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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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        生物炭改良下蘋果根際與根表土壤氮轉化及微生物群落結構的變化
        本研究通過Illumina測序和qPCR技術,探究了蘋果木生物炭改良對蘋果根區(非根際、根際、根表)土壤細菌、真菌和古菌群落結構的影響,以及氮轉化功能基因(nifH、amoA、nirK、nirS、nosZ)豐度的變化。
        升高的 CO2 加速了 3 種石莼物種在一次生命周期培養后的開花
        本研究通過實驗室培養實驗,探究了大氣CO?濃度升高(400 ppm vs. 1000 ppm vs. 2000 ppm)對三種石莼屬海藻(Ulva prolifera、U. linza、U. compressa)的生理影響:
        模擬溢油海草中宇宙實驗中小型底棲植物群落的演替模式及系統型分析
        本研究通過中宇宙實驗模擬溢油事件,探究了長期暴露于石油污染(路易斯安那州錢德勒群島)與未暴露(佛羅里達州埃斯特羅灣)的海草床沉積物中微底棲植物群落的響應差異
        空氣中的氧氣和溶解在洪水中的氧氣都維持了水稻水生不定根的生長
        本研究通過丹麥Unisense微電極技術揭示了水稻浮動不定根(ARs)在淹水環境下的氧氣供應機制: 雙源供氧:成熟根區(距根尖60 mm)僅依賴莖部供氧(通過通氣組織縱向輸送),而根尖區(距根尖20 mm)同時利用莖部氧氣和淹水溶解氧(圖1C)
        細菌群落介導的過氧化氫解毒與銅綠微囊藻生長的聯系
        本研究揭示了缺乏過氧化氫酶(catalase)的銅綠微囊藻(Microcystis aeruginosa)依賴共生細菌群落抵御氧化脅迫的機制
        光照介導根際微生物群落的晝夜節律
        本研究通過丹麥Unisense微電極技術結合16S cDNA測序,首次揭示光照通過兩種機制調控水稻根際微生物晝夜節律
        四種谷物豆科植物在發芽和恢復時對澇、缺氧和缺氧的耐受性
        本研究評估了草豌豆(3基因型)、小扁豆(2基因型)、蠶豆(2基因型)和豌豆(1基因型)在萌發期對澇漬、低氧(1.0/2.5 kPa氧分壓)和無氧(氮氣環境)的耐受性差異
        使用富含乙酸鹽的發酵罐流出物生產無需 S 控制的可再生藻類照片 H2
        本研究提出一種無需硫(S)剝奪的新型藻類光解制氫策略,通過調控乙酸鹽/氯離子(Acetate/Cl?)比例實現持續產氫: 核心機制:當乙酸鹽/Cl?比例 >150 時,乙酸鹽競爭性結合PSII放氧復合體(OEC)的Cl?位點,抑制氧氣釋放(圖1),激活氫酶(HydA)產氫(圖3)。
        兩個甘藍型油菜品種的基因表達不同,但對淹沒的反應不同
        本研究首次在自然光暗周期下分析甘藍型油菜(Brassica napus)幼苗對完全淹水的響應**,比較歐洲雜交品種Avatar與亞洲耐澇品種Zhongshuang 9的差異
        灰葡萄孢菌誘導擬南芥葉片局部缺氧
        本研究首次揭示灰霉菌(Botrytis cinerea)感染擬南芥葉片時,通過增強植物呼吸作用導致局部耗氧,誘導缺氧微環境
        除了不定根外,側根在 Zea nicaraguensis 中形成徑向氧損失的屏障,在玉米中形成染色體段滲入線
        本研究通過整合氧氣微電極技術、根部套筒電極和組織化學分析,首次揭示玉米野生近緣種Zea nicaraguensis及其染色體片段滲入系(IL #468)在淹水脅迫下,側根(lateral roots)與不定根(adventitious roots)均能形成徑向氧損失(Radial Oxygen Loss, ROL)屏障
        銨態調節氧化還原穩態和光合能力,減輕小麥幼苗銅的毒性
        本研究通過水培實驗探究了不同氮形態(銨態氮 NH?? vs 硝態氮 NO??)對銅(Cu)脅迫下小麥幼苗的解毒機制
        植物殘駸附近 N2O 的動力學:一種微傳感器方法
        本研究通過丹麥Unisense電化學微傳感器(N?O-100/OX-100)首次實現了植物殘體分解微環境中N?O的原位監測: 時間動態:柳枝稷葉和根殘體附近N?O在濕潤后0-12小時內開始產生,葉殘體峰值更高(約0.6天達峰),但根殘體啟動更快。

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