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                  極性生長研究NMT解決方案

                  極性生長研究NMT解決方案

                  一、視頻資源

                  二、參考文獻

                  F2018-001,Science,花粉管,Ca2+
                  CORNICHON sorting and regulation of GLR channels underlie pollen tube Ca2+ homeostasis

                  C2014-010,孫蒙祥,武漢大學,J EXP BOT,花粉管,Ca2+
                  Exogenous γ-aminobutyric acid affects pollen tube growth via modulating putative Ca2+-permeable membrane channels and is coupled to negative regulation on glutamate decarboxylase

                  ?

                  C2014-006,宋純鵬,河南大學,Plant Cell,根毛/液泡,NH4+/Ca2+
                  A Receptor-Like Kinase Mediates Ammonium Homeostasis and Is Important for the Polar Growth of Root Hairs in Arabidopsis

                  ?

                  C2014-004,涂禮莉,華中農業大學,PLANT BIOTECHNOL J,纖維細胞,K+
                  A peptide hormone gene, GhPSK promotes fibre elongation and contributes to longer and finer cotton fibre

                  ?

                  C2014-003,張獻龍/涂禮莉,華中農業大學,New Phytologist,纖維細胞,Ca2+
                  The calcium sensor GhCaM7 promotes cotton fiber elongation by modulating reactive oxygen species (ROS) production

                  ?
                  C2012-013,林金星,中科院植物研究所,Plant Cell,根,IAA

                  ?The Signal Transducer NPH3 Integrates the Phototropin1 Photosensor with PIN2-Based Polar Auxin Transport in Arabidopsis Root Phototropism

                  ?

                  F2011-020,J EXP BOT,花粉管,Cl-
                  The essential role of anionic transport in plant cells: the pollen tube as a case study

                  ?

                  F2011-009,Science,花粉管,Ca2+
                  Glutamate Receptor–Like Genes Form Ca2+ Channels in Pollen Tubes and Are Regulated by Pistil D-Serine

                  ?

                  C2009-007,林金星,中科院植物研究所,Plant Physiology,花粉管,Ca2+
                  Combined proteomic and cytological analysis of Ca2+-calmodulin regulation in Picea meyeri pollen tube growth

                  ?

                  C2009-002,林金星,中科院植物研究所,New Phytologist,花粉管,Ca2+
                  Nitric oxide modulates the influx of extracellular Ca2+ and actin filament organization during cell wall construction in Pinus bungeana pollen tubes

                  ?

                  F2007-014,PNAS,根毛,H+
                  Oscillations in extracellular pH and reactive oxygen species modulate tip growth of Arabidopsis root hairs

                  三、常測哪些指標

                  Ca2+、H+

                  四、檢測這些離子流、分子流,有什么生物學意義

                  • 1)Ca2+生理功能概述

                    2)科研案例

                    檢測野生型(Col-0)和不同種類突變體的擬南芥花粉管尖端Ca2+吸收速率,結果顯示,花粉管表達單突變體擬南芥GLR(AtGLRs)表現出生長、花粉管質膜Ca2+通道顯示的Ca2+流速;但是,高階突變體AtGLR3.3表現出與假設相反的現象。結合其他數據結果共同揭示了一種機制,即 AtCNIHs 引發 AtGLRs 的排布和活性變化,從而調控Ca2+穩態。(Wudick MM, Portes MT, Michard E, et al. CORNICHON sorting and regulation of GLR channels underlie pollen tube Ca2+?homeostasis.?Science. 2018;360(6388):533-536. doi:10.1126/science.aar6464)

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                    Jixingshengzhang1

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                  • 1)H+生理功能概述

                    2)科研案例

                    使用雙探針同時測試系統同時測量百合花粉管的H+和O2通量,結果表明,H+外排而氧O2內流,并且它們在本構堿性帶區域周圍彼此緊密相關。特別是,當H+外排量增加時,O2流入量也增加。因此,Hepler小組提出的花粉管堿化區存在濃縮活性線粒體的假說得到了支持。

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                    Jixingshengzhang2

                  五、可以檢測哪些樣品

                  點擊查看具體信息

                  點擊查看樣品照片

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                  1、動物樣品

                  1)細胞

                  神經細胞、腫瘤細胞、巨噬細胞、淋巴細胞等

                  2)組織器官

                  腫瘤、皮膚、胃粘膜、胰島、腦(海馬體等)、胚胎(大鼠、魚)、斑馬魚皮膚/、耳蝸、心臟(香螺)、卵(魚、雞蛋、爪蟾)、骨骼、角膜、脊椎(豚鼠)、肌肉組織(肌纖維、心?。?/p>

                  3)其它動物樣品

                  珊瑚、螨蟲、昆蟲(果蠅幼蟲的腸、蟑螂血腦屏障、按蚊、長紅錐蝽)、蝌蚪、水蛭、藍蟹(微感毛)、變形蟲、水絲蚓

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                  2、植物樣品

                  1)營養器官

                  根:、根毛、根瘤*

                  莖:邊材、心材、微管形成層、木質部

                  葉:表皮細胞、葉肉細胞、鹽腺細胞、保衛細胞

                  2)生殖器官

                  花:花瓣、花瓣表皮細胞、花粉

                  種子:整體、胚

                  果實:果殼、果皮、果肉(蘋果、柑橘)、籽粒、棉花纖維、棉桃

                  3)細胞:植物懸浮細胞、液泡

                  4)愈傷組織

                  ?

                  3、微生物樣品

                  酵母細胞、菌絲、菌落、微藻、細菌(大腸桿菌)

                  ?

                  4、其它生物樣品

                  周叢生物

                  ?

                  5、非生物樣品

                  金屬、混凝土、泥沙、納米材料、生物醫藥材料

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                  六、樣品需要做哪些前處理

                  非損傷微測技術最大的特點就是活體、無損檢測,因此動植物材料在檢測前,不需要任何的液氮速凍、染色、研磨處理等。

                  1、動物單細胞

                  因NMT是活體檢測,故從培養箱中拿出來后,置于培養皿中,直接檢測即可

                  2、動物組織

                  因NMT是活體檢測,無需提前處理。如檢測部位天然暴露在外,如斑馬魚皮膚離子細胞、側線毛細胞,直接檢測即可。如檢測部位位于體內,需在檢測時暴露出檢測部位(可采用麻醉的方式),后檢測即可。

                  3、植物根莖葉等組織器官

                  天然暴露在外的組織器官,例如根、莖、葉的表面,無需任何處理,直接檢測即可。水培、土培、砂培、平板培養均可。

                  4、植物原生質體/液泡

                  因NMT是基于微傳感器/探針的非損傷檢測,檢測時不接觸樣品,故原生質體、液泡需要從組織或者細胞中,提取出來后檢測。

                  5、植物葉片的表皮細胞、葉肉細胞、鹽腺細胞、保衛細胞

                  無需提前處理。因這些細胞處于組織內部,故檢測時采用撕取等方式,暴露出相應細胞即可。

                  6、植物花粉管

                  離體萌發:在培養皿中萌發一段時間后即可直接檢測;在體萌發:將柱頭置于培養皿中,待萌發一段時間后即可直接檢測。

                  7、植物果實

                  無需提前處理。如待測部位位于果實內部,需在檢測前暴露出相應部門即可。

                  8、植物懸浮細胞

                  無需提前處理。檢測時,置于培養皿中檢測即可。

                  七、有哪些檢測方式?

                  1、實時處理 /瞬時處理后檢測

                  即瞬時處理,是指在檢測過程中,在正常測試液中瞬間加入所需的干旱脅迫溶液(PEG或甘露醇等溶液)的處理方法,目的是為了觀察瞬間干旱脅迫下,樣品短時間內的離子/分子的變化趨勢,即短時效應。

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                  2、預處理/提前處理好后檢測

                  是指在干旱脅迫一段較長的時間后(數十分鐘/數小時/數天),觀察植物離子/分子進出的情況,即長時效應。

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                  八、檢測環境是空氣還是溶液

                  檢測時,只要求待測部位浸于溶液中(無需整體都浸在溶液里)。

                  九、樣品是如何檢測的

                  十、可以送樣檢測嗎

                  可以送樣檢測。目前非損傷微測技術測試服務由中關村NMT產業聯盟統籌管理,由遍布全國的22家NMT創新平臺服務中心,提供檢測服務。點擊獲取測試服務

                  3jixingshengzhang3

                  十一、哪里能獲取非損傷微測系統操作培訓服務

                  請直接聯系旭月公司獲取設備操作培訓服務。點擊此處查看培訓服務介紹

                  聯系人:巨肖宇

                  電話:010-8262 2628按3

                  十二、如何購買實驗耗材(自行檢測)

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