- 물리적 저해 : 세포막 구조 파괴. 계면활성제와 비슷한 구조의 농약 [dodine]
- 호흡 저해제(에너지대사) : SH저해제(중금속,비소,유기합성살균제), 전자전달 저해제, 탈공역제(에너지소모 없게 함), 산화적 인산화 저해제(ATP생합성 저해), TCA 회로 의 저해제 등
- 생합성 저해제 : 단백질합성저해제[합성개시단계:gamycin, treptomycin, 신장과종료단계: blasticidin-S], 핵산합성 저해제 [Anilid계], 세포벽합성 저해제(키틴), sterol [triazole계], 인지질 [유기인계, thiram], 멜라닌 등 생합성 저해
- 기주식물 저항성 증대제 : 병원균에 대한 기주식물 저항성을 증대시킴. [PMA, iprobenfos, fosetyl-AL, probenazole, 규산염]
- 세포분열에 필요한 방추사 구성체 생합성 저해 [benzimidazole계]
- 신경기능 저해
AChE기능저해(효소방해) : 유기인계, carbamate계
시냅스 전막에 작용 : γ-BHC, 환상 dine 살충제
시냅스 후막에 작용 : 니코틴, nereistoxin(cartap)
신경축색전달저해(나트륨, 칼륨이동) : DDT, pyrethroid계
- 에너지생성계 저해(ATP) : rotenone, 청산가스(해당 + TCA + 호흡)
- chitin 생합성 저해 : 요소유도체(우레아요소계통)
- 호르몬기능 교란 : 탈피호르몬[Benzeoylurea계], 유충(유약호르몬=성숙호르몬, JH제, methoprene)
- 미생물살충제 [BT제-나비목유충, Bacillus thuringiensis]
- 현재 사용 농약 중 가장 많은 종류. 알칼리성 물질에 의하여 분해되기 쉬움.
- 고온일 때 살충효과가 좋고, 저온일 때 효과가 감소함. 작용기작 : 아세틸콜린 저해제.
- 약 이름에 "P" (mep, pap, dep) + thio + 포스로 끝남 : 파리치온, 클로피리포스
- 진딧물 등 흡즙성 해충에 효과적임. 속효성 침투이행성은 좋으나 잔효력이 길지 않아 만성 독성의 염려가 없음.
- 강력한 살충, 저렴하고 넓은 적용범위.
- 저항성 해충유발, 유용천적 살해, 높은 어류독성, 농약잔류로 유기염소제의 사용은 급격히 감소 및 금지됨.
abamectin : 토양 방선균의 배양약에서 분리된 새로운 형태의 항생제계 살충,살비제
bensultap : 갯지렁이에서 추출한 천연 살충물질인 nereistoxin의 유도체
Catap : 벼, 과수, 채소의 각종 해충 방제제
methomyl : 주로 벼와 채소의 해충방제에 사용
thiocyn : 갯지렁이의 신경독소에서 분리된 nereistoxin을 기초로 함
pyrethrin제 : pyrenthroids, 제충국 꽃에 함유된 pyrethrin을 이용한 것.
니코틴제 : 니코틴과 그 유연화합물(nornicotine, anabasine)
Rotenone(rotenoids, derris제) : 콩과식물 뿌리에서 분리한 살충성분, Derris속 및 Lonchocarpus속에 속함.
광유유제 : 석유류 유제, 기계유 유제, 값이 싸고 독이 없어 과수 깍지벌레 및 응애 방제에 많이 이용됨.
PsⅡ 전자전달 저해 : urea계, amid계, triazine계, uracil계, benzothiadiazole계
Cartenoid 생합성 저해 : pyrazole계
Chlorophyll 생합성 저해 : diphenyl ehter 계
PsⅠ전자전달 저해 : bipyridylium 계
phenol계, Nitrile계 : 탈공역작용(ATP)에 의한 산화적 인산화 저해
acetanilide, amide, organophosphate, thiocarbmate, MDMP, 카바마이트계 propham
Acetyl Co-A Carboxylase 저해
아세토락테이트합성효소 저해(sulfonylurea계, imidazolinone계), 글루타민 합성효소 저해, 시킴산 생합성저해(glyphosate계)
2.4-D, 디캄바, phthalamate계, ekdlabfhs
Toluidine계
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