平均蛋白
上次審核:11.03.2025

平均蛋白是一组源自链霉菌属细菌的大环内酯。它们具有强烈的杀虫剂,杀菌性和抗寄生虫特性,广泛用于农业,兽医医学和医疗保健。平均素有效地针对各种害虫,包括昆虫,螨虫,寄生虫和其他寄生虫,造成农作物,家畜和人类的损害。
在农业和园艺中使用的目标和意义
使用平均蛋白的主要目的是保护农作物免受各种害虫的影响,从而增加产量和降低产品损失。在园艺中,采用平均植物来保护观赏植物,果树和灌木,免受昆虫和螨虫的侵扰,保持其健康和美学吸引力。由于它们的高功效和广泛的活动,平均菌蛋白是综合害虫管理(IPM)的重要工具,可确保可持续和生产性农业。
主题的相关性
在现代农业和园艺中,研究和正确应用平均蛋白至关重要。随着全球人口的增加和对粮食上升的需求,有效的害虫管理变得至关重要。适当研究和应用平均杀虫剂有助于最大程度地减少作物损害,提高农业生产力并减少经济损失。然而,过度和不受控制的平均使用可能会导致害虫抗性和负面环境影响,例如有益的昆虫种群的下降和环境污染。因此,了解平均蛋白的作用机理,其生态影响并开发可持续的应用方法至关重要。
。历史
平均蛋白是一组杀虫剂和源自从土壤放线菌分离的化合物的抗寄生虫。这些物质对广泛的害虫以及包括线虫和螨虫在内的各种寄生虫都非常有效。平均毒素在控制农业和医学的寄生疾病和害虫中发挥了重要作用。他们的历史跨越了几十年,包括关键的科学发现。
1。发现平均
的发现同位蛋白的历史始于1975年,当时日本科学家吉田(Isao Yoshida)在默克(Merck)&公司开始研究称为放线菌的土壤微生物。在实验期间,吉田和他的同事隔离了一种具有强大抗寄生虫特性的新抗生素。益生菌特性,例如针对各种寄生虫感染的高效率,立即引起了研究人员的注意。该抗生素在1979年被命名为同位蛋白。
2。开发和商业用途
分离平均素后,研究了其分子结构,并通过化学修饰,开发了新的形式。一种这样的修改导致产生腹膜蛋白 - 一种更稳定,更有效的形式。在1980年代初期,证明平敏蛋白具有针对round虫,螨虫和其他寄生虫的非凡活动,使其成为控制牲畜和农业各种疾病的理想选择。
在1987年,引入了第一个基于平敏毒素的商业杀虫剂马拉硫酮,由于其对广泛的昆虫的有效性很高,因此很快就变得流行。它被用于农业并保护公共卫生免受昆虫传播疾病的侵害。
3。开发和用法
自1950年代初以来,基于同位蛋白的杀虫剂已被广泛用于农业。与许多先前使用的氯化化合物(例如DDT)相比,它们对昆虫的毒性更高。平均毒素在与诸如各种农作物(包括棉花,烟草,蔬菜和水果)等昆虫之类的虫害的战斗中变得很流行。该组中一些最著名的化学物质包括Parathion,Diazinon和Chlorpyrifos。
4。安全和环境问题
尽管平均杀虫剂有效,但它们的使用导致了新的生态和毒理学问题。这些化合物不仅对昆虫,而且对其他生物(包括蜜蜂和动物等有益的昆虫)表现出较高的毒性。平均素在生态系统中积累,污染土壤和水体的挥发性和能力引起了重大关注。结果,从1970年代后期开始的某些国家,其中许多化合物受到限制和禁令。
5。现代方法和问题
如今,基于同位素的杀虫剂仍被广泛使用,但是由于环境和安全要求,它们的应用受到限制。与昆虫耐药性,对平敏杀虫剂的耐药性以及这些化合物的效果降低有关的问题已成为现代化学害虫控制的主要关注点。为了防止抗药性的发展,科学家正在积极开发新的制剂和方法,将基于同位抑制素的杀虫剂与生物和机械害虫控制方法相结合。
因此,平均历史是从革命发现和成功应用到认识其生态和毒理学问题的旅程,这导致人们寻找更安全,更可持续的植物保护方法。
分类
基于各种标准,包括化学组成,作用机理和活性谱。平均素的主要组包括:
- Ivermectin:使用最广泛的代表之一,对广泛的寄生虫有效,包括螨虫,蠕虫和害虫昆虫。
- Abamectin:用于控制牲畜和农作物中的寄生虫,以其高稳定性而闻名。
- Epirabamectin:用于兽医和农业环境中,对各种昆虫和螨虫有效。
- Milbemectin:用于植物和动物害虫控制,以高选择性和低哺乳动物的毒性为特征。
- 埃弗玛蛋白B1a:针对特定害虫(例如飞蛾和某些甲虫物种)有效的专门杀虫剂。
这些组中的每个组都具有独特的特性和作用机制,允许它们在不同的条件和各种农作物类型的情况下使用。
动作机理
杀虫剂如何影响昆虫的神经系统
- 平均蛋白通过与神经细胞中的谷氨酸门控通道和GABA受体结合来影响昆虫的神经系统。这导致神经冲动的连续激活,导致昆虫的瘫痪和死亡。与抑制乙酰胆碱酯酶的有机磷酸盐不同,平均苯甲酸直接作用于谷氨酸和GABA受体,提供了更有选择和有效的作用。
对昆虫代谢的影响
- 神经信号传递的破坏会导致昆虫的代谢过程中的失败,例如喂养,繁殖和运动。这导致害虫的活性和生存能力降低,有助于有效的人群控制并防止对植物的损害。
作用分子机制的例子
- 类似伊维菌素(例如伊维菌素)与谷氨酸门控氯化物通道结合,引起连续神经激发。其他苯甲染蛋白(例如腹膜蛋白)也可能与GABA受体相互作用,阻止其功能并产生相似的作用。这些分子机制可确保平均对各种害虫的高疗效。
接触和全身动作之间的差异
- 平均素可以表现出接触和系统性作用。接触平均蛋白直接与昆虫接触,穿过角质层或呼吸道途径,从而当场瘫痪和死亡。全身性平均素被吸收到植物组织中并分布在各个部位,从而为植物的不同部位提供了持久的保护。系统性动作允许对较大区域和更长持续时间进行扩展的害虫控制。
该组中产品的示例
伊维菌素
作用机理
与谷氨酸和GABA受体结合,导致昆虫的连续神经激发和瘫痪。
产品的示例
- Avagil
- Ivermectin-20
- Mirimectilin
优点和缺点
优点:广泛的活动,全身分布,对哺乳动物的毒性低。
缺点:对有益昆虫的毒性,有害生物中抗性发展的风险,环境危害。
腹膜蛋白
作用机理
与谷氨酸和GABA受体结合,导致瘫痪和寄生虫死亡。
产品的示例
- Abamet
- Abamectin-10
- Agroabam
优点和缺点
优点:高效能,抵抗力降解,全身作用。
缺点:对蜜蜂和其他传粉媒介的毒性,潜在的土壤和水污染,害虫耐药性的发展。
Milbemectin
作用机理
与谷氨酸受体结合,引起连续的神经激发和瘫痪。
产品的示例
- Milbemectin-2
- Milbegard
- 农业生物
优点和缺点
优点:高选择性,对广泛的害虫有效,对哺乳动物的毒性低。
缺点:对有益昆虫的毒性,潜在的环境积累,害虫的耐药性发展。
埃弗玛蛋白B1a
作用机理
与谷氨酸和GABA受体结合,导致昆虫的麻痹和死亡。
产品的示例
- Avermectin-5
- Agroavermet
- Mirimimect
优点和缺点
优点:有效防止飞蛾和其他害虫,系统分布,对降解的高耐药性。
缺点:对蜜蜂的毒性,水源的潜在污染,害虫的抗性发展。
Fenitrazole
作用机理
抑制乙酰胆碱酯酶,破坏神经冲动的传播并引起昆虫的麻痹和死亡。
产品的示例
- Fenitrazole-150
- Agrofenit
- Fenitrop
优点和缺点
优点:对多种有害生物的高效率,对哺乳动物的毒性低。
缺点:对水生生物的毒性,潜在的环境积累,害虫中的耐药性发展。
杀虫剂及其对环境的影响
对有益昆虫的影响
- 平均蛋白会对包括蜜蜂,黄蜂和其他传粉媒介在内的有益昆虫以及自然控制害虫种群的掠食性昆虫产生毒性作用。这导致生物多样性下降并破坏生态系统平衡,对农作物和生物多样性的生产力产生负面影响。
土壤,水和植物中的残留杀虫剂
- 平均蛋白可以长时间持续在土壤中,尤其是在高湿度和温度的条件下。这导致水源通过径流和渗透污染。在植物中,平均分布蛋白分布在各个部位,包括叶子,茎和根,提供系统保护,但也导致食品和土壤中杀虫剂的积累,这可能会对人类和动物的健康产生不利影响。
自然界中杀虫剂的光稳定性和降解
- 许多平均素具有很高的光稳定性,从而增加了它们的环境持久性。这阻碍了在阳光暴露下杀虫剂的迅速降解,这有助于它们在土壤和水生生态系统中的积累。对降解的高耐药性使从环境中去除平均蛋白并增加了对非目标生物的影响的风险。
食物链中的生物磁化和积累
- 平均素可以在昆虫和动物的组织中积聚,从食物链中发展并引起生物磁化。这会导致食物链顶部的杀虫剂浓度更高,包括捕食者和人类。平均素的生物磁化会导致严重的生态和健康相关问题,因为累积杀虫剂会导致动物和人类的慢性中毒和健康障碍。
耐杀虫剂的耐药性问题
阻力发展的原因
- 害虫对平均毒素的耐药性的发展是由基因突变和通过反复使用杀虫剂选择抗性个体的选择。平均素的频繁和不受控制的应用加速了害虫种群中抗性基因的传播。对剂量和施用方案的依从性不足也加快了抗药性发展的过程,从而使杀虫剂的有效性降低。
抗性害虫的示例
- 在各种害虫种类中都观察到了对平均毒素的抗性,包括粉状,蚜虫,螨虫和某些蛾类。这些害虫表现出对杀虫剂的敏感性降低,使它们的控制复杂化,并需要使用更昂贵和更有毒的剂或过渡到替代害虫管理方法。
防止电阻的方法
- 为了防止在虫害中的耐药性发展对平均毒素的耐药性,必须使用不同的作用机理,结合化学和生物控制方法并实施综合的害虫管理策略,将杀虫剂旋转至关重要。遵守建议的剂量和申请时间表也至关重要
安全应用杀虫剂的规则
溶液和剂量的准备
- 正确制备溶液和准确的剂量测量对于有效和安全使用平均蛋白至关重要。有必要严格遵循制造商的说明进行溶液准备和剂量,以避免过度应用或植物治疗不足。使用精确的测量工具和高质量的水确保剂量准确性和治疗效果。
处理杀虫剂时使用防护设备
- 使用平均蛋白时,必须使用适当的防护装备,例如手套,口罩,护目镜和防护服,以最大程度地降低暴露于人体的杀虫剂的风险。防护设备有助于防止与皮肤和粘膜接触,并吸入有毒杀虫剂蒸气。
植物处理的建议
- 在清晨或傍晚时分,将平均毒素应用于植物,以避免影响蜜蜂等传粉媒介。避免在炎热的大风天气中应用,因为这会导致杀虫剂漂移并与有益的植物和生物接触。还建议考虑植物的生长阶段,避免在活性开花和结果期间使用。
遵守收获前间隔
- 遵循推荐的收获前间隔,在施用平均蛋白后确保食用农产品的安全性并防止杀虫剂残留物进入食品。重要的是遵循制造商有关收获前间隔的准则,以避免中毒风险并确保产品质量。
化学杀虫剂的替代品
生物杀虫剂
- 使用昆虫诱导生物,细菌和真菌配方为化学杀虫剂提供了环境安全的替代品。生物杀虫剂,例如苏云金芽孢杆菌,有效地打击害虫昆虫,而不会损害有益的生物和环境。这些方法支持可持续的害虫管理并保护生物多样性。
天然杀虫剂
- 天然杀虫剂,例如印em油,烟草提取物和大蒜溶液,对植物和环境都是安全的,可用于控制害虫。这些物质具有驱虫剂和杀虫特性,可在不使用合成化学物质的情况下有效地治疗昆虫种群。天然杀虫剂可与其他方法结合使用以获得最佳结果。
信息素陷阱和其他机械方法
- 信息素陷阱吸引并消除了害虫昆虫,减少了人口并防止扩散。其他机械方法(例如粘陷阱和障碍物)也有助于控制害虫种群,而无需使用化学剂。这些方法是管理害虫的有效且对环境友好的方法。
该组最受欢迎的杀虫剂的例子
产品名称
主动成分
作用机理
应用区域
Ivermectin
Ivermectin
与谷氨酸和GABA受体结合,导致昆虫的麻痹和死亡
蔬菜作物,谷物,果树
Abamectin
Abamectin
与神经冲动结合,导致瘫痪和寄生虫死亡
蔬菜和水果作物,园艺
Milbemectin
Milbemectin
与谷氨酸受体结合,引起连续的神经激发和麻痹
蔬菜作物,谷物,水果植物
同位敏蛋白B1a
同位敏蛋白B1a
与谷氨酸和GABA受体结合,导致昆虫的麻痹和死亡
蔬菜,水果和装饰作物
Fenitrazole
Fenitrazole
抑制乙酰胆碱酯酶,破坏神经冲动的传播并引起昆虫的麻痹和死亡
蔬菜,水果和装饰作物
优点和缺点
优点
- 针对广泛的害虫昆虫的高疗效
- 提供长期保护的植物中的系统分布
- 与其他类别的杀虫剂相比,对哺乳动物的毒性低
- 高光稳定性,确保延长动作
缺点
- 对有益昆虫的毒性,包括蜜蜂和黄蜂
- 害虫种群抵抗发展的潜力
- 土壤和水源的可能污染
- 与传统杀虫剂相比,某些配方的高成本
风险和预防措施
对人类和动物健康的影响
- 如果被滥用,平均素可能会对人类和动物健康产生严重影响。在人类中,暴露会引起中毒症状,例如头晕,恶心,呕吐,头痛,以及在严重的情况下,癫痫发作和意识丧失。如果杀虫剂与皮肤接触或摄入治疗的植物,则动物,尤其是家养宠物,也有中毒的风险。
杀虫剂中毒的症状
- 平均中毒的症状包括头晕,头痛,恶心,呕吐,无力,呼吸困难,癫痫发作和意识丧失。与眼睛或皮肤接触会引起刺激,发红和燃烧的感觉。摄入杀虫剂需要立即医疗护理。
中毒的急救
- 如果怀疑平均毒素中毒,请立即停止与杀虫剂接触,冲洗至少15分钟,用大量水冲洗皮肤或眼睛。如果吸入,请移至新鲜空气并寻求医疗援助。如果摄入,请致电紧急服务并遵循产品标签上提供的急救说明。
预防害虫出现
替代害虫控制方法
- 使用文化习俗,例如作物旋转,覆盖,去除植物和种植抗性品种,有助于防止害虫出现并减少杀虫剂使用的需求。这些方法为害虫昆虫创造了不利的疾病并增强植物健康。生物控制方法,包括使用昆虫捕食者和害虫的其他天然敌人,也是有效的预防措施。
为害虫创建不利条件
- 确保适当的灌溉,清除掉落的叶子和植物碎屑,保持花园和果园中的清洁度,为害虫繁殖和传播带来了不利的条件。安装物理屏障,例如网和边界,有助于防止虫害进入植物。定期检查和及时清除受损的零件,降低了植物对害虫的吸引力。
结论
合理使用平均蛋白在保护植物和增强农业和观赏性作物的产量方面起着至关重要的作用。但是,必须遵循安全方案并考虑环境方面,以最大程度地减少对生态系统和有益生物体的负面影响。一种结合化学,生物学和文化控制方法的综合害虫管理方法,促进了可持续的农业发展和生物多样性保护。继续研究开发旨在降低人类和生态系统健康风险的新杀虫剂和控制方法的研究也很重要。
经常询问问题(FAQ)
1。什么是平均蛋白,它们用什么?
平敏蛋白是一组大环内酯,用作杀虫剂,抗寄生虫和抗寄生虫。他们被用来保护农作物,牲畜和人类免受各种寄生虫和害虫的保护。
2。平均素如何影响昆虫的神经系统?
平敏蛋白与昆虫神经细胞中的谷氨酸和GABA受体结合,导致神经冲动的连续激发。这导致昆虫的麻痹和死亡。
3。平均对蜜蜂等有益昆虫有害吗?
是的,平均素对包括蜜蜂和黄蜂在内的有益昆虫有毒。他们的应用需要严格遵守法规,以最大程度地减少对有益昆虫的影响。
4。如何防止害虫对平均毒素的抗性发展?
为了防止耐药,以不同的作用机制旋转杀虫剂,结合了化学和生物控制方法,并遵守建议的剂量和施用时间表。
5。哪些环境问题与使用平均蛋白有关?
使用平均蛋白会导致有益的昆虫种群,土壤和水污染以及食物链中杀虫剂的积累的下降,导致严重的生态和健康相关问题。
6。平均素可以用于有机农业吗?
不,由于其合成起源和对环境和有益生物的潜在负面影响,平均苯甲蛋白不符合有机农业的要求。
7。如何正确施用平均蛋白以提高效率?
严格遵循制造商的剂量和申请时间表的说明,在清晨或傍晚处理植物,避免在传粉媒介活动期间施加施用,并确保杀虫剂在植物上分布。
8。是否有用于控制害虫的苯丙氨酸蛋白的替代方法?
是的,有生物学杀虫剂,天然物质(印em油,大蒜溶液),信息素陷阱和机械控制方法,可以用作平均抑制素的替代方法。
9。如何最大程度地减少平均素对环境的影响?
仅在必要时使用杀虫剂,遵守建议的剂量和施用时间表,防止杀虫剂进入水源,并实施综合的害虫管理方法以减少对化学剂的依赖。
10。在哪里可以购买平均素?
平均蛋白可以在专业的农业商店,在线市场和植物保护产品供应商中获得。购买之前,请确保所使用的产品的合法性和安全性。