一个带有Pyr的聚合物微粒子,用于有效控制中的Solenopsis invicta (类动物:类动物)
Meichen Liu1, Kaijie Xu1, Ning Zhao2
1National Key Laboratory of Green Pesticide, South China Agricultural University, Guangzhou, China; Key Laboratory of Natural Pesticide and Chemical Biology, Ministry of Education, South China Agricultural University, Guangzhou, China.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|December 16, 2023
概括
装有Pyr的新微粒有效地控制红色进口火 (RIFA),而无需提醒它们. 这种控制释放系统在一周内确保了高死亡率,为RIFA管理提供了可持续的解决方案.
科学领域:
- 虫害管理 虫害管理 虫害管理
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 昆虫学 昆虫学是一门学科.
背景情况:
- 红色进口火 (RIFA) 感染是由无效的农药使用和逃脱行为加剧的.
- 由于RIFA的警报响应,现有的控制方法经常失败,导致迁移和效率降低.
- 需要新的输送系统,可以控制农药的释放,并最大限度地减少警报反应.
研究的目的:
- 设计和评估一种两性微粒系统 (PSI-mPEG-Boc-DAH),用于控制释放杀虫剂Pyr.
- 评估Pyr装载微粒在控制RIFA种群中的有效性,而不会引起过早的警报.
- 调查在殖民地内部吸收和转移微粒系统的潜力.
主要方法:
- 合成带有Pyr.Load 的两性PSI-mPEG-Boc-DAH微粒.
- 在酸性条件下Pyr从微粒中释放Pyr的体外研究与自由Pyr相比.
- 实验室生物测试以确定RIFA死亡率在不同时间点.
- 光追踪用于监测RIFA内的微粒吸收和传输.
- 实地实验以评估微粒处理的整体有效性.
主要成果:
- 在酸性环境中,Pyr@PSI-mPEG-Boc-DAH微粒在48小时内显著减少Pyr的释放 (36.40%) 与自由Pyr (75.23%) 相比.
- 使用微粒的RIFA死亡率在48小时内很低 (7.78%),明显低于自由Pyr (47.78%),表明延迟警报.
- 死亡率在48小时后急剧增加,在一周内达到95.84%,在实地试验中观察到成功的殖民地消除 (在7天内减少99.89%).
- 光追踪证实了运载体的吸收和运输在殖民地内通过托福拉克西斯.
结论:
- 开发的PSI-mPEG-Boc-DAH微粒子为Pyr提供了有效的控制释放系统,最大限度地减少了RIFA报警反应.
- 这项技术显著提高了RIFA控制效率,在实验室和现场环境中实现了高死亡率和殖民地消除.
- 这些发现为可持续的RIFA管理提供了有前途的战略,并为综合性害虫控制方法做出了贡献.


