本研究では、イソプロパノール(I-TiO2-NPs)とメタノール(M-TiO2-NPs)を用いてブルーベリー抽出物から緑色ルートを通じて二酸化チタンナノ粒子(TiO2-NPs)を生成しました。HPLC-DADにより抽出物のフェノール/フラボノイドプロファイルが確認され、分光学的/顕微鏡的にアナターゼ、多面体、メソポーラスTiO2-NPs(Eg ≈ 3.0 eV)、水力学的サイズ約130~150 nm、負のζ-ポテンシャル(−33から−50 mV)が確立されました。TiO2-NPsと植物成長促進微生物(PGPM)のバチルス・サブティリス(Bs)、バチルス・チューリンギエンシス(B)、およびトリコデルマ・ハルジアナム(T)との間のin vitro適合性は、目に見える悪影響なく150 µg/mLまでの成長を維持しました。低-中濃度のTiO2-NPsに曝露されたCapsicum annuumの温室実験では、葉の数と植物の高さが増加した一方で、根の長さは対照を超えませんでした。中濃度のI-TiO2は、特に単一のPGPM(BまたはT)と共に、新鮮および乾燥バイオマスの蓄積を促進しました。生化学的には、低用量のM-TiO2で過酸化物酵素が急上昇し、I-TiO2はより広範な抗酸化反応を引き起こしました;両方の配合で高用量では総タンパク質が増加し、総クロロフィルはI-TiO2で最高でした(PGPMSの有無にかかわらず高用量)。全体として、ナノバイオシステムは、配合と用量に依存した二相的挙動を示します:(I)I-TiO2はバイオマスと光合成色素を増強する;(II)M-TiO2は特定の微生物-用量の組み合わせの下で強いPOX誘発を促進する;(III)I-TiO2-NPsまたはM-TiO2 NPsとの単一PGPM共適用は我々の実験条件下でコンソーシアに対して優れる。したがって、緑色合成は分散性、微生物の適合性、および精密農業のための予測可能な生理学的/生化学的結果を改善する表面機能性を提供します。”},{
Jorge L. Mejía-Méndez (Tue,) studied this question.