《使用绿色纳米杀虫剂进行蚊虫控制:采用One Health方法? 审查非目标效应。》

  • 来源专题:实验室生物安全
  • 编译者: 苑晓梅
  • 发布时间:2018-12-06
  • 高侵袭性虫媒病毒,寄生虫和细菌的快速传播以及病原体和寄生虫以及它们的节肢动物载体中的抗性的发展,代表了现代寄生虫学和热带医学的巨大挑战。 除了疟疾之外,生态友好的病媒控制计划对于打击登革热,西尼罗河,基孔肯雅病毒和寨卡病毒以及其他虫媒病毒如圣的传播至关重要。

  • 原文来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28755145
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    • 来源专题:农业生物安全
    • 编译者:李周晶
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    • 2023年9月每日科学(sciencedaily)网站报道了发表于《Nano Letters》期刊上的农业害虫防治新技术,美国加州大学圣地亚哥分校的科研团队利用植物病毒制成的纳米颗粒来控制破坏作物根系的线虫,该纳米颗粒可将农药分子输送到至少10厘米深的土壤中。 线虫对根系造成的危害是农业一大难题,以往针对线虫使用的农药往往附着在土壤的上层,难以达到线虫猖獗的根部,农民不得不过量使用农药,并用水冲洗农药到达根部区域,这可能导致土壤和地下水污染。该项新技术可帮助农民有效地防治侵害作物根部的寄生线虫,同时最大限度地减少农药使用量和环境毒性,降低成本。 这项研究利用一种可在土壤中轻松传播的烟草轻绿色花叶病毒作为载体,对病毒颗粒进行修饰并去除RNA,使其不对作物造成感染,再将农药溶液与纳米颗粒混合并加热处理,形成内含农药的病毒样纳米颗粒。实验证明将纳米颗粒通过土壤柱浇水,可以将杀虫剂输送到至少10厘米的深度。从土壤柱底部收集的溶液发现含有农药填充的纳米颗粒,研究人员用收集的溶液处理秀丽隐杆线虫时,可在培养皿中消灭至少一半的线虫。此方法不仅成本低、易于规模化生产,还保留了农药的原始化学结构,简化了监管审批流程。未来,研究团队计划与美国园艺研究实验室合作,在实际受感染的植物上进一步测试,以评估其现实有效性,并推向商业化。
  • 《在传播疟疾的蚊虫中追踪杀虫剂抵抗力的基因起源 》

    • 来源专题:中国科学院病毒学领域知识资源中心
    • 编译者:wuyw
    • 发布时间:2019-03-21
    • 在传播疟疾的蚊虫中追踪杀虫剂抵抗力的基因起源 字体: 大 中 小时间:2019年03月21日 来源:EurekAlert中文 编辑推荐:   蚊虫对某些最常见杀虫剂的抵抗力已经变得日益增强,这一发展对目前的疟疾防控措施构成了重大威胁。此外,评估或跟踪对杀虫剂抵抗力的影响一直受到驱动抵抗机制基因信息缺乏的阻碍。  据新的研究披露,研究人员在一种会传播疟疾的蚊虫体内发现了某单一基因改变,它能赋予蚊虫抵抗某种广泛使用的杀虫剂。这项研究将基因测序与蚊虫饲养的实地研究相结合,凸显了研发新型杀虫药蚊帐的需要,这是一个控制疟疾举措的基石。蚊帐是一种阻止蚊虫在夜间吸人血的装置,它们常被涂上诸如拟除虫菊酯这样的杀虫剂,旨在增强其防蚊效果。这些蚊帐被认为与过去15年中疟疾死亡减少七成多有关;有一项研究估计,这类蚊帐帮助6.63亿人避免了疟疾感染。然而,蚊虫对某些最常见杀虫剂的抵抗力已经变得日益增强,这一发展对目前的疟疾防控措施构成了重大威胁。此外,评估或跟踪对杀虫剂抵抗力的影响一直受到驱动抵抗机制基因信息缺乏的阻碍。