ChemicalEngineeringJournal|中国农科院团队研发新型多孔纳米载体用于腈菌唑

近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量与安全课题组在新型MOFs多孔纳米载体研制、腈菌唑持续控释、农药利用率提升方面取得重要进展,相关研究成果以“A pH-responsive MOFs@MPN nanocarrier with enhancing antifungal activity for sustainable controlling myclobutanil”为题发表于《Chemical Engineering Journal》上,IF=13.3。腈菌唑是一种抑制病原菌(担子菌和子囊菌)麦角甾醇生物合成的内吸性杀菌剂,广泛用于防治水果、谷物、蔬菜作物、草坪护理和木材保鲜中的各种真菌病害。过量使用腈菌唑引起的农药残留,会危害农产品质量安全,并对非靶标生物传粉昆虫产生生态暴露风险和毒理效应。研发新型多孔纳米载体,用于腈菌唑的高效负载和控缓释,既能有效增加农药利用率和生物相容性,也可显著减少农药施用次数和投入量、降低农药残留......阅读全文

我国学者成功开发用于胰腺癌治疗的响应型纳米药物载体

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员聂广军、赵宇亮,副研究员李一叶与博士生韩雪祥等合作,构建肿瘤微环境多层次响应型纳米药物载体,通过逆转胰腺星状细胞(PSC)的活化状态,在调控胰腺癌微环境基质平衡、增强胰腺癌化疗效果的研究中取得新进展。相关研究成果Reversal of pancreatic

裴志超研究团队设计合成一种全新的智能纳米药物载体

智能纳米药物siRNA双负载体系示意图  近日,西北农林科技大学理学院教授裴志超团队在智能纳米药物/siRNA双负载体系的研究方面取得新进展。  在癌症治疗中,药物对正常细胞的副作用和癌细胞不断产生的耐药性一直是化疗面临的两大难题。导致癌症化疗失败的一个重要原因就是癌细胞产生多药耐药性。纳米药物载体

国家纳米中心开发出一种新型光控多功能癌症诊疗载体

  在纳米材料应用于癌症诊疗的研究中,金纳米材料因其可调控的光学响应和较好的生物相容性获得了广泛关注。国家纳米科学中心陈春英和吴晓春两个课题组近几年密切合作,致力于开展金纳米棒生物效应与安全性方面的研究,并推动其在生物医学领域中的应用。  金纳米棒在近红外区可调控的表面等离子共振吸收

绿豆汤中的纳米颗粒可作为载体运送抗原至淋巴结

  绿豆含有丰富营养元素,有增进食欲、降血脂、降低胆固醇、抗过敏、解毒、保护肝脏的作用。绿豆汤具有清热解毒、止渴消暑的功效,天热时喝上一碗,神清气爽。近日,山东大学崔基炜教授课题组发现绿豆汤中富含大量的纳米颗粒,并利用该颗粒作为载体,通过负载治疗剂(如药物、抗原和佐剂等)研究了在肿瘤治疗中的新用途。

日本修订食品、添加剂等规格标准相关条款

  2012年4月26日,日本厚生劳动省发布食安输发0426第2号通知,对食品、添加剂等规格标准进行补充修订,主要包括:  (1)从食品中农药成分“未检出”名单中删除“杀草强”。  (2)设定了农药杀草强(Amitrole)、吲熟酯(Ethychlozate)、乙氧氟草醚(Oxyfluorfen)、

乙腈毒性可以自解吗

不能,如果中毒立即就医,如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸,如有需要也使用氧气.在皮肤接触的情况下: 立即除去∕脱掉所有玷污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴,请教医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去,联络眼科医生,取下隐形眼镜。吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯), 请教医生。可燃当心回火蒸气重于空气,因

乙腈的毒害是什么

乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。应急处理:皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼

甲醇与乙腈如何分离

乙腈与甲醇共沸,共沸点63.45-63.7度,乙腈占19-20%。降低或提高压力可以打破常压下甲醇-乙腈形成的二元共沸点,从而改变共沸物组成,达到分离目的。减压精馏塔中理论塔板数至少40,塔顶压力0.3~0.5atm,加压精馏塔中理论塔板数至少25,塔顶压力5~10atm。可分离得到纯度均大于99.

乙腈的检验方法

乙腈的检验方法你可以到工标网搜索后下载啊!方法:先百度下工标网,再到工标网搜索乙腈,以下的资料就是在那找到的,你看看吧!标准编号:GB/T 7717.12-1994标准名称:工业用丙烯腈中乙腈、丙酮和丙烯醛含量的测定 气相色谱法英文标题:Acrylonitrile for industrial us

环境空气丙烯腈测定

  环境空气中VOCs检测在环境检测检测的基本项目之一,地位自不用多说,所以,做好VOCs检测就成了必然,而想做好VOCs检测这四个知识点是必须要知道的,四个知识点都是哪些呢?  知识点一:定义  VOCs是挥发性有机化合物(volatileorganic compounds)的英文缩写。关于VOC

乙腈和盐酸反应吗?

  发生水解反应。腈类在酸碱中都会发生水解,先转化为酰胺,再进一步变为羧酸或者羧酸盐。反应机理如下图:

绿色精准农药研究获进展

近日,华南农业大学植物保护学院教授徐汉虹和张志祥团队在国家重点研发计划和广东省重点领域研发计划项目的资助下,在绿色精准农药研究方面又取得新进展。相关研究结果分别发表于《化学工程杂志》和《清洁生产杂志》。该研究构建了一种向农作物嫩叶和有害生物为害部位靶向传递的纳米载药系统——负载虫螨腈的铁基金属有机骨

简述慢病毒载体的载体质粒

  载体质粒上HIV-1的顺式序列通常包括两端的LTR、剪切位点及包装信号Ψ等。此外,研究表明,gag基因5′端的序列可提高载体RNA的包装效率;Rev蛋白需要与Rev反应元件(RRE)相作用,将未剪切的载体转录产物从细胞核转运到胞浆。因此,Naldini等在载体上保留了gag基因5′端350bp的

有望治疗耐药菌感染,纳米“光镊”可捕获噬菌体

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518111.shtm

抗多药耐药菌纳米抗菌剂研究取得进展

    金纳米颗粒引起细菌细胞膜结构变化,产生囊泡,膜破裂引起核酸泄漏的示意图(左)及实验结果图(右)  国家纳米科学中心纳米生物效应与安全研究室蒋兴宇研究组的赵玉云博士及其合作者,将本身无活性的嘧啶类药物前体小分子修饰于金纳米颗粒,使其显示优良的抗菌活性。它们对临床分离的多药耐药革

μGPC-GC/MS联机分析系统快速检测食用油中的19种农药残留

  前言:  对食用植物油中的农残进行检测,必须除去其中高含量油脂,否则基体干扰大,污染仪器,降低其使用寿命,所以进样分析前的样品前处理非常关键。  食用植物油中主要组成成分是不饱和脂肪酸和甘油酯,GPC(凝胶渗透色谱)能很好的去除食用植物油中可能干扰目标化合物分析的油脂、色素等大分子化合物,在农药

欧盟修订环氟菌胺等4种物质的最大残留限量

  据欧盟官方公报消息,2019年9月17日,欧盟委员会发布条例(EU) 2019/1559,修订环氟菌胺(cyflufenamid)、腈苯唑(Fenbuconazole)、氟喹唑 (Fluquinconazole)和环磺酮(tembotrione)在一些产品中的最大残留限量,并修订法规(EC) N

美国豁免多种农药限量规定

   美国联邦公报7月5日消息,美国环保署7月5日发布公告批准豁免多种农药限量规定。具体如下:州名农药名称作物名称豁免有效期限阿拉巴马州Alabama氟啶虫胺腈sulfoxaflor高粱2017年4月9日至2017年10月31日阿肯色州Arkansas氟啶虫胺腈sulfoxaflor高粱2017年4

咪康唑软膏的含量测定及药理作用

  含量测定  照高效液相色谱法(附录ⅤD)测定。色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;0.5%醋酸铵溶液-乙腈和甲醇(1:1)混合液(15:85)为流动相;检测波长为230nm。硝酸咪康唑峰与内标物质峰的分离度应符合要求。内标溶液的制备取邻苯二甲酸二丁酯适量,加甲醇-氯仿(1:1

合肥研究院研制出以纳米水凝胶为载体的pH控释农药

  在农业领域,我国每年农药用量高达数百万吨。但传统农药释放与需求的不匹配,导致其实际利用率不足40%。反复施用农药造成的成本提升、环境污染和农残超标,是制约我国农业可持续发展的一大关键问题。发展农药控释技术,提高农药利用率,实现供需匹配成为农业生产的诉求。  中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与

Science:在二氧化硅载体上合成超小双金属纳米颗粒

  南卡罗莱纳大学J. R. Regalbuto(通讯作者)设计了一种相对简单、高效、普适的方法制备高度分散、良好合金化的双金属纳米颗粒,该方法可实现贵金属和碱金属(Pt、Pd、Co、Cu、Ni)中任意两种金属的共同吸附,制造出分散均匀,合金化均匀,颗粒平均尺寸为0.9-1.4纳米的负载型双金属纳米

日本修订食品卫生法等相关条款

  2013年5月15日,日本厚生劳动省医药食品局食品安全部监视安全课发布发布食安输发0515第2号:对食品卫生法施行规则(省令)和食品、添加剂等规格标准(告示)进行补充修订。   1.省令有关:根据食品卫生法第10条规定,省令附表1中增加乳酸钾和硫酸钾。自发布之日起实施。   2.告示有关:

绿色环保新型分散液液微萃取技术在农药残留分析应用

农药的发明和使用给人类带来了诸多益处(如保证农业生产、提高农产品质量等),但同时也给人类带来了许多负面影响(如造成环境污染、影响动植物生存等)。农药残留是现今困扰人们的主要环境问题之一,提取、分离、检测农药残留物质在农产品安全、食品安全、环境安全领域是一项非常艰巨的任务。近年来,样品前处理技术得到迅

欧盟拟修订黑莓与树莓中戊菌唑的最大残留限量

  据欧盟食品安全局消息,据欧盟食品安全局(EFSA)消息,3月26日欧盟食品安全局就修订黑莓与树莓中戊菌唑(penconazole)的最大残留限量发布了意见。   据了解,依据欧盟委员会(EC)No396/2005法规第6章的规定,法国收到一家公司要求修订戊菌唑最大残留限量的申请。为协

欧盟修订苯并烯氟菌唑等农药的最大残留限量

  2017年6月21日,据欧盟网站消息,欧盟发布(EU)2017/1016号条例,修订(EC)No 396/2005条例附件II、III、IV中关于苯并烯氟菌唑、氯虫酰胺、溴氰菊酯等14种农药的最大残留量。  新条例将自发布后第20日起生效。

16日讯-欧盟审查氟唑菌酰胺的现有最大残留限量

  2020年1月16日,欧盟食品安全局(EFSA)就审查氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)的现有最大残留限量发布意见。  根据第396 / 2005号法规( EC )第12条的规定,欧盟食品安全局审查了氟唑菌酰胺的最大残留限量。在现有数据基础之上,EFSA得出最大残留限量提案并开展了消费者风险

关于第一代头孢菌素的简介

  第一代头孢菌素是60年代初开始上市的。从抗菌性能来说,对第一代头孢菌素敏感的菌主要有β-溶血性链球菌和其他链球菌、包括肺炎链球菌(但肠球菌耐药),葡萄球菌(包括产酶菌株)、流感嗜血杆菌、大肠杆菌、克雷伯杆菌、奇异变形杆菌、沙门菌、志贺菌等。不同品种的头孢菌素可以有各自的抗菌特点,如头孢噻吩对革兰