-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Bioengineering
Изображения корневого волоска морфология Arabidopsis саженцев в два слоя Microfluidic пл...
Изображения корневого волоска морфология Arabidopsis саженцев в два слоя Microfluidic пл...
JoVE Journal
Bioengineering
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Bioengineering
Imaging the Root Hair Morphology of Arabidopsis Seedlings in a Two-layer Microfluidic Platform

Изображения корневого волоска морфология Arabidopsis саженцев в два слоя Microfluidic платформа

Full Text
9,161 Views
09:23 min
August 15, 2017

DOI: 10.3791/55971-v

Jayde A. Aufrecht1,2, Jennifer M. Ryan3, Sahar Hasim4, David P. Allison2,3, Andreas Nebenführ3, Mitchel J. Doktycz1,2, Scott T. Retterer1,2

1Bredesen Center for Interdisciplinary Research and Graduate Education,University of Tennessee, 2Bioscience Division and Center for Nanophase Materials Sciences,Oak Ridge national Laboratory, 3Department of Biochemistry and Cellular and Molecular Biology,University of Tennessee, 4Department of Microbiology,University of Tennessee

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This article demonstrates a microfluidic method for culturing Arabidopsis thaliana seedlings, allowing for real-time imaging of root morphology. The platform confines roots to a single optical plane, facilitating high-resolution imaging.

Key Study Components

Area of Science

  • Plant Biology
  • Microfluidics
  • Root Morphology

Background

  • Understanding plant root growth is crucial for plant biology.
  • Microfluidic platforms can provide controlled environments for plant studies.
  • Real-time imaging techniques enhance the study of root responses.
  • This method addresses challenges in maintaining optical focus during imaging.

Purpose of Study

  • To develop a method for growing seedlings in a structured environment.
  • To enable controlled treatment and imaging of plant roots.
  • To investigate root growth responses to various cues.

Methods Used

  • Preparation of a PDMS microfluidic platform.
  • Degassing the PDMS in a vacuum chamber.
  • Curing the polymer at 70 degrees Celsius.
  • Utilizing the platform for real-time imaging of roots.

Main Results

  • The platform successfully confines roots to a single plane.
  • Real-time imaging allows for detailed observation of root morphology.
  • The method supports high-resolution imaging techniques.
  • It provides insights into root responses to physical and chemical cues.

Conclusions

  • This microfluidic platform is a valuable tool for plant biology research.
  • It enhances the ability to study root growth dynamics.
  • The method can lead to new discoveries in plant responses to environmental factors.

Frequently Asked Questions

What is the main advantage of the microfluidic platform?
The main advantage is that it confines the roots to a single optical plane, facilitating focused imaging.
How does this method contribute to plant biology?
It allows researchers to study root growth responses to various physical and chemical cues in a controlled environment.
What materials are used in the preparation of the microfluidic platform?
The platform is made using PDMS and a pre-fabricated master wafer.
What temperature is used to cure the PDMS?
The PDMS is cured at 70 degrees Celsius for one hour.
Who assisted in the demonstration of this method?
Dr. Sahar Hasim, a research associate professor at the University of Tennessee, assisted in the demonstration.

Эта статья демонстрирует культура Arabidopsis thaliana саженцев в два слоя microfluidic платформа, которая ограничивает главного корня и корневые волоски на одной оптической плоскости. Эта платформа может использоваться для реального времени оптических изображений тонкой корень морфологии, а также как с высоким разрешением изображений другими средствами.

Общая цель этого метода микрофлюидно-пространственного культивирования заключается в выращивании растений непосредственно из семян в структурированной среде, которая также может быть использована для контролируемой обработки и визуализации корней саженцев с высоким разрешением. Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в области биологии растений, такие как то, как рост корней растений реагирует на физические и химические сигналы в различных масштабах. Основное преимущество этой платформы заключается в том, что ремонт ограничен одной плоскостью, что делает невозможным их обработку и визуализацию без потери оптического фокуса.

Помогать мне сегодня будет доктор Сахар Хасим, доцент Университета Теннесси. Для начала залейте PDMS и отвердитель в соотношении 10:1 на предварительно изготовленную и обработанную мастер-пластину. Дегазируйте PDMS в вакуумной камере, а затем отверждите полимер в печи при температуре 70 градусов Цельсия в течение одного часа.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Биоинженерия выпуск 126 корни микрофлюидика растений на чипе Arabidopsis thaliana корень волос SEM AFM органеллы с высоким разрешением изображений лечение

Related Videos

Простой метод для работы с изображениями Arabidopsis Листья Использование Perfluorodecalin как инфильтративный Средний изображений

05:19

Простой метод для работы с изображениями Arabidopsis Листья Использование Perfluorodecalin как инфильтративный Средний изображений

Related Videos

22.4K Views

Замедленной флуоресценции от роста корней арабидопсиса с быстрой манипуляции Корень окружающей среды Использование RootChip

13:54

Замедленной флуоресценции от роста корней арабидопсиса с быстрой манипуляции Корень окружающей среды Использование RootChip

Related Videos

20.5K Views

Долгосрочные, Высокое разрешение конфокальной микроскопии Lapse время Arabidopsis семядолей Эпидермиса во время прорастания

12:01

Долгосрочные, Высокое разрешение конфокальной микроскопии Lapse время Arabidopsis семядолей Эпидермиса во время прорастания

Related Videos

14.4K Views

Использование Планшетные сканеры для сбора высокого разрешения Время истек Изображения на Arabidopsis Root гравитропической ответ

08:25

Использование Планшетные сканеры для сбора высокого разрешения Время истек Изображения на Arabidopsis Root гравитропической ответ

Related Videos

12.9K Views

Измерение пространственных и временных Ca 2 + Сигналы в Arabidopsis растений

10:12

Измерение пространственных и временных Ca 2 + Сигналы в Arabidopsis растений

Related Videos

12.7K Views

Свет лист флуоресцентной микроскопией корней растений, растущих на поверхности геля

06:41

Свет лист флуоресцентной микроскопией корней растений, растущих на поверхности геля

Related Videos

15.4K Views

Простая камера для долговременной конфокальной визуализации развития корней и гипокотилов

07:59

Простая камера для долговременной конфокальной визуализации развития корней и гипокотилов

Related Videos

10.8K Views

Разработка Microfluidic приборы для изучения удлинение возможности Tip выращивания растительных клеток в чрезвычайно малых пространств

07:01

Разработка Microfluidic приборы для изучения удлинение возможности Tip выращивания растительных клеток в чрезвычайно малых пространств

Related Videos

7.9K Views

Микрофлюидная модель для имитации первоначального события неоваскуляризации

10:01

Микрофлюидная модель для имитации первоначального события неоваскуляризации

Related Videos

5.3K Views

Атомно-силовая микроскопия для изучения физических свойств эпидермальных клеток живых корней арабидопсиса

05:51

Атомно-силовая микроскопия для изучения физических свойств эпидермальных клеток живых корней арабидопсиса

Related Videos

2.7K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code