《表4 ZnO NPs的不同施用方式对冬小麦籽粒锌含量及累积量的影响》

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《黄土高原潜在缺锌区施用纳米氧化锌(ZnO NPs)对冬小麦生长及籽粒品质的影响》


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ZnO NPs不同施用方式对冬小麦籽粒锌含量及累积量有显著影响,两年度不同处理对籽粒锌含量的影响一致。表4的数据表明,第一年度里,FZn、SZnO、FZnO和SFZnO处理中小麦籽粒锌含量比CK分别提高了10%、30%、50%和60%;第二年度里,FZn、SZnO、FZnO和SFZnO处理中小麦籽粒锌含量比CK分别提高了27%、40%、43%和58%。两年试验期间,不同处理对小麦籽粒增锌效果从大到小依次为:SFZnO>FZnO>SZnO>FZn。虽然各处理均具有一定的小麦籽粒增锌效果,但仍以SFZnO处理效果最为显著,是因为土喷结合兼具了土施和喷施的增锌效果。SFZnO处理籽粒最高锌含量分别为:30.2 mg·kg-1和36.9 mg·kg-1,两年间锌含量存在差异,可能的原因是气候因素对大田试验影响较大,造成年际之间的产量形成较大差异。而籽粒中微量元素含量与产量之间具有稀释浓缩效应,从而造成锌含量之间的差异。因此,年际之间锌含量的对比不能体现锌肥的差异。FZnO处理和FZn处理的籽粒锌含量对比,在第一年FZnO比FZn高36%,第二年高12%。两年间提高幅度受产量影响,但是ZnO NPs处理的籽粒锌含量显著高于硫酸锌处理。说明喷施相同量的不同锌肥,小麦籽粒对ZnO NPs的吸收效率显著高于硫酸锌[29]。原因是ZnO NPs通过叶片组织进入植物体,同时较强的吸附性使得ZnO NPs长期吸附在叶片上作为锌库供锌。研究表明,纳米粒子的高效转移、吸收与纳米粒子的浓度、粒径、表面积、理化性质、表面涂敷和稀释剂有关[30]。因为植物细胞被半透性细胞壁包裹,细胞壁孔径约为2~20 nm,喷施在小麦叶片上较小的纳米粒子可以直接穿过细胞壁,被叶片细胞吸收[31]。也有研究发现,纳米颗粒可以刺激植物细胞壁形成更大的孔隙,使得更多的纳米粒子进入细胞[22]。