亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

ZnO Nanofertilizer and He Ne Laser Irradiation for Promoting Growth and Yield of Sweet Basil Plant

甜罗勒 辐照 精油 产量(工程) 播种 化学 园艺 叶绿素 材料科学 食品科学 生物 冶金 罗勒 物理 有机化学 核物理学
作者
Mohammed El-Kereti,Souad A. Elfeky,Mohammed Khater,Y. Osman,Elsayed Elsherbini
出处
期刊:Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture [Bentham Science Publishers]
卷期号:5 (3): 169-181 被引量:74
标识
DOI:10.2174/2212798405666131112142517
摘要

This study was conducted to evaluate the effectiveness of zinc nanofertilizer strategy on sweet basil yield, through alone application or combined with pre-sowing laser irradiation. Furthermore, evaluate the growth of plant and the level of active essential oil constituents. Zinc oxide (ZnO) nanoparticles (NPs) were synthesized, and transmission electron microscope revealed particle size of approximately 10.5-15.5 nm. ZnO NPs were applied to sweet basil plants by foliar spray at varying concentrations (10, 20 and 30 mg/L); He Ne laser of power 3mW was used for red light irradiation of sweet basil seeds for 2 min. exposure time. Total chlorophyll, total carbohydrate, essential oil levels, zinc content, plant height, branches/plant and fresh weight were measured. In general, the combined foliar spray application of ZnO nanofertilizer with pre-sowing He Ne laser irradiation showed more effectiveness than ZnO nanofertilizer alone and 20mg/L concentration gave the highest results of all measured traits. Statistical analysis (t-test) showed significant differences among the effects of the various concentrations of zinc oxide NPs on these attributes. The results showed an inverse relationship between the total carbohydrate content and the percentage of essential oil in the leaves. Together these findings support the usefulness and effectiveness of zinc oxide nanofertilizer and laser irradiation treatment to enhance the growth and yield of sweet basil plants. The article presents some promising patents on ZnO nanofertilizer and He Ne laser irradiation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
chenbo发布了新的文献求助10
5秒前
chenbo完成签到,获得积分20
20秒前
24秒前
核桃应助chenbo采纳,获得10
28秒前
宋曦光发布了新的文献求助10
33秒前
gengsumin完成签到,获得积分10
48秒前
Catalina发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Mengyao发布了新的文献求助30
1分钟前
Catalina完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
Owen应助Mengyao采纳,获得50
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
Mengyao发布了新的文献求助50
3分钟前
醉熏的宛完成签到,获得积分10
3分钟前
所所应助醉熏的宛采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
醉熏的宛发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
Mengyao发布了新的文献求助20
4分钟前
4分钟前
DR_MING发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI6.1应助Mengyao采纳,获得20
5分钟前
DR_MING完成签到,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Mengyao发布了新的文献求助20
5分钟前
哇哈哈哈发布了新的文献求助10
6分钟前
casey完成签到 ,获得积分10
6分钟前
马大哈完成签到 ,获得积分10
6分钟前
8分钟前
大气灵枫完成签到,获得积分10
8分钟前
科研通AI6.4应助马er采纳,获得10
8分钟前
虚心八宝粥完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
High Pressures-Temperatures Apparatus 1000
Free parameter models in liquid scintillation counting 1000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6320514
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8136704
关于积分的说明 17057428
捐赠科研通 5374408
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2852885
邀请新用户注册赠送积分活动 1830588
关于科研通互助平台的介绍 1682090