农业技术

柑橘黄龙病防控药剂的多元化探索:从传统抗生素到靶向药、免疫诱导、纳米化及抗菌肽

摘自:《农药学学报》2025(11) 作者:王华凤, 陈淑, 袁会珠 柑橘黄龙病(Citrus Huanglongbing)是由专性寄生的韧皮杆菌属革兰氏阴性菌(CandidatusLiberibacter)引起的柑橘毁灭性病害,亦称黄梢病或青果病。其传播途径主要包括柑橘木虱(Diaphorina citri)传播和嫁接传播。基于病原菌的流行区域、传播媒介、热敏性

中国农科院植保所开发出生物农药纳米乳,对烟草靶斑病防效达72.97%

近日,中国农业科学院植物保护研究所植物病害生物防治创新团队开发出一种链霉菌代谢产物与壳聚糖衍生物复合的纳米乳,可高效防治烟草靶斑病,有效增强烟草的抗逆性和植物营养。相关研究成果发表在《Chemical Engineering Journal》上。 烟草靶斑病是由真菌引起的叶部病害,降低烟叶产量和品质,目前其防治主要依赖化学杀菌剂,研发绿色高效的替代防控策略成为当务之

内蒙古犇星化学拟建年产6000吨溴虫腈原药项目

近日,内蒙古犇星化学有限公司年产47320吨农药中间体及原药项目(二期项目)环境影响评价文件受理公示。 本次为建设单位规划建设的内蒙古犇星化学有限公司年产47320吨农药中间体及原药项目(二期),项目总投资30000万元,建设性质为新建,属于原药项目,建设地点在阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包工业园区内蒙古犇星化学有限公司厂区内。建设内容及规模包括建设年产6000吨

生物除草剂:机遇看似无限的市场,为何仍在″爬坡″?

近年来,全球农业界对″生物除草剂″寄予厚望。理论上,随着抗除草剂杂草的蔓延与化学农药监管趋严,生物除草剂似乎正迎来黄金机遇。最新报告显示,全球生物除草剂市场到2024 年估计约US$33.7 亿,预计到 2030年可达约 US$78.7 亿,年复合增长率(CAGR)约15.2%。然而,现实却显得冷静与生物农药、生物肥料的快速增长相比,生物除草

中国农药微囊制剂发展迅速

摘自:《世界农药》2025(10) 作者:丁希权; 屈青; 李宏伟; 等 在当前农业绿色转型与环境保护的双重压力下,开发高效、安全、可持续的农药递送体系已成为迫切需求。近年来,微囊载药技术的发展为农药活性成分的封装和靶向递送提供了新的思路。其中,农药微囊因其具备缓释和控制释放等特点,在提高农药利用率、延长持效期、降低环境污染和提升靶标选择性等方面展现出独特优势

多杀菌素类杀虫剂:靶向nAChRs的开发应用实践与作用机制创新研究

来源:《中国植保导刊》2025年第8期 作者:孙丽娜;  赵毅渊; 仇贵生; 等 生物农药主要包括微生物农药、生物化学农药、植物源农药、抗生素农药,多杀菌素类农药属于微生物农药,有效成分由土壤放线菌刺糖多胞菌(Saccharopolyspora spinosa)发酵产生,具有复杂的化学结构和广泛的杀虫谱。 作为一类高效、安全的生物农药,多杀菌素

中国微生物肥料政策与产业发展方向剖析

在全球农业向绿色可持续发展转型的背景下,微生物肥料作为生物技术与现代农业深度融合的产物,正在重塑传统农业生产模式。本文将全面解析中国微生物肥料产业发展现状与未来趋势,梳理其法规标准体系,通过数据展现产业规模优势与发展成就,剖析产业当前面临的技术瓶颈与市场挑战,提出产业突破发展的关键方向,为推动微生物肥料产业高质量发展提供战略指引。 中国微生物肥料的法规与标准体系

首个含酰胺类化学结构的HPPD抑制剂类除草剂——三唑草酰胺

三唑草酰胺(iptriazopyrid)是新型噁唑类除草剂,三唑草酰胺具有新颖的化学结构,和独特的作用机理,对于水稻具有很好的选择性,对水稻田产生抗性的稗草、千金子等抗性杂草具有优秀的活性,三唑草酰胺也是全球首个报道的具有酰胺类化学结构的HPPD抑制剂类除草剂。2019年清原农冠报道的氟砜草胺就是在三唑草酰胺的基础上通过中间体衍生化法优化得到的。目前氟砜草胺已在东南亚和国内登记,其制剂产品(商品名

柑橘保鲜・全能富帅®

近日,富帅®应用技术研讨活动在广西桂林举行。本次活动吸引了众多行业人士齐聚一堂,共同围绕富帅®的技术应用展开深入探讨与实地观摩,现场气氛热烈,成果丰硕。 上午的富帅®应用室外观摩环节成为活动焦点。首站走进柑橘示范园,近距离考察富帅®在田间的实际应用效果。从膨果期伤口的快速修复,到灰霉病、蓟马等病虫害引发


为农村、农业、农民的发展提供帮助,为农业新型化、科技化不断努力,农产品贸易对接、农产品交易、农产品批发等

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