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Dans cette section, les résultats des deux types d'expériences, en utilisant le système hydroponique décrit ici, sont présentés. Dans la première expérience, la solution nutritive a été modifiée pour obtenir différentes concentrations de zinc. Nous avons également modifié la solution nutritive en ajoutant des concentrations non létales de l'élément toxique de cadmium (figure 7). Dans la deuxième expérience, nous avons utilisé plasma à couplage inductif optique spectrométrie d' émission (ICP-OES) 1 pour mesurer la composition élémentaire des racines et des feuilles de plantes cultivées dans la solution contenant du cadmium hydroponique (figure 8). Cette expérience illustre les avantages de l'obtention de racines et les feuilles séparément.
expérience 1
Semis d'Arabidopsis (Col-0) ont été cultivées dans le système hydroponique décrit dans le protocole étapes 1 et 2. Les plantes ont été laissées se développer pendant un total de 3 semaines avant d' être traitées avec différentes concentrations de zinc (figure 7A-B) , ou une concentration non létale de cadmium (figure 7C). Six jours après le traitement, les plantes cultivées à des concentrations élevées de zinc (> 42 uM) ont révélé un retard de croissance en raison de Zn toxicité, tandis que les plantes sans zinc supplémentaire ajoutée témoignent également retardé la croissance par rapport aux plantes cultivées avec 7 uM Zn 2+. Figure 7 montre également la réduction de la croissance des pousses, la croissance des racines et des feuilles chlorotiques symptômes typiques des plantes exposées au cadmium (Figure 7C).
expérience 2
Col-0 plantes ont été cultivées comme décrit dans les étapes 1 et 2. Au bout de deux semaines, le (rempli) une solution non modifié a été remplacé par 80 ml de solution hydroponique contenant 20 uM de Cd. Après 72 heuress, les tissus des racines ont été lavées en transférant l'ensemble panneau de mousse avec des plantes dans un nouveau récipient contenant 80 ml de Tris 20 mM (pH 8,0) et EDTA 5 mM. Cette solution élimine les métaux lourds liés à la surface de la racine. Les plantes ont été mises en incubation dans la solution contenant de l'EDTA sur un agitateur rotatif pendant 5 minutes. une solution d'EDTA a ensuite été remplacé par 80 ml d'eau déminéralisée et les plantes ont été incubées sur un agitateur rotatif pendant un temps supplémentaire de 5 minutes. Cette étape de rinçage à l'eau DI a été répétée deux fois. Après rinçage des plantes avec de l' eau DI, tissus des feuilles et des racines ont été récoltées de façon indépendante et traitées pour l' ICP-OES 1. La figure 8 montre que la composition élémentaire des feuilles est différente de racines, où les macronutriments (Ca, K et Mg) dans le tissu foliaire sont présents en concentration plus élevée par rapport aux racines. D'autre part, les oligo-éléments tels que le Zn et Fe sont de préférence accumulées dans les racines. La concentration en cadmium de l'élément non essentiel a été jugée salut gher dans les racines par rapport à des pousses.

Figure 1. en phase vapeur stérilisation des graines d' Arabidopsis. (A) Montant des graines d' Arabidopsis par 1,5 ml des tubes de centrifugeuse. (B) Les tubes contenant les semences avec des bouchons ouvertes dans le porte-support de tubes prêts pour la stérilisation, un tube avec une encre marquée sur le bouchon est inclus. (C) Stérilisation mis en place dans un dessiccateur, le couvercle et vanne fermée. (D) L'encre marque sur le couvercle d'un tube inclus dans le processus de stérilisation des semences avec une forte couleur d'encre marque avant et après la stérilisation. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
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Figure 2. Seed placage étape. (A) Les graines sont placées sur le papier stérilisée avant l' ensemencement. Un cure-dent stérilisé est également nécessaire pour cette étape. (B) légèrement humide la fin de la cure - dent avec les médias ou de l' eau sur le côté de la plaque support. (C) Les semences sont déplacés à ¼ plaques MS. (D) Une densité idéale de graines est ≈1 graines / cm 2. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3. bouchon de mousse utilisé pour contenir des plants en solution nutritive. Une incision sur la moitié du bouchon de tube en mousse contribue à maintenir le jeune plant lors de la transplantation des plaques de culture hydroponique.S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4. Mousse de préparation du conseil d'administration. (A) Vérifiez la taille de la mousse modèle planche avec la taille du conteneur avant de préparer des panneaux en mousse en grandes quantités. Deux petites perforations réalisées au centre de la planche de mousse font qu'il est plus facile à tenir et à manipuler la mousse en utilisant une pince à épiler. (B- C) Un perce-bouchon est utilisé pour créer des trous sur le panneau de mousse. (D) Vérifiez le bon ajustement entre le bouchon et les trous du tube de mousse créée sur la planche en mousse. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
. Figure réglage 5. Air-pompe pour l'
expérience hydroponique de haut-vue (A) et vue latérale (B) Les chiffres indiquent: 1 - pompe fournissant de l' air; 2 - tubes en plastique reliant la pompe à air avec le système de valve pour contrôler l'écoulement d'air; 3 - le système de vanne; 4 et 5 - un tube en plastique reliant le système de vannes avec des pierres à bulles pour l'aération; 6 et 7 -. Pierres à bulles (vendues pour les aquariums)
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Figure 6. Transfert des plants au système hydroponique. (A) Utilisez des pinces pour prendre un semis de la plaque support. (B) Placez le roo de semisT le long de l'incision sur le bouchon de tube en mousse. (C) Insérez le bouchon de tube de mousse dans le panneau de mousse. (D) A complété la mousse configuration de la carte avec des plants prêts à être mis sur la solution nutritive. S'il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 7. Les solutions nutritives peuvent être modifiées pour tester la carence ou les effets toxiques des 4 éléments week-old hydroponique cultivé Arabidopsis 6 jours après le traitement. (AB) des plantes cultivées avec 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 et 50 uM de Zn. Les plantes cultivées à des concentrations élevées de Zn (> 42 pM) montrent un retard de croissance (toxicité) tandis que les plantes sans Zn ajoutées témoignent également d'une croissance retardée (carence en éléments nutritifs) par rapport aux plantes cultivées avec 7 pM de Zn 2+. (C) Les plantes cultivées en l'absence ( à gauche) ou en présence de 20 uM de Cd dans la solution nutritive (photo a été prise après 6 jours d'exposition Cd). L' exposition au cadmium provoque une chlorose et réduit la croissance. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 8. La composition élémentaire des racines et des pousses de plantes cultivées en hydroponie. Shoots contiennent plus de macronutriments (Ca, K, Mg) par rapport aux racines tandis que les micronutriments essentiels zinc et le fer sont plus concentrés dans les racines. De même l'élément cadmium non essentiel est préférentiellement accumulé dans les racines. Les barres d'erreur représentent les intervalles de 95% de confiance (n = 14, les pousses et n = 9, racines)._upload / 54317 / 54317fig8large.jpg "target =" _ blank "> S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
| Type d'éléments nutritifs | Sel / Réactif | Concentration en solution hydroponique | Unité |
| macronutriments | KNO 3 | 1.250 | mM |
| macronutriments | KH 2 PO 4 | 0,625 | mM |
| macronutriments | MgSO4 | 0,500 | mM |
| macronutriments | Ca (NO 3) 2 | 0,500 | mM |
| Micronutrient | H 3 BO 3 | 17.500 | iM |
| Micronutrient | MnCl2 | 5.500 | iM |
| Micronutrient | ZnSO 4 | 0,500 | iM |
| Micronutrient | Na 2 MoO 4 | 0,062 | iM |
| Micronutrient | NaCl 2 | 2.500 | iM |
| Micronutrient | CoCl 2 | 0,004 | iM |
| Micronutrient | FeEDTA | 12.500 | iM |
Tableau 1. Concentration efficace des éléments nutritifs dans la solution hydroponique.