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Nesta secção, os resultados de dois tipos de experiências, utilizando o sistema de hidroponia aqui descrito, são apresentados. Na primeira experiência, a solução de nutrientes foi modificada para obter diferentes concentrações de zinco. Nós também modificado na solução nutritiva pela adição de concentrações não letais de o elemento de cádmio tóxicas (Figura 7). No segundo experimento, usamos com plasma indutivamente acoplado a espectrometria de emissão óptica (ICP-OES) 1 para medir a composição elementar de raízes e folhas de plantas cultivadas na solução contendo cádmio hidropônico (Figura 8). Esta experiência ilustra as vantagens de se obter separadamente raízes e folhas.
experimento 1
Mudas de Arabidopsis (Col-0) foram cultivadas em sistema hidropônico descrito no protocol passos 1 e 2. As plantas foram deixadas crescer durante um total de 3 semanas antes de serem tratadas com diferentes concentrações de zinco (Figura 7A-B) ou uma concentração subletal de cádmio (Figura 7C). Seis dias após o tratamento, as plantas cultivadas em altas concentrações de zinco (> 42 mm) apresentaram atraso de crescimento devido ao Zn toxicidade, enquanto que as plantas sem zinco extra também acrescentou mostram retardo de crescimento em comparação com as plantas crescidas com 7 mM Zn 2+. Figura 7 mostra também o de redução no crescimento da parte aérea, o crescimento da raiz e da folha chlorotic sintomas típicos de plantas expostos ao cádmio (Figura 7C).
experiência 2
Col-0 plantas foram cultivadas tal como descrito nas etapas 1 e 2. Depois de duas semanas, a solução não modificado (repleto) foi substituído com 80 ml de solução nutritiva contendo 20 ^ M de Cd. Depois de 72 horass, tecidos da raiz foram lavados através da transferência de toda a placa de espuma com as plantas para um novo vaso contendo 80 ml de Tris 20 mM (pH 8,0) e EDTA 5 mM. Esta solução irá remover os metais pesados ligados à superfície da raiz. As plantas foram incubadas na solução contendo EDTA sobre um agitador rotativo, durante 5 minutos. solução de EDTA foi então substituído por 80 ml de água desionizada e plantas foram incubadas no agitador rotativo durante mais 5 minutos. Este passo de enxaguamento com água Dl foi repetido duas vezes. Depois de se enxaguar as plantas com água DI, folhas e raízes tecidos foram colhidos de forma independente e processados por ICP-OES 1. A Figura 8 mostra que a composição elementar das folhas é diferente de raízes, onde macronutrientes (Ca, K, e Mg) em tecido de folha estão presentes em maior concentração em comparação com raízes. Por outro lado, os micronutrientes tais como Zn e Fe são preferencialmente acumulado nas raízes. A concentração do elemento de cádmio não essencial foi encontrado para ser oi gher em raízes comparado a tiros.

Figura 1. esterilização em fase de vapor de sementes de Arabidopsis. (A) Quantidade de sementes de Arabidopsis por 1,5 ml tubos de centrífuga. (B) Os tubos contendo sementes com tampões abertos no suporte cremalheira do tubo pronto para esterilização, um tubo com uma na tampa marcados de tinta está incluído. (C) Esterilização criado dentro de um secador, tampa e válvula fechada. (D) A tinta à marca na tampa de um tubo incluído no processo de esterilização de sementes com uma forte cor de tinta de marca de antes e depois da esterilização. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
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Figura 2. etapa chapeamento Semente. Sementes (A) são colocados no papel esterilizados antes do plaqueamento. Um palito esterilizado também é necessário para este passo. (B) ligeiramente molhado que o fim do palito com os meios de comunicação ou de água sobre o lado da placa de meio. (C) As sementes são movidos a ¼ placas de MS. (D) Uma densidade ideal de sementes é ≈1 semente / cm 2. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3. tampão de espuma usada para manter mudas em solução nutritiva. Uma incisão na metade da tampa do tubo de espuma ajuda a segurar o mudas durante o transplante a partir de placas de hidroponia.Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4. preparação placa de espuma. (A) Verifique o tamanho da placa de espuma modelo com o tamanho do recipiente antes de preparar placas de espuma em grandes quantidades. Duas pequenas perfurações feitas no centro da placa de espuma torná-lo é mais fácil de segurar e manusear a espuma usando uma pinça. (B- C) uma sonda é usado para criar furos na placa de espuma. (D) Verifique o encaixe adequado entre a tampa do tubo de espuma e buracos criados na placa de espuma. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
. Figura configuração 5. Ar-bomba para experimento hidropônico de top-view (A) e de visão lateral (B) Os números indicam: 1 - air fornecimento de bomba; 2 - tubos de plástico que liga a bomba de ar com o sistema de válvula para controlar o fluxo de ar; 3 - do sistema de válvula; 4 e 5 - tubos de plástico que liga o sistema de válvula com pedras de arejamento de bolha por; 6 e 7 -. Pedras bolha (vendidos para tanques de peixes)
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Figura 6. Transferência de mudas para o sistema hidropônico. (A) Use uma pinça para tirar uma muda para fora da placa médio. (B) Coloque o roo mudast ao longo da incisão na tampa do tubo de espuma. (C) Introduza a ficha do tubo de espuma na placa de espuma. (D) A preenchido definição placa de espuma com mudas prontas para ser colocado na solução nutritiva. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7. As soluções de nutrientes pode ser modificado para testar a deficiência ou efeitos tóxicos dos elementos hidroponicamente 4 semanas de idade, cultivada Arabidopsis 6 dias após o tratamento:. Plantas cultivadas (AB) com 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, e 50 uM de Zn. As plantas cultivadas em altas concentrações de Zn (> 42 uM) mostram crescimento retardado (toxicidade) Crescimento (deficiência de nutrientes), enquanto plantas sem Zn também acrescentou mostram atrasado em comparação com as plantas cultivadas com 7 uM de Zn 2+. (C) Plantas cultivadas na ausência (à esquerda) ou na presença de 20 mM Cd na solução nutritiva (foto foi tirada após 6 dias de exposição Cd). A exposição ao cádmio induz clorose e reduz o crescimento. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 8. composição elementar de raízes e parte aérea das plantas em cultivo hidropônico. Shoots contêm mais macronutrientes (Ca, K, Mg) em comparação com raízes enquanto os micronutrientes essenciais zinco e ferro são mais concentrados nas raízes. Da mesma forma o elemento de cádmio não essencial é preferencialmente acumulado nas raízes. As barras de erro representam os intervalos de confiança de 95% (n = 14, brotos e n = 9, raízes)._upload / 54317 / 54317fig8large.jpg "target =" _ blank "> Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
| Tipo de nutriente | Sal / Reagente | Concentração na solução hidropônica | Unidade |
| macronutrientes | KNO 3 | 1.250 | milímetros |
| macronutrientes | KH 2 PO 4 | 0,625 | milímetros |
| macronutrientes | MgSO4 | 0,500 | milímetros |
| macronutrientes | Ca (NO 3) 2 | 0,500 | milímetros |
| Micro nutriente | H 3 BO 3 | 17.500 | ? M |
| Micro nutriente | MnCl2 | 5.500 | ? M |
| Micro nutriente | ZnSO4 | 0,500 | ? M |
| Micro nutriente | Na 2 MoO 4 | 0,062 | ? M |
| Micro nutriente | NaCl 2 | 2.500 | ? M |
| Micro nutriente | CoCl2 | 0,004 | ? M |
| Micro nutriente | FeEDTA | 12.500 | ? M |
Tabela 1. concentração eficaz de nutrientes na solução hidropônica.