模塊式植物表型分析技術方案——擬南芥UV脅迫的響應機制
植物面對各種生物和非生物脅迫時,會調整它們的響應機制來優化發育和適應程序。UV輻射作為一種環境因子,會影響植物的光合過程并觸發細胞死亡。華沙生命科學大學的Anna Rusaczonek評估了紅/遠紅光感受器光敏色素A和光敏色素B在擬南芥UV脅迫響應中的作用。通過測量相關突變株的CO2同化、葉綠素熒光(包括熒光淬滅動力學曲線和OJIP快速熒光動力學曲線)、活性氧積累等,他發現UV脅迫干擾了光系統II,并增加了相關突變體的死亡率。 圖1. UV處理的擬南芥野生型及突變株CO2同化速率反映了光合作用整個過程的最終結果,而葉綠素熒光則直接反映光合作用光反應部分的光系統電子傳遞過程變化。因此最理想的情況是能夠同步測量這兩類數據。本研究中就使用了光合儀和光合聯用型FluorCam葉綠素熒光成像儀,同步測量了光合作用光響應曲線和CO2相應曲線。 圖2. 左:光響應曲線;右:CO2相應曲線為......閱讀全文
模塊式植物表型分析技術方案——擬南芥UV脅迫的響應機制
植物面對各種生物和非生物脅迫時,會調整它們的響應機制來優化發育和適應程序。UV輻射作為一種環境因子,會影響植物的光合過程并觸發細胞死亡。華沙生命科學大學的Anna?Rusaczonek評估了紅/遠紅光感受器光敏色素A和光敏色素B在擬南芥UV脅迫響應中的作用。通過測量相關突變株的CO2同化、葉綠素熒光
揭秘擬南芥種子的萌發和脅迫響應的運作機制
2021年6月15日,Cell Reports在線發表了西班牙薩拉曼卡大學生物系Oscar Lorenzo教授團隊完成的題為“Redox feedback regulation of ANAC089 signaling alters seed germination and stress res
PlantScreenSC植物表型分析技術方案
植物表型分析系統PlantScreen-SC包括傳送系統、成像系統、環境傳感器、服務器等硬件及配套軟件,適用于高70cm、寬幅50cm以內的植株。該系統是可用于生物農藥、植物源生物刺激劑及土壤調理劑研發的大型表型系統。?成像系統包括葉綠素熒光成像單元和RGB成像單元。前者采用脈沖調制式葉綠素熒光成像
揭示長時間脅迫下植物平衡生長和脅迫響應的分子機制
2021年6月15日,Plant Cell and Environmental在線發表了韓國浦項科技大學生物科學與生物技術系Inhwan Hwang教授課題組題為“Long-term ABA promotes GLK1 degradation through COP1 in a light in
植物表型分析技術快訊—多光譜熒光成像系統研究植物...1
植物表型分析技術快訊—多光譜熒光成像系統研究植物脅迫響應FluorCam多光譜熒光成像系統是國際知名FluorCam葉綠素熒光成像技術的高級擴展產品,其高度集成,功能強大,應用廣泛,利用系統中的葉綠素熒光成像、多光譜熒光成像、紅外熱成像技術及RGB成像,可對植物進行全面、非接觸的監測,高靈敏度反映光
蔬菜病害初期的快速檢測與鑒定
葉綠素熒光、UV-MCF多光譜熒光、紅外熱成像、以NDVI歸一化植被指數為代表的反射光譜等成像分析技術已經是目前最先進也最重要的無損植物表型檢測技術,尤其適用于植物各種生物與非生物脅迫的檢測、預報與響應機理研究。德國萊布尼茨蔬菜和觀賞植物研究所IGZ的Sandmann研究組對此進行了多年的研究。他們
研究揭示植物平衡生長和鹽脅迫響應的分子機制
4月3日,Nature Plants在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員趙春釗團隊題為FERONIA coordinates plant growth and salt tolerance via the phosphorylation of phyB的研究論文。該研究揭示了類受體
FluorCam多光譜熒光成像技術應用案例——植物干旱響應表...
FluorCam多光譜熒光成像技術應用案例——植物干旱響應表型研究植物對干旱的響應過程非常復雜,同時植物也有多樣的應答機制來回避和耐受干旱脅迫并維持生長。光合系統被認為是對干旱極為敏感的,因此FluorCam葉綠素熒光成像系統從問世起就被廣泛應用于植物干旱脅迫的研究。美國懷俄明大學將蕪菁Brassi
表型分析番茄根系發育可塑性對土壤鹽分脅迫的響應
在世界范圍內,土壤鹽漬化是一個日益嚴重的農業問題。全球已有超過6%的土地發生了鹽漬化,而在干旱或半干旱地區,土壤鹽漬化的比例甚至高達25%左右。究其原因,主要可分為自然因素和人為因素,包括由氣候變化導致的蒸發量異常增加、鹽堿水灌溉及其他不良的農業實踐等。?土壤的鹽分含量過高是最嚴重的環境脅迫之一,會
不同脅迫期間植物系統信號網絡可以響應不同的脅迫
植物組織對非生物脅迫、機械損傷或病原體攻擊的感知導致了系統信號的激活,這些信號從受影響的組織傳播到整個植物。這一過程是植物在逆境中生存所必需的,被稱為系統信號傳導。在這一過程中觸發的不同信號有鈣、膜電位、活性氧(ROS)和水勢信號,并調節至關重要的植物響應過程。雖然在系統信號傳遞過程中被激活的不
紫外光UVB大用處——加快植物的生長速度
EMBO Journal 雜志在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心劉宏濤研究組題為UVR8 interacts with MYB73/MYB77 in a UV-B-dependent manner, regulating auxin responses and lateral root
水稻稻瘟病、白葉枯病與干旱抗性的無損定量檢測
在農業生產實踐中,作物經常會同時面臨生物和非生物脅迫的雙重影響。水稻作為種植面積最廣的作物,從而面臨一系列的環境挑戰。在熱帶和亞熱帶地區,水稻面臨的最主要非生物脅迫就是干旱脅迫,同時如稻瘟病、白葉枯病等生物脅迫也會嚴重降低水稻的產量。全球氣候變化模型則預測環境變化將會進一步加重這兩類脅迫的發生頻率與
模塊式多光譜熒光成像技術方案
其主要特點如下:可選配從紫外光到遠紅光不同波段的光源板可進行植物對不同波段光源光合作用與生理生態響應實驗葉綠素熒光成像分析:可運行Fv/Fm、Kautsky誘導效應、熒光淬滅分析、光響應曲線等protocols多光譜熒光成像分析:包括BG熒光(藍色波段和綠色波段)成像和RFr熒光(紅色熒光和遠紅熒光
植物育種表型篩選技術方案與案例分享
表型篩選是在植物育種過程中將植物表現的優良性狀篩選出來,并最終能夠固定在植株上,從而培育出優良的品種。標準的生化檢測技術,如分光光度法或高效液相色譜,已被用于植物育種過程中的表型篩選。這些方法結果準確,但它們具有破壞性、耗時、勞動密集且繁瑣、成本高,并且不能滿足大規模篩選程序的需要。植物育種過程需要
我國學者在植物低氧信號轉導的調控機制方面取得進展
圖1 磷脂酸PA調控植物低氧信號轉導的分子機制,(A)脂質組學揭示水淹低氧處理顯著誘導擬南芥中PA的積累;(B)體外PA脂質體處理可激活低氧核心轉錄因子RAP2.12-GFP融合蛋白由質膜向細胞核轉移;(C)與PA互作的MPK3/MPK6激酶缺失突變體對低氧逆境表現出超敏感表型;(F)磷脂酸PA調控
EcoTech植物表型成像分析全面解決方案(二)
高光譜成像技術方案太陽光輻射照射到植物上,一部分被反射回大氣中,一部分被吸收進行光合作用,一部分產生熱散失。通過FluorCam葉綠素熒光成像技術可以成像測量分析植物吸收太陽能的光合利用效率等,通過紅外熱成像技術可以成像測量植物熱時空分布進而分析氣孔導度及水分利用效率等,而利用高光譜技術對植物反射光
科學家發現擬南芥生物鐘核心振蕩器調控通路
近日,華南農業大學生命科學學院教授黃巍團隊研究發現擬南芥生物鐘核心振蕩器調控脫落酸以及抗冷信號新途徑。相關成果發表于《植物、細胞與環境》(Plant Cell and Environment)。生物個體進化出適應環境的前瞻性調控機制即生物鐘,對植物逆境脅迫響應至關重要。隨著全球氣候變化加劇,冷凍災害
FluorCam多光譜熒光成像技術應用案例—多光譜熒光成像...
FluorCam多光譜熒光成像技術應用案例—多光譜熒光成像是什么1.?多光譜熒光的發現及特性二十世紀八九十年代,植物生理學家對植物活體熒光——主要是葉綠素熒光研究不斷深入。激發葉綠素熒光主要是使用紅光、藍光或綠光等可見光。當科學家使用UV紫外光對植物葉片進行激發,發現植物產生了具備4個特征性波峰的熒
藻類表型研究全面解決方案
藻類是藍藻門、眼蟲藻門、金藻門、甲藻門、綠藻門、褐藻門、紅藻門等一系列水生生物的總稱。其形態種類眾多,小至微米級的單細胞微藻,大至長達幾米乃至幾十米的大型褐藻。藻類作為水體中最重要的初級生產者,對整個生態系統乃至地球圈的穩定都起著極為重要的作用。萊茵衣藻、藍藻等模式藻類為功能基因、生物進化、光合作用
基于LED光源的科研級植物培養方案(五)
植物培養是生物實驗室最重要的常規基礎實驗之一。以前的研究中,只要求培養系統能夠使種子萌發、基本滿足植物的生長即可。但在真正嚴格的植物生理生態研究中,傳統培養箱由于種種原因是遠遠不能達到要求的。本文將系統介紹一系列基于LED光源的科研級植物培養方案,包括SL3500植物培養LED光源、FytoScop
植物表型分析系統—植物表型的名詞解釋
“植物表型是指能夠反映植物細胞、組織、器官、植株和群體的結構及功能特征的物理、生理和生化性質,其本質實際是植物基因圖譜的時序三維表達及其地域分異特征和代際演進規律”。這是目前所見最精辟的定義。 那么什么是高通量植物表型的?高通量植物表型技術是從器官、個體到群體水平上高通量、自動化獲取產量、抗性
上海生科院等揭示miRNA在植物非生物脅迫中的重要作用
11月3日,PLoS Genetics雜志在線發表了中國科學院上海生命科學研究院植物逆境生物學研究中心朱健康研究組與其合作者完成的題為The miR165/166 Mediated Regulatory Module Plays Critical Roles in ABA Homeostasis
從水稻中克隆出提高水稻抗旱抗鹽能力的基因
近日,周口師范學院唐躍輝博士帶領該校的河南省作物分子育種與生物反應器重點實驗室植物逆境研究課題組,從水稻中克隆獲得了響應干旱和鹽脅迫的基因,該基因能夠提高水稻抗旱抗鹽的能力。該研究成果在線發表于國際知名期刊《植物科學前沿》。 據悉,中國占到全球鹽漬化總面積的1/10,且呈現上升的趨勢。近年來
PlantScreen(緊湊版)植物表型成像分析解決方案
PlantScreen緊湊版植物/作物表型成像分析平臺為溫室或實驗室用高通量植物表型成像分析系統,由帶自動傳送系統和光適應/暗適應的主機箱體和成像單元組成,廣泛應用于基因組學表型組學研究、遺傳育種、作物脅迫與抗性篩選、種質資源檢測、生物安全監測等,其主要技術特點:全自動、高通量、非損傷植物表型分析葉
大田作物表型分析技術方案
有利性狀能幫助作物抵抗非生物脅迫和生物脅迫。在作物脅迫抗性的研究中,我們需要快速準確的方法來實現高效和有效的野外表型測量、監測和分析。這其中包括自動化的植物形態學、生物化學和生理學的測量,以綜合評估各種監測環境中作物脅迫與抗性、生長狀況、潛在和實際的產量等。易科泰生態技術公司與PSI等國際知名表型分
葉綠素熒光成像技術應用—水稻脅迫響應分析
水稻生長過程中,易遭受各種非生物脅迫(如干旱、鹽堿)與生物脅迫(稻瘟病、白葉枯病等),從而嚴重影響水稻生產。針對上述脅迫對水稻產生的影響進行精準可重復的表型分析是一項嚴峻挑戰。植物吸收的光能主要用以進行光化學反應、熱耗散及發出葉綠素熒光,三種途徑互為競爭,此消彼長。脅迫可能引起植物光反應系統中的捕光
植物代謝組學案例分析:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應
植物組學:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應 研究對象:大豆 分析檢測平臺:GC-TOF/MS (BIOTREE) 期刊:PLoS ONE 影響因子:3.057 發表時間:2016 摘要: Clarification of the metabolic mechanisms underlying
植物代謝組學案例分析:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應
植物組學:大豆幼苗葉片對鹽脅迫的響應研究對象:大豆分析檢測平臺:GC-TOF/MS?(BIOTREE)期刊:PLoS ONE影響因子:3.057發表時間:2016摘要:Clarification of the metabolic mechanisms underlying salt stress
晁代印研究組揭示植物響應重金屬脅迫的解毒機制
5月5日,New Phytologist在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心晁代印研究組完成的題為Sec24C mediates a Golgi-independent trafficking pathway that is required for tonoplast localiza
菊花響應低溫脅迫的分子機制研究獲進展
菊花是我國十大傳統名花和世界四大切花之一,觀賞和經濟價值極高,其中切花菊是我國主要出口創匯花卉。晚秋、冬季以及早春的低溫是限制切花菊周年生產供應的主要限制因子。目前切花菊多采用設施栽培,而設施栽培能耗高,因而培育耐低溫的切花菊新品種已成為菊花育種的一個重要目標。 12月25日,四川農業大學風