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In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von zwei Arten von Experimenten, hier die Hydroponiksystem beschriebenen, dargestellt. Im ersten Experiment wurde die Nährlösung verschiedenen Konzentrationen von Zink zu erhalten, modifiziert. Wir modifiziert auch die Nährlösung durch Zugabe von nicht-letalen Konzentrationen des toxischen Elements Cadmium (Abbildung 7). Im zweiten Experiment verwendeten wir induktiv gekoppelte Plasma - 1 optische Emissionsspektrometrie (ICP-OES) die elementare Zusammensetzung der Wurzeln und Blätter von Pflanzen in der hydroponischen Lösung , die Cadmium (Abbildung 8) gewachsen zu messen. Dieses Experiment veranschaulicht die Vorteile der separat Wurzeln und Blätter zu erhalten.
Experiment 1
Arabidopsis - Keimlinge (Col-0) wurden in der hydroponischen System in pr beschrieben gezüchtetotocol Schritte 1 und 2. Die Pflanzen wurden für eine Gesamtmenge von 3 Wochen wachsen gelassen , bevor mit verschiedenen Zinkkonzentrationen (7A-B) oder eine nicht-letale Konzentration an Cadmium (7C) behandelt. Sechs Tage nach der Behandlung, Pflanzen bei hohen Zinkkonzentrationen gewachsen (> 42 & mgr; M) zeigte , verzögerte Wachstum durch Toxizität zu Zn, während Pflanzen ohne zusätzliche Zink auch Wachstum zeigen verzögert hinzugefügt im Vergleich zu Pflanzen angebaut mit 7 & mgr; M Zn 2+. Abbildung 7 auch das zeigt Reduktion der Sprosswachstum, das Wurzelwachstum und chlorotisch Blatt Symptome typisch für Cadmium (7C) ausgesetzt Pflanzen.
Experiment 2
Col-0 Pflanzen wurden wie in den Schritten 1 und 2. Nach zwei Wochen der nicht modifizierten (voll) Lösung wurde mit 80 ml der hydroponischen Lösung, enthaltend 20 uM Cd ersetzt beschrieben gezüchtet. Nach 72 Stundens, wurden Wurzelgewebe durch Übertragung des gesamten Schaumplatte mit Pflanzen in ein neues Gefäß, das 80 ml 20 mM Tris (pH 8,0) und 5 mM EDTA gewaschen. Diese Lösung wird die Schwermetalle an der Oberfläche des Wurzel gebunden entfernen. Die Pflanzen wurden in dem EDTA enthaltenden Lösung auf einem Rotationsschüttler für 5 Minuten inkubiert. EDTA-Lösung wurde dann mit 80 ml VE-Wasser ersetzt und Pflanzen wurden für weitere 5 Minuten auf dem Rotationsschüttler inkubiert. Dieser Spülschritt mit DI-Wasser wurde zweimal wiederholt. Nach dem Spülen wurden 1 für ICP-OES unabhängig und verarbeitet geernteten die Pflanzen mit DI - Wasser, Blatt und Wurzelgewebe. 8 zeigt , daß die elementare Zusammensetzung der Blätter aus Wurzeln verschieden ist, wo macronutrients (Ca, K und Mg) in Blattgewebe vorhanden sind, in höherer Konzentration im Vergleich zu den Wurzeln. Auf der anderen Seite, Spurenelemente, wie beispielsweise Zn und Fe in Wurzeln bevorzugt akkumuliert. Die Konzentration des nicht-essentiellen Element Cadmium wurde festgestellt, hallo zu sein gher in Wurzeln Triebe verglichen.

Abbildung 1. Vapor-Phase Sterilisation von Arabidopsis Samen. (A) Menge an Arabidopsis Samen pro 1,5 ml Zentrifugenröhrchen. (B) Rohre Samen mit Kappen offen in der Rohrgestellhalter bereit für die Sterilisation enthält, ein Rohr mit einer farb markiert auf der Kappe enthalten ist. (C) Sterilisation eingerichtet in einem Exsikkator, Deckel und Ventil geschlossen. (D) Die Tinte-Markierung auf dem Deckel eines Rohres in den Samen Sterilisationsprozess mit einer starken Farbe der Tinte Zeichen vor und nach der Sterilisation enthalten. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
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Abbildung 2. Seed Beschichtungsschritt. (A) Die Samen werden auf sterilisierte Papier gelegt vor dem Beschichten. Eine sterilisierte Zahnstocher wird auch für diesen Schritt erforderlich. (B) leicht benetzen das Ende des Zahnstocher mit den Medien oder Wasser auf der Seite des Mediums Platte. (C) Die Samen werden bewegt MS Platten auf ¼. (D) Eine ideale Dichte von Samen ist ≈1 Samen / cm 2. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 3. Schaum Stecker verwendet Sämlinge in der Nährlösung zu halten. Ein Schnitt auf die Hälfte des Schaumrohr Stecker hilft bei Verpflanzung von Platten in die Hydroponik den Sämling zu halten.Bitte klicken Sie hier , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4. Schaumbrett Vorbereitung. (A) Überprüfen Sie die Größe der Vorlage Schaumplatte mit der Behältergröße vor Schaumplatten in großen Mengen vor. Zwei kleine Löcher in der Mitte des Schaumplatte aus machen es einfacher ist, den Schaum mit einer Pinzette zu halten und zu handhaben. (B- C) Ein Korkbohrer wird verwendet , um Löcher auf der Schaumplatte zu erstellen. (D) Überprüfen Sie den richtigen Sitz zwischen dem Schaumrohr Stecker und Löcher auf der Schaumplatte erstellt. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
. Abbildung 5. Luftpumpeneinstellung für hydroponischen Experiment von oben-Ansicht (A) und Seitenansicht (B) Die Zahlen zeigen: 1 - Pumpe Zufuhr von Luft; 2 - Kunststoffschlauch um die Luftpumpe mit dem Ventilsystem verbindet den Luftstrom zu steuern; 3 - das Ventilsystem; 4 und 5 - Kunststoffschlauch das Ventilsystem mit Blasensteinen für die Belüftung zu verbinden; 6 und 7 -. Blasensteine (für Aquarien verkauft)
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Abbildung 6. Übertragung von Pflanzgut zur hydroponischen Systems. (A) Verwenden Sie Pinzette einen Sämling aus dem Medium Platte zu nehmen. (B) Platzieren Sie den Sämling root entlang der Einschnitt auf der Schaumrohr Stecker. (C) Setzen Sie den Schaumstoffschlauch Stecker in die Schaumplatte. (D) Ein ausgefülltes Schaumbrett Einstellung mit Sämlinge bereit , auf die Nährlösung platziert werden. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7 Nährlösungen können modifiziert werden , Mangel oder toxischen Wirkungen von Elementen zu testen , 4 Wochen alte Arabidopsis hydroponically gezüchtet 6 Tage nach der Behandlung. (AB) Pflanzen angebaut und mit 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, und 50 & mgr; M Zn. Pflanzen bei hohen Zn-Konzentrationen gewachsen (> 42 & mgr; M) zeigen verzögertes Wachstum (Toxizität), während Pflanzen ohne Zn auch (Nährstoffmangel) zeigen verzögerte Wachstum im Vergleich hinzugefügt zu Pflanzen angebaut mit 7 uM Zn 2+. (C) Pflanzen in Abwesenheit (links) oder in Gegenwart von 20 & mgr; M Cd in der Nährlösung (Bild nach 6 Tagen Cd Belichtung aufgenommen wurde) gezüchtet. Cadmium Exposition induziert Chlorose und reduziert das Wachstum. Bitte klicken Sie hier , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 8. Die Elementarzusammensetzung von Wurzeln und Sprossen von Pflanzen angebaut hydroponically. Shoots mehr macronutrients enthalten (Ca, K, Mg) im Vergleich zu den Wurzeln , während die essentiellen Mikronährstoffen Zink und Eisen sind konzentrierter in Wurzeln. Auch die nicht-essentielle Element Cadmium wird vorzugsweise in den Wurzeln angesammelt. Die Fehlerbalken stellen die 95% Konfidenzintervall (n = 14, Sprossen und n = 9, Wurzeln)._upload / 54317 / 54317fig8large.jpg "target =" _ blank "> Bitte hier klicken, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
| Art der Nährstoff | Salz / Reagenz | Konzentration in hydroponischen Lösung | Einheit |
| macronutrient | KNO 3 | 1,250 | mM |
| macronutrient | KH 2 PO 4 | 0,625 | mM |
| macronutrient | MgSO 4 | 0,500 | mM |
| macronutrient | Ca (NO 3) 2 | 0,500 | mM |
| Micronutrient | H 3 BO 3 | 17,500 | uM |
| Micronutrient | MnCl 2 | 5,500 | uM |
| Micronutrient | ZnSO 4 | 0,500 | uM |
| Micronutrient | Na 2 MoO 4 | 0,062 | uM |
| Micronutrient | NaCl 2 | 2,500 | uM |
| Micronutrient | CoCl 2 | 0,004 | uM |
| Micronutrient | FeEDTA | 12,500 | uM |
Tabelle 1 Effektive Konzentration von Nährstoffen in der hydroponischen Lösung.