名称描述内容
当前位置:
启因生物客户抗性基因文章精选53
来源:原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389418302681 | 作者:中国农业部植物营养与肥料重点实验室中国农业科学院农业资源与区域规划研究所土壤分子生态学联合实验室 | 发布时间: 2022-03-04 | 317 次浏览 | 分享到:
Zou X, Xiao X, Zhou H, et al. Effects of soil acidification on the toxicity of organophosphorus pesticide on Eisenia fetida and its mechanism[J]. Journal of hazardous materials, 2018, 359: 365-372.

Effects of soil acidification on the toxicity of organophosphorus pesticide on Eisenia fetida and its mechanism


XiaomingZou,XiaoyuXiao,HanfengZhou,FengChencJianjunZeng,WenbiaoWang,GuangpingFeng,XiangfengHuang



刊:Journal of hazardous materials IF:10.588

发表时间:201810

作者单位:井冈山大学生命科学学院


亮点

•随着土壤pH值的降低,OPs的毒性略有增加。

•开发了机械模型来解释现象。

•生物利用度和毒代动力学是毒性变化的关键因素。

•生物利用度与水解和生物降解特性有关。

•毒性动力学受AchEOP之间相互作用的影响。

 

文章摘要

有机磷农药(OPs)已被广泛用于控制农业昆虫。土壤酸化是集约化农业系统土壤中的主要问题,特别是在pH缓冲能力低的红土中。然而,土壤酸化对农药毒性的影响仍不清楚。在本研究中,通过使用酸化土壤(pH=5.54.33.1)。结果表明,随着土壤pH值的降低,OPs的毒性略有增加。为解释这一现象,基于毒性机制和偏最小二乘回归(PLS),建立了最佳定量构效关系(QSAR)模型。)方法。该模型表明生物利用度和毒代动力学是影响OPs毒性的土壤酸化的关键因素。进一步的结果表明,OPs的生物利用度与其水解和生物降解特性密切相关,而土壤酸化对毒代动力学的影响主要是由乙酰胆碱酯酶(AchE)与OPs之间的相互作用引起的。结果将增加对土壤酸化对农药毒性影响及其机理的认识。



广告语:启因生物:启因生物-应用qPCR探索微生物世界


新闻动态
NEWS

联系地址:

上海市嘉定区城北路1355号A901室

邮编:201807
联系电话:021-63935065
电子信箱:zhang@wcgene.com
QQ:1498646187

我们的联系方式