NMT作为生命科学底层核心技术,是建立活体创新科研平台的必备技术。2005年~2020年,NMT已扎根中国15年。2020年,中国NMT销往瑞士苏黎世大学,正式打开欧洲市场。 |
中文摘要
离子/分子流实验处理方法
离子/分子流实验结果
图2. NaCl对有无菌根接种的杨树NO3-稳态流速和根表pH的影响
图3. NaCl对MAJ和NAU菌株NO3-稳态流速影响
图4. 在有无菌根定殖和有无NaCl的情况下,原钒酸盐对银灰杨根表面NO3-流速和pH的影响
图5. 原钒酸盐对NaCl胁迫下有无菌根接种的杨树NO3-稳态流速和根表pH的影响
图6. 原钒酸盐对NaCl胁迫下有无菌根接种的杨树H+稳态流速的影响
其他实验结果
结论
本研究证明了外生菌根真菌P. involutus定殖的杨树根系对NO3-的净吸收增强,并且几种NRTs和HAs的表达增加。无哈蒂氏网的P. involutus菌株NAU引起NO3-净流速增加,NRT和HA转录水平增加,类似于用MAJ定殖形成典型的外菌根结构的根。
研究认为真菌对增强NO3-运输能力的有益影响被盐胁迫所否定。不过,由于真菌定殖的根表面酸度高于NM根的表面酸度,因此Paxillus菌株MAJ和NAU维持了盐胁迫下根NO3-的稳态。盐胁迫诱导NM根系NO3-外排受到菌根激活的H+-ATPases的抑制,明显地在质膜上形成了足以使NO3-保留的H+梯度。菌根真菌如何影响H+泵活性以及宿主PcNRT和PcHAs的转录调控,在未来需要继续研究。总体而言,本研究的结果为菌根共生体在养分吸收和胁迫改善方面的功能提供了新的见解。
离子流实验使用的测试液
文章原文:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.15740
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