-
이메일
sales@eco-tech.com.cn
-
전화
18210150760
-
주소
북경시 해전구 고리장로 3호원 6호동 1단원 101B
Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
sales@eco-tech.com.cn
18210150760
북경시 해전구 고리장로 3호원 6호동 1단원 101B
식물조직배양과 항역연구분야에서 광합계통의 기능을 정확하게 해석하고 협박호응을 재빨리 평가하는것은 기술의 병목을 돌파하는 관건이다.엽록소 형광 신호는 식물 광합성 생리 상태의"이상탐침" 은 실시간으로 광합시스템의 활성과 구조의 완전성을 반영하여 과학연구일군들에게 핵심데터버팀목을 제공할수 있다.이코타이 엽록소 형광 영상 기술은 비파괴성 검측, 높은 공간 해상도, 다중 파라미터 동시 분석의 우세로 이미 상처 조직 배양, 그룹 배양 모종 항역 평가, 협박 메커니즘 탐구 등 장면에서 심도 있는 응용을 실현하였다.다음은 세 가지 전형적인 연구 사례를 통해 구체적으로 드러날 것이다FluorCam은엽록소 형광 영상 기술이 조배(상처조직 치유) 관련 연구에서의 응용과 가치.
사례1:금동 치상 조직의 효율적인 유도와 배양 체계
금동은 중요한 약용 식물로, 체외 배양 방식을 통해 그것을 실험실 배양에 도입하여 미래를 위해 얻을 수 있다무궁무진한 약용 식물 자원에 기초를 닦다.본고는 금동유상조직의 효율적인 유도와 배양체계를 구축하고 그 성장동력학, 형태구조, 광합성활성과 생화학적 특성을 체계적으로 분석하고자 한다.연구 결과, 함유3개의 mg/L IAA화2개의 mg/L BAP의MS는고체배지에서 어두운 조건에서는 성장이 왕성한 상처조직을 성공적으로 유도하고 유지할수 있다.이 치유조직은 장기발생과 체세포배아발생의 잠재력을 갖고있어 약용대사물생산의 생물기술원천으로 적합하다.연구 결과에 따르면 상처 조직을 치유하는 광합성 활성은 비교적 낮고,Fv/Fm의(광합성 시스템II양자 효율) 보다 낮음0.1그러나 빛으로 옮겨져 배양된 상처조직은 아체를 형성하는데 그 광합효률이 뚜렷이 제고되였는데 이는 그 세포가 여전히 일부 광합장치의 조립과 기능을 보존하고있다는것을 말해준다.

사례2:낮음CO2는수평은 광합성 기능과 활성산소의 축적을 방해해서모종을 배양하다.해롭다
본 연구는조직배양의백합비늘(재생부정비늘줄기)과 의남개 새싹을 재료로 배양용기에 농후하게 배치함으로써KOH는용액은 이산화탄소를 제거하고 모종 배양에 미치는 영향을 탐구한다.결과 표시,낮음CO2는수평 아래, 백합 재생 비늘 줄기화의남개 새싹 생장감소, 추가사탕수수는 부분적으로만 생장을 회복할 수 있다.ROS는대량축적。Fv/Fm의각각0.69、0.76 하강0.60、0.62, 그리고토양에서 자라는 이체 새싹의 두 가지Fv/Fm의각각0.77、0.79.이는 낮은 이산화탄소 농도가 광합성 기능을 방해하고 조배협박을 유발할 수 있음을 시사하며, 조배묘의 생장 불량 부분은 광합성 능력이 크게 떨어진 데서 비롯된다。

사례3:생물과 비생물의 협박 요소가 유럽 물푸레나무 조직의 배양 발육에 미치는 영향
생물학적 협박 (주로 진균, 예를 들면Hymenoscyphus fraxineus는)화비생물 협박(예:토양 중의 중금속 축적과 염도) 는 유럽의 물푸레나무 종군 수에 영향을 주는 중요한 요소이다. 본 연구는 체외배양기술(상해조직과 간접기관을 통한 재생에 기반한 새싹)을 이용하여 이러한 생물과 비생물적 협박요인이 유럽 물푸레나무에 얼마나 위협적인지 탐구한다.결과 표시. Hfraxineus는병을 일으킬 잠재력이 있고,14 천내에 상처조직세포의 사망을 초래할수 있으며 이 조직은 방어메커니즘을 활성화할수 없다.농도는0.027 mmol/L의 카드뮴은 고독성을 가지고 있습니다.염도는 새싹과 상처조직에 있는 산화효소의 활성에 차이를 일으키는데 이는 이런 효소가 조직배양의 형태발생발육을 조절하는 면에서 역할을 발휘하고있음을 의미한다.
염도 치상 조직과 새싹의 영향은 주로 항산화 효소 활성과 광합성 효율 두 방면을 통해 측정된다.여기서,FluorCam은엽록소 형광 영상 기술 결과,염화나트륨 농도가 어떻든 간에 조직을 상하게 하는Fv/Fm의값이 시종 새싹보다 낮다.이것은 아마도 이 두 식물 재료의 광합장치 성숙도에 차이가 있기 때문일 것이다,새싹 잎사귀 속의 세포 조직은더욱효율성땅광에너지를 이용하여 과량으로 인한 손상을 최소화한다.이것도식물의 다른 발육 단계 (또는 조직 유형) 를 밝혀냈다)광합성 시스템의 성숙도와 협박 내성의 연관성은 식물 항역 메커니즘을 깊이 연구하는 데 데이터 지원을 제공한다

참조 문서:
[1]Bojko, M., Kędra, M., Adamska, A., Jakubowska, Z., Tuleja, M., & Myśliwa-Kurdziel, B. (2024).의약 식물의 칼러스 문화의 유도 및 특성 Tussilago farfara L. 식물, 13(21), 3080.
[2]Askari, N., Aliniaeifard, S., & Visser, R. G. (2022).낮은 CO2 수준은 광합성 기능의 방해와 반응성 산소 종의 축적을 통해 실외 식물에 해를 줍니다.Horticulturae, 8(1), 44.
[3]Nawrot-Chorabik, K., Sułkowska, M., Osmenda, M., Mohytych, V., Surówka, E., & Latowski, D. (2022).유럽 재 조직 문화의 발전에 대한 생물 및 비생물 스트레스 요인의 영향.숲, 13(1), 59.
이코타이 생태기술- 엽록소 형광 기술 전문가
이코타이는 다음과 같은 과학 연구 및 응용 분야에 엽록소 형광 기술 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다.
ØFluorCam은엽록소 형광 영상 기술
Ø플랜트스크린표형 영상 기술,FluorCam에서 PlantScreen 플랫폼으로
ØFluorTron은®광합성 표형 영상 분석 기술, 엽록소 형광 동적 영상, 스펙트럼 영상, 다중 스펙트럼 영상,3D이미징, 식물 광합성 표형, 광합성 생리 전면 솔루션
ØFluorTron은®다기능 엽록소 형광 측정 기술, 엽록소 형광 동태 (시간 해결), 엽록소 형광 스펙트럼(분광 해결) 엽록소 형광을 전면적으로 해석하고 반사광을 동시에 분석할 수 있다
ØFluorTron은®지능LED는광원 배양과 엽록소 형광 영상 온라인 모니터링 시스템
Ø플루오트론-로봇엽록소 형광 순찰 로봇
