用α-托科菲罗尔进行种子原料化,通过对形态,生理和生化属性的调节来缓解Brassica rapa中的微塑性压力
Mahrukh Haroon1, Waheed Ullah Khan1, Bareera Munir1
1College of Earth and Environmental Sciences, University of the Punjab, Lahore, 54590, Pakistan.
Chemosphere
|January 5, 2025
概括
微塑料 (MPs) 损害了的生长,但用α-托科菲罗尔进行种子化显著改善了受污染的环境中的发芽和植物健康.
科学领域:
- 农业科学 农业科学
- 环境科学 环境科学
- 植物科学 植物科学
背景情况:
- 微塑料 (MP) 是新兴的全球污染物,对粮食作物的有害影响尚不清楚.
- 国会议员的毒性对作物生长,物理化学特征和整体产量产生负面影响,对粮食安全构成威胁.
- 可持续的补救策略对于减轻农业中的MP污染至关重要.
研究的目的:
- 调查阿尔法-托科菲罗尔作为增长调节剂的疗效,以减轻 *Brassica rapa* (卜) 幼苗中的微塑料毒性.
- 为了确定是否用α-托科菲罗尔进行种子原料化可以在卜作物中产生对微塑料压力的耐受性.
- 了解alpha-tocopherol对微塑料诱导的损伤的保护作用背后的生理和生化机制.
主要方法:
- 布拉西卡拉帕 (Brassica rapa) 的种子原料,含有不同度的α-托哥菲罗尔 (25,50,100毫克L-1).
- 在用微塑料 (50毫克L-1) 处理的培养皿中种植原料种子.
- 对种子发芽,生长参数,光合作用活性,抗氧化酶水平 (CAT,SOD,POD) 和氧化应激标志物 (MDA,H2O2) 的评估.
主要成果:
- 微塑料暴露显著减少了种子发芽,生长和光合作用,同时增加了抗氧化剂水平.
- 通过增强生长,光合作用效率和,黄和的积累,阿尔法-托科菲罗尔种子原料有效地减轻了微塑性压力.
- 使用α-托哥菲罗尔的原始剂显著提高了抗氧化酶 (CAT,SOD,POD) 的活性,并降低了甲 (MDA) 和过氧化 (H2O2) 的水平.
结论:
- 用α-托科菲罗尔进行种子原料化是一种有前途的策略,可以提高Brassica rapa的微塑料耐受性.
- 阿尔法托科菲罗尔的应用可以有效地抵消微塑料污染对卜生长和生理学的负面影响.
- 这种方法提供了一种可持续的方法,用于改善微塑料污染的农业环境中的作物生产.
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