Este design para uma câmara de marcação isotópica contínuo foi utilizado para produzir de forma uniforme e diferencialmente 13 C e 15 N marcado A. gerardii para o campo seguinte e experimentos de laboratório. Durante três estações de crescimento de operação, a câmara manteve com sucesso temperatura, umidade e concentrações de CO 2 dentro dos parâmetros estabelecidos (Figura 2). A confiabilidade do sistema de controle de temperatura é fundamental durante o pico do verão, quando a radiação solar elevada pode causar o superaquecimento da câmara hermética. Eliminar o excesso de umidade causada pela transpiração das plantas que crescem garante que estômatos planta permanecerá aberto para captação fotossintética 22 e que a condensação de água não inibe a penetração da luz ou danificar a estrutura da câmara.
A monitorização contínua perto da concentração de CO 2 pelo software IRGA mantida contínua13 C rotulagem das plantas, enquanto eles estavam crescendo na câmara. Devido à alta atividade fotossintética de A. gerardii crescente nesta câmara, CO 2 foi injetado no sistema com freqüência durante o dia da temporada de pico de crescimento, quando a atividade fotossintética desenhou concentrações de CO 2 até 360 ppm, aproximadamente a cada 15-20 min. A medição da abundância natural enriquecido e 13 C-CO 2 tanques permitidos para um átomo de 4,4% de 13 C em atmosfera controlada através da estação de crescimento para a rotulagem de tecidos de plantas uniforme 13. C-CO 2 de produção também pode ser conseguida pela mistura de 13-C de sódio bicarbonato ou carbonato de C-13 de sódio e ácido clorídrico, no entanto, este tipo de sistema é mais complicado e requer mais monitoramento e manutenção, por isso recomendamos o uso de 13 C-CO 2 gás. Uma consideração importante para o monitoramento de CO2 concentrations utilizando um IRGA é que os analisadores de infravermelho perder dois terços da sua sensibilidade ao medir 13 C-CO 2. Essa subestimação de cerca de 2,9% ppm para nossa mistura de 4,4% de 13 C-CO 2 não foi de grande preocupação para nós, mas poderia se tornar um problema mais significativo quando rotulagem em níveis mais elevados de 13 C 27.
A. gerardii é uma estação quente tallgrass perenes pradaria espécies gramíneas. O design desta câmara foi otimizado para A. produção gerardii (Figura 1). O tamanho ea altura da câmara foram escolhidos em consideração para a produtividade máxima altura de A. gerardii no campo, assim como para a produção de biomassa vegetal desejada para experiências futuras. A. gerardii é conhecido por ser limitada luz no campo 24,25. PAR dentro de uma estufa pode ser diminuída por 30-47%, em comparação com os níveis de exteriores 26. Desde a nossa fábricas foram cultivadas em uma câmara de vidro acrílico dentro de uma estufa, a limitação PAR foi uma preocupação. Quando ligado, as luzes fluorescentes aumento PAR dentro da câmara de 9,5%, o que pode ter ajudado a aumentar a produtividade nesta luz espécies sensíveis. Ao utilizar este desenho da câmara de crescer outros tipos de plantas necessidades fisiológicas específicas, tais como tamanho, iluminação, exigências nutricionais, sensibilidade à temperatura e umidade do solo deve ser cuidadosamente adaptado para manter as condições ideais de crescimento para as plantas.
Quando se trabalha com caras compostos marcados isotopicamente, tal como 10% de átomos de C-13 de CO 2 e 98% de átomos de 15 N-KNO 3, a eficiência de marcação é uma consideração importante. Este projeto câmara optimiza 13 C rotulagem, fazendo todos os esforços para selar a câmara e minimizar o vazamento de ar para dentro e para fora da câmara. Se esta câmara nunca foi aberta durante o período de crescimento, então nenhum de o rótulo 13 Ced CO 2 a partir da câmara é vazado para fora para a atmosfera. O CO 2 construir durante a respiração noturna não parece danificar as plantas que crescem e é levado rapidamente para cima depois do nascer do sol (Figura 2). Durante a etiquetagem diferencial, a câmara foi brevemente aberto para remover as panelas diferencialmente marcadas, mas esta não parece diluir a 13 C de 4,4% de átomo rotulagem específica das plantas continuamente marcadas (Tabela 1). Rotulagem 13 C também foi optimizada por lavagem a ar atmosférico inicial retido na câmara de vedação em cima. Durante os testes preliminares sobre a câmara sem uma esfoliação inicial de CO 2 atmosférico, as plantas foram medidos a ter um nível diluído 13 C nas primeiras folhas produzidas do que nas folhas posteriores produzidos. A esfoliação inicial de CO 2 atmosférico no encerramento câmara aparece para eliminar este problema, permitindo a contínua rotulagem 13 C demudas até o vencimento. A manutenção de uma mistura livre de envasamento solo de areia, vermiculita e argila também elimina abundância natural CO 2 contaminação de respiração do solo. A eliminação do solo a partir do sistema não exige considerações de fertilização e de inoculação cuidadosas, que pode ser único para diferentes espécies de plantas. 15N rotulagem através da 15 solução de 7% de átomo de N Hoegland alvo produzido material vegetal altamente rotulado a 6,7% de átomos de 15 N (Tabela 1). Uma ligeira diluição do 15 N-alvo pode ser causada por alguma abundância natural de N no substrato ou a partir da inoculação do solo nativo.
Durante a biossíntese de compostos, discriminação natural de 13 C (15 ou N) ocorre como resultado do fraccionamento cinética e distribuição de isótopos nonstatistical nos compostos sintetizados. Assim, no caso de C, os produtos secundários (por exemplo, lípidose compostos fenólicos) são geralmente empobrecido em 13 C, em comparação com os produtos primários (hidratos de carbono). Este naturais discriminação 13 C parece persistir também quando as plantas são cultivadas em uma atmosfera enriquecida de 13 C, como pode ser visto na pequena diferença no átomo de C 13% de extractos de água quente e os resíduos de água quente das plantas uniformemente marcadas (Tabela 1 ). Este fraccionamento cinética natural é muito pequena em comparação com o enriquecimento e não compromete a uniformidade de rotulagem.
Rotulagem diferencial de tecidos de plantas estruturais e metabólicas é uma nova técnica com potencial para estudos avançados em decomposição lixo, ecologia microbiana e formação de matéria orgânica do solo. A diferença de 13 C e 15 N dos extratos de água quente e resíduos água quente indica uma diluição significativa de 13 C e 15 N no lixiviado, baixocompostos de massa molecular (extractos de água quente) a partir do material de planta estrutural (resíduos de água quente) após 7, 14 e 22 dias de rotulagem diferencial (P <0,005). Esta rotulagem diferencial dos tecidos vegetais podem ser usados para rastrear o destino dos componentes estruturais e metabólicas separadamente através de um ecossistema. A rotulagem diferencial de 13 C foi mais extrema do que 15 N rotulagem diferencial. Isto pode ser devido à imediação de diluição 13 C durante a remoção das plantas da atmosfera 13 C-CO 2 marcado, enquanto que o 15 N permanece na mistura de envasamento durante algum tempo e 15 N de diluição ocorre mais lentamente. Para mais rotulagem diferencial drástica de 15 N, pode-se considerar a lavagem das panelas com água antes da fertilização abundância natural durante as últimas semanas de crescimento fora da câmara.
A concepção e funcionamento deste contínua 13 </ Sup> C e 15 N sistema de rotulagem para, rotulagem estrutural tecido vegetal uniforme ou diferencial, metabólicas e proporciona um novo método para a produção de material vegetal marcado isotopicamente para pesquisa avançada. A concepção eo funcionamento desta câmara ter sido escolhido por 4,4% de átomos de 13 C e 7% de átomos 15 N rotulagem de A. gerardii, mas pode ser adaptado a outros tipos de plantas e os níveis de marcação isotópica. As condições de crescimento descritos aqui devem ser adaptados para atender o tamanho, temperatura, umidade, luz, água e nutrientes demandas de determinadas espécies vegetais de interesse. A marcação com 18 S ou H 2, também pode ser alcançada através da marcação da água utilizada no sistema de irrigação. O sistema descrito aqui resolve muitos dos desafios de uniforme e diferencial de 13 C rotulagem de material vegetal. Este desenho básico da câmara pode ser utilizado por outros grupos de investigação para produzir material de planta muito marcada para advestudos em biogeoquímica de ecossistemas ANCED.