作者:劉進偉
引言
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丙森鋅是20世紀60年代拜耳公司研制開發的廣譜性殺菌劑。與其他丙森系列殺菌劑有共同特點,均為預防性保護殺菌劑。通用名稱為Propineb,別名:安泰生、泰生、甲基代森鋅,結構式如圖1。
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圖1丙森鋅結構式
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1.?作用機理
丙森鋅,全稱丙烯基雙二硫代氨基甲酸鋅,為硫代氨基甲酸酯類殺菌劑。作用機理是抑制蛋白質合成,具有選擇性,作用于真菌細胞壁和蛋白質的合成,能抑制孢子的侵染和萌發,同時能抑制菌絲體的生長,導致其變形、死亡。且該藥含有易于被作物吸收的鋅元素,有利于促進作物生長和提高果實的品質。
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2.?國內登記
經中國農藥信息網查詢,截至2023年8月9日,我國丙森鋅登記的有效證件有159個,其中,原藥3個,母藥1個,母粉1個,單劑52個,復配制劑102個。單劑主要為70%WP,其次有70%WG、80%WP、80%WG等;復配主要是丙森鋅+戊唑醇、丙森鋅+吡唑醚菌酯、丙森鋅+烯酰嗎啉、丙森鋅+多菌靈等,其他登記的復配見下表。登記的劑型有可濕性粉劑、水分散粒劑。登記作物以蘋果、黃瓜、馬鈴薯、番茄、葡萄、水稻、西瓜等農作物為主,防治的主要病害是斑點落葉病、霜霉病、炭疽病、早疫病、晚疫病等鞭毛菌亞門、子囊菌亞門、半知菌亞門的病害。使用方法為噴霧。
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序號 |
登記的復配組合 |
登記數量 |
各劑型登記數量 |
1 |
戊唑醇 |
26 |
WP(19個)、WG(7個) |
2 |
吡唑醚菌酯 |
10 |
WP(2個)、WG(8個) |
3 |
烯酰嗎啉 |
10 |
WP(8個)、WG(2個) |
4 |
多菌靈 |
10 |
WP(10個) |
5 |
醚菌酯 |
7 |
WP(3個)、WG(4個) |
6 |
霜脲氰 |
7 |
WP(5個)、WG(2個) |
7 |
甲基硫菌靈 |
6 |
WP(6個) |
8 |
咪鮮胺 |
5 |
WP(5個) |
9 |
多抗霉素 |
4 |
WP(4個) |
10 |
苯醚甲環唑 |
2 |
WP(2個) |
11 |
己唑醇 |
2 |
WG(2個) |
12 |
腈菌唑 |
2 |
WP(1個)、WG(1個) |
13 |
嘧菌酯 |
1 |
WP(1個) |
14 |
氰霜唑 |
1 |
WG(1個) |
15 |
纈霉威 |
1 |
WP(1個) |
16 |
中生菌素 |
1 |
WP(1個) |
17 |
異菌脲 |
1 |
WP(1個) |
18 |
甲霜靈 |
1 |
WP(1個) |
19 |
精甲霜靈 |
3 |
WP(3個) |
20 |
三乙膦酸鋁 |
1 |
WP(1個) |
21 |
氟唑菌酰胺 |
1 |
WG(1個) |
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總計 |
102 |
WP(74個)、WG(28個) |
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3.?國際市場分析
丙森鋅的生產前十大國家是中國(31.01%)、哥倫比亞(26.14%)、印度(15.42%)、德國(10.27%)、荷蘭(9.23%)、比利時(2.66%)、保加利亞(1.41%)、哥斯達黎加(1.12%)、美國(0.75%)、瑞士(0.42%)等。
進口前十大國家是厄瓜多爾(26.59%)、秘魯(21.10%)、哥倫比亞(11.06%)、越南(10.28%)、印度尼西亞(5.98%)、泰國(5.82%)、印度(5.16%)、墨西哥(2.21%)、巴基斯坦(1.80%)、中國臺灣(1.68%)等。
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4.?可混配有效成分
丙森鋅有很強的復配能力,可以和戊唑醇、吡唑醚菌酯等21種成分復配,增強了殺菌譜和作用范圍。除此之外,還整理了國內目前對丙森鋅混配研究,具體如下:
螺環菌胺和丙森鋅的殺菌組合物及其應用。螺環菌胺與丙森鋅的質量比為1~90:1~90。該組合物可應用于防治禾谷類、果樹、蔬菜病害,具有較高的協同增效作用,克服和延緩了病菌的抗藥性,殺菌速度快、持效期長、降低了應用成本,防治效果明顯優于其單劑使用。可以用于防治農作物上的真菌性病害,尤其可以用于防治白粉病、銹病、霜霉病、早晚疫病等真菌病害,效果好于單劑使用。
丙森鋅和枯草芽孢桿菌的殺菌組合物。設定含量為10000億芽孢/克的枯草芽孢桿菌原藥為100%原藥,丙森鋅和枯草芽孢桿菌的重量比為5-100:1。兩者作用機制不同,用于防治作物霜霉病協同增效顯著,有利于減少農藥施用量,降低農藥成本。
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5.?前景展望
丙森鋅與代森鋅、代森錳、代森聯以及代森錳鋅,同屬于FRAC編碼中的M3組乙撐二硫代氨基甲酸酯類(EBDCS)。同組成員代森錳鋅的禁用,加之丙森鋅含鋅量較高,極有可能搶占一部分的市場份額。另一個原因是目前新化合物的推出速度明顯放緩,治療性殺菌劑單一位點易產生抗藥性,需要多位點殺菌劑與之復配延長其生命周期。因此,丙森鋅具有良好的市場前景。
與此同時我們需要關注的一點是丙森鋅已于2018年?3月22日從歐盟農藥活性物質批準清單中移除。具體原因如下:
由于部分數據缺失,代謝物PDA的消費者風險評估未能開展。因此,不能進一步確定代謝物PDA的毒性,也未能開展全面的牲畜暴露評估。
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另一方面,該物質對非靶標生物存在影響,目前的研究數據不能排除該物質會對蜜蜂幼蟲產生不可接受的風險。
此外,EFSA強調丙森鋅的主要代謝物PTU存在潛在的內分泌干擾特性。PTU對甲狀腺有內分泌介導的副作用。同時,依據歐盟農藥分類與標識法規(CLP法規?(EC) No 1272/2008),該物質被歸為生殖毒性2類物質,很可能損害胎兒健康。
綜上,關于丙森鋅的發展仍需市場的不斷考驗。