土施纳米TiO2对番茄生长及土壤酶活性的影响

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本文选取番茄作为供试作物,通过盆栽番茄方式,向盆栽土壤中施加不同粒径不同用量(10 nm、50 nm、80 nm)、(1 mg·kg-1、10 mg·kg-1、100 mg·kg-1)的纳米钛。通过室外试验和室内分析相结合的方法对番茄植株、番茄果实及土壤进行相应的分析,结果表明:1.纳米TiO2处理后的番茄各部位钛含量均显著高于对照,且增加幅度均为根>茎叶>果实;九个处理中80 nm,100 mg·kg-1的处理影响最显著,处理后根部钛含量增加了58.3%,茎叶组织内增加了39.4%,果实内增加了13.7%。2.与空白对照相比,纳米TiO2处理后的净光合速率、胞间CO2浓度及叶绿素指标含量显著高于对照;其中80 nm,10 mg·kg-1的处理对番茄叶片的生理指标影响最大。3.纳米TiO2处理后的番茄果实还原糖含量除50 mg·kg-1的50 nm和80 nm粒径处理外均显著高于对照,而且10 nm和10 mg·kg-1的处理影响最大,提高了87.63%;处理中50 nm中高用量及80 nm三种用量处理的番茄果实硝态氮含量均显著低于对照,而且80 nm,100 mg·kg-1时的含量最低;10 nm及50 nm中低用量处理后的番茄果实维生素C与对照相比显著增加,而且10 nm粒径,10 mg·kg-1浓度处理后增加了49.07%,影响最大。4.番茄果实经过10 nm,10 mg·kg-1处理后的全N含量最高;粒径为50 nm,用量为50 mg·kg-1时全P积累最多;10 nm,100 mg·kg-1纳米钛处理更提高全K的含量。番茄各部位中10 nm粒径,50 mg·kg-1用量的处理对Ca含量的影响最大;10 nm粒径,100 mg·kg-1浓度及50 nm粒径,10 mg·kg-1浓度的处理对番茄Mg积累影响最大;10 nm粒径,中高用量的处理对Cu含量的影响程度最大;10 nm粒径,100 mg·kg-1浓度及80 nm粒径,50 mg·kg-1浓度的处理对Zn含量的影响最大。50 nm粒径,100mg·kg-1浓度的处理对Fe含量的影响最大。50 nm,10 mg·kg-1处理后对Mn积累影响最大。5.施加纳米二氧化钛会显著提高盆栽土壤中脲酶、蔗糖酶、碱性磷酸酶及氧化氢酶的活性,且10 nm,50 mg·kg-1的处理对脲酶活性促进作用更强;中高用量或粒径的处理更能促进蔗糖酶的合成;50 nm,100 mg·kg-1的处理对碱性磷酸酶的作用最佳,提高了50.8%;用量为100 mg·kg-1且粒径在80 nm的处理对过氧化氢酶的作用最强,提高了31.7%。6.用量为50 mg·kg-1和粒径在50 nm的处理对产量的提高作用最明显,提高了18.91%。7.各项指标汇总统计后得出,土施纳米TiO2对番茄生长及土壤酶活性影响最大的是10 nm粒径,100 mg·kg-1浓度的处理,其对于本次研究的七项研究指标含量均有显著的影响。
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