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一种基于辛菌胺构建的纳米抗病毒农药,实现对大豆花叶病毒的高效防控

   2025-01-21 1060
导读

大豆[Glycine max (L.) Merr.]是世界上最重要的豆类作物,是人类饮食中优质植物蛋白和食用油的主要来源。大豆花叶病毒(Soybean mosaic virus, SMV)广泛流行于世界各大豆产区,是大豆上最普遍、最具破坏性的病毒病原,严重影响大豆的产量和品质,威胁着大豆产业的健康发展。应用化学药剂是防治植物病害的重要手段之一,然

大豆[Glycine max (L.) Merr.]是世界上最重要的豆类作物,是人类饮食中优质植物蛋白和食用油的主要来源。大豆花叶病毒(Soybean mosaic virus, SMV)广泛流行于世界各大豆产区,是大豆上最普遍、最具破坏性的病毒病原,严重影响大豆的产量和品质,威胁着大豆产业的健康发展。应用化学药剂是防治植物病害的重要手段之一,然而化学药剂通常难以防治病毒病害,存在效率低下等问题。农药纳米化增效减施技术是实现农药利用率提升的有效途径之一,能够实现增效、减量的重要作用。

 


近日,北京农业职业学院联合中国农业大学在Journal of Agricultural and Food Chemistry发表了题为″Preparation of a self-assembled nanoantiviral pesticide with strong adhesion performance for efficiency control of destructive Soybean mosaic virus″的研究论文,作者以一种结构简单、成本低廉、环境友好的纳米级星状阳离子聚合物(Star polycation, SPc)为农药分子载体,与广谱杀菌剂/抗病毒剂辛菌胺构建了一种具有强粘附性能的自组装纳米抗病毒农药,大幅改善了农药的理化性质并提升农药分子的递送效率,显著提升了SMV的田间防治效果,为SMV的防治提供了新的方法策略。

 

 

实验结果显示,SPc可以通过氢键和范德华力与辛菌胺进行自组装,与SPc的络合减小了辛菌胺的粒径,形成球形辛菌胺/SPc络合物。此外,在SPc的帮助下,辛菌胺在大豆叶片上的接触角减小、保留率增加,展现出优异的润湿性和叶表面粘附能力。田间实验表明,辛菌胺/SPc纳米抗病毒农药能够显著抑制大豆植株体内的SMV积累量,从而增强了SMV的防治效果,最终减少了SMV对大豆农艺性状的影响。总的来说,本研究成功设计开发了一种具有强粘附性能的自组装纳米抗病毒农药,为SMV的防治提供了新的方法策略,这对大豆的生产具有积极意义。

 

 

来源公众号:植物生物技术Pbj

 


 
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