气候变化加剧植物压力因素,威胁全球粮食安全,因此要求可持续的土地管理实践。工程化生物炭纳米复合材料(EBNCs)是纳米技术的协同结合,旨在改善碳封存和可持续的方法,以精确实现生物炭(BC)对土壤性质的修正。本文综述了EBNCs的设计、制造及其机制,以减轻植物的生物和非生物胁迫。我们分析了EBNC合成的最新进展,通过物理、化学和生物整合途径将金属/金属氧化物纳米颗粒(NPs)如Ag、Fe、ZnO、TiO2和石墨烯融入BC基体。EBNCs诱导的减压机制包括增强的水分保持能力、离子稳态、重金属(HM)固定、抗微生物活性、诱导系统抗性(ISR)和清除反应性氧物种(ROS)。EBNCs的应用显著改善了作物在干旱、盐碱、重金属污染或病原体胁迫下的表现。然而,生产成本、环境权衡、潜在毒性和监管政策是需要进一步细致考虑的研究空白。未来的研究应集中在开发智能、刺激响应的EBNCs,具有控释特性,结合组学和人工智能工具以优化配方,并采用循环经济方法。EBNCs越来越被视为多功能材料,在气候适应性和可持续农业中具有潜在应用。
Ali等(周三)研究了这个问题。
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