植物表型吧 关注:9贴子:319
  • 1回复贴,共1

WIWAM高通量植物表型平台应用:拟南芥生长与菌株互作

只看楼主收藏回复

WIWAM高通量植物表型平台由比利时SMO公司与Ghent大学VIB研究所研制生产,整合了LED植物智能培养、自动 化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析、植物热成像分析、植物近红外成像分析、植物高光谱分析、植物多光谱分 析、植物CT断层扫描分析、自动条码识别管理、RGB真彩3D成像等多项先进技术,以较优化的方式实现大量植物样 品——从拟南芥、玉米到各种其它植物的生理生态与形态结构成像分析,用于高通量植物表型成像分析测量、植 物胁迫响应成像分析测量、植物生长分析测量、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。


IP属地:吉林1楼2022-08-10 15:27回复
    根际微生物可以通过许多不同的方式改变植物的生理和形态,包括通过释放挥发性有机化合物(VOCs)。本文证明了来自有益根内生植物Serendipita spp.的挥发性有机化合物能够改善体外生长的拟南芥幼苗的性能,植物生物量增加了9.3倍。暴露于VOC的植物的其他变化包括叶柄伸长、表皮细胞和叶面积扩大、侧根系统延长、提高光系统II(Fv/Fm)的最大量子效率以及高水平花青素的积累。尽管影响的大小高度依赖于试验系统和培养基,但每个受检菌株的挥发性混合物,包括参考S.indica和S.williamsii,表现出类似的植物生长促进活性。通过结合不同的方法,我们提供了强有力的证据,证明不仅真菌呼吸二氧化碳在顶空中积累,而且其他挥发性化合物也有助于观察到的植物反应。挥发性分析表明,苯甲酸甲酯是最丰富的真菌挥发性有机化合物,特别是由引起植物生长促进的Serendipita培养物释放。然而,在我们的实验条件下,苯甲酸甲酯作为唯一挥发物的应用并未影响植物的性能,这表明涉及其他化合物,或者挥发性有机化合物的混合物,而不是单分子,解释了强烈的植物反应。在一些主要的植物激素信号转导途径中使用拟南芥突变体和报告系进一步揭示了生长素和细胞分裂素信号在Serendipita VOC诱导的植物生长调节中的作用。尽管我们还远未将现有知识转化为Serendipita的实现。


    IP属地:吉林2楼2022-08-15 16:21
    回复