通过介电屏障放电等离子体参数优化甜菜种子发芽
Mohammad Hossein Mohajer1, Ahmad Khademi1, Maede Rahmani1
1Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Heliyon
|November 18, 2024
概括
介电屏障放电 (DBD) 血处理显著提高了甜菜种子的发芽和生长. 优化气体成分和电场参数对于最大化效益和最小化负面影响至关重要.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 等离子体物理学的物理学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 种子发芽是植物发育的关键阶段,受到各种环境因素的影响.
- 等离子技术为种子处理和增强提供了新的方法.
- 介电屏障放电 (DBD) 等离子是生物应用的有希望的非热等离子源.
研究的目的:
- 用DBD等离子体研究气体组成和电场调制对甜菜种子发芽的协同效应.
- 确定最佳的等离子处理参数,以改善发芽和苗木生长.
- 了解不同气体环境对等离子体诱导的种子特性变化的影响.
主要方法:
- 在不同电压,治疗时间和气体成分 (空气,,,氧气,二氧化碳) 下,胡卜种子被DBD血处理.
- 测量了发芽率,发芽指数,吸水率和电导率.
- 用技术分析种子表面形态和化学成分,以评估粗度,多孔性和水友性的变化.
- 评估了幼苗生长参数,包括根和芽的长度.
主要成果:
- 与对照组相比,等离子体治疗显著改善了发芽率和苗木生长.
- 最佳处理涉及低电压和短时间;更高的水平诱导氧化应激,减少发芽.
- 暴露于等离子体改变了种子表面形态,增加了粗性,多孔性和水友性.
- 空气等离子体增强了水的吸收和电导率;氧气等离子体产生了最高的发芽指数和改善的生长.
- 二氧化碳等离子体对发芽和生长表现出抑制作用.
结论:
- DBD等离子技术可以有效地增强甜菜种子的发芽和早期生长.
- 精确控制气体成分和等离子体暴露参数对于最大化积极效应至关重要.
- 优化等离子处理为农业种子化提供了可行的策略,提高了生产力.


