Детекция фитопатогенов на семенах хлопчатника и их дезинфекция с помощью водных растворов, обработанных низкотемпературной плазмой пьезоэлектрического прямого разряда

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Воздействие низкотемпературной плазмы, инициируемой разрядом пьезотрансформатора, на биологические и водосодержащие объекты является перспективным методом дезинфекции посадочного материала и регуляции роста. В статье показано, что плазменно-активированная вода, созданная таким методом, значительно подавляет активность фитопатогенов Xanthomonas citri pv. Malvacearum, Verticillium dahlia и Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum на семенах хлопчатника. Фитопатогены идентифицировались с помощью ПЦР в реальном времени и микроскопии. Для эффективного применения водных растворов, обработанных низкотемпературной плазмой в полевых условиях, разработан флуоресцентный метод детекции данных фитопатогенов.

Об авторах

М. Х. Ашуров

Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан

Email: ashurov49@mail.ru
пос. Улугбек, Ташкент, Узбекистан

А. П. Глинушкин

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук

Email: eukmek@gmail.com
Москва, Россия; Москва, Россия

Д. А. Захаров

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Л. В. Колик

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Е. М. Кончеков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; Российский университет дружбы народов (РУДН)

Email: rusa@kapella.gpi.ru
Москва, Россия; Москва, Россия

Т. А. Матвеева

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Р. М. Саримов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Н. А. Семенова

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Д. А. Серов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; Пущинский научный центр Биологических исследований, Институт биофизики клетки Российской академии наук

Москва, Россия; Пущино, Московская область, Россия

С. А. Шумейко

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Москва, Россия

Д. В. Яныкин

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; Пущинский научный центр Биологических исследований, Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук

Москва, Россия; Пущино, Московская область, Россия

Список литературы

  1. Рашидова Д.К., Амантуриев Ш.Б., Рашидова С.Ш. Применение нанополимерных препаратов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Ташкент: Fan ziyosi, 2023. 254 с.
  2. Konchekov E.M., Gudkova V.V., Burmistrov D.E., Konkova A.S., Zimina M.A. et al. Bacterial decontamination of water-containing objects using piezoelectric direct discharge plasma and plasma jet // Biomolecules. 2024. V. 14. 181.
  3. Konchekov E.M., Kolik L.V., Danilejko Y.K., Belov S.V., Artem’ev K.V. et al. Enhancement of the plant grafting technique with dielectric barrier discharge cold atmospheric plasma and plasma-treated solution // Plants. 2022. V. 11. 1373.
  4. Belov S.V., Danyleiko Y.K., Glinushkin A.P., Kalini- tchenko V.P., Egorov A.V. et al. An activated potassium phosphate fertilizer solution for stimulating the growth of agricultural plants // Front. Phys. 2021. V. 8. 618320.
  5. Ivanov V.E., Usacheva A.M., Chernikov A.V., Bruskov V.I., Gudkov S.V. Formation of long-lived reactive species of blood serum proteins induced by low-intensity irradiation of helium-neon laser and their involvement in the generation of reactive oxygen species // J. Photochem. Photobiol. B. 2017. V. 176. P. 36–43.
  6. Sharapov M.G., Novoselov V.I., Fesenko E.E., Brus- kov V.I., Gudkov S.V. The role of peroxiredoxin 6 in neutralization of X-ray mediated oxidative stress: effects on gene expression, preservation of radiosensitive tissues and postradiation survival of animals // Free Radical Res. 2017. V. 51. № 2. P. 148–166.
  7. Wang X.Q., Allen T.W., Wang H., Peterson D.G., Nichols R.L. et al. Development of a qPCR Protocol to Detect the Cotton Bacterial Blight Pathogen, Xanthomonas citri pv. malvacearum, from Cotton Leaves and Seeds // Plant Disease. 2019. V. 103. № 3. P. 422–429.
  8. Atallah Z.K., Bae J., Jansky S.H., Rouse D.I., Stevenson W.R. Multiplex Real-Time Quantitative PCR to Detect and Quantify Verticillium dahliae Colonization in Potato Lines that Differ in response to Verticillium Wilt // Phytopathology. 2007. V. 97. № 7. P. 865–872.
  9. Abd-Elsalam K.A., Omar M.R., Migheli Q., Nirenberg H.I. Genetic characterization of Fusarium oxy- sporum f. sp. vasinfectum isolates by random amplification of polymorphic DNA (RAPD) and amplified fragment length polymorphism (AFLP) // J. Plant Diseases and Protection. 2004. V. 111. № 6. P. 534–544.
  10. Konchekov E.M., Gusein-zade N., Burmistrov D.E., Kolik L.V., Dorokhov A.S. et al. Advancements in Plasma Agriculture: A Review of Recent Studies // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. № 20. 15093.
  11. Gudkov S.V., Matveeva T.A., Sarimov R.M., Sima- kin A.V., Stepanova E.V. et al. Optical Methods for the Detection of Plant Pathogens and Diseases (Review) // AgriEngineering. 2023. V. 5. № 4. P. 1789–1812.
  12. Matveeva T.A., Sarimov R.M., Persidskaya O.K., Andreevskaya V.M., Semenova N.A. et al. Application of Fluorescence Spectroscopy for Early Detection of Fungal Infection of Winter Wheat Grains // AgriEngineering. 2024. V. 6. № 3. P. 3137–3158.
  13. Shcherbakov I.A. Current Trends in the Studies of Aqueous Solutions // Phys. Wave Phen. 2022. V. 30. P. 129–134.
  14. Lobyshev V.I. Water as a sensor of weak impacts on biological systems // Biophys. Rev. 2023. V. 15. P. 819–832.
  15. Gorlenko N.P., Laptev B.I., Sarkisov Y.S., Zhuravlev V.A., Sidorenko G.N. et al. The Role of Water and Aqueous Solutions in the Formation of Induction Periods of Hydration and Structure Formation of Cement Stone // Phys. Wave Phen. 2023. V. 31. P. 206–215.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».