昆虫的肥料作为肥料可以帮助减少农产品的使用并推动可持续农业的发展,因为它的营养含量较高,化合物的存在和微生物在农业中很重要。FRASS也可以用作常规肥料和杀虫剂的可能替代品,鉴于不久的将来预计昆虫饲养的大幅增加。 因此,应将昆虫杂草作为调节可持续作物系统中植物营养和健康的可持续资源。 在中FRASS也可以用作常规肥料和杀虫剂的可能替代品,鉴于不久的将来预计昆虫饲养的大幅增加。因此,应将昆虫杂草作为调节可持续作物系统中植物营养和健康的可持续资源。在
尽管取得了这些进展,但抗击疟疾的进展却停滞不前,2022 年新增病例数与 2021 年相比增加了 500 万例。一系列因素包括:蚊子对最常见杀虫剂的抗药性、寄生虫对青蒿素类联合疗法(目前最好的药物)的抗药性、气候变化影响疟蚊的传播以及蚊子叮咬行为的改变。世卫组织指出,继续投资开发和部署新型疟疾疫苗和下一代工具将是实现 2030 年全球疟疾目标的关键。
Population Studies, Selling and Marketing techniques, Strategic Management, Total Quality Management Training and Development, Sociology, English, Veterinary Sciences, Apiology, Archeology, Arthropodology, Cetology, Conchology, Mosquito Taxonomical Studies, Vector (Mosquito) Biology, Vector Ecology, Prevention and Control of Mosquito/Vector-Borne Diseases, Vector Competence of Vector- Borne Diseases,可再生能源,生物农药/植物杀虫剂在载体控制和管理中
半翅目昆虫的起源可以追溯到 2.3 亿年前的二叠纪晚期,远早于 1 亿年前的白垩纪开花植物的起源。半翅目昆虫用吸吮式喙进食流质食物;植食性半翅目昆虫的口器(刺)结构精巧,可以从植物木质部或韧皮部中贪婪地吸食食物。这种适应性使一些半翅目昆虫成为全球重要的农业害虫,每年造成严重的农作物损失。由于农业环境中依赖化学杀虫剂控制害虫,许多半翅目害虫已经进化出对杀虫剂的抗药性,因此迫切需要开发新的、针对特定物种的、对环境友好的害虫防治方法。 CRISPR/Cas9 技术在果蝇、赤拟谷盗、家蚕和埃及伊蚊等模型昆虫中的快速发展,引发了双翅目和鳞翅目新一轮的创新基因控制策略,也引发了人们对评估半翅目基因控制技术的兴趣。迄今为止,半翅目的基因控制方法在很大程度上被忽视,因为将遗传物质引入这些昆虫的生殖系存在问题。模型昆虫物种中 CRISPR 介导的诱变频率很高,这表明,如果能够解决半翅目的递送问题,那么半翅目的基因编辑可能很快实现。过去 4 年中,CRISPR/Cas9 编辑已在 9 种半翅目昆虫中取得了重大进展。这里我们回顾了半翅目昆虫的研究进展,并讨论了将当代遗传控制策略扩展到这一对农业具有重要意义的昆虫目物种所面临的挑战和机遇。
spinosads是用于控制虫害的杀虫剂,尤其是在有限的害虫管理工具有限的有机农业中。然而,耐药性已发展为经济上重要的害虫中的脊柱,包括科罗拉多州马铃薯甲虫(CPB),Leptinotarsa decemlineata。在这项研究中,我们使用生物测定来确定CPB的两个田间人群的刺激性敏感性,一个来自一个专门暴露于Spinosad的有机农场,另一个来自暴露于各种杀虫剂的常规农场,以及参考杀虫剂NA的人群。我们发现现场种群表现出与敏感人群相比的显着抗性水平。然后,我们比较了两个场群之间的转录组轮廓,以鉴定主要与脊柱抗性抗性相关的基因,并在独家公开的旋罗斯AD型公认的种群中上调了细胞色素P450,CYP9E2和长的非编码RNA基因LNCRNA-2。使用RNA干扰(RNAI)同时在甲虫暴露群体的甲虫中敲破这两个基因(RNAI)在基因敲除基因敲低的情况下暴露于spinosad暴露时导致死亡率显着增加,而每个基因产生了较小的效应。另外,lncRNA-2基因的敲除导致CYP9E2转录物的显着降低。Finally, in silico analysis using an RNA-RNA interaction tool revealed that CYP9E2 mRNA contains multiple binding sites for the lncRNA-2 tran- script.我们的结果表明,CYP9E2和LNCRNA-2共同促进CPB中的SpinoSAD耐药性,而LNCRNA-2参与了CYP9E2表达的调节。这些结果证明了由CYP和LNCRNA基因过表达驱动的代谢性抗性的证据,有助于CPB中的Spinosad抗性。
• 绿色植物与树枝:树枝、树叶、植物(不含地面)、植物残留物 • 木材:来自建筑、家具和包装的木材(仅限木材)。 • 油类:植物油(烹饪)、矿物油(发动机) • RAEE:来自电气/电子家用设备或电器的废物 • RUP 危险废物、电池、汽车电池、过期药品 • 大件 RSI 床垫、镜子、各种大件包裹、沙发、安乐椅等。 • 其他:旧鞋、衣服、玻璃、铁。 • 标有“T”和“F”的胶水、喷雾剂、杀虫剂、酸、溶剂等。 • 电器和其他耐用品 • 汽车轮胎、霓虹灯泡、打印机墨粉和墨盒
引言农药是一组组件,用于在农业地区和公共卫生策略中用于保护植物和人类。杀虫剂是杀死昆虫和除草剂的多种农药,作为不必要的植物生长的抑制剂,也被归类为农药。随着更广泛的应用,它们还包括诸如杀害害虫和疾病媒介的产品。1这些化学物质的大多数旨在破坏目标生物的生理活动,导致功能障碍和寿命缩短,尽管其中一些被认为对人类危险。2,3它们的广泛使用是主要的生态问题,因为它们的残留物可能是环境和食物链污染的重要来源。4,5大
1 Department of Medical Biochemistry, Faculty of Basic Medical Sciences, David Umahi Federal University of Health Sciences, Uburu, Nigeria 2 School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool, United Kingdom 3 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Yobe State University, Damaturu, Nigeria 4 UNESCO International Centre for Biotechnology, Nsukka 410001,尼日利亚Enugu州,通讯作者:ewa ogbonnaya。,电子邮件:ewahalfred@gmail.com摘要植物毒性是与保存与合成杀虫剂的种子有关的主要问题。因此,这项研究的目的是评估某些选定的植物衍生杀虫剂在处理过的种子上的安全性。Sampea 11,Sampea 14和Sampea 12的种子分为五(5)个50克/批次,如L1,L2,L3,L4和L5。L1和L2分别用50和12.5 µg/ml的肉豆蔻素和α-氨基氨基固醇治疗。L3。l4未治疗,而L5则用稀释的毒性rif虫治疗。在Sampea 12和11中,与L4获得的相比,过酶活性和种子蛋白含量显着降低(P <0.05)。在Sampea 14中,过氧化氢酶的活性与L4报道的活性没有显着(P> 0.05)。在用上述植物杀虫剂处理的上述品种的蛋白质含量上观察到了相似的趋势。这项研究确定了对上述牛肉品种所研究种子所面临的上述杀虫剂的各种反应的相似性和变化。关键词:植物杀虫剂,牛皮,种子,植物毒性,过氧化氢酶,蛋白质
Monoculture farming means that on a given area of agricultural land only one type of crop is grown (eg trees for palm oil grown in Indonesian rainforest) This large scale growth of a single variety of plant does not happen naturally in ecosystems, where there are usually many different species of plants growing which, in turn, support many species of animals (high biodiversity) In monocultures, biodiversity is much lower Another issue with monocultures is the increase在害虫种群中 - 如果特定的害虫以农作物为食,在大面积上耕种,这意味着有大量的害虫供应食物,导致种群增加,农民经常将杀虫剂喷到农作物上以控制害虫。这导致: