基于微流体的dsRNA交付纳米平台,以有效地控制Spodoptera exigua.
Jinshan Xie1, Jiaxin Zhang1, Jingyi Yang1
1Shanghai Key Laboratory of Chemical Biology, School of Pharmacy, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China.
Journal of agricultural and food chemistry
|May 24, 2024
概括
一个新的微流体平台不断创建RNA干扰 (RNAi) 纳米农药. 这种方法通过改善纳米杀虫剂的特性和输送,确保有效的害虫防治的一致质量.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 农业科学 农业科学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- RNA干扰 (RNAi) 提供了害虫控制的潜力.
- 目前的RNAi纳米农药生产由于批量加工而缺乏一致的质量控制.
研究的目的:
- 开发一种基于微流体的纳米平台,用于连续制备RNA纳米农药.
- 为了提高质量控制和生产RNAi纳米农药的效率.
主要方法:
- 利用微流体技术,使用脂质纳米颗粒 (LNP) 连续处理RNA纳米农药.
- 形成dSRNA载荷的LNP (dsRNA@LNP) 迅速,具有统一的尺寸和增强的特性.
- 评估了dSRNA@LNPs,针对Spodoptera exigua*中的奇丁合成酶B (CHSB) 基因.
主要成果:
- 微流体平台产生了具有均大小的dsRNA@LNP,改善了叶子的湿透性和出色的分散性.
- dsRNA@LNPs表现出对中肠液体降解的抵抗力.
- dsCHSB@LNPs显著增加了害虫死亡率,减少了幼虫生长,并增强了基因抑制.
结论:
- 一个连续的微流体纳米平台可以生产高质量的RNAi纳米农药.
- 这项技术加速了RNAi用于害虫控制的实际应用.
- 微流体学为一致的纳米农药制造提供了一个可扩展的解决方案.


