近期,塔里木大学农学院翟云龙教授团队在Frontiers in plant science (IF5years=5.3,中科院二区Top期刊)、Environmental Science-Nano (IF5years=6.7,中科院二区)、Agriculture-Basel(IF5years=3.5,中科院二区)和Plants-Basel (IF5years=4.4,中科院二区)上连续发表了一系列文章,对南疆大豆栽培密度与播期的协调关系、盐碱地大豆出苗困难和利用纳米生物技术提高作物光合作用等问题进行了研究,塔里木大学农学院为第一完成单位。
(1) Frontiers in Plant Science: Nanobiotechnology-mediated regulation of reactive oxygen species homeostasis under heat and drought stress in plants
文章讨论了高温和干旱胁迫植物中活性氧的产生和清除,并强调了植物纳米生物技术在提高植物对这些胁迫的耐受性方面的潜在应用。
(https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1418515)
(2) Environmental Science-Nano: Plant nanobiotechnology: a new strategy to enhance crop photosynthesis
文章综述了利用传统技术提高光合作用的思路和通过植物纳米生物技术增强光合作用的现有成果,并提出了增强光合作用的可能策略,以期为植物纳米生物技术的研究提供新的见解。
(https://doi.org/10.1039/D4EN00520A)
(3) Agriculture-Basel: Planting Density and Sowing Date Strongly Influence Canopy Characteristics and Seed Yield of Soybean in Southern Xinjiang
通过两年的大田试验,量化了该地区大豆推迟的播种天数和播种密度之间的关系,通过对大豆产量、株型、冠层特征及干物质累积动态的研究,发现提早播种和降低种植密度有助于实现最佳的冠层结构和更高的产量,结果可为南疆大豆生产提供依据。
(https://doi.org/10.3390/agriculture14111892)
(4) Plants-Basel: Mn3O4 Nanoenzyme Seed Soaking Enhanced Salt Tolerance in Soybean Through Modulating Homeostasis of Reactive Oxygen Species and ATPase Activities.
研究人员使用聚丙烯酸包被的四氧化三锰纳米颗粒对大豆种子进行浸种处理,有效提高了大豆的耐盐能力。该项研究为纳米材料与植物互作提高作物耐盐能力提供了新的见解。
(https://doi.org/10.3390/plants13213011)
(文/刘家浩)