调整氨基功能化素稳定皮克林乳液中的静电相互作用,以增强叶子保留和植物保护
Bin Yu1, Haonan Zhang1, Zerui Li1
1Key Laboratory of Biology of Crop Pathogens and Insects of Zhejiang Province, Ministry of Agriculture Key Lab of Molecular Biology of Crop Pathogens and Insects, Zhejiang University, Hangzhou 310058, PR China.
International journal of biological macromolecules
|June 22, 2025
概括
氨基化木质素纳米颗粒产生稳定的皮克林乳液用于农药输送,显著改善叶子保留和杀菌活性,以实现可持续农业.
科学领域:
- 可持续农业 可持续农业
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 基于素的材料提供了可持续的农药交付潜力.
- 通过对素纳米粒子进行静电调节来改善叶子保留是具有挑战性的.
研究的目的:
- 为了合成氨基性木质素 (AAL) 纳米粒子.
- 为了稳定用于农药封装的皮克林乳液 (PE).
- 通过静电相互作用来增强叶子保留和杀虫剂的有效性.
主要方法:
- 使用曼尼赫反应合成了AAL纳米粒子.
- 使用AAL作为difenoconazole (Dif) 的稳定剂形成皮克林乳液.
- 在草叶上评估了叶子保留和杀菌活性,以对抗Colletotrichum gloeosporioides.
主要成果:
- 经过AAL稳定的PE显示出高封装效率 (>90%),增强稳定性,延长释放和抗光解.
- 氨化引入了正电荷,改善了与负电荷的叶面的静电相互作用.
- 用三乙烯四胺修改的AAL PE (AL-TETA PE) 实现了未修改的素PE的叶子保留率的两倍.
- 在体外,Dif@AL-TETA PE的杀菌活性是difenoconazole可乳化缩物 (Dif EC) 的三倍.
结论:
- 调整氨基功能化素稳定PE中的静电相互作用可以提高叶子的保留和农药的有效性.
- 该战略为环保和高效的农药输送系统提供了一个有希望的方法.
- 该研究有助于可持续发展的农业和植物保护的进步.


