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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。|

通过H2O2和O2的流速评估柠条锦鸡儿种子的发芽和活力状态

图注:种子加速成熟(老化)的过程中O2和H2O2的流速变化情况。

       植物种子的保存是维持人类可持续发展和生存的有效方法。但低温条件下保存的种子会继续生长乃至经历退化过程。退化的种子其发芽率和活力均会受到影响,究其原因主要是由于体内氧自由基(ROS)的累计引起的。其中,由O2转变形成的H2O2是植物种子内部受到过氧化胁迫的信号分子,其流速变化在一定程度上反映了种子所经历的退化过程。

       本研究中,作者利用生长在中国西北部地区的柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)为材料,运用NMT技术分析利用生物化学方法人为刺激种子成熟过程中种子的发芽率、活力指数以及H2O2 和O2的流速变化。其研究结果表明:在种子加速成熟的过程中,H2O2由前期的内流转变为外流,且流速逐渐增加;而O2则一直保持内流状态,但随着成熟期时间的增长,其流速有一个显著降低的过程。通过线性拟合分析流速与发芽率、活力指数之间的关系我们发现,发芽率和活力指数与H2O2的流速呈显著的负相关关系,而与O2的流速呈显著的正相关关系。

       本文利用的NMT技术相比于激光散斑技术(Laser Speckle Tech),Q2技术以及红外热成像(Infrared Thermography Tech)等,能够更为快速的监测种子中H2O2 和O2的流速变化,为进一步阐明流速与中发芽率、活力指数之间的关系提供技术支持。

 

参考文献:Li J, et al. Planta.2014,239(6):1363-1373

 

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