【摘 要】
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农药在农业生产中扮演着不可或缺的角色,但是传统农药由于使用有机溶剂、分散性差,利用率低等缺点,造成了一系列食品安全和环境污染问题。纳米农药作为一种新型高效的农药产品,在提高农药生物利用率,保障食品安全等方面具有广阔前景。本文通过溶胶凝胶法合成了多孔纳米二氧化硅颗粒,并通过浸渍法使多孔纳米二氧化硅颗粒负载啶虫脒,得到纳米农药。测定纳米农药对目标生物(茶蚜)的毒性效应;利用水培茶苗研究纳米农药与传统化
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农药在农业生产中扮演着不可或缺的角色,但是传统农药由于使用有机溶剂、分散性差,利用率低等缺点,造成了一系列食品安全和环境污染问题。纳米农药作为一种新型高效的农药产品,在提高农药生物利用率,保障食品安全等方面具有广阔前景。本文通过溶胶凝胶法合成了多孔纳米二氧化硅颗粒,并通过浸渍法使多孔纳米二氧化硅颗粒负载啶虫脒,得到纳米农药。测定纳米农药对目标生物(茶蚜)的毒性效应;利用水培茶苗研究纳米农药与传统化学农药在茶树体内的吸收、转运和代谢行为差异,对啶虫脒及其主要代谢物进行定量分析;使用非靶标代谢组学分析方法,分析在纳米农药和传统农药胁迫下茶树体内代谢物差异。具体研究结果如下:1、通过溶胶凝胶法合成多孔纳米二氧化硅颗粒,对比不同溶剂、时间、初始啶虫脒浓度下二氧化硅载体对啶虫脒的吸附量,得到最佳吸附条件为:吸附溶剂为超纯水,吸附时间为2h,初始浓度为4000μg/m L,拟合出吸附过程符合伪二级动力学模型和Freundlich吸附等温线模型。测定了纳米农药在不同缓释介质和温度下的农药释放情况,纳米农药无明显缓释行为。对比了纳米农药和普通商业制剂对茶园蚜虫的杀虫活性,纳米农药的LC50值为4.687mg/L,商业制剂为14.080 mg/L。2、研究了纳米农药和商业制剂在水培茶苗体内的吸收和代谢情况,设置农药吸收时间为10 d,排出代谢时间为20 d,测定啶虫脒及其主要代谢物去甲基啶虫脒在茶树各部位的含量。结果显示:在14 d和21 d时,商业制剂处理组茶苗嫩叶中啶虫脒浓度低于纳米农药处理组,且具有显著性差异。30 d时两个处理组茶树嫩叶与老叶中啶虫脒的持留浓度为:商业制剂处理组(21.89μg/g和22.12μg/g),纳米农药处理组(17.00μg/g和17.34μg/g);去甲基啶虫脒的残留浓度分别为:商业制剂处理组(1.51μg/g和1.21μg/g),纳米农药处理组(1.27μg/g和1.12μg/g),纳米农药处理组中的啶虫脒和去甲基啶虫脒持留量低于商业制剂处理组。3、采用非靶向代谢组学方法分析受纳米农药与商业制剂胁迫茶苗嫩叶代谢物变化情况,通过LC-MS负离子模式在纳米农药处理组和商业制剂处理组之间鉴定出的差异代谢物(P<0.05和VIP>1)分别有:196种(2 h),200种(7 d),207种(21 d),201种(30 d)。通过LC-MS正离子模式在纳米农药处理组和商业制剂处理组之间鉴定出的差异代谢物(P<0.05和VIP>1)分别有:294种(2h),356种(7 d),286种(30 d)。通过参考文献初步鉴定,其中部分差异化合物为:有机酸、氨基酸、生物碱、黄酮苷类、糖类、原花青素类、茶黄素类、儿茶素类、酯类。
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