基于基托和点结合的金属有机框架PCN-777的智能pyraclostrobin纳米杀虫剂,以提高有效性和生物安全性
Xiaona Li1, Jincan Liu1, Yue Yang2
1State Key Laboratory of Coordination Chemistry, MOE Key Laboratory of Mesoscopic Chemistry, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing, 210023, People's Republic of China.
International journal of biological macromolecules
|November 13, 2025
概括
研究人员使用PCN-777金属有机框架 (MOFs) 开发了新的双门纳米真菌杀菌剂,用于控制释放pyraclostrobin (Pyr). 这些智能纳米材料为可持续农业提供了增强的杀菌活性和改善的生物安全性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 农业科学 农业科学
背景情况:
- 控制释放的纳米农药对于高效和可持续的农业至关重要.
- 金属有机框架 (MOFs),特别是PCN-777及其大型半孔,对封装杀菌剂等活性成分充满希望.
- 开发有效的杀菌剂输送系统对于对抗植物疾病和提高作物产量至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成基于PCN-777 MOFs的双门纳米真菌杀菌剂,用于控制释放皮拉克洛斯特罗宾 (Pyr).
- 研究开发的纳米杀菌剂的刺激反应释放机制和紫外线保护能力.
- 与商业配方相比,评估纳米杀菌剂的杀菌效果,促进植物生长和生物安全性.
主要方法:
- 纳米尺度PCN-777的合成及其随后的封装与pectin和chitosan形成双门纳米杀菌剂.
- 纳米真菌杀菌剂的负载能力,释放动力学和刺激反应行为 (pH,pectinase,酸,植物酸) 的表征.
- 对Fusarium graminearum和Erysiphe graminis的杀菌活性的评估,以及对小麦,斑马鱼,蜜蜂和人类细胞的植物生长和生物安全的评估.
主要成果:
- 双门纳米杀菌剂实现了高的Pyr负载能力 (25.9%) 并证明抑制了早期释放.
- 研究人员详细阐述了刺激响应释放机制,显示由生理因素触发的受控释放.
- 这些纳米杀菌剂为Pyr提供了UV保护,表现出显著的杀菌活性,改善了小麦生长参数,并且与商业配方相比显示出更强大的生物安全性.
结论:
- 基于PCN-777 MOFs开发的双门纳米真菌杀菌剂为控制和高效的皮拉克洛斯特罗宾的输送提供了一个有前途的平台.
- 这些智能纳米材料在杀菌效率,紫外线保护,促进植物生长和生物安全方面具有显著的优势.
- 该研究强调了这些先进的纳米材料在可持续农业和提高作物生产率方面的潜力.


