化学杀虫剂的环境和人类健康风险已引发了广泛的搜索,以保护储存产品的替代方法。最近,纳米颗粒被认为是合成化学产品的有希望的替代品。在这项研究中,使用cystoseira baccata藻类提取物合成ZnO纳米颗粒(NP),并使用X射线衍射(XRD),傅立叶变换红外(FTIR)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)进行表征。使用两种不同方法合成了三种不同类型的ZnO NP,ZnO-A,ZnO-B和ZnO-C。对其杀虫活性进行了评估,并将其与化学合成的ZnO-D NPS相对于cow虫象鼻虫,callosobruchus maculatus(F.)(鞘翅目:Chrysomelidae)在储存的cow虫上进行了比较。生物合成的ZnO-A,ZnO-B和ZnO-C NPs对Maculatus的活性较高。确定粒径最小(24.3 nm)的多孔ZnO-A NP是最毒性的纳米颗粒,导致五天后的Maculatus成人死亡率最高。虽然ZnO-D NP是Maculatus C. C. C. c. c. c. c. nps的有效性最低。明显的产卵抑制(35.1至44.9%)和后代还原(35.7至
上个世纪,蚊媒疾病传入、定植并扩展到各种新的地理范围。疟疾由雌性按蚊传播。尽管过去几十年在减轻疟疾负担方面取得了长足进步,但现在疟疾传播再次呈上升趋势,部分原因是蚊子对杀虫剂和抗疟药物产生了耐药性,最近又出现了 COVID-19 大流行的挑战,导致各种控制计划的实施效率降低。正在评估利用转基因基因驱动蚊子通过控制传播疾病的蚊子来减轻疟疾负担的效用。迄今为止,由于成功的原理验证和多代实验,在疟蚊中基于 CRISPR/Cas9 的归巢核酸内切酶设计的开发方面取得了显著进展。在本综述中,我们研究了当前基于 CRISPR/Cas9 的归巢内切酶基因驱动的开发经验,为开发用于有针对性控制野生疟疾传播蚊子种群的基因驱动系统提供了一个框架,该系统克服了诸如驱动抗性等挑战。我们还讨论了将基因驱动系统从科学发现推进到进一步研究和随后在地方性环境中的现场应用所需的其他实质性工作。
摘要:规避农产品对水生环境的影响已成为健康和生态原因的必要条件。在本文中,我们报告使用了一个由氨基酸制备的五个环保水稳定的同质量MOF,作为去除新烟碱杀虫剂的吸附剂(Thiamethoxam,Plothianidin,imidaclopid,乙酰氨基酸和硫代基因)。其中,包含基于噻醚的残基的三个MOF显示出显着的去除效率。特别是,新型的多元MOF {SR II Cu II 6 [(S,S)-Methox] 1.5 [(S,S)-Mecysmox] 1.50(OH)2(H 2 O)}。36H 2 O(5),具有狭窄的功能频道,并配有–CH 2 SCH 3和–CH 2 CH 2 SCH 3 SCH 3 SCH 3硫烷基链 - 从L-甲基氨酸和L-甲基半胱氨酸氨基酸衍生得出的配体,分别脱离并表现出较高的移动效率,可捕获100%的aceTamipriD和Thears actiarmiprid,并表现出较高的捕获效率。提取条件 - 不到30秒。这种出色的效率,高稳定性在5次中的高稳定性和低成本的直接合成,将这种材料置于报道的最有吸引力的吸附剂中,以消除这种污染物。
俄罗斯小麦蚜虫(RWA; Diuraphis noxia [kurdjumov])是世界上最重要的和侵入性的小麦,大麦和其他谷物的害虫之一,并且对全球秋季小麦有至关重要的经济影响。抗性品种的发展可能会导致有力控制RWA控制的新RWA生物型的连续出现,从而强调了确定新的抗性来源的需求。用全身性杀虫剂控制RWA在经济上昂贵,对环境和人类健康危害。因此,控制RWA的最有效方法是确定和开发具有耐药基因的小麦品种。提出的研究试图确定25种小麦品种的DN基因,其中包括乌兹别克斯坦小麦育种计划的19种品种和俄罗斯育种的6种品种。PCR筛选进行了六个(XGWM44,XGWM111,XGWM635,XGWM337,XGWM337,XGWM642和XGWM473)SSR标记与DN基因相关的SSR标记,以识别小麦植物中的遗传多态性。结果帮助研究人员参与了育种计划,遗传改善和有害生物管理,这有助于小麦养殖的经济可行性。反过来,它通过提高小麦产量并最大程度地减少损失来增强粮食安全并促进区域和国家一级的财务稳定。
culex quinquefasciatus说是在世界的热带和亚热带地区分布的蚊子。这是一种夜间活性的,机会性的血液源,媒介是许多动物和人类疾病,包括西尼罗河病毒和禽类疟疾。当前向量控制方法(例如物理/化学)越来越无效;杀虫剂的使用还对人类和生态系统健康构成危害。基因组编辑的进步允许开发遗传昆虫控制方法,这些方法是特异性物种特异性的,从理论上讲,非常有效。crispr/cas9是一种细菌衍生的可编程基因编辑工具,可在一系列物种中起作用。我们描述了Quinquefasciatus中同源性修复的第一个成功的种系基因基因概括。使用CRISPR/CAS9,我们将编码荧光蛋白荧光团(HR5/IE1 -DSRED,CQ7SK -SGRNA)编码的SGRNA表达盒和标记基因集成到kynurenine 3 − 3-单核酶(KMO)基因中。我们达到的最小转化率为2.8%,类似于其他蚊子物种的速率。确定了预期基因座的精确敲门in。插入纯合子在早期幼虫中表现出白眼表型,并且通过化合物表现出隐性致命表型。这项工作为工程C. Quinquefasciatus提供了一种有效的方法,为该向量开发遗传控制工具提供了一种新工具。
抽象承诺提供强大的遗传控制工具,基因驱动器是在多个双翅目,酵母和小鼠中构建的,以消除人群消除或修改。但是,尚不清楚这些技术是否可以应用于鳞翅目。在这里,我们使用内源性调节元件在响尾蛇飞蛾(DBM),木制紫罗兰氏菌中驱动CAS9和单引导RNA(SGRNA)表达,并在鳞翅目中测试第一个分裂基因驱动系统。DBM是经济上重要的全球农业害虫,对各种杀虫剂产生了严重的抵抗力,使其成为这种新型控制策略发展的主要候选者。在Cas9/sgrna transhepleozygotes中观察到了很高的体细胞编辑,尽管在随后的一代中没有揭示出显着的归宿。观察到Heritable Cas9介绍的种系裂解以及母体和父亲Cas9沉积,但在选定调节元素的控制下,速率远低于体细胞裂解事件,表明Cas9/sgrna的种系活性有强大但有限。我们的结果提供了宝贵的经验,为DBM和其他鳞翅目中基因驱动器或其他基于CAS9的基因控制策略铺平了道路。
摘要:全球人口大幅增加,对食物的需求也在增加。为了满足要求,使用现代技术正在种植和收获农作物。此外,粮食作物有一些非生物和生物因素的风险,主要是病原体(土壤或空气传播)。为了增强食品作物的产生,并减少了由生物因素造成的损害,农民社区增加了化肥,杀虫剂和农药的使用。但是,这些可以有效克服问题,但也可以使病原体具有抗药性,影响食物质量并污染环境。为了最大程度地减少致病性攻击并增强农作物的产量,需要适应环境友好的方式。土壤有机修订是抑制土壤传播病原体的最佳预防实践。改善土壤的物理,化学和微生物特征。某些有机修订会增强土壤颗粒,增加孔径,并降低土壤散装密度,从而影响土壤曝气和结构的积极作用。据报道,不同类型的有机修订,例如生物炭,动物粪便,绿肥和堆肥是有效的,可以对不同的病原体引起的疾病有效,并提高植物营养摄取能力并改善土壤健康。本评论的重点是使用不同的土壤有机修正案及其以自然和环保的方式抑制由土壤传播病原体引起的植物疾病的能力。
精准农业,更具体地说是精准耕作,涉及使用现代信息和通信技术,旨在提高作物产量和盈利能力。同时,精准农业导致种植作物所需的投资和资源(耕地、水、肥料、除草剂、杀虫剂等)总体减少。精准农业领域使用的一些技术包括在线天气预报、传感器系统和网络、卫星系统、NDVI 和摄影系统、杂草检测系统等。这些解决方案提供的信息需要进行分析,然后才能产生农艺建议或说明,但通过这种方式,精准农业可以为农民提供有关所需资源的知识,以及应在何时和多少时间使用这些资源的信息。及时提供农艺建议是提高产量和质量的关键因素。但是,这些建议通常涉及或要求采取特定行动。当然,农民不必亲自或手动执行这些活动 - 他们可以使用机器人和移动自主系统(Krastev 和 Georgiev,2015 年)。使用机器人进行精准农业并不是一个新趋势。几十年来,精准农业机器人一直在发展和升级,其现代版本更加智能,可以使用不同的输入参数自行做出决策(Amer 等人,2015 年)。
摘要:虫害在全球农业生产中的主要限制因素之一。除了对农作物的直接作用外,一些植物昆虫是植物性疾病传播的有效载体。需要大量的常规杀虫剂才能在全球范围内确保粮食生产,并对经济和环境产生很大影响,尤其是当有益的昆虫还受到经常缺乏所需特殊特定院子的化学物质的影响时。RNA干扰(RNAi)是一种自然机制基因表达调控,并保护包括昆虫在内的大多数真核生物中存在的外源性和内源性遗传元件。双链RNA(DSRNA)或高度结构化RNA的分子是细胞酶的底物,可产生几种类型的小RNA(SRNA),在靶向转录或转录后基因沉积物的靶向序列中起着至关重要的作用。基于RNAi调节的基础的相对简单规则,主要基于Watson -Crick互补性,具有基于这些细胞机制的生物技术应用。这包括使用工程的DSRNA分子的承诺,即在农作物植物中生产的内源性或外源合成并应用于农作物上,作为新一代高度特定,可持续和环保杀虫剂的新一代。在这一期望下,本文回顾了有关昆虫中RNAi途径的当前知识,以及其他一些应用的问题,例如重组RNA的生产和交付,这对于将RNAi建立为作物植物中昆虫控制的可靠技术至关重要。
摘要:害虫对农业生产力构成了严重威胁。最初,对于有害生物,采用了几种繁殖方法,这些方法现在已被基因组编辑(GE)策略逐渐取代,因为它们更有效且辛苦。crispr/cas9(定期间隔间隔短的单位重复/CRISPR相关系统)被发现是细菌的适应性免疫系统,并且随着科学的进步,它已被即兴创作成革命性的基因组编辑技术。由于其特定的且易于处理,基于CRISPR/CAS9的基因组编辑已应用于各种生物,用于各种研究。为了控制有害生物,已经采用了类似CRISPR/CAS9的系统采用了多种方法,从而使害虫易于各种杀虫剂,从而损害了害虫的生殖效果,从而阻碍了害虫的变质,并且还有许多其他的好处。本文回顾了CRISPR/CAS9的效率,并为基于CRISPR/CAS9的综合害虫管理提出了潜在的研究思想。CRISPR/CAS9技术已成功应用于几种害虫物种。但是,没有可用的评论可以彻底概述该技术在昆虫基因组编辑中的应用中用于害虫控制。此外,作者强调了CRISPR/CAS9研究的进步,并讨论了其未来的害虫管理可能性。
