$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Observatie en analyse van de plantengroei en vooral fenotypes van mutant planten is afhankelijk van stabiele en reproduceerbare milieuomstandigheden. Deze kunnen worden verstrekt in klimaatkasten. Licht hoeveelheid en vooral kwaliteit is kritisch afhankelijk van de werknemer lichtbron, die in deze studie werd verstrekt door LED-verlichting.
Figuur 1 toont een voorbeeld van een klimaatkamer uitgerust met LED-panelen. Figuur 1A toont een schermafbeelding van het bedieningspaneel waar alle klimatologische en lichte voorwaarden kunnen worden aangepast. Binnen 24 uur kan twintig verschillende termijnen worden ingesteld. In dit voorbeeld de voorwaarden van de lange dag met 16 licht/8 h donkere zijn geprogrammeerd. Deze zaal beschikt over vier niveaus die afzonderlijk kunnen worden geprogrammeerd zodat plantengroei op vier verschillende lichtinstellingen kan worden bestudeerd onder precies dezelfde milieu omstandigheden. De linksboven niveau is ingesteld op een spectrale uitgang nabootsen van het zonlicht zoveel technisch mogelijk, de bovenste rechts niveau vertegenwoordigt verheven rode (660 nm) en blauw licht (440 nm) verminderd met wit licht (3K). De linker lager niveau was ingesteld op verhoogde blauw licht en het lagere juiste niveau aan het overwegend rode licht. Figuur 1B illustreert de LED's op de verschillende instellingen een overzicht (middelste deelvenster) en de respectieve zoom-ins (buitenste kleine panelen). Het verschil in licht kwaliteiten kan gemakkelijk worden gezien door het oog.
Een ingebouwde spectrometer voortdurend meet, controleert en past de spectrale output. Figuur 2 toont het spectrum van het bovenste linker niveau 1.1, die was ingesteld om na te bootsen van zonlicht. In vergelijking met een standaard TL lamp is het gedeelte van de UV en blauw licht veel hogere7.
In Figuur 3 een voorbeeld van A. thaliana van planten uit alle vier voorwaarden 10, 13 en 17 dagen, respectievelijk na zaaien wordt afgebeeld. Alle planten werden gefotografeerd vanaf dezelfde afstand door de montage van de camera op een statief. De schaal staaf vertegenwoordigt 1 cm. Na 10 dagen, niet veel verschil in de grootte of de kleur kan worden onderkend, maar na 17 dagen een snellere groei onder rood licht is duidelijk. Naast deze visuele analyse, werden diverse fysiologische analyses uitgevoerd.
Figuur 4 volgt de verschillende stappen van PAM metingen, die bv fotosynthetische capaciteit analyseert. In figuur 4A wordt een screenshot van de live video weergegeven, die de instelling voor het instellen van de fabriek in focus is om optimale kwaliteit van de metingen te waarborgen. In plaats van zich te concentreren op de hele plant, kan men ook kiezen voor een enkel blad om te analyseren. Figuur 4B toont de huidige TL opbrengst Ft van een dark-adapted plant voordat de werkelijke meting werd gestart. In dit geval werden vijf cirkelvormige gebieden van belang (áes) gekozen. De nummers in de rood vakken naast elke AOI geeft direct het numerieke resultaat, die kan ook worden opgeslagen in de vorm van een tabel. Om te beginnen een meting van fotosynthetische parameters Fo, moet Fm stellen. Een screenshot van Ft na dit te doen is afgebeeld in figuur 4C. Merk op dat nu de knop "Fo, Fm" niet meer actief is. Om te beginnen een nieuwe meting, moet "Nieuwe Record" worden geklikt als u wilt wissen van de vorige normalisatie. Ten slotte, Figuur 4 d toont het quantumrendement van de effectieve PSII Y(II) na het geven van een lichte puls in saturating ("SAT-Pulse"). Kwantificering van voorbeeldige gegevens is afgebeeld in Figuur 5. Planten gekweekt in zonlicht 200 µM/cm2/s1 (figuur 5A) werden respectievelijk 12, 21 en 28 dagen na het zaaien, geanalyseerd. Onze gegevens tonen aan dat PSII rendement aanzienlijk hoger in bladeren van planten gekweekt voor drie weken dan voor 12 dagen. Het verschil tussen 28 en 12 dagen is nog steeds aanzienlijk, maar de p-waarde is hoger. In figuur 4B, werden PSII opbrengst van deze planten gekweekt voor twee weken uit verschillende lichte kwaliteiten vergeleken. Interessant, leidt permanente groei onder licht met een hoge deel van het blauwe licht tot een aanzienlijk hoger rendement van PSII. Een soortgelijk effect werd waargenomen voor planten gekweekt onder verrijkt rood licht, maar de verhoging was een beetje lager.
Verschillende lichte kwaliteiten werd aangetoond dat effect stoma ontwikkeling14. Dus werd de stomatal dichtheid onderzocht. Figuur 6 laat zien hoe een blad na extractie van het pigment eruit ziet. Enkele epidermale cellen kunnen worden goed onderscheiden en stoma gemakkelijk kan worden geteld. In de figuur, worden individuele stoma aangeduid met een sterretje. Gedetailleerde gegevens over de stomatal dichtheid van planten uit de verschillende lichte instellingen kunnen worden gevonden elders9.
Naast visuele inspectie (Figuur 3) biedt het verse gewicht een goede maatstaf voor de vooruitgang van de groei. In dit voorbeeld werden de bladeren van planten gekweekt onder "sunlight" na 8, 10 en 12 dagen na het zaaien, respectievelijk, gewogen. Statistische evaluatie van deze gegevens kan worden gezien in Figuur 7. Zoals verwacht, toeneemt het verse gewicht met de tijd.
Naast verse gewicht is het blad gebied een goede maat voor de groei. Hier, werd Plantenontwikkeling gevolgd van 10, 13 en 17 dagen na het zaaien (figuur 8A). Ten minste zes afzonderlijke fabrieken werden regelmatig geëvalueerd om betrouwbare statistische gegevens te verkrijgen. Om aan te tonen het belang van een hoog steekproefgrootte, de fout van het percentage van de gemiddelde waarde van respectievelijk twee en zes planten, analyseren werd berekend (Figuur 8). Dat betekent dat het percentage van de standaarddeviatie ten aanzien van de gemiddelde waarde werd bepaald. Het is heel duidelijk dat de fout in het geval van de grootte van een kleine steekproef 5-10% hoger dan in het geval van een hogere grootte van de steekproef is. Door het verhogen van het aantal planten die worden geëvalueerd, kan de fout worden geminimaliseerd, waardoor de interpretatie van gegevens veel duidelijker.

Figuur 1: verschillende lichte kwaliteiten worden geleverd door LEDs. A) Screenshot vanaf het bedieningspaneel van de LED-kamer. Lengte van de dag is ingesteld op 16 h (rechter bovenhoek) en de lichtsterkte is ingesteld op 200 µmol cm-2 s-1. De lichte kwaliteit verschilt op alle vier niveaus: 1.1 vertegenwoordigt een spectrum zoals gelijkaardig aan het zonlicht als technisch mogelijk, 1.2 vertegenwoordigt een hoog percentage van de rode en blauwe golflengtes (RB) licht, 2.1 ligt voornamelijk aan blauw (B), 2.2 vertegenwoordigt voornamelijk rode licht (R). B) het middelste deelvenster ziet u een overzicht van alle niveaus; de buitenste panelen vertonen een hogere zoom de afzonderlijke niveaus. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 2: golflengte spectrum van gesimuleerde zonlicht instellingen. Een screenshot van de ingebouwde spectrometer in de LED-zaal wordt getoond, die werd gepositioneerd op niveau 1.1. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 3: ontwikkeling meer dan een week Plant. Representatieve A. thaliana planten uit alle vier de lichte voorwaarden van 10, 13 en 17 DAS. Planten werden gefotografeerd met een digitale reflex camera op een statief. Schaal staaf vertegenwoordigt 1 cm voor alle afbeeldingen. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 4: Screenshots van representatieve stappen van PAM metingen van A. thaliana planten. A) Screenshot van de "Live video" view waar de focus van de afbeelding kan worden aangepast. B) huidige fluorescentie opbrengst Ft vóór het aanbrengen van een lichte pulsen. C) huidige fluorescentie opbrengst Ft na het instellen van Fo/Fm. D) die PSII quantumrendement na het instellen van een saturating lichte puls. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 5: grafische weergave van het quantumrendement verrichten van PSII (YII). A) gegevens uit planten 12, 21 en 28 dagen na het zaaien en geteeld onder 200 µmol/cm2/s1 onder gesimuleerde zon licht ("sunlight") onderworpen aan PAM analyse statistisch werden geëvalueerd. Getoond worden de gemiddelde waarden van vijf planten en vijf áes per dag. Een asterisk geeft aan een significant verschil met een p-waarde < 0.05 in vergelijking met dag 12 en twee sterretjes zeer significante verschillen met een p-waarde geven < 0.02 volgens studenten t-test. B) gegevens uit planten gekweekt 200 µmol/cm 2/s1 onder gesimuleerde zonlicht (SL), verrijkt blauw (B) of rode (R) licht, respectievelijk waren statistisch geëvalueerd. Getoond worden de gemiddelde waarden van vijf planten en vijf áes per dag. Significante verschillen werden berekend in vergelijking met "sunlight."

Figuur 6: representatief beeld van stoma aan de abaxial kant van een blad A. thaliana . Bladeren bereid zoals hierboven beschreven en visueel werden geanalyseerd onder een lichte Microscoop met DIC beveiligingsinstellingen 40 X vergroting. Stoma worden meegeteld in het zichtbare gebied van ten minste 4 blaadjes per voorwaarde. De foto is genomen met een digitale camera die is aangesloten op de tubus Microscoop. Het aantal stoma per mm² wordt berekend met behulp van de schaal-bar. Sterren geven een enkele stoma. De schaal staaf vertegenwoordigt 200 µm. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 7: grafische weergave van vers gewicht van A. thaliana planten geteeld op gesimuleerd zonlicht/200 µmol/cm2/s1. Rozet bladeren werden gesneden uit planten, acht, tien en twaalf dagen na het zaaien. Gemiddelde waarden in mg uit zes planten per dag worden afgebeeld. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 8: Statistische evaluatie van A. thaliana blad gebied van planten gekweekt onder verschillende lichtomstandigheden. A) blad gebied van A. thaliana gekweekt voor 10, 13 en 17 dagen werd grafisch bepaald met ImageJ en gegevens van n = 6 planten statistisch werden geëvalueerd. Het blad gebied van alle zes rozetten van elke voorwaarde werd samengevat en gedeeld door zes om de gemiddelde waarde te verkrijgen. Met deze waarde de standaarddeviatie berekend was, en dit is vertegenwoordigd door de foutbalken. B) blad gebied werd grafisch bepaald met ImageJ en gegevens uit beide n = 2 of n = 6 planten, respectievelijk, zijn statistisch geanalyseerd als beschreven voor het deelvenster A. Vervolgens werd de fout in procent van de gemiddelde waarde berekend en grafisch afgebeeld. Groene balken geven de percentage fout uit analyse van n = 6, blauw bars uit n = 2 planten. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.