Этот метод объясняет, как построить и управлять непрерывный 13 С и 15 N изотопного мечения камеру для равномерной или ткани маркировки дифференциал растений. Обсуждаются Представитель результаты от метаболических и структурных маркировки Andropogon gerardii.
Трассировка редкие стабильные изотопы из растительного материала через экосистему обеспечивает наиболее конфиденциальную информацию о экосистемных процессов, от CO 2 потоки и формирование органическое вещество почвы до малого стабильной изотопной биомаркеров зондирования. Соединительная несколько стабильных изотопов, таких как 13 С с 15 Н, 18 О или 2 Н имеет потенциал, чтобы раскрыть еще больше информации о сложных стехиометрических отношений при биогеохимических превращений. Изотоп помечены растительный материал был использован в различных исследованиях помета разложения и образования органического вещества почвы 1-4. Из этих и других исследований, однако, стало очевидным, что структурные компоненты растительного материала ведут себя иначе, чем метаболических компонентов (т.е.. Вымываемые низкомолекулярных соединений) с точки зрения микробного использования и долговременного хранения углерода 5-7. Возможность изучения структурных и метаболических компонентовотдельно обеспечивает новый мощный инструмент для продвижения в авангарде экосистемных биогеохимических исследований. Здесь мы описываем способ получения 13 С и 15 N меченого растительный материал, который либо равномерно меченного по всему растению или дифференциально помечены в структурных и метаболических растительных компонентов.
Здесь мы представляем строительство и эксплуатацию непрерывного 13 С и 15 N маркировки камеры, которые можно модифицировать для удовлетворения различных потребностей в научных исследованиях. Равномерно помечены растительный материал получают путем непрерывной маркировки от всходов для сбора, в то время как дифференциальный маркировка достигается путем удаления растущих растений от камеры недель до сбора урожая. Представитель результаты от растущей Andropogon gerardii Кау продемонстрировать способность системы эффективно этикетки растительный материал в целевых уровней. С помощью этого метода мы подготовили растительного материала с 4,4 атом% 13 С и 6,7% атом 15 </ SUP> этикетка N равномерное завод, или материал, который дифференциально помечены до 1,29% атом 13 С и 0,56% атом 15 N в метаболических и структурных компонентов (остаточные компоненты горячей воды извлекаемые и горячей воды, соответственно). Проблемы лежат в поддержании оптимальной температуры, влажности, концентрации СО 2 и уровня освещенности в герметичном 13 С-СО 2 атмосферы для успешного производства завода. Это описание камера представляет собой полезный инструмент исследования эффективно производить равномерно или дифференциально нескольких изотопов помечены растительный материал для использования в экспериментах на экосистемы биогеохимического цикла.
Понимание динамики растительного грунта и атмосферы процессов имеет решающее значение для точного прогнозирования, как глобальный углерод (С) и азота (N) циклов функция в нынешних и будущих условий окружающей среды. Стабильные изотопы являются мощными инструментами в количественном исследовании растений почвы и атмосферы С и N велосипеде. Трассировка редкие стабильные изотопы из растительного материала через экосистему предоставляет конфиденциальную информацию в исследованиях биогеохимического цикла, от CO 2 флюсы и образование органического вещества почвы в малой стабильной изотопной биомаркеров зондирования например 4,8,9. Объединяя 13 С маркировку с 15 N маркировки, или других стабильных изотопов, таких как 2 H или 18 O в растительной ткани обеспечивает высокую обнаружение, прослеживается, но сложный субстрат для использования в связанных исследованиях и биохимии растений почвы. Возможность равномерно или дифференциально маркировать структурную и метаболическую растительного материала объявлениеспуск дальше способность решать сложные вопросы о С и N велосипеде через экосистем. Выгода от использования изотопа помечены растительный материал в количественном исследовании C и N бухгалтерского учета, однако, зависит от способности производить 13 С и 15 N надписью материал, который либо равномерно или дифференциально помечены.
Изотоп наклеивания этикеток используются в исследованиях, посвященных завод С и N ассимиляции 10, распределения 11 и rhizodeposition 12. Равномерно 13 С и 15 N помечены растительный материал обеспечивает комплексную надписью субстрат для исследования помета разложения 1,4, формирование органического вещества почвы 2,6, почва выбросов СО 2 4, пищевая сеть исследований почвы 13, и исследования почвенного углерода времена пребывания 2,14. Исследования, использующие 13 С надписью биоугля от меченого растительного материала также начинают новую информацию о ранее забываютсимвольные почвы бассейна 15. В то время как 15 Н, 2 Н, и 18 O маркировки могут быть сравнительно легко добиться с помощью воды и удобрений лечения, проблема существует в производстве равномерно 13 С надписью растительного материала через 13 С-СО 2 фиксации.
Непрерывная изотоп маркировка от рассады до погашения в герметичной камере производит равномерное маркировки изотопа по всему растению. Другие методы, такие как повторное импульса маркировки 16 и листовой подкормки или влагу 17,18 не производят равномерно изотопный помечены растительный материал, ни четкого дифференциального маркировки конкретных C-соединений (например, метаболический против структурная) 19. Важным фактором при изотопного мечения маркировки эффективности из-за высокой стоимости редкого изотопа обогащенных соединений, используемых в маркировке. Хотя непрерывное 13 С наклеивания этикеток используются в прошлом 2-4,20, нет, насколько нам известноопубликовано подробное техническое описание непрерывной маркировки камере с признаками высокой эффективности маркировки и точного контроля количества и равномерности изотопного мечения.
На переднем крае помета разложения и почвы Исследование образование органического вещества является концепция, что метаболический растительный материал (т.е. выщелачиванию, лабильные, низкомолекулярные соединения) и структурный растительный материал (т.е.. Лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза) обрабатываются по-разному с точки зрения микробного эффективности использования, формирование органического вещества почвы, и долгосрочное почвы C Температура хранения 5-7. Растительный материал, который дифференциально помечены в его структурных и метаболических компонентов, поэтому, является полезным инструментом в продвижении мусора разложение и исследования формирования органического вещества почвы. Дифференциальный маркировка с двумя изотопов позволяет отслеживании структурных и метаболических компонентов по отдельности через экосистему с использованием нескольких бассейн изотопный techniquе 21.
Непрерывная изотоп маркировки с 13 С и других изотопов в герметичной камере требует особого внимания посадить физиологические условия для повышения производительности растений и изотопный эффективность маркировки. Дневные шипы температуры необходимо контролировать, чтобы предотвратить повреждение растений при выращивании в герметичном камеры. Оптимальный диапазон влажности и температуры обязаны поддерживать открытые устьица растений и CO 2 поглощение 22. Высокие уровни влажности вызывают запотевания стенок камеры, что минимизирует света доступность и может привести к повреждению структуры камеры. Особое внимание к изотопов эффективность маркировки, устраняя изобилие природных изотопов из камеры (например, исходя из герметичные с органического вещества почвы) и предотвращения воздействия наружного воздуха важно при работе с дорогими тяжелых изотопов меченых соединений.
Здесь мы представляем метод для строительства и эксплуатациинепрерывный двойной 13 С и 15 N изотоп маркировка камера для производства растительного материала, который либо равномерно с надписью или имеет свои структурные и метаболические компоненты, обозначенные на различных уровнях. 13С маркировка контролируется на уровне камеры, в то время оплодотворения и 15 Н маркировка контролируется на уровне отдельного банка. Представитель результаты показаны продемонстрировать способность данного метода для контроля температуры, влажности и концентрации СО 2 в течение всего вегетационного сезона. Результаты растущей Andropogon gerardii, Кау также продемонстрировать способность данного метода для получения равномерно или дифференциально надписью растительного материала. Специальная конструкция и рабочая камера схема, описанная могут быть изменены расти различных видов растений, а также для размещения 2 H или 18 О маркировке.
Эта конструкция для непрерывного изотопного мечения камере использовали для получения равномерно и дифференциально 13 C и 15 N помечены A. gerardii для последующего поля и лабораторных экспериментов. В течение трех сезонов роста работы, камера успешно поддерживается температура, влажность и концентрации СО 2, в пределах установленных параметров (рис. 2). Надежность системы контроля температуры имеет решающее значение во время пика летом, когда высокая солнечная радиация может привести к перегреву в герметичной камере. Устранение избыточной влажности, вызванной транспирации от выращивания растений гарантирует, что завод устьица остаются открытыми для фотосинтеза поглощения 22 и что конденсат не ингибирует проникновение света или повредить структуру камеры.
Почти непрерывный мониторинг концентрации СО 2 по Ирга программного обеспечения поддерживается непрерывная13 С маркировка растений в то время как они росли в камере. В связи с высокой фотосинтетической деятельности А. gerardii растет в этой камере, CO 2 вводили в системе часто в дневное время пика вегетации, когда фотосинтетической активности обратил концентрации СО 2 до 360 частей на миллион, примерно каждые 15-20 мин. Дозирование и обогащенный природное содержание 13 C-CO 2 танка, разрешенные для контролируемой 4,4% атом атмосфере 13 C через вегетации для равномерного маркировки тканей растений. 13 С-CO 2 производства также может быть достигнуто путем смешивания 13 С-натрий бикарбонат или 13 карбонат С-натрия и соляную кислоту, однако этот тип системы является более сложным и требует больше контроля и обслуживания, поэтому мы рекомендуем использовать 13 С-CO 2 газ. Важным фактором для мониторинга CO 2 Concentrations использующие Ирга является то, что инфракрасные анализаторы потерять две трети их чувствительности при измерении 13 С-СО 2. Это недооценка около 2,9% промилле для нашего 4.4% 13 С-СО 2 смеси не был большой интерес для нас, но может стать более серьезной проблемой при маркировке на более высоких уровнях 13 C 27.
А. gerardii теплый сезон многолетние Tallgrass прерии злак видов. Конструкция этой камеры был оптимизирован для А. gerardii производства (рис. 1). Размер и высота камеры были выбраны с учетом для максимальной производительности высоты A. gerardii в этой области, а также для требуемого производства биомассы растений для будущих экспериментов. А. gerardii, как известно, свет ограничены в области 24,25. PAR в теплице может быть уменьшена на 30-47% по сравнению с внешними уровней 26. Так как наш заводс выращивали в акриловой стеклянной камеры внутри теплицы, PAR ограничение было беспокойство. Когда включена, флуоресцентные лампы увеличился PAR в камере на 9,5%, что, возможно, помогли повысить производительность в этом свете чувствительных видов. При использовании этого камерный дизайн выращивать другие виды растений конкретных физиологических потребностей, таких как размер, освещение, требований питательных, температурной чувствительности, и влажности почвы должны быть тщательно адаптированы для поддержания оптимальных условия для роста растений.
При работе с дорогих меченных изотопами соединений, таких как 10% атом 13 С-СО 2 и 98 атом% 15 N-КНО-3, эффективности маркировки является важным фактором. Эта конструкция камеры оптимизирует 13 С маркировки, сделав все усилия, чтобы запечатать в камеру и минимизации утечки воздуха в и из камеры. Если эта камера никогда не открыл в течение вегетационного периода, то ни одна из этикетке 13 CCO 2-е изд из камеры просочилась в атмосферу. CO 2 наращивать в ночное время дыхания, кажется, не повредить растущие растения и быстро рассмотрен после восхода солнца (рис. 2). Во время дифференциальной маркировки, камера была кратко открыл для удаления дифференциально помечены горшки, но это, казалось, не разбавить целевой 4.4 атом% 13 C маркировки непрерывно меченых растений (табл. 1). 13С маркировки была также оптимизирована, вычищая из начальная атмосферного воздуха в ловушке в камере на уплотнения. В ходе предварительных испытаний на камере без первоначального скраб атмосферного CO 2, растения были измерены иметь разбавленный уровень 13 C в первых листьев, производимых, чем в более поздних листьев производится. Первоначальный скраб из атмосферного СО 2 после закрытия камеры появляется устранить эту проблему, что обеспечивает бесперебойное 13 C маркировки отрассады до погашения. Поддержание почвы без заливки смесь песка, вермикулита и глины также устраняет естественный изобилие CO 2 загрязнения от дыхания почвы. Устранение почвы из системы требует тщательного оплодотворения и прививки соображения, который может быть уникальным для различных видов растений. 15 N маркировка через целевого 7 атом% 15 раствора н Hoegland произвели очень меченого растительного материала в 6,7 атомных% 15 N (табл. 1). Небольшое разбавление от целевой 15 N этикетке может быть вызвано каким-то естественным содержанием N в субстрате или от родного прививки почвы.
В биосинтезе соединений, природных дискриминации 13 С (или 15 N) происходит в результате кинетической фракционирования и нестатистической распределения изотопов в синтезированных соединений. Таким образом, в случае С, вторичные продукты (например, липиды, фенольные соединения), как правило, обедненный 13 С по сравнению с первичной продукции (углеводы). Этот естественный дискриминации 13 С по-видимому, сохранится и тогда, когда растения выращиваются в обогащенной 13 C атмосфере, как это можно видеть в небольшой разницей по атомной% 13 С горячей воды экстрактов и горячей воды вычетов равномерно меченных растений (Таблица 1 ). Этот естественный кинетическая фракционирования очень мала по сравнению с обогащением и не ставит под угрозу единства маркировки.
Дифференциальный маркировка структурных и метаболических тканях растений является новая техника с потенциалом для продвинутых исследований в помете разложения, микробной экологии и образования органических веществ в почве. Разница в 13 С и 15 N горячей воды экстрактов и горячей воды остатков указывает на значительное разбавление 13 С и 15 N в вымываемой, низкийсоединения молекулярной массой (горячая вода выдержки) от структурного растительного материала (горячая вода остатков) после 7, 14 и 22 дней дифференциального маркировки (P <0,005). Этот дифференциал маркировка растительных тканей может быть использована для отслеживания судьбы структурных и метаболических компонентов по отдельности через экосистему. 13 С дифференциальная маркировка была более экстремальные, чем 15 N дифференциальной маркировки. Это может быть связано с непосредственности 13 C разбавления при удалении растений из 13 С-СО 2 с надписью атмосфере, в то время как 15 N этикетка еще остается в заливки смеси в течение некоторого времени и 15 Н разбавление происходит более медленно. Для получения дополнительной резкого перепада маркировки 15 Н, можно считать, промывка горшки с водой перед изобилие природных оплодотворения в течение последних недель роста за пределами камеры.
Конструкция и эксплуатация этого непрерывного 13 </ SUP> С и 15 N маркировки система для равномерной или дифференциала, метаболических и структурных, растительной ткани маркировки обеспечивает новый способ получения меченного изотопом растительный материал для передовых исследований. Дизайн и оперативные детали этой камеры были выбраны для 4,4 атом% 13 С и 7% атом 15 Н маркировки А. gerardii, но могут быть адаптированы к другим типам растений и уровней маркировки изотопов. Растущие условия, описанные здесь, должны быть адаптированы в соответствии с форматом, температура, влажность, свет, вода и питательные потребности конкретных видов растений, представляющих интерес. Маркировка с 18 O или 2 H также может быть достигнуто путем маркировки воды, используемой в системе орошения. Система, описанная здесь решает многие из проблем форме и дифференциал 13 С маркировки растительного материала. Эта базовая конструкция камеры могут быть использованы другими исследовательскими группами, чтобы произвести очень надписью растительный материал для рекламныхрованное обучение в экосистемы биогеохимии.
The authors have nothing to disclose.
Отдельное спасибо завод содействия экономическому росту и EcoCore аналитического объекта Университета штата Колорадо и на многие студентов и преподавателей, которые помогли в этом проекте. Эта работа финансируется грантом NSF DEB # 0918482, Министерство сельского хозяйства США национальных потребностей стипендию, и фонда Cotrufo-Hoppess для экологии почвы исследований.
40 in Remote Tower Fan | Living Accents | FS10-S3R-A | |
42 in Electric Tower Fan with remote control | LASKO | 2559 | |
Mr. Slim Split-type air conditioner | Mitsubishi Electric | R410A | |
Electronic 24 hr time switches | Intermatic | ET100C | Operates Fluorescent Light System |
iSeries Humidity and Temp Controller | Omega | CHiTH-i8DV33-5-El | |
Solid State Relay | Omega | SSRL240 | |
CKR Series Solid State Relay | Crydon | ||
Solenoid Coils | Dayton | 6X543 | |
GasHound CO2 Analyzer | LI-COR | LI-800 | |
Dehumidifier | Dayton | 1DGX4 | |
Specialty gas regulator | Airgas | CGA 580 | |
T5 Hight Output Commercial Fluorescent Light System | Hydro Farm | FLT48 | |
Air pump | Thermo Scientific | 420-1901 | |
Masterflex Cartridge Pump HeadSystem | Cole Parmer | 7553-70 | |
1900 Series Network Switch | Catalyst | ||
Profile Porus Ceramic Top Dressing | Greens Grade | ||
Industrial Quartz 40 mesh | Unimin | 4095 | |
Mycorrhizae Professional Growing Medium | ProMix | ||
Vermiculite and Perlite | Thermo-Ran | C633 | |
Potassium Nitrate- 15N 98 atom % | Sigma-Aldrich | 335134 | |
Carbon-13C Dioxide 10 atom % | Sigma-Aldrich | 600180 | |
Medical grade CO2 | Airgas | ||
Regulator | Airgas | CGA 350 | |
4 in box fans | Grainger | ||
Masterflex PharMed BPT Tubing | Cole Parmer | HV-06508-24 |