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Promoting effect of Nano-Se on tobacco growth and reactive oxygen species metabolism
Journal of Plant Nutrition ( IF 2.1 ) Pub Date : 2020-07-13 , DOI: 10.1080/01904167.2020.1793187
Yang Liu 1 , Alvaro Sanz-Saez 2 , Xiangyu Meng 1 , Juan Liu 3 , Taibo Liang 1 , Huaxin Dai 1 , Zhen Zhai 1
Affiliation  

Abstract Se is beneficial to plants’ growth and it is an essential mineral for animals and humans. However, relatively little is known about the relationship between nano-Se concentrations and plant antioxidant activity. In this work, a pot experiment was carried out using two cultivars of tobacco and increasing nano-Se concentrations. The changes of plant biomass, root growth, chlorophyll content, nutrient accumulation and reactive oxygen species (ROS) content in tobacco leaves after being sprayed with nano-Se were studied. The results indicated that the growth of tobacco can be promoted by applying nano-Se in an appropriate concentration. In addition, our research proves that there is cultivars variation in the response of tobacco to increased concentrations of nano-Se. The biomass, root growth characteristics, chlorophyll content and N accumulation of E'yan 1 were increased significantly and were the highest at 5.0 mg L−1 of nano-Se. On the other hand, the above mentioned indicators for K326 reached the maximum value at 2.5 mg L−1 and decreased at 5.0 mg L−1 of nano-Se. The antioxidant enzymes activity were increased by the application of nano-Se, however cultivars variation was detected. The application of nano-Se reduced the amount of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and ROS at 5.0 mg L−1 for both cultivars. This study confirms that nano-Se affects positively the growth and oxidative status of tobacco plants. However, this study points out that more research is needed to understand the interaction phenomena observed here between tobacco cultivars and concentrations specifically for the anti-oxidant status of the plant.

中文翻译:

纳米硒对烟草生长和活性氧代谢的促进作用

摘要 硒有利于植物的生长,是动物和人类必需的矿物质。然而,人们对纳米硒浓度与植物抗氧化活性之间的关系知之甚少。在这项工作中,使用两个烟草品种并增加纳米硒浓度进行了盆栽实验。研究了喷施纳米硒后烟叶中植物生物量、根系生长、叶绿素含量、养分积累和活性氧(ROS)含量的变化。结果表明,适当浓度的纳米硒可以促进烟草的生长。此外,我们的研究证明,烟草对纳米硒浓度增加的反应存在品种差异。生物量、根系生长特性、E'yan 1 的叶绿素含量和 N 积累显着增加,并且在 5.0 mg L-1 纳米硒时最高。另一方面,K326 的上述指标在 2.5 mg L-1 时达到最大值,并在纳米硒 5.0 mg L-1 时下降。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。yan 1 显着增加,并且在 5.0 mg L-1 纳米硒时最高。另一方面,K326 的上述指标在 2.5 mg L-1 时达到最大值,在纳米硒 5.0 mg L-1 时下降。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。yan 1 显着增加,并且在 5.0 mg L-1 纳米硒时最高。另一方面,K326 的上述指标在 2.5 mg L-1 时达到最大值,在纳米硒 5.0 mg L-1 时下降。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。0 mg L-1 纳米硒。另一方面,K326 的上述指标在 2.5 mg L-1 时达到最大值,在纳米硒 5.0 mg L-1 时下降。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。0 mg L-1 纳米硒。另一方面,K326 的上述指标在 2.5 mg L-1 时达到最大值,在纳米硒 5.0 mg L-1 时下降。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。5 mg L-1 并在 5.0 mg L-1 纳米硒时降低。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。5 mg L-1 并在 5.0 mg L-1 纳米硒时降低。纳米硒的应用增加了抗氧化酶的活性,但检测到品种变异。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。纳米硒的应用使两个品种的硫代巴比妥酸反应性物质 (TBARS) 和 ROS 的量减少到 5.0 mg L-1。该研究证实,纳米硒对烟草植物的生长和氧化状态有积极影响。然而,这项研究指出,需要更多的研究来了解这里观察到的烟草品种和浓度之间的相互作用现象,专门针对植物的抗氧化状态。
更新日期:2020-07-13
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