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中国人民大学在可降解农药领域取得重要研究进展
近日,中国人民大学化学系王亚培教授研究团队在可降解农药领域取得重要研究进展,相关研究成果以“A Degradable Quaternary Ammonium–Based Pesticide Safe for Humans”为题发表在中国化学会创办的国际著名学术期刊CCS Chemistry上。▲&
植物成分+纳米封装技术,NanoScoping开发高效可降解生物农药
生物农药初创企业NanoScoping开发出一种具备生物降解纳米颗粒的农药制剂——Nano Agro系列,该制剂被称为“天然杀虫剂”,由植物油和植物成分制成,包括印楝、毫澳洲茶树、香茅和牛至等。这项创新技术已申请专利,并获得有机农业认证。 &nb
华南农大微生物降解草甘膦研究迎进展
近日,华南农业大学群体微生物研究中心副教授陈少华课题组在除草剂草甘膦微生物降解领域取得系列成果。其研究为解析微生物响应草甘膦胁迫及其降解草甘膦的分子机制提供了新的视野。相关研究论文以封面文章的形式发表于《农业与食品化学杂志》。 该研究结果表明,草甘膦降解菌株Chryseobacte
降解产物是主因,丹麦宣布全面禁用氰霜唑
近日,丹麦宣布禁用氰霜唑,并撤回已授权的含有氰霜唑的植物保护产品。包括:Ranman Top、Azuleo和SUGOI。 根据该禁令:在丹麦,自2023年3月1日起将禁止销售和分销含有氰霜唑的植物保护产品,并自2023年5月1日起将禁止使用和持有它们。 丹麦为何会选择禁用
草甘膦有望借助基因技术提升降解效率
草甘膦年产量超70万吨,是全球应用最广、产量最大的除草剂。然而草甘膦滥用会产生杂草耐药性,并对生态环境和人类健康产生潜在威胁。近日,湖北大学生命科学学院郭瑞庭教授团队首次解析了来源于芒稗(一种恶性的稻田杂草)的醛酮还原酶AKR4C16和AKR4C17催化草甘膦降解的反应机制,并通过分子改造大幅提升了AKR4C17对草甘膦的降解效率。
草甘膦降解催化反应机制
草甘膦降解酶作用机制示意图(戴隆海供图) 草甘膦(glyphosate)年产量超70万吨,是全球应用最广、产量最大的除草剂。草甘膦滥用产生的杂草耐药性以及对生态环境和对人类健康的潜在威胁,受到人们的极大关注。 5月29日,湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室郭
2,4-滴丁酯再评价背景及生物降解的研究进展
农药有助于保障农产品质量及产量,然而过量频繁地使用农药会引发一系列生态环境和人体健康问题。田间长期喷洒大量的农药,会出现液滴和蒸气飘移现象,造成空气污染;农药也会通过拌种、颗粒撒施及喷雾等途径进入土壤,造成土壤污染;此外,农药还会随地面径流或经渗滤液而进入水体,造成水体污染。这些农药又经过生物富集逐步进入动物和人体,造成急慢性疾病进
中国农科院植保所成功解析新烟碱类杀虫剂在环境中降解行为及其机理
近日,中国农业科学院植物保护研究所农药残留与环境行为研究组解析了新烟碱类杀虫剂——氯噻啉在环境中的降解行为、降解产物和降解反应机理,评价了其降解产物对环境中非靶标生物的毒性,为农药的降解反应机理、降解产物解析及其毒性研究提供了新思路。相关研究成果在线发表在《Journal of Hazardous
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