澳大利亚的农药登记资料保护

来源 :第六届全国农药交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:czqmip
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澳大利亚农药和兽药管理局对农药登记资料也实行保护措施.目前实行的保护措施主要有三种:1)保护目前正用于化合物再评审的资料;2)TRIPS规则承诺的资料保护;3)新执行的农药登记资料保护规则.本文对此进行介绍。
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随着中国加入世界贸易组织,农产品市场的全球化以及消费者对农产品关注程度的提高,农产品中农药残留问题越来越受到人们的关注.由于蔬菜、水果使用要保证新鲜,尤其是叶菜类,从其收割、上市到市民食用期间只有较短时间,因此发展快速、可靠和灵敏、实用的农残分析技术是控制农药残留,保证食用安全的基础.各国政府制定了数量越来越多、要求日益严格的农残限量标准.例如,欧盟对于进口水果提出有最高残留限量要求的农药品种为1
茚虫威是美国杜邦公司1990年开发的噁二嗪类杀虫剂,其通用名为indoxacarb,商品名有Ammate(全垒打30%水分散剂)、Avatar(安打15%悬浮剂)等,化学名称为:(4a S)-7-氯-2,5-二氢-2-[[(甲氧羰基)[4-(三氟甲氧基)-苯基]氨基]羰基]茚并[1,2-e]噁二嗪-4a(3H)-羧酸甲酯.它的独特的作用机理为钠通道抑制剂,主要是阻断害虫神经细胞中的钠通道,导致靶标
21世纪的农药必须具有高效、安全、经济、环境友好的特点.原卟啉原氧化酶(protox)抑制剂为需光型除草剂,其独特的除草机制可保证动植物之间的良好选择性,具有十分广阔的发展前景.以现有商品化protox抑制剂丙炔氟草胺等除草剂的结构为先导,针对它们物理特性或生物活性等方面的某些缺陷,采用活性亚结构拼接、生物等排体等农药分子设计技术设计具有潜在protox抑制剂活性的新化合物;运用传统有机合成方法与
杂环农药的研究开发近年来已经成为农药研究领域的热点,其中含吡啶杂环的农药研究受到较多关注,有很多成功的例子.比如由Dow Chemical Co.开发的毒死蜱就是一种高效、广谱、安全的有机磷杀虫、杀螨剂,是目前全球应用最广泛的杀虫剂之一.同样由其开发的甲基毒死蜱是另一种广谱杀虫剂,它们都含有吡啶杂环的分子片断.另一方面,菊酯类化合物是一类模拟天然除虫菊素化学结构而发展起来的高效广谱低毒杀虫剂,其中
活化酯(acibenzolar),化学名为[苯并(1、2、3)噻二唑-7-羧硫代酸-S-甲酯],代号CGA245704,简称BTH.1996年德国以Bion 50 WG商品名注册,瑞士以Unix Bion 63 WP商品名注册.是目前最有代表性的商品化植物活化剂产品,著者曾用2%BTH颗粒剂等作过的研究也曾有用于防治小麦白粉病、烟草花叶病毒病(TMV)、拟南芥芜青病毒病(TCV)、霜霉病、青枯病及
陆地生物种类繁多,主要包括陆生脊椎动物(哺乳动物、鸟类)、有益节肢动物(蜜蜂、家蚕)、天敌、土壤微生物和土壤无脊椎动物(蚯蚓、弹尾虫).有关农药对陆生哺乳动物的影响,毒理学研究提供了大量有用的信息.另外至于害虫天敌,由于其在有害生物的综合治理中具有特殊意义,农药对它们的影响,植物保护学家们进行了较深入的研究.限于篇幅,上述两类生物此处不再赘述.活动于耕层的蜘蛛虽然多数可以归为捕食性天敌,因其与土壤
印度共和国位于南亚次大陆的印度半岛上,东北部和西北部与我国接壤.国土面积297.47万平方公里,居亚洲第2位.总人口9.6亿(1997年),居世界第2位.印度拥有丰富的土地资源.印度的耕地面积数量居亚洲之首,多达1.43亿公顷,人均占有耕地0.16公顷,约为我国的两倍.印度也是以农业为主的发展中国家,80%的人口以农业为生.印度的主要农作物有:水稻、小麦、高梁、玉米、鹰嘴豆、花生、油菜、大豆、向日
硫丹是一种具有胃毒和触杀并兼具薰杀作用的有机氯杀虫剂,可有效防除禾谷类作物、咖啡树、棉花、果树、油菜、马铃薯、茶树、蔬菜和许多其它作物上的大多数害虫和螨类.硫丹具有很强的选择性,易降解,对棉铃虫天敌和许多有益生物无害,而且在应用过程中不易产生交互抗性,无致畸致病作用,Ames试验呈阴性.在1992~1993年两年棉铃虫严重爆发后,防治棉花棉铃虫显得刻不容缓,针对国内棉田长期使用菊酯类、氨基甲酸酯类
有机磷农药是应用较多的一类农药,既可用作杀虫剂,也可用作除草剂或杀菌剂.特别是有机磷杀虫剂,大多兼有胃毒、触杀等多种作用,对虫、螨多有较高的防治效果,而且残效期较短,在自然环境中易于降解,因而使用范围很广.但也有部分有机磷农药的急性经口毒性较高,在生产、贮存或使用中易产生中毒事故.我国是世界上生产、使用有机磷农药最多的国家.由于长期大量使用有机磷农药,也给生态环境造成了缴大污染.近年国家有关部门已
目前为止,对农药的原药全分析尚无明确的定义.在实际工作中,不同的分析单位掌握的分寸也不同.作者在这里把原药全分析分成两大类:狭义的原药全分析和广义的原药全分析.狭义的原药全分析就是对原药的实际化学组成进行完整分析;广义的全分析是对原药实际化学组成之外的其他一些指标进行分析.本文主要讨论狭义的全分析。