辐射基托桑和微生物剂的组合,以减少葡萄藤cv上的菌. 普森没有种子的无种子
Mahadev Khatal1, Tanaji Narute1, Rakesh Sonawane2
1Department of Plant Pathology and Microbiology, Post Graduate Institute MPKV, Rahuri, Maharashtra, India.
Biopolymers
|June 18, 2024
概括
可持续的葡萄疾病管理是通过辐射基托桑纳米颗粒与细菌细菌结合增强. 这种环保的方法提高了植物健康和产量,减少了对化学农药的依赖,以实现更健康的葡萄生产.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 植物病理学 植物病理学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 越来越多的人对可持续的,高质量的葡萄生产的需求,需要先进的疾病管理策略.
- 传统的化学农药带来环境风险,并导致葡萄产品中的残留物问题.
- 纳米生物技术为改善植物健康和农业生产率提供了一个有希望的途径.
研究的目的:
- 为了评估结合辐射基多纳米颗粒与生物控制剂用于葡萄疾病管理的疗效.
- 评估这种综合方法对葡萄产量和植物健康的影响.
- 探索环境友好和无残留的植物卫生措施,以实现可持续的葡萄种植.
主要方法:
- 照射素纳米颗粒的应用与生物控制剂 (Bacillus subtilis,Trichoderma viridae) 和化学农药相结合.
- 使用百分比疾病指数 (PDI) 评估疾病严重程度.
- 疾病控制和产量增强百分比的量化.
- 环境因素 (温度,湿度) 与疾病发病率的相关性分析.
主要成果:
- 照射基托桑纳米颗粒和细菌细菌的组合证明了显著的疾病控制 (63.16%) 和产量增强 (30.41%).
- 与未经处理的作物 (53.84% PDI) 相比,经过处理的作物显示疾病严重程度大幅降低.
- 被辐射的奇托在与Trichoderma viridae结合时也表现出积极的效果,尽管比B. subtilis更少明显.
- 环境因素,如最低温度和相对湿度,与疾病发病率呈正相关性.
结论:
- 被辐射的基托桑纳米颗粒与细菌细菌结合,为可持续的葡萄疾病管理提供了一个协同作用的,无残留的战略.
- 这种纳米生物技术方法提高了葡萄的生产力和植物健康,减少了对化学投入的依赖.
- 基托桑在促进耐压力方面的作用有助于葡萄树适应气候变化,支持环保农业.


