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八种苯甲酰脲类农药

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  • 限用农药≠禁用农药,两类农药要区分开!附:最新禁用限用农药清单

    [b]限用农药≠禁用农药,两类农药要区分开!附:最新禁用限用农药清单[color=#595959]很多人将“禁用农药”与“限用农药”混为一谈,傻傻分不清。那么禁用农药和限用农药在定义上有什么区别呢?[/color][color=#595959]简单地说:[/color][/b][color=#595959]【禁用农药】=停止生产,不让使用;[/color][color=#595959]【限用农药】=有些农作上不能用,有些作物可以使用。[/color][color=#595959]例如:高毒农药对硫磷(又叫1605),已经全面停止生产销售,任何作物不可使用。 [/color][color=#595959]但是,同样属于高毒农药的“克百威”、“甲拌磷”、“甲基异柳磷”自2018年10月1日起,禁止在甘蔗作物上使用。[/color][color=#595959]再如:“氧乐果”农药,属于“限制用农药”,禁止在【甘蓝】和【柑橘树】上使用。[/color][color=#ff6827][b]一、禁止使用农药22种:[/b][/color][b][/b][color=#595959]自2016年7月1日,禁用百草枯;[/color][color=#595959]自2017年7月1日,苯胺磺隆复配剂,甲磺隆复配剂禁用;[/color][color=#595959]自2018年10月1日起,全面禁止三氯杀螨醇销售、使用[/color][color=#595959]2018—2023年,逐步禁用12种高毒农药:[/color][color=#595959]涕灭威、甲拌磷、水胺硫磷在2018年全面禁用;[/color][color=#595959]硫丹、溴甲烷在2019年全面禁用;[/color][color=#595959]灭线磷、氧乐果、甲基异构柳磷、磷化铝在2020年全面禁用;[/color][color=#595959]氯化苦、克百威和灭多威2022年全面禁用。[/color]

  • 农业部对部分农药品种给予扶持

    为加快低毒、低残留农药推广应用,提升农产品质量安全水平,农业部组织有关专家,根据农药品种毒性、残留限量标准、农业生产使用及风险监测等情况,对已取得正式登记的农药品种进行筛选、评估,正式制定并推出了2014年版《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》。91个农药品种中大多数在农药使用补贴、政府采购等方面将得到国家扶持,发展前景看好。  杀虫剂品种29个,分别是多杀霉素、联苯肼酯、四螨嗪、溴螨酯、菜青虫颗粒体病毒、茶尺蠖核型多角体病毒、虫酰肼、除虫脲、短稳杆菌、氟啶脲、氟铃脲、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、甲氧虫酰肼、金龟子绿僵菌、矿物油、螺虫乙酯、氯虫苯甲酰胺、棉铃虫核型多角体病毒、灭蝇胺、灭幼脲、苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒、球孢白僵菌、杀铃脲、苏云金杆菌、甜菜夜蛾核型多角体病毒、烯啶虫胺、斜纹夜蛾核型多角体病毒、乙基多杀菌素、印楝素。  杀菌剂品种40个,分别是啶酰菌胺、几丁聚糖、淡紫拟青霉、R烯唑醇、氨基寡糖素、苯醚甲环唑、丙环唑、春雷霉素、稻瘟灵、低聚糖素、地衣芽孢杆菌、多粘类芽孢杆菌、口恶霉灵、氟啶胺、氟吗啉、氟酰胺、菇类蛋白多糖、寡雄腐霉菌、已唑醇、枯草芽孢杆菌、喳啉铜、蜡质芽孢杆菌、咪酰胺、咪鲜胺锰盐、嘧菌酯、木霉菌、宁南霉素、葡聚烯糖、噻呋酰胺、噻菌灵、三乙膦酸铝、三唑醇、三唑酮、戊菌唑、烯酰吗啉、乙嘧酚、异菌脲、抑霉唑、荧光假单胞杆菌。  除草剂品种15个,分别是苯磺隆、苯噻酰草胺、吡嘧磺隆、苄嘧磺隆、丙炔噁草胺、丙炔氟草胺、精吡氟禾草灵、精喹禾灵、精异丙甲草胺、氯氟吡氧乙酸、氰氟草酯、稀禾啶、硝磺草酮、异丙甲草胺、仲丁灵。  植物生长调节剂7个,分别是S诱抗素、胺鲜酯、赤霉酸A3、赤霉酸A4+A7、萘乙酸、乙烯剂、芸苔素内酯。  上述农药品种不仅是鼓励种植业者使用的品种指南,也是农药生产企业开发产品时的重要决策依据。

  • 农药残留检测

    [font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-3133.html[/url]随着农药的大量生产和广泛使用,农药残留已经成为威胁人体健康的重要问题之一。目前。世界上化学农药年产量近200万吨,约有1000多种人工合成化合物被用作杀虫剂、杀菌剂、杀藻剂、除虫剂、落叶剂等农药。由于农药残留对人和生物危害很大,各国对农药的施用都进行严格的管理,并对食品中农药残留允许量作了规定。为了人类的健康安全,解决农药对食品本身的污染问题已经迫在眉睫。[/back][/color][/font][font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]科仪阳光检测可根据国际、国家一级相关行业标准,通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]等设备进行定性、定量测定,对食品、药品、保健品中的农药残留的测定提供专业检测服务。[/back][/color][/font][color=#009900]检测产品:[/color][font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]蔬菜、水果、粮食作物及其相关产品[/back][/color][/font][color=#009900]检测项目:[/color]有机氯农药:[font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯等[/back][/color][/font]有机磷农药:[font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]敌敌畏、敌百虫、克线丹、地亚农、对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基异柳磷、喹硫磷、马拉硫磷、乐果、氧化乐果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死稗、甲基毒死稗、甲基嘧啶磷、磷铵、杀扑磷、杀螟硫磷、亚胺硫磷、蝇毒磷等[/back][/color][/font]氨基甲酸甲酯类农药:[font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]西维因、滴灭威、呋喃丹、抗蚜威、速灭威、残杀威、叶蝉散、异丙威等[/back][/color][/font]拟除虫菊酯类农药:[font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]溴氰菊酯、二氯苯醚菊脂、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、氯菊酯、胺菊酯、甲醚菊酯等[/back][/color][/font]其他类农药:[font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa]砜嘧磺隆、甲氨基阿维菊素苯甲酸盐、啶酰菌胺、霜脲氰、环酰菌胺、氟胺磺隆、吡蚜酮、醚苯磺隆、八氯二苯醚等[/back][/color][/font][font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa][/back][/color][/font][font=&][color=#2b2b2b][back=#fafafa][/back][/color][/font]

  • 【分享】磺酰脲类除草剂的发展

    磺酰脲类除草剂的开发始于上世纪70 年代末期。70 年代初, 美国杜邦公司的G. Levitt博士发现磺酰脲类化合物4- 氰基苯基苯磺酰脲, 在2kg a.i./hm2 剂量下有弱的植物生长阻滞作用, 于是将其作为先导化合物进行结构优化, 合成了一系列该类化合物。发现由芳香基、磺酰脲桥和杂环3 部分组成, 其基本化学结构式在每一组分上取代基的微小变化都会导致生物活性和选择性的极大变化。杜邦公司在Levitt 博士的指导下, 经过不懈努力, 终于在1978 年研制出第1 个磺酰脲类除草剂氯磺隆,并于1982 年商品化。氯磺隆以极低用量进行芽前土壤处理或苗后茎叶处理, 可有效地防治麦类与亚麻田大多数杂草。 氯磺隆问世之后, 除杜邦公司外, 瑞士汽巴- 嘉基、日本的石原产业、日产化学、武田、德国拜耳、美国氰胺等农药公司和韩国化学研究所、我国南开大学元素有机化学研究所等也进行了该类除草剂的研制和开发。甲磺隆、甲嘧磺隆、氯嘧磺隆、苯磺隆、噻吩磺隆、苄嘧磺隆等一系列产品随后相继问世, 目前, 大约已有30 个实现商品化。特点:1 超高效、广谱、高选择性、低毒的优良品质催生市场快速发展,此类除草剂超高效, 用量以g/hm2 计, 其生物活性超过传统除草剂100~1 000 倍, 使除草剂的发展进入“超高效时代”。此类除草剂再一个优势是广谱、高选择性, 对许多一年生或多年生阔叶、禾本科杂草和莎草, 尤其是阔叶杂草有特效, 已广泛用于水稻、麦类、大豆、玉米、油菜等多种作物、草坪和其他非耕地。此外, 它们对哺乳动物和鱼类毒性较低,Ames 试验阴性, 不致畸、致癌、致突变, 在环境中易分解, 这意味着是一类环境友好的除草剂。所以, 它们问世之后就发展极快, 有些已成为一些作物田的当家除草剂品种。而且,新的品种还在不断地商品化。1996 年这类除草剂的销售额就达到了15.05 亿美元, 仅次于有机磷类除草剂, 其中苄嘧磺隆、烟嘧磺隆、氟嘧磺隆和噻吩磺隆4 种产品的销售额分别为2.6 亿、1.5 亿、1.5 亿和1.3 亿美元。随着存在环境问题除草剂的淡出市场, 磺酰脲类除草剂得到了快速的发展, 目前, 在世界农药市场中占有举足轻重的重要地位。近年来, 我国多种因素促成除草剂市场快速发展, 麦类、玉米、甜菜等旱田作物及稻田除草剂使用量大幅上升, 市场扩大, 给该类除草剂的发展提供了良好的发展机遇。2 世界主要磺酰脲类除草剂产品磺酰脲类除草剂在我国使用广泛、使用时间长, 推广比较成功的有杜邦的苯磺隆、苄嘧磺隆、烟嘧磺隆、玉嘧磺隆、噻吩磺隆等, 它们在我国的推广使用超过10 年。销售额较高的, 如杜邦的苯磺隆和苄嘧磺隆。石原的烟嘧磺隆在上个世纪90 年代初就在我国推广使用,在我国的麦类、玉米除草中去得了好的效果。

  • 关于氨基甲酸酯类农药的基本介绍

    氨基甲酸酯类农药是在有机磷酸酯之后发展起来的合成农药,在水中溶解度较高。氨基甲酸酯类农药一般无特殊气味,在酸性环境下稳定,遇碱性环境分解。大多数品种毒性较有机磷酸酯类低。  酒精饮品中的各种物质及其分解物经发酵过程后均可产生氨基甲酸酯。这些物质(如尿素、氰酸酯和瓜氨酸)与乙醇发生化学作用,在酒精饮品中产生氨基甲酸酯,进而其被广泛运用到农业生产上。氨基甲酸酯类农药大多数为结晶低熔点固体,而产生的数量取决于熵曲线和温度两大要素。  氨基甲酸酯类农药几乎没有气味,味道苦且有冰冷感觉。  氨基甲酸酯类农药并不是剧毒化合物,但具有致癌性。另外,氨基甲酸酯类可入药,但约50%的患者表现出恶心和呕吐,长时间使用会导致胃肠道出血。大鼠,小鼠和仓鼠的研究已经表明,把氨基甲酸酯类 口服,注射,或涂在皮肤上会导致癌症,因此,国际癌症研究机构在2007年把氨基甲酸酯类列为2A类致癌物。含酒精的农作物,特别是某些食材水果白酒和威士忌,往往含有低浓度的氨基甲酸酯类农药。  在日本(2000)和香港(2009)的研究概括了在日常生活中的氨基甲酸酯类农药的累积暴露的程度。一些发酵食品,如酱油,泡菜,大酱,面包,面包卷,馒头,饼干,豆腐,加上酒,清酒和梅酒等亚洲传统食物中有较高的氨基甲酸酯类农药水平。  联合国粮食及农业组织及世界卫生组织与联合食品添加剂专家委员会(专家委员会)曾在2005年进行有关氨基甲酸酯类农药评估,认为经食物(不包括酒精饮品)摄入的氨基甲酸酯类农药分量,对健康的影响并不大,但经食物和酒精饮品摄入的氨基甲酸酯类总量,则可能对健康构成潜在的风险。专家委员会建议采取措施,减少一些农作物氨基甲酸酯类的含量。

  • 农残检测通常检测哪几种农药?

    我们做蔬菜中农药残留,有机磷19种,有机氯13种,共32种农药。甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、六六六共32种农药。你所在单位农残检测通常检测哪几种农药?每年会更新或增加农药品种吗?

  • 【资料】-国内外禁用和限用农药概况

    国内外禁用和限用农药概况李 静(黑龙江省农科院植保所,哈尔滨150086)目前,无论是国内还是国外,一些化学农药对人类存在着“三致”(即致癌、致畸、致突变)问题及对生态环境的污染问题,尤其是对地下水的污染,已经影响到人类的生存和健康。因此,世界各国分别对一些高毒剧毒农药制定了禁用和限用政策,现将有关情况介绍如下。1 我国禁用和限用农药概况1.1 国家经贸委和农业部制定出逐步封杀5种高毒剧毒农药的时间表2004年1月1日,我国开始撤销甲胺磷、久效磷、甲基对硫磷、对硫磷、磷胺5种高毒农药生产、销售、使用的有关证书 2007年1月1日,我国将全面禁止这5种高毒剧毒农药的使用[1]。按照既定计划,国家经贸委将高毒剧毒农药产品的禁用时间分为三个阶段。 第一阶段为2004年1月1日~2004年12月31日。此阶段开始撤销5种高毒农药产品生产、销售、使用的有关证书,并开始部分禁用,使5种高毒农药的使用比例下降15% 第二阶段为2005年1月1日~2006年12月31日。此阶段严格禁止5种高毒农药原药生产企业外的其它企业生产或加工此类产品,并将高毒农药的使用范围局限于棉花、小麦、玉米、水稻4种作物 第三阶段自2007年1月1日起,全面禁止上述5种高毒农药的使用。目前我国5种高毒农药的总产量约为10万t/a,占农药总量的20%~25%,其产值则占总产值的15%左右,约为3个亿。这3亿元产值减少的损失主要由高毒农药原药生产企业来承担。高毒农药品种禁用时间表的颁布,标志着我国农药产品结构调整计划全面启动。1.2 国家明令禁止使用的农药品种[2]国家明令禁止使用的农药有下列18种。六六六(HCH),滴滴涕(DDT),毒杀芬(camphechlor),艾氏剂(aldrin),狄氏剂(dieldrin),二溴氯丙烷(di bromochloropane),杀虫脒(chlordimeform),二溴乙烷(EDB),除草醚(nitrofen),敌枯双,氟乙酰胺(fluoroacetamide),汞制剂(Mercurycompounds),砷(arsena)类,铅(acetate)类,甘氟(gliftor),毒鼠强(tetramine),氟乙酸钠(sodiumfluoroacetate),毒鼠硅(silatrane)。1.3 蔬菜、果树、茶叶、中草药材上不得使用和限制使用的农药品种甲胺磷(methamidophos)、甲基对硫磷(para thion-methyl)、对硫磷(parathion)、久效磷(mono crotophos)、磷胺(phosphamidon)、甲拌磷(phor ate)、甲基异柳磷(isofenphos-methyl)、特丁硫磷(terbufos)、甲基硫环磷(phosfolan-methyl)、治螟磷(sulfotep)、内吸磷(demeton)、克百威(carbofu ran)、涕灭威(aldicarb)、灭线磷(ethoprophos)、硫环磷(phosfolan)、蝇毒磷(coumaphos)、地虫硫磷(fonofos)、氯唑磷(isazofos)、苯线磷(fenamiphos)19种高毒农药不得用于蔬菜、果树、茶叶、中草药材上。三氯杀螨醇(dicofol),氰戊菊酯(fenvalerate)不得用于茶树上。任何农药产品都不得超出农药登记批准的使用范围。1.4 烟草禁用农药品种[3]中国烟叶购销公司通报了禁止在我国烟草上使用的农药品种,具体如下:艾氏剂、狄氏剂、异狄氏 剂、六六六、林丹、2,3,4,5-双(2-丁烯)四氢-2-呋喃醛(忌避剂)、溴苯腈丁酯、含镉化合物、敌菌丹、四氯化碳、四氯对醌、杀虫脒、毒杀酚、滴滴涕、2,4,5涕丙酸、滴滴滴(TDE)、2,4,5-涕、二硝丁酚(地乐酚)及其盐类、桃小灵、苯硫磷、溴苯磷、速灭磷、内吸磷、久效磷、八甲磷、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、磷胺、乙基已稀乙二醇、六氯苯、氯丹、七氯、氯乙烯、五氯酚、灭蚁灵、除草醚、2,4,5-涕苯酯钾盐、Pyrinu ron(Vacor)、黄樟素(safrole)、聚氯化茚(氧化松节油)、硫酸亚铊、克百威(呋喃丹)、比久(damino zide)、汞化合物、赛力散(PMA)、砷化合物、氰化合物、乐杀螨、二氯乙烷、环氧乙烷、除草定、氯化苦、氟乙酰胺(敌蚜胺)、草枯醚、2,4-D丁酯、乙草胺、三氯杀螨砜。上述禁用农药或是毒性大,易使人畜中毒,或是残留期长,不易分解,易在烟叶或土壤中残留,对吸烟者身体危害较大,并造成环境污染。2 国际上禁用和限用农药概况2.1 全球禁止或限制使用的12种有毒化学品[4]根据签署的一项联合国公约,12种有毒化学物将在世界各地被法律禁止或限制使用。这项公约将禁止、逐步停止或大幅度减少一系列有害工业化学品和杀虫剂的使用,而这些化学物质已经在土壤和水中残存了几十年。这12种有毒化学品包括8种杀虫剂(艾氏剂、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、灭蚊灵和毒杀芬)、2种工业化合物(多氯化联苯和六氯苯)以及2种由燃烧和工业加工带来的副产品。这些有毒化学物质不仅难于进行生物降解,而且流动性很强,能够通过自然循环散布到世界各地。这些污染物能够沿食物链传播,在动物体内富含脂肪的组织上积聚,并被怀疑会引起过敏、先天缺陷、癌症、免疫系统和生殖器官受损等。这项公约立即禁止使用12种污染物中的大部分。但由于健康原因,滴滴涕获准成为例外。在贫穷的热带国家,人们仍然需要用这种化学物质来对付传播疟疾病的蚊子。联合国环境规划署发言人迈克尔.威廉斯表示:“这是一项具有历史意义的成就,它使我们有机会清除人类制造的某些毒性最强的物质”。2.2 欧盟禁用的63种农药[5]2004年1月1日起,欧盟已正式禁止含有化学活性物质的320种农药在境内销售,其中涉及我国正在生产、使用及销售的农药有64个品种。由于这些农药目前已广泛应用于水果、茶叶、蔬菜、谷物等生产中,因此使用这些农药的农产品在出口欧盟时,就可能被退货或销毁。这些农药品种包括:杀虫杀螨剂30种,除草剂20种,杀菌剂9种,植物生长调节剂3种,杀螺剂1种。杀虫杀螨剂:杀螟丹、甲氰菊酯、乙硫磷、胺菊酯、苏云金杆菌δ-内毒素、氯唑磷(米乐尔)、氧化乐果、丙溴磷、三唑磷、甲拌磷、喹硫磷、双硫磷、嘧啶磷、特丁硫磷、定虫隆、治螟磷、久效磷、磷胺、溴螨酯、稻丰散、残杀威、氟氰戊菊酯、丁醚脲(宝路)、四溴菊酯、苯螨特、丙烯菊酯、双胍辛胺、三氯杀螨砜、杀虫环、地虫硫磷。除草剂:扑草净、环嗪酮、吡氟禾草灵、莠灭净、稀禾啶、氯炔草灵、丁草胺、灭草猛、苯噻草胺、哌草丹、异丙甲草胺、野燕枯、恶唑禾草灵、氰草津、三氟羧草醚、草除灵、氟磺胺草醚、乙羧氟草醚、喹禾灵、吡氟氯禾灵(盖草能)。杀菌剂:托布津、稻瘟灵、甲基胂酸、灭锈胺、有效霉素、双胍辛胺、敌菌灵、敌磺钠、恶霜灵。植物生长调节剂:氟力胺、抑芽唑、2,4,5-涕。杀螺剂:蜗螺杀。3 农药被禁用和限用的原因这里所说的"农药禁用",更确切地讲是“农药撤销”,因为农药登记被撤销而被禁用了。撤销登记的原因主要有两个方面:一方面是一些农药不符合欧盟的安全标准,如农药有效成分本身有慢性毒性问题,或农药有效成分本身或其代谢物对环境造成不利影响等。另一方面是一些农药的生产商没有提交要求进行审查和重新登记的通知书,也没有提交所要求的检验报告等资料而被撒销登记。而且后者是相当大一部分农药被撤销的原因。有些农药公司出于考虑重新登记的高昂费用与农药市场前景,以及利益关系而放弃了这些农药。

  • 【转帖】禁用农药和限用农药清单

    禁用农药和限用农药清单[B]--摘自《中华人民共和国农业部公告》第199号,2002年[/B]为从源头上解决农产品尤其是蔬菜、水果、茶叶的农药残留超标问题,农业部在对甲胺磷等5种高毒有机磷农药加强登记管理的基础上,又停止受理一批高毒、剧毒农药的登记申请,撤销一批高毒农药在一些作物上的登记。现公布国家明令禁止使用的农药和不得在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上使用的高毒农药品种清单。 国家明令禁止使用的农药(18种) 六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅。 在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上不得使用的农药(19种) 甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、甲拌磷、甲基异柳磷、特丁硫磷、甲基硫环磷、治螟磷、内吸磷、克百威、涕灭威、灭线磷、环磷、蝇毒磷、地虫硫磷、氯唑磷、苯线磷。 限制使用的农药(2种) 三氯杀螨醇、氰戊菊酯不得用于茶树上。 任何农药产品都不得超出农药登记批准的使用范围使用。 各级农业部门要加大对高毒农药的监管力度,按照《农药管理条例》的有关规定,对违法生产、经营国家明令禁止使用的农药的行为,以及违法在果树、蔬菜、茶叶、中草药材上使用不得使用或限用农药的行为,予以严厉打击。各地要做好宣传教育工作,引导农药生产者、经营者和使用者,生产、推广和使用安全、高效、经济的农药,促进农药品种结构调整步伐,促进无公害农产品生产发展。摘自《中华人民共和国农业部公告》第199号

  • 有机氯类农药一共有多少种?

    有机氯[color=#333333]农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的[/color]有机化合物[color=#333333]。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和[/color]六六六[color=#333333],以及[/color]杀螨剂三氯杀螨砜[color=#333333]、三氯杀螨醇等,杀菌剂[/color]五氯硝基苯[color=#333333]、[/color]百菌清[color=#333333]、道丰宁等;后者如作为杀虫剂的[/color]氯丹[color=#333333]、[/color]七氯[color=#333333]、[/color]艾氏剂[color=#333333]等。此外以[/color]松节油[color=#333333]为原料的[/color]莰烯[color=#333333]类杀虫剂、[/color]毒杀芬[color=#333333]和以萜烯为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][b]特性:[/b][/color][color=#333333][/color] 常用有机氯农药具有系列特性:  ①蒸气压低,挥发性小,使用后消失缓慢;  ②脂溶性强,水中溶解度大多低于1pm;  ③氯苯架构稳定,不易为体内酶降解,在生物体内消失缓慢;  ④土壤微生物作用的产物,也象亲体一样存在着残留毒性,如DDT经还原生成DDD,经脱氯化氢后生成DDE;  ⑤有些有机氯农药,如DDT能悬浮于水面,可随水分子一起蒸发。环境中有机氯农药,通过生物富集和食物链作用,危害生物。  对人的急性毒性主要是刺激神经中枢,慢性中毒表现为食欲不振,体重减轻,有时也可产生小脑失调、造血器官障碍等。文献报道,有的有机氯农药对实验动物有致癌性。中毒原因:[color=#333333] 造成有机氯农药中毒的原因有两种:一种是使用人在农药生产、运输、贮存和使用过程中造成误服或污染了内衣和皮肤而中毒;另一种是自杀行为,故意口服而中毒。有机氯农药对人体的毒性,主要表现在侵犯神经和实质性器官。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]中毒的症状:[/color][color=#333333][color=#333333] 中毒者有强烈的刺激症状,主要表现为头痛、头晕、眼红充血、流泪怕光、咳嗽、咽痛、乏力、出汗、流涎、恶心、食欲不振、失眠以及头面部感觉异常等,中度中毒者除有以上述症状外,还有呕吐、腹痛、四肢酸痛、抽搐、紫绀、呼吸困难、心动过速等;重度中毒者除上述症状明显加重外,尚有高热、多汗、[/color]肌肉收缩[color=#333333]、癫痫样发作、昏迷。甚至死亡。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][/color][/color][color=#333333][color=#333333]急救处理:[/color][/color][color=#333333][color=#333333][/color][/color]  1.发现有人误食六六六、滴滴涕时,要立即进行催吐、洗胃,给中毒者喝下大量清水或小苏打等碱性溶液,然后用手指或筷子刺激咽喉壁,诱导催吐,将胃内有毒物质吐出,这样可以加速体内的毒物排出,减少人体对毒素的吸收,减轻症状,控制病情。  2.如果是因衣服和皮肤污染而中毒,应立即将所污染的衣服脱掉,先用清水冲洗;再用小苏打或碱性肥皂水冲洗,以阻断毒源注意保暖,防止感冒。  3.为了尽快排出体内毒物,还应采取导泻的办法,服用泻药,但切记不能用油类泻药,因为油剂能促使身体对有机氯的接收,加重中毒。  4.重度中毒者若出现呼吸、心跳停止者,应立即进行胸外心脏按摩术和人工呼吸,并急送医院抢救。

  • 【资料】《农药工业水污染物排放标准 菊酯类》(征求意见稿)

    关于征求《农药水污染物排放标准 磺酰脲类》等两项国家环境保护标准意见的函 各有关单位:    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,防治农药工业污染,我局决定制定《农药工业水污染物排放标准 菊酯类》和《农药工业水污染物排放标准 磺酰脲类》两项国家污染物排放标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,并于2008年2月29日前反馈我局。    联系人:国家环境保护总局科技标准司 周凤保    通信地址:北京市西直门内南小街115号    邮政编码:100035    联系电话:(010)66556215    传  真:(010)66556213    附件:1.征求意见单位名单       2.《农药工业水污染物排放标准 菊酯类》(征求意见稿)

  • 【转帖】日本修订部分农药和兽药的残留限量

    日本修订部分农药和兽药的残留限量2010年11月9日,日本厚生劳动省发布食安发1109第1号通知,修订部分农药和兽药的残留限量:1 根据食品卫生法(昭和22年法律第233号。以下简称“法”)第11条第1项的规定,设定农药四唑嘧磺隆、氯甲酰草胺、环氟菌胺、螺甲螨酯、蚊蝇醚、ピリミスルファン、プロチオコナゾール、霜霉威、环戊恶草酮、1-甲基环丙烯、氟丙氧脲在食品中的残留标准。 此外,关于根据上述规定设定了食品中残留标准的农药苯哒嗪钾,此次删除其在食品中的残留标准。2 根据食品卫生法第11条第1项规定,删除兽药雷复尼特在食品中的残留标准。详细内容见附件。

  • 【分享】几种作物常用农药的安全间隔期

    也许有用,发上来供参考。安全间隔期,是指从最后一次施药至收获、消耗作物前的时期,即自喷药后到残留量降到最大允许残留量所需的时间。各种药剂因其分解、消失的速度不同,以及作物的生长趋势和季节等不同,具有不同的安全间隔期。在农业生产中,最后一次喷药与收获之间的时间必须大于安全间隔期,不允许在安全间隔期内收获作物。以下介绍几种作物常用农药的安全间隔期。  小麦常用农药的安全间隔期  %乐果乳油10天;10%--氯苯醚菊酩乳油7天;50%多菌灵可湿性粉剂20天;25%粉锈宁可湿性粉剂20天;25%灭幼脲悬浮剂15天;25%氧环三唑乳油28天;25%除虫脲可湿性粉剂21天;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂30天。  水稻常用农药的安全间隔期  %敌百虫晶体7天;50%马拉硫磷乳油7天;杀螟松乳油14天;50%倍硫磷乳油14天;50%地亚农乳油28天;25%西维因可湿性粉剂30天;25%杀虫双水剂15天;10%-.氯苯醚菊酯乳油,早稻7天,晚稻15天;50%仲丁威乳油21天;50%杀螟硫磷乳油2l天;2%异丙威粉剂14天;50%稻丰散乳油7天;50%易卫杀可湿性粉剂15天;40%敌瘟磷乳油21天;2%春雷霉素水剂21天;5%丙硫克百威颗粒剂60天;25%优乐得可湿性粉剂14天;25%优佳安可湿性粉剂21天;2%灭瘟素7天;20%望佳多可湿性粉剂21天;75%纹达克可湿性粉剂30天;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂30天;3%呋喃丹颗粒剂60天;50%杀螟丹可溶性粉剂21天;25%喹硫磷乳油14天;40%稻瘟灵早稻14天,晚稻28天;75%三环唑可湿性粉剂21天;50%稻瘟酞可湿性粉剂21天;40%异稻瘟净乳油20天;50%多菌灵可湿性粉剂30天;75%百菌清可湿性粉剂10天。  棉花常用农药的安全间隔期  %高效灭百可乳油7天;20%双甲脒乳油7天;10%氯氰菊酯乳油7天;50%二嗪磷41天;73%克螨特乳油21天;75%硫双威可湿性粉剂14天;25%氯氰菊酯乳油14天;10%天王星乳油14天;2.5%敌杀死乳油14天;5%来福灵乳油14天;20%灭扫利乳油14天;10%马扑拉克乳油14天;35%伏杀硫磷乳油14天;20%速灭杀丁乳油7天;40.7%毒死蜱乳油21天。  白菜常用农药的安全间隔期  %乙酰甲胺磷乳油7天;10%-.氯苯醚菊酯乳油2天;10%氯氰菊酯乳油5天;2.5%敌杀死乳油2天;20%速灭杀丁乳油12天;25%喹硫磷乳油24天;5%来福灵乳油3天;20%灭扫利乳油3天;80%敌敌畏乳油5天;90%晶体敌百虫7天:40%乐果乳油10天。  番茄常用农药的安全间隔期  %百菌清可湿性粉剂7天;10%天王星乳油4天;50%托尔克可湿性粉剂7天;10%氯氰菊酯乳油l天。  黄瓜常用农药的安全间隔期  %乐果乳油2天;58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂1天;10%高效灭百可乳油3天;30%DI胶悬剂3天;64%杀毒矾可湿性粉剂3天。  苹果常用农药的安全间隔期  %乐果乳油7天;50%杀螟松乳油15天;20%三氯杀螨醇乳油45天;10%-氯苯醚菊酯3天;75%百菌清可湿性粉剂20天;2.5%敌杀死乳油5天;20%速灭杀丁乳油14天;50%溴螨酯乳油21天;50%扑海因可湿性粉剂7天;25%倍乐霸可湿性粉剂2l天;5%来福灵乳油14天;20%灭扫利乳油30天;73%克螨特乳油30天。  科学施用农药对于作物生长非常重要。掌握常用农药安全问隔期在农业生产的实际过程中也是一个很关键的环节,所以必须引起广大农民以及农药生产企业的重视。

  • 【资料】跨国公司近年来推广的农药新品种

    跨国公司近年来推广的农药[color=#DC143C]新[/color]品种 近年来,国外大公司开发的品种不少,但考虑到与现有品种的市场竞争,及考虑到相同作用机理品种易产生抗性等因素,和考虑到对象作物的市场范围,对真正推向市场的品种则有所重点。这些品种往往有新的作用机理,并有不少已成为系列品种。如杀虫剂中的新烟碱类物质,杀菌剂中的甲氧丙烯酸类,除草剂中的水杨酸嘧啶类、环己二酮类、己酰亚胺类等。现就一些主要跨国大公司重点推广的品种分公司予以介绍。这对于我们从事农残检测或农药分析或方法开发的同仁也具有意义,也许不久我们就要被要求做其中某些农药的分析。大家如果对其中的某个农药感兴趣可以交流或另帖讨论。1.先正达公司 重点推广的有杀虫剂噻虫嗪(thiamethoxam)、吡蚜酮(pymetrozine)、啶蜱脲(fluazuron)、环虫腈(dicyclanil)、联苯肼酯(bifenazate);杀菌剂活化酯(acibenzolar)、嘧菌酯(azoxystrobin)、咯菌酯(fludioxonil)、嘧菌环胺(cyprodinil);除草剂甲基磺草酮(mesotrione)、三氟丙磺隆(prosulfuron)、氟噻甲草酯(fluthiacet-methyl)。1.1 噻虫嗪(thiamethoxam)本品为第二代新烟碱类杀虫剂,可防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目及同翅目害虫,尤对蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱、粉蚧、金龟子幼虫、马铃薯甲、潜叶蛾等害虫有效。除叶面喷洒外,还可作为种子处理和土壤处理用。1.2.吡蚜酮(pymetrozine)由于特殊的作用机理,与其现有众多杀侈交互抗性。可用于防治蚜虫、粉虱、叶蝉等害虫。1.3.啶蜱脲(fluazuron)苯甲酰脲类杀虫剂,为抑制几丁质合成的昆虫生长调节剂。杀虫谱广。1.4.环虫腈(dicyclanil)本品为嘧啶胺类杀虫剂,主要通过抑制二氢叶酸酯还原酶从而破坏昆虫的氨基酸生化合成。它可防治棉花、玉米、水稻、蔬菜等作物的烟叶夜蛾、棉铃象、稻褐飞虱、黑尾叶蝉等害虫。1.5.联苯肼酯(bifenazate)联苯肼类杀螨剂。由于与其它药剂无交互抗性,故被用于果蔬、棉花、玉米和观赏作物防治各种螨类,特别是全爪螨。1.6.活化酯(acibenzolar)苯并噻二唑羧酸酯类植物抗病激活剂。它通过激活作物系统获得抗性,从而抗御霜霉病、锈病等病害。1.7.嘧菌酯(azoxystrobin)甲氧基丙烯酸类杀菌剂,杀菌谱极广,几乎对所有真菌有效。1.8.咯菌酯(fludioxonil)吡咯类杀菌剂,通过抑制葡萄糖磷酰化转移及抑制真菌菌丝体生长而致效。可作为叶面处理或种子处理剂,防治立枯病、灰霉病等病害。1.9.嘧菌环胺(cyprodinil)嘧啶胺类杀菌剂,通过抑制蛋胺酸合成而致效。与三唑类、咪唑类、吗啉类、二羧酰亚胺类、苯并吡咯类杀菌剂无交互抗性。主要用于防治灰霉病、白粉病、黑星病、网斑病、颖枯病等作物病害。1.10.甲基磺草酮(mesotsione)三酮类除草剂,为对羟苯基丙酮酸二氧化酶(HPPD)抑制剂。芽后阔叶杂草防除剂,对磺酰脲类抗性杂草有效,主要用于玉米田。1.11.三氟丙磺隆(prosulfuron)先正达公司为数不多的磺酰脲类除草剂,主要用于玉米、高粱、禾谷类作物及草坪苗后除草,防除苘麻、苋、蓼、繁缕等杂草。1.12.氟噻甲草酯(fluthiacet-methyl)酰基亚胺类除草剂,为原卟啉原氧化酶抑制剂。主要用于大豆、玉米田防除阔叶杂草,特别对苍耳,藜,牵牛,马齿苋等有高效。

  • 【转帖】我国农药残留降解与检测技术进展显著

    我国农药残留降解与检测技术进展显著  国家863计划现代农业研究在农药残留降解与检测技术获得突破性进展,取得了国际领先或先进水平的技术成果,为无公害农产品生产保障体系建立提供了有效的技术支撑和保障。  (1)化学农药多残留免疫检测技术研究取得重要突破,实现了对同类农药的同时在线检测。以间苯氧基苯甲酸(PBA)为半抗原,通过活性酯法与BSA偶联后免疫新西兰大白兔,获得对多种菊酯类农药有免疫学反应的通用抗体。该抗体对氯菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、功夫菊酯、二氯苯醚菊酯均有特异性识别,而对氰戊菊酯识别弱;以二乙基膦酸乙酸为半抗原,分别用NHS-DCC法和EDC法与BSA连接合成了人工免疫原,免疫后获得了针对双乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药的通用多抗血清。该抗体与毒死蜱、氧乐果、二嗪农、乙基对硫磷、丙溴磷、辛硫磷等农药均有特异性反应。  (2)农药重组抗体技术研究处于国际领先水平,为试剂盒的规模化生产提供了高质量的抗体保证。先后完成了免疫小鼠脾细胞mRNA的提取和cDNA链的合成,全套VH和VL基因的扩增和鉴定,并将全套VH和VL基因拼接成ScFv基因,构建了重组ScFv抗体库。通过加入辅助噬菌体富集和多克隆ELISA筛选,能产生甲胺磷抗体的特异性ScFv噬菌体阳性克隆;对部分阳性克隆进行了表达研究,并经竞争ELISA方法验证获得了甲胺磷特异性重组抗体。目前,化学农药重组抗体的制备在国内外还未见报道。  (3)重金属单克降抗体技术研究取得突破,为重金属残留检测和治理奠定了技术基础。先后制备了三种重金属(Hg、Cd和Pb)的人工合成抗原。将免疫原免疫Balb/c小白鼠,鉴定后取其脾细胞与骨髓瘤细胞融合,检测后获得阳性孔,阳性孔克隆后获得能特异性识别重金属Cd的杂交瘤细胞株4株(Aa4、Aa6、Ac4、Ba2),并在对这些细胞株产生抗体的特性进行了鉴定。  (4)研发了甲胺磷、速灭威、氟虫腈、对硫磷、玉米赤霉醇、Milbemycin Oxine ELISA检测试剂盒,初步建立了化学农药快速免疫检测技术体系。  (5)筛选到农业生产过程中常用菊酯类、有机氯、氨基甲酸酯类农药的高效降解菌株20余株,其中多株降解能力国际领先;实验室条件下对相关农药的降解效率在95%以上。  (6)开发了六六六、DDT阿特拉津、磺酰脲类除草剂、有机磷、有机氮、菊酯类等农药的微生物降解菌剂。建立了菌剂生产的企业质量标准,产品获得了国家级的重点新产品和农业部肥料临时登记证。

  • 【实战宝典】磺酰脲类农药液相色谱法最佳分析条件是什么?

    【实战宝典】磺酰脲类农药液相色谱法最佳分析条件是什么?

    [align=left][b][font=宋体]解答:[/font][/b][font=宋体]([/font]1[font=宋体])磺酰脲类除草剂的分子结构由芳香环、磺酰脲桥及杂环三部分构成,磺酰脲结构决定了其具有弱酸属性([/font]p[i]Ka[/i][font=宋体]值在[/font]3~5[font=宋体]),流动相中加少量酸可抑制其离子化,使大多数组分呈分子状态有利于获得对称的色谱峰及增加保留时间;含有芳香环、杂环等弱极性基团,使磺酰脲类化合物在[/font]C[sub]18[/sub][font=宋体]键合相等反相色谱柱上有很好的分离度。[/font][/align][align=left][font=宋体]([/font]2[font=宋体])[/font]HPLC[font=宋体]法测定磺酰脲类除草剂的应用文献有很多,见图[/font]6-28[font=宋体]。分离条件如下:色谱柱为[/font]ODS C[sub]18[/sub][font=宋体]柱([/font]4.6mm×250mm[font=宋体],[/font]5μm[font=宋体]);流动相:[/font]A[font=宋体]为乙腈,[/font]B[font=宋体]为[/font]0.2%[font=宋体]磷酸,梯度洗脱程序:[/font]0~5min[font=宋体],[/font]25%A[font=宋体];[/font]5~10min[font=宋体],[/font]25%~50%A[font=宋体];[/font]10~18min[font=宋体],[/font]50%A[font=宋体];[/font]18~19min[font=宋体],[/font]50%~100%A[font=宋体];[/font]19~21min[font=宋体],[/font]100%A[font=宋体];[/font]21~22min[font=宋体],[/font]100%~25%A[font=宋体];[/font]22~25min[font=宋体],[/font]25%A[font=宋体];运行时间[/font]25min[font=宋体];流速[/font]1.0mL/min[font=宋体];柱温[/font]35[font=宋体]℃[/font][font=宋体];检测波长[/font]230nm[font=宋体]。[/font][/align][align=center][img=,445,211]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103231432532175_13_3389662_3.jpg!w445x211.jpg[/img][/align][align=center][i][font=宋体]图[/font]6-28 [font=宋体]磺酰脲类除草剂分离色谱图[/font][/i][/align][align=center][i]1—[font=宋体]烟嘧磺隆;[/font]2—[font=宋体]甲磺隆;[/font]3—[font=宋体]甲嘧磺隆;[/font]4—[font=宋体]氯磺隆;[/font]5—[font=宋体]胺苯磺隆;[/font]6—[font=宋体]苄嘧磺隆;[/font]7—[font=宋体]吡嘧磺隆;[/font]8—[font=宋体]氯嘧磺隆;[/font]9—[font=宋体]氯吡嘧磺隆;[/font]10—[font=宋体]氟胺磺隆[/font][/i][/align][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white]领取更多《实战宝典》请进:[url]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/url][/back][/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white] [/back][/color][/font]

  • 【分享】我国农药残留降解与检测技术进展显著

    国家863计划现代农业研究在农药残留降解与检测技术获得突破性进展,取得了国际领先或先进水平的技术成果,为无公害农产品生产保障体系建立提供了有效的技术支撑和保障。 (1)化学农药多残留免疫检测技术研究取得重要突破,实现了对同类农药的同时在线检测。以间苯氧基苯甲酸(PBA)为半抗原,通过活性酯法与BSA偶联后免疫新西兰大白兔,获得对多种菊酯类农药有免疫学反应的通用抗体。该抗体对氯菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、功夫菊酯、二氯苯醚菊酯均有特异性识别,而对氰戊菊酯识别弱;以二乙基膦酸乙酸为半抗原,分别用NHS-DCC法和EDC法与BSA连接合成了人工免疫原,免疫后获得了针对双乙氧基硫代磷酸酯类有机磷农药的通用多抗血清。该抗体与毒死蜱、氧乐果、二嗪农、乙基对硫磷、丙溴磷、辛硫磷等农药均有特异性反应。 (2)农药重组抗体技术研究处于国际领先水平,为试剂盒的规模化生产提供了高质量的抗体保证。先后完成了免疫小鼠脾细胞mRNA的提取和cDNA链的合成,全套VH和VL基因的扩增和鉴定,并将全套VH和VL基因拼接成ScFv基因,构建了重组ScFv抗体库。通过加入辅助噬菌体富集和多克隆ELISA筛选,能产生甲胺磷抗体的特异性ScFv噬菌体阳性克隆;对部分阳性克隆进行了表达研究,并经竞争ELISA方法验证获得了甲胺磷特异性重组抗体。目前,化学农药重组抗体的制备在国内外还未见报道。 (3)重金属单克降抗体技术研究取得突破,为重金属残留检测和治理奠定了技术基础。先后制备了三种重金属(Hg、Cd和Pb)的人工合成抗原。将免疫原免疫Balb/c小白鼠,鉴定后取其脾细胞与骨髓瘤细胞融合,检测后获得阳性孔,阳性孔克隆后获得能特异性识别重金属Cd的杂交瘤细胞株4株(Aa4、Aa6、Ac4、Ba2),并在对这些细胞株产生抗体的特性进行了鉴定。 (4)研发了甲胺磷、速灭威、氟虫腈、对硫磷、玉米赤霉醇、Milbemycin Oxine ELISA检测试剂盒,初步建立了化学农药快速免疫检测技术体系。 (5)筛选到农业生产过程中常用菊酯类、有机氯、氨基甲酸酯类农药的高效降解菌株20余株,其中多株降解能力国际领先;实验室条件下对相关农药的降解效率在95%以上。 (6)开发了六六六、DDT阿特拉津、磺酰脲类除草剂、有机磷、有机氮、菊酯类等农药的微生物降解菌剂。建立了菌剂生产的企业质量标准,产品获得了国家级的重点新产品和农业部肥料临时登记证。

  • 分析有机磷类农药残留时,如何避免系统中各活性点对农药的吸附?

    有机磷农药是指含有磷原子的有机磷类化合物,在生物体内与胆碱酯酶形成磷酸化胆碱酯酶,使胆碱酯酶活性受到抑制而产生毒性作用的一类农药的总称。有机磷农药大多为磷酸酯类或硫代磷酸酯类,微溶于水,易溶于有机溶剂,对光、热、氧及酸稳定,在碱性溶液中分解、解毒。GC分析时,由于进样口等位置活性位点吸附,经常出现检测结果偏差,使得定量结果不能真实反映样品中有机磷农药残留量,给检测带来一定影响。那么在GC分析有机磷类农药残留时,应注意什么?该如何避免系统中各活性点对农药的吸附?

  • 【原创大赛】气相色谱-质谱联用测定茶叶中的菊酯类农药残留

    【原创大赛】气相色谱-质谱联用测定茶叶中的菊酯类农药残留

    【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测摘要:本文参照GB/T23376-2009、GB/T23204-2008标准,采用安捷伦 气质联用仪Agilent 5975C/7890测定了茶叶中的联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯七种菊酯类农药,结果表明所测定的茶叶均未检出这七种农药残留,是安全可靠的。关键词:GB/T23376-2009;GB/T23204-2008;气质联用仪;七种菊酯类农药;仪器:气质联用仪 Agilent 5975C/7890; 天平: AL204-IC;试剂:联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯七种农药标准溶液(农业部环境保护科研所提供);配制成所需的浓度(见下表)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312221352_483939_2166779_3.png样品前处理简述:称样 5 g于 50 ml试管中,加入水润湿,浸泡 10 min,用15ml乙腈,4200 r/min离心 5 min,离心后收集上层有机相,残渣再用15 ml乙腈提取1次,合并上层有机相,40 ℃水浴旋转蒸发至 2 ml左右,待净化。净化:在活性炭固相萃取柱上端装入2cm高无水硫酸钠,用 10 ml乙腈-甲苯预淋洗小柱后,加入上层有机相,再用 25 ml乙腈-甲苯洗脱,收集全部流出液,浓缩定容至 2.0 ml后进行GCMS分析。气质联用仪操作条件:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312221335_483930_2166779_3.png七种菊酯类农药的标准TIC图谱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312221343_483936_2166779_3.png样品两次的平行测定结果的TIC图谱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312221346_483937_2166779_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312221346_483938_2166779_3.png结论:样品与七种菊酯类农药残留的TIC图谱比较可知:所检样品茶叶均未检出这七种菊酯类农药,是安全可靠的,另外这七种菊酯类混标在上述色谱条件下分离效果良好。

  • 【分享】欧盟禁止在农药中使用22种有毒物质

    欧盟禁止在农药中使用22种有毒物质近日,欧盟各成员和欧盟议会达成一项协议,从2009年起将禁止使用22种有毒物质制造农药,包括8种除莠剂成分、11种杀真菌剂成分,以及3种杀虫剂成分,涉及杀草强、碘苯腈、得杀草、氟环唑、异菌脲(别名咪唑霉)、灭特座、戊唑醇以及噻虫啉等。协议预定于本月17日通过欧盟议会和各国政府的正式批准。协议规定,欧盟的目标是削减50%的农药市场份额,重新拟定活性化学物质肯定列表名单,禁用致癌、损害生殖系统,或干扰内分泌系统的化学物质,即使某些化学物质符合安全标准,其授权许可的时间也须持续5年,而某些替换物质的寻找时限将从5年降为3年。[color=#DC143C][center]欧盟禁止在农药中使用22种有毒物质[/center][/color] [color=#00008B]近日,欧盟各成员和欧盟议会达成一项协议,从2009年起将禁止使用22种有毒物质制造农药,包括8种除莠剂成分、11种杀真菌剂成分,以及3种杀虫剂成分,涉及杀草强、碘苯腈、得杀草、氟环唑、异菌脲(别名咪唑霉)、灭特座、戊唑醇以及噻虫啉等。协议预定于本月17日通过欧盟议会和各国政府的正式批准。  协议规定,欧盟的目标是削减50%的农药市场份额,重新拟定活性化学物质肯定列表名单,禁用致癌、损害生殖系统,或干扰内分泌系统的化学物质,即使某些化学物质符合安全标准,其授权许可的时间也须持续5年,而某些替换物质的寻找时限将从5年降为3年。  欧盟对这些活性物质的禁令将直接影响我国农药产品出口。农药是我国出口的大宗化学品之一,出口量约占全部产量的1/3,其中欧盟是中国农药的重要市场之一。欧盟目前已禁止销售450种农药,此次禁令又新增22种新农药品种,即已经把超过一半的农药逐出了欧盟市场,未来农药输欧门槛严苛程度难以想象!  欧盟的禁令还将影响我国农产品的顺利出口。禁令涉及中国正在使用的某些农药,如异菌脲、戊唑醇、噻虫啉等还是我国种植业中推广使用的品种,在禾谷类、水果、蔬菜、花卉及一些经济作物上广泛使用。可以想象,禁令实现后的不久,相关产品的农药残留限量也将随之加严。我国用于苹果、柑橘、番茄、黄瓜等农产品生产过程的60多种农药在欧盟遭禁售后相关产品的出口随之大幅萎缩就是前车之鉴。  因此,检验检疫部门提醒,针对欧盟的禁令,我国农药生产、销售及使用企业务必调整心态,积极应对。一是密切跟踪欧盟禁令的最新进展,及时调整农药产品出口策略,在农产中种植中尽量使用欧盟允许的农药,保证出口顺畅;二是完善农药管理制度,把好农药生产企业的生产源头关口,加强农药成分管理,确保在产品上市前完成农药活性物质的检测和批准程序;三是在有关部门的帮扶下积极进行替代农药品种的开发研究,积极研发符合欧盟要求的新型安全农药,降低国外技术贸易壁垒的影响。[/color]----来源:农博网

  • 欧盟新增两种农药残留限量要求

    近日,欧盟发布COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012,对(EC) No 396/2005 Annex IIIA中的农药残留限量做了修订,新增对氟吡菌酰胺和甲咪唑烟酸的残留限量要求,该法规已于3月28日生效。 此次列入新增农药限量的产品包括水果,新鲜或冷冻蔬菜,豆类,含油种子与果实,谷类,茶、咖啡、草药制剂和可可,啤酒花,香料,糖料,陆地动物源性产品共十大类、370余种,其中对氟吡菌酰胺的限量从0.01mg/kg~2mg/kg不等,对甲咪唑烟酸的限量均为0.01mg/kg。 氟吡菌酰胺,是世界制药巨头拜耳作物科学公司推出的一种吡啶基乙基苯甲酰胺类的广谱型杀菌剂。主要用于阔叶作物上防治子囊菌引起的病害。可用于防治70多种作物如葡萄树、鲜食葡萄、梨果、核果、蔬菜以及大田作物等的多种病害,该农药是一种新农药,欧美各国对其风险评估尚处于初级阶段,此次欧盟增加其限量要求是在收到拜耳公司申请后进行了为期一年多的评估后作出的。美国EPA农药规划处将此种农药的登记决议期从2010年的第三季度推迟到了2012年度第一季度,于2012年2月24日,公布了对此种农药的残留限量要求。 甲咪唑烟酸,又名百垄通等,是一种咪唑啉酮类新型超高效除草剂,已得到较广泛应用,其内吸性强,对单、双子叶杂草均有良好防效,不仅能很好地杀死杂草地上部分,而且对杂草地下部的根与地下茎也有较强的防除效果。现主要被应用于花生田的除草剂,对多种杂草特别是香附子有较好的杀除效果。 欧盟此次新增这两种农药残留限量要求,涉及产品种类较多,主要为食品农产品。欧盟是我国食品农产品主要贸易地区,食品农产品出口企业应对其高度重视,特别是甲咪唑烟酸,目前主要应用于花生田除草。此两种农药限量要求将会对我国出口欧盟的水果、蔬菜、粮谷、花生等产品产生较大影响。

  • 【资料】21世纪新农药的研究与开发方向

    1 21世纪农药的特点 1.1 环境相容性好 环境相容性是指农药对非靶标生物的毒性低,影响小,在大气、土壤、水体、作物中易于分解,无残留影响,现代农药在克服对环境的消极影响方面取得了很大进展,在正确使用下,一般是不会污染环境的。未来的农药对社会及环境质量的重视,会日益向环境相容性好的方向发展。 1.2 活性高 20世纪70年代以来,农药正在全面地向高活性的方向发展,其活性的级别大致为低于150g/hm2(有效成分),有的仅30g/hm2。杀虫剂拟除虫菊酯的公顷用量比有机磷和氨基甲酸酯类化合物低1-2个数量级。在除草剂和杀菌剂中亦有类似的情况,这种高活性级别的农药品种,用量少,对环境污染亦少,是今后发展的方向。 1.3 安全性好 有鉴于农药的安全使用及环境的压力,未来农药应是对人类和畜禽毒性低的化合物。 1.4 市场潜力大 鉴于新农药开发的巨额投资,研究开发必须侧重在种植面积大的主要作物的主要有害生物的防治药剂上,以期尽快回收资金,取得投资效益。 2 新农药研究及开发方向 2.1 杂环和立体异构化合物成为农药合成的热点 在现有的农药品种中,分子中含有手征性原子或碳碳双键的化合物越来越多,它们的光学或几何异构体之间的生物活性大多表现出较大差异,有的甚至一个是高效,而另一个是无效,例如:S-生物丙烯菊酯和溴氰菊酯,这方面的研究已成为热门,而且取得较大成绩。 2.2 在农药分子中引进新元素 通常农药分子中除含碳、氢、氧元素之外,还有氮、磷、硫、氯等元素,为研制新农药引进一些不常见的新元素已成为今后努力取得突破的手段之一,在这方面最成功的是引入氟原子。如含氟的氟氯氰菊酯的杀虫活性比不含氟的氯氰菊酯高一倍,其它元素的引进,如Si、Sn等取代某个关键部位的碳原子,其活性、选择性就会明显改变。 2.3 新的神经传送物质受体激活剂及拮抗剂 在昆虫神经系统中存在着几种神经传递物质,包括乙酰胆碱、γ-氨基丁酸(GABA),章鱼胺、谷氨酸等等,它们在神经膜上各有不同的受体,针对这些神经传递物质与受体作用的机理开发受体激活剂和拮抗剂成为杀虫剂研究中的一项重要课题。 2.4 干扰昆虫表皮形成的农药研究与开发 几丁质是昆虫表皮组成中最重要的成分,因此抑制几丁质合成是破坏昆虫表皮正常形成的有效方法,在这方面已取得重大突破,如苯甲酰脲类几丁质合成抑制剂的成功开发,已成为杀虫剂的一个新类型。 2.5 生物源农药的研究与开发 利用生物产生的天然活性物质直接作为农药或以其新颖的化学结构作先导化合物进行结构优化、开发合成的类似物,日益受到重视,根据天然物质在化学结构上进行政造、合成开发成功的例子,如以除虫菊素为先导化合物开发出一系列除虫菊酯和以沙蚕毒素为先导化合物开发出沙蚕毒素类杀虫剂。 此外,酶抑制剂、激素干扰剂、非杀生性农药、光合作用抑制剂和光敏活性化合物的研究也正成为农药研究的热点。

  • 我国将于2011年底前禁用和淘汰苯线磷等10种高毒农药

    为进一步加强高毒农药管理,保障农产品质量安全和生态环境安全,我国将于2011年底前禁用和淘汰苯线磷等10种替代产品较充足的高毒农药。 这是记者5日从农业部新闻发布会上了解到的。农业部种植业管理司副司长周普国表示,农业部近日会同有关部门,组织制定了《高毒农药淘汰和禁用工作方案》,并上报国务院批准。 据悉,方案拟分步淘汰和禁用现有高毒农药,提出停止高毒农药的新增登记和生产许可,撤销高毒农药在蔬菜、水果、茶叶等作物上的登记,2011年底前禁用和淘汰苯线磷等10种替代产品较充足的农药,对尚没有理想替代产品或禁用后对农业生产和社会影响较大的杀扑磷等12种高毒农药,进一步加强科学论证和社会经济影响评价,择机启动禁用程序。 周普国说,目前,我国生产、使用的高毒农药有22种,全部为杀虫剂,共涉及400多家农药生产企业的900多个登记产品,主要用于防治水稻、棉花等大田作物害虫,以及地下害虫、线虫和储粮害虫。 周普国表示,国务院有关部门十分重视高毒农药管理工作。工商部门深入开展了"红盾护农"行动,质检部门开展了以农药为重点的农资打假行动,农业部门连续开展了高毒农药专项整治、农药登记管理年和农药市场监管年等一系列活动,同时,在蔬菜优势区域重点县推行高毒农药定点经营和实名购药,取得了明显成效。 但是,由于我国农药生产、经营主体较多,农业生产组织化程度低、种植模式多,一些农民安全合理用药意识薄弱,因违规使用高毒农药引发的农产品质量安全事件和人畜中毒事故仍时有发生。 周普国说,为切实保障各项措施落到实处,要鼓励引导高毒农药生产企业转变发展方式和经营理念,严格农药企业和产品环境准入,鼓励高效、低毒、安全替代产品推广使用,大规模开展病虫害专业化统防统治,建立部门联动机制,严厉打击非法制售禁限用高毒农药行为,在蔬菜优势产区重点县积极推行高毒农药定点经营和实名购药制度。

  • 求助八种有机磷农药的出峰顺序

    最近在做有机磷农药的测试,标样是其他人给的,用的柱子和别人也不一样,所以不太清楚出峰顺序是否有变化,请大家指导一下。八种有机磷是氧乐果、灭线磷、乐果、马拉硫磷、喹硫磷、杀扑磷、三唑磷和亚胺硫磷,使用的色谱柱是KB-5,请问一下具体的出峰顺序

  • 一起扒扒农药残留(农业部:如果不使用农药 中国肯定会出现饥荒)

    农业部日前就农产品中的农药残留及安全问题进行解读。文章指出,中国是一个人口众多耕地紧张的国家,粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标,而使用农药控制病虫草害从而减少粮食减产是必要的技术措施,如果不用农药,中国肯定会出现饥荒。我认为:中国使用农药,虽然可以挽回40%左右的损失,可是造成的污染和危害确实长久的。比如六六六、滴滴涕,连土壤里都已经存在残留,这样做跟杀鸡取卵又有什么区别一起扒扒农药残留,你都检测过哪些危害较大又比较常见的农残呢?相关信息:农业部谈农药残留:不用农药中国肯定出现饥荒http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120519/4041548/

  • 【转帖】欧盟提高11种农药的残留标准

    欧盟提高11种农药的残留标准出于安全考虑,欧盟委员会降低了11种用于特定作物的农药最大残留量标准。这11种农药有效成分包括:杀虫剂 - 乐果、苯线磷、甲胺磷、灭多威、氧乐果,乙酰甲胺磷和硫双威 杀菌剂 -氯苯嘧啶醇,氨氟乐灵,乙烯菌核利以及一种植物生长调节剂-乙烯利。其中,乐果,乙烯利,苯线磷和灭多威都已经在欧盟进行了重新登记。氯苯嘧啶醇,甲胺磷和氨氟乐灵自专利到期以后,经历了18月的限制使用后,在2007年重新获得了登记。 委员会称最近一些关于农药毒性,农药残留的新信息出现引起了广泛关注。欧洲食品安全局对这些信息进行评估后表示农药与作物的这种特殊联系可能使得一类人群或者更多的人群,比如儿童承担健康风险。因此欧盟提高了这些特定农药的残留标准。 大约六个月,在欧盟公报修订完成之后就将实行新的农药残留标准。而在新的残留标准实行之前生产的冷冻食品或者果汁还使用之前的残留标准。(来源:Agropages)

  • 【资料】-水果农药残留新标准

    水果农药残留新标准 目前,我国已制定了79种农药在32种(类)农副产品中197项农药最高残留限量(MRL)的国家标准,其中有关果树上的农药残留最高限量标准如下(注:mg/kg=毫克/千克):1、百菌清≤1mg/kg; 2、倍硫磷≤0• 05mg/kg; 3、苯丁锡≤5mg/kg;4、草甘膦≤0• 1mg/kg; 5、除虫脲≤1mg/kg;6、代森锰锌≤3mg/kg(梨果); 7、代森锰锌≤5mg/kg(小粒水果);8、滴滴涕≤0• 1mg/kg; 9、敌百虫≤0• 1mg/kg;10、毒死蜱≤1mg/kg(梨果); 11、对硫磷为不得检出;12、多菌灵≤0• 5mg/kg; 13、二嗪磷≤0• 5mg/kg 14、氟氰戊菊酯≤0• 5mg/kg; 15、甲拌磷为不得检出16、甲萘威≤2• 5mg/kg; 17、甲霜灵≤1mg/kg(小粒水果) 18、抗蚜威≤2• 5mg/kg; 19、克菌丹≤15mg/kg;20、乐果≤1mg/kg; 21、六六六≤0• 2mg/kg;22、氯氟氰菊酯≤0• 2mg/kg(梨果); 23、氯菊酯≤2mg/kg;24、马拉硫磷为不得检出; 25、氰戊菊酯≤0• 2mg/kg;26、炔螨特≤5mg/kg(梨果); 27、噻螨酮≤0• 5mg/kg(梨果);28、三唑酮≤0• 2mg/kg 29、三唑锡≤2mg/kg(梨果);30、杀螟硫磷≤0• 5mg/kg; 31、双甲脒≤0• 5mg/kg(梨果);32、四螨嗪≤1mg; 33、辛硫磷≤0• 05mg/kg;34、溴螨酯≤5mg/kg(犁果); 35、溴氰菊酯≤0• 1mg/kg(皮可食);36、亚胺硫磷≤0• 5mg/kg; 37、乙酰甲胺磷≤0• 5mg/kg; 38、异菌脲≤10mg/kg(梨果); 39、敌敌畏≤0• 2mg/kg。

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