[punto de vista de la red de instrumentos químicos] las plagas son la definición humana de algunos insectos, que a menudo tienen un impacto negativo en la vida y la producción humanas. No solo causan un gran daño a los cultivos, sino que también son vectores de muchas enfermedades como la malaria y el dengue. el control de plagas no solo mejora la eficiencia de la producción de cultivos, sino que también reduce efectivamente la incidencia de muchas enfermedades infecciosas. En la actualidad, el control de las plagas depende principalmente de pesticidas químicos, pero el uso masivo e irrazonable de pesticidas no solo contamina el medio ambiente, sino que también hace que las plagas sean generalmente resistentes. Con el rápido desarrollo y la mejora continua de la biología molecular y la tecnología de ingeniería genética, es posible desarrollar medidas de control de mosquitos seguras, respetuosas con el medio ambiente Y. El uso de la tecnología transgénica para controlar las plagas es un método que ha atraído mucha atención en los últimos años, incluyendo la tecnología de infertilidad de insectos, la tecnología de interferencia de arn, la tecnología de Liberación de insectos portadores de genes letales dominantes y la tecnología de modificación genética para lograr el objetivo de controlar los mosquitos y las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos reduciendo la población de mosquitos en la naturaleza o la capacidad de transmitir enfermedades. La técnica de infertilidad de insectos, el método de infertilidad de insectos (sit), también conocido como método de esterilización de insectos, es un método técnico que aplica técnicas físicas, químicas o biogenéticas para tratar a los machos de plagas, dejándolos sin capacidad de reproducción para controlar plagas. Esta técnica requiere el cultivo artificial en grandes cantidades de individuos de insectos infértiles y el acceso a grupos de plagas infértiles en la naturaleza, reduciendo la población de sus descendientes debido a la infertilidad de los machos, y después de varias generaciones de tratamiento continuo, la población natural de plagas se controla en una densidad extremadamente baja, o incluso se aniquila o reemplaza Por completo. Este método ha tenido diferentes grados de éxito en el control de mosquitos, moscas de la recolección, moscas de la lengua espinosa, moscas de la fruta y algunos insectos de almacén. En los últimos años, se han logrado algunos logros en la aplicación de la tecnología de infertilidad de insectos, que es un nuevo método prometedor de control de plagas. La tecnología de interferencia de ARN (rnai), como herramienta de silencio genético, ha sido ampliamente utilizada en la investigación de control de plagas de cultivos. La selección precisa de genes objetivo, la introducción de dsrna o SiRNA en insectos y la expansión y difusión de SiRNA en insectos son las bases para la aplicación de la tecnología Rnai al control de plagas de cultivos. La aplicación de la tecnología Rnai puede proteger eficazmente los cultivos contra los plagas y tiene grandes perspectivas de aplicación en la mejora genética de los cultivos para combatir los insectos. En 2017, un insecticida basado en la tecnología de interferencia de ARN fue aprobado oficialmente por la Agencia de protección ambiental de Estados unidos, lo que marca la aparición de una nueva tecnología de creación de insecticidas que sin duda tendrá un gran impacto en el futuro mercado de insecticidas. La tecnología de Liberación de insectos portadores de genes letales dominantes (ridl) es uno de los medios importantes para mejorar el método tradicional de infertilidad de insectos (sit), que incluye principalmente elementos importantes como el sistema de regulación de la tetraciclina, el promotor específico, el sistema de Splicing específico de género y el gen letal específico, entre los cuales la selección de genes letales específicos adecuados de acuerdo con las características de los diferentes insectos es crucial para la construcción de líneas estériles genéticas. Estos genes letales están controlados por sistemas reguladores represivos, se expresan específicamente en las hembras o actúan directamente sobre los cromosomas x, lo que provoca la muerte condicional de la descendencia en una etapa de desarrollo específica o en un sexo específico. La tecnología, que ya se ha probado con éxito en la mosca de la fruta, se ha extendido a otros insectos como la mosca de la fruta mediterránea, el mosquito Aedes aegypti, el mosquito Culex pipiens incansable y el gusano de la campana Roja de algodón. A través de herramientas de modificación genética, la tecnología de modificación genética puede crear una vacuna conocida como "impulsada genéticamente", que puede autoinyectarse constantemente en el ADN de los mosquitos, volver a poner a los mosquitos machos modificados genéticamente en la naturaleza y, a través de su mezcla con los mosquitos hembras, volver a implantar vacunas genéticas fabricadas en humanos en los mosquitos hembras, logrando así el efecto de atacar con veneno para que los mosquitos hembras pierdan la capacidad de transmitir el virus. Esta vacuna se puede extender por casi todos los mosquitos en pocas generaciones. El brote de dengue en Guangdong en 2014, para evitar que esto vuelva a ocurrir al año siguiente, Guangzhou lanzó piloto 'mosquitos modificados genéticamente', también conocidos como "mosquitos beneficiosos", por lo que esta tecnología también se aplicó con éxito. Aunque el uso de diversas técnicas transgénicas para controlar plagas ha ayudado mucho a la agricultura, el medio ambiente ecológico, la medicina clínica y otros campos, también hay preocupaciones en el mundo de la biología de que estos mosquitos modificados, así como esta forma de control modificado genéticamente, pueden causar daños al ecosistema de la biosfera terrestre. ¡En la actualidad, esta afirmación aún no se ha verificado, pero en general, ¡ se espera que más personas se dediquen a este campo en el futuro y hagan más contribuciones al desarrollo humano!