持久,紫外线屏蔽和基于纤维素的avermectin纳米/微球具有双智能刺激-微环境响应能力,用于控制Plutella xylostella
Haonan Zhang1, Bin Yu1, Yun Fang1
1Institute of Pesticide and Environmental Toxicology, Ministry of Agriculture Key Lab of Molecular Biology of Crop Pathogens and Insects, Key Laboratory of Biology of Crop Pathogens and Insects of Zhejiang Province, Zhejiang University, Hangzhou 310058, PR China.
研究人员使用基基甲基纤维素开发了新型刺激响应的阿弗梅克丁纳米/微球. 这些球体提供增强的农药输送,改善叶子保留,并减少对非目标生物的毒性.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 提高农药效率对于可持续农业至关重要.
- 响应刺激的输送系统提供有针对性的杀虫剂释放.
- 阿弗梅克丁是控制虫虫害的关键农药之一.
研究的目的:
- 开发一种新型的对刺激有反应的阿弗梅克丁纳米/微球输送系统.
- 提高农药的有效性,减少对环境的影响.
- 针对Lepidoptera害虫的特定中肠微环境.
主要方法:
- 基甲基纤维素 (HPMC) 被用作生物降解材料来封装阿弗梅克丁 (AVM).
- 纳米/微球 (AVM@HPMC-Oxalate) 的合成和特征.
- 进行了刺激响应释放,叶子保留,紫外线屏蔽和毒性测试.
主要成果:
- 实现了高的avermectin负载能力 (高达66.8%).
- 在弱性 (pH9) 或细胞质环境中观察到快速的,对刺激有反应的释放.
- 与商业配方相比,提高了叶子保留 (1.6-2.1x) 和紫外线屏蔽 (9x).
- 有效的长期控制Plutella xylostella在紫外线照射后显著的死亡率.
- 对斑马鱼等非目标生物的急性毒性降低 (2x).
结论:
- AVM@HPMC-Oxalate代表了一个有希望的,可持续的农药输送系统.
- 该系统提高了杀虫剂的利用率和对目标害虫的有效性.
- 减少环境毒性使其成为综合性害虫防治的更安全的替代方案.
更多相关视频
10:09Sample Preparation Method of Scanning and Transmission Electron Microscope for the Appendages of Woodboring Beetle
Published on: February 3, 2020
05:36Author Spotlight: Advancing Gene Silencing Research in Silkworms with dsRNA Delivery Through Feeding Chitosan Nanoparticles
Published on: October 4, 2024
相关概念视频
Chemical Agents for Microbial Control
Biological Methods for Microbial Control
Anthelminthic Agents
