《农药纳米制剂产业化助剂的研发与应用进展》

  • 来源专题:现代化工
  • 编译者: 武春亮
  • 发布时间:2024-08-20
  • 摘自《世界农药》2024年7月
    作者:曹雄飞,刘变娥(江苏擎宇化工科技有限公司)
    近年来,国内外政策导向大力支持纳米农药的 发展。2018年以来农业部持续开展纳米农药防治病 虫害试验示范,已表明纳米农药具有良好的防效, 能够提高田间作业效率,深受专业化防治服务组织 的好评。2018年7月,农业农村部印发的《农业绿 色发展导则(2018—2030)》指出,重点发展纳米智能 化控释肥料、绿色环保型纳米农药。2021年5月, 中国农科院植保所组织召开《农药纳米制剂产品质 量标准制定规范》的实施方案研讨会,正式明确我 国纳米农药产品相关质量标准工作,同年通过审定。 2022年,《′′十四五′′全国农药产业发展规划》明 确指出:鼓励纳米技术在农药剂型上的创新应用, 充分利用新工艺、新技术,大力发展纳米化。2023年7月′′十四五′′国家重点研发计划′′安全高效的绿 色纳米农药新制剂创制与产业化′′揭榜挂帅项目在 北京举行启动会。2024年3月底′′中国化学会第一届纳米农药学术讨论会′′在北京召开,交流纳米农 药理论与应用最新研究成果。这类政策的发布以及 学术会议的召开,不断提高我国纳米农药的技术水 平,同时也推动我国农药产业转型升级与绿色植保 技术发展。
    近年来,纳米农药助剂开发应用已取得了一定的进展。不同类型的传统助剂通过协同应用已被大量筛选用于纳米体系,同时国内一些高校及助剂企业也对新型助剂的不同结构特点对纳米体系稳定性的影响等进行了深入的研究与开发应用。
    农药纳米制剂用助剂研究进展
    1、传统助剂在纳米体系中应用
    传统表面活性剂在纳米体系中已用于解决纳米乳液和纳米悬浮液等易沉降、分散差等问题。Nusrat等[5]采用高速剪切水分散法开发吡虫啉和水不溶的植物杀虫剂辣椒油树脂的纳米体系,平均粒径<50nm。该纳米制剂具有很好的渗透性,降低了接触角,增强吡虫啉在烟粉虱上的防治效果。其纳米体系中应用Tween20、NP-13和Atlox4916等按照一定的比例协同,确保活性成分均匀分散,延迟析晶。当体系的混合自由能接近0时,助剂的相互协同作用最强。李彦飞等[6]采用微射流均质机制备不同有效含量的甲维盐纳米乳剂,助剂用常规的表面活性剂如EO-PO-EO嵌段聚醚SynperonicPE/F127、C12-14、C16-18脂肪醇聚氧乙烯醚O-30、MOA-23等,加工的甲维盐纳米乳剂提高了其分散度与沉积量,增加其在靶标的粘附性和渗透性,从而提高了利用度。利用相转变组分法制备纳米乳时,常用的一类助剂是离子液体(ILs),是由阴离子部分和阳离子部分组成的,其中一些具有长链烷基的ILs可以在微乳状液和水溶液中自组装形成聚集,从而表现出表面活性,提高对药物的溶解度。Zhao等[7]研究了ILs的烷基链长度和浓度对氯菊酯纳米尺寸、多分散性、电位、黏度和稳定性的影响。用ILs制备的带正电荷的纳米乳剂降低作物靶标表面的接触角,提高应用效果。
    2、新型结构纳米农药用助剂
    随着纳米农药研究的不断深入,传统的表面活性剂在控制纳米尺寸稳定性方面存在不足,更多新型的纳米农药用助剂被研发出来。
    一些原料易得、具有简单合成工艺的聚合物助剂在纳米乳液体系中控制体系稳定、提高药液利用率等方面应用效果突出。Yan等[8]以季戊四醇与2-溴-异丁酰溴为原料制备中间体,再与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯发生可逆加成聚合形成两亲性星型聚合物(SPc),用于制备纳米乳剂,其合成工艺简单,化学原料来源容易。制剂加工工艺也较简单,将农药有效成分和SPc在双蒸馏水中通过简单的混合形成自组装纳米乳体系,在氢键、范德华力、静电作用力等作用下,分别使苦参碱、噻虫嗪和阿维菌素等原药纳米化,提高药物溶解度,提高在靶标上的穿透性,促进了药物的吸收与传导。木质素是一种天然高分子化合物,木质素基分散剂在研磨工艺的纳米悬浮剂中研究应用具有一定的潜力。林跃琪[9]对木质素基结构进行改性,发现一定磺化度和分子量大小的木质素磺酸盐对阿维菌素等有效成分可确保纳米尺寸的稳定性。于杰瑶等[10]研究发现较高分子量的木质素分散剂有利于在农药颗粒表面上形成多个吸附位点,提高吸附强度。同时木质素分子中含有大量的苯环、共轭结构和酚羟基,具有良好的紫外吸收性能,该研究填补了木质素分散剂在纳米农药应用的空白。
    纳米制剂产业化用助剂应用实践
    目前已产业化的纳米农药除了微乳剂以外,其他类型的较少,这可能与其制剂体系的稳定性和规模化制备技术有关。非载体型研磨工艺纳米悬浮剂和低能乳化法制备的纳米乳剂等可能会优先实现产业落地,这2种剂型因可以不使用或者少用有机溶剂而受到行业的青睐。市场已有一些这类产品被报道,但目前反馈均存在研磨效率低,稳定性差,对不同来源、不同工艺性质的原药适应性差等问题,因此相应合适的助剂选择至关重要。高分子聚合物增溶助剂可以提高难溶性药物的溶解度,可推动对纳米乳剂产业化,具有一定的研究开发价值。另外新型弱阳离子结构、新型聚羧酸盐结构的助剂和改性磺酸盐助剂协同作用对提高颗粒研磨效率,控制粒径增长等方面具有明显优势,可推动纳米悬浮剂产业化。
    1、纳米乳剂用助剂开发实践
    对于纳米乳剂体系,其形成理论最主要的是增溶理论。一般情况下选择合适结构的非离子乳化剂,其浓度达到临界胶束浓度即可产生增溶作用,形成纳米乳剂。但由于热力学不稳定,增溶作用不一定形成稳定的纳米乳体系,这对助剂增溶、乳化等效果的要求很高。高分子聚合物增溶助剂对提升纳米乳液的稳定性具有正向作用,当聚合物助剂在水中形成内部非极性外部极性的胶束时,不同极性的有效成分分别选择插入胶束内部非极性中心区和被吸附于胶束表面的亲水基上,进而达到增溶的目的,形成外观透明的纳米乳剂。
    高分子聚合物胶束和传统的增溶剂比较具有非常明显的优势:1)疏水内核溶解或夹带疏水药物,亲水外壳可保护药物不受周围水环境的影响,同时形成的空间网络结构,使得溶液表观黏度增加,为药物颗粒提供稳定性;2)亲水外壳使胶束具有′′隐身′′特性,减少胶束和内源性物质之间的非特异性相互作用,能够抑制有效成分的光分解、化学分解等;3)适当的尺寸和较小的多分散指数(PDI)提供体系的稳定性;4)用于形成胶束的高分子材料可以量身定做,分子可设计性强,以满足有效成分溶解的要求[11]。因此聚合物增溶形成的纳米乳剂是最易于产业化的纳米农药之一。不同类型的聚合物对有效成分的增溶效果不同,聚合物结构中较长的非极性链有助于增加与疏水物质之间的作用,从而提高难溶药物的溶解度。Zhang等[12]开发了胺功能化的聚(环氧乙烷)-b-聚(己内酯)(PEO-PCL)两亲共聚物,作为增溶剂,增加蓖麻碱的溶解性,制备的纳米乳剂在靶标表面上有更强的黏附性。
    笔者团队通过超支化结构的聚合物增溶助剂包裹甲维盐、高效氯氟氰菊酯等有效成分,增溶效率较高。通过简单的搅拌,低能乳化工艺即可将甲维盐和高效氯氟氰菊酯分别增溶10%、5%的含量,同时具有很好的抑制分解的效果。超支化结构的聚合物增溶得到的纳米乳剂普遍具有很好的速效性,较市售微乳剂速效性提升约30%以上,但其不同的结构对乳液稳定性和在靶标表面的穿透性影响较大,可针对靶标特性进行分子结构调整。
    2、纳米悬浮剂用助剂开发实践
    对纳米悬浮剂体系,理论上大多数原药都可以通过湿法介质研磨的方法制备纳米尺寸,但有些有效成分如茚虫威、虱螨脲等用传统的分散剂研磨效率极低,若想提高研磨效率必须足够润湿颗粒表面,而润湿剂又会与分散剂竞争吸附,且小颗粒的高表面自由能更高,其在储存过程中颗粒更容易发生团聚,其纳米尺寸很难保持。据笔者调研,大部分厂家部分商品化的纳米农药悬浮剂平均粒径在1μm以上,且54°C热储2周后粒径均呈现较大增长,基本回到常规悬浮剂水平。因此稳定的纳米农药悬浮体系对助剂的分散吸附性能要求极高,如何提高纳米悬浮剂的磨效?如何保持纳米悬浮体系的分散稳定性?如何保证稀释后仍然是纳米尺寸?以及如何保障纳米制剂的药效更好?这些问题都离不开助剂的合理调控。新型弱阳离子、新型聚羧酸盐与磺酸盐结构分散剂对纳米悬浮体系提高研磨效率及粒径控制具有一定的潜力。
    分散剂稳定固体颗粒的机理主要取决于吸附性质和分散性能,不同结构的分散剂及分散剂组合体系在有效成分颗粒表面的吸附量、吸附层厚度和吸附性质上存在很大的差异,当2个带有聚合物吸附层的粒子相互靠近时,刚性吸附层活动自由度会渐少,产生熵斥力位能;当为弹性吸附层时,受到压缩会产生弹性斥力位能,表现出更好的稳定性。何静静[13]以苯乙烯、丙烯酸和马来酸酐为原料,合成梳型聚羧酸盐共聚物,再用不同分子量的聚乙二醇对共聚物进行改性后,发现其对分散染料的磨效与分散剂支链长度、原料的单体摩尔比有很强的关联性。因此聚羧酸盐分散剂的结构、分子量等因素会对纳米悬浮剂的加工磨效及稳定性产生不可忽略的影响,分散剂的选择至关重要。
    笔者团队研究实践发现:传统磷酸酯、聚羧酸盐类型的分散剂在研磨纳米悬浮体系时润湿作用较好,但是控制稳定性即控制纳米颗粒尺寸方面效果较差,需要平衡润湿和稳定性的关系。新型弱阳离子高分子聚合物分散剂和新型结构的聚羧酸盐分散剂通过侧链苯环或者类苯环的结构与大多数原药结构之间存在相似相溶的原理,促进牢固吸附,一定链长的烷基侧链提供氢键、色散力等,提高分散能力;阳离子提供足够的静电斥力;大分子结构提供空间位阻。在虫螨腈、戊唑醇、丙硫菌唑等有效成分上应用具有很好的控制颗粒稳定性的作用,可将其粒径控制在500nm左右,通过吸附性能的检测,发现其吸附量明显优于传统的聚羧酸盐分散剂,且吸附更牢固,耐电解质,与高电解质体系混用时稀释稳定性较好。制备的纳米悬浮液的防效较普通尺寸的悬浮剂药效普遍提升20%左右。
    纳米农药助剂应用展望
    产业化层面而言,载体型和非载体型纳米农药其生产效率和稳定性能均离不开助剂的合理应用。聚合物增溶剂可以提高难溶性药物的溶解度,具有抑制药物分解,促进有效成分在靶标内吸收等功能特点,同时分子结构可设计性强,对实现纳米乳剂低能乳化制备具有非常重要的作用,是实现纳米乳剂产业化最有效的助剂之一。新型结构的弱阳离子、高分子聚羧酸盐分散剂与磺酸盐改性物在纳米悬浮体系中对提高研磨效率、控制颗粒稳定等方面具有优异的性能,其结构的探索对实现纳米悬浮剂产业化具有很好的推动作用。如今,还需要加快纳米农药用助剂开发,加强对不同结构类型的助剂在纳米体系中的评价,建立合理的助剂调控稳定性评价方法,加快纳米农药推广应用进程。
  • 原文来源:http://cn.agropages.com/News/NewsDetail---32366.htm
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    • 一个新事物的出现,总是伴随着诸多质疑和误解,纳米农药也没逃过这一命运。这一本世纪随着纳米材料和纳米药物的应用而提出的概念,人们对它的了解还远远不够。近日,记者采访了中国农业科学院植物保护研究所研究员黄啟良,试图揭开纳米农药的神秘面纱。 纳米农药的前世今生 近年来,人们对纳米农药的讨论比较火热。可让人意想不到的是,目前业界对它还没有一个权威的定义,因此尚没有真正意义上的纳米农药获得登记。黄啟良在参考了众多权威文献后认为,纳米农药是指基于一定的有害生物防控场景,通过功能材料与纳米技术,使农药有效成分在制剂和使用分散体系中,以纳米尺度分散状态稳定存在。并在使用时能发挥出区别于原剂型应用性能的农药制剂。 黄啟良又进一步解释了四个关键要素:“防控场景”是指有目的的定向设计;“功能材料与纳米技术”指的是明确的科学原理与技术途径;“纳米尺度分散”是指它具有区别于传统制剂的分散性能;而“区别于原剂型的应用性能”则强调能形成农药产品升级与有效替代。 它的诞生则可以追溯到上世纪九十年代农药微乳剂登记产品的出现。从分散尺度上讲,它属于纳米农药的一种类型,主要靠表面活性剂的增溶作用,使不溶于水的农药在水中自发形成微乳液。“或许我们从应用角度也能理解它的来历。”黄啟良说,近年来,适用于植保无人飞机的低容量喷雾技术快速发展,因需同时防治多种靶标病虫,作业过程中要多种农药同时混合喷施,传统的农药产品使用时存在桶混配伍性及药液稳定性问题。从而促进了基于用户需求的以南京善思公司为代表的纳米农药的研发和应用。 纳米农药性能 “纳米农药具有传统农药剂型所不具备的小尺度效应及控制释放性能等,可以提高农药有效性及利用率,符合我国农药减施增效及零增长的战略需求。”黄啟良十分看好它的发展前景,“而且在使用技术方面,它具有传统农药剂型所不具备的精简化及高效率等应用性能,可满足适用于植保无人飞机等的低容量喷雾对农药剂型的特殊要求。从而降低植保作业强度,提高作业效率。” 不仅如此,它还具有广阔的适用性。“纳米乳剂、纳米悬浮剂及纳米分散剂,均可适用于植保无人飞机等低容量喷雾。”黄啟良补充说,通过纳米技术和控释技术制备的缓释颗粒剂,可结合农艺模式,进行药种同播、药肥同施、精量撒施等根部隐蔽控释给药。也可在生长期根据病虫防治需要精量定点撒施,从而共同构建以作物健康为中心的解决方案,或以有害生物全程协同防控为目标的技术体系。 农民使用纳米农药的成本如何呢?“它在加工成本上可能会高于传统农药,但它在专业化防治中具有传统剂型所不具备的性能,可提高农药利用率和减少施药次数。从基于作物全生育期的有害生物整体防控效果而言,其实是省钱的。”黄啟良告诉记者,在病虫害防控上,发展专业化的防治组织,可以从一家一户“小米加步枪”的单打独斗,变为统一实施“飞机加大炮”的集团作战,从而高效解决防控措施“下田落地”的问题。而纳米农药的“统配统施”就是“飞机加大炮”集团作战的最好解决方案,因此是值得进行规模化生产的。“但当前还存在登记问题,和专业化防治队伍如何根据生产实际需求,进行纳米农药从定制加工到田间‘统配统施’的快捷服务。”黄啟良认为,还应加强纳米农药的源头规范和管理,严格使用过程中的典型场景应用管理,加大政策引导与扶持。 纳米农药研究与应用 当前,纳米农药的研究主要集中在它的形成与稳定机制、对靶传输的过程行为及对有害生物的有效性等方面。“令人骄傲的是,目前我国纳米农药的研究水平与世界发达国家基本一致。”黄啟良说,我国纳米农药在植保无人飞机应用技术与产品性能方面还处于世界领先水平。 通过研究,目前基本明确了纳米农药的小尺度效应。“但这种效应是把双刃剑。”黄啟良指出,一方面,它具有使药液更加稳定等优势,但同样也可能会改变传统农药剂型中有效成分,在靶标植物体内的分布规律及剂量效应,在提高农药有效性的同时,也可能带来安全风险。“现有的方法已经不适用或者不能正确评价纳米农药的安全风险,需要研究建立相应的评价方法与标准规范,这是目前纳米农药研究领域亟须解决的问题,也是研究的难点。”黄啟良坦言。 “这就牵涉到大众普遍关心的纳米农药残留和食品安全问题。”黄啟良说,我们确实需要加快建立新的纳米农药安全风险的评价方法与标准规范,这也是一项新技术发展初期所存在的局限。但纳米农药在正确使用条件下,理论上不会出现新的农药残留和食品安全风险问题。 此外,具有纳米分散尺度的纳米乳剂、纳米悬浮剂等水基化剂型,在航空植保上表现出比传统油剂或超低容量液剂更高的安全性和有效性,被使用者称为“航空植保专用纳米农药”。“但实际上,这些纳米农药并不仅仅适合航空植保,同样也适合常量喷雾,航空植保仅仅是农药低容量喷雾的一种方式。”黄啟良说。
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    • 生物碱、酚类、萜类化合物是比较常见的植物次生代谢产物,他们大多分布于植物组织中,对植物具有重要的保护作用。 现代农业对植物源农药有了新要求 随着人口的逐渐增长、科学的进步,为了满足人们对粮食,蔬果的大量需求,成本更低、防效更好的化学农药逐渐占据了主导地位。从半个多世纪的化学农药发展历史来看,无数事实可以证明化学农药在控制农作物病虫草鼠危害、保证农业丰收方面起着任何别的措施不能代替的重要作用。 据国际权威人士估计,如果停止使用化学农药,农作物将减产30%。在中国,这意味着将有3.5亿人挨饿。农场如果停止使用化学农药,水果将减产78%,蔬菜减产54%,谷物将减产32%。 但是,使用化学农药对人类也确实存在直接的或潜在的负面影响。长期过度使用化肥会使农田的土壤板结施肥的效果下降最终又带来农产品的品质下降;过度使用农药会使农产品农药残留量增加,进而危害人类将康。植物源农药的活性成分是自然存在的物质,主要由C、H、O 等元素组成,来源于自然,环境相容性好。在长期的进化过程中已形成了其顺畅的代谢途径,不会污染环境。不仅具有杀虫、杀菌活性,还兼有调节植物生长、诱导免疫、肥效、保鲜作用,且作用方式多样。从作用方式来看,一般对害虫是胃毒作用或特异性作用,少为触杀作用,因此对天敌等非靶标生物是相对安全的。并且往往含有数种有效成分,且作用机制与一般化学农药不同,不易使有害生物产生抗药性。但是植物源农药的使用上也会面临一些新的困难,由于其来源特殊,成分十分的复杂,会出现诸如制剂困难,稳定性差、容易分解等影响药效的问题。现代农业对植物源农药有了更多新的要求。 植物源农药中的一种新技术 纳米技术在植物源农药上的应用纳米材料是一种小于100 nm的结构或物质,其拥有多种其他材料所不具备的优异特性。纳米材料与植物源农药的结合,可以增强药物进入靶生物体内的能力,能够提高农药的稳定性并产生新的控释作用。纳米制剂可改善天然产品的稳定性和有效性,具有控制活性化合物释放到靶生物体的能力,然后控制小分子物质释放到作用部位。他们还可以减少杀虫剂对非靶生物的不良毒副作用、提高杀虫剂的稳定性、保护其活性成分不被微生物降解。 1. 纳米印楝素颗粒 印楝树衍生物在农业上广泛用于防治昆虫、线虫、真菌和细菌。但是,印楝素对温度和光敏感以及易被微生物降解等都会迅速使其失去活性。Riyajan 等开发的涂有天然橡胶的网状海藻酸钠与戊二醛胶囊剂,比无橡胶覆盖的微胶囊释放更慢。在相同时间内(24 h),无橡胶覆盖的纳米胶囊的释放率是100%,而涂有橡胶的纳米胶囊释放率是80%。Forim开发了一种含有印楝素的聚ε-已内酯纳米颗粒以及该系统所用的喷雾干燥粉末的新制备技术。通过测试发现纳米印楝素颗粒封装效率达到98%。在电子显微镜下,观察到的颗粒呈球形形态,表明活性成分是由于聚合物链的松弛或聚合物被破坏而被释放。大大提高了印楝素在紫外线辐射下的稳定性和水溶性。用纳米印楝素颗粒(5000 mg/kg)处理小菜蛾,其死亡率为100%。Costa 等制备了不同的含印楝素的剂型(纳米胶囊、微胶囊、浓缩乳状液),并在紫外线的照射下观察制剂的稳定性。结果发现纳米制剂比商业产品稳定性更高,未封装的化合物在七天内完全降解,而封装的印楝素14 天只降解了20%。 2. 纳米鱼藤酮颗粒 鱼藤酮是一种植物源杀虫剂,存在于豆科鱼藤酮属植物的根或根茎中。由于鱼藤酮在紫外线下易降解、对鱼类的毒性强、水溶性低等原因限制了其在农业上的应用。Lao制备和表征两性分子衍生物N(18 醇-1-环氧丙基醚)-O-壳聚糖硫酸盐作为鱼藤酮的载体。并成功的将鱼藤酮杀虫剂封装在浓度为26 mg/mL 的纳米胶束中,使其水溶度提高了13,000 倍。封装的鱼藤酮,150h 后释放约70%,230 小时候达到最大释放,而未封装的鱼藤酮,9 h 后释放70%,27 h 达到最大释放。Martin 等利用超临界辅助雾化技术对三种类型的聚合物(聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、海藻酸钠)进行了测试。包封率最好的是由海藻酸钠/鱼藤酮(100%)和聚乙二醇/鱼藤酮(98%)所组成的系统。 3. 纳米大蒜精油颗粒 Yang等用聚乙二醇纳米颗粒作为大蒜精油的载体,采用熔融法制备纳米颗粒,包封率为80%。精油封装时其活性成分没有显著变化。5 个月后,该制剂对甲虫成虫有80%的杀虫效果,单独使用大蒜精油,效果只有11%。 纳米植物源农药的发展前景 先进的纳米技术将会把植物源农药引领到一个全新的高度,纳米技术能够彻底解决植物源农药现存的低稳定性、高挥发性、热分解性等问题,具有良好的发展前景,新技术的研发和推广将更进一步缓解化学农药对环境和人类自身带来的不利影响。相信在不久的将来,植物源农药与纳米技术相结合的优势商业产品就会出现,加速淘汰污染严重的普通化学农药。