铜合基托-瓜尔纳米复合物:Trichoderma的多功能载体,具有强大的抗真菌特性
Sangeetha B M1, Chandrika K S V P2, Prasad R D2
1ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research, Hyderabad 500030, India; Professor Jayashankar Telangana Agricultural University, Hyderabad 500030, India.
概括
一种新的生物聚合物纳米复合物有效地输送了生物控制剂Trichoderma harzianum Th4d,显示出高抗真菌活性并增强了花生植物的生长. 这为种子保护的合成化学品提供了一个可持续的替代品.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 农业科学 农业科学
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 合成农药带来了环境风险.
- 像Trichoderma harzianum这样的生物控制剂提供了一个可持续的替代品.
- 有效的输送系统对于生物控制剂的有效性至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的基于生物聚合物的纳米复合材料,用于输送Trichoderma harzianum Th4d.
- 评估纳米复合材料的抗真菌活性和促进植物生长的影响.
- 评估纳米复合材料作为种子涂层材料的潜力.
主要方法:
- 使用sol-gel方法合成Cu-Cts-gg纳米复合材料.
- 纳米复合材料的特性 (大小,形状) 的表征,使用像TEM这样的技术.
- 在体外和体内对Sclerotium rolfsii的抗真菌活性的评估.
- 评估种子涂层对花生植物生长和Trichoderma.活力的影响.
主要成果:
- TEM证实了球形纳米复合材料颗粒 (平均尺寸为28.59nm).
- 高捕获效率 (99.75-100%) 的Trichoderma harzianum Th4d子.
- 显著抑制了Sclerotium rolfsii (100%在体外,92.27%在体内).
- 增强了花生发芽,活力和生物质与种子涂层.
- 维持了Trichoderma的活力长达6个月.
结论:
- Cu-Cts-gg-Th4d纳米复合材料是Trichoderma harzianum Th4d.的一个有效的输送系统.
- 该纳米复合材料表现出强大的抗真菌活性,对抗土壤传播的病原体.
- 这种生物聚合物纳米复合材料显示,作为一种可持续的种子涂层,可以改善作物保护和生长.


