<menuitem id="ntxx3"></menuitem><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></menuitem><var id="ntxx3"><dl id="ntxx3"></dl></var><menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<var id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></var>
<var id="ntxx3"><dl id="ntxx3"><address id="ntxx3"></address></dl></var>
<thead id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></thead>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><i id="ntxx3"></i></menuitem><thead id="ntxx3"><del id="ntxx3"><span id="ntxx3"></span></del></thead><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><dl id="ntxx3"></dl></menuitem>
<var id="ntxx3"></var>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem><thead id="ntxx3"><i id="ntxx3"></i></thead>
  • 技術(shù)文章ARTICLE

    您當(dāng)前的位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 種質(zhì)資源研究技術(shù)方案—種子萌發(fā)率高通量檢測與活力評估

    種質(zhì)資源研究技術(shù)方案—種子萌發(fā)率高通量檢測與活力評估

    發(fā)布時間: 2021-01-18  點擊次數(shù): 2030次

    種子活力是種子發(fā)芽和出苗率、幼苗生長的潛勢、植株抗逆能力和生產(chǎn)潛力的總和(發(fā)芽和出苗期間的活性水平與行為),是種子品質(zhì)的重要指標(biāo),具體包括吸漲后旺盛的代謝強度、出苗能力、抗逆性、發(fā)芽速度及同步性、幼苗發(fā)育與產(chǎn)量潛力。

    種子萌發(fā)實驗無疑是直接有效的種子活力檢測方法。但一般的傳統(tǒng)方法需要人工計數(shù)來測量幼苗和計算發(fā)芽率,工作量很多,幼苗形態(tài)數(shù)據(jù)如胚根、胚軸長度等很大程度上只能作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)使用,難以直接評估幼苗生長的潛勢、植株抗逆能力和生產(chǎn)潛力。因此,基于現(xiàn)代植物表型組學(xué)研究和種子活力評估要求,在種子萌發(fā)實驗中還需要實時監(jiān)測各種表型數(shù)據(jù),而不僅僅是傳統(tǒng)表型所說的形態(tài)數(shù)據(jù)。
     

    赫爾辛基大學(xué)的研究人員為了研究一種新的ABA響應(yīng)泛素E3連接酶對擬南芥種子萌發(fā)活力的影響,設(shè)計了一個基于高通量葉綠素?zé)晒獬上穹治龅拿劝l(fā)實驗。這一實驗主要通過赫爾辛基大學(xué)國家植物表型研究設(shè)施(National Plant Phenotyping Infrastructure,NaPPI)中裝備的PlantScreen植物表型成像分析系統(tǒng)完成的。
     

    赫爾辛基大學(xué)裝備的兩套PlantScreen植物表型成像分析系統(tǒng):
    一套適用于50cm以下的小型植株,如擬南芥或作物幼苗等(上圖);
    一套適用于120cm以下的大型植株,如小麥、玉米等(下圖)

    PlantScreen植物表型成像分析系統(tǒng)可以自動對植物樣品進行連續(xù)培養(yǎng)和表型監(jiān)測,非常適用于進行高通量的種子萌發(fā)實驗。其配備的LED光照控溫培養(yǎng)室能夠模擬理想的光照與溫度條件。自動傳送系統(tǒng)可以按設(shè)置的序列自動讓樣品傳送到成像室。

    種子萌發(fā)率檢測則是基于FluorCam葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)。在種子未萌發(fā)時,子葉沒有展開,也沒有合成葉綠素,因此幾乎不會被激發(fā)出葉綠素?zé)晒狻6坏┓N子萌發(fā),甚至在子葉沒有展開時,系統(tǒng)內(nèi)置的FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衲K就可以檢測到種子的葉綠素?zé)晒狻y量得到的大葉綠素?zé)晒釬m能夠非常有效地識別發(fā)芽的種子。的分析軟件能夠很容易地將未萌發(fā)種子和背景去除掉,從而使發(fā)芽率計算極為準(zhǔn)確。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    高通量葉綠素?zé)晒獬上穹治龉ぷ髁鞒蹋?/p>

    a.播種、放置樣品、成像測量、圖像分析;b.大葉綠素?zé)晒釬m成像圖的分析過程

    葉綠素?zé)晒獬上穹治龊蟪四塬@得準(zhǔn)確的動態(tài)發(fā)芽率曲線,還可以同時獲得一系列與植物光合能力、抗性相關(guān)的表型動態(tài)曲線,如葉綠素?zé)晒鈪?shù)、冠層面積等。葉綠素?zé)晒鈪?shù),例如QY_max大光化學(xué)效率(Fv/Fm,對各種脅迫極為敏感)、Effective QY實際光化學(xué)效率(量子產(chǎn)額)、NPQ非光化學(xué)淬滅(與光系統(tǒng)熱耗散、光保護機制有關(guān))、Rfd熒光衰減比率等可以反映植物光合能力和光系統(tǒng)抗逆能力。PlantScreen配備的熱成像單元還可以提供冠層和葉片溫度數(shù)據(jù),反映植物蒸騰、水分利用狀態(tài)以及病害等脅迫信息。這些指標(biāo)已經(jīng)廣泛用于幼苗生長潛勢、植株抗逆能力和生產(chǎn)潛力的評估,并得到了大量的驗證。

    同時熱成像模塊還測量了發(fā)芽幼苗的冠層溫度,這與幼苗的蒸騰速率、水分利用能力密切相關(guān)。



    左:發(fā)芽率動態(tài)曲線;
    右:冠層投影面積、各項葉綠素?zé)晒鈪?shù)、冠層溫度的動態(tài)曲線

    因為各種原因,無法使用PlantScreen植物表型成像分析系統(tǒng)進行種子萌發(fā)活力實驗的科學(xué)家,也可以選擇PhenoTron作物種質(zhì)資源監(jiān)測鑒定平臺。這一平臺包括LED光照培養(yǎng)箱、FluorCam葉綠素?zé)晒獬上?、種子形態(tài)分析、種子代謝強度測量、高光譜成像、熱成像等儀器系統(tǒng),可根據(jù)具體研究需要靈活組合、定制設(shè)計。

    參考文獻:
    Pavicic M, et al. 2019. High throughput in vitro seed germination screen identifed new ABA responsive RING?type ubiquitin E3 ligases in Arabidopsis thaliana. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 139: 563-575

<menuitem id="ntxx3"></menuitem><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></menuitem><var id="ntxx3"><dl id="ntxx3"></dl></var><menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<var id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></var>
<var id="ntxx3"><dl id="ntxx3"><address id="ntxx3"></address></dl></var>
<thead id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></thead>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><i id="ntxx3"></i></menuitem><thead id="ntxx3"><del id="ntxx3"><span id="ntxx3"></span></del></thead><menuitem id="ntxx3"><ruby id="ntxx3"><th id="ntxx3"></th></ruby></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem>
<menuitem id="ntxx3"><dl id="ntxx3"></dl></menuitem>
<var id="ntxx3"></var>
<menuitem id="ntxx3"></menuitem><thead id="ntxx3"><i id="ntxx3"></i></thead>
正蓝旗| 扶绥县| 元江| 张北县| 龙山县| 和林格尔县| 敦化市| 宜兴市| 浙江省| 崇仁县| 两当县| 东海县| 眉山市| 来凤县| 昌图县| 青铜峡市| 建始县| 襄垣县| 台北县| 军事| 广饶县| 拜泉县| 鄂伦春自治旗| 宜宾市| 秦皇岛市| 永定县| 将乐县| 平江县| 莲花县| 台中市| 峨边| 西昌市| 寻乌县| 怀宁县| 新化县| 百色市| 东乌珠穆沁旗| 思茅市| 南江县| 嘉兴市| 临漳县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444