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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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            假海鏈藻和纖細裸藻在缺氧條件下誘導光合作用:發酵與光合作用之間的相互作用
            研究對象:兩種次級內共生微藻——海洋硅藻 假微型海鏈藻(Thalassiosira pseudonana) 和原生生物 纖細裸藻(Euglena gracilis)。 核心發現: 在黑暗缺氧條件下培養后,兩種藻類均能恢復光合線性電子傳遞(LEF),并表現出短暫的 PSI環式電子流(CEF) 激活。
            透過eDNA觀察玻璃底棲生物的反應對環境條件的對比
            論文通過環境DNA(eDNA)宏條形碼技術研究了瑞典三個峽灣(Gullmar、Havstens、Kolj?)底棲有孔蟲群落對自然和人為環境變化的響應。
            電化學干預對黑臭水體修復的影響:深入了解沉積物中微生物群落動態和功能變化
            Unisense電極數據是解析電壓干預機制的核心,通過高精度ORP-S測量,證實電化學技術通過調控沉積物氧化性重構微生物群落,最終驅動污染物降解路徑從厭氧產惡臭氣體轉向好氧礦化。
            海洋酸化和變暖改變了底棲動物對沉積物功能的影響:對兩位生態系統工程師的實驗研究
            論文通過實驗室微宇宙實驗研究了海洋酸化和變暖對兩種關鍵底棲生物(雙殼貝 Abra alba 和多毛類 Lanice conchilega)促進沉積物功能(如氮循環)的影響。
            變暖海洋中溫帶八珊瑚的營養生態學
            論文通過實驗探究地中海兩種溫帶柳珊瑚(共生型Eunicella singularis和非共生型Paramuricea clavata)在17℃(正常溫度)和24℃(熱應激)下對溶解無機/有機碳(DIC/DOC)和氮(DIN/DON)的吸收能力。
            藍藻水華通過鐵還原和溶解有機物絡合增加了富營養湖泊底泥中釩的釋放
            論文通過原位高分辨率采樣(HR-Peeper)和薄膜擴散梯度技術(DGT)研究了富營養化湖泊(太湖)沉積物中釩(V)的遷移機制。
            誘導根系冗余發育釋放氧氣:地下流人工濕地的高效自然充氧方法
            論文針對潛流人工濕地(SSF CWs)中溶解氧(DO)限制污染物去除效率的問題,提出通過誘導根系冗余發育(如須根比例增加、根冠比提高)增強植物泌氧(POR),解決氧源不足問題。
            亞熱帶和地中海氣候葡萄芽休眠、呼吸代謝和細胞周期狀態的季節動態對比
            論文對比了亞熱帶氣候(卡那封,24°S) 和地中海氣候(天鵝谷,31°S) 下葡萄品種 'Flame Seedless' 芽的休眠動態。
            微波暴露增加了蘆薈葉片損傷誘導變異電位的特征 (1)
            論文研究了2.45 GHz、3.5 GHz和5.5 GHz微波輻射(功率密度1.5±0.2 W/m2)對蘆薈(Aloe arborescens) 葉片損傷誘導電信號(Variation Potential, VP)的影響。
            耐澇退化土壤的大麥品種在缺氧條件下表現出更好的根系生長
            論文通過對比不同大麥品種在澇漬還原土壤及缺氧條件下的生長表現,發現耐澇品種(如Deder 2、Hayakiso 2、Akashinriki)在還原土壤中能維持90%以上的綠葉面積,且其根系在缺氧條件下伸長能力顯著優于敏感品種(如Haruna Nijo、Houshun)。
            綠豆和辣椒質膜的析氫和吸收現象
            本研究通過Unisense微電極等技術,首次在高等植物質膜發現雙向氫酶活性,其核心價值在于 機制創新:提出植物質膜氫酶作為氧化還原"閥門",通過H?代謝調節NAD(H)庫和離子轉運(圖4)。 生理意義:解釋H?促進生長(H?外排)和耐鹽(減少Na?內流)的跨膜信號機制。
            竹筍的“氧匯”調節和保證有氧呼吸的氧氣供應
            本研究通過Unisense電極等關鍵技術,首次揭示竹子通過 “氧匯”機制 解決快速生長的氧氣供應難題
            苦草通過污染沉積物中的徑向氧損失促進 P 和 Fe 的保留
            本研究通過Unisense微電極等技術,證實苦草ROL可重塑污染沉積物氧化還原狀態,驅動Fe/Mn氧化沉淀與P共滯留。
            根系對土壤淹水優質稻(Oryza sativa L.)的適應,以應對隨后的缺水條件
            本研究通過整合Unisense電極技術、解剖學及生理學分析,揭示水稻根系通過ROL屏障的“一因多效”策略實現澇旱雙抗:淹水預誘導的屏障在干旱期限制水分流失,而干旱本身亦可直接觸發屏障形成。
            賦予深水水稻耐洪水性的數量性狀基因座調節兩種不同類型水生不定根的形成
            本研究通過整合QTL遺傳學、生理學(Unisense氧測繪)及轉錄組學,揭示深水稻通過QTL12調控的AR2根系形成“時空雙維適應策略”:早期依賴AR1快速響應,晚期通過屏障強化的AR2維持長期洪水生存。
            佛羅里達灣海草對孔隙水 H 2 S 的恢復能力
            本研究通過整合Unisense微電極、δ3?S同位素和發育生物學方法,揭示 T. testudinum 幼苗在高H?S環境中的三重抗性機制:日間光合產氧、夜間潮汐供氧、根系發育延遲。
            稻屬關鍵根性狀對停滯、脫氧營養液模擬的土壤淹水的響應
            研究對象:8種野生稻屬植物和3個栽培稻(O. sativa)基因型在模擬淹水(停滯脫氧營養液)條件下的根系響應。 核心發現: 根系可塑性:濕地稻種(如O. glumaepatula)比旱地稻種(如O. granulata)表現出更高的表型可塑性。
            植物致病性 Ralstonia 系統型進化出不同的呼吸策略和行為,在 Xylem 中茁壯成長
            青枯菌復合體(RSSC)的四個系統發育群(I-IV)在番茄木質部定殖時演化出兩種呼吸代謝策略: 完全反硝化型(Phylotype I/III):通過完整的反硝化途徑(NO?? → N?)在低氧環境中高效生長,依賴終末酶NosZ(圖1C),形成厚生物膜(圖6),占據缺氧微環境。
            己酸誘導的豌豆根中 O2 消耗受限與克雷布斯循環底物的耗竭有關
            己酸(HxA)在淹水土壤中作為植物毒素,通過降低根系耗氧率抑制豌豆根系呼吸作用。這種抑制與代謝物泄漏相關(尤其有機酸和糖類),而非直接損傷線粒體功能。
            光合速率沿微藻生物膜深度的量化趨勢
            本研究通過Unisense微電極量化了微藻生物膜光合速率的垂直分布,首次建立 v 與 f′′(x) 的數學模型。結論揭示:生物膜內光衰減更平緩,深層微藻具巨大光合潛力
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