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相似文献
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1.
中国农业科学院宣布,一项新技术成果“有机磷农药降解酶制剂”,近日在我国研制成功。这种新型的、具有完全自主知识产权的科研创新成果,能够有效降解有机磷农药、彻底除去农产品的农药残留。据介绍,该成果已在中试水平上(3t发酵罐)确立了利用基因工程酵母菌生产有机磷降解酶的稳定的发酵工艺,其发酵方法简单易行,发酵原料易得,技术指标优越,为有机磷降解酶的产业化奠定了基础。据悉,该制剂有望在2006年投入生产,到2007年底,预计可生产1404t“比亚”降解酶,可以解决125万t蔬菜水果的残留农药降解问题。  相似文献   

2.
《宁波农业科技》2006,(4):24-24
日前,中国农业科学院宣布一项新技术成果“有机磷农药降解酶制剂”研制成功。这种新型的、具有完全自主知识产权的科研创新成果,能够有效降解有机磷农药、彻底除去农产品的农药残留。据介绍,该成果已在中试水平上(3吨发酵罐)确立了利用基因工程酵母菌生产有机磷降解酶的稳定的发酵工艺,其发酵方法简单易行,发酵原料易得,技术指标优越,为有机磷降解酶的产业化奠定了基础。据悉,该制剂有望在2006年投入生产,到2007年底,预计可生产1404吨“比亚”降解酶,可以解决125万吨蔬菜水果的残留农药降解问题。  相似文献   

3.
有机磷农药降解酶的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
有机磷农药污染严重,利用有机磷农药降解酶是治理有机磷农药残留的新技术,综述了有机磷农药降解酶的作用机理、基因、应用等方面的研究现状。  相似文献   

4.
陈文东 《农技服务》2006,(11):60-61
目前,“蔬菜瓜果农药降解酶”研制成功并通过了国家鉴定。该技术可全面分解农药毒性分子。去除农药残留,具有国际领先水平。该农药降解酶可迅速作用于农药残留的有机磷分子,通过生化反应降解分子中的磷酯键,使其不溶性的剧毒成分瞬间分解为无毒、可溶于水的小分子,彻底去除农药残留。降解后的溶液是无毒水溶液,对环境不会有二次污染。对自然环境如湖泊、土壤中的农药残留也具有极高的净化功效。  相似文献   

5.
微生物降解有机磷农药研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
微生物降解是有机磷农药在环境中去毒或减毒降解的主要方式,利用微生物或微生物源酶制剂来降解有机磷农药是一个主要努力方向。文章综述了有机磷农药降解菌的筛选、降解机理、降解酶及其基因、影响降解速率的因子等方面的研究现状及当前降解有机磷农药微生物的研究热点,为解决环境中的农药污染和农产品农药残留问题提供帮助。  相似文献   

6.
《农业科技通讯》2006,(7):64-64
我国科学家经过5年的自主创新研究,国家“863”计划项目“有机磷农药降解酶制剂”近日在我国研制成功.这种新型的、具有完全自主知识产权的科研创新成果,能够有效降解有机磷农药、彻底除去农产品的农药残留.  相似文献   

7.
有机磷农药残留微生物降解的研究现状   总被引:7,自引:0,他引:7  
有机磷农药残留污染严重,微生物降解是治理有机磷农药残留的新技术,综述了降解有机磷农药残留的微生物种类、降解的机理、应用、存在的问题及今后研究方向。  相似文献   

8.
有机磷化合物在农业生产中作为杀虫剂被广泛使用,在使用的同时也造成大面积的污染.本研究在烟草中表达细菌来源的有机磷降解酶基因ophc2,将有机磷降解酶分泌到植物体外,希望通过植物根系降解环境中的农药残留.构建了植物表达载体,包含CaMV 35S启动子序列、extensin序列、有机磷降解酶编码基因ophc2和nos终止子序列,命名为pBI-E-opphc2.胡萝卜extensin 基因的信号肽序列引导ophc2基因表达产物分泌到胞外.经过农杆菌介导的叶盘转化法转化烟草(Nicotiana tabacum cv. Xanthi),共获得101株转化植株,PCR检测证实有80株含有目的基因片段.从80株中随机挑选60株经western杂交检测,有24株呈阳性.酶活性测定实验结果表明,转基因植株可以释放有机磷降解酶到培养基中,并且具有有机磷水解酶活性.对于转基因植物降解培养介质中和吸入植株中的有机磷农药的实际效果将在以后报道.  相似文献   

9.
中国农业科学院宣布,一项居国际领先水平的新技术成果“有机磷农药降解酶制剂”经过中国农科院生物技术研究所科学家5年的自主创新研究,近日在我国研制成功。这种新型的、具有完全自主知识产权的科研创新成果,能够有效降解有机磷农药、彻底除去农产品的农药残留。  相似文献   

10.
研究了蔬菜中有机磷农药的残留问题,分析了不同农药在蔬菜中的残留特征以及不同品种蔬菜中农药残留状况。剖析了蔬菜中农药残留量超标的原因,检测了臭氧降解有机磷农药残留的效果;提出降解农药残留的几种方法。  相似文献   

11.
微生物降解有机磷农药研究进展   总被引:4,自引:1,他引:4  
微生物降解有机磷农药是环境中去毒或减毒降解的主要方式,利用微生物或微生物源酶制剂降解有机磷农药是一个主要努力方向.综述了有机磷农药降解菌的筛选、降解机理、降解酶及其基因、影响降解速率的因子以及有机磷农药降解研究趋势等方面的研究现状.  相似文献   

12.
毒死蜱的应用现状及降解研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
毒死蜱作为替代高毒有机磷农药的品种之一,是目前我国农药畅销品种,但大量使用的同时也带来了残留问题,它在环境中的降解不容忽视。综述了毒死蜱的应用残留及其降解情况,分析了该农药的残留毒性、光解水解动态、土壤吸附降解动态及微生物对该农药的降解作用,以期使毒死蜱更合理有效地应用于农业生产。微生物降解作为毒死蜱降解的有效途径,近年来发展迅速,目前针对毒死蜱微生物降解的研究已拓展到分子领域。基因工程及酶工程的发展应用使毒死蜱的微生物降解呈现出广阔的前景。  相似文献   

13.
有效去除果蔬农药残留的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
果蔬中的农药残留问题成为现今人们关注的热点,文中针对去除果蔬残留农药的各种化学方法进行了论述。通过对当前主要应用的几种处理方法的概述,即使用臭氧降解、有机磷降解酶、果蔬洗涤剂等方法可显著降低蔬菜中的农药残留量。  相似文献   

14.
有机磷农药在蔬菜、水果及土壤中的残留严重影响了环境和人类的身体健康。有机磷水解酶(organophosphate pesticides, OPH)能高效降解有机磷类化合物残留,利用具有开放孔道的二氧化硅纳米花固定有机磷水解酶,可以优化固定化条件,固定化OPH的最适温度为45℃,最适pH值为8,与游离OPH相比,在温度为35~55℃、pH值为7.5~9.0的范围内均能保持较高的催化活性。与游离有机磷水解酶相比,固定化有机磷水解酶具有更好的热稳定性、pH值稳定性和重复使用性。研究结果表明,固定化酶在保证降解效率的同时,可有效降低有机磷水解酶的使用成本,是一种具有发展前景的固定化酶降解有机磷农药技术。  相似文献   

15.
中国农业科学院生物技术研究所承担的有机磷农药降解酶制剂研制课题,近日通过农业部组织的成果鉴定。据介绍,科研人员从被污染的土壤中筛选出一株能够降解多种有机磷农药的细菌,并克隆了有机磷降解酶的编码基因对其进行分子改造。该系统的有机磷降解酶表达量达到6 g/L,是国内外目前报道的有机磷降解酶最高的表达量。研究表明,表达有机磷降解酶的重组毕赤酵母具有良好的安全性,无抗药性标记,培养过程中不分泌有毒物质。而且利用分泌表达载体可使有机磷降解酶成功分泌到胞外,简化了酶的后加工工艺,降低了成本。有机磷农药降解酶制剂研制成功@…  相似文献   

16.
有机磷农药广泛应用于农业生产中,但是对环境造成了严重的污染。本文综述了有机磷农药的降解方法,主要是氧化降解、微生物降解、光催化降解方法,并介绍了降解酶的应用和未来研究的方向。  相似文献   

17.
由于有机磷农药具有高效、低残留及低成本的优点,在农业生产中得到了日益广泛的应用。随着有机氯杀虫剂不断增长的抗性及高残留问题,有机磷农药在病、虫、草害的防治中将占有更重要的位置。 大多数有机磷农药是直接或经机体转化为乙酰胆碱脂酶抑制剂,由于该酶的迅速抑制,可造成动物的急性中毒,甚至死亡。除  相似文献   

18.
为快速提高黄瓜降解有机磷农药残留的能力,选取能广泛降解有机磷农药的有机磷水解酶(OPH)为表达蛋白,构建CaMV 35S启动子驱动有机磷水解酶基因(opd)的植物表达载体pSOP,经双酶切证明重组载体含有插入位置和方向皆正确的目的片段。通过农杆菌介导遗传转化黄瓜子叶节,诱导和筛选出9株抗性苗,获得3株GUS染色和PCR阳性转化苗。酶活性分析表明,转基因黄瓜降解蝇毒磷能力是对照(非转基因株)的4.7~9.7倍,最高达到7.8μmol/(mg.min),有助于加快降解黄瓜中的有机磷农药残留,为食品安全研究提供借鉴。  相似文献   

19.
微生物降解有机磷农药的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
李福后  王伟霞 《安徽农业科学》2009,37(22):10659-10661
综述有机磷农药降解微生物的种类、降解机理及代谢途径、有机磷降解酶、降解酶基因克隆与表达等研究现状,并探讨有机磷农药微生物降解的发展趋势。  相似文献   

20.
有机磷农药属于目前使用最为广泛的一类农药。由于其在土壤中的残留会影响到人体的健康,因此研究有机磷农药在土壤环境中的降解转化对评价有机磷农药和改进有机磷农药有一定的积极意义,同时对消除土壤环境中的有机磷农药污染也具有一定意义。因此,文章在了解有机磷农药性质的基础上分析其降解转化机制,并分析其三种降解过程,分别为光降解转化、化学降解转化、微生物降解转化三种。  相似文献   

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