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草甘膦对油菜安全性研究进展
由图6可知,利用草甘膦催熟处理较百草枯对油菜产量的形成影响相对较小。草甘膦在4月22日以后催熟处理不会对油菜产量造成较大影响,百草枯在4月28日以后催熟处理不会对油菜产量造成明显影响,可能与该2种药品的药理机制有关,草甘膦为内吸性除草剂,药效发挥较慢,而百草枯为触杀性除草剂,药效发挥较快,通过脱水催枯的方式快速降低油菜秸秆的含水量,破坏光合作用的正常进行,进而促进油菜成熟。3讨论草甘膦和百草枯是用于油菜化学催熟的2类不同的催熟药物,其作用机理和作用方式均不相同。草甘膦是通过竞争性抑制莽草酸途径中5-烯醇丙酮莽草酸-3-磷酸合成酶的活性,从而导致植株体内芳香族氨基酸合成受阻,使其缺少相应蛋白促使角果和植株死亡,药效反应慢,一般用药后7~10 d才发挥作用[5]。其作用机理可以解释该研究中草甘膦的催熟作用较缓慢,对油菜生长发育的伤害小,催熟后的油菜千粒重和含油量等指标变化与对照间差异不明显的现象;百草枯主要依靠其二价阳离子通过光和系统ⅰ还原为一价阳离子(pq+),pq+迅速将氧还原为过氧化物,过氧化物通过haberweiss反应产生羟基,导致植物细胞死亡[6]。其药效反应非常快,喷药几小时后即可见明显药害症状。该研究中,百草枯处理后对油菜千粒重、含油量等指标产生明显的不利影响,主要是因为百草枯迅速造成油菜角果皮叶绿素和类胡萝卜素的急剧下降,光合作用率随之迅速下降,干物质积累得到较大的抑制,因而导致其千粒重、含油量、产量等指标大幅下降。综合2种药物对油菜生长发育产生的影响,笔者认为草甘膦催熟效果缓慢,但对油菜后期发育伤害较小,在油菜收获前12 d左右喷施较好;百草枯作用迅速,对油菜后期发育影响明显,适合在收获前5 d喷施,但若遇喷施后连阴雨天,可能会导致催熟后的油菜难以收获,存在一定的生产风险。另外,该2种催熟药物均为化学除草剂,实际应用时必须考虑催熟后的种子与土壤中的残留对食品和下一茬作物的影响,以保证食品和生态环境的安全。
...团队在水稻除草剂转运基因功能研究与应用取得进展
华南农业大学植物保护学院徐汉虹教授团队在水稻除草剂转运基因功能研究与应用方面取得重要进展。该团队在《The Plant Journal》杂志上发表了题为“The herbicide bensulfuron-methyl inhibits rice seedling development by blocking calcium ion flux in the OsCNGC12 channel”的研究论文,揭示了除草剂苄嘧磺隆作用于水稻钙离子通道蛋白OsCNGC12的分子机制,并探索了其在水稻除草剂抗性及杂草防控中的应用潜力。
一、研究背景与意义
直播是水稻生产的重要发展方向,但杂草防控一直是制约其发展的瓶颈。化学防治是目前直播稻田杂草防控最主要的措施,而种子包衣作为一种省工省时的施药技术,在杂草防控中具有广阔的应用前景。 不同水稻品种在萌发期和苗期对除草剂的敏感性差异大,使用不当容易引起药害,导致大面积减产。 研究水稻除草剂抗性基因,创制除草剂抗性种质资源,对于提高直播稻田杂草防控效果、保障水稻产量具有重要意义。

二、研究成果
发现苄嘧磺隆敏感基因OsCNGC12
研究团队利用富集表达水稻膜蛋白基因的酵母文库,筛选到了水稻对苄嘧磺隆敏感的基因OsCNGC12,并发现其突变体株系oscngc12在幼苗期表现出对苄嘧磺隆的抗性。这一发现为揭示水稻对除草剂的抗性机制提供了重要线索。
探究OsCNGC12基因在除草剂抗性中的作用机制
研究团队通过一系列实验,发现表达OsCNGC12基因的烟草及非洲爪蟾卵母细胞可显著提高对苄嘧磺隆的吸收量,而oscngc12突变体水稻则降低了对苄嘧磺隆的吸收量及亲和力。结合CNGC家族作为非选择性钙离子通道的特性,研究团队进一步分析了苄嘧磺隆对钙离子通量的影响,发现苄嘧磺隆处理会影响阳离子的通量,促使水稻根系钙离子外排。而OsCNGC12基因的缺失则能缓解苄嘧磺隆对阳离子通量的影响,从而保护水稻幼苗期的生长发育免受苄嘧磺隆的抑制。

创制除草剂抗性种质资源并探索应用
基于上述研究成果,研究团队创制了具有除草剂抗性的水稻种质资源,并结合除草剂种子包衣处理,为直播稻田控草提供了轻简施药方案。这一方案不仅保持了杂草防除效果,而且使突变体株系的生长发育明显优于野生型和突变体,为水稻分子设计育种和种质资源创新提供了新的思路。
三、研究意义与应用前景
该研究成果是绿色农药全国重点实验室在导向农药研究方面的又一重要突破。从除草剂转运抗性角度创制水稻除草剂抗性种质资源,不仅为直播稻田杂草防控提供了新的解决方案,而且拓展了以农药高效利用为目标性状的水稻分子设计育种思路和种质资源。未来,这一研究成果有望在水稻生产中得到广泛应用,为保障国家粮食安全和农业可持续发展作出重要贡献。
四、图片展示

以上图片展示了苄嘧磺隆处理下OsCNGC12基因型水稻根系阳离子通量的变化以及OsCNGC12基因的缺失如何赋予水稻幼苗期对苄嘧磺隆的抗性机制,为理解该研究成果提供了直观的视觉支持。
百草枯中毒治疗的百草枯中毒治疗新进展
百草枯(paraquat,PQ)又称对草快、克无踪,为联吡啶类除草荆,属中等毒性,是目前在世界范围内应用仅次于草甘膦的第二大除草剂,我国是最大的生产和使用国。本文对百草枯中毒治疗一些新进展做一简单概述。
1百草枯中毒治疗现状
由于目前尚无特效药物拮抗PQ毒性,亦没有药物能清除己结合血浆或组织中的PQ,所以治疗总体效果不理想。目前临床上治疗百草枯中毒的措施有:
1.1早期清水或碳酸氢钠洗胃,用于清除胃内残留的百草枯:

1.2用活性炭和15%的漂白土混悬液吸附,用硫酸镁及甘露醇导泻,减少胃肠道对百草桔的吸收。以上早期及时处理非常关键,在中毒后4~6h内进行效果最好,可以降低百草枯在消化道的残留量,减少入lnL:
1.3血液灌流和血液透析。进入血液的百草枯,用血液灌流将血浆中的百草枯清除,能增加存活天数, 被很多文献报道证实有效。但是对减轻肺纤维化的疗效并不显著,可能是百草枯进入组织后,血液灌流只能清除血液中的毒物,对于进入组织问隙的百草枯效果差,所以,血液灌流要及早进行,6h以后血液灌流的效果降低,同时血液灌流可引起血压下降、血小板减少、血尿等不良反应。在肾功能出现衰竭时必须进行血液透析;
1.4免疫抑制(激素冲击)。理论上可抑制忡组织的炎性反应,减轻肺纤维化。
1.5抗自由基治疗。有很多动物试验及临床研究的结果表明:维生素C、E、SOD、泊酚、姜黄素、谷胱甘肽、表面活化剂对抗百草枯引起的肿损伤显示一定的效果。
2百草枯中毒治疗新进展

2.1 NO的吸入治疗
NO可以降低巾毒患者肺动脉压力,改善肺部气体交换,减少功能性左一右分流,改善P/Q比值。在治疗重度酉单枯中毒忠者时,使用25ppm浓度的NO吸入治疗,发现患者的平均肿动脉压和左一右分流现象减少,治疗3天的时间内,通气功能稳定;Eisenman A等在常治疗方法基础上对百草枯 IJ毒患者使用NO吸入治疗,结果患者治愈出院。由于病例数太少,NO的治疗效果是否确切,还需进一步的研究。
2.2姜黄素
百草枯的早期毒性表现在激活炎性细胞,释放蛋白水解酶及氧自由基,损伤肺泡细胞,导致肺纤维化。 阻止早期肺损伤是治疗百草枯中毒的一个重要目的。Venkatesan N等试验发现百草枯大鼠的支气管肺泡灌洗液中血管紧张素转换酶(ACE)、碱性磷酸酶(AKP)、硫代巴比妥酸反应物、中性粒细胞等浓度显著增高,而谷胱甘肽水平显著下降。而使用姜黄素治疗后上诉改变得到逆转,百草枯大鼠的死亡也降低。这些发现也提示姜黄素在治疗百草枯中毒,减轻中毒后肺纤维化可能起到积极作用。
2.3肺移植肺

移植能从根本上解决百草枯中毒患者肺纤维化的问题。目前已有百草桔中毒后单肺移植成功的报道。
该例患者于中毒后44天行单肺移植术,获得成功,痊愈出院。该例移植成功为慢性中毒者、轻度巾毒者以及度过急性期的急性中毒患者的治疗指了新的希望。但移植术中、术后涉及的些问题,如移植肺再灌注产生的过氧化物的毒性,移植肺是否发生纤维化,术后术侧支气管胸膜瘘的发生,以及手术时机的选择等等问题还需进一步研究解决。
2.4免疫抑制治疗
PQ中毒所致肺纤维化可能与免疫介导损伤有关,免疫抑制剂可以对抗非特异性炎症,抑制粒细胞和巨噬细胞释放氧自由基,从而抑制肺损伤和肺纤维化。糖皮质激素用于治疗PQ中毒患者已得到认可。Agarwal等发现糖皮质激素联合环磷酰胺进行免疫抑制治疗对严重PQ中毒肺纤维化患者有效,可降低患者病死率,建议对严重PQ中毒患者进行免疫抑制治疗,甚至可能提高非暴发型中重度PQ中毒患者存活率。
2.5机械通气

当PaO2<40mm Hg(1mm Hg=0.133kPa)时可视为氧疗界限,应尽早建立人工呼吸道行机械通气治疗。通气方式一股采用正性终末呼吸压低流量氧吸入,可使肺泡处于一定扩张状态,增)Jj】功能残气量和气体交换,改善氧合功能,从而有利于提高氧分压,故氧浓度以30%左右为宜。
3结束语
PQ是应用广泛的脱叶剂及除草剂,对人畜毒性很强,由2026年8月第18卷第l6期Clinical Journal于其接触方便,临床收治的该类患者越来越多。目前国内治疗方面的研究主要集中在血液清除方面,如何早期中止氧自由基的生成、阻止脂质过氧化的发生、打断肺问质纤维化的发生发展等方面的治疗还需要更进一步的探索。
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