Page 130 - 《广西植物》2026年第7期
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轻氧化损伤( Rizwan et al.ꎬ 2019)ꎻ在辣椒和番茄
中提高过氧化氢酶( catalaseꎬCAT) 和过氧化物酶 1 材料与方法
( peroxidaseꎬ POD ) 活 性 ( Sánchez ̄Pérez et al.ꎬ
2023)ꎻ在棉花中ꎬZnO ̄NPs 处理使超氧化物歧化 1.1 试验材料和定植
酶(superoxide dismutaseꎬSOD)和 POD 活性分别显 选取生长状况良好且植株高度均为 4 ~ 5 cm
著增加 264. 2% 和 182. 8% ( Venkatachalam et al.ꎬ 的洋桔梗“ 露西塔” 幼苗( 由昆明宁群经贸有限公
2017)ꎮ 司提供)为试验材料ꎮ
近年来ꎬ纳米复合材料因其优于单一纳米颗 塑料花盆(上、下直径分别为 20 cm 和 13 cmꎬ
粒的特性而受到关注( Aththanayaka et al.ꎬ 2022)ꎮ 高为 20 cm)每盆装入 800 g 土壤( 土培基质购自
Ochoa ̄Chaparro 等( 2025) 研究表明ꎬZnO + SiO 复 昆明斗南花卉市场ꎬ成分为 40% 泥炭、20% 椰糠、
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20%蛭石、10%珍珠岩和 10% 碳化谷壳)ꎬ每盆栽
合使用可增强辣椒幼苗抗氧化防御系统ꎻTiO  ̄NPs
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与 多 壁 碳 纳 米 管 ( multi ̄wall carbon nanotubesꎬ 种 3 株长势一致的幼苗ꎬ置于温室内培养ꎮ
MWCNTs)复合使用能有效减轻芝麻中的氧化损伤 1.2 试验设计
( Mahmoud & Abdelhameedꎬ 2023)ꎻSiO / TiO 纳米 正交试验:ZnO ̄NPs( 平均粒径为 30 ~ 50 nmꎬ
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相对介电常数为 8.9ꎬ电导率为 10 ~ 10 Sm ꎬ真
3
1
 ̄1
材料 能 改 善 土 壤 肥 力 并 促 进 玉 米 生 长 ( Rolón ̄
 ̄3
Cárdenas & Rodríguez ̄Gonzálezꎬ 2025)ꎮ Sánchez ̄ 密度为 6.0 gcm )和 SiO  ̄NPs(平均粒径为 30 ~
2
Reyna 等(2025)发现ꎬZnO ̄NPs 与石墨烯纳米片复 50 nmꎬ相对介电常数为 3. 8ꎬ电导率为 1. 4 × 10  ̄9
 ̄ 3
 ̄1
合使用比单一纳米材料更能增加番茄植株的营养 Sm ꎬ真密度为 2.5 gcm ) 购自华翔科技有限
发育和对生物胁迫的防御ꎬ表明纳米复合材料在 公司ꎬ 其 中 ZnO ̄NPs 和 SiO  ̄NPs 的 具 体 参 数 见
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Das(2024)ꎬ以纳米粒子混合浓度 (Aꎬm / V)ꎬ喷洒
协同增强植物抗逆性方面潜力显著ꎮ 虽然 SiO  ̄
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NPs 和 ZnO ̄NPs 在单独应用时均表现出良好的抗 次数(B)ꎬ两者的混合配比( CꎬV / V) 为参考因素ꎬ
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逆功能ꎬ但是关于两者复合处理在温度胁迫下的 进行 L (3 )正交试验(表 1)ꎮ 每盆 3 株为 1 个重
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复ꎬ每个处理重复 3 次ꎬ每次喷洒间隔 5 dꎮ 将混
协同效应及其分子机制尚无系统研究ꎮ
洋 桔 梗 ( Eustoma grandiflorum ) 是 龙 胆 科 合液喷洒洋桔梗叶片正反面至滴水为止ꎬ对照组
(CK) 用同样方法喷蒸馏水ꎮ 以地上部分相对含
(Gentianaceae)洋桔梗属( Eustoma Salisb.)1 年生、
2 年生草本花卉ꎬ其花色艳丽丰富ꎬ瓶插期长且较 水量、地下部分相对含水量、叶绿素含量及株高的
耐贮运ꎬ是重要的鲜切花ꎮ 然而ꎬ洋桔梗幼苗在生 最大值各计为 100 分ꎬ按权重计算综合得分:综合
长过程中对环境条件要求较高ꎬ其中极端温度是 得分 = 地上部分相对含水量得分 × 25% + 地下
部分相对含水量得分 × 25% + 叶绿素含量得分 ×
影响其生长发育的关键限制因子ꎮ 鉴于 SiO  ̄NPs
2
和 ZnO ̄NPs 对植物生长和耐胁迫方面具有明确益 25% + 株高得分 × 25%ꎬ筛选最优组合ꎮ
处ꎬ本研究首次以洋桔梗幼苗为研究对象ꎬ通过叶 表 1 因素水平表
面喷施 ZnO ̄NPs 和 SiO  ̄NPs 混合溶液ꎬ通过正交 Table 1 Factor level table
2
试验筛选最优处理方案ꎬ并根据筛选的方案预处 试验号 A B C
理洋桔梗幼苗ꎬ测定温度胁迫下其生理生化指标 Test 浓度 次数 配比
number Concentration (%) Times Proportion
及耐逆相关基因表达水平ꎬ旨在探讨以下问题: 1 0.03 1 1 ∶ 1
(1)ZnO ̄NPs+SiO  ̄NPs 预处理的最佳浓度、配比 2 0.03 2 1 ∶ 2
2
及喷施方案ꎻ( 2) ZnO ̄NPs + SiO  ̄NPs 预处理增强 3 0.03 3 1 ∶ 3
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洋桔梗幼苗 42 ℃ 和 4 ℃ 抗性的作用机制ꎮ 本研 4 0.06 1 1 ∶ 2
5 0.06 2 1 ∶ 3
究以期为 ZnO ̄NPs+SiO  ̄NPs 预处理增强洋桔梗
2 6 0.06 3 1 ∶ 1
幼苗在温度胁迫下的抗逆机制提供理论依据ꎬ并 7 0.09 1 1 ∶ 3
为缓 解 温 度 胁 迫 对 幼 苗 产 生 的 伤 害 提 供 可 行 8 0.09 2 1 ∶ 1
方法ꎮ 9 0.09 3 1 ∶ 2

