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相似文献
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1.
农药固体纳米分散体是将纳米技术与农药固体分散体制备技术相结合的一种农药新剂型,是药物以纳米尺度的微粒、微晶形态均匀分散在固态水溶性载体中形成的固体纳米剂型。该剂型在杜绝有机溶剂和大幅度减少表面活性剂用量的同时,克服了水基化纳米剂型稳定性差的瓶颈问题,提高了难溶性农药在水中的分散性,有利于增加农药在叶面的粘附性和渗透性,进而提高其生物利用度,节约农药使用量,降低残留污染。综述了固体纳米分散体在农药和医药领域的研究进展及其主要制备方法,基于目前农药使用过程中有效利用率低及残留污染严重的问题,探析高效、环保的固体纳米分散体作为一种新型农药剂型的应用前景具有重要的现实意义。  相似文献   

2.
类胡萝卜素在人体健康方面发挥多种重要的作用,但由于类胡萝卜素在加工及贮藏中不稳定且生物利用率不高,需通过稳态化技术提高其稳定性和生物利用率。微胶囊包埋、脂质体和纳米乳液制备技术;这3种稳态技术均能有效提高类胡萝卜素的稳定性和生物利用率,但各具优势。微胶囊可掩盖包埋物的不良味道和气味、降低包埋物损失率等,但设备复杂、生产成本高;脂质体具有水分散性好、毒性小及生物相容性较好等特点,但产品稳定性相对较低;纳米乳液形态均一稳定,但所用溶剂大多为非食品级。本研究中对类胡萝卜素微胶囊包埋、脂质体制备、纳米乳液制备3种常见的稳态化技术进行了综述,可为进一步提高类胡萝卜素稳定性及生物利用率研究提供参考。  相似文献   

3.
为提高水稻纹枯病的防治效率,开发防治水稻纹枯病的纳米药剂,本研究通过W/O/W复乳法结合高压均质技术制备了井冈霉素纳米微囊和噻呋酰胺纳米微囊。结果表明,两种纳米微囊的形貌均呈现分散性良好、粒径均一的球形,粒径大小在300 nm左右。两种纳米微囊较市售剂型有更小的叶面接触角,展现出更好的叶面润湿性能。井冈霉素纳米微囊和噻呋酰胺纳米微囊的EC_(50)值分别为389.5295μg/mL和3.6872μg/mL,比井冈霉素和噻呋酰胺市售剂型有更高的杀菌活性。纳米微囊剂型的研发为水稻纹枯病防治的增效减施提供了研究思路与技术手段。  相似文献   

4.
纳米材料作为农药载体是增强农药稳定性和减缓农药释放速率,从而提高农药有效利用率的重要手段;其中介孔二氧化硅(MSN)是一种高比表面积、粒径与孔径可调节和生物相容性良好的纳米载体.鱼藤酮(Rot)作为一种优异的生物农药,在环境中易降解,在植物中无不内吸传导特性.通过水热合成法制备出纳米载体MSN,再通过溶剂挥发法将Rot负载到MSN上制备得到纳米颗粒Rot@MSN,其载药率为33.2%,且具有控制缓释特性.研究表明,所制备的Rot纳米颗粒具有良好的缓释效果,持效期延长.此研究对减少农药的使用量、降低环境污染和保障食品安全具有重要意义.  相似文献   

5.
<正>近年来,随着复配品种的普及和国家政策的放开,我国的农药制剂产业得到了极速发展,但随之而来的环境压力和农药残留正成为突出的问题,并日渐影响到食品安全和农产品出口。为此,国家针对高毒、高残留农药的限产、停产等环境保护和资源节约农药政策不断出台,引起了高效农药的开发和耕作制度的变革。这一变革,使得农药制剂向缓释化、低溶剂化、水基化、颗粒化的发展日渐成为一种必然趋势。提到缓控释肥料,很多人都不陌生,但对于缓控释农药,还少有人知晓。近年来,缓控释正成为农药剂型发展的一个重要方向,以微胶囊剂型为代表的缓控释农药开始崭露头角,引起了业内的广泛关注。缓控释农药有什么优势?其推广应用前景如何?记者就此采访了业内相关专家。  相似文献   

6.
由云南玉溪山水生物科技有限责任公司生产的天然除虫菊微囊制剂系列产品,目前已引起业界广泛关注。山水公司成立于2003年9月,是一家以开发植物源农药和高效低毒农药新型制剂为主,研发植物萃取新技术为辅,集科研、生产、营销为一体的科技型民营企业,主要开发微囊剂型生物农药,同步开发其他高效低毒环保新农药,同时构建拥有自主知识产权的、以微囊化农药制剂制备技术为主体的核心技术体系,以持续开发适宜现代农业需求的农药新品。经过3年努力,开发的菊灵3%除虫菊素微囊悬浮剂已获南京国环有机产品认证中心、北京中绿华夏有机食品认证中心颁发的有机产品认证证书,并通过了云南省经济委员会组织的省级新产品鉴定。2006年,公司完成的天然除虫菊微囊化产品研究项目通过了云南省科技厅组织的科技成果鉴定,公司同时还被玉溪高新区管委会授予“2006年度科技创新先进企业”称号。  相似文献   

7.
正当前形势下,在保证农业增产、农民增收,有效控制农作物病虫危害的同时,如何通过实用技术解决农药及化肥零增长,有效减少农药及化肥用量、降低残留,保护环境生态安全,减轻土壤污染,应从以下几方面着手:1加强宣传武山县农业生产集约化程度不高,许多农民在化肥施用和农药使用上存在使用不当、方法不对路、用量偏高、利用率低,导致农药、化肥残留高,环境污染严重,人们对餐桌上的食品安全心存担忧。要解决这  相似文献   

8.
复凝聚法制备嘧菌酯微囊剂工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
[目的]提高农药的有效利用率、减轻其毒性和药害、降低环境污染。[方法]在L9(34)正交试验中,以包封率为判断指标,研究药胶质量比、搅拌速度、固化时间对嘧菌酯微囊包封率的影响。[结果]药胶质量比、搅拌速度、固化时间对嘧菌酯微囊包封率的影响依次为:药胶比>搅拌速度>固化时间。根据包封率确定的最佳工艺条件为:药胶比1.0∶10.0,搅拌速度100 r/min,固化时间30 min。经验证,由此工艺制得的嘧菌酯微囊的包封率可达70%。[结论]用该法制备农药微囊能改善药物的物理特性,提高农药的有效利用率。  相似文献   

9.
农药缓释剂研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了农药缓释技术及农药缓释剂相对于传统制剂的优点,综述了农药缓释剂的剂型,并详细论述了物理型和化学型农药缓释剂的原理、制备技术,同时指出缓释剂目前存在的问题及发展前景。  相似文献   

10.
农药精准施用技术应用现状与推广对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
精准施药技术推广是实现"精准农业"的重要一步,应用精准施药技术可以起到提高农药的利用率,降低农产品中的农药残留,减少农药漂移对环境造成的污染等作用,通过分析与探讨北京市密云县农药的应用现状、精准施药技术应用研究及存在的问题,提出相应的对策,旨在促进推广精准施药技术。  相似文献   

11.
简述了保护地蔬菜农药残留引起食品安全和环境污染问题,讨论了山东省保护地蔬菜农药使用现状和存在的问题,分析了导致农药残留的主要因素是由于农户自身文化底子薄,缺乏正确识别病虫害能力,农药使用仅凭经验,徒手配药、施药剂量大、施药次数频繁、无防护措施施药、喷雾不均匀、药械跑冒漏滴等现象普遍,最后结合山东省保护地蔬菜种植特点和优势提出建议,为今后加强农药残留监控,提高农户文化水平和科学合理使用农药提供参考。  相似文献   

12.
首先,综述了国内外静电喷雾技术发展现状,针对新疆目前果园施药过程中漂移、流失严重及环境日益恶化的问题,设计开发了一种有效降低农药施用量,提高农药在靶标上的附着率,减少对人体和环境的污染的新型果园气力式静电喷雾机。该机采用静电感应原理,将带上电荷的雾滴,在静电力和高速气流作用下直接送至靶标。该喷雾机具有良好的经济效益和社会效益:对农户而言,可将农药有效利用率提高到60%以上,药液损失减少50%,降低防治成本10%~20%,节省农药25%左右;对企业而言,投资该项目的试算利税率可达21.4%,效益非常好;整机只需拖拉机手一人操作即可,高效低污染,十分符合国家环保和"三农"政策。因此,这种新型的果园气力式静电喷雾机具有良好的推广应用前景。  相似文献   

13.
Pesticides, which have the dual characteristics of being both helpful and harmful, are important materials for ensuring food security and human health. Therefore, the rational development, scientific application, and effective control of pesticides are very important. In this paper, from the perspectives of pesticide discovery, formulation processing, application mode, residue monitoring, and pollution elimination and prediction, trends in the research progress and development of pesticides in China were systematically summarized to provide an important reference for the development of pesticides with high efficiency and low risk and for the reduction of pesticide application.  相似文献   

14.
微生物农药微胶囊技术及其应用前景   总被引:16,自引:1,他引:16  
针对国内外微生物农药制剂的研究现状及应用中存在的问题,综述了微胶囊技术应用于微生物农药中的意义及微生物农药微胶囊化的控制释放作用的特点,阐述了界面聚合法和凝聚相分离法是微生物微胶囊制备的主要方法,并展望了其应用前景。表1参11  相似文献   

15.
微生物降解有机磷农药研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
微生物降解是有机磷农药在环境中去毒或减毒降解的主要方式,利用微生物或微生物源酶制剂来降解有机磷农药是一个主要努力方向。文章综述了有机磷农药降解菌的筛选、降解机理、降解酶及其基因、影响降解速率的因子等方面的研究现状及当前降解有机磷农药微生物的研究热点,为解决环境中的农药污染和农产品农药残留问题提供帮助。  相似文献   

16.
农药微胶囊剂用高分子囊材的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
农药微胶囊由于具有持效期长、缓释、毒性低、安全方便等特点,正成为农药新剂型的一个发展趋势,开发有竞争力的高分子囊壁材料是当前农药微胶囊剂研究的一个重要课题。本文详细介绍了近年来用于农药微胶囊剂的高分子囊壁材料的研究和应用情况。  相似文献   

17.
我国植物源农药的研究与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
植物源农药因其低毒、低残留和对环境无污染等优点,已引起人们的极大关注。近年来,随着各地区植物源农药资源的大量发现,活性成分分离、纯化及鉴定方法的日益完善,我国植物源农药研究获得了很大的发展。目前,已开发出楝素乳油、鱼藤酮乳油、苦参碱粉剂等多种商品化制剂,但在间接开发上,还有待进行更深层次的研究。  相似文献   

18.
自上世纪70年代以来,烤烟种植长期使用大量化肥、农药、土壤复种率升高,造成土壤养分以及微生态平衡遭到破坏、土壤有机质含量不断减少、农业生态环境污染、烟叶品质不断下降;同时我国烟叶出口也一直受到重金属含量、农药残留超标的困扰,严重制约了我国烟草行业的可持续发展。近年来生物炭在农业领域的研究和应用得到了广泛的关注和认可,生物炭基有机肥具有含碳量高、改良土壤、缓释增肥、减少面源污染、促进农林废弃物循环等优点[3-5],极适合于烟草等多年生植物的土壤改良。本文主要讨论了适合广西烟草本土的生物炭有机肥的应用前景。  相似文献   

19.
【目的】以生物可降解材料聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)(P(3HB-co-4HB))为壁材制备丙硫菌唑微囊,研究制备工艺对微囊粒径、载药量及包封率的影响,筛选出分散性好、粒径较小、载药量高的配方,并对其释放动力学、光降解、对花生白绢病菌(Sclerotium rolfsii)室内生物活性等性能进行初步研究和表征,为提高丙硫菌唑在环境中的稳定性及利用率提供理论指导和技术支撑。【方法】采用溶剂蒸发法制备丙硫菌唑微囊,通过单因素试验探究芯壁材质量比、油水体积比、乳化剂质量分数和剪切速率对微囊粒径、载药量和包封率的影响;以载药量与粒径为关键技术指标,通过L9(34)正交试验筛选出最优制备工艺参数,并对正交试验结果进行验证;通过扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)、高效液相色谱(HPLC)和室内毒力测定对微囊的外观形貌、释放性能、光稳定性能以及对花生白绢病菌的室内生物活性进行研究。【结果】芯壁材质量比对微囊的载药量有显著影响,随着芯材质量的增大,载药量逐渐增大;油水体积比、PVA质量分数、剪切速率对微囊粒径具有显著影响,随着剪切速率与PVA质量分数的增大,微囊粒径逐渐减小,油水体积比对微囊形态及分散性影响较大。试验中各因素对微囊包封率的影响并不显著。通过L9(34)正交试验配方优化获得最佳制备工艺:芯壁材质量比1﹕5,油水体积比1﹕5,PVA质量分数2%和剪切速率12 000 r/min。在最佳制备工艺条件下制备了粒径(D50)为3.32 μm、跨距为2.82,分散性良好的球形丙硫菌唑微囊,载药量为15.52%,包封率为80.24%。该微囊具有较好的缓释性能,其释放动力学符合Fick扩散规律,呈现先“突释”后“缓释”两个过程。与原药相比,丙硫菌唑微囊在水溶液中的光稳定性增强,光解半衰期延长了一倍。菌丝生长抑制试验表明其对花生白绢病菌的抑制活性与原药相当。【结论】以生物可降解材料P(3HB-co-4HB)为载体制备丙硫菌唑微囊,不同制备工艺影响微囊的载药量、分散性和粒径大小,其缓释及光稳定性能对减少农药施用量、提高农药利用率具有重要意义。丙硫菌唑微囊在花生白绢病的防治方面具有良好的应用前景。  相似文献   

20.
大理市蔬菜农药残留状况及控制对策   总被引:1,自引:1,他引:0  
蔬菜生产过程中防治病虫害而不合理大量使用农药,结果带来蔬菜农药残留量超标、环境污染等问题。严禁生产使用高毒、高残留农药品种,大力推广高效、低毒、低残留农药、安全合理使用农药和加强病虫害综合防治,是减少因不合理施用农药带来的蔬菜农药残留和改善农业生态环境的有效途径。  相似文献   

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