新型吡唑—噻唑类化合物7Ic对拟轮枝镰孢的活性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:wuyu9603
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为明确35种新型吡唑-噻唑类化合物对植物病原真菌的抑制作用,以期能够为开发更加高效防治不同植物真菌病害的新型杀菌剂提供参考依据。以禾谷镰孢、拟轮枝镰孢、核盘菌、灰葡萄孢、尖孢镰刀菌、苹果黑腐皮壳菌、梨生囊孢壳菌、链格孢菌共8个植物病原菌为靶标菌,进行吡唑-噻唑类化合物生物活性筛选,得到1个化合物7Ic对玉米拟轮枝镰孢具有较好的抑菌活性,后对其进行基本生物活性测定和防治效果的试验。主要研究结果如下:1.根据供试8个靶标菌中,从35个候选化合物中筛选出一个对拟轮枝镰孢具有抑菌活性较好的化合物7Ic。测定
其他文献
学位
形状记忆材料是一种在特定条件下改变材料初始形状并加以固定,在外界刺激下能回复到初始形状的智能材料。相比于形状记忆合金,形状记忆聚合物具有形变大、响应时间短和刺激方式多样等优点。然而,形状记忆聚合物使用寿命较短,在反复的形变回复中易疲劳并产生裂纹等隐患,对工程结构危害极大。具有自修复性能的形状记忆聚合物可以有效修复材料的裂纹或断口,从而极大地提升了材料的使用寿命。已有研究结果表明,刷状聚氨酯材料由于
学位
作为二维材料的新成员,二维过渡金属碳/氮化物(MXene)具有丰富稳定的相结构、可变层间距、大比表面积、高导电性和亲水性等特点,在能源存储、催化、光学等领域表现出良好的应用价值。然而,目前MXene从基础合成到器件化应用的过渡尚存诸多挑战(如低合成产率),对其推广应用造成了限制。针对MXene合成中存在的低产率问题,本论文以最先被合成的MXene材料——碳化钛(Ti_3C_2T_X)为例,采用水热
学位
能源危机和环境污染的双重压力下,固体氧化物燃料电池(SOFCs)可高效地将燃料(氢气、碳氢燃料、合成气等)中的化学能直接转变成电能,并具有环保、采用非贵金属催化剂、体系全固态和燃料使用灵活等优点,受到越来越多的关注。SOFC阳极作为一个重要的催化反应场所,阳极催化剂显得尤为重要,目前商业主要以Ni基阳极为主。然而,SOFC长期运行稳定性受到Ni-基金属陶瓷阳极一些问题的制约:如其氧化还原不稳定性、
学位
现代科技的快速发展与人们追求便捷且智能的生活方式,促使柔性可穿戴电子产品的不断前进,与此同时,与电子产品相辅相成的储能设备也得到了更广泛地探索。其中,纤维基超级电容器具备质量轻、体积小、灵活性高、可编织等优点,在未来可穿戴电子设备中占有较大的发展潜力,引起了大量国内外研究学者的兴趣。然而,不容忽视的温度效应对柔性超级电容器在不同工作温度下的适应性提出了挑战。本文首先探讨了环境温度对碳纳米管纤维基超
学位
静电喷雾、静电纺丝是快速连续生产微纳米级微粒/纤维的重要技术。其中静电喷雾用于制备微粒及多孔涂层,静电纺丝用于制备具有互穿孔洞的三维纤维膜,其设备成本低廉、操作简单方便,在生物医药、储能材料、光电器件、过滤吸附等多领域具有广泛的应用。然而,连续微粒或纤维由于结构简单,膜材料性能单一,限制了其进一步的应用。自然界生物体内存在不同尺度孔径的生物膜,经过长时间的演化,展现出了独特的结构与性能。受自然界存
学位
随着抗生素的普遍滥用,细菌对抗生素的耐药性增加,抗生素耐药性引起的细菌感染性疾病仍然是临床上的一大挑战。迫切需要设计高效、低副作用的新型抗菌药物来克服细菌抗生素耐药性。药物外排泵的激活和β-内酰胺酶的产生是大肠杆菌对氨苄青霉素具有耐药性的主要机制。目前,抑制β-内酰胺酶活性协同耗竭ROS而抑制外排泵的表达是克服耐药的重要的手段,这种联合治疗引起人们的广泛关注。因此,针对目前基于纳米载体的复合体系协
学位
随着全球经济的不断发展和社会的不断进步,人类对于能源的需求与日俱增。而传统化石能源的不断消耗,导致生态环境愈发恶劣,因此对能量存储与转换设备的开发变得格外重要。超级电容器作为一种新型储能设备,因其具有功率密度高、使用寿命长、充放电速率快和环境友好等优点,引起了研究者们的广泛关注。能量密度是决定超级电容器应用前景的重要参数,开发高性能的电极材料来提升超级电容器的能量密度是当下的研究热点。目前广泛应用
学位
学位
随着石油资源的消耗和环境问题的日益突出,为了满足当前和未来的能源需求,寻找替代的清洁能源已成为一项紧迫的任务。生物质材料具有来源丰富、经济环保、制备工艺简单等优点,引起了许多专家和学者的关注。目前,生物质碳纳米材料已成功应用于土壤改良、污水处理、重金属吸附、温室气体吸附、光催化、化学催化、高分子复合材料生物降解等。在电化学应用方面,生物质碳材料也表现出巨大的潜力。以生物质为原料制备锂离子电池负极材
学位