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文档简介
一种基于信号传递的紫外线防护生物控释本发明涉及一种基于信号传递的紫外线防株进行培养后,利用吸附法固定在步骤(2)得到全包络框架菌株负载的改性生物炭;(5)将步骤(4)得到的全包络框架菌株负载的改性生物炭与2(4)将步骤(3)得到的负载菌株的过氧化氢改性生物炭加入到框架材料Uio_66_PNIPAM(5)将步骤(4)得到的全包络框架菌株负载的改性生物炭与改性纤维素基紫外防护膜步骤(4)中所述框架材料包络到生物炭上的具体步骤为:将Ui4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述过氧化氢的浓度为6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述牛肉膏蛋白胨培养液的pH值为8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤9.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤316.根据权利要求15所述的制备方法,其特征在于,所述加热反应的温度为100~20020.根据权利要求119中任一项所述的制备方法制备得到的基于信号传递的紫外线防4[0010](3)将菌株进行培养后,利用吸附法固定在步骤(2)得到的过氧化氢改性生物炭5[0012](5)将步骤(4)得到的全包络框架菌株负载的改性生物炭与改性纤维素基紫外防度为105℃。直至形成均一的胶体。(3)将步骤1所得到的初步覆盖框架材料的生物炭加入到步骤2所得得框架材料和明胶充分包络生物炭的表面,并且呈现均一性的分布。(4)将制备好的UiO_(Zr3+)和2_氨基对苯二甲酸(NH2_H2BDC)组成的金属有机框架,可以被应用于土壤修复领[0028]PNIPAM为聚(N_异丙基丙烯酰胺)。PNIPAM_NHS溶液为聚N_异丙基丙烯酰胺_N_羟6200℃等。℃或120℃等。[0038]本发明还提供了一种如上所述的制备方法制备得到的基于信号传递的紫外线防甲酮基团修饰纤维素材料,可为生物农药设计出一种兼具有缓释和紫外防护能力的膜层。7后便产生温度响应:如果外界的紫外辐射强度较低,即在接受冷应激的情况下,Uio_66_[0047]本发明提供的基于信号传递的紫外线防护生物控释农药[0048]图1是本发明实施例1提供的基于信号传递的紫外线防护生物控释农药信号传递[0049]图2是本发明实施例1提供的基于信号传递的紫外线防护生物控释农药紫外防护8℃烘箱中干燥得到H2O2改性生物炭。洗涤以除去多余的2_氨基苯二甲酸和DMF。随后将晶体浸入0.1M的PNIPAM_NHS溶液中进行[0058](7)将金属有机框架包络的负载球孢白僵菌生物炭加入到改性纤维素基紫外防护℃烘箱中干燥得到H2O2改性生物炭。9洗涤以除去多余的2_氨基苯二甲酸和DMF。随后将晶体浸入0.1M的PNIPAM_NHS溶液中进行[0066](7)将改性纤维素基紫外防护膜与金属有机框架包络的负载枯草芽孢杆菌生物炭[0072]本对比例与实施例1的区别仅在于,本对比例中将步骤(4)中金属有机框架材料i天害虫衰减率[0088](1)实施例1和实施例2在田间试验中具有相似的效果,其药后防治效率可达90%遇到药后14_21天的强紫外天气,紫外防护膜无法对控释药体外的球孢白僵菌实现紫外保孔二氧化硅的生物相容性较框架材料有所下降,与生物炭的耦合效果同样不如框架材料,料导致信号传递中断引起的防治效率差异可达20而框架材料的替换引起的防治效率差异约为5说明在控释体系中起主导作用的是信号传递的[0093](6)对照组既缺少紫外防护
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