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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
纳米颗粒混悬剂——新兴的农药制剂   总被引:1,自引:1,他引:0  
对纳米混悬剂的研究进展,包括其制备方法、表征和应用进行了综述,并且介绍了纳米混悬剂技术在植物保护化学品上的应用。作为一种新的制剂技术,纳米混悬剂在提高低溶解度农药的生物利用度和药效等方面具有重要意义。  相似文献   

2.
医药和农药纳米剂型研究和应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
系统介绍了医药和农药纳米剂型研究进展和应用前景。医药微乳剂和纳米悬浮剂可显著改善药物的悬浮性和分散性,提高生物利用度。载药纳米微粒具有缓释功能,延长药物在体内的半衰期,并可实现药物的靶向定位给药。农药微乳剂具有增溶和渗透作用,提高农药的传递效率和使用安全性。农药纳米悬浮剂和载药纳米粒均可显著提高药效。纳米技术为医药和农药剂型的研究提供了新机遇,具有广阔的应用前景。  相似文献   

3.
近年来,纳米技术在植物病虫害防控方面取得了突破性研究进展,为纳米技术成为现代化农业高效生产和可持续发展的强有力工具奠定了基础.纳米农药可以充分发挥农药有效成分的药效,提高农药施用效果,达到减施增效、改善环境的目的.为深入了解纳米农药在植物病虫害防控中应用的研究进展及其实践应用,更好地了解这一新型技术,对纳米农药的概念及...  相似文献   

4.
昆虫抗药性日益严重,使得害虫再猖獗,造成农作物的大量减产,给植保工作带来巨大挑战。深入开展昆虫抗药性治理对实现生态环境的平衡和农业的可持续发展具有重要的学术意义和应用价值。纳米农药特有的小尺度效应、药物控制释放和靶向传输性能改变了常规农药剂型应用中药剂在靶标作物及有害生物上的传输分布及剂量效应。这种改变是延缓还是促进昆虫抗药性的发生值得展开深入研究。受纳米载体克服肿瘤多药耐药性所取得研究进展的启发,深入研究纳米农药对昆虫抗药性风险的影响规律及调控机制,有望为昆虫的抗性治理提供新的思路和视角,也为纳米农药的发展提供理论指导和技术支撑。  相似文献   

5.
介绍了纳米羟基磷灰石制备和掺杂技术,以及纳米羟基磷灰石复合材料,包括它们在组织工程支架材料、缓控释药物载体、靶向药物传递及环境功能材料等方面的制备技术和应用,显示纳米羟基磷灰石及其复合材料在生物医学领域将会有良好发展前景。  相似文献   

6.
纳米农药是纳米科技在农业领域的新突破,在提高农药生物活性、增加农药持效性、实现智能控释、减少农药使用量等方面优势显著。与传统农药相比,其更好的溶解度和生物利用率可能引起潜在的环境风险和健康风险。本文系统梳理了纳米农药的发展现状、存在的环境风险和健康风险,以期为纳米农药登记管理、科学使用和安全评价提供参考和建议。  相似文献   

7.
农药制剂向着水基化、高效化、智能化与环保型方向发展。采用纳米材料制备技术构建的纳米农药因其小尺寸效应、界面效应和高渗透效应等特性提升了农药制剂的分散性、生物防效、控释特性及生物利用度。然而,与传统农药制剂相比,纳米农药在对非靶标生物毒性及环境归趋方面呈现出了新的特性,其环境风险及安全性引起了越来越多的关注。本文在归纳总结纳米农药的优势的同时,对其环境风险研究进展进行了综述,探讨了纳米农药在环境中的归趋及其生态毒理学效应,为纳米农药的有效、安全应用和风险防控提供参考依据。  相似文献   

8.
将水不溶性药物制备成纳米混悬液会使药物溶出速率显著增加,从而提高其生物利用度。本文对纳米混悬液的新的制备方法如微型化制备技术、干法共磨等以及最新下游加工和应用等进行了综述。综合目前研究,高效化、智能化的制备技术和对纳米混悬液的深加工必将是此领域今后的发展方向。  相似文献   

9.
<正>日前,从北京召开的第一届纳米科技与农业可持续技术发展国际会议上获悉,我国农业专家已成功研制出纳米农药新剂型。与传统农药相比,新农药可显着提高农药使用的有效性和安全性,一旦实现大面积推广使用,可降低我国现有农药使用量的30%。据了解,纳米科技是一门发展迅速的前沿技术科学,它与信息技术、生物技术等传统科技的渗透  相似文献   

10.
生物可降解聚合物/药物纳米微粒在药物靶向递送、有效成分封装和医疗诊断等领域具有突出的优势。超临界流体超细微粒制备技术具有绿色环保、制备方法种类多、粒径易调节和后续分离纯化容易等特点,得到了广泛的研究。为了得到满足使用要求的聚合物/药物纳米微粒,超临界流体制粒技术是有效的手段之一。论述了生物可降解聚合物纳米材料的特点和应用情况,简要介绍了超临界流体及特性,重点介绍了超临界溶液快速膨胀(RESS)、超临界抗溶剂沉淀(SAS)、超临界CO2辅助雾化(SAA)和超临界流体乳液萃取(SFEE)的工艺特点、制备方法、基本原理和研究进展,并对超临界流体技术制备聚合物/药物纳米微粒的发展方向进行了展望。  相似文献   

11.
刘亮  晋平  张国亮  张凤宝 《现代化工》2005,25(Z1):106-110
抗肿瘤药物的纳米载体具有广阔的应用前景.按照应用于抗肿瘤药物给药系统的不同类型的纳米材料及制备方法,综述了纳米脂质体、固体脂质纳米粒、纳米胶束及纳米粒等主要纳米药物载体近年来在药物输送系统上的应用及研究进展,并展望了其发展前景.  相似文献   

12.
蔡汉须  杨晔  王飞 《广州化工》2013,(24):4-5,23
静电喷雾技术是一种新型的载药微/纳米粒子制备方法。该技术可通过将药物混合或包裹于人工/天然高分子材料,形成混合型或核壳型载药微/纳米粒子,提高药物的分散性与稳定性、延长药物的作用时间、降低药物毒副作用、形成靶向性制剂。本文旨在对静电喷雾技术制备载药微/纳米粒子的基本原理及制备过程影响因素进行综述。  相似文献   

13.
药物纳米混悬剂制备研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了10多年来药物纳米混悬剂在制备方面的研究进展,列举了近年出现的药物纳米混悬剂的制备方法及各种方法的优缺点、应用范围等。  相似文献   

14.
近年来,纳米科技的迅猛发展为现代农业科学提供了新的方法,正在推动传统农业在许多交叉领域不断孕育新的重大突破。国内外学者在利用纳米技术和材料改善农药性能方面开展了广泛的研究,并取得了一系列的进展,纳米农药已经成为农药剂型研发的前沿领域。本文将结合国内外最新研究进展和本研究团队的工作实践,从纳米农药常用的术语、纳米农药的研究进展、关于纳米农药的思考等方面进行综述,以及对纳米农药的发展趋势进行展望,以期为纳米农药未来的发展提供借鉴。  相似文献   

15.
日前,由上海氯碱化工有限公司与华东理工大学等共同承担的产学研项目——“纳米二氧化硅气相燃烧制备技术及设备研制”项目通过了鉴定。这种气相燃烧合成的纳米二氧化硅(俗称气相白炭黑)因拥有奇异性能而在工业领域被认为是独特的高机能材料,具有特殊的表面性能和链状网络结构,可广泛地应用于橡胶、涂料、塑料、医药、黏合剂、化妆品、油墨、农药、催化、电子以及精细陶瓷等领域。  相似文献   

16.
《农药》2017,(10)
农药在确保世界粮食生产中发挥着重要作用,但农药的大量使用也造成了严重的食品安全和环境污染问题,因此,绿色农业促进了基于纳米技术的新农药理念——纳米农药的发展。综述了以可再生、可生物降解、环境友好的脂质为载体包埋农药分子进而形成纳米农药的研究进展,主要从纳米脂质体、固体脂质纳米粒、纳米结构脂质载体和脂质-农药键合体4个方面综述了纳米农药的研究现状,并分析了当前存在的问题和未来的研究方向,旨在为深入开展以脂质为载体的农药纳米包埋和递送体系的研究提供参考。  相似文献   

17.
秦敦忠  李杰  刘变娥 《农药》2024,(4):235-242+267
纳米农药相较于传统农药具有微粒尺寸小、分散性能优异、对靶传输效率高、可控释放、易吸收等特点,可显著减少农药用量,成为当下研究热点。综述了国内外纳米农药及易于产业化的纳米悬浮剂和纳米乳剂粒径调控用表面活性剂研究进展,指出了表面活性剂与纳米颗粒间作用力的主要表征方式,提出分子结构可设计性强的乙烯基聚合物表活性剂在纳米农药研发中具有良好应用前景,为纳米农药落地提供助力。  相似文献   

18.
海藻酸钠纳米复合材料的研究应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
吴慧玲  张淑平 《化工进展》2014,33(4):954-959
海藻酸钠纳米复合材料是将海藻酸钠与纳米材料通过相应的技术制备得到的聚合物纳米复合材料,由于其具有良好的理化性质、功能特性、生物相容性及特殊的纳米效应,因而受到国内外学者的广泛关注。本文简介了海藻酸钠纳米复合材料的理化特性及功能特性,综述了其在生物医药、食品及工业中的应用研究进展,主要介绍了该类材料在药物载体、组织工程支架、抗菌材料及创伤敷料、食品包装、工业生产及污水处理等方面的研究及进展,并指出该复合材料具有光明的应用前景,但仍需要从制备工艺的优化、安全性能的科学评价等方面解决其在应用商业化面临的问题以加速其发展。  相似文献   

19.
纳米生物农药研制成功   总被引:2,自引:0,他引:2  
日前,一种通过对烟碱进行纳米化技术加工制备而成,对人畜完全无毒副作用的纳米生物农药在四川纳米生物农药研制开发田间试验现场现身。该农药的杀虫效果达到普通农药的3倍,而生产成本仅相当于普通农药的一半。  相似文献   

20.
纳米乳作为纳米技术在药物传递系统中的应用,具有比表面积大、粒径均匀、稳定性好、生物利用度高等特点,为提高难溶药物的溶解度、发挥缓释长效及靶向作用提供了一种新的载药系统。针对近年来纳米乳的制备方法、载药形式、给药途径、实际应用等方面的研究进展进行综述,为相关科研提供参考。  相似文献   

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