全球领先的微电极研究系统

微米级微电极适用穿刺动植物组织、沉积物、生物膜的微电极

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迁徙性微藻底栖生物膜的辐射能收支情况
论文通过微传感器(温度、O₂)、反射光谱和叶绿素荧光测量,研究了潮间带底栖硅藻生物膜的辐射能量收支(REB)。实验对比了自然迁移组(Control)与运动抑制组(Latrunculin A处理)在不同...
表征藻类-细菌共生生物膜:深入了解藻类和厌氧微生物共存
研究系统:构建了藻类/部分硝化/厌氧氨氧化(APNABS)生物膜系统,运行240天。 关键性能:总氮(TN)去除率 >90%,无需曝气或外加有机碳源。...
EPR自旋捕获技术用于监测光合作用光保护过程中单线态氧的时间动态
摘要提出了一种结合电子顺磁共振(EPR)自旋捕获和时间分辨荧光光谱的方法,用于实时监测植物类囊体膜在光保护过程中单线态氧(¹O₂)的动态变化。研究发现,在连续光照1小时期间,¹O₂的表观浓度先下降后上...
叶面气膜1促进水稻根部甘油酯积累及形成紧密的径向氧损失屏障
水稻(Oryza sativa)在土壤淹水条件下会形成根外层细胞壁的质外体屏障,以限制氧气通过径向流失到根际环境,从而维持根尖的氧气供应以支持根系生长。研究聚焦于LGF1(Leaf Gas Film ...
植物叶片N₂O排放是大气中重要的来源
陆地植物叶片在自然条件下普遍释放N₂O,主要由内生细菌驱动,硝酸盐是主要氮源。全球叶片N₂O排放估算为1.21-1.01 Tg N₂O-N/年,占当前全球年排放量的6%-7%。...
耐洪树种落羽杉水下光合作用对光照、CO2、温度和淹没时间的响应
研究探讨了耐洪树种落羽杉(Taxodium distichum)在水下光合作用的响应机制。通过30天的完全淹没实验,测量了其水下净光合速率(PN)、针叶疏水性、气膜厚度、叶绿素浓度及解剖结构变化,并构...
水稻根和根茎对土壤水分梯度的解剖和生理响应
研究长雄野生稻(Oryza longistaminata)的根和根茎在土壤水分梯度(淹水、正常浇水和缺水)下的解剖与生理响应,重点关注根茎的生理整合作用以及根和根茎的结构适应性。 ...
氢化镁通过促进抗坏血酸-谷胱甘肽循环赋予绿豆幼苗渗透耐受性
研究证实氢化镁(MgH2)作为工业储氢材料,在渗透胁迫下通过增强抗坏血酸-谷胱甘肽(AsA-GSH)循环维持氧化还原稳态,缓解绿豆幼苗的氧化损伤和生长抑制。与传统富氢水(HRW)相比,MgH2溶液具有...
烟草PIP1;3的过表达增强低氧胁迫下油菜根系通气及氧代谢能力
该研究通过过表达烟草的NtPIP1;3基因(一种推测参与氧气运输的质膜水通道蛋白)于油菜(甘蓝型油菜),探究其在根低氧胁迫下的生理和代谢响应。结果显示,转基因植株在淹水胁迫下维持了更高的生物量、光合速...
根系对土壤淹水条件下优质水稻(Oryza sativa L.)水分亏缺的适应性
摘要指出水稻根部在淹水条件下形成的径向氧流失屏障(ROL屏障)不仅限制氧气向缺氧土壤扩散,还能减少水分流失,从而增强对后续干旱的耐受性。研究通过水培实验模拟不同水分条件(通气对照、淹水停滞、PEG60...
附生兰花蝴蝶兰根部光合作用防止缺氧
摘要指出附生兰花蝴蝶兰的根部具有光合能力,其肥大的绿色根部在黑暗环境下会缺氧,但在光照下通过光合作用产生氧气从而缓解缺氧。研究通过组织化学分析、光合色素测定、氧气浓度测量及叶绿素荧光成像等方法,证实蝴...
番茄果实成熟期间的缺氧:通过三维反应扩散模型进行生物物理学解析
摘要指出番茄果实成熟过程中,呼吸作用为生理变化提供能量,而氧气通过被动扩散进入果实内部。由于果实体积大且组织致密,氧气梯度可能导致局部缺氧,影响成熟的空间分布。研究通过结合磁共振成像(MRI)和微计算...
不同茎部组织在黑暗和光照条件下的净氧气交换速率
本研究通过微传感器技术和荧光寿命成像显微镜(FLIM),首次系统评估了木本植物(以花楸树为例)茎部不同组织(树皮和木材)的光合作用能力及其对氧气释放的贡献。研究发现,光照条件下茎部整体、树皮和木材均能...
水葫芦种子的发芽要求及适宜贮藏方法
本研究探讨了浮叶植物_Hydrocharis dubia_种子的萌发需求及适宜储存方法。结果表明:光照和高密度种子聚集显著促进萌发(光照下萌发率60.67%,黑暗28.40%;50粒聚集萌发率59.3...

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