基于大气压等离子体对柑橘黄龙病的物理防治研究-以赣南脐橙为例

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11665005
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2907.低温等离子体
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In this program, we will develop a new green environmental protection technology to inactivate yellow shoot disease by atmospheric pressure plasma discharge. In the case of Gannan navel orange, single jet plasma source is used to kill the pathogenic bacteria in midvein of leaf blade and a plurality of plasma jet array is used to kill the pathogenic bacteria in trunk phloem. Temporal and space dynamics will be diagnosed by fast pulse high voltage probe, high-resolution spectroscopy, ICCD high-speed camera diagnostic instruments. The discharge characteristics will be studied on discharge structure, gas flow rate and component. Effects of discharge conditions on the morphology of the pathogenic bacteria are studied by scanning electron microscopy and laser scanning confocal microscopy. Effects of discharge conditions on pathogen nucleic acid concentration are explored by real-time PCR, electrophoresis, gel imaging system. Based on the plasma theory and experimental results, the mechanism of inactivation of the pathogen was revealed. The research of this project provides theoretical and experimental basis for the development of plasma physics and biology, and provides a valuable reference for the development of the new citrus yellow shoot disease prevention and control technology.
本项目以感染黄龙病的赣南脐橙苗木为样品,利用绿色环保的大气压等离子体放电技术,针对脐橙黄龙病病原菌存在于脐橙苗木中的高浓度病区(叶片中脉及树干韧皮部),研制出实验室规模的单根射流等离子体源对叶片中脉进行处理,设计多根射流阵列等离子体源对树干韧皮部进行处理。本项目拟利用快脉冲高压探针,高精度发射光谱仪,纳秒级ICCD摄像机等分析仪器诊断等离子体羽的时空动力学特性;研究放电结构、工作气体流量及组分对放电特性的影响;利用扫描电子显微镜,激光共聚焦显微镜研究放电条件对病原菌形态结构的影响;通过实时定量PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统探索放电条件对病原菌核酸浓度的影响,进行相对定量分析,优化放电参数,提高灭活效率。最终结合等离子体理论和实验结果揭示黄龙病菌灭活机理。本项目的研究,为等离子体物理和生物植物学的发展提供理论和实验基础,为大气压等离子体作为一种新兴的柑橘黄龙病防治技术提供有价值的参考。

结项摘要

柑橘黄龙病是世界柑橘生产上的毁灭性病害,急需探索一种高效、可靠、生态环保的防控新技术。本项目以感染黄龙病的赣南脐橙苗木为样品,利用绿色环保的大气压等离子体放电技术,针对脐橙黄龙病病原菌存在于脐橙苗木中的高浓度病区,研制了单根射流等离子体源对叶片中脉进行处理,设计了多根射流阵列等离子体源对树干韧皮部进行处理。利用快脉冲高压探针、高分辨光谱仪、高速摄像机等诊断了等离子体羽的时空动力学特性;研究了放电结构、气体流量及组份对放电特性的影响;利用荧光显微镜和激光共聚焦显微镜研究放电条件对叶脉和根尖显微结构的影响;通过实时定量PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统探索放电条件对病原菌核酸浓度的影响,进行了相对定量分析,优化放电参数,提高灭活效率,揭示等离子体对黄龙病菌的灭菌机理。.重要结果:.(1)设计并加工了可手持的单根射流等离子体源和多根射流阵列等离子体源。单根射流源在常压开放空气环境中可以产生均匀稳定性好的等离子体,而射流阵列源以氦/氩为工作气体时,阵列整体均匀稳定性较好,但各子单元之间的放电强度存在一定差异。伏安特性曲线表明放电模式均属于丝状放电模式。.(2)高速摄像机图像显示等离子体射流由子弹样的小光球快速运动形成,可能由光致电离所引起。比较了两种放电结构和工作气体等对等离子体射流的形成机制、动力学特性的影响。结果发现,氦气比氩气表现出更好的稳定性,在氩气中添加氧气,均匀性和稳定性会受到一定的影响。多根射流阵列等离子体均匀性较好,但各放电通道仍难以互相交迭,较难形成大面积放电。.(3)观察并记录了不同放电条件等离子体处理后叶脉和根尖显微结构的变化;对于同种工作气体,灭菌效率与放电时间和功率呈线性相关;在氦/氩等离子体中添加少量氧气,可以提高对黄龙病病原菌的灭活效率。光谱分析揭示了等离子体对黄龙病的作用机理,表明氧原子、含氧的活性粒子和等离子体中的带电粒子在有效抑制和灭活黄龙病菌过程中发挥了关键作用。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Mulberry-Inspired Nickel-Niobium Phosphide on PlasmaDefect-Engineered Carbon Support for High-Performance Hydrogen Evolution
受桑树启发的镍铌磷化物在等离子体缺陷工程碳载体上的高性能析氢
  • DOI:
    10.1002/smll.202004843
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Dongliang Chen;Zhenmiao Xu;Wei Chen;Guangliang Chen;Jun Huang;Changsheng Song;Kun Zheng;Zhaoxia Zhang;Xianpeng Hu;Ho-Suk Choi;Kostya Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ostrikov
Trimetallic Mo-Ni-Co selenides nanorod electrocatalysts for highly-efficient and ultra-stable hydrogen evolution
用于高效和超稳定析氢的三金属Mo-Ni-Co硒化物纳米棒电催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.104637
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Guoxu Wang;Wei Chen;Guangliang Chen;Jun Huang;Changsheng Song;Dongliang Chen;Yun Du;Chaorong Li;Kostya Ken Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ken Ostrikov
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通过大气压等离子射流在 PMMA 管内表面聚合亲水膜
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/aa7acf
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Mengmeng Yin;Jun Huang;Jinsong Yu;Guangliang Chen;Shanqing Qu
  • 通讯作者:
    Shanqing Qu
Ni3S2 Nanosheet Flowers Decorated with CdS Quantum Dots as a Highly Active Electrocatalysis Electrode for Synergistic Water Splitting
用 CdS 量子点装饰的 Ni3S2 纳米片花作为协同水分解的高活性电催化电极
  • DOI:
    10.1021/acsami.7b06377
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Shanqing Qu;Jun Huang;Jinsong Yu;Guangliang Chen;Wei Hu;Mengmeng Yin;Rui Zhang;Sijun Chu;Chaorong Li
  • 通讯作者:
    Chaorong Li
100keV直流光阴极电子枪接入真空电极电场仿真
  • DOI:
    10.13698/j.cnki.cn36-1346/c.2020.06.006
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    赣南师范大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李梦超;王瑄;刘巧;袁寿财;荣垂才;陈维;黄骏;王兴权;卢秀圆
  • 通讯作者:
    卢秀圆

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其他文献

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所有权、收入多元化与银行风险——来自中国银行业(2004-2012)的经验证据
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄骏;冯育林;李志峰;宋永贵;陆兔林;毛春芹;苏丹
  • 通讯作者:
    苏丹

其他文献

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黄骏的其他基金

等离子体辅助富缺陷三元过渡金属硫化物纳米结构的构筑及电催化性能研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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