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J-GLOBAL ID:202202283898586321   整理番号:22A1024741

酸化亜鉛ナノ粒子はリョクトウ(Vigna radiata L.)の末端熱ストレス緩和における生理学的および生化学的特性と相互作用する【JST・京大機械翻訳】

Zinc Oxide Nanoparticles Interplay With Physiological and Biochemical Attributes in Terminal Heat Stress Alleviation in Mungbean (Vigna radiata L.)
著者 (14件):
資料名:
巻: 13  ページ: 842349  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7094A  ISSN: 1664-462X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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徐々に上昇する大気温度は環境の重要な成分であり,それは作物成長のための最も危険な非生物的ストレスとして予想される。農業部門,特に酸化亜鉛ナノ粒子(ナノZnO)を革命するナノテクノロジーは,それらの特徴的な性質と非生物的ストレスに対する多くの応用のため,集中的な研究興味を捉えている。夏作物であるMungbean(Vigna radiata L.)は,28~30°Cの最適温度で世界中で成長している。この範囲以上の温度上昇は,特に開花期において,植物の潜在的性能を危うくすることができる。したがって,屋外研究を,熱ストレス下のリョクトウ作物の物理化学的属性および収率に及ぼすナノZnO(0,15,30,45および60mg/l)の多重懸濁液の影響を評価するために実施した。暑熱ストレスは播種時期の微調整によって誘発された:S1は日/夜温度<40/25°C,S2とS3が開花段階で>40/25°C以上の遅い播種である。誘導結合プラズマ質量分析(ICPMS)によるナノZnOからのZn放出に関するin vitro研究は,ナノZnOからのZn放出と粒子取込が濃度に依存することを明らかにした。ナノZnOの外因性葉面散布は,S2およびS3における熱ストレスのショックを減衰させるための酸化防止剤およびオスモライトの生産を著しく上流にした。同様に,ナノZnOはS2とS3の両方における活性酸素種の生成を実質的に回復させ,これは脂質過酸化における減少と関連していた。それに加え,葉面散布ナノZnOは,クロロフィル含量およびガス交換特性だけでなく,植物当たりの豆莢(SPP)および豆莢当たりの種子(PPP)も増加させ,熱ストレス下でより良い穀粒収量をもたらした。従って,すべての播種日の中で,S1はS2およびS3よりも統計的に良好に機能したが,ナノZnOの葉面曝露は熱および熱誘導環境のいずれにおいてもリョクトウ性能を上昇させた。したがって,ナノZnOの葉面散布は,土壌適用の場合に可能な環境区画へのナノ粒子デリバリーの最も無視できる機会で,暑熱ストレス媒介損傷から作物を保護するための効率的な方法として示唆される。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (5件):
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植物に対する影響  ,  光合成  ,  豆類  ,  植物に対する影響  ,  植物栄養 
引用文献 (78件):
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  • Ainsworth E. A., Gillespie K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin-Ciocalteu reagent. Nat. Protoc. 2 875-877. doi: 10.1038/nprot.2007.102
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  • Arnon D. I. (1949). Copper Enzymes in Isolated Chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta Vulgaris. Plant Physiol. 24 1-15. doi: 10.1104/pp.24.1.1
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