农药各类杀虫剂作用机理描述
(一)神经和肌肉靶标
目前大多数杀虫剂作用于神经和肌肉靶标。这些类型杀虫剂在这些靶标的反应通常是快速作用。
第1组:乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂 抑制乙酰胆碱酯酶,造成兴奋过度。AChE是终止神经突触的兴奋性神经递质乙酰胆碱作用的酶(本组农药品种详见《农药杀虫剂作用机理分类表》,以下同)。
第2组:GABA门控氯离子通道拮抗剂 阻断GABA激活氯离子通道,造成兴奋过度和抽搐。GABA是昆虫神经递质主要抑制剂。
第3组:钠离子通道调节剂 保持钠离子通道的开放,造成兴奋过度,在某些情况下,神经阻滞。钠通道参与沿神经轴突的动作电位的传播。
第4组:烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)促进剂 模仿乙酰胆碱受体促进剂作用在nAChRs,造成兴奋过度。乙酰胆碱是昆虫中枢神经系统兴奋性神经递质。
第5组:烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)的变构拮抗剂 异位激活nAChRs,导致神经系统兴奋过度。
第6组:氯离子通道激活剂 异位激活谷氨酸门控氯离子通道(GIuCIs),造成虫体瘫痪。谷氨酸是昆虫的一种重要的神经递质抑制剂。
第9组:同翅目选择性取食阻滞剂 造成蚜虫、粉虱等同翅目昆虫取食选择性抑制。
第14组:烟碱乙酰胆碱受体通道拮抗剂 乙酰胆碱受体阻断离子通道,神经系统瘫痪。
第19组:章鱼胺受体促进剂 章鱼胺受体激活,导致兴奋过度。章鱼胺相当于肾上腺素,与飞行神经激素相同。
第22组:电压依赖钠离子通道阻滞剂 阻滞钠离子通道,造成神经系统瘫痪。钠通道参与沿神经轴突的动作电位的传播。
第28组:鱼尼丁受体调节剂 鱼尼丁受体激活肌肉,导致肌肉收缩和虫休瘫痪。鱼尼丁受体能够调节钙离子从钙库中有规律地释放到细胞质中。
(二)生长和发育靶标
昆虫生长发育是受两个主要激素的控制:保幼激素和蜕皮激素。昆虫生长调节剂通过模仿其中一个激素,直接干扰角质层形成、沉积或脂质合成。杀虫剂在这个系统上的作用一般都较缓慢。
第7组:模拟保幼激素生长调节 应用在预变态龄期,这些化合物破坏和防止变态。
第10组:螨类生长抑制剂 使螨类生长受到抑制。
第15组:几丁质生物合成抑制剂。0型 导致鳞翅目昆虫几丁质合成受到抑制。
第16组:几丁质生物合成抑制剂,1型 导致同翅目昆虫几丁质合成受到抑制。
第17组:蜕皮干扰剂 导致双翅目昆虫蜕皮中断。
第18组:蜕皮激素促进剂 模仿蜕皮激素,诱导早熟换毛。
第23组:乙酰辅酶A羧化酶抑制剂 乙酰辅酶A羧化酶,是脂质合成的一部分,通过抑制其活性,导致昆虫死亡。
(三)呼吸靶标
线粒体是有氧呼吸产生能量的主要场所。由于线粒体的作用,为生物组织和细胞提供进行生命活动所需的能量或ATP。在线粒体中,电子传递链所释放的能量储存于氧化的质子梯度中,驱动ATP的合成。已知几种杀虫剂通过抑制线粒体呼吸来阻止电子传递或氧化磷酸化。杀虫剂在这个系统上的作用,一般反应快速。
第12组:氧化磷酸化抑制剂(线粒体ATP合成酶抑制剂) 抑制三磷酸腺苷(ATP)酶合成。
第13组:氧化磷酸化解偶联剂 解偶联剂阻止线粒体质子梯度,使ATP不能合成。
第20组:线粒体复合物Ⅲ电子传递抑制剂 抑制复合物Ⅲ电子传递,阻止细胞内的能量利用。
第21组:线粒体复合物Ⅰ电子传递抑制剂 抑制复合物Ⅰ电子传递,阻止细胞内的能量利用。
第24组:线粒体复合物Ⅳ电子传递抑制剂 抑制复合物Ⅳ电子传递,阻止细胞内的能量利用。
第25组:线粒体复合物Ⅱ电子传递抑制剂 抑制复合物Ⅱ电子传递,阻止细胞内的能量利用。
(四)肠靶标
鳞翅目特定的微生物或毒素,喷雾或在转基因作物品种中表达。
第11组:昆虫中肠膜微生物干扰剂(包括表达Bt毒素的转基因植物)毒素结合在昆虫中肠膜受体上,破坏肠道内膜,引起肠道穿孔,使昆虫停止取食,最后因饥饿和败血症死亡。
(五)未知或不特异靶标
第8组:其它未特定的(多点)抑制剂
众所周知,几种杀虫剂靶标位点不明确,或对多个靶标有作用,例如印楝素、苦参碱等。
(吴社高)
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