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甾醇生物合成抑制剂ppt下载

素材编号:
411545
素材软件:
PowerPoint
素材格式:
.ppt
素材上传:
陈蜀川
上传时间:
2020-04-23
素材大小:
1 MB
素材类别:
生物课件PPT
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甾醇生物合成抑制剂ppt

甾醇生物合成抑制剂ppt免费下载是由PPT宝藏(www.pptbz.com)会员陈蜀川上传推荐的生物课件PPT, 更新时间为2020-04-23,素材编号411545。

这是甾醇生物合成抑制剂ppt,包括了甾醇类农药简介,研发历史,种类与防治对象,作用机制,抗性机制等内容,欢迎点击下载。

         第二组           甾醇合成抑制剂
一、甾醇类农药简介 二、研发历史 三、种类与防治对象 四、作用机制 五、抗性机制
3、施药量低,大田用药量是传统保护剂的10%,果树上仅为1%,用于水果贮藏防腐,抑霉唑只用 2-4g/吨(果品),用于禾谷类拌种,粉锈宁30-40g/100kg 麦种。
4、药效长,一般为 3-6周。
5、一些品种如:粉锈宁,羟锈宁,丙环唑等对双子叶植物有明显的抑制作用。
20世纪70年代初发现了甾醇生物合成抑制剂(SBIs)的抗菌作用机理,从此,研发SBI类杀菌剂引起了农药界、医药界、植物病理学和生物化学学科的高度重视。
    20世纪80年代以来,许多新型高效、低毒、广谱安全的麦角甾醇生物合成抑制剂(EBIs)相继应用与植物真菌病害防治。
    而后快速发展,农药种类更多,用量更少。
三唑酮 (粉锈宁、百理通)   三唑醇(羟锈宁)       triadimefon             triadimenol
3)作用特点
    作用机理是破坏和阻止病菌的细胞膜重要成份麦甾
醇的生物合成,导致细胞膜不能形成,使病菌死亡。对担子
菌和半知菌等有效,对梨黑星病有特效,并兼治梨赤星病。
4)应用;  40%福星WP
1)防梨黑星病:在发病初期喷药,每隔7-10天喷1次,连
续喷药4-6次,用8000-10000×喷酒,能有效地防梨星黑病,
并兼治梨赤星病,病害发生高峰期,喷药间隔适当地缩短。
2)防黄瓜黑星病:基本同上,连喷3-5次,用药量1250-20000×稀释液。
   酥梨类品种敏感(幼果期),应慎用。
吗啉类 十二吗啉、十三吗啉、丁苯吗啉、烯酰吗啉
     1 十三吗啉
有Z、E两种异构体,只有Z-异构体具有杀菌活性,但在田间条件下两种异构体的比例能迅速达到Z∶E=80∶20的平衡。对霜霉属、疫霉属特别有效,对腐霉属效果稍差。
1嘧霉胺(施佳乐)
           用于防治黄瓜、番茄等蔬菜灰霉病、还可防治葡萄等作物灰霉病。
2氯苯嘧啶醇(乐必耕)
防果树病害,锈病、白粉、炭疽。花生叶斑、黑斑,葫芦科作物白粉病。
(一)研究杀菌剂作用机制的意义
迄今为止杀菌剂的发展历史经历了三大阶段:
    1.40年代初之前是无机化合物应用时期;
    2.1940-1970年代初为有机化合物应用时期;
    3.70年代初-今,是典型的内吸杀菌剂研制成功
 并广泛应用的时期。
其作用机理也相继发生变化,逐步由多作用点向少作用点发展,即从较少选择性到较高的选择性发展。
对细胞膜组分甾醇的破坏
    这类杀菌剂的作用主要是影响菌体细胞膜生物合成中由
鱼鲨烯形成甾醇的阶段,药剂通称为甾醇抑制剂,包括吗啉
类、哌嗪类、吡啶类、嘧啶类、二氮唑类与三氮唑类等,但
作用位点不同。
    吗啉类是抑制甾醇生物合成过程Δ8-Δ7 的双键异构
化,打击点是Δ14异构酶;而其它5类都是抑制甾醇生物合成
过程中由多功能氧化酶细胞色素P450催化进行的甾醇C14上的
脱甲基,使真菌麦角甾醇脱甲基不能进行(DMIs)。
植物病原菌抗药性分子生物学 杨谦 著 科学出版社; 第2版
    (2012年)  ISBN 9787030324078 16开本,平装,153页 定价: 25元
植物病原物抗药性
     植物病原物抗药性:本来对农药敏感的野生型植物病原物个体或群体,由于遗传变异而对药剂出现敏感性下降的现象。
“抗药性”包含两方面函义:
一是病原物遗传物质发生变化,抗药性状可以稳定遗传;
二是抗药突变体对环境有一定的适合度,即与敏感野生群体具有生存竞争力。
植物病原物抗药性
    植物病原物抗性概况
1、病原物抗药性发生的历史远远晚于害虫抗药性发生的历史。(60年代,苯并咪唑 类内吸性杀菌剂的应用,抗性开始严重)。
目前,已有150多种病原菌产生了抗药性。
植物病原物抗药性
2、真菌的抗药性是植物病原物中最常见的。
已知植物病原真菌产生抗药性的有鞭毛菌亚门,子囊菌亚门,担子菌亚门和半知菌亚门的数百种真菌。产生抗药性的杀菌剂主要是内吸性杀菌剂。
植物病原物抗药性
3、植物病原细菌的抗药性远远不如真菌抗药性重要。
原因:可用于防治植物病原细菌的杀细菌剂种类较少,用药水平较低。
细菌繁殖速度快,数量大,容易发生变异,只要经常使用杀细菌剂便会发生抗药性,如梨火疫病菌对链霉素和土霉素产生了抗药性。水稻白叶枯病菌对噻枯唑的抗药性。
植物病原物抗药性
4、至今只发现了少数线虫产生抗药性
    使用呋喃丹4-5年之后,玉米地的一种线虫(Daratylenchus seribnexi)种群降低了对呋喃丹杀线虫剂的敏感性。
   5、病毒、类菌原体、类立克次体尚未发现抗药性。
一、病原物抗药性发生原理
           通过遗传变异而获得抗药性。
            农药则是抗药突变体的强烈选择剂,而不是抗药性发生的诱变剂。
一、病原物抗药性发生原理
二、病原真菌对SBIs 的抗性机制
抗药性的遗传机制
         一般而言,1个或几个基因可以控制病原真菌对某一类杀菌剂产生抗药性。据现有的研究报道,植物病原真菌对SBIs杀菌剂的抗药性遗传机制较为复杂,不同病原菌对同一种SBIs杀菌剂或同种病原菌对不同SBIs杀菌剂都有着不同的抗性遗传机制,因此很难用某一种简单的模式来解释病原菌对该类杀菌剂的抗性遗传机制。
抗药性的生理生化机制
降低药剂与作用位点酶的亲和力
增加对药剂的排泄
去毒作用
对药剂的通透性下降
抗药性的分子机制
ABC运输蛋白基因控制的抗SBIs杀菌剂分子机制
MFS运输蛋白基因控制的抗SBIs杀菌剂分子机制
与CYP51蛋白基因相关的抗SBIs杀菌剂分子机制
抗药性的分子机制
ABC 运输蛋白基因能够通过翻转酶将药剂从膜内层转移至外层而排出细胞体外;
 MFS 运输蛋白基因的超表达和本底表达则是导致病原菌产生抗药性的关键因素;
CYP51 蛋白基因与药剂作用时易在病原菌体内发生基因点突变或基因超表达,造成编码蛋白与药剂亲和力下降,导致病原菌产生抗药性。
 

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