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  • Diniconazole (디니코나졸)
    Search: 비료,농약(작물보호제) 비료,농약(작물보호제) 2026. 5. 4. 09:50

    Diniconazole https://infos.tistory.com/7844 : 진균. 침투이행성 매우 우수. 침달성 우수. 잎 표면에서의 확산 우수. 증기압 약 2.93 mPa (25도 기준). 유·수분배계수 (logP) 약 4.3 (25도 기준). 물에 대한 용해도는 약 4.0 mg/L (25도). 밀도 약 1.32 g/cm3. 잎 외부 낮은 증기압과 광 안정성 덕분에 살포 후 일정 기간 잔류하며 보호 효과. 토양 내 반감기는 약 30~90일. 식물체 내부 침투된 성분은 1~2주 이상 유효 농도를 유지. 토양 이동성은 logP가 높아 토양 유기물에 강하게 흡착. 광분해 느린 편.

     

     

    Diniconazole (디니코나졸)은 트리아졸(Triazole)계에 속하는 광범위 살균제로, 식물 병해 방제에 널리 사용되는 성분.

     

    1. 작용기작 (Mechanism of Action)

    • 분류: 살균제 (진균 Target)
    • 세균 및 살충 효과: 기본적으로 진균의 세포막 합성을 저해하는 살균제이며, 세균(Bacteria)이나 해충(Insect)에 대한 직접적인 살충/살균 효과는 거의 없습니다.
    • 작용 원리: 진균의 세포막을 구성하는 핵심 성분인 에르고스테롤(Ergosterol)의 생합성 경로 중 C14-탈메틸화 단계(Demethylation)를 저해합니다 (DMI 살균제). 세포막 형성이 불완전해지면 진균의 성장이 멈추고 사멸하게 됩니다.

    2. 식물 내 거동 특성

    • 침투이행성 (Systemic Properties): 매우 우수한 상향 이행성을 가집니다. 뿌리나 잎을 통해 흡수된 후 물관을 타고 식물체의 신초 부위로 이동하여 미처 약제가 닿지 않은 부분까지 보호합니다.
    • 침달성 (Translaminar Activity): 잎 앞면에 살포했을 때 잎 뒷면까지 약 성분이 침투하는 성질이 강하여, 잎 전체에 고른 방제 효과를 나타냅니다.
    • 잎 표면에서의 확산 (Spreading): 전착제 없이도 비교적 양호한 확산력을 가지나, 왁스층이 두꺼운 작물에서는 물리적 제형에 따라 확산 범위가 달라질 수 있습니다.

    3. 물리화학적 특성

    • 증기압 (Vapor Pressure): 약 2.93 mPa (25도 기준)로 매우 낮습니다. 즉, 상온에서 기화되어 공기 중으로 소실될 가능성이 낮아 휘산에 의한 약효 손실이 적습니다.
    • 유·수분배계수 (logP): 약 4.3 (25도 기준)입니다. 값이 높다는 것은 지질 친화성(Lipophilic)이 강하다는 의미이며, 이는 식물체 표면의 왁스층을 투과하거나 토양 유기물에 흡착되는 성질과 연관됩니다.
    • 물속 침강 및 용해도:
      • 용해도: 물에 대한 용해도는 약 4.0 mg/L (25도)로 매우 낮습니다 (난용성).
      • 밀도: 약 1.32 g/cm3 입니다. 물보다 밀도가 높고 용해도가 낮기 때문에, 수중에서는 입자 형태로 가라앉는 경향이 있습니다.

    4. 환경 및 약효 지속성

    • 약효 지속 기간:
      • 잎 외부: 낮은 증기압과 광 안정성 덕분에 살포 후 일정 기간 잔류하며 보호 효과를 줍니다.
      • 토양: 토양 내 반감기는 약 30~90일 정도로 환경 조건에 따라 차이가 있으며, 비교적 안정적입니다.
      • 식물체 내부: 침투된 성분은 대사 과정을 거치며 보통 1~2주 이상 유효 농도를 유지합니다.
    • 토양 이동성: logP가 높아 토양 유기물에 강하게 흡착되므로, 토양 내에서의 수직 이동성(용탈 위험)은 낮은 편입니다.

    5. 외부 요인 영향 (pH, 온도, 빛)

    • pH 영향: 산성 및 중성 조건에서 매우 안정적이며, 일반적인 농업용수 범위 내에서는 가수분해에 의한 분해가 거의 일어나지 않습니다.
    • 온도 영향: 열적으로 안정하여 일반적인 기온 변화에 의한 성분 파괴는 적습니다.
    • 빛 영향 (광분해): 태양광에 노출되어도 분해 속도가 느린 편이라 포장에서의 약효 안정성이 높습니다.

    6. 내성 문제 (Resistance)

    • 위험도: DMI(탈메틸화 저해제) 계열은 특정 효소를 타겟으로 하기 때문에 중등도 이상의 내성 발달 위험이 있습니다.
    • 관리: 동일한 작용 기작을 가진 살균제(FRAC Group 3)를 연속해서 사용하면 저항성 균주가 나타날 확률이 높습니다. 따라서 작용 기작이 다른 약제(예: 보호 살균제인 카펜 등)와 교대 살포하거나 혼합제를 사용하는 것이 권장됩니다.

     

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