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植物重金属创新科研平台成果:曼陀罗镉胁迫研究

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。


国内科研人员基于自主底层核心技术——NMT非损伤微测技术,建立的“植物重金属独有创新科研平台”,已经取得了近百项研究成果,联盟将持续为您展示此平台成果案例。联盟已开始提供“植物重金属独有创新科研平台”的建立服务,咨询请联系中关村NMT联盟

植物重金属创新科研平台成果:曼陀罗镉胁迫研究

期刊:农业资源与环境学报

标题:曼陀罗对镉的吸收及其亚细胞分布研究

样品:曼陀罗

检测指标:Cd2+

作者:河南农业大学资源与环境学院杨素勤、张彪




摘 要

为研究曼陀罗对重金属镉的耐性机制,以前期筛选的曼陀罗(Datura stramonium L.)为试验材料,通过水培方式探究镉(Cd)胁迫下曼陀罗对Cd的吸收累积特性及其在植株体内的亚细胞分布特征。

结果表明:介质中Cd无论低浓度还是高浓度,曼陀罗各部位的Cd含量都表现为根>茎>叶,但迁移系数差异不显著。曼陀罗根系Cd2+   流速在不同位置具有显著差异,其中分生区和伸长区的Cd2+ 流速显著大于根冠区和成熟区。当介质中Cd浓度由0.1 mg·L-1增至2.5   mg·L-1时,细胞壁和细胞液中Cd含量之和所占比例显著增大。

研究表明,曼陀罗根系对Cd2+   的吸收主要集中在分生区和伸长区,当介质中Cd浓度较低时,根系中细胞壁对Cd向上运输的限制及茎叶中细胞液对Cd的区室化起重要的作用;当Cd浓度较高时,根部细胞各组分中细胞液所占比重增加,Cd由根系向上迁移,此时茎叶中细胞壁对Cd的固定作用增强,其可能是曼陀罗耐受高Cd胁迫的机制之一。


植物重金属创新科研平台成果:曼陀罗镉胁迫研究

       


来源于:旭月北京科技有限公司

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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。


国内科研人员基于自主底层核心技术——NMT非损伤微测技术,建立的“植物重金属独有创新科研平台”,已经取得了近百项研究成果,联盟将持续为您展示此平台成果案例。联盟已开始提供“植物重金属独有创新科研平台”的建立服务,咨询请联系中关村NMT联盟

植物重金属创新科研平台成果:曼陀罗镉胁迫研究

期刊:农业资源与环境学报

标题:曼陀罗对镉的吸收及其亚细胞分布研究

样品:曼陀罗

检测指标:Cd2+

作者:河南农业大学资源与环境学院杨素勤、张彪




摘 要

为研究曼陀罗对重金属镉的耐性机制,以前期筛选的曼陀罗(Datura stramonium L.)为试验材料,通过水培方式探究镉(Cd)胁迫下曼陀罗对Cd的吸收累积特性及其在植株体内的亚细胞分布特征。

结果表明:介质中Cd无论低浓度还是高浓度,曼陀罗各部位的Cd含量都表现为根>茎>叶,但迁移系数差异不显著。曼陀罗根系Cd2+   流速在不同位置具有显著差异,其中分生区和伸长区的Cd2+ 流速显著大于根冠区和成熟区。当介质中Cd浓度由0.1 mg·L-1增至2.5   mg·L-1时,细胞壁和细胞液中Cd含量之和所占比例显著增大。

研究表明,曼陀罗根系对Cd2+   的吸收主要集中在分生区和伸长区,当介质中Cd浓度较低时,根系中细胞壁对Cd向上运输的限制及茎叶中细胞液对Cd的区室化起重要的作用;当Cd浓度较高时,根部细胞各组分中细胞液所占比重增加,Cd由根系向上迁移,此时茎叶中细胞壁对Cd的固定作用增强,其可能是曼陀罗耐受高Cd胁迫的机制之一。


植物重金属创新科研平台成果:曼陀罗镉胁迫研究