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        • 1. 简介
        • 2. 主要功能
          • 2.1 特点
          • 2.2 生物活性
          • 2.3 防治对象
        • 3. 作用机理
          • 3.1 呼吸抑制机制
          • 3.2 生长发育抑制机制
          • 3.3 微管抑制机制
          • 3.4 体壁蛋白影响机制
          • 3.5 细胞膜影响机制
        • 4. 混配应用
          • 4.1 与拟除虫菊酯混用
          • 4.2 与胡椒基丁醚混用
          • 4.3 与其它农药混用
        • 5. 使用方法
          • 5.1 农业应用
          • 5.2 特定害虫防治
        • 6. 其他用途
          • 6.1 毒鱼剂
          • 6.2 兽药和医药应用
          • 6.3 其他应用
        • 7. 制备方法
          • 7.1 材料
          • 7.2 提取方法
          • 7.3 提取物的配制
          • 7.4 鱼藤酮的定性和定量测定
          • 7.4.1 定性分析
          • 7.4.2 定量分析
        • 8. 注意事项
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2025-08-17
目录

鱼藤酮

# 鱼藤酮

# 1. 简介

鱼藤酮是鱼藤酮类植物家族成员之一,是一种从豆科鱼藤属(Derris)和醉鱼豆属(Louhocarpus)植物萃取的天然毒性物质。鱼藤酮光下易分解,一般情况其有毒成分5-6天分解,而阳光充足的夏天,仅需2-3天。鱼藤酮在泥土和水中也易降解,半衰期仅1-3天。由于鱼藤酮半衰期短,易分解,不污染环境,因此在世界各地都普遍应用于农作物虫害治理和鱼塘清理,被视为是一种天然低毒且高效的杀虫剂。

# 2. 主要功能

# 2.1 特点

  • 植物源杀虫剂
  • 天然有机化合物
  • 对鱼类毒性极高,对哺乳动物相对安全
  • 易光解,残留期短
  • 不污染环境,易降解
  • 对多种害虫具有广谱防治效果

# 2.2 生物活性

鱼藤酮对15个目,137科的800多种害虫具有一定的防治效果,作用谱广,尤其对蚜螨类害虫效果突出。鱼藤酮对储粮害虫有一定的拒食活性,当温度为26℃,相对湿度(RH)为64%时,鱼藤酮对谷象、杂拟谷盗等害虫的拒食活性最高。

鱼藤酮生物活性会受到各种因素的影响。当温度为28℃,中性环境,低光强,低营养时,致倦库蚊幼虫的死亡率最高。此外,鱼藤酮对热水(41℃~43℃)引起地中海果蝇卵的死亡率有协同作用。

# 2.3 防治对象

鱼藤酮对以下害虫具有良好的防治效果:

  • 蚜虫
  • 菜青虫
  • 小菜蛾
  • 蓟马
  • 红蜘蛛
  • 跳甲
  • 其他软体害虫
  • 块茎跳甲
  • 美国马铃薯跳甲
  • 谷象
  • 杂拟谷盗
  • 谷斑皮蠢
  • 贮粮害虫谷蠢
  • 柑桔潜叶蛾
  • 柑桔全爪螨
  • 柑桔锈蜘蛛
  • 柑橘叶刺瘤螨
  • 甘薯粉虱

# 3. 作用机理

# 3.1 呼吸抑制机制

鱼藤酮的作用机制主要是影响昆虫的呼吸作用,主要是与NADH脱氢酶与辅酶Q之间的某一成分发生作用。鱼藤酮使害虫细胞的电子传递链受到抑制,从而降低生物体内的ATP水平,最终使害虫得不到能量供应,然后行动迟滞、麻痹而缓慢死亡。

许多生物细胞中的线粒体、NADH脱氢酶、丁二酸、甘露醇以及其他物质对鱼藤酮都存在一定的敏感性。鱼藤酮和水杨氧肟酸可抑制Trypanosoma brucei brucei线粒体内膜的电动势(EMT),从而间接地影响NADH脱氢酶的活性;鱼藤酮还可抑制Trypanosoma brucei brucei线粒体呼吸链中的NADH到细胞色素C和NADH到辅酶Q还原酶的活性,抑制率高达80%-90%。

# 3.2 生长发育抑制机制

鱼藤酮抑制了菜粉蝶幼虫的呼吸作用,而且又干扰了试虫的正常生长发育。因菜粉蝶幼虫的生长需要能量供给,并且幼虫的蜕皮、化蛹均需要能量聚集到一定水平方能突破旧表皮,蜕掉旧表皮而完成蜕皮和化蛹过程。因此,幼虫生长发育的抑制以及畸形虫(主要指旧表皮没有完全脱去而形成的畸形虫态)的出现很可能是由于鱼藤酮抑制了呼吸作用而使能量降低所致,这表明鱼藤酮可对昆虫的生长发育产生影响。

# 3.3 微管抑制机制

鱼藤酮可抑制细胞中纺锤体微管的组装,并在体外证明抑制微管的形成。从遗传学的角度来看,纺锤体形成受到抑制必然影响细胞的正常分裂,从而可推论鱼藤酮可能通过这一途径影响虫体的生长。

# 3.4 体壁蛋白影响机制

鱼藤酮处理菜粉蝶幼虫会使虫体体壁蛋白质组成发生改变,使总蛋白的量降低,体壁蛋白的变化必定影响体壁结构。

# 3.5 细胞膜影响机制

鱼藤酮可影响昆虫体内ATP的产生,由于ATP是昆虫生理活动的主要供能场所,而在神经冲动传导过程中,Na+被离子泵喷出膜外和K+被吸入膜内的过程是需能的,如果ATP受到影响,能量供应不上,钠钾离子交换变慢,从而恢复原来静止状态所需的时间延长,膜内Na+、膜外K+浓度升高,这就大大加强了拟除虫菊酯对Na+,K+电流的遏制作用,使负后电位更加增大和延长。另外,鱼藤酮本身也能使细胞膜内Na+浓度上升,这就更增强了负后电位,更容易使昆虫中毒。

# 4. 混配应用

# 4.1 与拟除虫菊酯混用

  1. 鱼藤酮和氰戊菊酯以及鱼藤酮和氯氰菊酯混剂对柑橘叶刺瘤螨的毒性很高,共毒系数分别达到667.46和405.94
  2. 田间试验表明:两种混剂以50 mg/L喷雾处理,4天后的死亡率分别可达到99.63%和90.18%,并且可提高作物产量

# 4.2 与胡椒基丁醚混用

胡椒基丁醚与鱼藤酮混用可使Perillus bioculatus的3龄幼虫产生很高的死亡率

# 4.3 与其它农药混用

  1. 4%鱼藤酮与400氯氰菊酯1.25 1/hm²和其他几种药剂对甘薯粉虱进行处理,4天后防效达到92.7%
  2. 0.2%苦参碱水剂+1.8%鱼藤酮乳油桶混剂安全无污染
  3. 2.5%复配农药吡虫啉·鱼藤乳油(鱼藤酮+吡虫啉)可以有效地延缓害虫的抗药性,降低用药量,减少环境污染

# 5. 使用方法

# 5.1 农业应用

  1. 叶面喷施:将鱼藤酮制剂按推荐比例稀释后均匀喷洒于作物叶面
  2. 使用浓度:一般稀释800-1500倍使用
  3. 使用时机:害虫发生初期使用效果最佳
  4. 使用频率:根据害虫发生情况,一般每隔7-10天使用一次
  5. 适用作物:蔬菜、水稻、果树、茶叶等多种作物

# 5.2 特定害虫防治

  • 1.3%、2.5%、7.5%的氰·鱼藤乳油:用于防治蔬菜、水稻、果树和茶叶等多种作物害虫,对有机磷杀虫剂有抗性的各种蚜虫、菜青虫等有很好的防治效果
  • 3.5%鱼藤酮乳油:以一种特异的植物渗透剂与鱼藤酮配制而成,对番茄蚜虫有良好的防治效果,速效性强,持效期长,对作物安全

# 6. 其他用途

# 6.1 毒鱼剂

几千年以前南美洲的土著居民就知道把含鱼藤酮的尖荚豆属植物作为鱼毒剂,用来获取食物。他们将这些植物在湖和小河中拖动或将这些植物的茎杆和根碾打出的汁顺着小溪流入池塘中,鱼就会变得麻木而于捕捉。

现今菲律宾等东南亚沿海一带,还经常有人在珊瑚礁海域和退潮后海水滞留海域及无法撒网的水域,利用鱼藤根粉捕鱼。鱼藤酮能杀死鱼类和部分水生昆虫,而对浮游生物、致病菌、寄生虫及其休眠抱子不起作用,是清理鱼塘理想药剂。

鱼藤酮对多数鱼类的致死浓度为0.025mg/L,而对虾却可以在含10mg/L鱼藤酮的溶液中正常生存。例如日本的对虾养殖场,在将种苗移至虾池前,都用市售的鱼藤根粉末驱除虾池中的有害鱼类,以有效地保护幼虾。

由于鱼藤酮对鱼类及其它生物具有大面积的毁灭性,因此应对其加以控制使用,以免严重破坏海洋生态环境。

鱼藤酮还可用作杀螺剂和捕获观赏鱼类。许多种鱼在鱼藤酮致死浓度的溶液中会很快浮上水面,此时若及时将它们转移至5-10mg浓度的亚甲基盐溶液中,这些鱼便会马上恢复活力。应用鱼藤酮的这一特性,可以捕获到高品质的观赏鱼,这种方法有时也可用于某些科学研究。

# 6.2 兽药和医药应用

  1. 兽药用途:

    • 治疗"癫皮狗"病和犬疥螨病
    • 1%的鱼藤酮软膏可治愈牛螨病
    • 鱼藤精可治愈猪疥癣病
    • 溴化鱼藤酮乳剂治疗疥癣效果较好,且无不良反应
  2. 医药用途:

    • 鱼藤酮能抑制肝细胞增殖,具有抗癌、防癌作用
    • 鱼藤酮可以抑制山tB-OOH引起的U937细胞坏死,并使之增殖
    • 鱼藤酮还具有显著消肿镇痛作用
    • 截耳瓣鱼藤(Derris scandens)的茎可用作祛痰药、利尿剂、抗痢疾药、补益药并治疗恶病质
    • 鱼藤酮还可以当作护肤品,如新肤螨灵霜中就含有鱼藤酮
    • 鱼藤酮具有很强的抗幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)活性(MIC为1.3μg/ml)

# 6.3 其他应用

Lonchocarpus muehlbergianus的种子可用来制作食品和饲料。

# 7. 制备方法

# 7.1 材料

非洲山毛豆紫花和白花品种叶片采于华南农业大学昆虫毒理研究室杀虫植物标本园内,烘干(45-50℃),粉碎。鱼藤酮纯品(纯度为97%),由Sigma公司生产。

# 7.2 提取方法

使用石油醚、氯仿、苯、乙酸乙酯、丙酮、甲醇等6种极性不同的有机溶剂按下列方法进行提取(所有溶剂均为分析纯):

  1. 索氏抽提法:

    • 分别称取紫花和白花品种的植物干粉20g,用滤纸包好放入索氏提取器中提取
    • 回流至溶剂为无色时停止
    • 将提取液浓缩,得粗提物
  2. 冷浸法:

    • 称取20g干粉,加入400mL的有机溶剂置于避光暗处(24~25℃)浸提48h
    • 过滤出溶剂,再加入200mL溶剂浸提24h,过滤
    • 用100mL溶剂冲洗滤渣,合并3次的滤液,浓缩得浸提粗提物
  3. 振荡提取法:

    • 称取20g干粉,加入400mL的溶剂置于恒温摇床上振荡抽提48h
    • 以下步骤同冷浸法

# 7.3 提取物的配制

根据提取率准确称取一定量的粗提物,用丙酮定容至每mL含1g植物干粉,逐级稀释100倍,即0.01g/mL,密封待测。

# 7.4 鱼藤酮的定性和定量测定

使用美国惠普公司生产的1100型HPLC配置:四元梯度泵、紫外可见光检测器、手动进样器、惠普化学工作站、ODIS柱(5μm, 125mm×4mm)。

测定条件:

  • 流动相为甲醇:水=69:31 (v:v)
  • 流速0.8mL/min
  • 进样量10μL
  • 检测波长299nm
  • 柱温室温
  • 检测灵敏度AL1FS=0.001

# 7.4.1 定性分析

根据标样的出峰时间(保留时间)进行定性。

# 7.4.2 定量分析

根据已知浓度标样鱼藤酮的吸收峰面积和样品鱼藤酮吸收峰面积与它们各自的含量成正比的关系测定试样中鱼藤酮的含量。

# 8. 注意事项

# 8.1 安全防护

  1. 使用时应佩戴防护用具,避免直接接触皮肤和吸入粉尘
  2. 避免儿童接触
  3. 远离食品和饲料存放

# 8.2 环境影响

  1. 由于对鱼类毒性极高,使用时应避免污染水源
  2. 不可在水产养殖区及其附近使用
  3. 使用后应妥善处理包装物

# 8.3 储存条件

  1. 应密封保存于阴凉干燥处,避免阳光直射
  2. 远离火源和热源
  3. 与其他化学品分开存放

# 8.4 使用限制

  1. 不能在水产养殖区及其附近使用
  2. 需要遵守安全间隔期
  3. 避免在开花期使用,以免影响蜜蜂等有益昆虫
上次更新: 2025/08/19, 08:29:00
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