微生物の生態学と神経薬理学の織りの観点から、スピノサドパウダー実際、土壌アクチノマイセットサッカロポリスポラスピノサに採用されている化学生態学的防御メカニズムの究極の結晶形です。そのユニークなマクロライド構造とアミノ糖側鎖(Spinosyn AおよびD)で構成される多環式エーテル化合物は、非常に独創的な分子模倣メカニズムを介して昆虫神経系ニコチン性アセチルコリン受容体(NACHR)のユニークなサブタイプを標的とすることができます。結合部位は、ネオニコチノイド農薬の競合的拮抗作用でも、ピレスロイドによるナトリウムイオンチャネルの物理的遮断ではなく、受容体の連続脱分極開始を引き起こし、興奮性神経伝達物質のアセチルコリンが正常にクリアされてからの開始を防ぎます。このメカニズムは、神経信号伝達とエネルギーの枯渇の完全な破壊により、不可逆的な麻痺を引き起こします。昆虫と哺乳類の受容体の結合部位間の選択性の違いは何百回もあり、その安全性の基礎を構成しています。さらに驚くべきことに、それは紫外線の下で光開始酸化的分解を受け、分子のアルケンと糖側鎖を無害な断片に分解します。これにより、「環境自己-破壊関数」に-}が構築され、生態学的残留物のリスクが大幅に減少し、生物農薬の設計美学を具体化します。
私たちの製品



ドキシサイクリンはスピノシンAとスピノシンDの混合物であり、スピノシンAの融点は84-99.5度、スピノシンDは融点が161.5〜170度です。これは、土壌アクチノマイセットサッカロポリスポラスピノサの発酵スープから抽出されたマクロライドクラスの非汚染および非常に効率的な生物学的殺虫剤です。マルチスパイ加工されたサトウキビ菌は、もともとカリブ海の放棄された醸造所から分離されていました。米国のDow Agrochemicals(現在のDow Agricultural Sciences)の研究者は、真菌が非常に高い殺虫剤活性を持つ化合物を生産できることを発見しました。実用的な製品は、Spinosyn AとSpinosyn Dの混合物であるため、Spinosadと呼ばれます。

化合物の追加情報:

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spinosad +. coa


化学物質
構造特性
Doxycyclineは、10を超えるコンポーネントを含む混合物であり、Spinosyn AとSpinosyn Dが主成分です。その分子構造には、大環性ラクトンリングなどの複雑な構造が含まれており、ユニークな生物活性と化学的特性を備えています。
化学反応性
溶媒との反応:スピノサドパウダーアルコール、脂肪炭化水素、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、エステル、エーテル、ケトンと任意の割合で混合できます。
生体分子との相互作用:ポリマイシンは、昆虫神経系のアセチルコリンニコチン酸受容体およびガンマアミノ酪酸(GABA)受容体と相互作用することにより、主に殺虫剤効果を発揮します。標的昆虫のアセチルコリンニコチン受容体を継続的に活性化できますが、その結合部位はニコチンとイミダクロプリドとは異なります。同時に、GABA受容体に影響を与え、GABAゲート塩化物チャネルの機能を変化させ、殺虫剤活性をさらに高めることができます。

野菜、果樹、園芸、作物など、幅広い作物に適しています。鱗pid目(キャベツダイヤモンドバック、タバコ緑の昆虫など)、草の虫(アザミウマなど)、空飛ぶ昆虫(シカダ、地中海のフルーツハエなど)、ビートル(ジャガイモのビートル)、植物の虫など、さまざまな害虫を効果的に予防し、制御できます。さらに、殺菌剤は、草や観賞植物の害虫駆除、ならびにシロアリ(砂シロアリなど)や火アリの包括的な制御にも使用できます。また、ワックスフルーツハエ、オレンジフルーツなどの果樹飛行昆虫の餌として使用することも、赤い火アリなどのアリのコントロールに使用できます。現在、家畜(カウジョウのシラミなど)や空飛ぶ昆虫(角のあるハエなど)を予防および制御するために、家畜を使用するために殺菌剤が研究されており、それらが家畜に無害であることを保証し、したがってこれらの有害な昆虫を効果的に制御しています。

予防および制御ターゲット
鱗pid目の害虫:ダイヤモンドバックの若い幼虫、ビートアーミーワームの若い幼虫、縞模様の陸軍虫、綿のボルム、タバコアブラムシ、ピーチモス、茶ジオメトリド、ライスリーフローラー、ライスステムボーラーなど。
双pests害虫:オレンジ色のフルーツフライ、アメリカンスポットマイナーフライなど。オレンジ色のフルーツハエの場合、ポイントスプレーと給餌を使用して誘惑して殺すことができます。
アザミウマなど、ティサノプテラの注文の昆虫。鳴き声は中国の作物の害虫と病気の一種に分類されており、現在、この種の害虫と戦うための国内市場に効果的な農薬はありません。ただし、ポリミキシンは、現在の市場で唯一のスキシドに効果的な殺虫剤です。アザミウマを制御するときは、水1 MUあたり20〜30mlのドキソルビシンを使用して、花、若い果物、若い撮影などの若い組織に焦点を当てます。
甲虫目とオルソプテラの害虫:ポテトカブトムシなどの甲虫目やオルトプラの特定の葉を摂食する害虫種を効果的に制御できます。
他の害虫:それはまた、赤い火アリなどの衛生や貯蔵害虫に一定の制御効果があり、使用可能な餌の処方が対応しています。
野菜ダイヤモンドバックMOTHの若い幼虫のピーク期間中、5%の懸濁剤を予防と制御に使用できます。具体的には、1000〜1500回の液体を使用して均等にスプレーできます。または、667平方メートルごとに33〜50 mlの懸濁液を使用して、20〜50 kgの水を噴霧できます。
ビートアーミーワームの予防と制御のために、初期の幼虫期に散布することをお勧めします。 667平方メートルごと、50〜100ミリリットルの5%サスペンディング剤を使用して、30キログラムの水を噴霧することができ、夕方には効果が向上します。
アザミウマの発生期間中、予防と制御にも5%のサスペンションを使用できます。具体的には、30 kgの水に667平方メートルごとに33〜50 mLの懸濁剤をスプレーするか、均一なスプレーに1000〜1500回の液体を使用するものとします。農薬を適用するときは、花、若い果物、先端、柔らかい芽などの若い組織に特別な注意を払う必要があります。
柑橘系のフルーツハエの予防と制御のために、スピノサドパウダーポイントスプレーおよび給餌方法を使用することをお勧めします。一般的に、0.2%の餌の50〜100ミリリットルを667平方メートルごとに噴霧して、オレンジのフルーツハエを誘惑して殺すことができます。
コットンボルウォームとタバコグリーンワームの制御も、害虫の初期の幼虫期に実行する必要があります。各MUは、2〜6mlの48%の懸濁液剤と20〜50Lの水を殺し、スプレーで均等にスプレーして希釈できます。
さらに、殺菌剤を使用する場合は、次の予防策を講じる必要があります。水源や池などの汚染を避けてください。薬は涼しく乾燥した場所に保管する必要があります。最後のアプリケーションの後、収穫前に7日間待ちます。スプレー後24時間以内に降雨に遭遇しないでください。同時に、個人の安全保護対策にも注意を払う必要があります。

作用のメカニズムと特性
作用メカニズム
アセチルコリンニコチン受容体の活性化:ポリマイシンは、標的昆虫のアセチルコリンニコチン受容体を継続的に活性化し、昆虫神経系の神経細胞の脱分極を引き起こし、それによって神経系の伝播プロセスを破壊し、非機能的または非活性筋肉の収縮と患者の脱出を引き起こします。
GABA受容体への影響:ドキソマイシンは、GABA受容体にも影響を与え、GABAゲート塩化物チャネルの機能を変化させ、害虫に対する活性を高めます。
関数特性
新しい作用モード:典型的なマクロライド化合物や他の一般的な殺虫剤とは異なり、ユニークな殺虫剤メカニズムがあります。
速い殺虫剤速度:その効果は、適用日に見ることができ、殺虫剤の速度は化学農薬に匹敵する可能性があります。
複数の殺虫剤効果があります。害虫への迅速な接触と胃の毒性、葉への強い浸透効果があり、表皮の下で害虫を殺し、長い残留期間を持ち、いくつかの害虫に特定の卵の殺害効果があります。
高い安全性:それは、強い殺虫剤の活動と安全性を備えた微生物代謝によって生成される純粋な天然活性物質です。哺乳類や鳥に対する毒性が比較的低く、水生動物に対する毒性はわずかに中程度の毒性のみです。それは植物毒性のない植物にとって安全であり、略奪的な自然の敵には比較的安全です。そのユニークな殺虫剤メカニズムにより、他の殺虫剤との交差耐性の報告はありませんでした。
内部吸収効果はありません:スピノサドパウダー内部吸収導電率はなく、スプレーは均一で思慮深く、葉の表面、背面、中央をコーティングする必要があることを確認する必要があります。
ユニークな神経薬理学的作用モード
スピノサドパウダー、土壌の放線菌の発酵産物から抽出された天然の殺虫剤として、Streptomyces Scabiesは、農業害虫駆除とPET寄生虫の除去において顕著な有効性を示しています。これは、そのユニークで複雑な神経薬理学的作用モードに起因します。




昆虫のアセチルコリン受容体への影響
アセチルコリンは、昆虫神経系における重要な神経伝達物質であり、神経信号の伝播に重要な役割を果たしています。スピノサド粉末の活性成分は、昆虫神経細胞膜、特にニコチン性アセチルコリン受容体(NACHR)のアセチルコリン受容体に特異的に作用することができます。 Spinosadがこれらの受容体に結合すると、一連のユニークな反応が引き起こされます。従来のニューロトキシンとは異なり、-を単純にブロックしたり、受容体を活性化したりするだけでなく、より複雑な方法で神経信号の正常な伝導を妨げます。この結合により、受容体の立体構造が変化し、チャネルの異常な営業時間とイオン透過性が生じます。通常、アセチルコリンが受容体に結合すると、ナトリウムイオンの流入を引き起こし、活動電位を生成し、したがって神経シグナルを伝達します。しかし、スピノサド作動後、ナトリウムイオンチャネルの開口部が無秩序になり、神経細胞が継続的に脱分極します。この連続的な脱分極状態は、神経細胞が安静時電位に戻るのを防ぎ、それにより神経信号の正常な伝達をブロックします。昆虫は、過度の興奮、震え、痙攣などの症状を示し、最終的に神経系の機能不全のために死にます。たとえば、綿の虫を制御するとき、綿界の幼虫がスピノサド粉末を含む食物を消費するとき、神経系が急速に影響を受け、継続的な体ねじれ、正常にクロールできない、普通に摂食し、最終的に死ぬなどの行動を示します。
-アミノ酪酸受容体への影響
-アミノ酪酸(GABA)は、昆虫中枢神経系の重要な阻害神経伝達物質です。 GABA受容体に結合することにより、ニューロンの興奮性を調節し、神経系のバランスを維持します。スピノサド粉末は、昆虫のGABA受容体にも影響を与えます。 GABAの受容体への親和性を高めることができ、より多くの塩化物イオンチャネルが開きます。塩化物イオンの大規模な流入は、神経細胞の過分極につながり、ニューロンの興奮性をさらに阻害します。この二重メカニズム、つまり、一方では、アセチルコリン受容体に作用することにより神経細胞の過度の励起を引き起こし、一方では、GABA受容体に影響を与えることにより神経細胞の過度の阻害を引き起こし、昆虫神経系の正常な機能を深刻に混乱させます。昆虫では、これらの2つの効果が一緒に機能し、昆虫神経系の崩壊を加速します。ゴキブリを服用して、ゴキブリがスピノサド粉末を含む環境と接触すると、神経系はアセチルコリン受容体とGABA受容体によって同時に影響を受け、動きの遅い、バランスの喪失、最終的な麻痺や死などの現象を示します。
スピノサド粉末の神経薬理学的効果の選択性と安全性
スピノサド粉末の神経薬理学的作用モードは非常に選択的です。昆虫のアセチルコリン受容体とGABA受容体に作用する方法は、哺乳類のアセチルコリン受容体とGABA受容体とは大きく異なります。哺乳類の体では、アセチルコリン受容体とGABA受容体もありますが、これらの受容体に対するスピノサドの親和性は低く、明らかな神経毒性効果を生成することは困難です。これにより、スピノサドは、農業害虫駆除とペット寄生虫の排除に使用するのに比較的安全になります。これは、人間や他の非-標的生物にリスクがほとんどないためです。たとえば、ペットの脱虫では、スピノサド粉末を含む脱虫薬を使用すると、ノミやダニなどの寄生虫を効果的に排除できますが、ペットの神経系にほとんど影響を与えません。ペットは通常、薬を服用した後、明らかな副作用を経験しません。
薬剤耐性の開発は比較的遅いです
複数の標的と複雑なシグナル伝達経路を含むスピノサド粉末のユニークな神経薬理学的作用モードにより、昆虫がそれに耐性を発達させることは比較的困難です。単一の標的を持ついくつかの伝統的な殺虫剤と比較して、昆虫はスピノサドに対する耐性を発達させるために複数の遺伝子変異を同時に受ける必要があります。これにより、長い-用語の使用中にスピノサドの薬剤耐性が比較的遅くなり、長い-持続的な制御効果を維持できます。農業生産において、多くの農家は、スピノサド粉末を使用して長年にわたって害虫を制御した後、依然として優れた殺虫剤効果を達成し、薬剤耐性の管理における独自の神経薬理学的作用モードの利点を完全に実証していると報告しています。
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