Фуллеренол підвищує ефективність позакореневого підживлення заліза в огірках з дефіцитом заліза

Співпрацювали з цією роботою в однаковій мірі: Микола Бітюцький, Кирило Л. Якконен, Ксенія А. Лукіна, Костянтин Миколайович Семенов

ефективність

Ролі Концептуалізація, курація даних, збір коштів, розслідування, написання - оригінальний проект, написання - огляд та редагування

Афілійований відділ аграрної хімії Санкт-Петербурзького державного університету, Санкт-Петербург, Росія

Співпрацювали з цією роботою в однаковій мірі: Микола Бітюцький, Кирило Л. Якконен, Ксенія А. Лукіна, Костянтин Миколайович Семенов

Ролі Концептуалізація, курація даних, формальний аналіз, методологія, візуалізація, написання - огляд та редагування

Відділення аграрної хімії Санкт-Петербурзького державного університету, Санкт-Петербург, Росія

Співпрацювали з цією роботою в однаковій мірі: Микола Бітюцький, Кирило Л. Якконен, Ксенія А. Лукіна, Костянтин Миколайович Семенов

Ролі Курація даних, офіційний аналіз, дослідження, написання - огляд та редагування

Відділення аграрної хімії Санкт-Петербурзького державного університету, Санкт-Петербург, Росія

Співпрацювали з цією роботою в однаковій мірі: Микола Бітюцький, Кирило Л. Якконен, Ксенія А. Лукіна, Костянтин Миколайович Семенов

Ролі Куратор даних, Формальний аналіз, Розслідування, Методологія, Написання - огляд та редагування

Кафедра загальної та біоорганічної хімії Першого державного медичного університету імені Павлова, Санкт-Петербург, Росія

  • Микола Бітюцький,
  • Кирило Л. Якконен,
  • Лукіна Ксенія Олександрівна,
  • Костянтин Миколайович Семенов

Цифри

Анотація

Цитування: Бітюцький Н.П., Якконен К.Л., Лукіна К.А., Семенов К.Н. (2020) Фуллеренол підвищує ефективність позакореневого підживлення заліза в огірку з дефіцитом заліза. PLOS ONE 15 (5): e0232765. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232765

Редактор: Юань Хуан, Хуачжунський сільськогосподарський університет, КИТАЙ

Отримано: 21 лютого 2020 р .; Прийнято: 21 квітня 2020 р .; Опубліковано: 4 травня 2020 р

Наявність даних: Усі відповідні дані знаходяться в газеті та в допоміжних файлах.

Фінансування: Ця робота була підтримана грантом Російського фонду фундаментальних досліджень 19-016-00003a для НПБ (https://www.rfbr.ru/rffi/ru/). Фінансист не брав участі у розробці досліджень, зборі та аналізі даних, прийнятті рішення про публікацію чи підготовці рукопису.

Конкуруючі інтереси: Автори заявили, що не існує конкуруючих інтересів.

Вступ

Проблему обмеження вмісту Fe можна подолати, використовуючи добрива Fe. Хоча постачання Fe-хелатів є найефективнішою практикою боротьби з хлорозом Fe у посівах, позакореневі спреї, що полегшують доставку невеликої кількості Fe до рослин, можуть бути більш дешевою та екологічно чистою стратегією боротьби з дефіцитом Fe в посівах [11, 12]. У східному платані позакореневі Fe-містять спреї ще ефективніше покращують біологічні функції рослин у порівнянні з обробками, що застосовуються в грунті [13]. Більше того, позакореневе підживлення Fe є ефективним способом підвищення концентрації Fe та біодоступності шліфованого рису [14]. Швидкий прогрес було досягнуто в еволюції позакореневого запліднення заліза та з’ясування шляхів поглинання Fe у листя [11, 12, 15–17]. У цих роботах вивчались різні сполуки Fe, поверхнево-активні речовини та інші ад'юванти для підвищення ефективності позакореневого застосування Fe.

З цієї причини метою цього дослідження було визначити, чи важливий фулеренол для позакореневого запліднення Fe модельних рослин Стратегії I (Cucumis sativus L.) в умовах обмеження Fe.

Матеріали і методи

Синтез та ідентифікація фуллеренолу

Було синтезовано фуллеренол (C60 (OH) 22-24), як описано нещодавно [29, 30]. Для ідентифікації фулеренолу була використана група фізико-хімічних методів: ІЧ-спектроскопія (спектрометр Shimadzu FTIR-8400S, Японія), елементний аналіз (EuroVector Euro EA3028-HT, Італія), мас-спектрометрія (мас-спектрометр Shimadzu MALDI-TOF Axima – Resonance, Японія), УФ-спектроскопія (спектрофотометр Shimadzu UV-1800, Японія), ЯМР-спектроскопія 13C (ЯМР-спектрометр Bruker Avance III 400 WB, США), комплексний термічний аналіз (Shimadzu DTG-60H). FTIR: 3418 см –1 (νO – H), 1597 см -1 (νC = C), 1370 см -1 (δSC – O – H) та 1060 см -1 (νC – O) (рис. 1). Дані експериментального елементарного аналізу: (C: 63,72%; H: 2,22%), розрахунок: (C: 63,83%; H: 2,13%). За результатами елементарного аналізу при всіх подальших розрахунках враховували відносну молярну масу 1128 г моль –1 (відповідає C60 (OH) 24).