Page 130 - 《广西植物》2026年第7期
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1 2 2 6                                广  西  植  物                                         46 卷
            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、
                                                       2
                                                               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
                                                     2
            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
                                                2    2
                                                               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
                                                                                         2
                                                               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  ̄
                                                         2
            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
                                                                        4
            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
                                                                     9
                                                               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
                                         2
            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
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