Главная страница
Навигация по странице:

  • Сульфонамиды (сульфторамид), аминогидразоны (гидраметилнон)

  • Фенилпиразолы (фипронил)

  • Неоникотиноиды (имидаклоприд, ацетомиприд, нитенпирам)

  • Формы применения инсектицидов

  • Текучие смачивающиеся порошки, флоу

  • Водно – масляные эмульсии

  • Гранулированные порошки (гранулы)

  • Микрокапсулированные суспензии

  • Микрокапсулированные эмульсии

  • Отравленные (токсические приманки)

  • Устойчивость членистоногих к инсектицидам

  • Механизм устойчивости

  • Приобретенная устойчивость

  • Методичка по ДЕЗИНСЕКЦИИ. Учебнометодическое пособие Минск бгму 2010 Мотивационная характеристика темы


    Скачать 0.78 Mb.
    НазваниеУчебнометодическое пособие Минск бгму 2010 Мотивационная характеристика темы
    АнкорМетодичка по ДЕЗИНСЕКЦИИ.doc
    Дата22.03.2017
    Размер0.78 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаМетодичка по ДЕЗИНСЕКЦИИ.doc
    ТипУчебно-методическое пособие
    #4065
    КатегорияМедицина
    страница4 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    Метомил (мускачид). Токсичен, можно использовать только в гранулах. Выпускают приманки в сочетании с половыми феромонами для борьбы с мухами.

    Инсектициды других химических групп

    Борная кислота (Боракс, Коба, БАФ) – кристаллический порошок белого цвета, легко растворим в воде. Малотоксичен для теплокровных. Препарат кишечного действия, используется для борьбы с тараканами в виде приманок. К нему не развивается устойчивость.

    Бура – бесцветные кристаллы, растворимые в горячей воде (1:0,5), плохо растворимые в холодной воде. Препарат кишечного действия, используется в виде пищевых приманок для уничтожения тараканов и рыжих домовых муравьев.

    Борная кислота и бура обладают кишечным и смешанным контактно – кишечным действием. Это действие проявляется постепенно по мере накопления в организме насекомого на 8 – 12 сутки после их применения. Отсутствие устойчивости к этим соединениям позволяет широко использовать их на тех объектах, где имеются устойчивые к другим инсектицидам популяции тараканов. Борная кислота при длительном применении вызывает глубокое поражение органов размножения у самок, бура – полное подавление сперматогенеза у самцов. Препараты бора, попадая в пищеварительный тракт, разрушают клетки передней кишки, заполняют желудок, нарушают водный баланс насекомого. Борная кислота создает слабокислую среду, в которой активно работают пиретроиды.

    Из новых групп наибольшую популярность завоевали фторалифатические сульфонамиды (сульфторамид), аминогидразоны (гидраметилнон), фенилпиразолы (фипронил), неоникотиноиды (имидаклоприд, ацетомиприд, нитенпирам), синтетические аналоги РРН: ингибиторы синтеза хитина (далее - ИСХ) (димилин, алсистин, каскад) и аналоги ювенильного гормона (далее - АЮГ) (метопрен, кинопрен, гидропрен, эфоксен, феноксикарб), а также токсины природного происхождения – авермектины.

    Сульфонамиды (сульфторамид), аминогидразоны (гидраметилнон) являются инсектицидами кишечного действия. На их основе разработаны гелеобразные приманки. Препараты обладают замедленным инсектицидным действием.

    Фенилпиразолы (фипронил) – являются перспективными инсектицидами контактного и кишечного действия. Механизм действия: подавляют действие гаммааминомасляной кислоты (далее – ГАМК), парализуют центральную нервную систему насекомых. Фипронил вводится в состав гелеобразных приманок и приманок – контейнеров.

    Неоникотиноиды (имидаклоприд, ацетомиприд, нитенпирам) действуют на холинреактивные структуры нервной системы насекомых, в малых дозах - возбуждающе, в больших дозах вызывают паралич нервной системы. Являются ядами контактного и кишечного действия.

    Инсектициды природного происхождения (далее – биоинсектициды) авермектины – продукты жизнедеятельности почвенных актиномицетов (грибов). Обладают контактным и кишечным действием.

    Присутствие инсектицидов в окружающей среде является экологически нежелательным, поэтому для уменьшения их рабочей концентрации может быть использован эффект синергизма. Синергисты – вещества, не обладающие (или обладающие в незначительной степени) самостоятельной инсектицидной активностью, но способные повысить активность препаратов, содержащих некоторые соединения. Они подавляют специфические ферменты, детоксицирующие инсектициды в организме членистоногих и поэтому смеси, содержащие синергисты, часто эффективны для борьбы с резистентными популяциями. Наиболее часто их добавляют в инсектициды, содержащие пиретрины и пиретроиды. Эффективными синергистами являются пиперонилбутоксид, сезамекс (производное кунжутного масла), сульфоксид, сафрол, изосафрол, диэтилмалеат, букорполат и т.д.

    Введение синергиста в инсектицид позволяет уменьшить в нем количество ДВ без снижения инсектицидной активности. Так, при добавлении к пиретроидам синергиста пиперонилбутоксида в концентрации 1:10 их активность увеличивается в десятки раз. Синергизм выявлен также при сочетанном применении некоторых инсектицидов. На основе этого принципа созданы дусты сульфопин (сульфидофос + неопинамин), дифокарб (дифос + карбофос), аэрозольные баллоны, неофос (ДДВФ + неопинамин) и др.

    Формы применения инсектицидов

    Инсектициды подвергаются специальной обработке, в результате которой им придается удобная для применения форма. Форма применения инсектоакарицида определяется рядом факторов: видом и экологией членистоногого, стадией его развития, путем проникновения яда в организм и его токсичностью, физико-химическими свойствами активно действующего вещества; и должна обеспечивать максимальную его эффективность и наименьшую токсичность для теплокровных.

    Поформам применения инсектицидные средства подразделяют на дусты (порошки), жидкие инсектициды (смачивающиеся порошки, эмульгирующие концентраты, суспензионные концентраты, растворы, гели, микрокапсулированные препараты, флоу и концентраты водных суспензий), твердые формы (гранулы, гранулированные порошки, таблетки, бруски, карандаши). Также применяют аэрозоли, лаки, пасты, отравленные приманки. Для уничтожения летающих насекомых применяют фумигаторы (инсектицидные спирали, таблетки, пластины, электрофумигаторы).

    Порошки (дусты). В состав порошков входят инсектицид и инертный наполнитель (тальк, каолин, силикагель и т.д.). Это одна из эффективных препаративных форм, предназначенная для уничтожения ползающих насекомых.

    Порошки представляют собой тонко размолотый (с помощью шаровых мельниц) инсектицид в чистом виде (порошок – борная кислота, пиретрум и др.), дусты – инсектицид смешанный с инертным наполнителем (тальк, каолин и др.). Частицы порошка или дуста, прилипая к поверхности тела членистоногих, обеспечивают длительный контакт с инсектицидом. В большинстве дустов действующее вещество (ДВ) инсектицида содержится в концентрации не более 2%. Положительные свойства порошков (дустов): не боятся высокой и низкой температур. Отрицательными свойствами дустов является их плохая удерживаемость на вертикальных поверхностях, сдувание током воздуха, маркость, комкование при повышенной влажности.

    Смачивающиеся порошки представляют смесь инсектицида, наполнителя (каолин, трепел, силикагель и т.д.), поверхностно – активных (ПАВ) и ряда вспомогательных веществ (стабилизаторы, прилипатели). Концентрация ДВ в смачивающихся порошках может достигать 90%. С водой смачивающие порошки образуют суспензию, хорошо прилипающую к вертикальным поверхностям и длительно сохраняющую эффективность.

    Смачивающиеся порошки иногда формуют в таблетки, брикеты. При добавлении воды смачивающиеся порошки образуют стойкую суспензию, которая может быть использована для обработки любых типов поверхностей. Частицы препарата, прилипая к поверхности, долго сохраняют свою активность и эффективность, хорошо удерживаются на вертикальных поверхностях и растительности. На некоторых типах поверхностей, легко впитывающих воду (штукатурка, дерево и т.п.), суспензии, приготовленные из смачивающихся порошков, образуют легкий налет.

    Текучие смачивающиеся порошки, флоу. Обладают высокой эффективностью. Содержат помимо инсектицида смачиватели, стабилизатор, антифриз, регулятор вязкости, ингибитор вспенивания, консервант и т.д. Размеры частиц, которые остаются на поверхности после высыхания таких препаратов составляет 3 – 10 мкр. На впитывающих поверхностях эти формы оставляют пленку, с которой насекомые контактируют.

    Водно – масляные эмульсии представляют собой текучую систему, содержащую твердые и жидкие действующие вещества, активные компоненты в специальном растворителе в сочетании с ПАВ. При добавлении воды такие концентраты образуют смесь суспензии и эмульсии, которая более эффективна, чем простая эмульсия.

    Концентраты суспензий представляют собой густую суспензию, в которой ДВ находится в жидкости. Это среднее между смачивающимся порошком и концентратом эмульсии. Слабо адсорбируется поверхностями, менее токсично, чем концентрат эмульсии.

    Гранулированные порошки (гранулы) содержат укрупненные (0,2 – 1 мм) частицы инертного наполнителя (бентонит, каолин, перлит, вермикулит, монтмориллонит), пропитанные инсектицидом. Преимуществом гранул является их хорошая оседаемость на поверхность земли при распылении и возможность проведения с их помощью локальных выборочных обработок. Гранулы легко проникают через растительность к поверхности водоемов, лесной подстилке. Эффективны при авиаобработке почвы в лесистой местности, т.к. почти не задерживаются растительностью, а также при обработке поверхностей водоемов при уничтожении комаров. Содержание ДВ в гранулированных порошках обычно невелико. Но может быть доведено до 50%.

    Инсектицидные средства выпускают также в виде водорастворимых и вододиспергируемых гранул, из которых приготавливают рабочие растворы и суспензии.

    Микрокапсулированные суспензии. В этой форме ДВ помещают в капсулу (10 – 50 мкр), покрытую защитной водорастворимой пленкой (желатин, лигнин, крахмал и т.п.) или пленкой из синтетического пористого полимера (полиуретана). ДВ путем диффузии проникает через стенки микрокапсулы и поступает на поверхность в течение 15 – 20 суток.

    Микрокапсулированные эмульсии. Размеры микроэмульгированных капель в диспергированной фазе составляет 10 – 100 нм. Они гомогенно распределены в жидкости, и поэтому при обработке происходит равномерное покрытие поверхности. Эта форма сохраняет инсектицидное действие на обработанных поверхностях менее длительно по сравнению с микрокапсулированными суспензиями.

    Микрокапсулированные инсектициды действуют на тараканов в момент контактирования с ними насекомых, которые, ползая по обработанным поверхностям, раздавливают капсулы, а выделяющийся при этом инсектицид оказывает летальное действие.

    Микрокапсулы менее опасны для людей, так как при работе с ними не происходит непосредственного контакта с действующим веществом. Они слабо адсорбируются поверхностями, их частицы легко прилипают к насекомым, обеспечивая длительный контакт с инсектицидом. Остаточное действие на обработанных поверхностях сохраняется до 2 месяцев.

    Концентраты эмульсий или эмульгирующие концентраты. Эта форма разработана ввиду нерастворимости в воде большинства инсектицидов. Применение же их в виде органических растворов на керосине, дизельном топливе и пр. токсично и огнеопасно. В состав эмульгирующих концентратов, кроме инсектицида, входят растворитель и эмульгатор. В качестве растворителя используют различные органические соединения (ароматические углеводороды, спирты). Эмульгаторы – ПАВ, позволяющие создавать относительно стойкие эмульсии при добавлении воды. Содержание ДВ в концентрате может доходить до 98%. Приготавливать водные эмульсии следует непосредственно перед обработкой, так как при хранении они расслаиваются.

    При нанесении на поверхность вода испаряется, а инсектицид остается на ней в каплях растворителя. Наиболее эффективны эмульсии при обработке поверхностей, не впитывающих влагу. Капли, сливаясь, образуют пленку, толщиной 50 мкм, на которой формируются кристаллы инсектицида. Пористая поверхность адсорбирует препарат быстрее, чем из него испаряется жидкость, что ограничивает контакт насекомых с ядом.

    Пасты – это концентраты эмульсии или смеси дисперсных твердых частиц с водой, в которой разведены ПАВ, имеющие вид желе или крема. Данная препаративная форма менее удобна, поскольку требует герметичной тары, предохраняющей ее от высыхания.

    Гели являются одной из современных форм применения инсектицидов. В состав их входят помимо инсектицида, целлюлоза, глицерин, аэросил, вода и другие добавки. Гели обладают пролонгированным действием за счет уменьшения скорости всасывания в поверхности и скорости испарения. Тонкую пленку геля наносят с помощью кисти, тампона или из специальных шприцов – дозаторов, ее легко удалить с поверхности влажной тряпкой.

    Инсектицидные карандаши бывают двух видов: меловые, состоящие из смеси наполнителя (обычно мела), клея и инсектицида и восковые – на основе сплава воска, парафина, инертных наполнителей и инсектицида. Карандашом наносят полосы шириной 2 - 5 см в местах концентрации и передвижения насекомых. Эти формы используют для борьбы с тараканами, клопами, мухами, вшами. Механизм проникновения инсектицида – контактный.

    Лаки. Эта препаративная форма разработана в середине 50–х годов в Англии. Инсектициды вводят в лаки для получения длительно действующих инсектицидных покрытий. После нанесения таких препаратов образуется пленка, на поверхности которой медленно кристаллизуется инсектицид. Наиболее целесообразно использовать такие препаративные формы в помещениях с высокой влажностью воздуха (подсобные помещения бань, кухонь, и т. п.). Препарат наносят полосами (до 20 см) в местах концентрации и передвижения насекомых. Однократно обработанная поверхность обеспечивает гибель насекомых в течение 2 месяцев. Инсектицид в виде лака может быть нанесен на бумажные ленты, которые раскладывают в местах передвижения насекомых или в помещениях. Использование инсектицидов в красках и клее для обоев не рекомендуется из-за возможно их длительного воздействия на людей.

    Аэрозоли – твердые или жидкие частицы инсектицида, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии. Аэрозоли инсектицидов получают из аэрозольных баллонов, при работе аэрозольных генераторов различного типа, при сжигании пиротехнических составов.

    В последнее время распространение получили разного рода фумигаторы (инсектицидные спирали, таблетки, пластины, электрофумигаторы и т. д.), при работе которых аэрозоль инсектицида медленно поступает в воздух и наполняет пространство помещения. Применяют их для уничтожения летающих насекомых в помещениях, палатках, на верандах.

    Аэрозоли и фумигаторы – высокоэффективная форма применения инсектицида, однако они действуют только одномоментно, так как не имеют остаточного действия.

    Отравленные (токсические приманки) – одна из наиболее удобных и безопасных форм применения инсектицидов. Их размещают в местах скопления насекомых и периодически заменяют на свежие. Отравленные приманки – это многокомпонентная система, в состав которой входят: пищевая основа (наполнитель, пищевые добавки - крахмал, сахар, яичный порошок, картофельное пюре, подсолнечное масло, хлебная крошка, мед, мясной фарш и т.д.), токсическое соединение (инсектицид, регуляторы развития насекомых, любое соединение, обладающее инсектицидными свойствами, а также их смеси, аттрактант, феромоны (половые, агрегационные), и дополнительные компоненты функциональные добавки (адгезив, формообразователь, консервант, гигроскопическое вещество, растворитель, краситель). Так для борьбы с тараканами применяют парафинированные брикеты, содержащие 1 - 5% инсектицида, крахмальные, гелеобразные пасты. Для борьбы с рыжими домовыми муравьями рекомендуются жидкие и сухие приманки, содержащие буру, фтористый натрий, кремнефтористый натрий. Для борьбы с мухами рекомендуются приманки на основе перметрина, альфакрона, метомила.

    В зависимости от того, против каких насекомых применяют инсектицидное средство или какой объект им обрабатывают, выбирают ту или иную препаративную форму и норму расхода.

    В помещениях для обработки 1м² невпитывающей поверхности (стекло, кафель) используется 50мл жидкого препарата; для обработки 1м² впитывающих поверхностей (штукатурка, фанера и т.п.) – 100мл.

    На местности при обработке способом опрыскивания расход жидкого препарата составляет 100-200 л/га, при опылении – 20-30 кг/га, при аэрозольном способе обработки – 2-5 л/га.

    Расчет необходимого количества исходного препарата для приготовления рабочих растворов производится по формуле:

    ,

    где Х - необходимое количество исходного препарата, А - необходимое количество исходного раствора, Б - требуемая концентрация рабочего раствора, В - процентное содержание действующего вещества в исходном препарате.

    Пример: Необходимо приготовить 10л 2% водной эмульсии из 50% эмульгирующего концентрата.

    , т.е. нужно взять 400 мл 50% концентрата и добавить воды до 10л. Этого количества эмульсии достаточно для обработки 100м² невпитывающих и 50м² впитывающих поверхностей.

    Устойчивость членистоногих к инсектицидам

    Одним из важных факторов, снижающих эффективность проводимых истребительных мероприятий, является развитие устойчивости у членистоногих к применяемым для их уничтожения препаратам.

    Различают устойчивость природную (естественную) и приобретенную (специфическую).

    Природная устойчивостьоснована на биологических и биохимических особенностях организма. В популяциях членистоногих всегда существует часть особей, которые обладают природной пониженной чувствительностью к пестициду и выживают после его воздействия в дозировке, смертельной для большинства других особей данной популяции. В ряде случаев менее чувствительны к препаратам самки, личинки старших возрастов, зимующие и собирающиеся уходить на зимовку особи (мало питаются, имеют значительное количество жира).

    Механизм устойчивости может быть морфологическим, поведенческим или биологическим.

    В первом случае развиваются или в результате воздействия инсектицида отбираются особи, у которых морфологическая структура препятствует проникновению яда в организм. Например, у устойчивых мух отмечено утолщение хитина, в связи с чем в организм проникает меньшее количество яда.

    При развитии поведенческой устойчивости членистоногое избегает контакта с обработанными поверхностями. Это связано с повышенной возбудимостью членистоногих, которая имеется у некоторых особей в популяции при самом коротком контакте с обработанной поверхностью. В результате этого особи, покидающие необработанную поверхность, не поглощают то количество инсектоакарицида, которое может вызвать их гибель и выживают. Поскольку это качество наследуется, то популяция становится резистентной по этому признаку. Однако при принудительном контакте с инсектицидом эти особи погибают. В других случаях наблюдается неприятие инсектицидных приманок (некоторые виды комаров, мух).

    Один из компонентов механизма резистентности – устойчивость места действия (мишени) инсектоакрицида. Например, у комнатных мух, резистентных к разным ФОС, устойчивая форма ацетилхолинэстеразы, у которой есть изменения в последовательности аминокислот и ориентации активного центра.

    Основной вклад в формировании популяций членистоногих, резистентных к инсектоакрицидам, вносят неспецифические системы детоксикации ксенобиотиков. Членистоногие обладают ферментативными системами, способными детоксицировать большинство инсектицидов. В процессах метаболизма инсектицидов определяющую роль играют три группы ферментов: эстеразы, монооксигеназы и глутатион-S-трансферазы. У особей с высокой природной устойчивостью эти системы выражены сильнее. Кроме того, резистентные особи способны с большей скоростью, чем чувствительные, выводить с экскрементами инсектоакарициды.

    Эти свойства определяются особыми генами, и поэтому отбор выживающих особей может быстро повысить генетическую чистоту устойчивости рас.

    Приобретенная устойчивость– это способность особей данного вида выживать и размножаться в присутствии вещества (химического, биологического), которое раньше подавляло его жизнедеятельность.

    Развитие устойчивости часто сопровождается снижением биологического потенциала популяции: уменьшается продолжительность жизни устойчивых особей, у самок развивается меньшее количество яиц.

    Увеличение дозировок инсектицидов, применение длительно действующих препаратов на больших площадях, как против личинок, так и против имаго приводят к быстрому отбору и способствуют ускорению возникновения устойчивости. Устойчивость быстрее возникает на ограниченных участках, где нет притока с необработанных территорий. Там же, где происходит обмен популяциями между обработанными и необработанными территориями, резистентность развивается медленнее и степень ее относительно невысока. Если прекратить воздействие инсектицида, то популяция членистоногих через определенное число поколений восстановит восприимчивость к яду. При возобновлении воздействия тем же препаратом устойчивость возникает вновь и быстрее.

    Раса, сформировавшаяся под воздействием одного препарата, становится перекрестно устойчивой к родственным и даже не родственным соединениям. Так, насекомые, устойчивые к ФОСам, часто устойчивы и к карбаматам, так как у них сходный механизм действия. Устойчивость к ХОСам часто сопровождается устойчивостью (но в меньшей степени) к синтетическим пиретроидам.

    Устойчивость возникает не только к химическим соединениям. Она отмечается и к биологическим агентам, хемостерилянтам, ингибиторам развития.

    Для предупреждения формирования устойчивости следует:

    • не завышать рекомендуемые концентрации;

    • использовать комбинированные препараты с несколькими активнодействующими веществами (АДВ) или синергистами, усиливающими действие АДВ;

    • проводить ротацию (чередование) средств с разными механизмами действия;

    • вести поиск новых групп химических соединений;

    • применять инсектоакрициды только в сезоны наивысшего уровня передачи или активности членистоногих;

    • применять нехимические методы борьбы, когда они эффективны и рентабельны;

    • осуществлять замену инсектицидов с остаточным действием инсектицидами без такового.

    Основной мерой преодоления сформировавшейся резистентности и предупреждения ее развития является использование ротации инсектоакрицидов с разными механизмами действия. Обработки препаратами с одними и теми же АДВ проводят 1-2 раза с обязательной сменой не только препарата, но и АДВ. Рекомендуется следующий порядок смены: 1-3 обработки пиретроидами – 2 обработки препаратами ФОС – 2-3 обработки кишечными ядами – обработка пиретроидами. Никогда не следует чередовать ФОС и карбаматы, пиретроиды и ХОС, фенил-пиразолы и авермектины, так как у них похожий механизм действия.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта