$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Приобретение питательных веществ растениеводствами является ключевым фактором в определении урожайности. Процессы, регулирующие эффективное поглощение питательных веществ сельскохозяйственными культурами, были тщательно изучены, особенно механизмы контроля за доступностью питательных веществ и интернализации питательных веществ корнями растений в почве-корневом интерфейсе, ризосфере, признаются за их роль в приобретении питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Важные процессы поглощения питательных веществ в растениях включают: транспортировку питательных веществ к корню; динамическая уравновешенность между видами, растворенными в почве, и видами, связанными с твердыми почвенными поверхностями; микробная конкуренция за питательные вещества; микробная минерализация питательных веществ, содержащихся в органическом веществе почвы; и интернализация питательных веществ в корневую симплазму. Поглощение неорганических следов металлических (oid) загрязняющих веществ в значительной степени контролируется теми же механизмами.
В зависимости от наличия питательных веществ и загрязняющих веществ, спроса на растения и диффузии в почве можно наблюдать дифференциальные питательные вещества в ризосфере. Для сильно сорбяющих элементов со сравнительно высокими показателями интернализации (например, P, Fe, Mn, n, As, Cd, Pb), происходит истощение половых губ (т.е. обратимо адсорбированная) фракция элемента по сравнению с навалом почвы, при этом ширина зоны истощения часто составляет ≤1 мм, в то время как для более мобильных питательных веществ, таких как NO3-,зоны истощения могут простираться до нескольких сантиметров. Кроме того, накопление таких элементов, как Al и Cd наблюдается, когда доступность превышает уровень поглощения растений2,3.
Учитывая важность процессов ризосферы в питательных и загрязняющих велосипеде, несколько методов для измерения растительно-доступной фракции элемента при высоком пространственномразрешении были разработаны 4,5. Тем не менее, измерение мелкомасштабных половых растворимых дистрибутивов оказалось сложным по нескольким причинам. Основная трудность заключается в том, чтобы отведать очень небольшие (низкий диапазон йЛ) объемы почвы и/или поры в определенных положениях, прилегающих к живым корням растений, для решения крутых градиентов питательных веществ в корневищах. Один из подходов к решению этой проблемы заключается в использовании микро-всасывания чашки для извлечения образцовпоры 6. С помощью этого метода А. Гёттлин, А. Хейм иЭ. Мацнер 7 измеряли концентрацию питательных веществ в почве в непосредственной близости от корней Кверк-робура L. при пространственном разрешении 1 см. Трудность анализа объемов почвы или почвы заключается в том, что эти небольшие объемы выборки в сочетании с низкими концентрациями всех, кроме основных видов питательных веществ, требуют весьма чувствительных методов химического анализа.
Альтернативная система, способная разрешать градиенты питательных веществ с разрешением до 0,5 мм, заключается в том, чтобы вырастить корневой коврик на поверхности блока почвы, с тонким гидрофильных мембранный слой, отделяющий почву откорней 8,9. В этой конфигурации растворы могут проходить через мембрану и корни могут принимать питательные вещества и загрязняющие вещества из почвы, в то время как корневые экссудаты могут распространяться в почву. После создания плотного корневого слоя почвенный блок можно отведать и нарезать полученными образцами почвы для последующей извлечения фракций стихии. Таким образом, можно анализировать одномерные питательные вещества и загрязняющие градиенты, усредняя их на относительнобольшой площади (100 см 2).
Еще одна задача состоит в том, чтобы получить образцы лабильной, растительной фракции элемента, так как большинство методов извлечения химических почв работают очень по-разному по сравнению с механизмами, с помощью которых растения принимают питательные вещества и загрязняющие вещества. Во многих протоколах извлечения почвы почва смешивается с экстрактантным раствором с целью установления (псевдо)равновесия между растворенным и сорбированная фракция элемента. Однако растения постоянно интернализируют питательные вещества и, следовательно, часто постепенно истощают корневища почвы. Хотя протоколы равновесной добычи были широко приняты в качестве почвенных тестов, поскольку они просты в реализации, извлеченная питательная фракция часто не представляет собой доступную для растений питательнуюфракцию хорошо 10,11,12,13. Методы раковины, которые постоянно истощают отобранную почву для питательныхвеществ,были предложены в качестве выгодных методов и могут лучше напоминать основной механизм поглощения питательных веществ,имитируя процессы поглощения корней 10,11,14,15.
В дополнение к описанным выше методам, были разработаны подлинные приложения для визуализации, способные измерять непрерывные карты параметров с разрешениями ≤100 мкм пополям зрения нескольких см 2 для конкретных элементов и химических параметров почвы(био) 5. Авторадиография может быть использована для изображения распределения элементов в корневищах при условии, что подходящие радиоизотопыдоступны 16. Планарные оптоды позволяют визуализировать важные химические параметрыпочвы, такиекак рН и pO 217,18, 19,и активность ферментовили общее распределение белка могут быть отображены с помощью флуоресцентных методов визуализациииндикатора, таких как почвенная зимография 20,21,22,23 и/или корневыеметоды blotting 24. В то время как цымография и ауторадиография ограничиваются измерением одного параметра одновременно, pH и pO2 изображения с использованием планарных оптодов могут быть сделаны одновременно. Более традиционные методы корневого коврика предоставляют только 1D-информацию, в то время как чашки микро-всасывания обеспечивают точечные измерения или 2D-информацию с низким разрешением, однако оба подхода позволяют проводить многоэтакторный анализ. Совсем недавно, P. D. Ilhardt, и др.25 представил новый подход с использованием лазерной индуцированной спектроскопии разбивки (LIBS) для карты 2D общего многоу элемента распределения с разрешением 100 мкм в почве корневой основе образцов, где распределение природных элементов было сохранено тщательной подготовки образца.
Единственный метод, способный целевой 2D выборки нескольких питательных веществ и загрязняющих растворов при высоком пространственном разрешении диффузивных градиентов в тонких пленках (DGT) техники, раковина основе метода отбора проб, который обездвиживает половых следов металла (лоид) видов на месте на связывающий материал, встроенныйв гидрогель слой 26,27. DGT был введен в качестве метода химического видообразования для измерения половых растворов в отложениях и водах, и вскоре был принят для его использования в почвах28. Он позволяет суб-мм масштаба много элемента растворимой визуализации, которая была первоначальнопродемонстрирована в речном отложениях 29, и была разработана далее для его применения вкорневищах растений 30,31,32,33.
Для отбора проб DGT гель размером примерно 3 см х 5 см наносится на один корень растения, который растет в поверхностном слое почвы блока, с гидрофильной мембраной, отделяющей гель от почвы. Во время контакта питательные вещества и/или загрязняющие вещества рассеиваются по отношению к гелю и немедленно связываются связывающим материалом, включенным в гель. Таким образом, градиент концентрации, и, таким образом, непрерывный чистый поток к гелю устанавливается и преобладает во время отбора проб. После отбора проб гидрогель можно удалить и проанализировать с помощью аналитического химического метода, позволяющего пространственно разрешить анализ. Высокоспециализированной и часто используемой техникой для этой цели является лазерная абляция, индуктивно соединенная плазменная масс-спектрометрия (LA-ICP-MS). В некоторых ранних исследованиях, микрочастицы индуцированной рентгеновского излучения (PIXE) также был использован29. Выборка DGT в сочетании с анализом LA-ICP-MS позволяет осуществлять многофакторную химическую визуализацию при пространственном разрешении в размере 100 мкм. Если используются высокочувствительные методы МСП-МС (например, секторальные ПМС-МС), то могут быть достигнуты исключительно низкие пределы обнаружения. В исследовании о влиянии лимирования на Зн и Cd поглощениякукурузы 15, мы смогли сопоставить labile Cd в корневища кукурузы в незагрязненных почвы с ограничением обнаружения 38 пг см-2 cd на гель области. DGT, планарные оптоды и цымография опираются на диффузию целевого элемента из почвы в слой геля, который может быть использован для комбинированного применения этих методов для одновременного или последовательного изображения большого количества параметров, имеющих отношение к питательным веществам растений и поглощению загрязняющих веществ. Подробная информация об аналитических химических аспектах DGT изображений, о потенциале объединения DGT и других методов визуализации, а также о его применении всесторонне рассматривается в рефери34,35.
В этой статье мы описываем, как провести сорутный эксперимент изображения с использованием метода DGT на корнях наземных растений в ненасыщенной почве окружающей среды, в том числе выращивание растений, производство геля, гель применения, гель анализа и генерации изображений. Все шаги подробно проработаны, включая заметки о критических шагах и экспериментальные альтернативы.