在小麦种子上开发,表征和评估Zn-SA-奇托桑生物纳米结合物,在发芽期间经历冷却压力
Narender Mohan1, Ajay Pal1, Vinod Saharan2
1Department of Biochemistry, College of Basic Sciences and Humanities, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana, 125 004, India.
Heliyon
|June 7, 2024
概括
用和酸加载的基托生物纳米结合物 (BNC) 在冷却压力下改善了小麦种子的发芽. 这些BNC增强了抗氧化活性和营养动员,提高了作物产量潜力.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 冷却压力显著影响小麦种子发芽和作物产量.
- 开发新型纳米材料可以增强植物的应激耐受性和营养吸收.
研究的目的:
- 开发和描述含有 (Zn) 和酸 (SA) 的奇托生物纳米结合物 (BNC).
- 评估这些BNCs在降温压力下改善小麦种子发芽的有效性.
主要方法:
- 素生物纳米结合物 (BNCs) 被合成并以大小,电荷,表面积和营养物质复杂化为特征.
- 研究了来自BNC的 Zn 和 SA 的释放动力学.
- 小麦种子被暴露在冷却压力下,并用BNCs处理.
- 评估了发芽潜力,酶活性,抗氧化剂水平和氧化损伤标志物.
主要成果:
- 开发的BNC是球形的,多孔的,带正电荷的,具有高效的Zn (78.4%) 和SA (58.9%) 复合.
- 在冷却压力下的小麦种子中,BNC显著减少了平均出现时间 (18%) 和增加了发芽率 (22%).
- 应用BNCs增强了储备调动酶,增加了抗氧化酶活性 (SOD,CAT),并减少了氧化损伤 (MDA,H2O2).
结论:
- 开发的奇托生物纳米结合物有效地改善了在冷却条件下小麦种子的发芽和耐压能力.
- BNCs促进营养的调动,并增强小麦幼苗的抗氧化剂防御机制.
- 这些发现表明,BNC在具有挑战性的环境中具有显著的提高作物产量的潜力.
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