《富美实公司四氟咯草胺获全球首个登记:30年来首个新作用机理除草剂问世》

  • 来源专题:绿色化工
  • 编译者: 武春亮
  • 发布时间:2025-04-21
  • 近日,富美实公司(FMC Corporation)宣布其创新除草剂产品Keenali?(含四氟咯草胺,商品名Dodhylex?)在秘鲁获得监管批准,标志着四氟咯草胺作为全球首个第28组除草剂活性成分的正式登记,为农业除草剂领域带来重大突破。该化合物通过抑制杂草体内嘧啶从头生物合成途径中的二氢乳清酸脱氢酶(DHODH),有效阻碍杂草生长发育,为管理抗性杂草提供了新选择。

    富美实公司总裁Ronaldo Pereira表示,此次登记不仅是农业创新领域的重大突破,也是富美实多年科学研发的重要成果。在行业三十年未有新作用机理的除草剂问世后,富美实带来了一项将改变种植者抗击抗性杂草方式的突破性技术。

    产品特性与应用前景

    Keenali?除草剂专为水稻出苗前和早期苗后应用设计,具有卓越的作物安全性,适用于籼稻和粳稻品种。该产品为秘鲁水稻种植者提供了有效管理减产和抗性禾本科杂草的解决方案,特别是针对稗草(Echinochloa crus-galli)和田间鸭嘴草(Ischaemum rugosum)等关键杂草,预计将于2025年8月在秘鲁正式上市。

    富美实公司正持续推进四氟咯草胺的应用研究,计划将其适用范围扩展至玉米、大豆、甘蔗和向日葵等更多作物,进一步巩固其在现代农业抗性管理领域的领先地位。

    市场布局与全球战略

    秘鲁作为拉丁美洲增长最快的水稻生产国之一,也是该地区最大的精米消费国之一,为四氟咯草胺的首个登记提供了战略意义。富美实拉丁美洲(不包括巴西)副总裁Juan Ortiz指出,此次批准将为富美实打开拉丁美洲近10%的水稻种植面积,显示该产品在该地区具有显著的市场潜力,并使公司在这一重要增长区域占据领先位置。

    截至目前,富美实已在巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔等其他拉丁美洲国家提交了四氟咯草胺的监管申请,并计划在未来一年内向更多国家提交申请。此外,富美实还在印度、日本、马来西亚、韩国、中国台湾和美国等主要市场提交了相关申请。今年早些时候,公司在菲律宾获得了Keenali?除草剂的有条件批准。

    产品发展历程

    四氟咯草胺的商业化进程经历了多个关键阶段:

    2023年8月:富美实公司宣布将 Dodhylex? 作为四氟咯草胺的全球品牌名称,正式开启了该产品在全球市场的推广阶段。2024年8月:富美实向印度、巴西、菲律宾、美国、哥伦比亚、韩国、秘鲁和中国台湾等八个主要水稻种植区域提交了四氟咯草胺的登记申请,覆盖全球35%的水稻种植面积2025年1月:富美实在美国宣布了两款基于四氟咯草胺的除草剂品牌Keenali Complete 和 Keenali GR,预计将于2027年后陆续上市。2025年2月:成功生产四氟咯草胺活性成分,为商业化供应提供保障2025年4月:获得秘鲁首个全球正式登记,标志着四氟咯草胺正式进入商业化应用阶段。

    富美实预测,四氟咯草胺的年峰值销售额有望达到3亿至4亿美元,彰显其在水稻田杂草防控和全球农业科技领域的巨大潜力。

    作为在富美实Stine研究中心发现并开发的创新产品,四氟咯草胺不仅体现了公司对农业创新的坚定承诺,也为全球应对抗性杂草挑战和保障粮食安全提供了重要工具。随着各国监管审批的推进,这一突破性技术有望在不久的将来为全球水稻种植业带来显著变革。 

  • 原文来源:http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---34556.htm
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摘要:本发明公开了一种三嗪烷二酮肟酯类化合物及其制备方法与应用。该类化合物的结构通式为:其中,RX为‐H、‐CH3、‐C2H5、‐OCH3、‐NO2、‐Br、‐Cl、‐F、‐CN等中的任意一种或多种。该类化合物具有优良的除草活性,尤其对玉米地防治一年生和多年生杂草效果显著,150g/ha药后14天对总草的株防效至少达到96.3%,鲜重防效至少达到93.3%,且对玉米安全无害。该类化合物还可以有效降低除草剂用量及成本,减少残留,减轻农药对环境的潜在威胁,并且合成方法简单、经济,可以作为先导化合物,为开发安全高效环保的新型除草剂提供新的领域。 5、嘧啶苯甲酰胺类衍生物及其制备方法和应用 申请公布号:CN118373806A 申请人:南京农业大学 摘要:本发明属于农药领域,公开了嘧啶苯甲酰胺类衍生物及其制备方法和应用。该嘧啶苯甲酰胺类衍生物具有式I所示的结构,本发明的嘧啶苯甲酰胺类衍生物具有作用方式新颖、低毒和高除草活性的优点。 6、砜吡草唑的制备方法 申请公布号:CN118359541A 潍坊中农联合化工有限公司 摘要:本发明涉及农药除草剂领域,公开了砜吡草唑的制备方法。该方法包括:(1)将式(I)所示的化合物与式(II)所示的化合物进行第一反应,得到式(III)所示的中间体;(2)将式(III)所示的中间体与式(IV)所示的化合物进行第二反应,得到式(V)所示的化合物;(3)将式(V)所示的化合物进行氧化反应,得到砜吡草唑。该方法的反应速度快、耗时短、收率高、有利于工业规模化生产。 7、一种水稻田除草剂嘧草醚的绿色合成方法 申请公布号:CN118480008A 申请人:常州大学 摘要:本发明属于农用除草剂的合成领域,具体涉及一种水稻田除草剂嘧草醚的绿色合成方法,以2‐乙酰基‐6‐硝基苯甲酸为原料,在金属催化下进行加氢还原反应制备2‐乙酰基‐6‐氨基苯甲酸,之后进行重氮化制得2‐乙酰基‐6‐羟基苯甲酸,再与甲氧胺盐酸盐在碱性催化下进行亚胺化反应制得2‐羟基‐6‐(1‐甲氧基亚氨基‐乙基)‐苯甲酸,随后在酸性催化下进行酯化反应制备2‐羟基‐6‐(1‐甲氧基亚氨基‐乙基)‐苯甲酸甲酯,最后与2‐甲磺酰基‐4,6‐二甲氧基嘧啶进行缩合反应制得嘧草醚。该方法在制备嘧草醚的过程中避免了正丁基锂等高危试剂的使用,为高效绿色生产工艺,适合批量生产。 8、光学纯哌啶并咪唑啉酮化合物及其应用 申请公布号:CN118459456A 申请人:沈阳中化农药化工研发有限公司;  江苏扬农化工股份有限公司 摘要:本发明属于除草剂领域,具体涉及一种光学纯哌啶并咪唑啉酮类化合物及其应用。光学纯哌啶并咪唑啉酮类化合物,具有如通式I所示的结构: 通式I中各取代基定义见说明书。本发明通式I化合物具有优良的除草活性,可用于防治杂草。 9、一种合成苯唑草酮的方法 申请公布号:CN118459450A 申请人:绍兴贝斯美化工股份有限公司 摘要:本发明涉及除草剂合成技术领域,提供了一种合成苯唑草酮的方法。本发明在有机溶剂、碱、钯催化剂和富电子膦配体的作用下,将式A所示结构的化合物、式B所示结构的化合物和一氧化碳进行羰基化反应,得到苯唑草酮。本申请采用富电子膦配体加速羰基化反应中氧化加成的速率,从而极大降低了钯催化剂的用量,同时提升了产物选择性;进一步的,本发明通过选择合适的萃取剂,在反应完成后将体系中的钯催化剂分离并用于下一批次反应中,使得催化剂可以良好循环套用,进一步降低生产成本。综上,本发明具有物料成本低、产品纯度及收率高、工艺原子经济性好等优点,提供了一种高效、价格低廉、安全环保的苯唑草酮制备方法。 10、四取代苯环己烯硫醚类化合物及其制备方法和应用 申请公布号:CN118344301A 申请人:沈阳万菱生物技术有限公司;  辽宁先达农业科学有限公司 摘要:本公开公开一种四取代苯环己烯硫醚类化合物及其农业上可接受的盐以作为除草剂的应用,所述化合物如通式(I)所示: 通式I中各取代基定义见说明书。本公开通式I化合物具有优良的除草活性,可用于防治农业杂草。 11、烷氧基取代的苯甲酰氧代环己烯硫醚类化合物及其制备方法和应用 申请公布号:CN118344271A 申请人:沈阳万菱生物技术有限公司; 辽宁先达农业科学有限公司 摘要:本公开公开一种四取代苯环己烯硫醚类化合物及其农业上可接受的盐以作为除草剂的应用,所述化合物如通式(I)所示: 本公开通式I化合物具有优良的除草活性,可用于防治农业杂草。 12、三嗪除草化合物 申请公布号:CN118339147A 申请人:先正达农作物保护股份公司 摘要:一种具有式(I)的化合物或其农艺学上可接受的盐,其中取代基是如在权利要求1中所定义的,其可用作杀有害生物剂,尤其是用作除草剂。 13、一种苯嘧磺草胺的制备方法 申请公布号:CN118324699A 申请人:浙江中山化工集团股份有限公司 摘要:本发明属于除草剂制备技术领域,公开了一种苯嘧磺草胺的制备方法。该苯嘧磺草胺的制备方法,包括以下步骤:将2‐氯‐4‐氟‐5‐氨基苯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、吡啶和溶剂混合进行反应,得到第一中间体;将第一中间体、3‐甲基氨基‐4,4,4‐三氟丁烯酸乙酯、碳酸盐、相转移剂和溶剂混合,进行反应,得到第二中间体;将第二中间体、N‐甲基‐N‐异丙基氨基磺酰胺、三乙胺和溶剂混合进行反应,得到苯嘧磺草胺。本发明以2‐氯‐4‐氟‐5‐氨基苯甲酸甲酯为原料,相对廉价,且容易获得,成本低;操作简单,克服了合成工艺中反应条件苛刻及成本高的问题,具有良好的工业前景。 中间体 1、一种甲氧咪草烟中间体5-溴甲基-2,3-吡啶二羧酸二乙酯高选择性合成方法 申请公布号:CN118480002A 申请人:湖北三峡实验室;中国科学院过程工程研究所 摘要:本发明专利公开了一种甲氧咪草烟中间体5‐溴甲基‐2,3‐吡啶二羧酸二乙酯高选择性合成方法。5‐甲基‐2,3‐吡啶二羧酸二乙酯进行溴代反应时会同时生成5‐溴甲基‐2,3‐吡啶二羧酸二乙酯及较大比例的5‐二溴甲基‐2,3‐吡啶二羧酸二乙酯,导致产品纯度差,原料浪费严重。以本发明提供的制备5‐溴甲基‐2,3‐吡啶二羧酸二乙酯的方法,具有反应专一选择性好,生成一溴代物比例高的特点;对于已经生成的二溴代物,可以采用有机碱与亚磷酸二乙酯联合作用的方法将二溴代物转变为一溴代物,提高了一溴代物的收率。此方法操作简单、专一生成一溴代效果好,可应用于农药化工领域。 2、丙炔氟草胺中间体的制备方法 申请公布号:CN118344302A 申请人:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 摘要:本发明涉及农药领域,公开了一种丙炔氟草胺中间体的制备方法。本发明的丙炔氟草胺中间体的制备方法包括:使2,4‐二氟硝基苯依次进行还原反应、酰胺化反应、酯化反应、水解反应和合环反应得到7‐氟‐2H‐苯并[b][1,4]噁嗪‐3(4H)酮。根据本发明的丙炔氟草胺中间体的制备方法,其采用价格低廉的2,4‐二氟硝基苯为原料,经五步反应制得目标物,收率高、后处理简便,溶剂能够重复利用从而降低了原料成本。 3、一种亚磷酸二甲酯副产物回收亚磷酸的处理方法及应用 申请公布号:CN118343700A 申请人:南通江山农药化工股份有限公司; 贵州江山作物科技有限公司 摘要:本发明涉及C07F9/00技术领域,具体涉及一种亚磷酸二甲酯副产物回收亚磷酸的处理方法及应用。一种亚磷酸二甲酯副产物回收亚磷酸的处理方法,包括以下步骤:S1.水解:将亚磷酸二甲酯副产物加入到水解釜中,再将水滴加进入到水解釜中进行水解反应获得水解物;S2.脱醇浓缩:将水解物移至脱醇釜内进行常压脱醇获得反应料液,将反应料液再进行负压脱醇获得亚磷酸溶液。采用本发明提供的亚磷酸二甲酯副产物回收利用亚磷酸的处理方法,省去了常规回收方法中亚磷酸的结晶离心步骤,节省了设备投入和能源消耗,并且通过水解得到的亚磷酸溶液可直接作为双甘膦的合成原料。 4、循环套用型Pt催化剂制备方法及在苯唑草酮关键中间体合成中的应用 申请公布号:CN118341444A 申请人:厦门嘉氢科技有限公司 摘要:本发明属于农药技术领域,提供一种循环套用型Pt催化剂制备方法,包括a)将粉末载体分散在溶剂中得到粉末载体分散液;b)将Pt和助剂金属的金属混合溶液均匀分散至步骤a)获得的粉末载体分散液中,得到金属/载体浸渍液;c)将金属/载体浸渍液进行还原,获得循环套用型Pt催化剂。该方法制备得到的催化剂,其在催化加氢中,催化剂用量少,且可多次套用,极大降低催化剂成本;同时,反应产生的杂质明显下降,大大提高了产品的收率。 5、丙炔氟草胺中间体6-氨基-7-氟-2H-苯并[b][1,4]噁嗪-3(4H)-酮的合成方法 申请公布号:CN118324708A 申请人:山东滨农科技有限公司;天津科技大学 摘要:本发明涉及农药合成技术领域,公开了一种丙炔氟草胺中间体6‐氨基‐7‐氟‐2H‐苯并[b][1,4]噁嗪‐3(4H)‐酮的合成方法。所述方法包括:以间二氯苯为原料,经硝化、氟化、醚化和加氢还原关环得到6‐氨基‐7‐氟‐2H‐苯并[b][1,4]噁嗪‐3(4H)‐酮;其中,在所述氟化步骤中,仅有一个氯被氟化。本发明在合成丙炔氟草胺中间体6‐氨基‐7‐氟‐2H‐苯并[b][1,4]噁嗪‐3(4H)‐酮时仅氟化一个氯,可以降低反应温度,减少后续醚化时杂质的产生,从而提高产物选择性,并且获得较高的产率和原料转化率。 组合物/制剂 1、一种含icafolin的除草组合物及其应用 申请公布号:CN118452220A 申请人:青岛恒宁生物科技有限公司 摘要:本发明属于农药除草技术领域,公开了一种含icafolin的除草组合物及其应用,所述的除草组合物包含活性成分A和活性成分B,所述的活性成分A为icafolin,所述的活性成分B为苯磺隆或噻吩磺隆中的任一种,所述的活性成分A与活性成分B的质量比为1:2~200:4.5。本发明提供的除草组合物除草活性高,二者混配具有超叠加作用,作用机理互补,扩大杀草谱,对玉米田、小麦田、花生田及大豆田杂草防效良好。 2、一种烟嘧磺隆颗粒剂及其制备方法 申请公布号:CN118415181A 申请人:安达市海纳贝尔化工有限公司 摘要:本发明涉及农药制剂技术领域,具体涉及一种烟嘧磺隆颗粒剂及其制备方法。所述烟嘧磺隆颗粒剂包括以下原料:烟嘧磺隆50‐60份、改性载体基质30‐40份、稳定剂6‐8份、润湿剂2‐3份、分散剂2‐3份、渗透剂2‐5份、去离子水8‐12份。本发明还提供了所述烟嘧磺隆颗粒剂的制备方法,制得的烟嘧磺隆颗粒剂性能稳定,环境友好,具有良好的润湿性,分散性和悬浮性好,有利于提高农药的有效利用率,利于药效发挥,提高药效,除草效果好。 3、 一种含氟嘧硫草酯和草铵膦的除草组合物及其应用 申请公布号:CN118340161A 申请人:宁夏蓝田农业开发有限公司 摘要:本申请涉及农药领域,公开了一种含氟嘧硫草酯和草铵膦的除草组合物,包括氟嘧硫草酯:0.5~5%、草铵膦:5~45%、生物刺激剂:0.1~2%、抗逆性增强剂:0.05~1%、微量元素营养剂:0.01~0.5%、稳定剂:0.05~1%、余量为填料。本发明复配的除草剂对稗草、马唐和龙葵等多种杂草的防治效果较高,能有效控制这些杂草的生长,为作物的生长创造良好条件,同时由于复配剂型的增效作用,可以减少每次施用的药量,降低了农药的使用成本,同时也减轻了农药对环境的负担,其次通过复配不同机理的除草剂,可以减缓或防止杂草对单一除草剂产生抗性,延长药剂的有效使用周期。 4、一种含氟嘧硫草酯的除草组合物 申请公布号:CN118340162A 申请人:宁夏蓝田农业开发有限公司 摘要:本申请涉及农药技术领域,公开了一种含氟嘧硫草酯的除草组合物,包括茚嗪氟草胺:0.5%‐80%、氟嘧硫草酯:0.5%‐10%、助剂:2%‐10%、生物刺激剂:0.1%‐2%、微量元素营养剂:0.1%‐0.5%、抗性剂:0.5%‐2%、填料余量至100%。本发明配方中茚嗪氟草胺和氟嘧硫草酯的复配结合了两种作用机理不同的活性成分,实现了协同增效,使得复配后的除草效果明显优于任一单剂效果的简单叠加。复配除草剂可以在较低用量下达到高效的防治效果,相较于传统的使用方法,这不仅有助于减少农药的使用,还能减轻对环境的压力。同时由于两种成分作用机理的多样性,复配使用有助于延缓杂草对药剂产生抗性的速度,为杂草长期管理提供了可靠保障。 5、一种含敌草隆、氯吡嘧和莠灭净的可湿性粉剂及其制备方法 申请公布号:CN118476540A 申请人:山东奥坤作物科学股份有限公司 摘要:本申请公开了一种含敌草隆、氯吡嘧和莠灭净的可湿性粉剂及其制备方法,涉及除草剂技术领域。所述可湿性粉剂包括10‐16%敌草隆微胶囊、65‐75%莠灭净微胶囊、1‐3%氯吡嘧磺隆、1‐3%木质素磺酸钙、1‐3%十二烷基硫酸钠、余量为白炭黑;所述可湿性粉剂的制备方法,包括以下步骤:S1.将氯吡嘧磺隆、十二烷基硫酸钠、木质素磺酸钙、白炭黑混合搅拌均匀,得到混合物料;随后将混合物料采用气流粉碎,粉碎至800‐1250目,得到物料微粉;S2.将敌草隆微胶囊、莠灭净微胶囊加入到物料微粉中,混合均匀,得到含敌草隆、氯吡嘧和莠灭净的可湿性粉剂;S3.检测合格后放料包装。本申请提供的一种含敌草隆、氯吡嘧和莠灭净的可湿性粉剂,能有效防治农田杂草,且对作物无害。 6、一种烯草酮乳油、其制备方法及应用 申请公布号:CN118435946A 申请人:江苏云帆化工有限公司 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    • 编译者:张毅
    • 发布时间:2024-11-18
    • 美国杂草科学协会的数据显示,杂草仅在北美洲玉米和大豆上造成的损失每年就超过了400亿美元。自1984年以来,全球抗性杂草数量增长了超过600%,农民需要加大除草剂的用量和开销才能达到相同的防治效果。在全球农业生产中,杂草防控一直是困扰农民的重大难题。 人们亟需具备新作用机制的化学除草剂替代方案,对生物除草剂的需求与日俱增,但成功进入市场的此类生物制剂仍非常有限。 (来源:AgBioScout公司高级合伙人Peter Chalmers在AgroPages世界农化网举办的第五届生物农药、生物刺激素及生物肥料国际高峰论坛(BioEx 2024)上所作报告) 即便如此,已有一些进入市场的新产品崭露头角。据海外报道,独脚金在肯尼亚是较为棘手的杂草,其种子可在土壤中存活数十年,在接触到谷类作物分泌的荷尔蒙后开始萌发,并长出触手伸到宿主根系窃取营养。化学除草剂对此类杂草的防治功效不佳。肯尼亚Toothpick公司开发出的生物除草剂在这一问题的应对上具备前景。该公司历经超过15年时间的开发,筛选出的尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)菌株分泌的氨基酸组合能够杀灭独脚金。农民将其产品用于种子包衣,以形成缓冲带。这一真菌虽不能完全消灭杂草,但已能使产量回归正常(无独脚金时的产量)。2023年Toothpick的这一真菌制剂已应用在肯尼亚3000公顷的农田上。 这一产品是全球为数不多成功进入市场的生物除草剂。绝大多数的农民仍依赖价格便宜的化学除草剂,如草甘膦、麦草畏、2,4-D等。但近几十年杂草对化学除草剂发展出的抗性问题越来越多,而农化企业在开发出针对植物酶的新化学成分方面鲜有进展。一些生物农药企业正在开发基于微生物及其代谢物,以及植物源成分的除草剂,以新作用机制应对抗性杂草。但生物除草剂存在价格较高,功效一致性较低,或者靶标杂草种类较为单一这些短板。 研究型企业AgBioScout的报告显示,业内企业目前已发现至少250种生物除草剂活性成分,但要将其开发成物美价廉的产品挑战极大。 理想的除草剂需要能够杀灭多种杂草,且对作物等非靶标植物无害。为了推广化学除草剂,一些公司开发出抵抗此类农药的转基因作物,但用这种途径推广生物除草剂要困难得多。许多杂草和作物非常相似,适用的生物除草剂成分较为有限。 Toothpick公司发现亮氨酸和酪氨酸可以抑制独脚金的生长,但不影响玉米,随后其团队筛选出尖孢镰刀菌菌株来生产这些物质。据悉,尖孢镰刀菌有多个品种会影响作物,每个品种倾向于影响单个植物种类,而Toothpick使用的菌株只影响独脚金。 其他不少具有除草功效的微生物也具备靶标专一的特点。上个世纪80年代Upjohn开发出炭疽病菌制剂以对抗美国水稻主要杂草合萌(Aeschynomene virginica),2019年,美国农业部科研人员利用表面活性剂将该病菌应用到另外两种水稻杂草上,拓展了其应用。由于很多农场存在多种杂草,靶标单一的除草剂难以推广。对此,Marrone Bio Innovations(MBI)和Invasive Species Corporation创始人Pam Marrone更倾向于使用灭活微生物的发酵液,而非分离出的代谢产物——后者需要高昂的提纯成本。 MBI发现伯克氏菌Burkholderia rinojensis的代谢物在低用量下能够杀灭一种杂草,而杀灭其他大部分杂草则需要增加用量,致使成本过高。Marrone表示可以通过调节发酵条件来提高重要代谢物的产量,而扩大靶标范围的关键是把成本降下来;此外,企业也可以从不同微生物中获取代谢物来扩大靶标范围,但这种方式需要更多毒理学数据,同样会提升成本。Marrone正不断寻找适用于农场的生物除草剂成分。 业内对生物除草剂是否应该靶标专一持不同观点。病毒源除草剂企业BioProdex创始人兼植物病理学家Raghavan Charudattan认为,广谱对抗杂草使化学除草剂成功商业化的途径对生物除草剂并不适用,能够发挥最佳功效的生物除草剂是具备靶标专一性的那些产品。 无论追求的靶标范围如何,一些生物农药企业正大力开发生物除草剂产品。近两年的新动向举例如下。 Harpe BioHerbicide Solutions正在开发的植物源薄荷醇适合与化学产品联合使用,可杀灭绝大部分的杂草。薄荷醇可使细胞膜出现渗漏,进而影响细胞器工作,使大部分细胞活动停滞。大多数化学除草剂抑制的是特定的酶,薄荷醇则攻击整个细胞。该公司产品可杀灭苋科地肤属杂草,此类杂草对草甘膦、麦草畏、2,4-D等除草剂已发展出抗性。但由于薄荷醇也杀灭作物,因此产品仅能用于作物种植前或采收后。目前Harpe正与Solis Agrosciences合作开发抵抗薄荷醇的转基因种子,以便让农民在种植期间使用产品。Harpe还与科迪华,及麻省理工学院和哈佛大学的布洛德研究所,就CRISPR-Cas9和相关基因编辑技术签署了知识产权许可协议,以进一步研发Harpe的耐受作物。 Pro Farm Group(MBI新公司名)从马铃薯疮痂病菌(Streptomyces acidiscabies)中提取的植物毒素thaxtomin A将用于开发新产品,也计划与化学除草剂联合使用。公司生物除草剂项目主管Louis Boddy表示,其thaxtomin与草甘膦、草铵膦等化学除草剂联用整体效果良好;联合使用可以增强防治功效——生物除草剂可以削弱杂草,给化学除草剂更多时间攻击杂草的酶。 Moa利用领先的AI技术和世界一流的温室检验设施,已挖掘出多种新型除草剂产品线——包括生物和合成除草剂——其中一些是其自行开发,另一些是与行业合作伙伴携手开发。 Moa Technology与Biomar Microbial Technologies达成了一项长期合作。这一新合作使Moa能够利用Biomar丰富的天然海洋化合物资源库挖掘新除草剂成分。Biomar自1996年成立以来收集了丰富的天然海洋化合物,海洋生物群具有发现除草成分的巨大潜力,有助于在陆地上实现粮食安全。Moa将使用其独有的GALAXY技术来筛选这些化合物,寻找具有应对抗性杂草潜力的物质。 Moa另与禾大建立了为期10年的合作。该合作将禾大的海洋微生物群研究成果与Moa独有的除草剂挖掘技术相结合,以开发新一代生物除草剂,此外禾大先进的生产实力未来有助于将新产品推向市场。 富美实和微肽企业Micropep Technologies合作开发生物除草剂。该合作将专注于开发新的解决方案,以控制玉米和大豆中的主要抗性杂草。两家公司将利用Micropep的技术并结合各自的研发能力,加快和提高识别创新生物除草剂的成功率。结合Micropep独有的人工智能微肽发现平台,和富美实强大的科学和商业能力,两公司正开发一种选择性天然除草剂,来有效控制主要抗性杂草,并加快将可持续的产品推向市场。 除了企业加快产品开发步伐,另有多方面因素有助于提升生物除草剂未来在杂草防治市场中的份额。 在登记政策方面,全球多国简化了生物农药的登记流程,缩短了登记所需的时间。即使在法规要求过于严苛的欧盟地区,欧盟委员会近期也开始致力于出台有利法案,加快生物产品进入市场。 (来源:Peter Chalmers在BioEx 2024上所作报告) 生物除草剂的生产工艺正不断改善,生产成本正在降低。此类产品储存的稳定性已大幅提高。配方技术的进步正使微生物和植物源制剂的功效不断提升,并且持续减少需要的使用剂量,对产品推广大有裨益。虽然目前生物除草剂仅占杂草防治市场中极少的份额,但已有多家企业加快了此类产品的开发步伐,产品持续进步,未来将会使更多农民从此类环保有效,成本持续降低的产品中受益。