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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115812700A(43)申请公布日2023.03.21(21)申请号202111679830.8(22)申请日2021.12.31(71)申请人中山大学地址510275广东省广州市新港西路135号(72)发明人纪红兵杨祖金韦彩凤(74)专利代理机构广州市科丰知识产权代理事务所(普通合伙)44467专利代理师王海曼(51)Int.Cl.A01N25/10(2006.01)A01N43/90(2006.01)A01N51/00(2006.01)A01N43/56(2006.01)C08B37/08(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图9页(54)发明名称一种纳米农药及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种纳米农药及其制备方法;该方法首先制备荧光素标记的生物多糖作为载体;再将农药原药溶解在溶剂中,在pH为2~12、20~80℃,加入步骤11)制备荧光素标记的生物多糖振荡吸附10~72h;通过氢键、静电相互作用等作用力吸附农药原药,从而形成纳米农药;该方法合成工艺简单、条件和、成本低、绿色环保、延长药物持效期,降低药物毒性优点。CN115812700ACN115812700A权利要求书1/1页1.一种纳米农药的制备方法,其特征在于,依次包括通过下述方法:1)制备荧光素标记的生物多糖;2)将农药原药溶解在溶剂中,在pH为2~12、20~80℃,加入步骤1)制备荧光素标记的生物多糖振荡吸附10~72h;所述的荧光素标记的生物多糖与农药原药的固液比为10g:1mL~1g:10mL。2.根据权利要求1所述的纳米农药的制备方法,其特征在于,所述的荧光素标记的生物多糖为异硫氰酸荧光素标记的壳聚糖或者荧光素钠标记的壳聚糖。3.根据权利要求2所述的纳米农药的制备方法,其特征在于,所述的荧光素钠标记的壳聚糖制备方法为:1)将1.5‑2.5g壳聚糖分散在100mLDMF中,得到白色颗粒分散液;2)再向步骤1)中加入100mL分别含0.8‑1.2gN,N′‑二环己基碳二亚胺和1.4‑2.2g荧光素钠,得到橙色悬浊液;3)混合物在室温下搅拌25‑35min,搅拌结束后静置,离心收集下层沉淀,用大量水洗涤,最后在环境条件下干燥产物荧光素钠标记的壳聚糖。4.根据权利要求2所述的纳米农药的制备方法,其特征在于,所述的异硫氰酸荧光素标记的壳聚糖的制备方法为:1)在15‑25mL含400‑600mg壳聚糖的0.1mol/L的乙酸水溶液中,加入5‑15mL无水甲醇,搅拌溶解;2)加入4‑6mL,1.5‑2.5mg/mL的异硫氰酸荧光素甲醇溶液,室温黑暗下搅拌反应2‑6h,使壳聚糖上的氨基与FITC上的异硫氰酸基反应,生成硫脲键;3)加入50‑150mL,0.15‑0.25mol/L的NaOH溶液,沉淀标记产物,混合液离心12‑18min,所得沉淀用去离子水溶液洗涤若干次,直至上清液中无荧光检出,收集沉淀物得到异硫氰酸荧光素标记的壳聚糖。5.根据权利要求1所述的纳米农药的制备方法,其特征在于,步骤1)所述的溶剂为水、乙醇、甲醇、二氯甲烷、乙腈、乙酸乙酯的其中之一。6.一种纳米农药,其特征在于,由权利要求1至5任一所述的方法制备得到的。2CN115812700A说明书1/7页一种纳米农药及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种形成纳米农药的方法,具体的说涉及一种利用荧光素标记的生物多糖用于形成纳米农药的方法。背景技术[0002]农药种类繁多,但多数农药原药为难溶性固体,具有较差的分散性,且在施用过程中容易出现粉尘飘移等问题,影响药效的充分发挥,通常情况下难以直接应用。20世纪50年代,农药企业认识到对农药进行剂型加工能够明显提高有效成分的利用率、降低毒性和提高安全性,因此在农药有效成分中添加各类助剂制成不同形式的剂型,以便在不同的使用情况下充分发挥药效。目前已使用的剂型有,粉剂、水悬浮剂、水乳剂、水分散粒剂、缓释剂等。农药的过量和低效使用导致了一系列问题,包括食品安全、生态环境和人体健康造成等。因此在确保农药对靶标生物防治效果的前提下,提高农药的有效利用率,降低使用量迫在眉捷。而常规农药剂型存在使用效率低下的关键问题,因此需要对目前农药剂型和使用过程中存在的问题,利用前沿科技手段,大力发展先进的剂型加工技艺,提高农药的有效利用率,降低农药在非靶标生物和环境中的转移量及残留污染。[0003]纳米药物具有粒径小、比表面积大、附着力好、药效发挥快等优点,将纳米技术用于农药剂型的开发中,可以提高制剂的质量和有效利用率,实现农药有效成分的增效和减量,进而减弱其对生态环境所造成的污染,为我国的粮食和生态环境安全提供保障。目前为止,国际上对纳米农药并没有形成统一的定义。Kah等将以“纳米”作为前缀,或具有小