Los puntos de carbono derivados de la base de Stipe mejoraron el crecimiento y la tolerancia a la sal del tomate
Autores: Zhang, Xu; Gao, Yi; Wang, Wenhui; Wang, Hao; Xin, Yu; Kang, Rongrui; Nie, Wenfeng; Du, Han; Shi, Qinghua
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Los puntos de carbono derivados de la base de Stipe mejoraron el crecimiento y la tolerancia a la sal del tomate
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Salinidad del suelo
Crecimiento del tomate
Puntos de carbono
PbCDs
Estrés salino
Enzimas antioxidantes
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 7
Citaciones: Sin citaciones
La salinidad del suelo limita severamente el crecimiento del tomate al afectar la fotosíntesis y el equilibrio redox. Los puntos de carbono (CDs) han surgido como nanomateriales prometedores para promover el crecimiento y mejorar la tolerancia al estrés. En este estudio, sintetizamos y caracterizamos CDs derivados de las bases de los estipes (PbCDs), con grupos hidrofílicos ricos que incluyen grupos carboxilo y aminas secundarias. Las partículas eran uniformes, con un diámetro promedio de 4.17 nm, y exhibieron fluorescencia azul. Es importante destacar que los PbCDs promovieron significativamente el crecimiento del tomate en condiciones de control y de sal. En condiciones de sal, las plantas tratadas con PbCD mostraron un crecimiento mejorado de los brotes y raíces, un área foliar más grande y un crecimiento comparable al de las plantas de control sin estrés. Curiosamente, el tratamiento con PbCD de las plantas mejoró la expansión celular en condiciones de control y promovió la división celular en condiciones de sal. Además, las plantas tratadas con PbCD tenían un mayor contenido de clorofila, una tasa fotosintética neta más alta y una eficiencia cuántica máxima de PSII, lo que alivió la inhibición causada por la salinidad. Además, los PbCDs también redujeron el daño oxidativo al disminuir los niveles de O y HO, mientras activaban enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa y ascorbato peroxidasa) bajo estrés salino. En general, los PbCDs promovieron el crecimiento del tomate y conferieron tolerancia a la sal a través de una regulación coordinada del ciclo celular, la fotosíntesis y las defensas antioxidantes, apoyando su potencial como nanomateriales sostenibles para la mejora de cultivos en suelos salinos.
Descripción
La salinidad del suelo limita severamente el crecimiento del tomate al afectar la fotosíntesis y el equilibrio redox. Los puntos de carbono (CDs) han surgido como nanomateriales prometedores para promover el crecimiento y mejorar la tolerancia al estrés. En este estudio, sintetizamos y caracterizamos CDs derivados de las bases de los estipes (PbCDs), con grupos hidrofílicos ricos que incluyen grupos carboxilo y aminas secundarias. Las partículas eran uniformes, con un diámetro promedio de 4.17 nm, y exhibieron fluorescencia azul. Es importante destacar que los PbCDs promovieron significativamente el crecimiento del tomate en condiciones de control y de sal. En condiciones de sal, las plantas tratadas con PbCD mostraron un crecimiento mejorado de los brotes y raíces, un área foliar más grande y un crecimiento comparable al de las plantas de control sin estrés. Curiosamente, el tratamiento con PbCD de las plantas mejoró la expansión celular en condiciones de control y promovió la división celular en condiciones de sal. Además, las plantas tratadas con PbCD tenían un mayor contenido de clorofila, una tasa fotosintética neta más alta y una eficiencia cuántica máxima de PSII, lo que alivió la inhibición causada por la salinidad. Además, los PbCDs también redujeron el daño oxidativo al disminuir los niveles de O y HO, mientras activaban enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa y ascorbato peroxidasa) bajo estrés salino. En general, los PbCDs promovieron el crecimiento del tomate y conferieron tolerancia a la sal a través de una regulación coordinada del ciclo celular, la fotosíntesis y las defensas antioxidantes, apoyando su potencial como nanomateriales sostenibles para la mejora de cultivos en suelos salinos.