通过三合合成的纳米颗粒和Trichoderma代谢物来缓解番茄植物中的Cd和细菌枯压力
Raja Asad Ali Khan1, Syed Sartaj Alam2, Saba Najeeb3
1Key Laboratory of Green Prevention and Control of Tropical Diseases and Pests (Hainan University), Ministry of Education, Haikou, 570228, China.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)
|June 21, 2023
概括
纳米粒子 (SiNPs) 和Trichoderma代谢物 (TM) 有效地控制了番茄植物中的毒性和细菌. 结合SiNPs和TM治疗,在减轻这些压力方面表现出卓越的结果.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 环境科学 环境科学
- 植物病理学 植物病理学
背景情况:
- (Cd) 等环境污染物对农业产量构成重大威胁.
- 无生物 (Cd毒性) 和生物 (细菌枯 - BW) 压力会对番茄植物的健康和产量产生负面影响.
- 需要新的策略来管理作物中的综合压力.
研究的目的:
- 调查散装 (Si),纳米粒子 (SiNPs) 和Trichoderma代谢物 (TM) 在控制番茄植物中Cd毒性和BW中的有效性.
- 评估SiNPs和TM在减轻联合压力的协同效应.
- 为了表征由三色皮质合成的SiNPs.
主要方法:
- 由Trichoderma合成的SiNP,并使用XRD,FTIR和拉曼光谱学进行表征.
- Si,SiNPs和TM单独或组合地应用于土壤.
- 通过Cd耐受性指数,土壤Cd生物可用性,植物Cd含量,气体交换,光合作用和抗氧化酶活性来评估Cd毒性缓解.
- 通过测量疾病指数和严重程度来评估细菌枯抑制.
- 在体外和扫描电子显微镜 (SEM) 分析病原体破坏.
主要成果:
- Si,SiNPs和TM治疗有效降低了Cd毒性和BW严重程度.
- 结合SiNPs和TM治疗,随后仅使用SiNPs,显示出优异的缓解效果.
- 治疗增强了植物生理参数,抗氧化防御,并减少了Cd积累.
- 在实验室中,SiNPs和TM显著破坏了Ralstonia solanacearum的细胞形态.
结论:
- SiNPs和TM是管理西红植物中Cd和BW压力的有前途的代理商.
- 该研究强调了SiNPs和TM在可持续农业和作物保护方面的潜力.
- 进一步的研究可能会将这些发现扩展到其他面临类似环境挑战的作物.


