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毒死蜱在表面活性剂混合体系中的增溶规律及其药效评价

穆青 | -> | 1363| 0| 0.29027MB |毒死蜱,微乳剂,增溶,表面活性剂,药效评价

穆青 穆青 | 文档量 |浏览量35013

摘 要: 为明确表面活性剂在农药制剂微乳化中的作用和评价农药制剂微乳化对药剂生物效果的影响, 通过测定毒死蜱在有机溶剂-表面活性剂混合体系中的最大增溶浓度和在不同表面活性剂/水微乳体系中的最高浓度, 研究了毒死蜱在表面活性剂混合体系中的增溶规律, 得到了毒死蜱微乳剂的优化配方, 并对30% 毒死蜱微乳剂对棉铃虫Helico verpa a rm igera 的生物活性进行了室内外药效试验。结果表明: 毒死蜱在有机溶剂-表面活性剂混合体系中的最大增溶浓度和在有机溶剂-表面活性剂-水微乳体系中的最高浓度分别随体系中表面活性剂浓度和表面活性剂/水(质量比)的增加而增大, 但表现出不同的增溶规律; 优化后的毒死蜱微乳体系分散液滴呈球形, 流体力学半径约25. 9 nm; 30% 毒死蜱微乳剂与40% 毒死蜱乳油对棉铃虫的室内LC50值分别为500和561mg /L, 无显著差异; 在相近有效使用剂量下, 微乳剂的田间防效并未比乳油显著提高。研究表明, 保证制剂中足够的表面活性剂质量分数是农药制剂微乳化形成与稳定的关键, 农药制剂微乳化带来的农药有效成分分散度提高并不能显著提高药剂的生物活性。
    随着人们环保意识的加强, 许多国家和组织纷纷制定法规禁止或限制高毒农药品种及农药制
剂中芳烃类有机溶剂的使用[ 1 ~ 3] 。我国是高毒农药生产大国, 甲胺磷等6个高毒有机磷杀虫剂的产量占全国农药总产量的1 /3 以上[ 4] , 且以乳油为主导剂型。为此, / 十五0期间国家大力消减高毒有机磷杀虫剂并选择毒死蜱等品种重点开发以形成替代, 同时鼓励和支持毒死蜱等农药水基化制剂的产业化开发。
    毒死蜱是一种广谱、中等毒性的有机磷杀虫剂, 国内外已有多家企业进行了产业化, 剂型主要为乳油、颗粒剂和微囊悬浮剂。近两年来, 石油能源危机促进了农药微乳剂的产业化发展, 我国先后登记了3个毒死蜱微乳剂单剂和4个含毒死蜱的微乳剂混剂。刘兴武[ 5] 最早报道了15% 毒死蜱# 高效氯氰菊酯微乳剂配方的研究结果, 颜桂军等[ 6] 则在15%毒死蜱# 高氯微乳剂配方研制基础上, 在室内进行了生物活性测定, 认为微乳剂产品的药效好于乳油制剂。笔者等[ 7] 利用冷冻蚀刻电镜技术研究了毒死蜱微乳剂的微观结构。但通过增溶及生物活性评价来探讨农药制剂微乳化形成的规律及正确评价其在实际应用中作用的相关研究国内外还未见报道。由于潜在的市场竞争, 企业生产配方互相保密, 再加上我国不同企业间复合农用表面活性剂配方差异很大, 批次之间产品性能也很难一致, 致使其产品产业化转化过程中存在较多问题。农药微乳剂主要依赖于表面活性剂混合体系的增溶作用, 表面活性剂体系或有机溶剂的任何变化都会直接影响到农药微乳剂类型及增溶体系的性能[ 8 ] , 这也正是农药微乳剂产业化转化过程中存在较多问题的主要原因。
    笔者研究了毒死蜱在不同表面活性剂混合体系中的增溶规律, 并在室内外对其优化配方进行
了生物活性评价。现将结果报道如下。
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