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《AFM》:丝素蛋白Pickering乳液,叶面喷一下即可实现植物激素输送

EngineeringForLife  · 公众号  · 科技自媒体  · 2024-07-07 00:00
    

主要观点总结

本文报道了一种基于生物聚合物的新型Pickering乳液制造方法,通过利用抗体功能化的丝素蛋白增强叶面粘附性,实现高效的农用化学品输送。该技术旨在提高作物产量和质量,同时减少农用化学品投入和减轻环境影响。

关键观点总结

关键观点1: 新型Pickering乳液制造方法

该方法利用抗体功能化的丝素蛋白,为Pickering乳液提供强大的抗体靶向粘附,可粘附到叶角质层中的果胶薄弱位置,并显著促进幼叶毛状体的发育。

关键观点2: 丝素蛋白的应用

丝素蛋白作为可生物降解的生物聚合物,被用作植物激素封装的可改性疏水平台,与非共价抗体功能化相结合,实现了高效、有针对性的叶面给药。

关键观点3: 实际验证的结果

通过实际验证,使用可生物降解的生物聚合物基材料进行叶面施用,可以有效地将植物激素以抗体为靶向地递送到植物中,有望促进作物生长,减少肥料使用,并减轻与径流、人类健康和环境相关的副作用。


文章预览

基于生物聚合物的高效输送系统通过提高作物产量和质量,同时减少农用化学品投入和减轻环境影响,为加强粮食安全提供了新的解决方案。 近日, 来自美国麻省理工学院的Benedetto Marelli团队 报道了一种新型Pickering乳液制造方法,该方法利用抗体功能化的丝素蛋白来增强施用时的叶面粘附性,从而实现高效的农用化学品输送 。 本文要点: (1)利用SFMP与抗体的非共价功能化,它们可以强烈吸附到乳液表面,为Pickering乳液提供强大的抗体靶向粘附,以粘附到叶角质层中果胶薄弱的位置,即使用水冲洗后仍会持续存在,可以显著促进幼叶毛状体的发育。      (2)丝素蛋白是一种可生物降解的生物聚合物,可作为植物激素封装的可改性疏水平台,与非共价抗体功能化相结合,代表了高效、有针对性的叶面给药的概念验证。   (3)通过实际验证,作 ………………………………

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