РАЗРАБОТКА ИНСЕКТИЦИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИРЕТРОИДОВ И ВЕЩЕСТВ-СИНЕРГИСТОВ ИЗ ГРУППЫ БЕНЗОДИОКСОЛАНОВ
Рубрики: АГРОНОМИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Наиболее широко для борьбы с насекомыми-вредителями в данный момент применяют химический метод, основанный на обработке сельскохозяйственных растений инсектицидами. Однако насекомые в процессе адаптации могут получить устойчивость к этим препаратам. Для борьбы с этим явлением в состав препаратов включают особые вещества-синергисты, усиливающие биологическую активность действующих веществ в препаратах. В ходе работы исследовались возможности создания инсектицидных композиций на основе синтетических пиретроидов и бензодиоксоланов. С целью подтверждения эффективности инсектицидных композиций, включающих синтетические пиретроиды, а также вещества-синергисты из группы бензодиоксоланов (синтетический пиперанилбутоксид или природные алкалоиды - пиперин и пипериновая кислота, содержащиеся в черном перце), разработаны рабочие рецептуры на основе данных соединений и проведено их биотестирование на растениях фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris Linnaeus ), сорт среднеспелый, зараженных насекомыми-вредителями (тепличной белокрылкой - Trialeurodes vaporariorum ). По результатам применения пиперина наибольший эффект достигнут при соотношениях перметрина и веществ-синергистов в пределах 30-60% и 70-40% соответственно; максимальное инсектицидное действие проявлялось у раствора с 30% ПМ и 70% пиперина. При использовании синтетических веществ-синергистов (пиперанилбутоксид) максимальный эффект отмечен у растворов с минимальным содержанием синтетических пиретроидов по сравнению с веществами-синергистами. Результаты биотестирования подтверждают эффективность разработанных композиций и могут быть использованы в качестве перспективной основы при создании новых средств защиты сельскохозяйственных растений от насекомых-вредителей.

Ключевые слова:
биотестирование, синергисты, бензодиоксоланы, алкалоиды, инсектициды, пиретроиды
Список литературы

1. Соколов М.С., Семенов А.М., Спиридонов Ю.Я., Торопова T.Ю., Глинушкин А.П. Здоровая почва - условие устойчивости и развития агро- и социосфер (проблемно-аналитический обзор) // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2020. № 1. С. 12-21. EDN: https://elibrary.ru/OLWAKW

2. Соколов М.С., Глинушкин А.П., Спиридонов Ю.Я., Торопова Е.Ю., Филипчук О.Д. Технологические особенности почвозащитного ресурсосберегающего земледелия (в развитие концепции ФАО) // Агрохимия. 2019. № 5. С. 3-20. EDN: https://elibrary.ru/VZNKIP

3. Семенов А.М., Глинушкин А.П., Соколов М.С. Здоровье почвенной экосистемы: от фундаментальной постановки к практическим решениям // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2019. № 1. С. 5-18. EDN: https://elibrary.ru/LGYPMR

4. Соколов М.С., Спиридонов Ю.Я., Калиниченко В.П., Глинушкин А.П. Управляемая коэволюция педосферы - реальная биосферная стратегия XXI века (вклад в развитие ноосферных идей В.И. Вернадского) // Агрохимия. 2018. № 11. С. 3-18. EDN: https://elibrary.ru/YNTOQH

5. Dent D., Binks R.H. Insect pest management. Cabi, 2020. 393 p.

6. Paul D., Mandal S.M. Microbial adaptation and resistance to pesticides. Bacterial Adaptation to Co-Resistance. 2019. P. 233-249.

7. Boaventura D., Buer B., Hamaekers N., Maiwald F., Nauen R. Toxicological and molecular profiling of insecticide resistance in a Brazilian strain of fall armyworm resistant to Bt Cry1 proteins. Pest Management Science. 2021;77(8):3713-3726. EDN: https://elibrary.ru/IOGZCL

8. Chemcraft. URL: https://www.chemcraftprog.com/(дата обращения: 09.11.2023).

9. Kim D.Y., Kadam A., Shinde S., Saratale R.G., Patra J., Ghodake G. Recent developments in nanotechnology transforming the agricultural sector: a transition replete with opportunities. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2018;98(3):849-864.

10. Umetsu N., Shirai Y. Development of novel pesticides in the 21st century. Journal of Pesticide Science. 2020;45(2):54-74. EDN: https://elibrary.ru/AGFUTC

11. Banfalvi G. Antifungal activity of gentamicin B1 against systemic plant mycoses. Molecules. 2020;25(10):2401-2411. EDN: https://elibrary.ru/JJTYQN

12. Ben Brahim R, Ellouzi H., Fouzai K., Asses N., Neffati M., Sabatier J.M., Bulet P., Regaya I. Optimized Chemical Extraction Methods of Antimicrobial Peptides from Roots and Leaves of Extremophilic Plants: Anthyllis sericea and Astragalus armatus Collected from the Tunisian Desert. Antibiotics (Basel). 2022;11:1302. EDN: https://elibrary.ru/KKFSNT

13. Rajput A.P., Kankhare A.R. Synthetic utility of aza-heterocyclics: A Short Review.Int. J. Pharm. Sci. Invent. 2017;6:19-25.

14. Firefly computational chemistry program. URL: http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html (дата обращения: 09.11.2023).

15. Mukovoz V., Mukovoz P., Dolzhenko V., Meshalkin V. Isolation of extracts of wormwood - effective natural insecticides of the terpenoid group. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 17. SPb.: IOP Publishing Ltd, 2020. P. 012007. EDN: https://elibrary.ru/ZBELYK

16. Mukovoz P., Mukovoz V., Dankovtseva E. Isolation of dalmatian chamomile extracts - environmentally friendly natural compounds with insecticidal action. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 17. SPb.: IOP Publishing Ltd, 2020. P. 012010. EDN: https://elibrary.ru/OSPTQT

Войти или Создать
* Забыли пароль?