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纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用制造技术

技术编号:20569985 阅读:62 留言:0更新日期:2019-03-16 01:05
本发明专利技术公开了纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用,应用包括如下步骤:向种植在含盐土壤中的植物,用浓度为10mg/L‑35mg/L的纳米氧化锌水悬浮液进行灌溉。实验证明,纳米氧化锌能提高植物耐盐胁迫抗性。

Application of nano-zinc oxide in improving salt tolerance of plants

The invention discloses the application of nano-zinc oxide in improving salt tolerance of plants. The application includes the following steps: to plant in saline soil, irrigation is carried out with nano-zinc oxide water suspension with concentration of 10 mg/L_35 mg/L. The results showed that nano-zinc oxide could improve the salt tolerance of plants.

【技术实现步骤摘要】
纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用
本专利技术涉及纳米氧化锌在提高植物盐胁迫抗性中的应用,属于植物保护

技术介绍
土壤盐渍化是影响农业生产与生态环境的一个重要因素。据统计,全球盐渍化土壤大约9.55×108hm2,次生盐渍化土壤约0.77×108hm2,约占陆地面积的10%左右。我国拥有各种盐渍化土壤面积约1亿hm2,并随着生态环境的恶化和不合理地开发利用,仍在进一步扩大。因此提高作物的单产及抗逆性成为未来农业可持续发展及环境治理所面临领的重要课题。植物在受到逆境胁迫时,会表现出不同的性状,严重时将导致死亡,盐胁迫是影响植物生长发育的一个重要环境因素,在盐渍地区,植物生长缓慢,植物种类较少,资源贫乏,严重影响农业生产、生态环境以及可持续发展,因此植物的抗盐机制有待进一步的深入研究。植物的根系是植物与土壤接触的主要界面,不仅在植物水分、养分吸收、土壤固着及内源激素合成中起关键作用,也是土壤盐渍危害中植物最直接的受害部位,因此改善和提高植物根系的生长对植物适应环境有重要意义。在至少一个维度上小于100nm的颗粒称为纳米材料,纳米材料具有独特的物理化学性质,被越来越多的应用各个领域,并释放到土壤、大气和水环境中。了解植物与纳米粒子之间的相互作用尤为重要。目前,尚未有纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用的报道。
技术实现思路
本专利技术的目的是克服现有技术的不足,提供了纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用。本专利技术的技术方案概述如下:纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用。所述应用包括如下步骤:向种植在含盐土壤中的植物,用浓度为10mg/L-35mg/L的纳米氧化锌水悬浮液进行灌溉。纳米氧化锌水悬浮液的浓度优选为15mg/L。所述植物优选为野生型拟南芥。本专利技术的优点:实验证明,纳米氧化锌能提高植物耐盐胁迫抗性。附图说明图1为拟南芥长势图;其中,图1A为对照土壤_自来水,图1B对照土壤_15mg/L纳米氧化锌水悬浮液,图1C含盐土壤_自来水,图1D为含盐土壤_15mg/L纳米氧化锌水悬浮液。图2为拟南芥存活率统计图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步的说明。实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件以及手册中所述的条件,或按照制造厂商所建议的条件。实验所需的纳米氧化锌(ZnONPs)购自MACKLIN(http://www.macklin.cn),制造商提供的所有的ZnONPs的详细信息见表1。表1.本研究中使用的纳米材料的特性(由制造商提供)实验中所需的试剂购买于天津鼎国生物技术有限责任公司,但不限于。本专利技术所用的植物优选野生型拟南芥,但并不对本专利技术进行限定,其它植物也可以用于本专利技术。实施例1纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用,包括如下步骤:1.野生型拟南芥幼苗准备选取同时期,大小一致,籽粒饱满的野生型拟南芥种子,使用体积浓度70%的乙醇水溶液、体积浓度1.25%次氯酸钠水溶液依次消毒5min和10min后,用无菌水冲洗,去除水份,放入试管中,加入无菌水,没过种子,4℃避光放置3天,使种子春化,恢复活力。将春化后的种子单行铺在1/2MS固体培养基上,用无菌透气胶带包好培养皿,标好日期,将培养皿垂直放置在生长室中,在恒定的16h光照/8h黑暗状态下,光强度设定为120μmolm-2s-1,生长三天,获得幼苗。2.移苗处理挑选根长一致的拟南芥幼苗移分别移至对照土壤和含盐土壤中,分别用浓度为15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液灌溉对照土壤和含盐土壤,再用自来水灌溉对照土壤和含盐土壤,浇灌一个月后,统计拟南芥的存活率,观察拟南芥的长势。如图1和图2所示,对照土壤中的拟南芥幼苗,灌溉自来水,见图1A;对照土壤中的拟南芥幼苗,灌溉浓度为15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液,见图1B;含盐土壤中的拟南芥幼苗,灌溉自来水,见图1C;含盐土壤中的拟南芥幼苗,灌溉浓度为15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液,见图1D;含盐土壤中的拟南芥幼苗,灌溉自来水,拟南芥的长势弱小,存活率低。而含盐土壤中的拟南芥幼苗,灌溉浓度为15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液,长势良好,存活率高。使用自来水灌溉种植在对照土壤中的拟南芥后,拟南芥的存活率高,见图2,拟南芥长势良好,见图1A;使用15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液灌溉种植在对照土壤中的拟南芥后,提高了拟南芥的存活率,见图2,拟南芥长势良好,并且开花时间也提前,见图1B;使用自来水灌溉种植在含盐土壤中的拟南芥后,拟南芥的存活率低,见图2,拟南芥长势弱小,见图1C;使用15mg/L的纳米氧化锌水悬浮液灌溉种植在含盐土壤中的拟南芥后,提高了拟南芥的存活率,见图2,拟南芥长势良好见图1D。实施例2纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用,包括如下步骤:向种植在含盐土壤中的野生型拟南芥,用浓度为10mg/L的纳米氧化锌水悬浮液进行灌溉。实施例3纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用,包括如下步骤:向种植在含盐土壤中的野生型拟南芥,用浓度为35mg/L的纳米氧化锌水悬浮液进行灌溉。实验证明,实施例2和实施例3的结果,使拟南芥的存活率相对于自来水有很大提高本申请以野生型拟南芥为例,但并不限定本专利技术,其它植物也可以用于本专利技术。含盐土壤可以选择沿海地区的土壤,为了精确地验证本专利技术的效果,本专利技术各实施例所采用的含盐土壤,用下述方法配成:选择用于植物生长的蛭石培养基质为土壤(按质量比由普通型营养土壤:蛭石=3:1),称取292.2g化学纯NaCl加入自来水中溶解后,再加自来水至5L,混匀,得到盐水,浇在土壤上,使土壤的盐水质量含量为70%,装入小花盆中备用。用等量的自来水浇在土壤上,使土壤的水质量含量为70%,作为对照土壤,装入小花盆中备用。普通型营养土壤为市售。蛭石为市售。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用。

【技术特征摘要】
1.纳米氧化锌在提高植物耐盐胁迫抗性中的应用。2.根据权利要求1所述的应用,其特征包括如下步骤:向种植在含盐土壤中的植物,用浓度为10mg/L-35mg/L的纳米氧化锌...

【专利技术属性】
技术研发人员:王洁华宋秋芳毛虹禹
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津,12

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