利用纳米粒子 (SeNPs) 促进生长和发芽,并减轻Pisum sativum L中的氧化应激
Job T Tendenedzai1, Evans M N Chirwa1, Hendrik G Brink2
1Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology, University of Pretoria, Pretoria, 0002, South Africa.
Scientific reports
|November 21, 2023
概括
有毒的化可以转化为不那么有害的纳米 (SeNPs). 这些SeNP增强了Pisum sativum种子的发芽,并表现出强大的抗氧化特性,表明农业肥料应用.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
- 农业科学 农业科学
背景情况:
- 是一种必不可少的微量营养素,但在高剂量或作为 (SeO3^2-).
- 将有毒的化石转化为不那么有害的元素纳米 (Se^0) 提供了实际应用.
研究的目的:
- 研究降解二氧化 (SeO3^2-) 到纳米 (SeNPs) 的两种方法:非生物降解和化学降解.
- 评估矿和SeNPs对Pisum sativum种子发芽和生长的影响.
- 为了评估SeNPs与酸盐相比的抗氧化特性.
主要方法:
- 使用Enterococcus spp.进行生物减少. 无细胞提取物 (非生物-SeNPs) 和使用L-亚斯科布酸 (化学-SeNPs) 的化学还原.
- 进行X射线光电子光谱 (XPS) 和富里埃变换红外光谱 (FTIR) 进行表征.
- 通过DPPH试验评估种子发芽指数 (GI) 和抗氧化活性.
主要成果:
- 化物 (SeO3^2-) 在1ppm显著抑制Pisum sativum种子发芽 (GI=0.3).
- 无生物SeNP和化学SeNP都促进了发芽 (GI>120在10 ppm).
- 与化 (不到20%的抑制) 相比,SeNPs显示出更高的抗氧化活性 (在80ppm时超过70%的抑制).
结论:
- 纳米 (SeNPs) 有效地减轻了矿的毒性,并增强了种子的发芽.
- SeNP具有显著的抗氧化特性,使其对植物健康有益.
- SeNPs显示出作为农业肥料添加剂的潜力,可以改善幼苗的发育,并防止氧化应激.
相关概念视频
Key Elements for Plant Nutrition
18.8K
Like all living organisms, plants require organic and inorganic nutrients to survive, reproduce, grow and maintain homeostasis. To identify nutrients that are essential for plant functioning, researchers have leveraged a technique called hydroponics. In hydroponic culture systems, plants are grown—without soil—in water-based solutions containing nutrients. At least 17 nutrients have been identified as essential elements required by plants. Plants acquire these elements from the...
18.8K
Responses to Salt Stress
13.1K
Salt stress—which can be triggered by high salt concentrations in a plant’s environment—can significantly affect plant growth and crop production by influencing photosynthesis and the absorption of water and nutrients.
13.1K


