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1、纳米级氧化锌对花生生长及产量的影响TNVKV·普拉萨德·一,P.SUDHAKAR一,Y.Sreenivasulu一,P.的Latha一,,K.V.Munaswamy一个拉贾·雷迪一个,TSSreeprasadb,Sajanlal版本首次公布的记录:2012年4月3日。引用本文:P.SUDHAKAR,TNVKV·普拉萨德·Y.Sreenivasulu,P.的Latha,V.Munaswamy,K.拉贾·雷迪,TSSreeprasad,:PRSajanlal&T普拉迪普(2012年):纳米级氧化锌的影响粒子对花生种子萌发,生长
2、和产量,植物营养学杂志,35:6,905-927植物营养学杂志,35:905-927,2012年版权所有C?Taylor&Francis集团有限责任公司ISSN:0190-4167的打印/1532-4087在线DOI:10.1080/01904167.2012.6634432DST单位系纳米科学,化学和精密的分析仪器设备,印度,晨奈,印度马德拉斯技术学院2调查开始研究纳米级的氧化锌微粒对植物的影响经济增长和发展。鉴于在印度普遍种植的花生和其他份全球及视图锌对其生长的潜在影响,这种植物被选为作为模型系统。花生种子分别处理不同
3、浓度的纳米级氧化锌(ZnO)和螯合散装硫酸锌(硫酸锌)悬浮液(一种常见的锌补充剂),分别的效果,这种治疗方法对种子萌发,幼苗活力,植物生长,开花,叶片叶绿素含量,单株荚果产量和根系的生长进行了研究。纳米ZnO的治疗(25纳米平均粒径)在1000ppm的浓度,促进了种子萌发和幼苗活力,进而表现为早期建立在土壤中表现为初花期和较高的叶绿素含量。这些粒子被证明有效增加茎和根的生长。荚果产量每株高出34%,相比,螯合散装硫酸锌。因此,田间试验拉比赛季,2008-2009年和2009-2010年期间进行叶面喷施纳米ZnO颗粒的15倍
4、低剂量相比,的螯合ZnSO4recommended和我们分别录得29.5%及26.3%荚果产量较高,分别比螯合锌。“抑制效果较高的纳米粒子的浓度(2000ppm的)揭示了需要明智这些颗粒在这类应用中使用的。这是第一次报告的纳米粒子的影响对花生生长发育和产量。关键词:纳米级氧化锌,花生,锌的吸收,种子发芽,荚果产量简介锌(Zn)是典型的第二个最丰富的过渡金属或-ganisms铁后的唯一代表所有六种酶类金属7月9日,2011年9月13号。905(氧化还原酶,转移酶,水解酶,裂解酶,异构酶,连接酶)(友谊,2001年)。锌是人体
5、必需的微量营养素对人类,动物和植物。高等植物一般吸收作为二价阳离子(Zn2+离子),锌作为酶的金属成分,或作为一个功能结构的行为或管理大量的酶辅因子。许多重新搜救人员已经报告的必要性和作用,锌对植物的生长和产量(营和忽悠,1945年查普曼,1966年;Viets,1966年,安德森,1972年;mengel和柯比朗斯,1978;Marschner,1993;Brown等人,1993;Fageria等。根据从不同国家收集的298个土壤样品的分析尝试在世界上,锌的缺乏已被发现是最普遍微量营养素缺乏症(SillanpaaSill
6、anpaa和Vlek,1990年,1985年)。在In-直径,锌现在被认为是第四个最重要的产生限制性营养氮(N),磷(P),钾(K)后。仅在印度,花生是生长在显示锌的缺乏,这是50%的土壤造成了相当大的产量损失(辛格,1999年)。有一半的耕地土壤TurkeyhaveZndeficiency(Eyupogluetal.,1993年)。Considerableincreasesin粮食产量由锌的应用程序,还展示了在印度(坦登,1995年,1998)和在澳大利亚(Graham等,1992)。锌,所需的氯phyll生产,花粉功能
7、,施肥,发芽(Kaya和希格斯粒子,2002年Pandey等人,2006年恰克马克,2008年)。锌中起着重要在生物质生产中的作用(2002年Kaya和希格斯)。其中的micronutrients,锌和锰(Mn)可以影响植物的易感性干旱胁迫(Khan等人,2003)。有多种机制,可依据锌效率(伦赫尔,2001年)。根据实验条件和的植物种类中,最重要的机制可能是锌利用率组织,称为内部效率(Hacisalihoglu等,2003)和锌的吸收,所谓的外部效率(根奇等人,2006)。锌是中间的莫bility或韧皮部出口。Longn
8、ecker和罗宾逊(1993)认为,锌效率取决于所供给的量和性质的植物物种。锌从叶到根,茎和发展粮食,从一个移动根目录到另一个(伦赫尔,2001年)。其他营养素的摄取量较高也已知的增加的需求的Zn(2001)报道,超过3亿人在整个世界上遭受微量营养素缺乏和建议,考虑大量的研究能够在21世纪应该致力于开发
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