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1,2,4-三唑、1,3,4-噻二唑酰胺类衍生物是一类具有重要应用价值和良好生物活性的化合物,已在农药领域陆续得到广泛开发和应用。本文以取代苯甲酸及取代苯氧乙酸为原料合成两个系列的含1,2,4-三唑和1,3,4-噻酰胺类化合物30个。所合成的目标化合物经1H NMR、13C NMR、IR、ESI-MS、元素分析技术表征。采用生长速率法,对目标化合物进行抑制真菌活性测试试验。生物活性测试结果表明:在浓度为50μg/mL时,大部分目标化合物对所测试6种真菌(苹果腐烂病菌、马铃薯晚疫病菌、小麦赤霉病菌、水稻纹枯病菌、辣椒枯萎病菌、油菜菌核病菌)有一定抑制活性,活性低于均低于商品药剂恶霉灵。采用浊度法,对目标化合物进行了抑制柑橘溃疡病菌、烟草青枯病菌和水稻白叶枯病菌的离体抑制活性测试,结果表明:在浓度为200μg/mL条件下,含1,2,4-三唑的1,3,4-噻二唑酰胺类衍生物对水稻白叶枯病菌、烟草青枯病菌、柑橘溃疡病菌具有一定的抑制作用。在浓度为200μg/m L时,化合物Ⅰ3,Ⅰ7,Ⅰ8,Ⅰ10,Ⅰ12,Ⅰ23对水稻白叶枯病菌有良好的抑菌活性,抑制率分别为81.2%,80.4%,92.2%,82.6%,85.6%,90.4%;在浓度为200μg/m L时,化合物Ⅰ3,Ⅰ5,Ⅰ8,Ⅰ12,Ⅰ22,Ⅰ23对烟草青枯病菌有一定的抑制活性,抑制率在60%左右(对照药剂噻菌铜在200μg/mL,抑制率为100%);在浓度为200μg/m L时,化合物Ⅰ8,Ⅰ10对柑橘溃疡病菌有一定的抑制活性,抑制率分别为97.6%、93.9%。采用半叶枯斑法对所合成的化合物进行了抗烟草花叶病毒(TMV)的活性测定,测试结果表明:在500μg/m L浓度下,目标化合物对烟草花叶病毒没有明显的抑制活性,其中,化合物Ⅰ3,Ⅰ7,Ⅰ10的治疗活性、保护活性为、钝化活性在26.0%到42.3%,均低于对照药剂宁南霉素。