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        納米銀和納米氧化鐵對(duì)甜瓜白粉病防治研究

        2022-11-29 12:39:20董玉昕鄭植王文康王志恒陳曉峰

        董玉昕,鄭植,王文康,王志恒,陳曉峰

        (中國農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺(tái)研究院,山東 煙臺(tái) 264670)

        甜瓜(Cucumas meloL.)是葫蘆科甜瓜屬作物,作為重要的暢銷水果之一,具有味美香甜、多汁爽口的特點(diǎn)[1]。據(jù)2020年聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization)統(tǒng)計(jì),我國甜瓜年種植面積接近4萬hm2,年總產(chǎn)量3.5萬t,是栽培面積最大、產(chǎn)量最高的國家。由于薄皮甜瓜營養(yǎng)價(jià)值高、適用性好、經(jīng)濟(jì)效益可觀,有巨大的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間[2]。隨著我國甜瓜栽培技術(shù)的發(fā)展,專業(yè)化的種植基地和溫室大棚使甜瓜生產(chǎn)能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需求[3]。甜瓜白粉病是甜瓜的主要病害之一,主要為害葉片,田間病株率一般在5%~20%,嚴(yán)重時(shí)可達(dá)到80%,尤其在生長中后期發(fā)生嚴(yán)重,發(fā)病嚴(yán)重時(shí),葉片枯萎、蜷縮,光合能力下降、喪失,植株停止生長甚至死亡,嚴(yán)重影響甜瓜產(chǎn)量和品質(zhì)[4-5],給甜瓜生產(chǎn)帶來嚴(yán)重威脅。引起甜瓜白粉病的病原菌主要是單囊殼白粉菌(Sphaerotheca fuliginea)和二孢白粉菌(Golovinomyces cichoracearum)。目前生產(chǎn)中主要通過化學(xué)農(nóng)藥防治白粉病,但化學(xué)農(nóng)藥使用不規(guī)范導(dǎo)致病原菌產(chǎn)生抗藥性,單一成分藥劑防治愈發(fā)困難,同時(shí)化學(xué)農(nóng)藥的大量使用引發(fā)質(zhì)量安全、環(huán)境污染等一系列問題[6-7],因而尋找一種新型材料成為植物病害防治中的研究熱點(diǎn)。

        納米材料是指三維空間中至少有一維結(jié)構(gòu)特征小于100 nm的物質(zhì),由于其本身具備的量子尺寸效應(yīng)、表面界面效應(yīng)等物理化學(xué)特性,在各個(gè)領(lǐng)域都表現(xiàn)出重要的研究價(jià)值和廣泛的應(yīng)用前景。從20世紀(jì)80年代發(fā)現(xiàn)納米材料后,便因其良好的抑菌能力、不產(chǎn)生耐藥性、安全無污染特性,被廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)藥、工業(yè)和航空航天等領(lǐng)域[8-9]。近幾年納米技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、植物保護(hù)和植物營養(yǎng)等領(lǐng)域,成為解決農(nóng)作物病害防治難題的有效工具。納米材料按材質(zhì)可分為金屬納米材料、非金屬納米材料、高分子納米材料和復(fù)合納米材料,其中金屬和金屬氧化物納米材料、非金屬氧化物納米材料對(duì)病害抑菌效果或減輕病情指數(shù)較為明顯[10-14]。納米材料的抗菌機(jī)理主要包括與致病菌代謝酶中的巰基結(jié)合使酶失活;與暴露的細(xì)菌細(xì)胞壁發(fā)生肽聚糖反應(yīng)形成可逆復(fù)合物,使細(xì)菌不能將氧和能量轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)細(xì)胞;與致病微生物的DNA結(jié)合,導(dǎo)致DNA結(jié)構(gòu)變性,抑制DNA復(fù)制;增加細(xì)菌細(xì)胞膜通透性,使蛋白質(zhì)變性的同時(shí)釋放銀離子[15-18]。納米材料對(duì)甜瓜病害有一定的抑制效果,Guo等[19]研究了納米氧化硅對(duì)甜瓜白粉病的抑制機(jī)理,結(jié)果表明納米氧化硅處理能顯著降低甜瓜白粉病的嚴(yán)重度,適宜的施用濃度對(duì)甜瓜白粉病防效達(dá)到36.2%。王虎軍等[20]報(bào)道納米氧化鋅直接抑制病原菌孢子萌發(fā)、減緩菌絲生長,對(duì)Trichothecium roseum、Fusarium sulphureum、Alternaria alternate分別引起的甜瓜粉霉病、白霉病、黑斑病均具有明顯的抑制作用,在一定濃度范圍內(nèi)隨著濃度增大抑制作用增強(qiáng)。姚薇等[21]研究發(fā)現(xiàn),納米銀粒子對(duì)尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporium)有較高的抑制作用,200 mg·L-1納米銀抑菌率可達(dá)36.08%。

        白粉病對(duì)甜瓜產(chǎn)量和品質(zhì)的為害極大,納米材料是一種優(yōu)良的抗菌材料,有助于解決化學(xué)藥劑防治甜瓜白粉病效果不佳的問題。納米銀具有廣譜抗菌、高效持久、不易產(chǎn)生耐藥性等特點(diǎn),已經(jīng)在醫(yī)療衛(wèi)生、食品保鮮等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用[22];Fe作為植物必需的微量元素之一,同時(shí)納米氧化鐵具有較高的抗菌潛力,可用作抗病原菌的抗菌劑[23],國內(nèi)對(duì)其報(bào)道較為少見。過氧化物酶(peroxidase,POD)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、過氧化氫酶(hydrogen peroxidase,CAT)是植物抗病相關(guān)的抗氧化酶,其活性高低與植物的抗性反應(yīng)密切相關(guān),細(xì)胞中SOD、POD、CAT 3種保護(hù)酶相互協(xié)調(diào),以防止過多的自由基對(duì)細(xì)胞造成毒害。POD與CAT催化H2O2分解從而緩解H2O2對(duì)植物造成的傷害[24],POD活性直接反映了植物組織或植物細(xì)胞受脅迫的程度。SOD是重要的超氧陰離子清除劑,在細(xì)胞受到外界刺激時(shí)通過作用線粒體基質(zhì)將超氧陰離子歧化為H2O2,以降低植物體活性氧的傷害。丙二醛(malondialdehyde,MDA)的含量可反映細(xì)胞脂質(zhì)過氧化的水平以及生物膜受損傷的程度,是判斷膜脂過氧化作用的一個(gè)重要指標(biāo)[25]。本研究選擇納米銀和納米氧化鐵作為試驗(yàn)材料,對(duì)比不同濃度納米材料的抗菌活性。但是相同組成成分的納米材料在不同濃度下表現(xiàn)出不同的抗菌活性,同時(shí)有研究表明過量施用納米金屬材料會(huì)對(duì)植物產(chǎn)生逆境脅迫,本研究比較了納米銀和納米氧化鐵不同濃度下對(duì)甜瓜白粉病抗性影響,同時(shí)測(cè)定甜瓜葉片POD、SOD、CAT活性和MDA含量,比較了不同濃度納米銀和納米氧化鐵對(duì)葉片保護(hù)酶活性的影響,以期為納米銀和納米氧化鐵在薄皮甜瓜防治的廣泛應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        以薄皮甜瓜品種“銀豐超甜”為試驗(yàn)材料,由中國農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺(tái)研究院提供,該品種易感染白粉病,但對(duì)其他真菌病害具有一定抗性。采用溫湯浸種進(jìn)行催芽。將種子放入55~60℃的溫水中浸種4 h后用0.2%的高錳酸鉀溶液浸種20 min,沖洗干凈后在28~30℃條件下催芽,種子大部分露白即可播種?;|(zhì)采用經(jīng)過消毒的草炭、蛭石、珍珠巖混合基質(zhì)(體積比5∶1∶1),將處理過的種子播入已裝填基質(zhì)的育苗盤中,基質(zhì)覆種1~1.5 cm,澆透水,白天保持溫度28~32℃,夜間保持17~20℃進(jìn)行發(fā)芽。參考繆學(xué)田[26]的方法進(jìn)行甜瓜栽培管理。于2021年4月10日定植于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)煙臺(tái)研究院試驗(yàn)田。

        納米銀,平均粒徑20 nm,純度99.9%,購自上海攀田粉體材料有限公司。納米氧化鐵,平均粒徑20 nm,99.9%純度,購自廣州金屬冶金有限公司。

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1Sphaerotheca fuliginea接種液的制備采用山東省海陽市日光溫室內(nèi)自然發(fā)病的網(wǎng)紋甜瓜葉片,經(jīng)光學(xué)顯微鏡(XSZ-2)鏡檢確認(rèn)為單囊殼白粉病Sphaerotheca fuliginea生理小種1,將采集的新鮮病葉樣品用無菌水沖洗表面灰塵,用軟毛刷把病原菌刷入無菌水中,通過血球計(jì)數(shù)板鏡檢計(jì)數(shù),配成1×105cfu·mL?1孢子囊懸浮接種液[27]。

        1.2.2 試驗(yàn)處理試驗(yàn)設(shè)納米銀處理(T1處理)和納米氧化鐵處理(T2處理),其中T1處理共分4個(gè)濃度處理,分別為1.25(T1-1)、2.50(T1-2)、5.00(T1-3)、10.00μmol·mL?1(T1-4);T2處理也分為4個(gè)濃度處理,分別為1.25(T2-1)、2.50(T2-2)、5.00(T2-3)、10.00μmol·mL?1(T2-4)。以純水為對(duì)照組,每個(gè)處理設(shè)置3個(gè)重復(fù),每個(gè)處理20株。

        1.2.3 納米材料的制備、噴施和病原菌的接種配制不同濃度梯度的納米金屬溶液,為防止納米材料在溶液中產(chǎn)生團(tuán)聚,噴施前需置于超聲波清洗器中超聲30 min。

        于甜瓜4葉1心時(shí)選取長勢(shì)一致的瓜苗,用小型手持噴霧器將納米銀溶液和納米氧化鐵溶液分別對(duì)供試幼苗心葉進(jìn)行噴霧,以葉片濕潤為宜。24 h后將配置好的甜瓜白粉病病原菌接種液噴到展平的甜瓜葉片上,接種后植株置于人工氣候箱中黑暗保濕24 h,然后進(jìn)行正常的12 h/12 h光暗周期培養(yǎng),控制溫度范圍為20~25℃,相對(duì)濕度控制85%±5%,接種7 d后調(diào)查發(fā)病情況[28-29]。

        1.3 測(cè)定項(xiàng)目

        分別在接種病原菌后0、24、48、72、96 h采集葉片,測(cè)定POD、SOD、CAT活性以及MDA含量[30]。

        1.4 病情分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

        接種7 d后待病情充分發(fā)生且穩(wěn)定后調(diào)查病情級(jí)數(shù)和病情指數(shù),分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[31]見表1,并按照公式(1)計(jì)算病情指數(shù)[32]。

        表1 室內(nèi)苗期抗病性鑒定病情分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Grading criteria for identifying disease resistance of seedlings indoors

        1.5 數(shù)據(jù)分析

        采用Microsoft Office Excel 2016,SPSS 26.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多重比較和顯著性分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 納米材料對(duì)甜瓜葉片白粉病病情指數(shù)影響

        由表2可知,納米銀和納米氧化鐵對(duì)甜瓜葉片白粉病均有一定的抑制作用,減少了葉片病情指數(shù),除T2-1外,所有處理均顯著降低了甜瓜葉片白粉病病情指數(shù)。不同濃度處理導(dǎo)致病情指數(shù)差別明顯,其中,T2-4處理白粉病病情指數(shù)減少最多,比對(duì)照減少34.96%;其次為T1-4處理,減少32.52%;然后是T1-3處理,病情指數(shù)減少31.39%;T2-3處理病情指數(shù)減少27.07%。不同濃度的納米材料對(duì)甜瓜白粉病的抑制效果有差異,隨著濃度的增加,處理后甜瓜葉片病情指數(shù)均有所降低。T1-4處理甜瓜葉片出現(xiàn)發(fā)黃、萎蔫的情況,可能是由于高濃度納米金屬材料對(duì)植物的影響[33]。

        表2 納米銀和納米氧化鐵處理后的甜瓜葉片白粉病病情指數(shù)Table 2 Disease index of powdery mildew on melon leaves treated with Nano-silver and Nano-iron oxide

        2.2 納米材料對(duì)葉片POD活性的影響

        由圖1可知,納米銀噴施+病原菌接種處理后,葉片POD活性顯著高于對(duì)照,2組處理POD活性呈現(xiàn)先升高后降低的變化趨勢(shì)。T1-2、T1-3、T1-4處理葉片POD活性在接種24 h后顯著升高,72 h達(dá)到峰值,且與對(duì)照存在顯著差異(P<0.05);T1-3處理POD活性始終高于其他處理,接種72 h后,T1-3處理比對(duì)照高156.6%;T1-4處理由于較高的納米銀濃度導(dǎo)致葉片出現(xiàn)發(fā)黃、萎蔫現(xiàn)象。由此可知,適宜濃度的納米銀噴施處理能顯著提高甜瓜葉片中的POD活性,但使用高濃度噴施處理,POD提升與較低濃度相比不顯著,會(huì)造成一定的毒害作用。

        圖1 不同處理下甜瓜葉片的POD活性Fig.1 POD activity of melon leaves under different treatments

        納米氧化鐵噴施+病原菌接種處理后,葉片POD活性顯著高于對(duì)照,接種24 h后處理組與對(duì)照組存在顯著差異(P<0.05)。隨處理時(shí)間增加,甜瓜葉片中POD活性均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),72 h達(dá)到最大值,此時(shí)處理組比對(duì)照提高了123.0%~160.1%;處理96 h后,對(duì)照和處理組葉片POD活性都出現(xiàn)下降趨勢(shì)。由試驗(yàn)結(jié)果可知,濃度為10μmol·mL-1以下的納米氧化鐵噴施處理顯著提高甜瓜葉片POD活性。

        2.3 納米材料對(duì)葉片SOD活性的影響

        由圖2可知,納米銀噴施+病原菌接種處理后,處理組葉片SOD活性整體呈先升后降趨勢(shì),在處理72 h達(dá)到頂峰,在96 h出現(xiàn)小幅度下降,對(duì)照組呈緩慢上升的趨勢(shì);處理組在24 h以后酶活性顯著高于對(duì)照,在處理24~96 h時(shí)間段,T1-2、T1-3、T1-4處理組酶活性比對(duì)照組增加明顯,T1-3處理72 h酶活性最高,為376.0 U·g-1FW,比對(duì)照高99.3%,T1-1處理在72~96 h酶活性與對(duì)照相差不大。由此可知,適宜濃度的納米銀噴施處理能顯著提高甜瓜葉片SOD活性,但使用高濃度噴施處理可能會(huì)出現(xiàn)抑制效果減弱的情況。

        由圖2可知,隨著納米氧化鐵噴施濃度的提高,處理和對(duì)照組SOD活性呈現(xiàn)增高趨勢(shì),處理組SOD活性均高于對(duì)照,且T2-4處理SOD活性均大于其他處理,T2-4處理在96 h酶活性達(dá)到最大值,比對(duì)照高85.6%。

        圖2 不同處理下甜瓜葉片SOD活性的變化Fig.2 SOD activity of melon leaves under different treatments

        隨著處理時(shí)間增加,T2比T1處理對(duì)酶活性影響大,處理24 h后就始終高于同時(shí)間點(diǎn)T1處理。與納米銀處理不同的是,納米氧化鐵處理96 h酶活性依然表現(xiàn)出上升趨勢(shì)。試驗(yàn)說明,納米氧化鐵噴施處理可以顯著提高甜瓜葉片SOD活性,隨濃度增加甜瓜葉片SOD活性呈上升趨勢(shì)。

        2.4 納米材料對(duì)葉片CAT活性的影響

        由圖3可知,納米銀噴施處理后甜瓜葉片CAT活性低于對(duì)照,且不同處理間葉片的CAT活性隨處理時(shí)間整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。處理24 h,T1處理CAT活性較對(duì)照出現(xiàn)顯著下降,下降范圍為60.4%~84.2%,由此可知,適宜濃度的納米銀噴施處理長時(shí)間作用后能顯著降低甜瓜葉片中的CAT活性,尤其顯著降低接種病原菌初期的CAT活性。

        圖3 不同處理下甜瓜葉片CAT活性Fig.3 CAT activity of melon leaves under different treatments

        納米氧化鐵噴施處理使得接種病原菌后甜瓜葉片CAT活性呈上升趨勢(shì),在處理96 h后酶活性達(dá)到頂峰,其中T2-4處理96 h酶活性最大,為80.4 U·g-1FW,較對(duì)照上升117.3%。T2-1、T2-2處理和CK無顯著差異(0~48 h),隨著處理時(shí)間增加,T2處理組CAT活性逐漸升高(72~96 h),在96 h處酶活性比對(duì)照高39.6%~125.8%。由此可知,在短時(shí)間內(nèi)納米氧化鐵處理對(duì)甜瓜葉片中的CAT活性影響不大,隨處理時(shí)間的增加,CAT活性與處理濃度才呈現(xiàn)一定正相關(guān)性。

        2.5 納米材料對(duì)葉片MDA含量的影響

        由圖4可知,噴施納米銀+病原菌接種處理后隨時(shí)間增加,各處理的葉片MDA含量整體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì),且均在接種后72 h達(dá)到頂峰,隨后迅速下降,同一處理時(shí)間點(diǎn)納米銀噴施處理MDA含量均低于對(duì)照,且隨納米銀濃度增加MDA含量下降,各處理間差異不顯著。T1-4處理48 h MDA含量為對(duì)照的83.5%,72 h為85.7%。由此可知,白粉病病原菌侵染后葉片MDA含量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),噴施納米銀可以降低葉片MDA含量。

        圖4 不同處理下甜瓜葉片MDA含量Fig.4 MDA content of melon leaves under different treatments

        納米氧化鐵噴施處理后,MDA總體變化趨勢(shì)與納米銀處理一致,整體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì),但對(duì)照組MDA含量最高點(diǎn)出現(xiàn)在72 h,最大值為3.59 nmol·g-1FW,處理組則出現(xiàn)在48 h,MDA含量為對(duì)照的82.3%~100.6%。對(duì)照MDA含量在0、24 h處顯著低于處理組,72 h處顯著高于處理組,不同處理間在96 h處差異不顯著。

        3 討論

        在設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,由于處于密閉環(huán)境中,高溫高濕條件往往會(huì)導(dǎo)致作物病害加重[34]。白粉病作為甜瓜的主要病害,多年化學(xué)防治后極易導(dǎo)致病原菌產(chǎn)生一定的抗藥性,藥劑防治效果不佳[35]。近些年國內(nèi)外學(xué)者對(duì)納米材料在植物病害防控方面進(jìn)行了大量研究,并取得顯著的效果。納米材料可提高植物對(duì)病害的抗性原因可能有兩方面,一方面是來自其本身的抗菌性,另一方面是可以誘導(dǎo)植物產(chǎn)生抗病性。Chen等[11]研究發(fā)現(xiàn),GO/Ag-NPs復(fù)合材料的抗菌機(jī)理主要表現(xiàn)為物理損傷細(xì)胞結(jié)構(gòu)和誘導(dǎo)病原體產(chǎn)生相對(duì)活性氧的協(xié)同作用,從而造成菌體死亡。Imada等[36]用MgONP預(yù)處理番茄根部顯著抑制青枯病的發(fā)展,推測(cè)MgONP誘導(dǎo)了番茄植株對(duì)青枯病的抗性。本試驗(yàn)著重研究納米銀和納米氧化鐵對(duì)甜瓜抗白粉病和甜瓜葉片酶活性的影響。

        已有研究證明,納米銀具有抑制病原菌的作用,其對(duì)革蘭氏陰性菌和革蘭氏陽性菌表現(xiàn)出強(qiáng)烈的殺菌性,可以作為潛在的抗真菌藥劑[37-38]。Ali等[39]報(bào)道了納米銀對(duì)疫霉菌屬(Phytophthora)100%有效抑制菌絲生長。納米銀的抑菌機(jī)理主要存在2種解釋,一種是通過吸附并穿透病菌細(xì)胞壁,致使病菌蛋白質(zhì)凝固而喪失分裂能力死亡,另一種是Ag+與周圍的水或空氣作用,產(chǎn)生活性氧物質(zhì)進(jìn)而攻擊細(xì)胞膜,導(dǎo)致細(xì)菌死亡[40]。甘林等[41]發(fā)現(xiàn),納米銀會(huì)顯著抑制甘藍(lán)黑腐病病原菌(Xanthomonas.campestris pv.campestris)的呼吸強(qiáng)度,抑制細(xì)菌生長,這與本研究田間試驗(yàn)中甜瓜葉片病情指數(shù)隨納米銀濃度增加,病情指數(shù)呈下降趨勢(shì)結(jié)果一致。同時(shí),納米銀還具有影響酶活性的作用[42],納米銀能提高植物體內(nèi)的POD、SOD和可溶性蛋白含量。本研究中不同濃度納米銀處理甜瓜葉片后,甜瓜葉片POD、SOD活性在一定時(shí)期內(nèi)顯著升高,同時(shí)一定濃度范圍內(nèi),隨濃度的提高處理酶活性、酶活性增幅更高;經(jīng)納米銀處理后CAT活性低于對(duì)照,這與Hu等[43]發(fā)現(xiàn)納米顆粒能引起植物體細(xì)胞的氧化脅迫效應(yīng)一致。本試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在濃度為10μmol·mL-1時(shí),甜瓜葉片表現(xiàn)出發(fā)黃、萎蔫的情況,有研究[44]表明,高濃度納米金屬材料會(huì)抑制植物的蒸騰作用,植物處于逆境脅迫時(shí)需要抗氧化酶在一定程度上減輕或抵御脅迫傷害,通過減少過量的活性氧并維持正常的代謝平衡、保護(hù)膜結(jié)構(gòu)等。本研究發(fā)現(xiàn),不同濃度納米銀噴施處理后,甜瓜葉片MDA含量增幅明顯小于對(duì)照,表明在病原菌侵害后,納米銀噴施處理的甜瓜葉片中積累的自由基較少,細(xì)胞膜系統(tǒng)受損程度相較于對(duì)照要小。納米銀粒子釋放到自然界后是否會(huì)造成環(huán)境污染等還需要進(jìn)一步研究。綜上所述,本研究認(rèn)為濃度為5μmol·mL-1的納米銀抗甜瓜白粉病效果較優(yōu)。

        鐵是植物生長發(fā)育過程中不可缺少的元素之一,具備成為良好無機(jī)抑菌材料的條件,Tyagi等[23]研究發(fā)現(xiàn)FeNPs可以作為抗病原體的抗菌劑。在低濃度時(shí)納米氧化鐵材料與納米銀對(duì)于白粉病病情指數(shù)的影響無差異,高濃度處理時(shí)較同濃度納米銀有較好的抗病效果,本研究中納米氧化鐵濃度為10μmol·mL-1的抗病效果較優(yōu),能顯著降低甜瓜葉片的病情指數(shù)。納米氧化鐵在試驗(yàn)中尚未表現(xiàn)出使甜瓜葉片發(fā)黃、萎蔫的情況,本研究認(rèn)為10μmol·mL-1的納米氧化鐵具有較好抗甜瓜白粉病的效果。納米氧化鐵對(duì)于植物同樣具有脅迫作用[45],在試驗(yàn)中并未表現(xiàn)出脅迫作用,可能是濃度較低并未引起嚴(yán)重的脅迫效應(yīng)。低濃度納米銀和納米氧化鐵對(duì)甜瓜葉片病情指數(shù)和酶活性的影響無差異,10μmol·mL-1時(shí)納米氧化鐵對(duì)甜瓜白粉病的防治效果優(yōu)于同濃度的納米銀。納米氧化鐵處理后,甜瓜葉片POD、CAT活性顯著高于對(duì)照,其中納米氧化鐵脅迫產(chǎn)生的氧自由基破壞了植物體細(xì)胞功能膜及酶系統(tǒng),持續(xù)的氧化應(yīng)激反應(yīng)促進(jìn)POD、CAT活性顯著增強(qiáng);MDA含量先上升,96 h后急速下降,與趙銘等[46]發(fā)現(xiàn)植物體內(nèi)的SOD、POD、CAT聯(lián)合作用清除了植物體內(nèi)過多的活性氧的研究結(jié)果一致。

        綜上所述,甜瓜白粉病原菌對(duì)于傳統(tǒng)藥劑防治有一定的抗性,防治效果不明顯,而納米銀和納米氧化鐵對(duì)于其有較好的防治效果,在植物病害防治應(yīng)用方面具有良好的前景。同時(shí)需要注意的是,高濃度納米銀對(duì)植物體有一定的損傷,在實(shí)際生產(chǎn)中要合理施用納米銀溶液,按照生產(chǎn)條件和發(fā)病情況靈活施用以降低甜瓜白粉病帶來的經(jīng)濟(jì)損失,使甜瓜生產(chǎn)達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益。

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