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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETR</journal-id><journal-title-group><journal-title>Educational Theory and Research</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3448</issn><eissn>2995-3456</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETR.11587</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>纳米技术在农学专业教育中的融合与改革路径研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETR/3/18/10.61369/ETR.11587</url><author>李灏</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>18</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-05-02</published-time></date></history><abstract>本文探讨了纳米技术在农学专业教育中的融合现状、潜在价值及改革路径。当前，国内外高校通过课程设置、实验平台建设及产学研合作初步推动纳米技术与农学教育的结合，但仍面临教学资源不足、融合深度有限及技术安全性待验证等挑战。研究指出，纳米技术可提升农作物产量与品质、增强抗逆性，并推动农业绿色可持续发展。为实现有效融合，需构建包含明确教学目标、系统课程体系及充足资源的教学体系，加强师资队伍建设，推动产学研协同创新，并采用问题导向、实践驱动的教学方法。未来农学教育需进一步整合纳米技术前沿成果，培养兼具科技素养与实践能力的农业创新人才，以应对现代农业发展的科技需求。</abstract><keywords>纳米技术,农学专业教育,教育改革,产学研合作,农业可持续发展,教学体系创新</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]王晓梅,杨娇,崔海信,等.全球纳米农业发展现状及对中国的启示[J].全球科技经济瞭望,2023,38(Z1):50-60+78.[2]王璐,刘红忠.纳米技术在农业中的应用与促进政策&amp;mdash;&amp;mdash;中美两国比较分析及启示[J].中国科技论坛,2014,(09):149-154.[3]张莉,程晓宇,刘洪霞.农业纳米技术应用分析与展望[J].农业展望,2018,14(05):63-67.[4]李丽颖.纳米科技与农业有机结合[J].食品界,2020,(07):78-81.[5]闫鹏勋,具有核壳结构的纳米粉体材料在促进作物生长、提高作物产量和提升作物品质中的应用.甘肃省,白银市实创高新产业研究院,2022-02-22.[6]陈慧萍,杨志飞,上官文杰,等.纳米卫生杀虫剂产品的研究进展[J].农药,2025,64(03):157-164.[7]熊秋雨,章浩楠,于斌,等.基于农药应用场景的纳米材料研究进展[J].现代农药,2024,23(05):17-23+31.[8]李丽颖.纳米农药前景可期[J].湖南农业,2021,(01):54.[9]马恩广,陈凯,付智楠,等.农业化工的新进展：纳米农用化学品[J].华东理工大学学报(自然科学版),2021,47(05):519-527.[10]徐文龙,张志杨,庄林林,等.无机纳米酶在增强作物抗非生物胁迫中的应用研究进展[J].江苏农业学报,2023,39(09):1945-1960.[11] Li H., Huang J., Lu F., et al. Impacts of carbon dots on rice plants: boosting the growth and improving the disease resistance. ACS Applied Bio Materials. 2018, 1: 663&amp;ndash;672.[12] Schwartz S. H., Hendrix B., Hoffer P., et al. Carbon dots for efficient small interfering RNA delivery and gene silencing in plants. Plant Physiol. 2020, 184: 647-657.[13]吴灵辉.纳米技术在精准农业中的应用研究进展[J].陕西农业科学,2021,67(09):80-85.[14] Xue Liu, Jiguang Zhang, Zhiyuan Ma, Huawei Dai, Jun Qiu, Song Fang, Xueli Pang. Effect of 3D Cornflower-like MoS2-Assisted Peroxymonosulfate Process on Pesticide Removal and Aroma Quality Retaining for Tomato Fruits. J. Agric. Food Chem. 2025, 73, 4, 2562&amp;ndash;2572.[15]王栋,陈源泉,李道亮,等.农业领域若干颠覆性技术初探[J].中国工程科学,2018,20(06):57-63.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
