تمرکز این مطالعه بررسی عملکرد اکسید گرافن (GO) در اثر محافظ روغن زیتون بر باسیلوس thuringiensis (BT) پس از قرار گرفتن در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش است. سموم دفع آفات بیولوژیکی Bt Subsp. Kurstaki یکی از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیکی است. ما اثر محافظتی دو محافظ UV را مقایسه کردیم. GO و روغن زیتون و همچنین ترکیبی از هر دو ، بر پایداری فرمولاسیون BT پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش. زنده ماندن اسپور برای اثر محافظ اندازه گیری شد و آزمایش سنجش سنج در فرمولاسیون BT انجام شد. ترکیبی از GO و روغن زیتون بالاترین ویادیت های 50. 62 ٪ پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش را نشان داد ، در حالی که ویائیت اسپور آزاد ، فرمولاسیون روغن زیتون و فرمولاسیون GO به ترتیب 32. 54 ٪ ، 37. 19 ٪ و 45. 20 ٪ بود. مرگ و میر فرمولاسیون ترکیبی تحت تابش در لاروهای دوم Ephestia Kuehniella 68. 89 ٪ بود ، در حالی که همان پارامتر برای اسپور رایگان ، فرمولاسیون روغن زیتون و فرمولاسیون GO به ترتیب 40 ٪ ، 46. 66 ٪ و 56 ٪ بود.
معرفی
امروزه بیشترین سموم دفع آفات شیمیایی در کشاورزی تحت فشار قرار می گیرند که به دلیل اثرات مضر آنها بر محیط زیست از بازار حذف می شوند زیرا افراد به سمت سموم دفع آفات بیولوژیکی روی می آورند. Bacillus thuringiensis (BT) شایع ترین ماده باکتریایی است که برای کنترل آفات حشرات 2 استفاده می شود ، که یک باکتری گرم مثبت و اسپور است. یکی از مضرات سموم دفع آفات بیولوژیکی این است که پایداری کم در برابر عوامل طبیعی مانند اشعه ماوراء بنفش (UV) است زیرا تداوم کریستال BT در برابر آفات حشرات غیرفعال می شود 3. یکی از راه های حاکم بر این مضرات ، ایجاد فرمولاسیون بیوپسیستا با اضافه کردن محافظان متنوع UV 4 است. فناوری نانو تکنیک جدیدی است که با محافظت از b ، ثبات بیوپسیستا را در برابر اشعه ماوراء بنفش بهبود می بخشد. اسپورها و کریستال های thuringiensis با نانوذرات. نانومواد باعث فعالیت بیولوژیکی پایدار عامل فعال در سموم دفع آفات میکروبی و افزایش کارایی و عملکرد فرمولاسیون آنها شد.
GO ، نانوذرات دو بعدی (2D) با گروه های عملکردی پل هیدروکسیل و اپوکسی در هواپیمای پایه و گروههای کربونیل و کربوکسیل در لبه ها ، به سرعت در حال رشد علاقه 5،6،7 به دست آورده اند. این گروه های O-konformal آبگریز فراوان در سطوح در سنتز کردن در کامپوزیت ها و به حداکثر رساندن سود خواص مختلف منحصر به فرد 8 مفید بودند. در سالهای اخیر ، گرافن و اکسید گرافن (GO) تأیید شد که بسترهای ایده آل برای لنگر انداختن ذرات در سطوح نانوذرات خود هستند ، به دلیل پیوند قوی بین مولکولی ، ظرفیت بارگذاری زیاد ، انرژی سطح پایین و پیوند بین مولکولی ضعیف 9.
روغن زیتون چربی تهیه شده از روغن 10 است. این احراز هویت مبتنی بر ارزیابی بسیاری از پارامترها است. برخی از آنها اسیدیته ، ترکیب چربی اصلی و جذب اشعه ماوراء بنفش 11 هستند. اثر محافظتی اشعه ماوراء بنفش روغن زیتون توسط Jallouli 12 همانطور که نشان داده شده است تعیین شد ، این خاصیت مناسب روغن زیتون نیست.
در مطالعه حاضر ، یک شکل گیری نانو از ب. thuringiensis توسط اکسید گرافن تهیه شد. عملکرد اکسید گرافن در اثر محافظ روغن زیتون بر روی BT پس از تابش اشعه ماوراء بنفش مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر دو محافظ UV ؛GO و روغن زیتون و اثر ترکیبی بر پایداری فرمولاسیون در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش مقایسه شد. قدرت و زنده ماندن نانو شکل گیری و شکل گیری غیر نانو با روشهای تجربی در آزمایشگاه ما مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
سنتز ارزیابی GO
شکل 1 الگوهای XRD اکسید گرافن را نشان می دهد. گرافیت بکر دارای اوج پراش تیز در 26. 34 درجه است که مربوط به فاصله D 0. 334 نانومتر 13 است. این قله (002) پس از اکسیداسیون ناپدید شده است ، در حالی که اوج در 10. 79 درجه مشخص شد که مربوط به فاصله D 0. 85 نانومتر است و آماده سازی موفقیت آمیز GO 14 را تأیید می کند. افزایش فاصله بین لایه ممکن است به دلیل تشکیل گروههای عملکردی حاوی اکسیژن ، مانند اپوکسی ، هیدروکسیل و کربوکسیل 15 ، 16 باشد.

مورفولوژی و ساختار نانوذرات GO با استفاده از Fe-SEM که در شکل 2 نشان داده شده است مورد بررسی قرار گرفت. این تصویر به وضوح نشان می دهد که نانوذرات GO دارای ساختارهای لایه ای با چین و چروک و چین های روی سطح GO هستند.

شکل 3 طیف FT-IR از GO را نشان می دهد. نمودار ارتعاشات کششی گروه O-H را در 3438 سانتی متر −1 نشان می دهد. باند جذب در 1729 و 1619c m-1 مربوط به گروههای عملکردی کربوکسیلیک کشش C = O و پیوند C = C معطر است. باند در 1048 سانتی متر - 1 به ارتعاشات کششی C-O 17 اختصاص داده شده است.

غربالگری محافظ UV
فوتوین فعال BT که یکی از اصلی ترین عوامل محیطی مؤثر بر مقاومت آن است ، مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی دو اثر محافظ UV نشان داد که ترکیب روغن زیتون و GO (0. 0125 ٪ وزنی در ولت) محافظت از BT قابل توجهی را ارائه می دهد. سپس ، در بین غلظت های مختلف GO ، 0. 0125 ٪ وزنی در ولت مؤثرترین فرمولاسیون محافظت از BT (شکل 4) و برای تجزیه و تحلیل SPSS این غلظت استفاده شد.

تأثیر اشعه ماوراء بنفش بر تعداد اسپور
در این مطالعه ، تأثیر اشعه ماوراء بنفش در فرمولاسیون BT مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود ، ادامه قرار گرفتن در معرض فرمولاسیون در برابر اشعه ماوراء بنفش تا 96 ساعت نشان داد که تعداد اسپور برای فرمولاسیون اسپور رایگان BT ، فرمولاسیون GO ، فرمولاسیون روغن زیتون و فرمولاسیون روغن GO/زیتون به 10 10. 41 10 8 کاهش یافته است.، 14. 46 × 10 8 ، 11. 9 × 10 8 و به ترتیب 10 16 16. 2. این متناسب با زنده ماندن اسپور 32. 54 ٪ ، 45. 20 ٪ ، 37. 19 ٪ ، 50. 62 ٪ است. نتایج نشان داد که بین چهار فرمولاسیون BT در 05/0 = p تفاوت معنی داری وجود دارد. زنده ماندن اسپور نشان داد که فرمولاسیون روغن GO/زیتون بیشترین محافظت از زنده ماندن را دارد.

بحث
از دهه 1990 از سویه ها و فرمولاسیون BT اخیر ، محصولات BT با بهبود قابلیت های حشره کش سم ، توسعه بازار BT را پیشرفت کرده اند. BT با موفقیت سموم دفع آفات شیمیایی را برای کنترل آفات در جنگل 20 جایگزین کرده است. BT یک باکتری خاک است و از آن استفاده گسترده ترین عامل کنترل بیولوژیکی مؤثر در جهان 21 است. با این حال ، یکی از معایب اصلی این است که اسپورها و پروتئین های کریستالی حشره کش BT در معرض تخریب آسیب پذیر هستند وقتی در معرض تابش ماوراء بنفش نور خورشید در شرایط میدانی 22،23،24 قرار دارند. در نتیجه ، استفاده از BT به عنوان یک سموم دفع آفات در مقایسه با سایر گزینه های دیگر به دلیل کاهش فعالیت بیولوژیکی آن ، پر هزینه تر و محدود است.
به طور کلی اعتقاد بر این است که غیرفعال کردن ماوراء بنفش از سم کریستالی منبع مهمی از از دست دادن سریع اثربخشی BT 12 است. مواد و تکنیک های مختلفی به عنوان محافظ نور خورشید برای بهبود فعالیت BT و طولانی شدن اثربخشی سموم دفع آفات BT در محیط هایی مانند فرمولاسیون های گرانول ، محاصره و افزودن محافظ UV 25،26،27 بررسی شده است. اگرچه این ماده می تواند بقا و تداوم اثربخشی فرمولاسیون های BT را در این زمینه تقویت کند ، اما برخی از نقص هایی از قبیل قابل تغییر ، ماندگاری کم ، سازگاری اندک به دلیل مهار جوانه زنی اسپور و رشد میکروبی و شستشوی باران وجود دارد. بنابراین ، برای انتخاب ترکیبات مختلف ، لازم است خواص لازم از فرمولاسیون BT 28 ، 29 را بدست آورد.
با توجه به توسعه سریع فناوری نانو ، درک چگونگی تعامل نانوذرات با ارگانیسم زنده به دلایل ایمنی زیستی بسیار مهم است. خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ویژه نانومواد مبتنی بر کربوها طیف گسترده ای از گزینه ها را برای کاربردهای عملی تعریف می کند و طیف وسیعی از مطالعات تأثیر مثبتی از رشد آنها بر رشد گیاهان گزارش کرده است ، تحقیقات هیجان انگیز در مورد نانوکربن حاوی کود 30. 31،32.
خصوصیات ضد باکتریایی GO به اندازه نانوذرات GO وابسته است. با پوشیدن سلولهای باکتریایی ، نانوذرات GO بزرگتر می توانند به طور موثری خود را از محیط خود جدا کنند و فعالیت ضد باکتریایی قوی تری نسبت به نانوذرات GO کوچک 33 نشان دهند.
در این مطالعه ، تأثیر GO بر فرمولاسیون BT با تلاش برای افزایش ثبات آن در اشعه UV-A مورد بررسی قرار گرفت. Go همانطور که توسط Zhu 34 مورد مطالعه قرار گرفت ، جاذب UV بود. نشان داده شده است که GO در 335 نانومتر جذب شده و از طرف دیگر ، فلورسانس در حدود 440 نانومتر را نشان داده است. بنابراین با استفاده از GO در فرمولاسیون ترکیبی ما (GO + روغن زیتون) منجر به محافظت از اشعه ماوراء بنفش (محافظت) شد ، و بنابراین محافظت کننده اشعه ماوراء بنفش روغن زیتون به طور انحصاری از 40 ٪ به 90 ٪ افزایش یافته است. این فرمولاسیون دارای یک عامل رقابتی با سایر مواد محافظ بالا مانند ملاس است.
UV-A به عنوان بخش اصلی مسئول غیرفعال کردن سموم دفع آفات میکروبی اندازه گیری می شود. حساسیت BT به اشعه ماوراء بنفش باعث کاهش ماندگاری آن در محیط می شود. از روشهای متنوع برای افزایش پایداری بیوپسیست در شرایط میدانی استفاده شد.
نتیجه نشان داد که نانوذرات GO می توانند از فرمولاسیون BT از UV-A محافظت کنند و همچنین تأثیر افزودنی بر عملکرد روغن زیتون به عنوان محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش در BT دارد.
مواد و روش ها
مواد
پودرهای گرافیت طبیعی از شیمی خریداری شدند. شرکت Fluka ، نیترات سدیم (نانو3) پرمنگنات پتاسیم (kmno4) ، اسید سولفوریک غلیظ (ساعت2SO495 ٪ ، D = 1. 98 گرم در میلی لیتر) ، تریتون X-100 ، اسید هیدروکلریک (HCl 37 ٪ ، D = 1. 18 گرم در میلی لیتر) ، متانول و آگار مغذی از Merck Chem خریداری شد. شرکت (آلمان). پراکسید هیدروژن (ح2O2، 30 WT.٪ محلول آبی) از Mojallali ، ایران خریداری شد. آب دیونیزه شده (DI) مورد استفاده در تمام آزمایشات و با سیستم Millipore خالص شد. روغن زیتون باکره فوق العاده از گیلن (اسپانیا) به دست آمد.
آماده سازی ب. theuringiensis
ب. thuringiensis subsp. Kurstaki KD-2 از مؤسسه تحقیقاتی محافظت از گیاهان ایران (تهران ، ایران) به دست آمد. سیستم تعلیق در 10000 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ شد و کل کریستال اسپور (SCA) دو بار با آب و نمک مقطر شسته شد که توسط لیوفیلیزاسیون خشک شده و در 4 درجه سانتیگراد 35 ، 36 در یخچال قرار گرفته است.
سنتز GO
GO از پودرهای گرافیتی طبیعی با روش اصلاح شده هومر 5 ، 37 سنتز شد. به طور خلاصه ، 2. 5 گرم پودر گرافیت ، 57. 5 میلی لیتر ساعت2SO4و 1. 25 گرم نانو3به مدت 30 دقیقه تحت یک وضعیت همزن شدید در یک حمام یخ مخلوط شدند. سپس ، 7. 5 گرم kmno4به تدریج در قسمت زیر هم زدن به مدت 1 ساعت اضافه شد و درجه حرارت در 35 درجه سانتیگراد نگه داشته شد. مخلوط واکنش در یک حمام یخ خنک شد و 115 میلی لیتر آب به آرامی به محلول اضافه شد ، سپس 350 میلی لیتر آب و 15 میلی لیتر ساعت2O2به سیستم تعلیق اضافه شدند. سیستم تعلیق به رنگ زرد روشن شد و سه بار با هیدروکلراید (3 ٪ ، 76 میلی لیتر) و هفت بار با آب DI شسته شد تا بی طرفی. سیستم تعلیق موجود در آب توسط یک پروب جامد آلیاژ تیتانیوم (20 کیلوهرتز ، 400 W ، Topsonic ، ایران) به نانو برگه های GO لمینت می شود. سرانجام ، GO به عنوان یک پودر خاکستری پس از یخ زدن 38 به دست آمد.
تهیه نانو شکل گیری توسط Go
یک راه حل مبتنی بر فرمولاسیون نانو توسط GO با پراکندگی 0. 0125 ٪ از GO در آب با لرزش اولتراسونیک به مدت 3 ساعت تهیه شد. پس از آن ، 0. 20 گرم BT و 0. 05 گرم تریتون X-100 اضافه شد و سپس به مدت 24 ساعت در یک مکان تاریک لرزید.
تهیه فرمولاسیون روغن زیتون
مخلوطی از 0. 2 گرم BT و TRITON X-100 در 10 میلی لیتر روغن زیتون مخلوط و سپس در یک مجموعه شاکر به مدت 24 ساعت در یک مکان تاریک قرار گرفت.
تهیه فرمولاسیون ترکیبی توسط GO و روغن زیتون
غلظت های مختلف محلول GO (0 ، 0. 00225 ، 0. 00425 ، 0. 00625 ، 0. 0125 ، 0. 025 ، 0. 05 ، 0. 075 و 0. 1 ٪ وزنی/ولت) توسط پراکندگی GO با لرزش اولتراسونیک به مدت 3 ساعت تهیه شد ، سپس 0. 20 گرم از BT و 0. 055G از Triton X-100 به تعلیق اضافه شد. 10 میلی لیتر روغن زیتون به محلول ذکر شده اضافه شد. این مخلوط به مدت 24 ساعت در یک مکان تاریک در یک مجموعه شاکر قرار داده شد.
تعیین مشخصات
الگوهای پراش اشعه ایکس پودر (XRD) بر روی یک فیلیپس Xpert Pro با استفاده از تابش Kα مس فیلتر (λ = 1. 54178 Å) در محدوده 2θ = 10-80 درجه اندازه گیری شد. مورفولوژی سطح اکسید گرافن با میکروسکوپ الکترونی اکتشاف کننده انتشار میدان (Fe-SEM ، Sigma ، Zeiss) با ولتاژ شتاب 15 کیلو ولت مشخص شد. طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) (4000-400 سانتی متر-1) با استفاده از طیف سنج Tensor 27 (Bruker ، Saarbrucken ، آلمان) گرفته شد.
ارزیابی شکل گیری نانو
ارزیابی زنده ماندن اسپور پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش
مخلوط رقیق شده از هر یک از فرمولاسیون ها و فرمولاسیون اسپور آزاد (30 میلی لیتر) در معرض اشعه UV-A (385 نانومتر) قرار گرفتند (مدل لامپ Entela UVGL-25 ، 4 W). این کار در یک ظرف پتری باز در فاصله 15 سانتی متر از لامپ اجرا شد. قبل از تعیین تعداد اسپور ، میزان آب تبخیر شده در هر نمونه به فرمولاسیون اضافه شد. سپس نمونه ها به مدت 24 ، 48 ، 72 ، 96 و 120 ساعت در معرض تابش UV-A قرار گرفتند. تعداد اسپور از طریق فرمولاسیون رقت سریال در ظروف پتری شامل آگار مغذی انجام شد و در دمای 28 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد. سرانجام ، نسبت تعداد اسپورهای تابش شده (نانو یا فرمولاسیون آزاد) به تعداد اسپورهای غیر تابشی اولیه (نانو یا اسپورهای آزاد) ، که به عنوان زنده ماندن اسپور تعیین می شود ، محاسبه شد.
روشهای سنجش سنجی
لاروهای سن دوم e. از Kuehniella Zeller برای انجام سنجش سنج استفاده شد. پانزده لارو به یک ظرف پتری استریل که حاوی پنج قطعه بادام زمینی است که در 30 میلی لیتر از فرمولاسیون (پرتودرمانی و غیر تابش) در شرایط استریل به مدت 3 دقیقه خیس شده و خشک شده بود ، منتقل شدند. سپس در دمای 28 درجه سانتیگراد و رطوبت 50-60 ٪ 39 انکوبه شد. یک فرآیند مشابه برای شکل گیری غیر نانو و با شکل گیری نانو و کنترل (قطعات بادام زمینی خیس شده در آب مقطر استریل به جای سیستم تعلیق باکتریایی) انجام شد. مرگ و میر هر 24 ساعت در طی 10 روز بررسی شد و هر درمان به صورت سه گانه تکرار شد.
تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) در بسته آماری برای علوم اجتماعی استفاده شد (SPSS 1998). به منظور تعیین تفاوت معنی داری بین معنی درمانی ، از آزمون دانکن استفاده شد.
منابع
- Vilas-Boas ، G. T. ، Peruca ، A. P. S. & Arantes ، O. M. N. زیست شناسی و طبقه بندی Bacillus cereus ، Bacillus anthracis و Bacillus thuringiensis. می توان. J. Microbiol. 53 ، 673-687 (2007). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Heández-Rodríguez ، C. S. ، De Escudero ، I. R. ، Asensio ، A. C. ، Ferré ، J. & Caballero ، P. محصور سازی سموم باسیلوس thuringiensis vip3aa و cry1ia در pseudomonas fluorescens. بیولکنترل 66 ، 159-165 (2013). Articlegoogle Scholar
- Sansineneea ، E. ، Salazar ، F. ، Ramirez ، M. & Ortiz ، A. یک نوع وحشی تحمل فوق العاده بیضه از نوع وحشی باسیلوس تولید کننده ملانین Thuringiensis. Jundishapur J. میکروبیول8 (2015).
- Moxtaejad ، E. ، Safaralizade ، M. H. & Aramideh ، S. اثر ماده محافظ در ترکیب با باسیلوس thuringiensis var. Kurstaki (BTK) در برابر UV برای کنترل Pieris Brassicae L. (Lep: Pieridae). قوس. فیتوپاتول. PROT PROT. 47 ، 2414-2420 (2014). Articlegoogle Scholar
- Hong ، B. J. ، Compton ، O. C. ، An ، Z. ، Eryazici ، I. & Nguyen ، S. T. تثبیت موفقیت آمیز اکسید گرافن در محلول های الکترولیت: تقویت عملکرد زیستی و جذب سلولی. ACS Nano 6 ، 63-73 (2011). ArticlePubmedPubmed CentralGoogle Scholar
- کنگ ، J.-Y. و همکارانآماده سازی و خواص فیلم های نانوکامپوزیت اکسید پلی آمید/گرافن با اتصال دهنده یونی منیزیم. یوروپلیمJ. 48 ، 1394 1405 (2012). ArticleCasgoogle Scholar
- Posudievsky ، O. Y. ، Kozarenko ، O. A. ، Khazieieva ، O. A. ، Koshechko ، V. G. & Pokhodenko ، V. D. آماده سازی عاری از سونوگرافی اکسید گرافن از گرافیت اکسیداسیون مکانیکی. J. Mater. شیمیاییA 1 ، 6658-6663 (2013). ArticleCasgoogle Scholar
- Pham ، T. A. ، Kim ، J. S. ، Kim ، D. & Jeong ، Y. T. آماده سازی آسان از نانوذرات گرافن قابل پراکندگی آب توسط عملکرد کووالانسی با پلی (اسید سولفونیک 3 aminobenzene). پلیممهندسعلمی52 ، 1854-1861 (2012). ArticleCasgoogle Scholar
- Meng ، Y. ، Su ، F. & Chen ، Y. سنتز کامپوزیت های اکسید اکسید نانو-Cu/گرافن توسط رسوب 2 با کمک CO فوق بحرانی به عنوان یک ماده جدید برای کاهش اصطکاک و سایش. شیمیاییمهندسJ. 281 ، 11-19 (2015). ArticleCasgoogle Scholar
- Benito ، M. ، Oria ، R. & Sánchez-Gimeno ، A. C. خصوصیات روغن زیتون از سه نوع بالقوه جالب از آراگون (اسپانیا). غذا علمی. تکنولint. 16 ، 523-530 (2010). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Guimet ، F. ، Ferré ، J. & Boqué ، R. تشخیص سریع روغن زیتون زیتون-پماس در روغنهای زیتون فوق العاده باکره از فرقه محافظت شده از مبدا ‘siurana" با استفاده از طیف سنجی فلورسانس در انتشار و روش های سه جانبه تجزیه و تحلیل. مقعدچیمACTA 544 ، 143-152 (2005). ArticleCasgoogle Scholar
- Jallouli ، W. ، Sellami ، S. ، Sellami ، M. & Tounsi ، S. اثربخشی فاضلاب آسیاب زیتون برای محافظت از فرمولاسیون باسیلوس thuringiensis در برابر اشعه ماوراء بنفش. Acta Trop. 140 ، 19-25 (2014). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- ژائو ، X. ، ژانگ ، س. ، چن ، D. و لو ، P. خواص مکانیکی پیشرفته کامپوزیت های پلی مبتنی بر گرافن (وینیل الکل). ماکرومولکول های 43 ، 2357 2363 (2010). ArticleadScasgoogle Scholar
- یانگ ، S.-T. و همکارانحذف متیلن آبی از محلول آبی توسط اکسید گرافن. J. Colloid Interface Sci. 359 ، 24-29 (2011). ArticleadscaspubmedGoogle Scholar
- El Achaby ، M. ، Arrakhiz ، F. Z. ، Vaudreuil ، S. ، Essassi ، E. M. & Qaiss ، A. Piezoelectric β-polymorph و تقویت خواص در فیلمهای نانوکامپوزیت اکسید- PVDF. کاربردموج سواری. علمی258 ، 7668-7677 (2012). ArticleadScasgoogle Scholar
- Wojtoniszak ، M. et al. سنتز ، پراکندگی و سیتوکسم سازگاری اکسید گرافن و کاهش اکسید گرافن. کلوئیدها سطوح Biointerfaces 89 ، 79-85 (2012). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- He ، J. & Fang ، L. سنتز قابل کنترل از اکسید گرافن کاهش یافته. curr. کاربردفیزیک16 ، 1152 1158 (2016). ArticleadsmathscinetGoogle Scholar
- Zhang ، J. ، Yan ، J. ، Zheng ، D. ، Sun ، Y. & Yuan ، Z. بیان ژن MEL ، مقاومت UV باسیلوس thuringiensis را بهبود می بخشد. J. Appl. میکروبیول105 ، 151-157 (2008). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- ساکسنا ، D. و همکاران. یک جهش تحمل اشعه ماوراء بنفش باسیلوس thuringiensis subsp. Kurstaki تولید ملانین. curr. میکروبیول44 ، 25-30 (2002). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Van Frankenhuyzen ، K. در باکتریهای آنتوموپاتوژنیک: از آزمایشگاه گرفته تا کاربردی میدانی 371-382 (Springer ، 2000).
- هیلن ، K. و همکاران. کشت باکتری های دنییتر کننده: بهینه سازی شرایط انزوا و مطالعه تنوع. کاربردمحیطمیکروبیول72 ، 2637 2643 (2006). ArticleCaspubMedPubmed CentralGoogle Scholar
- McGuire ، M. R. ، Bele ، R. W. ، Goebel ، H. N. & Fry ، T. C. کالیبراسیون یک شبیه ساز نور خورشید برای تعیین پایداری خورشیدی باسیلوس thuringiensis و Anagrapha falcifera هسته ای هسته ای. محیطآنتومول29 ، 1070-1074 (2000). Articlegoogle Scholar
- Ifoulis ، A. A. & Savopoulou-Soultani ، M. کنترل بیولوژیکی Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) با استفاده از فرمولاسیون های مختلف Bacillus thuringiensis در 11 رقم تاک تحت شرایط میدانی. J. Econ. آنتومول97 ، 340-343 (2004). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Brar ، S. K. ، Verma ، M. ، Tyagi ، R. D. & Valéro ، J. R. پیشرفت های اخیر در پردازش پایین دست و فرمول های بیوپسی های مبتنی بر باسیلوس thuringiensis. پردازش بیوشیم. 41 ، 323-342 (2006). ArticleCasgoogle Scholar
- Amalraj ، D. D. et al. اثربخشی تعلیق آبی و فرمولاسیون گرانول باسیلوس thuringiensis (Vectobac) در برابر بردارهای پشه. Acta Trop. 75 ، 243-246 (2000). Articlegoogle Scholar
- Koch ، S. ، Schwinger ، C. ، Kressler ، J. ، Heinzen ، C. H. & Rainov ، N. G. Elginate Encapsulation سلولهای پستانداران مهندسی ژنتیکی: مقایسه دستگاه های تولید ، روش ها و ویژگی های میکروکپسول. J. Microencapsul. 20 ، 303-316 (2003). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Schisler ، D. A. ، Slininger ، P. J. ، Bele ، R. W. & Jackson ، M. A. فرمولاسیون SPP Bacillus. برای کنترل بیولوژیکی بیماریهای گیاهی. فیتوپاتولوژی 94 ، 1267 1271 (2004). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Burges ، H. D. فرمولاسیون بیوپسی های میکروبی: میکروارگانیسم های مفید ، نماتدها و درمان های بذر (Springer Science & Business Media ، 2012).
- Brar ، S. K. ، Verma ، M. ، Tyagi ، R. D. & Valéro ، J. R. غربالگری از ترکیبات مختلف برای فاضلاب/فاضلاب باسیلوس تورینگینسس غربالگری غربالگری های مختلف برای فاضلاب/فاضلاب باسیلوس تورینگینسیس فرمولاسیون. 99 ، 1065-1079 (2006). محقق Casgoogle
- Sarlak ، N. ، Taherifar ، A. & Salehi ، F. سنتز نانوذرات با محاصره نانوذرات سموم دفع آفات با استفاده از نانولوله های کربن کاربردی و استفاده از نانوکامپوزیت جدید برای درمان بیماری های گیاهی. J. Agric. شیمی غذایی62 ، 4833-4838 (2014). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Pereira ، A. E. S. ، Grillo ، R. ، Mello ، N. F. S. ، Rosa ، A. H. & Fraceto ، L. F. استفاده از نانوذرات پلی (اپسیلون-کاپرولاکتون) حاوی علف کش آترازین به عنوان یک تکنیک جایگزین برای کنترل علفهای هرز و کاهش آسیب به محیط. J. Hazard. مادر268 ، 207 215 (2014). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- Kumar ، R. S. S. et al. اثرات متمایز پرمترین به اندازه نانو در محیط. محیطعلمیآلودهres20 ، 2593 2602 (2013). Articlegoogle Scholar
- Akhavan ، O. & Ghaderi ، E. سمیت نانولولهای اکسید گرافن و گرافن در برابر باکتری ها. ACS Nano 4 ، 5731-5736 (2010). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- ژو ، H. و همکاران. اکسیدهای گرافن بسیار قابل استفاده و زیست سازگار با عملکرد اسید آمینه. J. Mater. شیمیاییج 2 ، 7126-7132 (2014). ArticleCasgoogle Scholar
- Marzban ، R. & Salehi ، J. G. H. R. جداسازی باسیلوس بومی Thuringiensis برلینر از خاکهای کشاورزی ایران جدا می شود (2006).
- Marzban ، R. ، He ، Q. ، Liu ، X. & Zhang ، Q. اثرات Bacillus thuringiensis toxin cry1ac و ویروس پلی هیدروز سیتوپلاسمی هلیکورپا Armigera (Hübner) (HACPV) بر روی ستون پنبه ای (Lepidoptera: Noctuidae). J. onvertebr. پاتول101 ، 71-76 (2009). ArticleCaspubMedGoogle Scholar
- استنکوویچ ، س. و همکاران. سنتز نانوذرات مبتنی بر گرافن از طریق کاهش شیمیایی اکسید گرافیت لایه برداری. کربن N. Y. 45 ، 1558-1565 (2007). ArticleCasgoogle Scholar
- Kang ، X. J. ، Zhang ، J. M. ، Sun ، X. W. ، Zhang ، F. R. & Zhang ، Y. X. سنتز یک گلدان نانوکسید دی اکسید وانادیوم در اکسید گرافن. سرامint. 42 ، 7883-7887 (2016). ArticleCasgoogle Scholar
- Ghribi ، D. ، Elleuch ، M. ، Abdelkefi ، L. & Ellouze-Chaabouni ، S. ارزیابی قدرت لاروسید باسیلوس subtilis spb1 biosurfactant در برابر ephestia kuehniella (lepidoptera: pyralidae) لاروها و تأثیر عوامل عارضه در مورد فعالیت آن. J. Stored Prod. res48 ، 68-72 (2012). ArticleCasgoogle Scholar
اطلاعات نویسنده
نویسندگان و وابستگی ها
- گروه شیمی ، دانشگاه شهید باهونار کرمان ، کرمان ، ایران P. O. باکس ، 76169-133 ، کرمان ، ایران شهاب ماگودی و الهام جاللی
- انجمن محققان جوان ، دانشگاه شهید باهونار کرمان ، P. O. باکس ، 76175-133 ، کرمان ، ایران الهام جاللی
- شهاب مگودی
استراتژیهای اسکالپ...
ما را در سایت استراتژیهای اسکالپ دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ناصر تقوایی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
6 مرداد
1402 ساعت: 20:49