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4月8日,某研究所将NMT技术应用于钙信号研究,测试样品为小麦,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。| 5月9号,某研究院将NMT技术应用于逆境生理领域,测试样品为黄瓜幼苗,测试指标为NO3-、NH4+,在旭月研究院完成实验。| 6月2号,某研究院将NMT技术应用于逆境胁迫领域,测试样品为棉花苗,测试指标为Ca2+、H+、K+、Na+、IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月5号,某研究院将NMT技术应用于植物逆境领域,测试样品为苜蓿,测试指标为K+,在旭月研究院完成实验。| 6月9号,某研究所将NMT技术应用于水稻逆境领域,测试样品为水稻,测试指标为Na+、Ca2+,在中国科学院植物研究所完成实验。| 6月11号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为酵母细胞,测试指标为IAA,在旭月研究院完成实验。| 6月16号,某高校将NMT技术应用于昆虫研究,测试样品为昆虫,测试指标为Ca2+、K+,在旭月研究院完成实验。| 6月19号,某研究院将NMT技术应用于植物抗逆领域,测试样品为拟南芥,测试指标为Ca2+,在旭月研究院完成实验。|

大肠杆菌跨膜H+、Ca2+、K+、NH4+流的变化

  图注:大肠杆菌细胞的H+动态bi变化

 

细菌的生长与适应环境的能力依赖于营养吸收和代谢物的排出,膜转运系统在这个过程中发挥着重要作用。

本研究使用“非损伤微测技术(non-invasive ion-selective microelectrode technique,MIFE)”测量处于不同发育阶段的大肠杆菌胞外H+、Ca2+、K+及NH4+离子流及相应的离子浓度,表征大肠杆菌的离子跨膜过程和膜转运系统。

除Ca2+外,其他离子在大肠杆菌的不同发育阶段离子流强度存在着显著差异,特别是H+流强度与大肠杆菌的生长发育过程密切相关。

非损伤微测技术对离子流的测量为研究微生物的生长发育过程提供了独特视角,可用于表征不同生长发育过程的不同生理机制。该方法也能为高等生物生长发育过程的研究提供重要参考。

 

关键词:大肠杆菌(E.coli); 氢; 离子流(ion flux); 微电极技术(Microelectrode technique)

参考文献:Shabala L, et al. J Microbiol Methods,2001, 46:119-129

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