Pó de atrazina, com nome químico de 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina e fórmula molecular de C8H14Cln5, é um herbicida triazina. Pó branco, insolúvel em água. As propriedades herbicidas da atrazina foram estudadas por H. Geisin e E descobertas por Knusley, foi desenvolvida e produzida pela Jiaji Company na Suíça em 1958 e depois se desenvolveu no maior herbicida do mundo. A China começou a produção na década de 1970.
Possui uma ampla gama de espectro herbicida e pode controlar muitas ervas daninhas gramáticas e largas anuais. It is suitable for corn, sorghum, sugarcane, fruit trees, nurseries, woodland and other dry land crops to control the weeds of crabapple, barnyardgrass, Setaria, sedge, kanmai, Polygonum, Chenopodium, Cruciferae and Leguminosae, especially for corn (because there is detoxification mechanism in corn), and also has a certain inhibitory effect on some perennial weeds.
Em 27 de outubro de 2017, a lista de carcinógenos publicados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde foi resolvida preliminarmente para referência, e a atrazina foi incluída na lista de agentes cancerígenos da categoria 3.

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Fórmula química |
C8H14CLN5 |
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Massa exata |
215 |
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Peso molecular |
216 |
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m/z |
215 (100.0%), 217 (32.0%), 216 (8.7%), 218 (2.8%), 216 (1.8%) |
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Análise Elementar |
C, 44,55; H, 6,54; Cl, 16,44; N, 32.47 |


CA110: 212860 relata o método de produção do medicamento técnico de atrazina da seguinte forma: Na presença de surfactante, o cloreto cianúrico (C3N3Cl3) reage com etilamina, isopropilamina e hidroxido de sódio em hidrolfezato ou solução aquosa contendo cloreto de metal alcalia. The specific operation is: the mixture of 30g cyanuric chloride and 250ml water reacts with 0.1mlslovanikt610 (ethylene oxide / propylene oxide copolymer) at 5℃, and then reacts with 50ml of 20.0% isopropylamine, After 30min, it reacts with 55ml 10% sodium hydroxide aqueous solution at the reaction temperature of 5-10℃, and after 50min, a mistura reage com solução aquosa de etilamina de 21,5 ml a 39% e, após mais de 40 minutos, reage com solução aquosa de hidróxido de sódio a 50 ml a 10,1%. Após 50 minutos, o produto foi filtrado, lavado e seco para obter 33,1g do produto. Atrazina 97,1%, Simazina 1,6%, Promazina 0,9%.


Como usar a atrazina:
1. Uso do campo de milho: o milho de verão é usado após a semeadura e antes do surgimento. No norte da China, Shandong e outros lugares onde a qualidade da matéria orgânica do solo é de 1% - 2%, use 150-200 g de 50% de pó molhável ou 175-200 ml de 40% de agente de suspensão por MU; No nordeste da China, onde o conteúdo da matéria orgânica do solo é superior a 3% - 6%, 200-250g de 50% de pó metável ou 200-250g de 40% de suspensão do agente deve ser usado por MU, o limite inferior para o solo arenoso e o limite superior para o solo argiloso . 1-3} após a semeadura, 30 kg de água. Após o surgimento de milho, o período adequado de aplicação foi no estágio de 4 folhas de milho e de 2-3 folhas de ervas daninhas; Para solo arenoso com baixo teor de matéria orgânica, 200-250g de 50% de pó molhável ou agente de suspensão de 40% devem ser usados de acordo com o spray mu . 30-50 kg na água . 200-250 ml de 40% de suspensão, deve-se adicionar um agente de suspensão. Após a semeadura, a superfície do solo deve ser pulverizada antes do plantio e o solo deve ser misturado após o medicamento da seca na mola ou uma quantidade apropriada de irrigação. Ou tratado como caule e folha no estágio de 4 folhas de milho. Na área de cultivo contínua de milho e trigo de inverno, a fim de reduzir ou eliminar o dano da atrazina ao trigo, a atrazina pode ser reduzida e misturada com herbicidas de Caojinjin, Lasso, Dur, 2,4-D éster butil, Bandinong e Lumailong.
2. 5-7 dias após o plantio de cana -de -açúcar no campo da cana, as ervas daninhas serão escavadas . 200-250 g de 50% de pó molhável ou 40% de suspensão será usado por MU e 30kg de água serão adicionados para pulverizar uniformemente a superfície.
3 Durante o período de pico da germinação de ervas daninhas nos campos de abril a maio em jardins de chá, pomares e vinhedos, as ervas daninhas escavadas e as ervas daninhas do inverno devem ser removidas primeiro e, em seguida, 250-300g de 40% de suspensão deve ser usado para cada MU e 40kg de água devem ser pulverizados uniformemente na superfície do solo.
A atrazina é um herbicida de tratamento do solo antes do broto e também pode ser tratado com hastes e folhas após o broto. Em uso, a seca tem um grande impacto na eficácia, principalmente nos dicotiledões, focando no fechamento e o efeito na grama grande não é o ideal.
4. É um herbicida seletivo e seu escopo de aplicação é o mesmo do pó de atrazina.
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É absorvido principalmente pelas raízes da planta e conduzido para cima para inibir a fotossíntese de ervas daninhas (como Xanthium, Foxtail, Cragweed e Wild Pepuber) e fazê -las morrer. Existem dois sistemas fotossintéticos na membrana de cloroplastos, que são chamados de fotossistema ⅰ (ps ⅰ) e fotossistema ⅱ (ps ⅱ). Em PS ⅱ, existem pigmentos centrais P680, desmetilófil e quinona plastídeo. Quando a energia da luz é transmitida para P680, os elétrons se movem de p680, passam por moléculas de pigmento PS ⅱ e atingem a plastoquinona. Esse processo é repetido até que a plastoquinona aceite dois elétrons na reação de redução e seja reduzida à plastoquinona (difenol). A plastoquinona atua como um "transportador de elétrons" entre PS ⅱ e PS ⅰ. Quando dois elétrons se ligam a esse transmissor, a hidroquinona plastídeo recém -formada se separa do PS ⅱ e vai para PS ⅰ quando a plastoquinona está longe do PS ⅱ, uma nova plastoquinona é ligada na mesma posição e esse processo é repetido. No entanto, se existir uma molécula com forma semelhante, como a atrazina, pode se ligar à posição da plastoquinona. Quando a atrazina se liga, a molécula de plastoquinona é impedida de se ligar e transferir mais elétrons. Esses elétrons reagirão com o óleo na membrana celular, destruirão a membrana celular e, eventualmente, levarão à morte celular.

Atrazina é um herbicida sistêmico de amplo espectro
► Solubilidade em água e mobilidade do solo
Solubilidade em água: a atrazina possui uma solubilidade de água relativamente grande de 0,007g/100 ml, o que significa que se dissolve e se move mais facilmente na água.
Mobilidade do solo: A atrazina tem maior mobilidade no solo em comparação com a simazina, sendo capaz de se mover abaixo do solo superficial para alcançar o local da captação de raízes de ervas daninhas com raízes profundas. Portanto, é notavelmente eficaz na prevenção e erradicação de ervas daninhas profundas. Por exemplo, em campos de milho, a atrazina pode efetivamente prevenir e eliminar ervas daninhas profundas como Matang, grama de curral e lâmpada de cachorro.
► Facilidade das chuvas e supressão de ervas daninhas profundas
Facilmente lavado pela chuva: devido à sua solubilidade em água e mobilidade do solo, a atrazina é facilmente lavada pela chuva para as camadas mais profundas do solo.
Supressão de ervas daninhas profundas: esta propriedade faz com que a atrazina seja efetiva para suprimir certas ervas daninhas profundas. Por exemplo, em pastagens ou bosques, algumas ervas daninhas profundas, como Sedge e Lique, são difíceis de controlar por herbicidas convencionais devido aos seus sistemas de raízes profundas. A atrazina pode penetrar profundamente no solo e inibir o sistema radicular dessas ervas daninhas, alcançando assim o efeito do controle de ervas daninhas.
► Decomposição microbiana e período residual
Decomposição microbiana: A atrazina pode ser decomposta por microorganismos no solo. Alguns microorganismos específicos, como Pseudomonas e Rhodococcus, têm a capacidade de degradar a atrazina. Esses microorganismos são capazes de utilizar a atrazina como fonte de carbono ou nitrogênio para crescimento e reprodução, dividindo -a em substâncias inofensivas.
Período residual: O período residual de atrazina pode chegar a cerca de meio ano, dependendo da dosagem, textura do solo e outros fatores. Isso significa que a atrazina ainda é capaz de manter um certo grau de controle de ervas daninhas no solo por algum tempo após a aplicação. Por exemplo, quando a atrazina é aplicada ao milho, seu período residual é longo o suficiente para cobrir todo o ciclo de crescimento do milho, impedindo efetivamente as ervas daninhas de competir com a colheita de nutrientes e água.
► Escopo de aplicação e controle de ervas daninhas
Escopo de aplicação: a atrazina é adequada para milho, sorgo, floresta, pastagem, cana -de -açúcar e outras culturas e locais.
Controle de ervas daninhas: pode controlar efetivamente as ervas daninhas anuais e bienais de folhas largas e ervas daninhas monocotiledôneas. For example, in corn fields, Atrazine can prevent broadleaf weeds such as polygonum, quinoa, cruciferous weeds, leguminous weeds, etc. At the same time, it can also prevent monocotyledonous weeds such as matang, barnyard grass, dogweed, etc. In sugarcane fields, atrazine can also play an excellent role in weed control, preventing a variety of weeds and ensuring the healthy growth de cana -de -açúcar.
Em resumo, a atrazina tem sido amplamente utilizada na produção agrícola devido à sua solubilidade em água única e à mobilidade do solo, fácil de ser lavada pela água da chuva para uma camada mais profunda, efeito inibitório em ervas daninhas profundas, decomposição microbiana no solo e longo período residual.
Alternativas à atrazina
As crescentes preocupações ambientais e de saúde estimularam a pesquisa sobre herbicidas mais seguros e estratégias integradas de gerenciamento de ervas daninhas (IWM):
► Alternativas químicas
Mesotriona: um herbicida de triketona que inibe a 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase (HPPD), oferecendo controle de plantas daninhas de amplo espectro com menor toxicidade.
Glifosato: um herbicida não seletivo usado em culturas geneticamente modificadas (GM), embora problemas de resistência e persistência ambiental sejam preocupações.
Herbicidas orgânicos: ácido acético (vinagre), ácido cítrico e óleo de cravo fornecem supressão de ervas daninhas naturais, mas requerem reaplicação frequente.
► Abordagens não químicas
Rotação da colheita: interrompe os ciclos de vida das ervas daninhas alternando culturas com diferentes datas de plantio e hábitos de crescimento.
Culturas de cobertura: leguminosas (por exemplo, trevo, erva) suprimem as ervas daninhas enquanto melhoram a fertilidade do solo.
A erva mecânica: lavoura, corte e encaixe de chamas reduzem a confiança dos herbicidas, mas podem aumentar os custos de mão -de -obra.
► Biotecnologia
Culturas tolerantes a herbicidas: milho GM e soja projetados para resistir a herbicidas alternativos (por exemplo, 2,4-D, dicamba) estão sendo desenvolvidos para substituir sistemas dependentes de atrazina.
Perspectivas futuras
O futuro da atrazina em pó depende do equilíbrio da produtividade agrícola com a sustentabilidade ambiental. As principais tendências incluem:
Aperto regulatório: é provável que as proibições globais mais rigorosas ou restrições de uso sejam, principalmente em regiões sensíveis à água.
Agricultura de precisão: drones e pulverizadores guiados por GPS minimizarão o uso de atrazina, direcionando as ervas daninhas com mais precisão.
Formulações biodegradáveis: encapsular atrazina em biopolímeros pode reduzir o escoamento e aumentar a degradação do solo.
Consciência pública: Educar agricultores e consumidores sobre os riscos da atrazina pode acelerar a adoção de alternativas mais seguras.
O pó de atrazina é uma pedra angular do controle de ervas daninhas modernas há mais de seis décadas, oferecendo resultados econômicos e confiáveis em milho, sorgo e cultivo de cana-de-açúcar. No entanto, sua persistência na água, toxicidade para espécies não-alvo e riscos potenciais à saúde provocaram escrutínio regulatório generalizado e uma mudança em direção a alternativas sustentáveis. À medida que a agricultura evolui, o setor deve priorizar as inovações que mantêm o rendimento das culturas enquanto protege a saúde humana e o meio ambiente.
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