Questo disegno per una camera marcatura isotopica continuo è stato usato per produrre uniformemente e differenzialmente 13 C e 15 N etichettato A. gerardii per il successivo campo ed esperimenti di laboratorio. Nel corso di tre stagioni di crescita di funzionamento, la camera ha temperatura, umidità e concentrazioni di CO 2 entro i parametri impostati (Figura 2), mantenuto con successo. L'affidabilità del sistema di controllo della temperatura è critico durante il picco della stagione estiva, quando elevato irraggiamento solare può causare surriscaldamento nella camera a tenuta d'aria. L'eliminazione dell'umidità in eccesso causato dalla traspirazione delle piante che crescono assicura che pianta stomi rimangono aperti per l'assorbimento fotosintetico 22 e che la condensazione dell'acqua non inibisce la penetrazione della luce o danneggiare la struttura della camera.
Il monitoraggio quasi continuo di concentrazione di CO 2 dal software IRGA mantenuta continua13 C etichettatura delle piante durante la crescita nella camera. A causa della elevata attività fotosintetica di A. gerardii crescendo in questa camera, CO 2 è stato iniettato nel sistema frequentemente durante le ore diurne della stagione di crescere quando l'attività fotosintetica ha tratto concentrazioni di CO 2 fino a 360 ppm, circa ogni 15-20 minuti. La misurazione della arricchito e abbondanza naturale di 13 C-CO 2 serbatoi consentiti per un 4,4% atomo di 13 C in atmosfera controllata attraverso la stagione di crescita per l'etichettatura tessuto vegetale uniforme. 13 C-produzione di CO 2 può essere ottenuto anche mescolando 13 C-sodio bicarbonato o carbonato di 13 C-sodio e acido cloridrico, tuttavia questo tipo di sistema è più complicato e richiede più il monitoraggio e la manutenzione, quindi si consiglia di utilizzare 13 C-CO 2 gas. Una considerazione importante per il monitoraggio di CO 2 concentrations utilizzano un IRGA è che gli analizzatori all'infrarosso perdere due terzi del loro sensibilità quando si misurano 13 C-CO 2. Questa sottovalutazione di circa il 2,9% ppm per la nostra miscela 4,4% 13 C-CO 2 non è stato di grande preoccupazione per noi, ma potrebbe diventare un problema più significativo quando l'etichettatura ai più alti livelli di 13 C 27.
A. gerardii è una stagione calda tallgrass permanenti prairie specie Graminoid. Il design di questa camera è stata ottimizzata per A. produzione gerardii (Figura 1). La dimensione e l'altezza della camera sono stati scelti in considerazione per la massima produttività altezza A. gerardii nel campo, così come per la produzione di biomassa vegetale desiderato per futuri esperimenti. A. gerardii è noto per essere luce limitata nel campo 24,25. PAR all'interno di una serra può essere diminuito 30-47% rispetto ai livelli esterni 26. Poiché il nostro stabilimentos sono state coltivate in una camera di vetro acrilico all'interno di una serra, limitazione PAR era una preoccupazione. Una volta acceso, le luci fluorescenti hanno aumentato PAR all'interno della camera del 9,5%, che può aver contribuito ad aumentare la produttività in questa luce specie sensibili. Quando si utilizza questo disegno della camera di crescere altri tipi di piante specifiche esigenze fisiologiche come la dimensione, l'illuminazione, le esigenze nutrizionali, la sensibilità alla temperatura e umidità del suolo deve essere attentamente su misura per mantenere le condizioni ottimali di crescita per le piante.
Quando si lavora con costosi composti marcati con isotopi, come ad esempio il 10% atomo di 13 C-CO 2 e il 98% atom 15 N-KNO 3, efficienza di etichettatura è una considerazione importante. Questo disegno della camera ottimizza 13 C etichettatura facendo tutti gli sforzi per sigillare la camera e ridurre al minimo le perdite d'aria dentro e fuori dalla camera. Se questa camera non viene mai aperto durante la stagione di crescita, allora nessuno dell'etichetta 13 CEd CO 2 dalla camera è fuoriuscito nell'atmosfera. La CO 2 accumulo durante la respirazione notte non sembra danneggiare le piante in crescita e viene rapidamente assorbito dopo l'alba (Figura 2). Durante etichettatura differenziale, la camera è stata brevemente aperto per rimuovere le pentole differenzialmente etichettati ma questo non sembra diluire il targeting 4,4% atomo 13 C etichettatura delle piante continuamente etichettati (Tabella 1). 13 C etichettatura è stata ottimizzata con il lavaggio il aria atmosferica iniziale intrappolata nella camera upon tenuta. Durante i test preliminari sulla camera senza una macchia iniziale di CO 2 atmosferica, le piante sono state misurate per avere un diluito livello 13 C nelle prime foglie prodotte che nelle foglie successive prodotte. Lo scrub iniziale di CO 2 atmosferica al momento della chiusura della camera appare per eliminare questo problema, consentendo per l'etichettatura continua 13 C dapiantina alla maturità. Il mantenimento di una invasatura impasto privo di suolo di sabbia, vermiculite, e argilla elimina anche abbondanza naturale contaminazione di CO 2 da respirazione del suolo. L'eliminazione del terreno dal sistema non richiede attente considerazioni fertilizzazione e inoculo, che può essere unica per diverse specie vegetali. 15 N etichettatura attraverso il 7 atomo% 15 soluzione di N Hoegland mirato prodotta materiale vegetale altamente etichettate 6,7 atom% 15 N (Tabella 1). Una leggera diluizione dall'etichetta mirata 15 N può essere causato da qualche abbondanza naturale N nella miscela di impregnazione o dalla inoculazione nativo suolo.
Durante biosintesi di composti, discriminazione naturale del 13 C (o 15 N) si verifica come conseguenza di frazionamento cinetica e distribuzione isotopica nonstatistical nei composti sintetizzati. Così, nel caso di C, prodotti secondari (es. lipidi, composti fenolici) sono generalmente esaurite in 13 C rispetto ai prodotti primari (carboidrati). Tale discriminazione naturale 13 C sembrano persistere anche quando le piante sono coltivate in un ambiente arricchito C 13, come si può vedere nella leggera differenza in atom% 13 C degli estratti di acqua calda e residui di acqua calda delle piante etichettate uniformemente (Tabella 1 ). Questo frazionamento cinetico naturale è molto piccola rispetto all'arricchimento e non compromette l'uniformità della etichettatura.
Etichettatura differenziale dei tessuti vegetali strutturali e metaboliche è una tecnica innovativa con un potenziale di studi avanzati in decomposizione lettiera, ecologia microbica del suolo e la formazione di materia organica. La differenza di 13 C e 15 N degli estratti di acqua calda e residui di acqua calda indica una diluizione significativa di 13 C e 15 N nella lisciviabile, bassacomposti con peso molecolare (estratti acqua calda) dal materiale vegetale strutturale (residui di acqua calda) dopo 7, 14, e 22 giorni di etichettatura differenziale (p <0.005). Tale etichettatura differenziale dei tessuti vegetali può essere utilizzato per monitorare il destino di componenti strutturali e metabolici separatamente attraverso un ecosistema. L'etichettatura differenziale di 13 C è stata più estremo di 15 etichette differenziale N. Ciò può essere dovuto alla immediatezza di 13 C diluizione nel rimuovere le piante dal 13 C-CO 2 nell'atmosfera etichettati, mentre l'etichetta 15 N rimane nella miscela di impregnazione per qualche tempo e 15 N diluizione avviene più lentamente. Per l'etichettatura più drastica differenziale di 15 N, si può considerare il lavaggio delle pentole con acqua prima di abbondanza naturale concimazione durante le ultime settimane di crescita al di fuori della camera.
La progettazione e il funzionamento di questo continuo 13 </ Sup> C e 15 N sistema di etichettatura per uniforme o differenziale, metaboliche e, etichettatura tessuto vegetale strutturale fornisce un nuovo metodo per la produzione di materiale vegetale marcati con isotopi per la ricerca avanzata. Il design ei dettagli operativi di questa camera sono stati scelti per 4,4 atom% 13 C e il 7% atomo di 15 N etichettatura di A. gerardii, ma può essere adattato ad altri tipi di piante e livelli di etichettatura isotopi. Le condizioni di crescita qui descritte dovrebbero essere adattati per soddisfare le dimensioni, temperatura, umidità, luce, acqua e nutrienti esigenze di particolari specie vegetali di interesse. Etichettatura con 18 o O 2 H può anche essere ottenuta etichettatura dell'acqua utilizzata nel sistema di irrigazione. Il sistema qui descritto risolve molte delle sfide di uniforme e differenziale 13 C etichettatura di materiale vegetale. Questo disegno di base camera può essere utilizzato da altri gruppi di ricerca per produrre materiale vegetale altamente marcato per advstudi dell'ecosistema biogeochimica bilanciato.