《苦瓜药食两用功能的研究和开发进展》

  • 来源专题:食物与营养
  • 编译者: 潘淑春
  • 发布时间:2008-02-28
  • 以苦瓜为原料可以加工制成苦瓜罐头、苦瓜饮料、苦瓜酒、苦瓜蜜饯等食品,从苦瓜籽提取的蛋白、脂肪酸等营养物质可以用于制药。苦瓜及其提取物具有降血糖、提高免疫、抗氧化、抗癌、抗菌等药理作用。因此,苦瓜食品营养和保健功能的研究及其食品和药品的开发具有良好的前景。
  • 原文来源:http://www.sfncc.org.cn/Z_Show.asp?ArticleID=1875
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    • 摘自:世界农药 作者:柏亚罗,陈燕玲 报道:在全球杀菌剂市场,年销售额超过 10 亿美元的品种凤毛麟角,丙硫菌唑便是其中之一。丙硫菌唑为拜耳研发的新型三唑硫酮类广谱杀菌剂,为甾醇脱甲基化抑制剂,2002 年由 A. Mauler Machnik 等在英国布赖顿植保会议上报道,2004 年在德国率先上市。丙硫菌唑商业化开发非常成功,继上市以来,其以优秀的产品性能,在全球 70 多个国家广泛应用,销售额迅速攀升,多年蝉联拜耳产品榜之首,同时又是全球第二大杀菌剂、谷物用第一大杀菌剂、大豆用第三大杀菌剂。2021 年,丙硫菌唑的全球销售额达 10.20 亿美元。 2019 年,丙硫菌唑在我国首获登记,随即在中国上市。截至 2024 年 5 月,我国登记的丙硫菌唑产品有 64 个,其中原药 32 个。2024 年 5 月 21 日,17 个丙硫菌唑与戊唑醇的复配产品一次性获批,更加推升了丙硫菌唑在中国市场的热度。 1 理化性质 丙硫菌唑英文通用名:prothioconazole;试验代号:AMS 21619、BAY JAU 6476、JAU 6476;商品名:Proline、Redigo、Rudis 等。 2 产品登记开发及市场推广 2004 年,丙硫菌唑率先在德国上市,现已在全球 70 多个国家销售,包括欧盟 27 个成员国、巴西、加拿大、英国、美国、澳大利亚、阿根廷、乌克兰、俄罗斯、土耳其、中国等。近年来,丙硫菌唑在中国的登记产品激增。丙硫菌唑杰出的产品性能以及高度的包容性,使其以′′惊人′′数量的单剂和复配制剂横扫全球市场。根据 Phillips McDougall 公司的统计数据,丙硫菌唑2004 年上市,2005 年其销售额迅速突破 1.00 亿美元,达 1.13 亿美元;2009 年为 4.21 亿美元,2016 年为 7.90 亿美元,2019 年为 8.25 亿美元,2021 年为 10.20 亿美元。2005—2021 年,丙硫菌唑复合年增长率高达 14.7%,是全球鲜有的高增长率重磅产品。丙硫菌唑主要用于谷物、大豆、油菜、玉米、棉花等作物。2021 年,丙硫菌唑实现全球销售额10.20 亿美元,销售量(折百)6 014.64 t 。其中,销售额 5 000 万美元以上国家有:巴西、德国、法国、英国、加拿大、美国;销售量较大的国家有:巴西、德国、法国、美国、英国、加拿大、俄罗斯等。 接近杀菌剂市场塔尖的丙硫菌唑,不仅以单剂产品行销全球市场,而且复配产品相当丰富,其以高度包容的姿态,几乎成为其他杀菌剂的′′黄金搭档′′,是农药市场′′相互成全′′的杰出典范。 2.1 欧盟登记产品 2004 年,Proline(丙硫菌唑)在德国登记并上市,用于谷物、油菜等,这是丙硫菌唑在全球的首次上市。拜耳从其本土市场出发,开启了丙硫菌唑的登记和上市之旅。2006 年,丙硫菌唑在法国登记。2008 年 8 月 1 日,丙硫菌唑作为新有效成分被列入欧盟农药登记条例(1107/2009)已登记有效成分名单,主要用于小麦、大麦等谷类作物。由于无法在产品登记到期之前作出再评审决定,欧盟委员会已经几度延长了丙硫菌唑的登记有效期,最近一次延至2025年8 月15日。丙硫菌唑现已在欧盟27个成员国取得登记,包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、爱沙尼亚、希腊、西班牙、芬兰、法国、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、意大利、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、斯洛文尼亚、斯洛伐克。 2.2 英国登记产品 丙硫菌唑 2004 年在德国率先上市,同年,英国开始登记丙硫菌唑产品,迄今登记产品丰富,已成为全球登记产品最多的国家。 2004 年 8 月 17 日,拜耳在英国登记了首批 2 个产品:250.0 g/L 丙硫菌唑乳油(Proline)和 100.0 g/L丙硫菌唑种子处理悬浮剂(Redigo),截至 2024 年4 月,丙硫菌唑在英国登记产品达 189 个,其中拜耳登记了 49 个丙硫菌唑产品。 丙硫菌唑登记产品既有单剂,也有复配产品。复配产品的配伍包括:肟菌酯、氟嘧菌酯、戊唑醇、氯氟联苯吡菌胺、苯并烯氟菌唑、螺环菌胺、fenpicoxamid、吡唑萘菌胺、嘧菌酯、丙氧喹啉、氟嘧菌酯+肟菌酯、氯氟联苯吡菌胺+戊唑醇、氯氟联苯吡菌胺+氟吡菌酰胺、氟吡菌酰胺+戊唑醇、螺环菌胺+戊唑醇、氯氟联苯吡菌胺+螺环菌胺等。其中戊唑醇参与的二元、三元复配产品多达 57 个。 除拜耳外,在英国登记丙硫菌唑产品的公司先后有:PSI (UK) Limited、Chem-Wise Limited、ClaytonPlant Protection Limited、Ascot Pro-G Limited、先正达 英 国 有 限 公 司 、 Realchemie Nederland BV 、Generica Europa Limited、Enviroscience Limited、HMpG GmbH 、 Finchimica S.p.A. 、 Life ScientificLimited 、 Simagro Trade EOOD 、 JT Agro Ltd 、GLOBACHEM nv、TerreChem Limited、Nuvaros IPLtd、Seed Health Solutions Ltd、Gemini AgricultureLtd、Agform Limited、Rotam Agrochemical EuropeLimited、安道麦农业解决方案英国有限公司、ShardaAgrochem Ltd、Helm AG、Barclay Chemicals (R & D)Limited、青岛奥迪斯生物科技有限公司、CACChemical GmbH、科迪华农业科学英国有限公司、Albaugh UK Limited、Agrimar (U.K.) Limited、南通泰禾化工股份有限公司、Origin Enterprises Ltd、MasstockArable (UK) Ltd、Helm Great Britain Limited、UPL Europe Ltd、Galenika-Fitofarmacija a.d.、Nufarm UK Limited 等。 丙硫菌唑产品登记剂型:乳油(159 个)、悬浮剂(17 个)、悬乳剂(8 个)、种子处理悬浮剂(5 个)。其中,乳油产品最多,占丙硫菌唑登记产品的 84%。在英国,丙硫菌唑产品主要登记用于大麦、小麦、硬质小麦、燕麦、黑麦、黑小麦、油菜、洋葱等,其中,应用于谷类作物上的产品最多。 2.3 加拿大登记产品 丙硫菌唑 2006 年 11 月 15 日在加拿大取得首次登记,截至 2024 年 3 月,加拿大[18]共登记了 68 个丙硫菌唑产品,其中包括 13 个原药。登记的制剂产品中,除原药和单剂外,还包括丙硫菌唑分别与戊唑醇、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、肟菌酯、啶酰菌胺、叶菌唑、氯氟醚菌唑、啶氧菌酯、嘧菌酯、甲霜灵+戊唑醇、甲霜灵+氟唑菌苯胺、戊唑醇+氟吡菌酰胺、甲霜灵+戊唑醇+吡虫啉等的复配产品。这些登记产品的剂型有:悬浮剂、种子处理悬浮剂、乳油等。 丙硫菌唑产品在加拿大先后登记的公司包括:拜耳作物科学、巴斯夫加拿大公司、Winfield UnitedCanada ULC、Aceto Life Sciences, LLC、泸州东方农化有限公司、安道麦农业解决方案加拿大公司、Albaugh LLC 、 Maxunitech North America Inc 、Newagco Inc 、 Farmer's Business Network Canada,Inc、先正达加拿大公司、Sharda Cropchem Limited、山东海利尔化工有限公司、纽发姆农业公司、科迪华农业科技加拿大公司、Viking Crop ProductionPartners Inc、CAC Chemical Americas LLC、AdvantageCrop Protection Inc、宁夏新安科技有限公司等。其中,拜耳登记的丙硫菌唑产品最多,达 29 个。有 3 家中国本土公司在加拿大登记了丙硫菌唑原药。 2.4 美国登记产品 丙硫菌唑 2007 年在美国首获登记,截至 2024 年3 月,有 40 多个丙硫菌唑产品在美国取得登记。除拜耳外,先后登记的公司还包括 Loveland Products、巴斯夫、Sharda Usa LLC、Sharda Cropchem、AlbaughLife Scientific、科迪华、安道麦、Aceto US、Argite、Vive Crop Protection、青岛奥迪斯等。登记产品除原药及单剂产品外,还包括丙硫菌唑分别与戊唑醇、肟菌酯、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺、叶菌唑、啶氧菌酯、啶酰菌胺、戊唑醇+甲霜灵、氟唑菌苯胺+甲霜灵、嘧菌酯+肟菌酯、肟菌酯+氟吡菌酰胺、戊唑醇+氟吡菌酰胺、氟吡菌酰胺+霜霉威、吡虫啉+甲霜灵+戊唑醇等许多复配产品。这些登记产品的剂型主要包括:悬浮剂、种子处理悬浮剂等。 2.5 澳大利亚登记产品 丙硫菌唑2007 年11 月29 日在澳大利亚取得首次登记,截至 2024 年 4 月,澳大利亚已登记 68 个丙硫菌唑产品,其中包括 32 个原药。登记的制剂产品中,除原药和单剂外,还包括丙硫菌唑分别与戊唑醇、氯氟联苯吡菌胺、嘧菌酯、甲霜灵+氟唑菌苯胺等的复配产品。登记产品的剂型有:悬浮剂、乳油、水分散粒剂、种子处理悬浮剂等。 丙硫菌唑产品在澳大利亚先后登记的公司包括:拜耳作物科学、山东润科国际贸易有限公司、UPL Australia Pty Ltd、Farmalinx Pty Ltd、如东众意化工有限公司、Sipcam Pacific Australia Pty Ltd、海利尔药业集团股份有限公司、Agroshine Australia PtyLtd 、 4 Farmers Australia Pty Ltd 、 Conquest CropProtection Pty Ltd、泸州东方农化有限公司、江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司、Crop SmartPty Ltd 、 Titan Ag Pty Ltd 、 Nutrien Ag SolutionsLimited、Four Seasons Agribusiness Pty Ltd、Echem(Aust) Pty Limited、浙江中山化工集团股份有限公司、泰禾有限公司、江苏云帆化工有限公司、永农生物科学有限公司、Imtrade Australia Pty Ltd、Axichem Pty Ltd、Cropnosys India Private Limited、Grow Choice Pty Ltd、迈克斯(如东)化工有限公司、安徽久易农业股份有限公司、安道麦澳大利亚公司、南京仁信农业技术有限公司、上海浓辉化工有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、南京博兰德生物科技有限公司、Albaugh Asia Pacific Limited、Agmerch Pty Ltd、Agrogill Chemicals Pty Ltd、宁波三江益农化学有限公司、Cropsure Pty Ltd、EnsoCorporation (M) Sdn. Bhd.、江西汇和化工有限公司、OZ Crop Pty Ltd、一帆生物科技集团有限公司等。 其中拜耳的登记产品有 7 个,中国本土公司有18 家,他们大多登记的是丙硫菌唑原药产品。 2.6 中国登记产品 丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015 年11月到期,其硫化工艺专利于2018年到期。随着这些专利的到期,2019 年 1 月 30 日,5 个基于丙硫菌唑的产品在我国同时获准登记,这不仅是丙硫菌唑在我国的首次登记,也正式拉开了丙硫菌唑进入中国市场的序幕。其中 2 个原药产品分别由安徽久易和海利尔登记,3 个制剂产品首先发力包括赤霉病在内的小麦病害。 截至 2024 年 5 月,我国登记的丙硫菌唑产品有64 个。登记产品中,原药 32 个,含量为 94%~98%不等;制剂产品 32 个,其中含 6 个仅限出口登记产品,另有 26 个制剂产品分别为:30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂(防治小麦白粉病、赤霉病、锈病,花生白绢病)、75%丙硫菌唑水分散粒剂(防治小麦赤霉病)、250 g/L 丙硫菌唑乳油(防治小麦赤霉病)、480 g/L 丙硫菌唑悬浮剂(防治小麦赤霉病)、28%丙硫菌唑·多菌灵悬浮剂(3%丙硫菌唑+25%多菌灵;防治小麦赤霉病)、40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂(20 个产品均为 20%丙硫菌唑+20%戊唑醇;防治小麦白粉病、赤霉病、锈病、茎基腐病)、29.5%丙硫·咯菌腈·噻虫胺种子处理悬浮剂(3%丙硫菌唑+1.5%咯菌腈+25%噻虫胺;防治小麦根腐病、蚜虫,水稻恶苗病、蓟马)。2024 年 5 月 21 日,我国新增 17 个 40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂产品登记,从而使该产品的登记数量增至 20 个。 小麦赤霉病主要是由禾谷镰孢菌引起的世界性流行性病害,是我国小麦生产中最重要的病害之一,为国家一类农作物病害。由于小麦品种、菌源、栽培、天气、抗性、药剂等方面的因素影响,近年来,我国小麦赤霉病呈现偏重发生及范围扩大态势。赤霉病不仅导致小麦降质、减产,而且由于赤霉病菌产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON,又称′′呕吐毒素′′),导致麦粒中真菌毒素超标,威胁人畜健康。 丙硫菌唑产品在我国的登记和上市,其不仅高效防治小麦赤霉病,而且显著降低 DON 毒素含量,同时可以高效兼治小麦上的其他许多病害。 2024 年,科迪华在我国推出了防治小麦赤霉病的产品′′穗艳′′(75%丙硫菌唑水分散粒剂)。′′穗艳′′在赤霉病高发地区优势明显,与目前市场上常用的赤霉病防治药剂无交互抗性。 巴斯夫将在我国上市杀菌剂新品′′植乾′′480 g/L 丙硫菌唑悬浮剂。′′植乾′′是一款广谱杀菌剂,对威胁小麦的主要病害赤霉病、白粉病、锈病、纹枯病等皆有很好的防效;其独特的产品配方及制剂工艺,药后 4 h 下雨不影响药效,使用更加方便;′′植乾′′+′′锐收谷瑞′′240 g/L 氯氟醚·吡唑酯乳油、′′植乾′′+′′尊保′′23%醚菌·氟环唑悬浮剂,组合使用均有协同增效作用。 2 .7 其他登记产品 巴西是丙硫菌唑最重要的国家市场,其登记产品持续增加。丙硫菌唑 2008 年在巴西登记,用于大豆、棉花、豆科作物等。2011 年,拜耳在巴西上市了 Fox (丙硫菌唑+肟菌酯),防治亚洲大豆锈病、炭疽病、叶斑病等。2017 年,拜耳在巴西登记了 Fox Xpro(丙硫菌唑+氯氟联苯吡菌胺+肟菌酯),用于棉花、大麦、向日葵、大豆、小麦、油菜、鹰嘴豆等,防治亚洲大豆锈病等许多主要病害,2018 年在巴西上市。 2021 年,巴斯夫在巴西登记了 Blavity(280 g/L 丙硫菌唑+200 g/L 氟唑菌酰胺),用于大豆、棉花等,防治大豆锈病、靶斑病等,2023 年上市。 2021 年,安道麦在其位于巴西巴拉那州隆德里纳市的工厂启动杀菌剂 Armero(丙硫菌唑+代森锰锌)的生产。为生产第一批 Armero,安道麦从其以色列总部进口了丙硫菌唑原药。2022 年,安道麦开始在巴西位于南里奥格兰德州塔夸里的工厂生产丙硫菌唑原药,安道麦在该工厂投资超过 2 亿雷亚尔新建了一套杀菌剂合成装置。Armero 采用安道麦独有的T.O.V.制剂技术,使药剂更加牢固地附着于叶片表面,使用简便,还能防止堵塞喷嘴,在防治主要大豆病害方面非常有效,尤其是靶斑病、亚洲大豆锈病等,且在巴西不同地区获得的防治效果高度一致。 2021 年,科迪华在巴西推出杀菌剂 Viovan(丙硫菌唑+啶氧菌酯),防治大豆亚洲锈病、靶斑病、褐斑病、白粉病、尾孢菌引起的病害等。 2021 年,UPL 在巴西推出杀菌剂 Evolution(丙硫菌唑+代森锰锌+嘧菌酯),有效防治大豆炭疽病、叶枯病、靶斑病、白粉病、亚洲大豆锈病等。Evolution采用多作用位点技术,在真菌代谢的各个环节,产品中不同有效成分同时起效。这项技术有助于大幅降低病害对农药产生抗性的可能性,在真菌可能发生突变时,也可有效应对。Evolution 还能促使植株更绿、更健康,并提高大豆质量和产量。 2022 年,拜耳复配杀菌剂 Fox Supra(24%丙硫菌唑+12% inpyrfluxam)在巴西取得登记,用于防控亚洲大豆锈病,2022 年底上市。Inpyrfluxam 是住友化学研发的 SDHI 类杀菌剂,是防治亚洲大豆锈病的新有效成分。拜耳预计,Fox Supra 的年峰值销售额将超 4.00 亿美元。 2023 年,安道麦在巴西推出 Almada(丙硫菌唑+氟唑菌酰胺+代森锰锌)。Almada为可分散油悬浮剂,同样采用了安道麦独特的 T.O.V.技术。该产品登记用于大豆,防治亚洲大豆锈病、炭疽病、白粉病、叶枯病、靶斑病等。 2023 年,巴西 Nortox 公司在巴西推出杀菌剂Scudeiro(丙硫菌唑+戊唑醇),用于棉花、玉米、小麦、大麦、高粱等作物,防治靶斑病、亚洲锈病等。 2023 年,先正达在巴西推出杀菌剂 MIRAVIS®Pro(75 g/L 丙硫菌唑+62.5 g/L 氟唑菌酰羟胺),防治大豆褐斑病等。 另外,丙硫菌唑还在其他许多国家登记和上市。 2017年8月,拜耳在阿根廷上市了Cropton Xpro(丙硫菌唑+氯氟联苯吡菌胺+肟菌酯)。这是一款强有力的谷物病害解决方案,能带来更长久的持效保护和更高的作物产量。2019 年 5 月,拜耳在阿根廷上市了杀虫/杀菌种子处理剂 Chucaro(丙硫菌唑+噻虫胺+氟嘧菌酯+戊唑醇),防治谷物病害,如大麦坚黑穗病、网斑病,小麦网腥黑穗病、黄斑叶枯病,大麦、小麦赤霉病。该产品还可防治阿根廷兜虫、圣甲虫、切根虫等虫害。2022 年,UPL 在阿根廷推出 Goldleaf(丙硫菌唑+嘧菌酯+代森锰锌),有效防治大豆上的主要病害和抗性病原菌。 2014 年,拜耳在印度上市了种子处理剂 RaxilEasy(丙硫菌唑+戊唑醇+甲霜灵),防治小麦散黑穗病等。2015 年,拜耳在摩洛哥登记了 Soligur(丙硫菌唑+螺环菌胺+戊唑醇),防治谷物上的多种病害。2017 年,拜耳在智利上市了谷物种子处理杀菌剂 Scenic(丙硫菌唑+氟嘧菌酯+戊唑醇)。Scenic 对壳针孢属病害和大麦云纹病等多种病害具有优良的防治效果。 2019 年 12 月,安道麦 Armero(丙硫菌唑+代森锰锌)在巴拉圭取得登记,这是该产品首次在全球登记。Armero 是安道麦采用自产丙硫菌唑推出的首个产品,提供多作用位点,有效抵御抗性,防治亚洲大豆锈病等许多病害。 在乌克兰谷物用杀菌剂市场,上市的丙硫菌唑产品有:丙硫菌唑、苯并烯氟菌唑+丙硫菌唑、氯氟联苯吡菌胺+丙硫菌唑、氟嘧菌酯+丙硫菌唑、吡唑萘菌胺+丙硫菌唑、丙硫菌唑+螺环菌胺、丙硫菌唑+戊唑醇、丙硫菌唑+肟菌酯、氯氟联苯吡菌胺+氟吡菌酰胺+丙硫菌唑、氯氟联苯吡菌胺+氟嘧菌酯+丙硫菌唑、氯氟联苯吡菌胺+丙硫菌唑+螺环菌胺、氯氟联苯吡菌胺+丙硫菌唑+戊唑醇、氯氟联苯吡菌胺+丙硫菌唑+肟菌酯、氟嘧菌酯+丙硫菌唑+肟菌酯、氟唑菌酰胺+丙硫菌唑+吡唑醚菌酯、丙硫菌唑+螺环菌胺+戊唑醇等。 3 原药产能 随着丙硫菌唑专利到期,登记产品迅速增加,原药产能不断扩大。根据公开资料和市场调查不完全统计,丙硫菌唑及其中间体建设产能主要包括: 拜耳作为原创公司,拥有丙硫菌唑原药产能6 000 t/年。 安道麦在以色列、印度、巴西均建有丙硫菌唑原药产能,是全球领先的丙硫菌唑原药生产商和供应商。新产能加持下,安道麦能够通过内部生产完全满足公司未来计划向全球市场推出的丙硫菌唑产品需求。 久易股份 1 000 t/年丙硫菌唑原药项目于 2017 年实现中试生产,2022 年,该项目原药产能利用率达到 129.49%。公司在建 5 000 t/年丙硫菌唑原药项目,2023 年底,该项目工程进度达35.79%。随着5 000 t/年丙硫菌唑原药项目建成达产,原 1 000 t/年丙硫菌唑原药项目将技改为 600 t/年砜吡草唑生产线。 2020 年 9 月,海利尔药业集团股份有限公司全资子公司——山东海利尔化工有限公司2 000 t/年丙硫菌唑原药项目进入试生产;2022 年 12 月,山东海利尔化工有限公司年产3 000 t/年丙硫菌唑原药项目进入试生产;青岛恒宁生物科技有限公司二期项目规划的丙硫菌唑产能提升为 10 000 t/年,所以未来,海利尔丙硫菌唑原药产能将达 15 000 t/年。 一帆生物科技集团全资子公司——宁夏一帆生物科技有限公司已建 1500 t/年丙硫菌唑原药项目,2023 年 6 月正式投产。 南通泰禾化工股份有限公司全资子公司——江西天宇化工有限公司在建2 000 t/年丙硫菌唑原药项目、2 300 t/年丙硫菌唑中间体项目。 江苏长青农化股份有限公司全资子公司——长青(湖北)生物科技有限公司在建 1 000 t/年丙硫菌唑原药项目。 2023 年 2 月,河北兴柏药业集团有限公司投资6.2 亿元的 10 000 t/年丙硫菌唑项目开工,一期建设3000 t/年生产线,二期建设 7000 t/年生产线。 江苏七洲绿色化工股份有限公司全资子公司——七洲绿色化工(济宁)有限公司拟建 8 000 t/年丙硫菌唑原药项目。 江苏托球农化股份有限公司全资子公司——托球生物科技(兰州)有限公司拟建 300 t/年丙硫菌唑原药项目。 高松创新(北京)科技有限公司全资子公司——黑龙江亚尔迪新材料有限责任公司拟建1 500 t/年丙硫菌唑原药项目。 河北临港化工有限公司全资子公司——河北山立科技化学有限公司拟建 10 000 t/年丙硫菌唑原药项目。 河北德谊科技集团全资子公司——河北优农派生物科技有限公司拟建 2 500 t/年丙硫菌唑原药项目。 浙江永太科技股份有限公司全资子公司——内蒙古永太化学有限公司拟建 500 t/年丙硫菌唑原药项目。 甘肃景宏智造新科技股份有限公司拟建 2 000 t/年丙硫菌唑原药、4 000 t/年 2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮(丙硫菌唑中间体)生产线。 在甘肃平文化工有限公司的拟建项目中,二期建设项目包括 500 t/年丙硫菌唑原药、50 t/年丙硫菌唑中间体(2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮)生产线;三期建设项目包括 1 000 t/年丙硫菌唑原药、100 t/年丙硫菌唑中间体(2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮)生产线。 博睿天晟(新疆)生物科技有限公司拟建丙硫菌唑原药及中间体项目,产能未知。 甘肃联凯生物科技有限公司拟建 500 t/年丙硫菌唑原药生产线。广东广康生化科技股份有限公司全资子公司——广东禾康精细化工有限公司拟建3 000 t/年丙硫菌唑原药生产线。 雅本化学股份有限公司控股孙公司——甘肃兰沃科技有限公司拟建 4 000 t/年丙硫菌唑原药生产线。 浙江宇龙生物科技股份有限公司拟建 600 t/年丙硫菌唑原药项目。 江苏苏利精细化工股份有限公司全资子公司——苏利(宁夏)新材料科技有限公司拟建 2 000 t/年丙硫菌唑原药项目,取消原 1 000 t/年丙硫菌唑原药建设规划。 甘肃应龙生物科技有限公司拟建2 000 t/年丙硫菌唑原药项目。 海利尔持有 26%股权的陕西金信谊化工科技有限公司拟建 18 000 t/年α-乙酰基-γ-丁内酯(简称′′ABL′′,丙硫菌唑中间体)项目,这是在公司现有一期 3 300 t/年α-乙酰-γ-丁内酯产能基础上新建的二期项目。 江西天新药业股份有限公司全资子公司——宁夏天新药业有限公司拟建 26 000 t/年 ABL(α-乙酰基γ-丁内酯;丙硫菌唑中间体)项目。 襄阳市裕昌精细化工有限公司拟建1 000 t/年丙硫菌唑中间体生产项目。 甘肃新微科精细化工有限责任公司拟建 5 000 t/年乙酰丁内酯(即α-乙酰基-γ-丁内酯,丙硫菌唑中间体)生产线。 根据 Phillips McDougall 公司的统计数据,2021 年丙硫菌唑全球原药销售量 6 014.6415 t 。而据以上不完全统计,丙硫菌唑原药在我国的已建、在建、拟建产能就已达 72 900 t。一旦这些在建、拟建产能落地,我国丙硫菌唑原药产能将严重过剩。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2021-12-11
    • 近日,中国科学院海洋研究所藻类与藻类生物技术团队在红球藻虾青素资源开发领域取得重要进展,发现无氧呼吸糖酵解(EMP)、有氧呼吸三羧酸循环(TCA)、戊糖磷酸途径(PPP)和线粒体呼吸交替氧化酶途径(AOX)等多种非光依赖型代谢途径都对红球藻虾青素的合成积累产生重要调节作用。相关理论成果以3篇研究论文在国际Top期刊生物资源工程技术类一区《Bioresource Technology》(IF=9.642)发表,衍生出的相关技术成果分别申报了4项国家发明专利,其中2项已获专利授权。 虾青素呈鲜红色,具有非常强的着色、抗氧化能力和多种生物学功能,在营养健康食品、医药保健和化妆品等领域都有广阔的应用前景。而红球藻是一种富含虾青素的单细胞绿藻,也是国际上生产天然虾青素的最好生物资源。以往认为,红球藻虾青素的生物合成过程主要受强光驱动和营养亏缺诱导,国内外研究大多侧重于光依赖型合成代谢过程(如光合作用、光保护和细胞生长等),很少关注分解消耗性的呼吸作用。即便近年来关注呼吸,也仅涉及光依赖型的光呼吸与叶绿体呼吸作用。例如刘建国研究员团队发现光呼吸对虾青素合成具重要调控作用(Algal Research,2019,41: 101520),证实叶绿体呼吸途径并非通过减少过剩激发能、降低对光合机构的直接破坏,而是通过缓解活性氧等抑制的光损伤修复、实现保护绿色游动细胞免受光损伤的(Algal Research,2021,54:102140)。至于非光依赖型呼吸代谢途径对红球藻虾青素合成积累的作用,国内外却鲜有报道。 刘建国研究团队发现并证实多种非光依赖型呼吸代谢途径可有效调控红球藻虾青素合成积累。其中,张立涛副研究员为第一作者、刘建国研究员为通讯作者的研究论文发现,线粒体呼吸的交替氧化酶途径活性与红球藻虾青素积累呈明显负相关,当交替氧化酶途径受到抑制后,与呼吸作用密切相关的中间代谢产物丙酮酸和三磷酸甘油醛含量均显著提高,同时促进能量物质NADPH的产生,并刺激了活性氧的积累,从而有利于促进虾青素合成。由此提出调节呼吸作用可促进红球藻虾青素生物合成积累的新观点。 博士研究生于文杰为第一作者,刘建国研究员为通讯作者的另外两篇文章,主要通过外源添加呼吸作用中间代谢产物的方法,进一步证实非光依赖性呼吸作用的能量代谢中心枢纽——TCA循环,可为虾青素合成过程提供碳骨架,促进虾青素在细胞内的大量积累。其调节机制具体为:中间代谢产物延胡索酸可提高呼吸代谢的EMP、TCA和PPP三条主要途径,使得丙酮酸和三磷酸甘油醛水平显著提高,一方面通过促进虾青素合成前体异戊烯焦磷酸的生成,直接促进虾青素合成,另一方面还促进了脂肪酸的合成,进而加速虾青素酯化过程,间接促进虾青素合成。TCA循环的另一代谢产物草酰乙酸可通过提高底物和NADPH水平,直接促进红球藻虾青素合成。相对而言,草酰乙酸的促进作用比延胡索酸更快,效果也更显著,主要得益于草酰乙酸更高效的跨膜机制。 上述成果完善了红球藻虾青素规模化开发的基础理论和开发技术体系,将有利于完善基于细胞周期调控和大型封闭式光生物反应器构建等技术的红球藻开发模式,使植物细胞光合工厂的运转更加高效,推动该产业开发水平再上新台阶。同时研究成果还对其它微藻类胡萝卜素等次生代谢物质的研究与资源开发都具有明显的启发和借鉴价值。 上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上基金和联合基金等项目资助。 论文链接: (1) Zhang LT, Zhang CH, Xu R, Yu WJ, Liu JG (2021) A strategy for promoting carbon flux into fatty acid and astaxanthin biosynthesis by inhibiting the alternative oxidase respiratory pathway in Haematococcus pluvialis. Bioresource Technology, 344: 126275. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852421016175?via%3Dihub (2) Yu WJ, Zhang LT, Zhao J, Liu JG (2021) Exogenous sodium fumarate enhances astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis by enhancing the respiratory metabolic pathway. Bioresource Technology, 341: 125788. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852421011299?via%3Dihub (3) Yu WJ, Zhang LT, Zhao J, Liu JG (2021) Enhancement of astaxanthin accumulation in Haematococcus pluvialis by exogenous oxaloacetate combined with nitrogen deficiency. Bioresource Technology, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126484. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852421018265