Page 136 - 《广西植物》2026年第7期
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1 2 3 2                                广  西  植  物                                         46 卷
            捕获复合体稳定性、镁离子生物利用度( Mishra et                       氧化酶 活 性ꎬ 以 及 上 调 抗 氧 化 酶 基 因 HSP90 与
            al.ꎬ 2019)ꎬ以及硅通过抑制叶绿素酶活性( Alamri                   COR413 的表达量ꎬ有效增强洋桔梗幼苗的抗温度
            et al.ꎬ 2020)减少叶绿素降解有关ꎻ同时还观察到                      胁迫能力ꎬ为复合纳米材料在花卉育苗中缓解温
            ZnO ̄NPs + SiO  ̄NPs 预处理降低温度胁迫下叶片                    度胁迫提供理论依据ꎮ
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            的 相 对 电 导 率、 H O 含 量 和 MDA 含 量ꎬ 这 与
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            Khalid 等(2022)在多种作物中的报道一致ꎮ 本研                      4  结论
            究还发现ꎬ经预处理的幼苗叶片中 SOD、CAT 和
            POD 的活性无论是温度胁迫前还是胁迫后均比对                                本研究采用正交试验设计ꎬ筛选出 ZnO ̄NPs
            照组高ꎮ 相似的报道也较多ꎬ如 ZnO ̄NPs 处理可                        和 SiO  ̄NPs 喷施洋桔梗幼苗的最佳方案为二者配
                                                                    2
            提高 辣 椒 和 番 茄 幼 苗 中 CAT 和 POD 的 活 性                 比 1 ∶ 2(V / V)ꎬ总浓度 0.03%( m / V)ꎬ叶面喷施 2
            (Sánchez ̄Pérez et al.ꎬ 2023)ꎬ在棉花中显著增强              次ꎮ 叶面喷施 ZnO ̄NPs + SiO  ̄NPs 预处理能显著
                                                                                          2
            SOD 和 POD 的活性(Venkatachalam et al.ꎬ 2017)ꎬ         提升洋桔梗幼苗对温度胁迫的抗性ꎬ植株表现为
            用 ZnO+SiO 处理辣椒幼苗ꎬ脯氨酸含量增加ꎬ抗氧                        叶片平展和叶色浓绿ꎬ叶片中 H O 和 MDA 的含
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            化能力提升ꎬ总酚含量增长(Ochoa ̄Chaparro et al.ꎬ                量下降ꎬ抗氧化酶活性显著增加ꎬ逆境响应相关基
            2025)ꎮ 此外ꎬ有研究表明ꎬ ZnO ̄NPs 在干旱和盐                     因表达上调ꎮ
            胁迫下促进脯氨酸积累、改善根系构型ꎬ从而提高
            水分吸收能力( Chandrashekar et al.ꎬ 2023)ꎻSiO  ̄
                                                         2
            NPs 可在细胞壁沉积形成硅 - 碳层ꎬ增强机械强                          参考文献:
            度ꎬ 并 提 升 水 分 利 用 效 率 ( El ̄Saadony et al.ꎬ
                                                               Ahmed Mꎬ Marrez D Aꎬ Rizk Rꎬ et al.ꎬ 2024. The influence of
            2022)ꎮ 由此可见ꎬZnO ̄NPs 和 SiO  ̄NPs 能通过多                  zinc oxide nanoparticles and salt stress on the morphological
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                                                                 and some biochemical characteristics of Solanum lycopersicum
            种途径显著提升植物的抗逆能力ꎮ
                                                                 L. plants [J]. Plantsꎬ 13(10): 1418.
                 通过对抗氧化酶基因的表达分析ꎬ本研究结
                                                               Ahmed Rꎬ Yusoff Abd Samad Mꎬ Uddin M Kꎬ et al.ꎬ
            果显示ꎬ在温度胁迫下ꎬ经 ZnO ̄NPs + SiO  ̄NPs 预                    2021. Recent trends in the foliar spraying of zinc nutrient and
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            处理的洋桔梗幼苗中 5 个抗氧化酶基因( Cu / Zn ̄                        zinc oxide nanoparticles in tomato production [ J ].
                                                                 Agronomyꎬ 11(10): 2074.
            SOD、Fe ̄SOD、Mn ̄SOD、CAT、POD) 表达显著上升ꎬ                 Alamri Sꎬ Hu Y Bꎬ Mukherjee Sꎬ et al.ꎬ 2020. Silicon ̄induced
            与 Torabian 等(2016)、 Farhangi ̄Abriz 和 Torabian        postponement of  leaf  senescence  is  accompanied  by
                                                                 modulation of antioxidative defense and ion homeostasis in
            (2018) 及 Bhat 等 ( 2021) 的 结 果 一 致ꎮ Cu / Zn ̄
                                                                 mustard (Brassica juncea) seedlings exposed to salinity and
            SOD 在 4 ℃ 下的显著高表达可能与 ZnO ̄NPs 提供                      drought stress [J]. Plant Physiology and Biochemistryꎬ 157:
            锌离子直接激活该酶活性ꎬ以及 SiO  ̄NPs 通过维                          47-59.
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                                                               Amooaghaie Rꎬ Norouzi Mꎬ Saeri Mꎬ 2017. Impact of zinc and
            持细胞完整性间接减少 ROS 对酶的抑制有关( El ̄                          zinc oxide nanoparticles on the physiological and biochemical
            Saadony et al.ꎬ 2022)ꎬ这种协同机制可能也是复                    processes in tomato and wheat [ J ]. Botanyꎬ 95(5):
                                                                 441-455.
            合处理效果优于单一处理的主要原因ꎮ
                                                               Aqeel Uꎬ Aftab Tꎬ Khan M M Aꎬ et al.ꎬ 2022. A
                 热激蛋白 HSP90 与冷调节蛋白 COR413 是植                     comprehensive review of impacts of diverse nanoparticles on
            物在逆境条件下诱导合成的应激蛋白ꎬ已有研究                                growthꎬ development and physiological adjustments in plants
                                                                 under  changing  environment  [ J ].  Chemosphereꎬ
            证实它们分别在高温和低温胁迫中发挥了保护作
                                                                 291: 132672.
            用(Breton et al.ꎬ 2003ꎻ杨德双等ꎬ2026)ꎮ 本研究              Aththanayaka Sꎬ Thiripuranathar Gꎬ Ekanayake Sꎬ 2022.
            结果显示ꎬ在 ZnO ̄NPs+SiO  ̄NPs 预处理后ꎬ洋桔                      Emerging advances in biomimetic synthesis of nanocomposites
                                      2
                                                                 and  potential  applications  [ J ].  Materials  Today
            梗幼苗中 HSP90 在 42 ℃ 胁迫下表达显著上调ꎬ以                        Sustainabilityꎬ 20: 100206.
            及 COR413 在 4 ℃ 胁迫下表达显著升高ꎬ这可能是                      Bhat U Hꎬ Sami Fꎬ Siddiqui Hꎬ et al.ꎬ 2021. Nitric oxide
                                                                 alleviates zinc oxide nanoparticles ̄induced phytotoxicity in
            纳米离子被细胞吸收后ꎬ会作为一种应激源ꎬ激活
                                                                 Brassica juncea [ J]. Russian Journal of Plant Physiologyꎬ
            细胞的应激反应通路ꎮ                                           68(3): 559-568.
                 本研究通过 24 h 的 42 ℃ 与 4 ℃ 胁迫处理ꎬ初                Breton Gꎬ Danyluk Jꎬ Charron J B Fꎬ et al.ꎬ 2003. Expression
                                                                 profiling and bioinformatic analyses of a novel stress ̄
            步证实 ZnO ̄NPs+SiO  ̄NPs 预处理可通过提升抗
                                2                                regulated multispanning transmembrane protein family from
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