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En esta sección, los resultados de dos tipos de experimentos, utilizando el sistema hidropónico se describe aquí, se presentan. En el primer experimento, la solución de nutrientes se modificó para obtener diferentes concentraciones de zinc. También modificamos la solución de nutrientes mediante la adición de concentraciones no letales del cadmio elemento tóxico (Figura 7). En el segundo experimento, hemos utilizado con plasma acoplado inductivamente espectrometría de emisión óptica (ICP-OES) 1 para medir la composición elemental de raíces y hojas de plantas cultivadas en la solución que contiene cadmio hidropónica (Figura 8). Este experimento ilustra las ventajas de la obtención de raíces y hojas por separado.
Experimento 1
Plantas de semillero de Arabidopsis (Col-0) se hicieron crecer en el sistema hidropónico se describe en el protocol pasos 1 y 2. Las plantas se dejaron crecer durante un total de 3 semanas antes de ser tratado con diferentes concentraciones de zinc (Figura 7A-B) o una concentración no letal de cadmio (Figura 7C). Seis días post-tratamiento, las plantas cultivadas a altas concentraciones de zinc (> 42 mM) mostraron retraso en el crecimiento debido a la toxicidad de Zn, mientras que las plantas sin zinc adicional también añaden muestran retraso en el crecimiento en comparación con las plantas cultivadas con 7 M de Zn 2+. Figura 7 también muestra el reducción en el crecimiento de los brotes, crecimiento de las raíces y de hojas cloróticas síntomas típicos de las plantas expuestas al cadmio (Figura 7C).
Experimento 2
Col-0 plantas se cultivaron como se describe en los pasos 1 y 2. Después de dos semanas, la solución no modificado (repleta) se reemplazó con 80 ml de solución hidropónica que contiene 20 mM de CD. Después de 72 horass, tejidos de la raíz se lavaron mediante la transferencia de todo el tablero de la espuma con las plantas a un nuevo recipiente que contiene 80 ml de Tris 20 mM (pH 8,0) y EDTA 5 mM. Esta solución elimina los metales pesados unidos a la superficie de la raíz. Las plantas se incubaron en la solución que contiene EDTA-en un agitador rotatorio durante 5 minutos. a continuación, solución de EDTA fue reemplazado por 80 ml de agua DI y las plantas se incubaron en un agitador rotatorio durante 5 minutos. Esta etapa de aclarado con agua DI se repitió dos veces. Después de enjuagar las plantas con agua DI, hojas y raíces tejidos se recogieron de forma independiente y se procesaron para ICP-OES 1. La figura 8 muestra que la composición elemental de las hojas es diferente de raíces, donde los macronutrientes (Ca, K y Mg) en tejido de las hojas están presentes en una concentración más alta en comparación con las raíces. Por otro lado, micronutrientes tales como Zn y Fe se acumulan preferentemente en las raíces. Se encontró que la concentración de cadmio elemento no esencial para ser hi gher en las raíces en comparación con brotes.

Figura 1. esterilización con vapor de las semillas de Arabidopsis. (A) Cantidad de semillas de Arabidopsis por 1,5 ml tubos de centrífuga. (B) Los tubos que contienen las semillas con los casquillos abiertos en el soporte de bastidor de tubo listo para la esterilización, un tubo con una tinta se incluye-marcado en la tapa. (C) La esterilización creó dentro de un desecador, se tapa y válvula cerrada. (D) La tinta marca en la tapa de un tubo incluido en el proceso de esterilización de semillas con un fuerte color de la tinta-marca antes y después de la esterilización. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
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Figura 2. paso de recubrimiento de semillas. Las semillas (A) se coloca en un papel esterilizados antes de la siembra. También se requiere un palillo de dientes esterilizado para este paso. (B) mojar ligeramente el extremo del palillo de dientes con los medios de comunicación o de agua en el lado de la placa de medio. (C) Las semillas se mueven a ¼ de placas de EM. (D) Una densidad ideal de semillas es ≈1 semillas / cm2. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. tapón de espuma se utiliza para mantener las plántulas en la solución nutritiva. Se hace una incisión en la mitad del tapón de tubo de espuma ayuda a la celebración de la plántula durante el transplante de las placas de cultivo hidropónico.Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. Preparación Tablero de la espuma. (A) Compruebe el tamaño de la tabla de espuma plantilla con el tamaño del contenedor antes de preparar las planchas de espuma en grandes cantidades. Dos pequeñas perforaciones realizadas en el centro del tablero de la espuma hacen que sea más fácil de sujetar y manipular la espuma con unas pinzas. (B-C) Un perforador de corcho se utiliza para crear agujeros en el tablero de la espuma. (D) Comprobar el ajuste adecuado entre el tapón de tubo de espuma y los agujeros creados en el tablero de la espuma. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
. Figura 5. ajuste de la bomba de aire para el experimento hidropónico de vista superior (A) y vista lateral (B) Los números indican: 1 - bomba de suministro de aire; 2 - tubo de plástico que conecta la bomba de aire con el sistema de válvula para controlar el flujo de aire; 3 - el sistema de válvula; 4 y 5 - tubo de plástico que conecta el sistema de válvulas con piedras de burbujas para aireación; 6 y 7 -. Piedras burbuja (que se venden para los tanques de peces)
Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura. 
Figura 6. La transferencia de plántulas al sistema hidropónico. (A) utilizar pinzas para tomar una planta de semillero de la placa de soporte. (B) Coloque la plántula Root lo largo de la incisión en el tapón de tubo de espuma. (C) Introducir el tapón del tubo de espuma en el tablero de la espuma. (D) Una Fijación de tablero de la espuma con plántulas listas para ser colocado en la solución nutritiva. Por favor, haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7. Soluciones nutritivas pueden ser modificados para probar la deficiencia o efectos tóxicos de los elementos 4 semanas de edad, cultivo hidropónico de Arabidopsis 6 días después del tratamiento:. (AB) plantas cultivadas con 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, y 50 mM de Zn. Las plantas que crecen a altas concentraciones de Zn (> 42 m) muestran retraso en el crecimiento (toxicidad), mientras que el crecimiento de las plantas sin Zn también agregó muestran retraso (deficiencia de nutrientes) en comparación con las plantas cultivadas con 7 M Zn 2+. (C) Las plantas cultivadas en ausencia (izquierda) o la presencia de 20 mM de Cd en la solución nutritiva (foto fue tomada después de 6 días de exposición Cd). La exposición al cadmio induce clorosis y reduce el crecimiento. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8. Composición elemental de raíces y brotes a partir de cultivos hidropónicos. Los brotes contienen más macronutrientes (Ca, K, Mg) en comparación con las raíces, mientras que los micronutrientes esenciales zinc y el hierro se concentran más en las raíces. Del mismo modo el cadmio elemento no esencial se acumula preferentemente en las raíces. Las barras de error representan los intervalos de confianza del 95% (n = 14, brotes y n = 9, raíces)._upload / 54317 / 54317fig8large.jpg "target =" _ blank "> Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
| Tipo de nutriente | Sal / Reactivo | Concentración en la solución hidropónica | Unidad |
| macronutrientes | KNO3 | 1.250 | mM |
| macronutrientes | KH 2 PO 4 | 0,625 | mM |
| macronutrientes | MgSO 4 | 0,500 | mM |
| macronutrientes | Ca (NO 3) 2 | 0,500 | mM |
| micronutrientes | H 3 BO 3 | 17.500 | M |
| micronutrientes | MnCl 2 | 5.500 | M |
| micronutrientes | ZnSO 4 | 0,500 | M |
| micronutrientes | Na 2 MoO $ 4 | 0,062 | M |
| micronutrientes | NaCl 2 | 2.500 | M |
| micronutrientes | CoCl 2 | 0,004 | M |
| micronutrientes | FeEDTA | 12.500 | M |
Tabla 1. Concentración efectiva de los nutrientes en la solución hidropónica.