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    • 全球領先的微電極研究系統

      微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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      水深升高對N2O排放的響應:蘆葦根際與非根際的田間尺度比較研究
      摘要討論了水深升高對濕地生態系統N2O排放的影響,特別關注蘆葦(Phragmites australis)根際與非根際沉積物的差異。
      生長在陸地與水過渡帶植物的養分可利用性及養分利用效率
      摘要討論了陸地與淡水棲息地過渡帶(水陸交錯帶)的環境動態特性如何影響植物的營養狀況和表現。
      水稻田中氮素斑塊的微尺度分析:微尺度時空養分異質性分析
      摘要討論了水稻土中氮素斑塊的微尺度分析。研究針對淹水水稻田生態系統,氮素可用性是限制水稻生產的關鍵因素。
      不定根吸收氧氣促進完全淹沒的陸生植物的生存
      論文討論了水生不定根在完全淹沒條件下吸收氧氣的功能。研究使用 Alternanthera philoxeroides 作為模型物種,通過測量水下氧氣梯度、節點氧氣濃度以及植物生長和生存指標,證明不定根能從水柱中吸收氧氣,并運輸到植物其他部分,從而緩解缺氧壓力,提高植物生存率。
      鐵膜對水稻幼苗在稻田土壤中吸收和轉運諾氟沙星的影響
      摘要闡述了鐵斑對水稻根表抗生素吸收的影響不確定,研究通過盆栽實驗調查鐵斑對諾氟沙星吸收和轉運的影響。
      水生植物根際磷增強吸收的直接證據:以苦草為例
      摘要闡述了研究通過高分辨率透析(HR-Peeper)和薄膜擴散梯度(DGT)技術,直接觀察水生植物苦草根際磷的遷移過程。
      尿素調節鎘誘導的卡羅萊納金魚藻植物毒性涉及光合代謝和抗氧化狀態
      摘要闡述了尿素作為廣泛有機污染物,在沉水植物卡羅萊納金魚藻中對鎘毒性的調節作用。
      沉水植物苦草周圍氧氣、pH和Eh微剖面對其生長階段的響應
      摘要闡述了研究調查了沉水植物苦草在不同生長階段的附生生物特性、氧氣(O2)、pH和Eh微剖面。
      羽毛苔蘚叢的甲烷排放
      摘要闡述了羽毛苔蘚叢在好氧條件下具有甲烷排放潛力,速率范圍在19至133 pmol CH4 h-1 gdw-1之間。溫度和水含量正相關影響甲烷排放。
      淹沒、缺氧水稻幼苗對NaCl適應的能量學
      摘要闡述了研究旨在闡明植物組織在嚴重能量危機下如何應對高NaCl脅迫,高NaCl會增加離子通量從而增加能量需求。
      菹草根際中芘的消散梯度
      摘要闡述了通過自設計的層狀根盒研究沉水植物菹草根際芘的降解梯度。30天實驗后,菹草在根表4毫米距離內顯著提高芘的消散率達16.7-24.5%。
      小麥的耐淹性——完全淹沒期間葉片氣膜的重要性
      摘要闡述了淹沒對植物造成多種脅迫,其中組織與洪水之間的氣體交換受阻是最大挑戰。小麥等陸生植物具有超疏水葉片角質層,能在淹沒時保留薄氣膜,增強氣體交換。
      14個小麥品種淹沒期間葉片氣膜保留的研究
      摘要說了這篇論文研究了14個小麥品種和一種濕地草Glyceria fluitans在完全淹沒條件下的葉片氣膜保留時間。
      部分淹水與完全淹水條件下,補血草與鹽角草的氧氣動態對比研究
      摘要部分闡述了論文研究了兩種鹽生植物Limonium narbonense和Sarcocornia fruticosa在部分和完全淹沒條件下的內部氧氣動態。
      使用地球工程方法將淺水有害藻華轉化為沉水植物的研究:基于15N示蹤的證據
      這篇論文研究了使用地球工程方法(絮凝和覆蓋)促進有害藻華向沉水植物轉化的過程。通過15N示蹤實驗,發現在絮凝-覆蓋處理下,藻華被移除,藻類分解加速,并且藻源氮能被沉水植物吸收。
      沉水菔草沉積物中NC10細菌的多樣性
      本研究通過根箱方法模擬沉水植物Potamogeton crispus的根際微環境,調查了NC10門細菌(特別是M. oxyfera-like細菌)在根際沉積物中的存在、空間異質性和遺傳多樣性。
      使用兩步方波陽極溶出伏安法原位監測柑橘植物中Zn2+的新方法
      本研究介紹了一種新型的基于兩步方波陽極溶出伏安法的針型微傳感器,用于柑橘植物中Zn2+的原位檢測。研究成功制備了一種雙管鉍/鉑微電極,其堅固的金屬尖端足以刺穿柑橘葉片的厚表皮,并利用SWASV技術靈敏地檢測Zn2+濃度的ppb級變化。
      飼用豆科苜蓿的耐澇性、組織氮和氧運輸:結瘤和硝酸鹽飼養植物的比較
      這篇論文研究了飼料豆科植物Melilotus siculus在依賴根瘤固氮或硝酸鹽供應下的耐澇性。背景是土壤澇漬通常導致植物缺氧,影響農業。
      水稻葉片疏水性和氣膜由蠟合成基因(LGF1)賦予并有助于耐淹性
      研究使用drp7突變體(不能保留氣膜)和野生型Kinmaze,通過基因發現和互補測試,鑒定出Leaf Gas Film 1 (LGF1)基因。LGF1調控C30初級醇合成,影響表皮蠟質血小板豐度、葉片疏水性和氣膜保留,從而增強水下光合作用(8.2倍)和耐淹性。
      葡萄芽爆發過程中缺氧的發育控制
      論文摘要指出,葡萄休眠芽具有低氧狀態,芽爆發時氧狀態迅速增加。研究顯示,超過三分之一的葡萄缺氧響應基因同源物和近五分之一的具有植物缺氧響應啟動子元件的基因在芽爆發過程中差異表達,與分生組織身份和細胞周期基因調控協調。
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