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在对映体水平上测定土壤中烯效唑的方法 总被引:4,自引:0,他引:4
目前使用的农药中约25%是手性化合物.手性农药对映体的生物活性往往有很大差异,例如常用的三唑类植物生长调节剂烯效唑(Uniconazole),其S体的活性是R体的7倍.但目前绝大多数手性农药是以消旋体形式使用的.对于手性农药,目前的研究工作主要集中在其作为农药的生物活性的对映体选择性上,而对其环境行为的对映体选择性研究则很少,缺乏在对映体水平上测定环境介质. 相似文献
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高效液相色谱-串联质谱法测定中药材麦冬中74种农药残留 总被引:1,自引:0,他引:1
《分析试验室》2020,(7)
采用高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)技术建立了同时检测麦冬中74种农药残留的方法,其中大多数是植物生长调节剂。基于甲酸铵-甲酸缓冲体系的改良QuEChERS提取方法,实现对不同理化性质的植物生长调节剂类农药残留的高通量提取;采用正负离子切换的质谱扫描模式对74种化合物实现了单次进样的同时监测,并引入同位素内标辅助定量。所建立的方法按照欧盟标准SANTE/11813/2017进行方法学验证,74种化合物线性关系良好(R~20.99),定量限在5~50μg/kg之间,100μg/kg加标水平下回收率在63.7%~114.1%之间,精密度均小于20%,所建立的方法满足欧盟方法学考察相关要求。采用该法对13批麦冬中的植物生长调节剂残留进行检测,并对测定结果进行了分析。 相似文献
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高效液相色谱/大气压电离质谱(HPLC/APIMS)在农药残留分析中的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
农药一般可分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂及植物生长调节剂等,是当代农业生产中不可缺少的重要生产资料。近10年来,新型高效农药的不断出现[1],我国使用的农药品种正在迅速地更新换代[2]。使农药的环境影响及残留农药的检测方法发生了新的变化。例如超高效磺酰脲类除草剂在每亩地里只需施洒1~2g,因此要求土中磺酰脲的最低检测限必须达到pg级。很多新型农药的水溶性较好,长期积累造成了意想不到的地下水污染[3],饮用水中低水平化学品对人体内分泌系统的可能影响已经引起了科学家的重视[4]。欧共体制… 相似文献
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<正>棉花作为纺织品的主要原材料,在纺织工业领域起着支柱作用。在棉花的生长过程中使用农药不可避免。脱叶剂作为一种植物生长调节剂,能够促使植物叶子提前脱落,有利于农业的机械化[1-2]。棉花中使用的脱叶剂农药主要有噻节因、噻苯隆、敌草隆、脱叶磷和乙烯利等,常用的脱叶剂农药商品主要为一种或几种成分的混合物。由于脱叶剂在棉花收获前期使用,与杀虫剂和除草剂相比更易在棉花纤 相似文献
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随着农药的广泛使用,其已普遍存在于环境中,对人们的身体健康产生巨大影响。因此,环境中农药残留的去除和分析检测对保护人体安全健康至关重要。同时,农药在环境中残留浓度低,需要一种对目标物有较强选择性和富集作用,并对环境影响小的前处理吸附剂。植物源生物炭是由植物源生物质作为碳源衍生得到的材料,其比表面积大、孔容量高、表面官能团可调节,且环境相容性好,其原料植物源生物质的价格低廉、来源广泛并可再生,是一种廉价高效的吸附剂。该文主要综述了近10年来植物源生物炭用于环境中农药残留去除和分析检测前处理的应用进展。其中在农药残留去除方面的应用主要包括降低农药在土壤中的移动性,修复手性农药造成的污染,负载降解农药的细菌及作为化肥的缓释载体。在农药残留分析检测前处理方面,植物源生物炭可用作分散固相萃取、固相微萃取和磁性固相萃取的吸附剂来选择性吸附水果和蔬菜中的有机磷类和三唑类农药,以及水环境中的有机氯类农药。另外,还介绍了植物源生物炭的吸附机理,详细阐述了基于计算模拟如密度泛函理论、分子动力学模拟和巨正则蒙特卡洛模拟的吸附机理研究并讨论了其优势。最后,总结了植物源生物炭在农药去除和农药残留分析检测前处理方面应用的优势,指出了其在农药残留领域应用待解决的问题。 相似文献
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近年来,分子中含有1,2,4-三唑的非有机磷化合物作为杀菌剂和植物生长调节剂已受到广泛重视.为进一步开发有机磷和三唑类农药新品种,科学工作者合成了含三唑的有机磷化合物,发现某些化合物对植物的白粉病及锈病具有较强的生理活性,故进一步合成和研究各类新型含三唑的有机磷化合物具有较大的意义。作者曾报道某些含三唑的二硫代磷酸酯类化合物的合成及生物活性,发现某些化合物具有一定的杀菌、除草及调节植物生长作用. 相似文献
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近十年来,有机氮化合物如:1,2,4-三唑类,季铵盐类、噻唑类、烟酸类作为植物生长调节剂的开发研究已经取得了引人注目的进展。八十年代中期 Yokoyama 等人发现 相似文献
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农药残留是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体和大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称。农药残留通过食物链蓄积,破坏生态系统。扑草净属于低毒类农药,又名扑蔓尽、割草佳和扑灭通,化学名称为N,N′-二异丙基-6-甲硫基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺,是一种选择性内吸收传导型的三嗪类除草剂[1]。扑草净化学性质稳定,能够在水体、土壤和植物体内长期保存,也可以通过渗透进 相似文献
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农药的研发与使用极大地提高了农作物的产量,为解决人类温饱、改善人类生活品质做出了贡献。但是,农药广泛残留于农副产品以及土壤和水体中,造成的污染日趋严重。残留的农药通常具有微量致毒、难生物降解、生物累积等特性,对生物健康与生态系统造成了巨大威胁。高效检测微量农药、减小污染危害是亟待解决的问题。吸附法具有成本低、操作简单、稳定性强、可重复性强的特点,在农药分离预富集领域得到了广泛关注。作为一种常用的农药吸附剂材料,环糊精是一类具有空腔的超分子化合物,能够作为主体通过主客体作用形成包合物;另外,可以通过醚化、酯化、氧化等化学反应对环糊精进行后修饰以提高其吸附性能。疏水作用、静电作用、范德华力、氢键作用、立体效应协同促进对农药的吸附。环糊精在农药吸附领域已经取得了一定进展,但是目前还没有基于环糊精的农药吸附剂的综述。该文针对杀菌剂、杀虫剂、除草剂、植物生长调节剂这4类农药,系统性地评述了基于环糊精的农药吸附剂的制备、吸附机理及应用,目前存在个别吸附剂吸附容量不高、降解机理不明确、降解产物对环境不友好、容易造成二次污染的问题,研发高吸附容量、易回收、易分离、易再生的基于环糊精的农药吸附剂是未来的主要研究方向。 相似文献
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迅速发展的氨基酸类农药 总被引:6,自引:0,他引:6
自从1971年日本科学家小林達治等报道用脯氨酸,胱氨酸等做农药后,氨基酸类农药如雨后春笋,大量出现。仅仅十余年时间,在文献上出现的氨基酸类农药有杀菌剂、植物生长促进剂、除草剂、杀虫剂等不下100种。从农药的发展历史来看,历时两百余年,在杀菌剂方面开始只有一些保护性杀菌剂,1966年后逐步出现内吸杀菌剂,高效的品种也不很多。而氨基 相似文献
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<正>陈茹玉先生生于1919年9月,1942年在西南联合大学化学系获理学士学位,1950及1952年在印第安纳大学化学系分别获得硕士及博士学位,随后到美国西北大学进行博士后研究。陈先生于1956年回到南开大学,并率先在国内开展农药化学研究,先后研制出敌百虫、灭锈I号、除草剂1号、燕麦敌2号、矮健素、7841植物生长调节剂等一系列农药品种,填补了多项国内空白,缓解了我国长期依赖农药进口的局面,创造了巨大的经济与社会效益,为我国农药 相似文献
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<正>植物生长调节剂系人工合成具有天然植物激素活性的物质。芳氧乙酸及其酯类是一种具有多种用途的选择性除莠剂,同时也是植物的生长调节剂和除草剂[1]。研究探讨合成芳氧乙酸的新技术以提高生产能力,对工农业生产有着重要的现实意义。制备芳氧乙酸一般采用Williamson法、 相似文献
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