加 强 仔 猪 早 期 免  疫 的 基 础 上 .仍 应 高 度 重 视 药 物 防治 和  生 物 安 全 措 施 的 配 合 ,才 能 收 到 预期 效

果。

4 讨 论 与 体 会

4 1 早 期 诊 断 ,早 期 隔 离 。及 时 消 除 传  .

染 源 是 控 制 本 病 的 关键

面 、新 鲜 ;建 立 每 天 定 期 消毒 及 猪 舍 腾  空 消 毒 净 化 制 度 .冬 天 产 房 和保 育 舍 以  双 氧 水 、过 氧 乙酸 消 毒 有 特 别 益 处 。

43 制 定 综 合 的控 制 技 术 方 案 是 控 制 本  .

病 的关 键

4 4 要 高 度 重 视 隐 性 感 染 和 潜 伏 性 感 染  .

猪 。尤 其 是 初 产 母 猪 的 危 害

经 自然 感 染 的 喘 气 病 康 复 猪 可 产 生  免 疫 力 .减 少 排 毒 量 和 感 染 能 力 .多 次

天 然 感染 的母 猪 可诱 导 产 生 较 强 的免 疫

加 强 日常 的 隔 离 T 作 .确 定 病 猪 ,   及 早 挑 m 集 中 隔离 饲 养 。进 行 有 效 的 药  物 治 疗 并 消毒 处 理 。这 是 防 止 扩 散 、迅  速 控 制 本 病发 展 的重 要 环 节 。

42 生 物 安 全 与 良 好 的饲 养 管 理 是 控 制  .

首 先 .早 期 免 疫 是 必 要 的 。支 原 体  可 以改 变 表 面 抗 原 而 造 成 免 疫 逃 逸 .导  致 免 疫 力 较 弱 .所 以 在 仔 猪 未 感 染 前 进  行 早 期 免 疫 可 起 到 占位 效 应 ,有 效 地 保  护 仔 猪 。 其 次 ,规模 化 猪 场 喘 气 病 常 与

多 种 细 菌 、病 毒 及 环 境 因 素 协 同 作 用 ,

力 ,

这使 具有 一定 免疫 力 的 母 猪 很 少 出   现 明 显 的 临 床症 状 ,但 感染 过 的 母 猪 即   使 经 产 数 胎 仍 有 可 能 隐 性 带 毒 .而 以 初  产 母 猪 的潜 伏 性 感 染 排 毒机 会 更 大 。 因

本 病 的 重 要环 节

采 取 白 繁 、 白 养 、 白育 和 仝 进 全 m

此 .猪 喘 气 病 控 制 技 术 方 案 要 高 度 重 视

对 种 猪 特 别 是 初 产 母 猪 的控 制 。

技 术 ;保 持 室 内空 气 新 鲜 ,加 强 通 风 ,

阿维 菌素 的正确使  方法  用

王 凯

( 山东省 东营 市河 口区动 物疫 病防 治监 控 中心 , 山东东 营 2 7 0 )   5 0 0

阿 维 菌 素 是 一 种 高 效 、 低 毒 、安  如 果 寄 生 虫 虫 害 严 重 或 必 须 驱 虫 时 。可

用量 要严 格按 照使 用 说 明 。 剂 型 上 最 好  选用 片剂 和粉 剂 。 断奶 后 的 幼 畜 要 在 断

奶后 1 0天 内驱 虫 。

全  抗 虫 谱 广 的新 型 驱 虫 药  对 绝 大 多

选择 在怀孕母 畜分 娩前 3 O天 左 右 驱虫  1次 ,选 择 片 剂 和 粉 剂 较 好 ,而 且 用药

量是正常用药量的 2    。

数 线 虫 、 体 外寄 生虫 及 其 它 节 肢 动 物 都

有 很 强 的 驱 杀效 果 ,不 易 产 生 抗 药 性 。

8 群 畜 的 驱 虫

群 畜 的驱 虫 一 年 2次 , 第 1次 的 时  间可 选 在 早 春 ( - 2 3月 )进 行 ,1 后  O天

可 再 驱  次  防止 幼 虫 “ 季 高 潮 ” 的  春

出现 ;第 2次 的 时 间 可 选 在 秋 季 ( -   89

1 剂 型 的 选 择

常 见的 剂 型有 粉 剂 、 针剂 、 片 剂 三

种 。但 要 注 意 ,使 用 针 剂 导 致 过敏 反 应

5 公 畜 的驱 虫

公畜 的驱虫 视其配种 和体 况而 定 。

原 则 上 一 年 驱 虫 2次 , 每 次 驱 虫 1 0天  后 可再 补 驱 1次 。

和 中 毒 的 概 率 远 远 高 于 使 用 粉 剂 和 片

剂 ,所 以驱 虫 时 。 一 般 选 择 粉 剂 和 片

剂。

6 育 成 畜 的 驱 虫

育成 畜 的 驱虫 每半 年 进 行 1 次  l

天 后 再 驱 1 , 出售 前 1 月 内 不 再 驱  次 个

虫。

月 )驱虫 ,1 0天 后 可 再 驱 1次 。 这 样   既 防 止 成 虫 的 “ 季 高 潮 ” 又 可 减 少  秋 , 幼 虫 的 “ 季 高 潮 ” 某 些 寄 生 虫 虫 害  冬 。 严 重 的 地 区 ,在 5 6 月 可 增 加 1次 驱  - 虫 ;如 果 畜 群 有 吸 虫 等 其 它 寄 生 虫 感 染  时 ,还 需选 用其 它相 应药 物

2 新 引进 家 畜 的驱 虫

新 引 进 的 家 畜 或 种 畜 休 息 1 左  周

右 , 待 其 恢 复 体 力 后 驱 虫 1次 , 1 0天

后 再 驱 虫 1次 ,然 后 才 能合 群 。

7 幼畜 的驱 虫

未断奶的 幼畜由 于抵抗机能还不健

全i容易发生应激反应和过敏反应,一

般情况下不驱虫 ’所以产前做好母 畜的  驱虫下作很重要  这可使幼 畜获 得断奶

3 初 配 母 畜 的 驱 虫

初配母 畜可在 配种前 2 5天 左 右 驱  虫 1次 ,配 种 前 1 左 右 再 驱 1 。 5天 次

9 驱虫后家畜粪便 的处理

驱 虫 后 家 畜 的 粪 便 要 及 时 清 扫 干  净 ,堆 积发 酵 ,避 免 未 被 杀 死 的 寄 生 虫  虫 卵导 致 二 次感 染 。

4 怀 孕 母 畜 的驱 虫

前短时间的保护 ≯如果在特殊情 况下 一

定要 驱 虫 ,可 选 择 保 护 性 驱 虫 ,药 物 的

般 情 况 下 怀 孕 母 畜 可 以不 驱 虫 ,

C i   i dsy 5   h a wn I ut  3 n S en r

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范文二:阿维菌素的正确使用方法

在四个阶段的试验中,试验末期的日均增重均明显高于试验前期,料肉比指标试验末期明显优于试验前期,这两项指标在育肥阶段(124~161日龄)差别更为明显。可见本方案能够节约饲料、缩短育成周期在这一阶段表现尤为明显。

减少尘埃,人工清除粪便,降低猪舍氨浓度;断奶后10~l5天内仔猪环境温度应为28~30℃,保育舍温度应在20℃以上,最少不低于16℃,保育舍、产房还要减少温差;相对湿度保持在45%~

引起猪呼吸道综合征,多因子包括猪瘟、猪流感、伪狂犬病、猪繁殖与呼吸道综合征、副猪嗜血杆菌、猪圆环病毒、萎缩性鼻炎、肺丝虫等。因此,猪喘气病控制技术方案在加强仔猪早期免疫的基础上,仍应高度重视药物防治和生物安全措施的配合,才能收到预期效果。

75%;降低饲养密度利于有效地控制喘

气病;尽量减少迁移,降低混群应激;避免饲料突然更换;饲料要求营养全

4讨论与体会

4.1早期诊断,早期隔离,及时消除传

染源是控制本病的关键

加强日常的隔离工作,确定病猪,及早挑出集中隔离饲养,进行有效的药物治疗并消毒处理,这是防止扩散、迅速控制本病发展的重要环节。

面、新鲜;建立每天定期消毒及猪舍腾空消毒净化制度,冬天产房和保育舍以双氧水、过氧乙酸消毒有特别益处。

4.4要高度重视隐性感染和潜伏性感染

猪,尤其是初产母猪的危害

经自然感染的喘气病康复猪可产生免疫力,减少排毒量和感染能力,多次天然感染的母猪可诱导产生较强的免疫力,这使具有一定免疫力的母猪很少出现明显的临床症状,但感染过的母猪即使经产数胎仍有可能隐性带毒,而以初产母猪的潜伏性感染排毒机会更大。因此,猪喘气病控制技术方案要高度重视对种猪特别是初产母猪的控制。

4.3制定综合的控制技术方案是控制本

病的关键

首先,早期免疫是必要的。支原体可以改变表面抗原而造成免疫逃逸,导致免疫力较弱,所以在仔猪未感染前进行早期免疫可起到占位效应,有效地保护仔猪。其次,规模化猪场喘气病常与多种细菌、病毒及环境因素协同作用,

4.2生物安全与良好的饲养管理是控制

本病的重要环节

采取自繁、自养、自育和全进全出技术;保持室内空气新鲜,加强通风,

阿维菌素的正确使用方法

王凯

(山东省东营市河口区动物疫病防治监控中心,山东东营257000)

阿维菌素是一种高效、低毒、安全、抗虫谱广的新型驱虫药,对绝大多数线虫、体外寄生虫及其它节肢动物都有很强的驱杀效果,不易产生抗药性。

如果寄生虫虫害严重或必须驱虫时,可选择在怀孕母畜分娩前30天左右驱虫

用量要严格按照使用说明。剂型上最好选用片剂和粉剂。断奶后的幼畜要在断奶后10天内驱虫。

1次,选择片剂和粉剂较好,而且用药

量是正常用药量的2/3。

8群畜的驱虫

群畜的驱虫一年2次,第1次的时间可选在早春(2~3月)进行,10天后可再驱1次,防止幼虫“春季高潮”的出现;第2次的时间可选在秋季(8~9月)驱虫,10天后可再驱1次。这样既防止成虫的“秋季高潮”,又可减少幼虫的“冬季高潮”。某些寄生虫虫害严重的地区,在5~6月可增加1次驱虫;如果畜群有吸虫等其它寄生虫感染时,还需选用其它相应药物。

1剂型的选择

常见的剂型有粉剂、针剂、片剂三种。但要注意,使用针剂导致过敏反应和中毒的概率远远高于使用粉剂和片剂,所以驱虫时,一般选择粉剂和片剂。

5公畜的驱虫

公畜的驱虫视其配种和体况而定,原则上一年驱虫2次,每次驱虫10天后可再补驱1次。

6育成畜的驱虫

育成畜的驱虫每半年进行1次,10天后再驱1次,出售前1个月内不再驱虫。

2新引进家畜的驱虫

新引进的家畜或种畜休息1周左右,待其恢复体力后驱虫1次,10天后再驱虫1次,然后才能合群。

7幼畜的驱虫

未断奶的幼畜由于抵抗机能还不健全,容易发生应激反应和过敏反应,一般情况下不驱虫,所以产前做好母畜的驱虫工作很重要,这可使幼畜获得断奶前短时间的保护;如果在特殊情况下一定要驱虫,可选择保护性驱虫,药物的

3初配母畜的驱虫

初配母畜可在配种前25天左右驱虫1次,配种前15天左右再驱1次。

9驱虫后家畜粪便的处理

驱虫后家畜的粪便要及时清扫干净,堆积发酵,避免未被杀死的寄生虫虫卵导致二次感染。

4怀孕母畜的驱虫

一般情况下怀孕母畜可以不驱虫,

ChinaSwineIndustry

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范文三:阿维菌素的特点和使用

阿维菌素的特点和使用

阿维菌素是一种叫做阿佛曼链霉菌或灰色链霉菌的微生物发酵产物。由于其中没有活的微生物,所以不算微生物源杀虫剂。它含有多种杀虫成分,其中B1a的药性最强并以它来计算药剂的有效含量。 阿维菌素的第一个特点是高效并能杀死多种害虫,包括鳞翅目、双翅目、同翅目、鞘翅目害虫和叶螨、锈螨,还是杀灭多种寄生线虫的高效药剂;第二个特点是与其他杀虫剂的药性不一样,不易产生抗药性;第三个特点是安全,由于喷到植物表面的药剂能够很快分解,所以对天敌比较安全,对环境少污染,即使使用过量10倍也不会引起植物药害。

缺点:一是杀死害虫的速度较慢,害虫吃了阿维菌素,先是行动迟缓,不取食,2~4天后才死亡,农民朋友往往以为药效不好;二是原药毒性大,各种成药都以低的有效成分含量来降低药剂的毒性级别,但使用中仍需注意安全。

阿维菌素虽然是好药也不能滥用。目前它还是比较贵的,一般在蔬菜田用于防治小菜蛾、菜青虫、潜叶蝇、夜蛾、叶螨,在果树上防治各种螨、锈壁虱、木虱、粉蚧以及蚜虫和鳞翅目害虫,以及在其他作物上一些难于用其他药剂控制的或已经对常用药剂产生抗、耐药性的害虫,如棉叶螨、棉铃虫。能用其他药剂的地方尽可能不用这种药剂,也算是一种保护吧。

近年研发了一系列含阿维菌素的混合杀虫剂,如与各种菊酯类药剂混用,与毒死蜱混用等等,往往能够起到加速害虫死亡速度;增加触杀或另外,从品种开发上,一种叫做甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,另一种叫做富表甲氨基阿维菌素的类似药剂已经经过试验证实比阿维菌素的杀虫活性更高,对人畜毒性更低,有很好的应用前景。其他作用方式;延缓害虫产生耐药性的效果,值得应用。

另外,从品种开发上,一种叫做甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,另一种叫做富表甲氨基阿维菌素的类似药剂已经经过试验证实比阿维菌素的杀虫活性更高,对人畜毒性更低,有很好的应用前景。

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范文四:阿维菌素优缺点和使用要点

阿维菌素优缺点和使用要点

阿维菌素是一种叫做阿佛曼链霉菌或灰色链霉菌的微生物发酵产物。由于其中没有活的微生物,所以不算微生物源杀虫剂。它含有多种杀虫成分,其中B1a的药性最强并以它来计算药剂的有效含量。

阿维菌素的第一个特点是高效并能杀死多种害虫,包括鳞翅目、双翅目、同翅目、鞘翅目害虫和叶螨、锈螨,还是杀灭多种寄生线虫的高效药剂;第二个特点是与其他杀虫剂的药性不一样,不易产生抗药性;第三个特点是安全,由于喷到植物表面的药剂能够很快分解,所以对天敌比较安全,对环境少污染,即使使用过量10倍也不会引起植物药害。

缺点:一是杀死害虫的速度较慢,害虫吃了阿维菌素,先是行动迟缓,不取食,2~4天后才死亡,农民朋友往往以为药效不好;二是原药毒性大,各种成药都以低的有效成分含量来降低药剂的毒性级别,但使用中仍需注意安全。

阿维菌素虽然是好药也不能滥用。目前它还是比较贵的,一般在蔬菜田用于防治小菜蛾、菜青虫、潜叶蝇、夜蛾、叶螨,在果树上防治各种螨、锈壁虱、木虱、粉蚧以及蚜虫和鳞翅目害虫,以及在其他作物上一些难于用其他药剂控制的或已经对常用药剂产生抗、耐药性的害虫,如棉叶螨、棉铃虫。能用其他药剂的地方尽可能不用这种药

剂,也算是一种保护吧。

近年研发了一系列含阿维菌素的混合杀虫剂,如与各种菊酯类药剂混用,与毒死蜱混用等等,往往能够起到加速害虫死亡速度;增加触杀或其他作用方式;延缓害虫产生耐药性的效果,值得应用。

另外,从品种开发上,一种叫做甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,另一种叫做富表甲氨基阿维菌素的类似药剂已经经过试验证实比阿维菌素的杀虫活性更高,对人畜毒性更低,有很好的应用前景。

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范文五:阿维菌素高效液相色谱测定方法

阿维菌素高效液相色谱测定方法

阿维菌素是一种新型生物发酵制得的杀虫剂,该产品效果好,用量低,安全系数高,被广泛应用于农林作物多种害虫的防治。

一、阿维菌素的理化性质:

化学名称:(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R8R,8R;12S,13S,20R,21R,24)-6’-[(S)-仲丁基]-21.24-=羟基-5’11,13,22,-四甲基-2-氧代-3,7,19-三氧杂四环[15,6,1,10,20,24]-十五-10,14,16,22,-四烯-6-螺-2’-(5’.6’-二氢-2’H-吡喃)-12-基2,6-二脱氧-4-0-(2.6-二脱氧)-3-0-甲基- d-L-阿拉伯-已吡喃糖基-3-0-甲-d-l-阿拉伯-已吡喃糖苷。

实验式:C48H72O14;

相对分子质量:873.1(按1997年国际相对原子质量计);

生物活性:杀螨;

熔 点:(150~155)℃;

蒸汽压(20℃):199.98mpa;

溶解度(g/L,21℃)::水0.1×10-4、丙酮100、正丁醇10、氯仿25、环已烷6、乙醇20,异丙醇70、煤油0.5、甲醇19.5、甲苯350;

稳定性:在通常贮存条件下稳定,在pH5~9和25℃时,其水溶液不发生水解。

二、阿维菌素B1a含量的测定

1、方法提要

试样用流动相溶解,使用以C18为填料的不锈钢柱和具有紫外可变波长检测器,对试样中的阿维菌素B1a进行高效液相色谱法分离和外标法定量。

2、试剂和溶液

甲醇:HPLC;

水:新蒸二次蒸馏水或杭州产娃哈哈纯净水;

阿维菌素标样:已知B1a含量≥91%

3、仪器

高效液相色谱仪:具有可变紫外波长检测器;

色谱工作站;

色谱柱:C18ODS、5µm 150mm×4.6mm;

定量管:20uL;

进样器:100uL;

4、液相色谱操作条件

流动相:甲醇+水=90+10(V/V);

溶剂:甲醇;

检测波长:250nm;

流速:0.5mL/min。

5、测定步骤

5.1标样溶液的配

称取阿维菌素标样0.02g(精确到期0.0002g)于25mL容量瓶中,用甲醇定容,超声溶解,待用。

5.2样品溶液的配制

称取样品折百约0.02g(精确至0.0002g)至25mL容量瓶中,用甲醇定容,超声溶解,待用。

5.3 测定

在上述操作条件下,待仪器工作状态稳定后,先注入数针标样溶液,待相邻两针的相对响应值变化小于1.5%,按标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进样分析。

6、计算

将测得的两针试样溶液及试样前后两针标样溶液中阿维菌素B1a的峰面积分

别进行平均,有效成份阿维菌素B1a质量百分含量X1按式(1)计算:

A1×M2×P2

X1= ———————— ×100%………………………………(1)

A2×M1

式中:

A1——试样溶液中阿维菌素B1a峰面积的平均值;

A2——标样溶液中阿维菌素B1a峰面积的平均值;

M1——试样的质量,g;

M2——阿维菌素标样的质量,g;

P2——阿维菌素标样B1a的纯度,%。

7、允许差

两次平行测定结果之差不大于0.1%。

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范文六:阿维菌素类药物残留检测方法的研究进展

阿维菌素类药物残留检测方法的研究进展

摘要阿维菌素类药物作为一种抗寄生虫药物,近年来在农业和畜牧业生产中得到广泛应用。就国内外有关AVMs残留检测方法作一综述,为更加深入、全面地了解动物性食品中AVMs残留研究奠定基础,同时为开展AVMs残留检测提供参考。

关键词阿维菌素;药物残留;检测方法

寄生虫病是家畜常见的、危害严重的疾病之一,阿维菌素类药物(Avermectins,AVMs)的开发,开辟了寄生虫药物的新里程碑,使抗蠕虫药物作用剂量由mg/kg级下降到μg/kg级。AVMs对线虫和体外节肢动物有较强的驱杀作用,为农作物保护、动物和人类健康做出了重大贡献 [1-3]。但是,AVMs作为脂溶性药物,在动物体内的残效时间较长[4],因此按世界卫生组织(WHO)5级分类标准,仍将其列为高毒化合物。阿维菌素类药物有阿维菌素、伊维菌素、埃普利诺菌素、多拉菌素(DOR)、莫西菌素、塞拉菌素和甲胺基阿维菌素等药物[5,6]。

目前随着人们对畜禽产品质量要求越来越严格,几乎每个国家对食品中兽药残留都有相关的限量规定。因此,动物组织中AVMs残留成为兽药残留研究领域重点监控对象之一,残留检测方法显得极其重要。目前,关于AVMs在动物性食品中的单残留和多残留检测方法,国外报道相对较多一些,国内报道很少。

1国内外检测方法研究进展

1.1薄层色谱法(TLC)

Malanikova等曾使用TLC法检测阿维菌素,在硅胶薄层板上涂上荧光指示剂,用于样品检测。但TLC与高效液相色谱法相比较,灵敏度较低(1 000×10-9),一般只作定性分析,很少用于残留检测[7]。

1.2液相色谱-紫外检测方法(HPLC-UV)

根据阿维菌素类药物的共轭二烯结构在λ=240~250nm处有强烈的紫外吸收,建立起液相色谱-紫外检测方法,一般采用反相液相色谱法[8,9]。由于阿维菌素类药物在体内的最小有效浓度很低,而紫外检测器对阿维菌素类药物的最低检测限为1~2ng/mL[10],很难检出。而且,紫外检测器检测选择性不高,关于AVMs的UV测定法并不适合AVMs的残留分析[11],HPLC-UV法多用于制剂中阿维菌素类药

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范文七:关于食品中阿维菌素类药物残留检测方法研究进展

[摘 要]随着我国化学技术的不断提高,化学产品广泛应用于我国的各行各业,如农业、林业、畜牧业等,其中阿维菌素类药物就是一种应用于农业、林业、畜牧业和水产业等的高度农药,它是高效的抗生素类杀虫剂,人们在用完这种农药之后,这些阿维菌素类药物就会残留在植物、动物中,对于我们所食用的食物要时刻注意他们阿维菌素类药物的残留量,保证他们对身体的伤害最小。本文主要分析了食物中阿维菌素类药物的前处理方法以及残留物的检测方法,希望能提高食品中阿维菌素类药物残留的检测方法。

[关键词]食品;阿维菌素类药物;残留物;净化;检测方法

中图分类号:TS207.53 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)33-0130-01

引言

随着我国经济全球化的发展,食品贸易在国际中所占的比重也越来越大,随着人们生活水平的不断提升,人们对食品安全的要求日益升高,目前,它已经成为具有世界挑战性的公共卫生问题。在食品安全的问题中,我们应该从根源抓起,其中一项重要的指标就是食物中农药的残留量问题,他已经成为一个世界性的问题,如瘦肉精、多宝鱼、出口食品中的磺胺药残留、石肖基吠喃残留过量等事件,严重影响着人们的身体健康,因此,检测食品中的农药的残留量是一项重大的事件。寄生虫是农业、畜牧业中国经常出现的虫害,人们就会运用各种农药来防治这些病虫害的发生,其中阿维菌素类药物就是一种强效的抗寄生虫药物,并得到的有效的利用,但是它是一种高度化合物,人们食用过量会造成身体的伤害,因此,要对食品中的阿维菌素类药物的残留量进行检测,保证食品的安全。

1 阿维菌素类药物的概述

阿维菌素类药物的英文名字是Avermectins,简称AVMs。它是结构和大环内醋类药物基本类似,主要由链霉素产生,目前在农牧业中应用最为广泛,主要是由于它的杀虫谱比较广、杀虫的活性也比较强,是一种高效的抗生药物。阿维菌素类药物是一种脂溶性的药物,若动植物使用了这种药物之后,会在他们体内存留很长时间,并且这种药物的毒性比较强,因此,这些AVMs的残留物会造成动植物体内存在一定的毒性,可能会使他们后代也存在一定的毒性。AVMs的种类繁多,目前,比较常用的AVMs有埃普菌素、伊维菌素、塞拉菌素、阿维菌素、莫西丁克等,因此,为了食品的安全,应该对食品中的AVMs中的残留量做一定的安全限定指标,保证食品的安全。不同国家对食品中AVMs残留量设定指标的指标也不相同。在中国,叶菜、豆类食品中的AVMs残留量的指标是50μg/kg;黄瓜、柑橘等果蔬类产品的AVMs残留量的指标是20μg/kg,加强AVMs残留量的检测,保证其符合国家规定是非常有必要的。

2 食品中阿维菌素类药物的前处理方法

2.1 固相基质分散法

固相基质分散法的英文简称为MSPD,它是由Barker教授提出的,它主要是由多种含有C18的聚合物的固相萃取材料同采集到的样品混合研磨,将半干的研磨物填料装柱,随后用各种溶剂洗涤柱子,得到所需要的测量物。这种方法是对之前的传统样品处理方法的浓缩,操作步骤相对比较简单,对样品的损害也比较小。它在药物残留量分析中应用比较广泛,并且分析的速度比较快,试剂的用量也比较小,在AVMs的残留量净化中广泛应用。

2.2 超临界流体萃取法

超临界流体萃取法的英文简称为SFE,它主要是运用超临界流体来萃取出固体或者液体中的有效成分,然后再对他们进行分离。这种方法兼有萃取和分离的作用,在此过程中没有相变过程,这样使节能效果比较好,操作过程也比较简单,效率也比较高,对环境的污染少。

2.3 液液萃取法

液液萃取法的原理是将选定的不相容的溶剂加入该混合物中,利用他们之间的溶解度不同进行所需物质的分离和提取。在对AVMs进行残留量萃取时,可以达到净化的作用。如蔬菜和水果中的AVMs残留量运用液液萃取的方法,可以净化样品提取液;在测定水稻、土壤中的AVMs残留物时,可以净化二氯甲烷、丙酮一水等物质。

2.4 固相柱萃取法

固相柱萃取法是目前最常用的一种净化方法,它主要是运用液-固相色谱理论,选择性的吸附或者洗脱样品中的某些物质,从而达到萃取、分离的目的,它可以用于液相和固相的物理萃取,主要用于食品、农畜产品、环境样品等的前处理。如在检测枸杞中的AVMs残留量时,可以用乙腈提取样品,用固相萃取柱进行净化和分离。

3 食品中阿维菌素类药物残留检测方法

3.1 酶联免疫法

酶联免疫法的英文缩写是HPLC。ELISA是在抗原和抗体之间的可逆性和特异性的基础上进行反应,然后运用比色卡来进行对比,进而确定残留物的情况。HPLC是将生物酶和免疫分析结合,然后运用在农药残留物的检测分析中,现在已经研制出了能够用于检测的酶联免疫试剂盒,效果也比较明显。HPLC虽然在过程分析中比较简单,但是他的前处理过程却比较复杂,设备仪器也比较昂贵,样品的筛选也比较困难。对于AVMs,它是一种半抗原,它的特点是不能直接刺激机体产生抗体,因此就需要配置出人工的抗原,来刺激动物产生具有特异性能的抗体,来进行残留量的检测。

3.2 高效液相色谱的紫外检测法和荧光检测法

高效液相色谱法主要用两种,一种是紫外线检测法,一种是荧光检测法。第一,紫外线检测法的理论依据是AVMs药物中存在的共扼二烯结构能够吸收240nm~250nm之间的紫外线。这种方法一般采用反相液相色谱的方法,选用甲醇和水的混合物作为流动相,运用ClA反相色谱柱,检测用的紫外线监测器波长是245nm,在检测AVMs时,由于它在食物中的浓度很低,并且紫外线检测的选择性比较差,杂质对它的干扰比较大,导致AVMs的成分发生变化。第二,荧光检测法比紫外线检测法灵敏性高出100倍,因此能够检测出样品中AVMs中残留量较小的样品。很多物质都不能发射荧光,这样会使它的干扰比较小。在用荧光检测时,需要运用到荧光衍生物,生成共轭的苯环结构后才能发出荧光。

3.3 液相色谱一质谱联用法

液相色谱一质谱联用法在检测AVMs残留量有了长远的发展。它具有检测快速、灵敏度高的特点,对紫外线吸收能力较差的抗生素和交叉分组的抗生素能够进行分离和定性分析。运用这种方法检测AVMs药物的残留量时,通过建立多种AVMs类药物形成的正负离子特征,形成多残留物的液相色谱一串联质谱,这种检测精度比较高。如在检测牛奶中的AVMs中的多残留物时,就运用这种方法,它的最低检测限度是0.1μg/kg;检测鲜鱼肉等食品时,其最低检测限度是0.1~0.5μg/kg。有些检测时先用液液萃取法,然后再用液相色谱一质谱连用的方法进行分离和定性、定量分析。

4 结语

综上所述,随着科学技术的不断发展,AVMs检测方法很多,应该根据不同的食物选择最合适的方法进行检测。食物中AVMs残留物的的检测方法主要分三部分,首先要确定样品的筛选方法、然后进行样品的前处理、最后选用合适的监测方法测量出实际的AVMs含量。本文主要分析了食物中AVMs的前处理和检测方法,测量出食物中AVMs残留量的准确含量,保证食物的安全。

参考文献

[1] 廉慧锋,宋洁,张文娟,等.食品中阿维菌素类药物残留检测方法研究进展[J].山西农业科学,2011,39(8):918-921.

[2] 陈静,罗永煌.阿维菌素类药物在动物性食品中的残留检测研究概况[J].贵州畜牧兽医,2007,31(4):9-11.

[3] 罗晓琴,张春叶.阿维菌素类药物残留检测方法的研究进展[J].现代农业科技,2009(15):334-335.

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/AB4FB4DBAC01B3E5.html

范文八:阿维菌素发酵过程糖含量测定三种方法比较_郭鸿雁

Vol.31No.6June.2012(www.wenku1.com)

(www.wenku1.com)分析与测试

(www.wenku1.com)

石油化工应用

PETROCHEMICALINDUSTRYAPPLICATION第31卷第6期2012年6月

(www.wenku1.com)

*

阿维菌素发酵过程糖含量测定三种方法比较

郭鸿雁,陈海燕

(宁夏职业技术学院,宁夏银川750021)

摘要:三种常用方法测阿维菌素发酵过程糖浓度比较得出阿贝折光仪法操作简单、快捷、准确,能够控制发酵液糖的含量,利于发酵过程控制。

关键词:阿维菌素;阿贝折光仪;菲林法;3,5-二硝基水杨酸法;糖含量中图分类号:TQ453

文献标识码:A

文章编号:1673-5285(2012)06-0051-03

阿维菌素是一种农用兽用杀虫、杀螨剂,大环内酯

540nm波长处有最大吸收,在一定浓度范围内,还原

由阿佛链霉菌经二级生物发酵、糖的量与棕红色物质的深浅成一定比例关系。双糖类抗生素化合物。

化学提取、精制而成;阿维菌素的发酵工艺是通过一系阿贝折光仪测糖是利用光线折射的原理测定不同列工艺参数来实现的。这些参数中包括一是物理参数,浓度糖的折光特性。即温度、压力等。二是化学控制参数,即pH、糖的浓度前两种操作时间较长,步骤多,而且样品要经除去等;其中糖的浓度是控制发酵过程中的重要参数之一;蛋白质后再测,存在人为因素对颜色变化的把握,同时由于碳源对于发酵过程菌体生长及阿维菌素合成都有要作平行样,影响及时补糖,滞后工艺控制。作者查询测知发酵过程中糖浓度变化,对阿较大影响。因此,

维菌素发酵控制有重要的指导意义,因为糖浓度变化影响菌种在发酵过程阿维菌素效价的变化,效价是发酵产量重要指标,效价低就意味着产量低。糖浓度低于控制指标,得不到及时补给,发酵液的菌丝就会生产缓慢甚至停滞生长,造成减产,为此对糖浓度检测方法要简便、快捷、准确,要及时满足工艺要求。

测糖的方法有许多常用的有菲林法、3,5-二硝基水杨酸法(DNS)、阿贝折光仪测糖

菲林法是在加热条件下,直接滴定已标定过的费林氏液,费林氏液被还原析出氧化亚铜后,过量的还原糖立即将次甲基蓝还原,使蓝色褪色,溶液的颜色变化过程为:浅蓝色→棕色→砖红色(沉淀),根据样品消耗体积,计算糖含量。

3,5-二硝基水杨酸法(DNS)是在碱性溶液中,还5-二硝基水杨酸氧化原糖变为烯二醇,烯二醇可被3,为糖酸,加热进一步产生一种棕红色的氨基化合物,在

1.11.1.1

仪器、设备、试剂阿贝折光仪

WAY-2W双目上海精科上海

文献得知国内青霉素发酵、四环素发酵过程采用阿贝折光仪测糖,为此受到启发,作者引用该仪器来测定阿维菌素的发酵过程糖的浓度,经过三种方法的对比试验,发现该仪器测定方法完全适合阿维菌素发酵过程糖浓度测定。通过实验证明阿贝折射法比菲林法、DNS测糖方法所用时间少,而且数据可靠,并能及时调整发酵过程中糖的浓度,满足工艺要求。同时不需用化学试剂,减少对环境的污染,并节约了生产成本。

由于发酵工艺所需原辅料的质量指标是根据工艺要求而定,所以质量标准企业可按照工艺要求而自定企业内部标准,生产中发酵液的各种测定只要方法简捷、数据可靠,满足工艺要求、符合企业标准即可。

1实验条件

收稿日期:2012-04-24

52

物理光学仪器厂;洁净工作台:PSE-660

石油化工应用苏州洁净设

2012年第31卷

使分界线位于十字线的中心,此时目镜视场下方显示的示值即为被测发酵液的折射率。1.3.2.2

菲林法吸取费林试剂甲液(0.1g/mL氢氧化

钠溶液)及乙液(0.05g/mL硫酸铜)各5.00mL,置于锥加玻璃珠3粒,从滴定管中形瓶中,加蒸馏水10mL,加入比与测试样品溶液消耗的总体积少1mL的过滤准确沸腾30s,后发酵液,加热使其在2min内沸腾,褪去为终点。记录消耗样品溶液的总体积,平行操作取其平均值。1.3.2.3

DNS法

先绘制葡萄糖标准曲线,取适量阿

维菌素发酵液于离心管中,3500r/min离心15min,取

备有限公司;恒温恒湿摇床:SPH-1102C上海世平实上海荆和分析仪器验设备有限公司;分光光度计721:有限公司;阿维菌素发酵液:实验室自制共三批(2011092120110922

20110923),每批60瓶,总瓶

数180瓶;DNS法所用试剂:DNS显色剂、有酒石酸钾钠、无水亚硫酸钠、氢氧化钠、3,5-二硝基水杨酸、葡葡糖糖。1.2测样条件

温度25°;纯化水折射率(nD)1.33250;光源白光。1.3实验部分

1.3.1发酵液处理与测样

配制阿维菌素的发酵培养

直至蓝色刚好萄糖、碘-碘化钾;菲林发所用试剂:氢氧化钠、硫酸铜、趁热以每2s1滴的速度继续滴加样液,

上清液加入25mL容量瓶中,加入DNS试剂5mL沸nm波长下的吸光度。1.3.3

数据分析

连续三批阿维菌素发酵情况良好,

基(20100921,20100922,20100923)三批各60瓶,水浴5min,冷水冷却后定容,以空白作对照测定520每瓶装量为500mL,消毒后使用1000mL的三角瓶,

温度降至与发酵培养一致的温度28℃,然后无菌接湿度、转数控制在与生产工艺规定的范围内,每温度、

取样瓶做记号,每瓶连续取批姨+1取样各取9瓶,

取样间隔为24h,每次用无菌移液管取样并样13次,

在洁净工作台内完成,防止阿维菌素发酵污染,取过样的发酵液瓶继续培养,所取发酵液样用滤纸过滤到试管里,取滤液一滴放到阿贝折光仪测试点,按阿贝仪器使用方法读数;同时按菲林法(单位mg/mL)和3,5-二)测发酵液糖浓度。硝基水杨酸法(DNS1.3.2样品测定1.3.2.1

折光法

取过滤后阿维菌素发酵液用干净滴

管加在折射棱镜表面,调节目镜视度,使十字线成相清晰,此时旋转手轮并在目镜视场中找到明暗分界线的

种,三批发酵液分别放置三台摇瓶机进行发酵培养,发酵过程糖消耗速率正常,菌丝生长正常,将三批发酵

液在相同发酵周期内,用三种不同方法测得糖含量数)。据分别进行统计,结果(见表1

根据实验数据分别对三种方法进行相对标准偏差计算得出阿贝折光仪测糖相对标准差RSD是2.58%,DNS法相对标准差菲林法相对标准差RSD是2.43%,RSD是2.09%。1.3.4

实验结果

在同样实验条件下,得出阿贝折光

法、DNS和菲林法对阿维菌素连续三批发酵液样中糖含量的数据结果接近,没有大的差异,RSD数据显示三种方法的精密度与准确度都能够保证阿维菌素发酵液的糖浓度含量,比较而言阿贝折光法时间短,只需3分钟,操作简单、数据准确,不需要绘制DNS的标准曲

不需要菲林试剂的配制,能及时满足工艺要求,可位置,再旋转手轮使分界线不带任何彩色,微调手轮,线,

表1三种测定方法在同一发酵时间取连续三批发酵样测得阿维菌素糖含量数据统计

发酵时间(小时)

样品批号

测糖方法

24

20100921

阿贝法菲林法DNS法

20100922

阿贝法菲林法DNS法

20100923

阿贝法菲林法DNS法

13.5013.9113.7714.0513.9314.0213.8614.0114.03

4813.1512.9113.0013.6013.6613.8013.0512.9613.09

7212.2512.5512.8012.2512.3312.3811.9012.0011.98

9611.0511.2211.3111.3011.4011.3311.0511.1011.07

1109.859.909.9210.1510.0010.099.9510.0010.02

1349.059.119.169.159.209.239.259.909.84

1588.008.058.067.958.018.028.057.998.06

1827.357.337.517.057.117.167.057.007.05

2066.256.226.256.456.525.996.306.299.22

2305.155.235.195.155.325.385.054.995.03

2544.504.444.454.154.184.094.104.014.08

2783.203.113.093.203.093.083.153.093.10

3022.252.222.302.002.122.172.102.112.07

第6期郭鸿雁等阿维菌素发酵过程糖含量测定三种方法比较53

随时根据检验结果及时调整发酵液中糖的含量,对阿维菌素菌种生长有利,菌丝衰老过程得到控制,分泌阿维菌素量提高。在这样的前提条件下,产量得到了提高。阿贝折光法适合大规模的生产,并且检验人员容易菲林法约需40min,操作环节复杂、检掌握。而DNS、验成本较高。

多,得出阿贝折光仪用于阿维菌素生产中间体检验,简单快捷、数据出具及时准确,能正确指导发酵工艺人员并减轻化验员的劳动强度。对发酵状况做出正确判断。

化验岗位的试剂使用量减少,不用配制菲林试液并在进行标定,不用再定期绘制DNS法糖标准曲线图,生产过程中检验试剂的排放减少,减轻对环境的污染程度。

生产过程中,可以定期对阿贝折光仪所测数据进DNS法做对照实验,观察数据有否偏离。行菲林法、

2讨论

2.1实验过程的注意事项

环境的温度、发酵液的温度对测样的数据影响较

参考文献:

大,一定要严格按照仪器使用方法进行操作,将发酵液[1]阿贝折射仪国家标准JJG625-2001.的温度和环境温度控制在25℃再开始测样,因为物质[2]金学平,赵凤英.药物分析[S].北京:化学化工出版社,的折射率与密度有关,温度不同时,密度不同,所以在高所测糖浓度偏低,温度低测糖浓度会偏高。2.2实际生产运用

通过三种测糖方法比较,DNS、菲林法操作步骤

2010.

[4]张延滨,秦洪波,魏巍.用阿贝折射仪测糖[J].黑龙江,

1996,(1):43-45.

张学任.发酵工程[S].北京:高等教育出版社,2007.不同的温度下测定同一样品的折射率是不同的,温度[3]刘东,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第34页)

的增加,煤层气井的产量增加幅度较小,并逐渐趋向稳定,放大生产压差并不能获得最大产量。

②不管是在达西渗流还是非达西渗流下,渗透率应力敏感参数越大,煤层气井的产能越低。而当生产压差较小时,渗透率应力敏感效应对煤层气井产量的影响不明显。

③对煤层气的开发需要制定合理的生产压差进行生产,既要保证较高产量,又要避免生产压差过大,煤

图4非达西渗流下渗透率应力敏感参数b对井IPR曲线的影响关系

储层承受较大有效压力产生较强的应力敏感性而浪费地层能量。

5结论

参考文献:

(1)从理论上建立了受渗透率应力敏感效应影响[1]江怀友,李治平,钟太贤,等.煤层气资源勘探与开发[J].的煤层气井产量与井底流压的流入动态关系式。性和非达西渗流下,煤层气井的IPR曲线具有以下特征:

中国石油企业,2009,(4):68-69.

应用[J].石油大学学报(自然科学版),2002,26(2):41-43.[3]刘启国,江晓敏,程晓旭,等.异常高压气井流入动态特征

及产能试井分析方法研究[J].油气井试,2008,17(4):5-7.

郑祥克,何顺利.IPR曲线解析方法在产能评价中的(2)综合分析可以得到,在考虑煤储层的应力敏感[2]史云清,

①不管是达西渗流还是非达西渗流,考虑煤储层[4]张冬丽,王新海,宋岩.考虑启动压力梯度的煤层气羽状水

.石油学报,2006,27(4):89-92.平井开采数值模拟[J]应力敏感性后,使煤层气井的产能减少,随着生产压差

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范文九:阿维菌素粉

【收录标准】农业部《兽药质量标准》2003年版

【类别】化学药品

【名称】阿维菌素粉

【汉语拼音】A weijunsu Fen

【英文名】Avermectin Powder

【来源】本品为阿维菌素与玉米粉或碳酸钙配制而成。含阿维菌素B1应为标示量的90.0%~110.0%。

【性状】本品为白色至淡黄色粉末,无臭。

【鉴别】(1)取本品适量,加丙酮制成每1ml中含阿维菌素1mg的溶液,充分搅拌30分钟,取清液,作为供试品溶液;另取阿维菌素B1标准品,同法制成相同浓度的溶液作为标准品溶液,照薄层色谱法(附录23页)试验,吸取上述两种溶液各5?l,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以醋酸乙酯-甲醇-二氯甲烷-氯仿(9:1:2:9)为展开剂,展开后,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视,供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与标准品溶液的主斑点相同。

(2)含量测定项下,供试品溶液与标准品溶液主峰的保留时间应一致。

【检查】粒度 本品应全部通过二号筛。

含量均匀度 取本品3~5个,照含量测定项下的方法,分别测定含量,求其平均含量,每个含量与平均含量比较,含量差异大于15%的不得多于1个。

阿维菌素B1b 照含量测定项下的方法,供试品溶液的色谱图中,阿维菌素B1b与阿维菌素B1a峰面积比应小于0.25。

干燥失重 取本品,在105℃干燥3小时,减失重量不得过10.0%(有机基质)或3.0%(无机基质)(附录57页)。

重金属、砷盐 照阿维菌素项下的方法检查,均应符合规定。

【含量测定】照高效液相色谱法(附录24页)测定。

取本品适量,精密称定,加丙酮制成每1ml中含阿维菌素200?g的溶液,混匀,充分连续搅拌30分钟,取清液,照阿维菌素项下的方法测定,即得。

【作用与用途】抗生素类药。对线虫、昆虫和螨均有驱杀作用。用于治疗畜禽的线虫病、螨病和寄生性昆虫病。

【用法与用量】内服 一次量 每1kg体重 羊、猪0.3mg(以有效成份计)

【规格】(1)50g:0.5g (2)50g:1g

【贮藏】遮光、密闭,在阴凉、干燥处保存。

【休药期】羊35日,猪28日,泌乳期禁用。

【有效期】2年

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范文十:阿维菌素及其应用

农村实用技术2008.9

农药园

当季作物在施过除草剂后,土壤中会有残留,若下茬作物选择不当常产生药害,给生产造成损失,应引起农民朋友的注意。

普施特(咪唑乙烟酸)1、

为长残效除草剂,据报道,每公顷用有效成分70g的普施特。施后黑麦、菜豆、豌豆、4个月可种小麦、

苜宿;9个半月后可种大麦、烟草;

NONGCUNSHIYONGJISHU

影响后茬作物安全的除草剂

●曹涤环●尹

湖南省沅江市农村办湖南省沅江市农业局

广灭灵(异恶5、草酮)

据报道,每亩施(1亩=1/15ha)

有效

成分37 ̄93g的广灭

413100413100

快杀稗施用后300d内除水稻外不能种任何作物,若每公顷用量有效成分为106 ̄177g,须间隔24个月才能种辣椒、茄子、胡萝卜。此芹菜、香菜等伞形花科外,胡萝卜、

作物对快杀稗非常敏感,不可用施过快杀稗的稻田的水浇灌上述作物。

赛克(甲草嗪、嗪草酮)4、

据报道,每公顷施赛克有效成分420 ̄1120g,4个月后才能种苜蓿、芦笋、玉米、禾本科牧草、马铃薯、红豆草、番茄、甘蔗、大豆;8个月以后可种水稻、豌豆;12个月以后可种除块根以外的其它作物;18个月以后可种洋葱和其他块根作物。每公顷有效成分用量为

灵,9个月后才可种水稻、棉花、玉米、辣椒、烟草、葫芦科作物;16个月后可种所有作物。每亩施用有效成分32g的广灭灵对后茬作物无任何影响,可与其他药物混用,大剂量施用对小麦有轻微影响。

西玛津6、

西玛津每公顷有效成分用量超过2.24kg,即50%西玛津每亩超过

18个月后可种玉米(含玉米苗床育

莴苣、甜玉米、马铃薯;其他作苗)、

物26个月后方可种植。普施特在酸性土壤中降解慢,在碱性土壤中降解快。

阔草清(唑嘧磺草胺)2、

每公顷有效成分用量48 ̄60g,即80%阔草清3.2 ̄4g,须间隔12个月才能种马铃薯;26个月后才能种茄子、辣椒、白菜、甘蓝、萝卜、胡萝卜、卷心菜;如在施用阔草清的田地上种甜菜、油菜、棉花,必须间隔两年以上。此除草剂在碱性土壤中降解快,在酸性土壤中降解慢。

快杀稗(二氯喹啉酸)3、

阿维菌素,又名害极灭、齐螨素,爱福丁、农家乐、除虫菌素等;纯品为白色或浅黄色结晶或粉末,无臭,易溶于甲苯、丙酮,常温下贮存稳定;乳油制剂外观为褐色液体;属中毒杀虫杀螨剂。该药对兔眼睛有轻微至中等刺激作用,在试验剂量内对动物未见致癌、致畸和致突变作用;对蜜蜂、蚕和部分鱼有毒。

该药对昆虫和螨类具有触杀和胃毒作用,渗透性强,但无杀卵作用。作用机制为干扰昆虫神经生理活动,刺激释放r-氨基丁酸,而氨

300g,须间隔24个月后才能种马铃

薯、瓜类、高梁和棉花等,须间隔36个月才能种茄子、辣椒、白菜、萝卜、胡萝卜、甘蓝、卷心菜。

虎威(氟磺胺草醚)7、

每公顷有效成分用量375g,即

25%虎威每亩100ml,须间隔24个

月才能种玉米;须间隔18个月才能种茄子、辣椒、白菜、萝卜、胡萝卜,甘蓝、卷心菜等等。

350 ̄700g,须间隔18个月才能种胡

萝卜。使用剂量为每公顷有效成分

210 ̄420g,一般情况下对后茬作物

是安全的。

的一个组成部分。作用为抑制几丁质合成和新陈代谢,致使若虫蜕皮畸形或翅畸形而缓慢死亡。一般施药后3d

才能看出效果,对成虫没有直接杀伤能力,但可缩短其寿命,减少产卵量,并且产出的多是不育卵。幼虫即使孵化也很快死亡。对天敌安全,综合效应好。

作为一种全新的抗生素类生物杀螨杀虫剂,阿维菌素杀虫谱广,持效期长,杀虫效果好,对抗性害虫有特效,并且对作物、人畜安全,具有杀螨杀虫双重功效。主要用于防治

阿维菌素及其应用

●刘子龙

湖南省新邵县农业局

422900

基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用。昆虫幼虫和成、若螨与药剂接触后即出现麻痹作症状,不活动、不取食,2 ̄4d后死亡。因未引起昆虫迅速脱水,所以致死作用较缓慢。对天敌虽有直接触杀作用,但因植物表面残留少,因此对益虫的损伤很小。在土内被土壤吸附不会移动,并且易被微生物分解,因而在环境中无累积作用,可以作为综合防治

信息联播:韩国与缅甸农业水利部农业公司签署了一项合作谅解备忘录,据此,韩国将投资到缅甸租赁土地6.27万ha,主要从

事小桐子、甘蔗和木薯种植业。目前已在曼德勒省、马圭省、勃固省和实阶省选择土地进行试种,成功后再推广。韩国投资项目还包

。括在仰光建一占地面积约1

2008.9

农村实用技术

NONGCUNSHIYONGJISHU

农药园

秋季和冬初,白菜、芹菜、油菜等农作物病毒病发生比较普遍和严重,

防治蔬菜病毒病有哪些新药剂

●晓春

湖南省新邵县农业局

可用于防治辣椒和西红柿的花叶病、西红柿的蕨叶病、菜豆和西葫芦

422900

一般表现为叶片皱缩,严重的形似蕨叶;或叶片花叶状,呈青黄相间的斑驳。病毒病对农作物产量和品质影响很大。对于这些病毒病,要加强对蚜虫、叶蝉等传播媒介的防治,切断传播途径。同时拔除病株,对未发病的使用低毒的对口农药防病。目前防治病毒病的新型药剂有:

高脂膜1、

为无公害的保护类药剂,它能在植物表面形成一层膜,从而有效地防止病毒的侵入,对西红柿、辣椒病毒的防治效果达80%以上。发病前叶面喷施200 ̄300倍液,每隔

对小麦、蔬菜及烟草的花叶病、蕨叶病有较好的防效,对西红柿的花叶病与矮缩病的防效在85%以上。每亩用药量83 ̄125g,释稀成

病毒病。每亩用1袋(75g)此药剂药粉加入少量温水调成糊状,加入

1kg开水,浸泡12h,充分搅拌均匀,

凉后加15kg清水,分别于定植后、初果期和盛果期的早晚各喷1次。

病毒A7、

对西红柿等蔬菜花叶病和蕨叶型病毒有较好的防治效果。于发病初期,每亩用粉剂100 ̄200g加水稀释成400 ̄500倍液喷雾,每隔7d喷如在发病洒1次,连续喷洒2 ̄4次。前喷施,效果更佳。

抗毒剂1号8、

可有效地抑制烟草花叶病毒的辣椒和白菜的病毒侵染,对西红柿、

有较好的防效。用300 ̄400倍液,从苗期开始每隔7 ̄10d喷1次,连续

800 ̄1200倍液,在定植前7d喷洒1次,定植后每隔7 ̄10d喷洒1次,

连续2 ̄3次。

弱毒疫苗N144、

将N14接种到西红柿、辣椒体内,可防止花叶病毒感染。每亩用

N14制剂1ml在西红柿长出1 ̄2片

真叶分苗时,洗净西红柿根部泥土,将根部浸入N14的100倍液中,

30min后栽植;也可将N14用无毒

水释稀50倍,在西红柿、辣椒2 ̄3片真叶时喷雾接种。

卫星核糖核酸(卫星病毒)5、

7 ̄8d喷1次,连喷2 ̄3次。

2、83增抗剂

可防治病毒病侵染,降低病毒在体内增殖扩散速度。每亩(1亩

S52

可用于防治黄瓜花叶病毒侵染引起的病毒病。使用方法与N14相同。如果将S52与N14等量混合使用,防效更佳。

3 ̄4次。

防治病毒的药剂还有抗病毒可湿性粉剂、病毒净、病毒灵、菌毒清、高锰酸钾等。

=1/15ha)用原液500g,分别在幼苗

期(2 ̄3叶时)、定植前7d、定植缓苗后7d各喷1次,防效在85%以上。

植病灵乳剂3、

各种害螨和双翅目、同翅目、鞘翅目和鳞翅目等多种害虫,特别适合防治抗性害虫。

防治晚稻二化螟1、

可用阿维菌素1.8%乳油

植物病毒钝化剂-9126、持效期3 ̄4周。

防治蔬菜上的菜青虫3、

可用阿维菌素1.8%乳油

可用阿维菌素1.8%乳油

3000 ̄4000倍液均匀喷雾,防效可

达90%上以。

注意事项6、

使用时,注意不要污染河流、水塘、水源和蜜蜂采蜜的花期作物,收获前20d停用。如果误服中毒,可服用吐根糖浆或麻黄素解毒。在急救中避免给患者使用巴比妥、丙戊酸等药物。

(栏目责编

汪元欣)

3000 ̄4000倍液,均匀喷雾,防效

可达90% ̄100%,持效期7 ̄10d。

防治柑橘红蜘蛛、蔬菜茶黄4、螨等害螨

可用阿维菌素1.8%乳油

2500 ̄3000倍液,均匀喷雾。如果

使用阿维菌素复配剂则效果更好。

防治棉花红蜘蛛2、

可于点片发生时,每亩(1亩

6000 ̄8000倍液均匀喷雾,防效可

达90% ̄100%,持效期达15 ̄30d。

防治潜叶蝇、潜叶蛾等害虫5、

=1/15ha)用阿维菌素1.8%乳油

33 ̄50mg对水30 ̄50kg均匀喷雾,

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