$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
In deze paragraaf, de resultaten van twee experimenten, met het hydrocultuursysteem hier beschreven worden. In het eerste experiment werd de voedingsoplossing aangepast om verschillende concentraties van zink te verkrijgen. Ook wijzigde de voedingsoplossing door toevoegen van niet-letale concentraties van het toxische element cadmium (Figuur 7). In het tweede experiment gebruikten we inductief gekoppeld plasma optische emissiespectrometrie (ICP-OES) 1 tot de elementaire samenstelling van wortels en bladeren van planten in de hydroponic oplossing die cadmium (figuur 8) te meten. Dit experiment illustreert de voordelen van het verkrijgen van wortels en bladeren afzonderlijk.
experiment 1
Arabidopsis zaailingen (Col-0) werden gekweekt in de hydrocultuur systeem pr beschrevenotocol stappen 1 en 2. Planten liet men groeien gedurende in totaal 3 weken voor de behandeling met verschillende concentraties zink (Figuur 7A-B) of een niet-letale concentratie van cadmium (figuur 7C). Zes dagen na de behandeling, plant geteeld bij hoge concentraties zink (> 42 uM) vertoonden vertraagde groei als gevolg van toxiciteit Zn, terwijl de planten zonder extra zink voegde ook vertonen vertraagde groei ten opzichte van planten gekweekt met 7 uM Zn 2+. Figuur 7 toont ook de vermindering van de groei schieten, wortelgroei en chlorotische blad typische symptomen van planten blootgesteld aan cadmium (figuur 7C).
experiment 2
Col-0 planten werden gekweekt zoals beschreven in stappen 1 en 2. Na twee weken werd het ongemodificeerde (vol) oplossing vervangen door 80 ml hydroponic oplossing die 20 uM Cd. Na 72 uurs, werden wortelweefsels gewassen door overdracht van de gehele schuimplaat met planten in nieuw vat dat 80 ml Tris 20 mM (pH 8,0) en 5 mM EDTA. Met deze oplossing worden zware metalen gebonden aan het oppervlak van de wortel te verwijderen. Planten werden geïncubeerd in EDTA bevattende oplossing op een roterende schudder gedurende 5 minuten. EDTA-oplossing werd vervolgens vervangen door 80 ml DI water en planten werden geïncubeerd op de roterende schudder gedurende nog 5 minuten. Deze stap spoelen met DI water werd tweemaal herhaald. Reinig de planten met DI water werden blad- en wortelweefsels onafhankelijk geoogst en verwerkt voor ICP-OES 1. Figuur 8 toont dat de elementaire samenstelling van de bladeren verschilt van wortels, waarbij macronutriënten (Ca, K en Mg) in bladweefsel aanwezig zijn in hogere concentratie vergeleken met wortels. Anderzijds worden micronutriënten zoals Zn en Fe voorkeur geaccumuleerd in wortels. De concentratie van de niet-essentiële element cadmium bleek te zijn hi gher in wortels in vergelijking met scheuten.

Figuur 1. Vapor-fase sterilisatie van Arabidopsis zaden. (A) Bedrag van Arabidopsis zaden per 1,5 ml centrifugebuizen. (B) De buisjes die zaden met caps geopend in de buis rek houder klaar voor sterilisatie, een buis met een inkt die op de dop is inbegrepen. (C) Sterilisatie opzetten in een exsiccator, deksel en de klep gesloten. (D) De inkt-markering op het deksel van een buis opgenomen in het zaad sterilisatieproces met sterke kleur van de inkt-mark voor en na sterilisatie. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
bestanden / ftp_upload / 54317 / 54317fig2.jpg "/>
Figuur 2. Zaad plating stap. (A) De zaden worden geplaatst op gesteriliseerd papier voordat plating. Een gesteriliseerde tandenstoker is ook nodig voor deze stap. (B) Enigszins nat het einde van de tandenstoker de media of water aan de zijde van het medium plaat. (C) Zaden worden verplaatst naar MS platen ¼. (D) Een ideale dichtheid van zaden ≈1 zaad / cm2. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 3. Foam plug gebruikt om zaailingen in de voedingsoplossing te houden. Een incisie op de helft van het schuim buis plug helpt houden van de zaailing tijdens het transplanteren van platen hydrocultuur.Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. Foam board voorbereiding. (A) Controleer de grootte van de template schuim bord met de container formaat voor de voorbereiding van schuim boord in grote hoeveelheden. Twee kleine perforaties gemaakt in het midden van het schuim board maken het gemakkelijker is om vast te houden en te hanteren het schuim met een pincet. (B- C) A kurkboor wordt gebruikt om gaten op het schuim boord te creëren. (D) Controleer de juiste passing tussen het schuim buis plug en gaten gemaakt op het schuim boord. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

. Figuur 5. Air-pump setting voor hydrocultuur experiment uit top-view (A) en zijaanzicht (B) De getallen geven: 1 - pomp toevoeren van lucht; 2 - kunststofbuis verbindt de luchtpomp met het klepsysteem de luchtstroom regelen; 3 - het klepsysteem; 4 en 5 - plastic buizen aansluiten van het kleppensysteem met bel stenen voor beluchting; 6 en 7 -. Bubble stenen (verkocht voor aquaria) Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 6. zaailingen overbrengen naar de hydrocultuur systeem. (A) Gebruik een pincet om een zaailing uit te maken van het medium plaat. (B) Plaats de zaailing root langs de insnijding op het schuim buis stekker. (C) Steek het schuim buis stekker in het schuim board. (D) Een afgeronde schuim aan boord setting met zaailingen klaar om op de voedingsoplossing worden geplaatst. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 7. voedingsoplossingen kunnen worden gemodificeerd om deficiëntie of toxische effecten van elementen getest 4 weken oude hydrocultuur gekweekt Arabidopsis 6 dagen na behandeling. (AB) planten met 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 en 50 pM Zn. Planten gekweekt bij hoge Zn concentraties (> 42 uM) toon vertraagde groei (toxiciteit), terwijl planten zonder Zn voegde ook tonen vertraagde groei (tekort aan voedingsstoffen) in vergelijking met planten gekweekt met 7 uM Zn2 +. (C) planten gekweekt in de afwezigheid (links) of aanwezigheid van 20 uM Cd in de voedingsoplossing (dia na 6 dagen blootstelling Cd). Blootstelling aan cadmium induceert chlorose en groei vermindert. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 8. elementaire samenstelling van wortels en scheuten van planten hydrocultuur. Shoots bevatten meer macronutriënten (Ca, K, Mg) in vergelijking met de wortels, terwijl de essentiële microvoedingsstoffen zink en ijzer zijn meer geconcentreerd in de wortels. Evenzo de niet-essentiële element cadmium voorkeur geaccumuleerd in wortels. Foutbalken vertegenwoordigen de 95% betrouwbaarheidsintervallen (n = 14, scheuten en n = 9, wortels)._upload / 54317 / 54317fig8large.jpg "target =" _ blank "> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
| Soort voedingsstof | Zout / reagens | Concentratie in hydrocultuur oplossing | Eenheid |
| macronutriënten | KNO 3 | 1.250 | mM |
| macronutriënten | KH 2 PO 4 | 0,625 | mM |
| macronutriënten | MgSO4 | 0.500 | mM |
| macronutriënten | Ca (NO 3) 2 | 0.500 | mM |
| micronutrient | H 3 BO 3 | 17.500 | uM |
| micronutrient | MnCl2 | 5.500 | uM |
| micronutrient | ZnSO 4 | 0.500 | uM |
| micronutrient | Na 2 MoO 4 | 0,062 | uM |
| micronutrient | NaCl 2 | 2.500 | uM |
| micronutrient | CoCl2 | 0,004 | uM |
| micronutrient | FeEDTA | 12.500 | uM |
Tabel 1. Effectieve concentraties van voedingsstoffen in de hydrocultuurmiddel.