龔忠年 梁遠(yuǎn)成 萬樹青
摘要:采用浸漬法,將氧化鋅、氧化銅納米粉混入殺蟲劑氯氰菊酯和辛硫磷中,測(cè)定對(duì)斜紋夜蛾(Spodoptera lituraFabricius)毒殺增效作用。同時(shí)也采用普通粒子氧化鋅、氧化銅做對(duì)照試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:兩種納米材料與氯氰菊酯殺蟲劑混配具有一定的增效作用,而普通粒子氧化鋅、氧化銅與其混配并沒有增效作用。納米氧化鋅與氯氰菊酯按1:4混配,其24 h的共毒系數(shù)分別為146;納米氧化銅與氯氰菊酯按1:4混配,其24 h的共毒系數(shù)為116;納米氧化鋅、氧化銅與辛硫磷按1:4混配,其24 h的共毒系數(shù)分別為128和116,試驗(yàn)結(jié)果表明:氧化鋅、氧化銅納米材料與殺蟲劑混配對(duì)斜紋夜蛾毒殺有一定的增效作用。
關(guān)鍵詞:納米材料;殺蟲劑;斜紋夜蛾;增效作用
中圖分類號(hào):S 482.398
納米是一種度量單位,又稱毫微米,用“nm”表示。隨著納米材料研究的逐步深入,納米材料在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用范圍也日益擴(kuò)大,硫磺、銅化合物等,經(jīng)加工成1 μm以下細(xì)度,當(dāng)加入適當(dāng)助劑,可開發(fā)為良好的殺菌劑,甚至可以把一固體農(nóng)藥加工成納米級(jí)農(nóng)藥,這種農(nóng)藥有利于進(jìn)入害蟲的呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)及表皮內(nèi)發(fā)揮作用。由于納米尺度使低溶解度物質(zhì)也能轉(zhuǎn)變?yōu)樗幬铮瑥亩沟每梢杂糜谵r(nóng)用藥品的數(shù)量大大增加,另外,納米材料可以增強(qiáng)在細(xì)胞或組織上的附著性,促進(jìn)藥效的發(fā)揮。
本試驗(yàn)選擇兩種納米材料即氧化鋅和氧化銅,將其混入兩種殺蟲劑中,檢測(cè)納米材料對(duì)所試藥劑對(duì)斜紋夜蛾毒殺是否具有增效作用,從而為進(jìn)一步拓寬納米材料在農(nóng)藥領(lǐng)域的應(yīng)用提供科學(xué)的依據(jù)。
1材料和方法
1.1供試藥劑
納米氧化鋅粉,平均粒徑30 nm,粒徑范圍≤80 nm,純度99.9%;納米氧化銅粉,平均粒徑25 nm,粒徑范圍≤60 nm,純度99.9%,均由深圳尊業(yè)有限公司友好提供。普通粒子氧化鋅,純度≥99.0%為廣州市東紅化工廠產(chǎn)品。普通粒子氧化銅粉末,純度≥99.0%為上海振欣試劑廠產(chǎn)品。92%氯氰菊酯原藥(cypermethrin),由江門農(nóng)藥廠提供。辛硫磷原藥從江門農(nóng)藥廠購置。
1.2供試?yán)ハx
斜紋夜蛾(Spodoptera litura Fabricius)屬鱗翅目夜蛾科,由中山大學(xué)生物防治國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提供。
1.3毒力測(cè)定
每濃度供試蟲量為30頭,待藥液干后,把其置于一皿,加入少量飼料,蓋好培養(yǎng)皿,寫好標(biāo)簽,經(jīng)24 h后檢查試蟲的生存及死亡數(shù)量,計(jì)算其死亡率,從中找出死亡率在10%~90%之間的5個(gè)不同的劑量。將此濃度范圍的藥液與一定量的納米材料混配成新的藥液,新配的藥液與單獨(dú)的納米材料、原藥液進(jìn)行對(duì)照試驗(yàn),分別處理蟲量為30頭,待藥液干后,把30頭盛于一皿,加入少量飼料,蓋好培養(yǎng)皿,寫好標(biāo)簽,經(jīng)24 h后檢查試蟲的生存及死亡數(shù)量,計(jì)算其死亡率、校正死亡率。用SPSS12.0軟件求出回歸方程及LC50求出共毒系數(shù),以確定混配后的毒力有否增效。
1.4增效作用分析
根據(jù)毒力測(cè)定所得各單劑和混劑的LC50按照孫云沛公式法,求得混劑的共毒系數(shù),如共毒系數(shù)接近100表示相加作用,明顯大于100表示增效作用,小于100表示拮抗作用。
2結(jié)果與分析
2.1各單劑的毒力測(cè)定結(jié)果
兩種納米材料和氯氰菊酯以及辛硫磷對(duì)斜紋夜蛾幼蟲的毒力測(cè)定結(jié)果表明,氯氰菊酯和辛硫磷對(duì)斜紋夜蛾幼蟲具有較高的毒力,24 h的LC50分別是45.50 mg/L、20.80 mg/L。毒力回歸方程分別為y=2.000+1.143 x和y=9.839+1.927 x。而兩種納米材料對(duì)斜紋夜蛾幼蟲毒力很低,在62.5~1 000 μg/ml濃度范圍內(nèi)對(duì)斜紋夜蛾幼蟲基本無毒殺活性。
2.2各混劑毒力測(cè)定結(jié)果
兩種納米材料與氯氰菊酯、辛硫磷的混配24 h的毒力測(cè)定結(jié)果列于表1中。
測(cè)定結(jié)果表明:納米氧化鋅、納米氧化銅與氯氰菊酯分別按1:4混配試劑,測(cè)得其24 h的LC50分別為28.8 mg/L和31.1 mg/L;與辛硫磷混配后,其24 h的LC50分別16.2 mg/L和17.9 mg/L,這種混劑對(duì)斜紋夜蛾幼蟲仍具有較高毒性,但是否具增效作用,可從表2的共毒系數(shù)分析得知。
2.3兩種納米材料對(duì)氯氰菊酯和辛硫磷增效作用
從本次試驗(yàn)結(jié)果看出,辛硫磷、氯氰菊酯分別與納米材料氧化銅和氧化鋅粉混配(4:1)后,混配前LC50分另0為20.8 μg/mL和45.5 μg/mL。混配后辛硫磷與納米銅粉末混配乳液為17.9 μg/mL、辛硫磷與納米氧化鋅粉末混配為16.2 μg/mL氯氰菊酯與納米銅粉混配為31.1 μg/mL、氯氰菊酯與納米氧化鋅粉混配為28.8 μg/mL;共毒系數(shù)分別為116、128、146、158,對(duì)斜紋夜蛾幼蟲的毒力均有不同程度提高,可見此納米材料與這兩種殺蟲劑混配可提高對(duì)斜紋夜蛾的殺蟲活性,有一定的增效作用。
3討論
3.1兩種納米材料對(duì)氯氰菊酯、辛硫磷增效機(jī)理的探討
有關(guān)納米氧化鋅粉和氧化銅粉與氯氰菊酯、辛硫磷混配對(duì)斜紋夜蛾幼蟲毒殺增效作用的機(jī)理,在本試驗(yàn)中沒有展開研究。但從納米尺度材料所表現(xiàn)的基本特性,如表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)以及宏觀量子隧道效應(yīng)等考慮,當(dāng)某一物質(zhì)顆粒尺度小到納米級(jí)時(shí),它的表面原子處于不飽和狀態(tài),因此呈現(xiàn)出極大的表面活性。當(dāng)與某一殺蟲劑混配時(shí),可增強(qiáng)其吸附性,有利于納米材料本身或殺蟲劑附著害蟲體壁,增強(qiáng)穿透細(xì)胞能力,加速與靶標(biāo)相互作用,從而提高殺蟲效果。受試的納米材料是否也能在體內(nèi)抑制解毒代謝酶系,有關(guān)其增效的真正機(jī)制有待進(jìn)行研究。
3.2后續(xù)研究探討
由于納米材料包括納米顆?;蚣{米管其具有極大的表面活性,在催化劑和功能應(yīng)用方面都具有重要的應(yīng)用價(jià)值,但是這些納米材料同樣具有改變生物分子的性質(zhì)。因此,在一定的條件下,具有生物抗性的納米顆粒可以穿透組織(血液或腦的阻擋層)。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)60 ng的有機(jī)納米顆??梢栽跀?shù)小時(shí)內(nèi)致使大部分實(shí)驗(yàn)白鼠的肺部發(fā)生嚴(yán)重?fù)p傷,并導(dǎo)致死亡。本試驗(yàn)卻發(fā)現(xiàn)納米材料(非有機(jī)納米顆粒)對(duì)斜紋夜蛾幼蟲無毒殺作用。可能是混配液增效效果不顯著的主要原因,有待于開發(fā)研制有機(jī)納米材料,甚至是直接把植物源殺蟲劑做成納米級(jí)別。研究表明,屬于納米控釋系統(tǒng)的藥物多以納米粒作為藥物載體。納米粒是以高分子物質(zhì)為輔料,將藥物溶解、吸附或包裹于輔料中,分散制成納米級(jí)的固態(tài)或液態(tài)微粒,是一種新型納米粒給藥系統(tǒng),一般將其粒徑大小界定在1~100 nm,已研究的納米粒包括聚合物納米囊與納米球、藥質(zhì)體、脂質(zhì)納米球、納米乳和聚合物膠囊。因此,納米技術(shù)在農(nóng)藥新劑型開發(fā)中具有廣闊的應(yīng)用前景,除了可開發(fā)出納米級(jí)粉劑、懸浮劑、微膠囊劑外,還可開發(fā)出非農(nóng)藥作用的納米材料,科學(xué)地混入到農(nóng)藥制劑中,從而提高農(nóng)藥的效果,減輕農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的影響,將是一個(gè)新的研究課題。