- 주요 단백질 GP64:AcMNPV는 숙주 세포막과 융합하기 위해 외피 당단백질 GP64에 의존합니다. GP64의 수용체 결합 도메인은 다양한 나비목 곤충 세포 표면의 보존된 수용체(예: 헤파란 설페이트 프로테오글리칸)를 인식하는 상대적으로 느슨한 숙주 특이성을 나타냅니다.
- 숙주 수용체와의 높은 호환성:다른 배큘로바이러스(예: Bombyx mori 핵 다각체증 바이러스 BmNPV)와 비교하여 AcMNPV의 GP64 단백질은 다양한 숙주 세포에 대해 더 강한 친화성을 나타냅니다.
인간 HIV와 마찬가지로 핵다각체증 바이러스도 감염된 해충을 난치병에 걸리게 할 수 있다. 이 바이러스는 주로 두 부분으로 구성되는데, 수많은 다면체 단백질이 함께 모여 다면체라고 불리는 수 마이크로미터 크기의 고체 다면체를 형성합니다. 다면체 내부에는 질병을 일으킬 수 있는 많은 바이러스 입자가 있습니다. 다면체 단백질은 본질적으로 매우 안정적이며 햇빛에 있는 자외선의 유해한 영향으로부터 깨지기 쉬운 바이러스 입자를 보호할 수 있습니다. 결과적으로 바이러스 입자는 다면체의 보호 껍질의 보호 아래 자연에서 수년 동안 생존할 수 있습니다. 그러나 다면체에는 또 다른 특징이 있습니다. 일단 알칼리성 환경에 노출되면 용해가 매우 쉽고 해충의 소화액은 극도로 알칼리성이므로 핵다면체 바이러스의 살충 효과의 핵심입니다. 해충이 음식과 함께 다면체를 섭취할 때 다면체 단백질은 강알칼리성 소화액을 만나 즉시 용해되어 해충의 중장 세포에 빠르게 침입하고 핵에서 광범위하게 복제되는 바이러스 입자를 방출합니다. 첫 번째 복제가 완료된 후 기하급수적으로 확장되는 새로운 세대의 바이러스가 중장 세포에서 해충의 혈류로 방출되어 혈류를 따라 전신 감염을 일으킵니다. 이는 해충의 거의 모든 세포핵에서 광범위하게 복제되며 이 과정은 3~4일이 소요됩니다. 처음에는 감염된 해충의 큰 변화를 볼 수 없으나, 감염이 말기에는 해충의 섭식량이 감소하고 체색이 옅어지며 활동량이 적어지는 현상이 말기 질병의 전조가 됩니다. 이 기간 동안 바이러스의 번식과 자손의 임무가 기본적으로 완료되며, 다음 단계는 가혹한 외부 환경에 진입하여 감염된 개별 해충을 기다리는 보호 재킷을 형성하는 것입니다. 마치 빵을 포장하듯이 대량의 다면체 단백질이 빠르게 합성됐다. 다면체 단백질로 만들어진 '피부'는 바이러스 입자로 만들어진 '충전물'을 다면체 '빵'으로 감쌌다. 이 시점에서 현미경으로 관찰하면 해충 몸의 거의 모든 세포에 수백 개의 "빵"이 있으며 이는 해충이 아직 살아 있음을 나타냅니다. '빵'이 케이지 밖으로 나오는 순간은 갑작스러운 폭발적인 사건이다. 바이러스의 DNA는 여전히 기능하는 곤충 세포가 세포를 용해할 수 있는 단백질 효소와 곤충의 딱딱한 피부를 용해할 수 있는 키티나제를 합성하기 시작하도록 합니다. 이 효소의 합성은 곤충 전체의 완전한 붕괴로 이어질 것입니다. 약간의 진동만 있어도 온전해 보이는 곤충이 셀 수 없이 많은 다면체 바이러스가 포함된 액체로 즉시 변할 수 있습니다. 이는 해충에게는 치명적인 액체이지만 가축, 야생 동물, 새, 어류 등 인간과 그들이 사는 환경에는 매우 안전하고 친화적입니다.
다른 생물학적 또는 화학적 살충제와 비교하여 곤충 바이러스의 가장 큰 특징은 감염성, 장기 효과, 해충 밀도 제어 능력, 빈번한 살충제 살포가 필요 없으며 농민의 살충제 사용 빈도 및 복용량이 크게 감소한다는 것입니다. 예를 들어, 우리의 실험 현장에서는 첫 해에 SeNPV를 10일 간격으로 연속 3회 사용하여 현장에서 비트 거세미벌레의 피해를 방제했습니다. 2년차 현장 모니터링에서는 사탕무거미벌레 성충이 발견되지 않았으며, SeNPV를 사용하지 않은 50m 떨어진 포장에서는 2년차에도 사탕무거미벌레가 여전히 발생하였다.
무한 Unioasis 생물학 기술 그룹 유한 회사. 는 2002년 우한대학교의 전문가와 교수들이 공동 설립한 회사입니다. 곤충, 바이러스, 박테리아, 곰팡이 등 유익 미생물의 연구 개발, 생산, 판매를 통합하는 첨단 기술 기업입니다. 가장 다양한 제품, 가장 넓은 적용 범위, 가장 강력한 생산 능력을 갖춘 국내 곤충 바이러스 신생물 농약 산업의 벤치마킹 기업입니다. 우리는 뛰어난 연구 우위를 가지고 있으며 춘안현에 "녹색 예방 및 제어 산업 개발 연구소"(첸종마오(Chen Zongmao) 학자가 정착한 최초의 연구 기관)와 "녹색 예방 및 제어(첸다오호) 산업 개발 연구소"를 설립했습니다. 우리는 우한대학교와 "우한대학교 & 우한 유니오아시스" 공동 R&D 센터를 설립하고 후베이성 과학기술부로부터 인정을 받았습니다. 국립생물농약공학기술연구센터와 공동으로 '미생물응용기술혁신센터'를 설립하였습니다. 우리는 현대 스마트 농업 문명의 발전을 촉진하고 중화민족은 물론 세계인민의 복지를 향상시킬 수 있는 미생물 농업을 중심으로 한 현대 스마트 농업을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 현재 중국에는 12종의 곤충바이러스 생물농약이 등록되어 있으며 그 중 8종은 우한 유니오아시스(Wuhan Unioasis)에서 나온 것입니다. 바이러스 제품은 야채, 쌀, 차, 면화, 밀, 과일, 한약, 산림 및 도시 건강 해충 방제 등 여러 분야에 걸쳐 유기농 투입 인증을 획득했습니다.
생물학적 농약의 선구자이자 녹색 예방 및 통제의 선구자로서 우한 유니오아시스는 2013년부터 3회 연속 CCTV 경제 채널의 '경제 30분'과 인터뷰를 진행했습니다. 2018년에는 중국(칭다오) SCO 정상회담에 초청되어 회사의 유일한 대표로서 "우한 유니오아시스는 SCO 국가의 농업 발전을 지원합니다"라는 제목의 기조 연설을 통해 다음과 같은 개념을 제안했습니다. '이중절감, 이중저축'은 각국 참가자들의 높은 관심을 불러일으켰습니다. 2020년 유니오아시스는 '첸다오호 정상 포럼'에 초대되어 '청수와 청산을 보호하는 세 가지 힘'이라는 주제로 기조 연설을 했습니다. 사람, 기술, 산업화는 첸다오호의 농업 비점오염원 오염문제를 해결하는 세 가지 중요한 힘이다.
생물학적 농약의 선구자이자 녹색 예방 및 통제의 선구자로서 우한 유니오아시스는 2013년부터 3회 연속 CCTV 경제 채널의 '경제 30분'과 인터뷰를 진행했습니다. 2018년에는 중국(칭다오) SCO 정상회담에 초청되어 회사의 유일한 대표로서 "우한 유니오아시스는 SCO 국가의 농업 발전을 지원합니다"라는 제목의 기조 연설을 통해 다음과 같은 개념을 제안했습니다. '이중절감, 이중저축'은 각국 참가자들의 높은 관심을 불러일으켰습니다. 2020년 유니오아시스는 '첸다오호 정상 포럼'에 초대되어 '청수와 청산을 보호하는 세 가지 힘'이라는 주제로 기조 연설을 했습니다. 사람, 기술, 산업화는 첸다오호의 농업 비점오염원 오염문제를 해결하는 세 가지 중요한 힘이다.
아래 그림은 신종 코로나바이러스와 곤충바이러스의 차이점을 보여줍니다.
다른 생물학적, 화학적 살충제에 비해 곤충바이러스의 가장 큰 특징은 감염성, 오래 지속되는 효과, 해충 밀도 제어 능력, 빈번한 살충제 살포가 필요 없으며 농민의 살충제 사용 빈도와 복용량이 크게 감소한다는 점입니다. 예를 들어, 우리의 실험 현장에서는 첫해에 SeNPV를 10일 간격으로 연속 3회 사용하여 현장에서 비트 거세미벌레를 방제했습니다. 2년차에는 현장 모니터링에서 성충 사탕무거미나방이 발견되지 않았습니다. SeNPV를 사용하지 않은 50m 떨어진 포장에서는 여전히 사탕무거대벌레가 발생했다.
재배기지에서 스포도프테라 핵다각체증 바이러스의 사용을 홍보할 때 농민들이 3~5일에 한번씩 화학농약을 사용하는 것을 보았는데 이는 매우 어려운 일이었습니다. 나는 기지의 식재 기술자에게 밀도를 모니터링하기 위해 Spodoptera litura 트랩을 걸어 놓을 것을 제안했습니다. 농약을 자주 뿌리니 해충이 많지 않을 거라 생각했다. 우리는 온실에 Spodoptera litura 트랩을 걸고 일주일 후에 결과를 관찰했습니다. 우리는 수집병이 죽은 성체 Spodoptera litura로 채워져 있음을 발견했습니다. 방제 효과가 90%가 넘는 화학 농약을 잦은 살포 후에도 어떻게 여전히 이렇게 높은 벌레 밀도를 유지할 수 있습니까? 그는 이 결과를 보고 매우 충격을 받았습니다. 왜 아직도 들판에 벌레가 그렇게 많나요? 밭에서 화학농약은 점차 감소하고 있는 반면, 밭에는 곤충 바이러스가 점차 축적되고 있습니다. 시간이 지남에 따라 곤충 바이러스는 포장에서 계속 증식하여 혼합 해충의 세대를 점차적으로 통제하고 밀도를 경제적 한계 내로 유지합니다.
아래 사진은 제품의 상태를 보여줍니다Spodoptera frugiperda/가을 거미벌레곤충 바이러스를 이용해 통제한 뒤.
- 트랩 설치 아래 그림은 구체적인 해충 발생 시기를 모니터링하기 위해 곤충 바이러스를 사용하여 방제한 후 풀야생나방의 상태를 보여줍니다. 예를 들어, 비트 거세미벌레와 스포도프테라 리투라(spodoptera litura)를 잡는 트랩은 5월에 채소 밭에 설치됩니다. 모니터링 결과에 따라 성충을 포획한 후 1주일 이내에 AcNPV.BT를 시비하고, 모니터링 상황에 따라 10~15일 후에 다시 시비하여 해충 발생 초기 및 알의 부화 성수기에 방제한다.
- 해가 진 후에 농약을 뿌리면 채소밭의 야행성 곤충들이 밤에 나와 가장 신선한 곤충 바이러스를 먹을 수 있어 훨씬 더 좋은 효과가 있습니다.
- 현장에서 이미 발병이 있었고 곤충이 3령(육안으로 볼 수 있음)인 경우 먼저 독성이 낮고 잔류물이 적으며 환경 친화적인 화학 약품을 사용하여 밀도를 조절하십시오. 3~5일 후 곤충 바이러스 생물학적 제제를 사용하여 단기 및 장기적으로 해충을 방제합니다.
- 2018년 6월 6일 동부 파종 및 밭에 태양광 진동자외선 살충등 설치(지하 딱정벌레를 더 이상 방제할 필요가 없도록 감소)
- 6월 7일에는 비트거대벌레 트랩과 성유인 코어 2세트를 설치하였다. 6월 24일에는 사탕무거미벌레 성체 3마리가 포획되었습니다. 6월 29일 저녁 AcNPV.BT를 살포하여 피해를 통제하였다.
- 7월 6일에 루어 코어를 교체합니다.
- 7월 16일 이후에는 사탕무거미벌레 피해 없이 동부를 순차적으로 수확하였고, 꼬투리천공충 및 콩밭천공충의 발생은 다른 농약을 사용하지 않고도 비교적 경미하게 발생하였다.
- 개구리, 사마귀, 딱정벌레, 무당벌레 등의 천적이 들판에서 발견되었고, 지렁이는 토양 곳곳에서 볼 수 있습니다.
- 다음 양배추 작물에서는 사탕무 거세벌레에 의한 피해가 전혀 나타나지 않았으며 성체 사탕무 거세미벌레는 다른 토지에서 갇혔습니다. 진딧물 발생 빈도가 줄어들고, 들판에 무당벌레 수가 증가합니다.
- 2019년에는 고추를 심고 비트거대벌레 함정을 밭에 걸어 놓았습니다. 비트거대벌레 성충은 발견되지 않았으며, 고추에서는 비트거대벌레에 의한 피해도 발견되지 않았습니다. 매달린 트랩에서는 성충인 목화나방과 담배녹색벌레가 발견되었으며, 예방 및 방제를 위해 HaNPV를 사용하였다. 트랩의 수가 점차 감소했습니다.
곤충바이러스를 핵심으로 하는 녹색해충방제기술을 활용하여 점차적으로 밭생태를 복원하고, 해충의 천적을 보호하며, 이를 통해 다른 해충의 발생을 통제하고 있습니다.
곤충바이러스를 핵심으로 하는 녹색방제기술은 농지에서 실제 실험을 거쳐야만 상상할 수 없는 결과를 얻을 수 있습니다. 예방이 우선이고, 진정으로 실용화되고, 농민이 인정하고, 활용 가능한 기술을 보급하고, 밭에 설치된 살충등을 켜서 실질적인 역할을 하는 것이 필요합니다. 트랩을 너무 많이 걸 필요는 없고, 모니터링만 잘 하면 됩니다. 곤충 바이러스의 힘을 실제로 발휘하려면, 생물농약을 1톤 더 사용하면 화학 농약의 사용을 크게 줄일 수 있습니다.

