Impacts of nano-acetamiprid pesticide on faba bean root metabolic response and soil health

根际 啶虫脒 蚕豆 杀虫剂 转化酶 细菌 化学 尿素酶 生物 毒理 食品科学 植物 园艺 农学 生物化学 益达胺 遗传学
作者
Ying Ding,Mengna Tao,Lili Xu,Chuanxi Wang,Jinghong Wang,Chunjie Zhao,Zhenggao Xiao,Zhenyu Wang
出处
期刊:Science of The Total Environment [Elsevier]
卷期号:927: 171976-171976
标识
DOI:10.1016/j.scitotenv.2024.171976
摘要

The associated benefits and potential environmental risks of nanopesticides on plant and soil health, particularly in comparison with traditional pesticides, have not been systematically elucidated. Herein, we investigated the impacts of the as-synthesized nano-acetamiprid (Nano-Ace, 20 nm) at low (10 mg/L), medium (50 mg/L), high (100 mg/L) doses and the corresponding high commercial acetamiprid (Ace, 100 mg/L) on the physiological and metabolic response of faba bean (Vicia faba L.) plants, as well as on rhizosphere bacterial communities and functions over short-, medium- and long-term exposures. Overall, Nano-Ace exposure contributed to basic metabolic pathways (e.g., flavonoids, amino acids, TCA cycle intermediate, etc.) in faba bean roots across the whole exposure period. Moreover, Nano-Ace exposure enriched rhizosphere beneficial bacteria (e.g., Streptomyces (420.7 %), Pseudomonas (33.8 %), Flavobacterium (23.3 %)) and suppressed pathogenic bacteria (e.g., Acidovorax (44.5 %)). Additionally, Nano-Ace exposure showed a trend of low promotion and high inhibition of soil enzyme activities (e.g., invertase, urease, arylsulfatase, alkaline phosphatase) involved in soil C, N, S, and P cycling, while the inhibition was generally weaker than that of conventional Ace. Altogether, this study indicated that the redox-responsive nano-acetamiprid pesticide possessed high safety for host plants and soil health.
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