トウモロコシの真菌病の標的型制御のためのpH/セルラーゼ二重反応性Fe-MOFs配送システムの開発
Yuanbo Li1,2, Taiming Zhang1,2, Yanru Ding1,2
1Beijing Key Laboratory of Farmland Soil Pollution Prevention and Remediation, College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 1, 2025
まとめ
MIL@A@D@Cという新しいナノ複合物は,真菌殺菌剤であるアゾキシストロビンを効果的に提供し,トウモロコシのアントラコゼに対する作物の保護を強化します. 環境に優しいこのナノ輸送システムは 従来の治療法と比較して優れた性能と 改善された生体安全性を示しています
科学分野:
- 農業科学
- 材料科学
- ナノテクノロジー
背景:
- 鉄基の金属有機フレームワーク (Fe-MOF),特にNH2-MIL-101 (MIL) は,農業における薬物媒介体としての可能性が認められています.
- 農業化学薬品の有効性と安全性の向上には,先進的な配送システムの開発が不可欠です.
研究 の 目的:
- 農業用ナノ複合材料 (MIL@A@D@C) を合成し,特徴づけること.
- 開発されたナノデリバリーシステムの制御された放出,抗真菌活性,および生物安全性を評価する.
主な方法:
- MIL@A@D@Cの合成は,アゾキシストロビン (AZOX) とd-セルロビオース (D) をMILに負荷し,その後にカルボキシメチルセルロース (CMC) の改変を行う.
- 異なる溶媒とMIL:AZOX比を用いた負荷容量の最適化
- pHとセルラーゼに反応する放出の評価, *Colletotrichum graminicola*に対する in vitro 抗真菌試験,および葉への適用実験.
- 植物と動物の安全性に関する評価
主要な成果:
- 最適な合成条件は,溶媒としてのエタノールと1:4のMIL:AZOX質量比で,6.73%の負荷効率を達成しました.
- MIL@A@D@Cは,pHとセルラーゼに反応する制御された放出を示した.
- Colletotrichum graminicola*を1ppmでインビトロで効果的に抑制し,葉面への投与で10ppmで有意な疾患制御を行い,商業用アゾキシストロビンよりも優れている.
- MIL@A@D@Cのバイオセーフティが向上した.
結論:
- MIL@A@D@Cは農業用真菌殺菌剤の 環境に優しいナノ配送システムです
- ナノ複合材料は,トウモロコシ炭症のような作物病の管理に有効性と安全性を向上させます.


