Soil mobility of synthetic and virus-based model nanopesticides

根际 杀虫剂 环境科学 环境化学 化学 农学 生物 遗传学 细菌
作者
Paul L. Chariou,Alan B. Dogan,Alexandra G. Welsh,Gerald M. Saidel,Harihara Baskaran,Nicole F. Steinmetz
出处
期刊:Nature Nanotechnology [Springer Nature]
卷期号:14 (7): 712-718 被引量:68
标识
DOI:10.1038/s41565-019-0453-7
摘要

Large doses of chemical pesticides are required to achieve effective concentrations in the rhizosphere, which results in the accumulation of harmful residues. Precision farming is needed to improve the efficacy of pesticides, but also to avoid environmental pollution, and slow-release formulations based on nanoparticles offer one solution. Here, we tested the mobility of synthetic and virus-based model nanopesticides by combining soil column experiments with computational modelling. We found that the tobacco mild green mosaic virus and cowpea mosaic virus penetrate soil to a depth of at least 30 cm, and could therefore deliver nematicides to the rhizosphere, whereas the Physalis mosaic virus remains in the first 4 cm of soil and would be more useful for the delivery of herbicides. Our experiments confirm that plant viruses are superior to synthetic mesoporous silica nanoparticles and poly(lactic-co-glycolic acid) for the delivery and controlled release of pesticides, and could be developed as the next generation of pesticide delivery systems. Virus nanoparticles can penetrate soil to a depth of 30 cm, thus showing potential to effectively deliver nanopesticides.
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