# 生物除草剂与生态杂草控制

天然和生物衍生的杂草控制解决方案，利用微生物制剂、植物提取物和靶向蛋白质降解来克服广泛的除草剂抗性并减少合成农用化学品的使用。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bioherbicides-ecological-weed-control/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC: Farm to Fork Strategy | OECD: Agricultural biotechnology | Regulator: EPA (美国), EFSA (欧盟)]

生物除草剂和生态杂草控制代表了农业管理的关键转变，旨在应对日益严重的抗除草剂杂草危机，该危机每年给全球农业部门造成数十亿美元的损失。通过利用先进的生物技术——包括天然存在的植物毒素、薄荷油等化感植物提取物，以及微胶囊化等精确输送机制——该行业正在迅速开发草甘膦等传统合成化学品的生物替代品。现代生物除草剂在环境条件下可实现超过 12 个月的保质期，并在田间试验中提供超过 80% 的杂草抑制效果。PROTAC（蛋白降解靶向嵌合体）技术的整合进一步允许在不影响作物健康的情况下高度特异性地降解目标杂草物种中的必需蛋白质。

生物除草剂和生态杂草控制的主要发展方向是：
1. **微生物生物除草剂 (Microbial formulations):** 经过改造或选择以感染和抑制特定杂草物种的真菌和细菌，当与高级表面活性剂结合使用时，田间效力可超过 85%。
2. **植物提取物创新 (Botanicals):** 利用天然化感化合物，如薄荷油提取物，破坏阔叶杂草的细胞膜，导致其在 24 至 48 小时内迅速干燥。
3. **靶向蛋白降解剂 (PROTACs):** 开发高选择性分子剂，触发特定杂草靶标中重要蛋白质的自然降解，从根本上绕过传统的抗性机制。
4. **高级输送平台 (Microencapsulation):** 利用生物聚合物涂层保护活性生物成分免受紫外线降解和干燥，将田间持久性提高高达 300%。

### 行业价值链

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[活性成分发现] ──> [配方与封装] ──> [田间试验与注册] ──> [商业分销]
                                  │
                          (菌株库)
                                  │
                                  ▼
[作物产量保护] <─── [农场应用] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **活性成分发现** | 高通量筛选具有植物毒性的微生物和植物。 | **输入:** 土壤样本、植物提取物。<br>**输出:** 候选生物除草剂。 |
| **配方与封装** | 开发稳定剂和生物表面活性剂，确保产品的活力和叶面穿透性。 | **输入:** 活性生物制剂、生物聚合物。<br>**输出:** 稳定的生物除草剂配方。 |
| **田间试验与注册** | 监管测试以证明在不同气候区内的安全性和有效性。 | **输入:** 生物制剂、试验协议。<br>**输出:** EPA/EFSA 批准的档案。 |
| **商业分销** | 扩大发酵或提取规模，并通过农用化学品网络进行分销。 | **输入:** 获批产品。<br>**输出:** 包装好的生物除草剂。 |
| **农场应用** | 将生物制剂整合到现有的精确喷洒和 IPM 计划中。 | **输入:** 生物除草剂、施用硬件。<br>**输出:** 杂草抑制。 |
| **作物产量保护** | 在没有合成残留物的情况下，实现减少杂草竞争的经济效益。 | **输入:** 受保护的农田。<br>**输出:** 收获的作物。 |

该领域的跨领域技术包括：
- **高通量表型筛选：** 自动化平台，可快速测试数千种天然化合物对抗抗性杂草表型的效果。
- **生物表面活性剂技术：** 天然的铺展剂，显著提高生物除草剂在杂草蜡质角质层上的粘附和渗透。
- **微胶囊化：** 将脆弱的生物活性成分包裹在保护壳中，以抵御环境储存压力。

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## 美国

美国在新型生物除草剂的商业化方面处于领先地位，这得益于强大的风险投资支持以及对抗中西部农业中抗草甘膦“超级杂草”的迫切需求。

### PROTAC创新、植物提取物、EPA快速通道
- **新作用机制：** Oerth Bio 等公司正在农业中引领靶向蛋白质降解技术，开发绕过现有代谢抗性途径的解决方案。
- **战略合作伙伴关系：** Harpe Bioherbicide 等初创公司正在与 SBM Life Science 等全球领导者合作，加速部署基于植物提取物的杂草控制解决方案。
- **监管灵活性：** 美国环保署 (EPA) 的最低风险农药豁免途径允许天然植物除草剂比新型合成化学品更快地进入市场。

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## 中国

中国正在迅速推进其生物农业部门，整合天然植物提取物和微生物解决方案，以减少全国对剧毒化学除草剂的依赖。

### 植物提取物规模化、油菜素内酯、政策指令
- **天然提取规模化：** 成都新朝阳等公司正引领植物源除草剂的大规模提取和配制，利用丰富的农业资源。
- **政府绿色倡议：** 中国实现化学农药使用量零增长的严格指令，极大地刺激了主要经济作物采用生物替代品。
- **与生物刺激素结合：** 中国制造商经常将生物杂草控制剂与生物刺激素结合使用，以主动增强作物的恢复力，同时抑制杂草。

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## 欧盟

欧盟严格的监管环境，特别是“从农场到餐桌”战略，是全球生物除草剂创新的主要催化剂。

### 淘汰化学品、微胶囊化、精确输送
- **化学品淘汰：** 即将对草甘膦等合成除草剂实施的禁令或严格限制迫使欧盟种植者迅速采用生物替代品。
- **配方突破：** 英国的 Bionema 和 Moa Technology 等创新企业正在通过开发先进的微胶囊化和生物表面活性剂技术来解决历史性的稳定性问题。
- **发现平台：** 欧洲研发严重依赖人工智能和先进的植物遗传学来绘制新的作用机制，将范式从化学合成转变为生物发现。

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## 领先企业与研究机构

| 企业 / 机构 | 国家 | 核心产品 / 平台 | 技术特征 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Certis Biologicals** | 🇺🇸 美国 | *广谱生物控制* | 微生物发酵 | commercial |
| **ProFarm Group** | 🇺🇸 美国 | *生物作物保护* | 内生菌配方 | commercial |
| **Moa Technology** | 🇬🇧 英国 | *发现平台* | 人工智能驱动的表型筛选 | commercial |
| **Sea6 Energy** | 🇮🇳 印度 | *海洋源生物刺激素* | 海洋养殖生物质 | commercial |
| **Bionema** | 🇬🇧 英国 | *Incapsulex 平台* | 微胶囊化生物除草剂 | pilot |
| **Harpe Bioherbicide** | 🇺🇸 美国 | *薄荷油提取物* | 植物源膜破坏 | pilot |

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## 技术栈与创新

生物除草剂部门依靠克服稳定性、渗透性以及与合成化学品效力平价的基本生物学挑战。

1. **用于农业的 PROTAC：**
   - 将靶向蛋白质降解技术从人类肿瘤学引入农业。
   - 分子劫持杂草自身的泛素-蛋白酶体系统，以破坏特定的生存蛋白质，确保极低的施用率。
2. **微胶囊化 (Incapsulex)：**
   - 生物聚合物外壳包裹微生物孢子或挥发性植物油，保护它们免受紫外线辐射和高温的影响。
   - 将环境温度下的保质期延长至 12 个月以上。
3. **生物表面活性剂 (Soil-Jet)：**
   - 天然、可生物降解的润湿剂，可降低喷雾液滴的表面张力。
   - 与传统合成助剂相比，叶面覆盖率和角质层渗透率提高 40% 以上。

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## 价值链与生产管线

### 微生物生物除草剂的工业生产管线 (ISO 9001)

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 菌株分离               │ ───> │ 2. 液体发酵               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 微胶囊化               │ <─── │ 3. 生物质回收             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 配方与质量控制         │ ───> │ 6. 田间应用               │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 第 1 阶段：菌株分离
从环境土壤样本中分离出对目标杂草（如大穗看麦娘或长芒苋）具有高度特异性植物毒性活性的天然真菌或细菌菌株，并进行基因测序。

#### 第 2 阶段：液体发酵
选定的微生物菌株在工业生物反应器中扩大培养，严格控制温度、pH 值和通气条件，以最大限度地提高活性孢子或具有植物毒性的代谢物的产量。

#### 第 3 阶段：生物质回收
将发酵液离心并过滤，使活性生物量与液体培养基分离，得到高浓度的微生物浆液。

#### 第 4 阶段：微胶囊化
将浓缩的生物制剂与天然生物聚合物一起喷雾干燥或凝聚，在活性成分周围形成保护性的微观外壳，以确保长期稳定性和紫外线防护。

#### 第 5 阶段：配方与质量控制
封装的生物除草剂与专有的生物表面活性剂和紫外线保护剂混合，然后经过严格的孢子活力、保质期稳定性和流变特性测试，以确保与标准农场喷雾器的兼容性。

#### 第 6 阶段：田间应用
成品生物除草剂使用标准农业喷雾设备施用，它主动突破杂草角质层并启动系统性抑制，而不会在土壤中留下有害的合成残留物。

