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En el campo del cultivo de tejidos vegetales y la investigación de resistencia al estrés, el análisis preciso de las funciones del sistema fotosintético y la evaluación rápida de la respuesta de estrés son las claves para romper el cuello de botella técnico. La señal de fluorescencia de clorofila se utiliza como estado fisiológico fotosintético de la planta.La "sonda ideal" puede reflejar la actividad e integridad estructural del sistema fotosintético en tiempo real y proporcionar soporte de datos básicos para los investigadores científicos. Con las ventajas de la detección no destructiva, la alta resolución espacial y el análisis simultáneo de múltiples parámetros, la tecnología de imágenes de fluorescencia de clorofila de yiketai se ha aplicado en profundidad en escenarios como el cultivo de calli, la evaluación de la resistencia al estrés de las plántulas de cultivo de tejidos y la exploración del mecanismo de estrés. A continuación se mostrarán tres casos típicos de Investigación.FluorCamAplicación y valor de la tecnología de imágenes de fluorescencia de clorofila en la investigación relacionada con el cultivo de tejidos (calli).
caso1:Un sistema eficiente de inducción y cultivo de calli de invierno
El invierno es una planta medicinal importante, que se introduce en el cultivo de laboratorio a través del cultivo in vitro y se puede obtener para el futuro.Sentar las bases para los recursos "inagotables" de plantas medicinales. El objetivo de este trabajo es establecer un sistema eficiente de inducción y cultivo de calli de invierno y analizar sistemáticamente su dinámica de crecimiento, morfología y estructura, actividad fotosintética y características bioquímicas. El estudio encontró que en3 mg/L IAAy2 mg/L de BAPdeMSEn el medio sólido, en condiciones oscuras, se puede inducir y mantener con éxito calli de crecimiento vigoroso. El calli tiene el potencial de organogénesis y embriogénesis somática y es adecuado como fuente de biotecnología para la producción de metabolitos medicinales. Los resultados del estudio muestran que la actividad fotosintética de los calli es baja, y suFv / Fm(Sistema fotosintéticoIIEficiencia cuántica) básicamente por debajo0.1Sin embargo, los calli cultivados bajo la luz formaron brotes, y su eficiencia fotosintética mejoró significativamente, lo que indica que sus células todavía conservan parte del montaje y la función de los dispositivos fotosintéticos.

caso2:BajoCO2El nivel interfiere con la función fotosintética y la acumulación de especies reactivas de oxígeno.Plántulas de cultivo de tejidosDañino
Este estudio tomaCultivo de tejidosLas escamas de lirio (bulbos indefinidos regenerativos) y las plántulas de Arabidopsis fueron utilizadas como materiales, colocando concentraciones en contenedores de cultivo.KOHLa solución elimina el dióxido de carbono y explora su efecto en las plántulas de cultivo de tejidos. Los resultados muestran que,BajoCO2Bajo nivel, bulbo reciclado de lirioyCrecimiento de plántulas de ArabidopsisDebilitar, añadirLa sacarosa solo puede reanudar parcialmente el crecimiento.ROSgran cantidadAcumulación.Fv / FmPor separado de0.69、0.76 Bajar0.60、0.62, yPlántulas in vitro que crecen en el sueloAmbosFv / FmRespectivamente0.77、0.79Esto sugiere que las bajas concentraciones de dióxido de carbono interfieren con la función fotosintética y desencadenan el estrés del cultivo de tejidos, que se debe en parte a una fuerte disminución de la capacidad fotosintética..

caso3:Efectos de factores de estrés biológicos y abióticos en el cultivo y desarrollo de tejidos de Fraxinus cereus en Europa
Coacción biológica..Son principalmente hongos, comoEl Hymenoscyphus fraxineus(...)yAmenaza abiótica(por ejemploAcumulación de metales pesados y salinidad en el suelo) es un factor importante que afecta el número de especies arbóreas de cera blanca en Europa. Este estudio explora el grado de amenaza de estos factores de estrés biológico y abiótico para los cerezos blancos europeos con técnicas de cultivo in vitro (basadas en calli y plántulas que se regeneran a través de órganos indirectos). Los resultados muestran que. HFraxineoTiene potencial patógeno,14 El día puede causar la muerte de células de calli y el tejido no puede activar el mecanismo de defensa; La concentración es0,027 mmoles/LEl cadmio es altamente tóxico; La salinidad puede variar la actividad de las enzimas oxidativas en las plántulas y los calli, lo que significa que estas enzimas juegan un papel en la regulación de la morfología y el desarrollo del cultivo de tejidos.
Los efectos de los calli salinos y las plántulas se detectan principalmente a través de la actividad de las enzimas antioxidantes y la eficiencia fotosintética. Entre ellos,FluorCamLos resultados de la tecnología de imágenes de fluorescencia de clorofila muestran que,Independientemente de la concentración de cloruro de sodio, elFv / FmEl valor siempre es inferior al de las plántulas. Esto puede deberse a diferencias en la madurez de los dispositivos fotosintéticos de estos dos materiales vegetales.,El tejido celular en las hojas de las plántulas puedeMáseficienteTierraAprovechar la energía de la luz y minimizar los daños causados por su exceso.Esto tambiénRevela diferentes etapas de desarrollo (o tipos de tejido) de la planta(...)La asociación entre la madurez del sistema fotosintético y la tolerancia al estrés proporciona soporte de datos para el estudio en profundidad del mecanismo de resistencia al estrés de las plantas.

Referencias:
[1]Bojko, M., Kędra, M., Adamska, A., Jakubowska, Z., Tuleja, M., & Myśliwa-Kurdziel, B. (2024). Inducción y características de cultivos de callo de la planta medicinal Tussilago farfara L. Plantas, 13(21), 3080.
[2]Askari, N., Aliniaeifard, S., & Visser, R. G. (2022). Los bajos niveles de CO2 son perjudiciales para las plantas in vitro a través de la perturbación de la funcionalidad fotosintética y la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Horticulturae, 8(1), 44.
[3]Nawrot-Chorabik, K., Sułkowska, M., Osmenda, M., Mohytych, V., Surówka, E., y Latowski, D. (2022). El impacto de los factores de estrés bióticos y abióticos en el desarrollo de cultivos de tejidos de ceniza europeos. Bosques, 13(1), 59.
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