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HeraeusTM PicoTM 21 Microcentrifuge

Company: Thermo Fisher Scientific
Catalog#: HeraeusTM PicoTM 21
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Fabrication and Use of the Dual-Flow-RootChip for the Imaging of Arabidopsis Roots in Asymmetric Microenvironments
Author:
Date:
2018-09-20
[Abstract]  This protocol provides a detailed description of how to fabricate and use the dual-flow-RootChip (dfRootChip), a novel microfluidic platform for investigating root nutrition, root-microbe interactions and signaling and development in controlled asymmetric conditions. The dfRootChip was developed primarily to investigate how plants roots interact with their environment by simulating environmental heterogeneity. The goal of this protocol is to provide a detailed resource for researchers in the biological sciences wishing to employ the dfRootChip in particular, or microfluidic devices in general, in their laboratory. [摘要]  该协议提供了如何制造和使用双流RootChip(dfRootChip)的详细描述,这是一种新型微流体平台,用于研究根管营养,根 - 微生物相互作用以及受控不对称条件下的信号传导和发育。 dfRootChip的开发主要是为了研究植物根系如何通过模拟环境异质性与环境相互作用。 该协议的目标是为希望在其实验室中特别使用dfRootChip或一般微流体装置的生物科学研究人员提供详细资源。

【背景】地下条件是高度异质和动态的,因此植物根部暴露于各种刺激,因此必须适应这种复杂的环境。尽管这些发展适应的重要性,但潜在的机制仍有待阐明。微流体装置已被证明可用于在受控的微环境中培养标本,并有助于从亚细胞到有机物水平的动态过程的实时成像(Crane 等人,,2010)。由于微流体可以以受控方式操纵小流体体积,以高通量进行实验,提取定量信息并进行延时测量,微流体装置已经进入了有机体研究。对于模式植物拟南芥,已经开发了一系列微流体装置,能够在根发育过程中监测基因表达(Busch et al。,2012),信号事件(Keinath et al。,2015)和基于传感器的营养摄取成像(Grossmann et al。,2011; Lanquar et al。, 2014)。此外,使用微流体平台的最新进展包括高分辨率表型分析(Jiang et al。,2014; Xing ...

A Modified Approach for Axenic Cultivation of Spores of Fern Adiantum capillus-veneris L. with High Germination Rate
Author:
Date:
2018-07-05
[Abstract]  Spores are the primary way of spread and reproduction for ferns, a clade of seed-free vascular plants. However, no detailed protocol for ferns spore cultivation has been reported yet. Here we provide a modified approach for axenic cultivation of fern Adiantum capillus-veneris L., based on Cao’s and Li’s method (Cao, et al., 2010; Li, et al., 2013).

Our approach can be briefly divided into four steps: 1) collect spores; 2) sterilize the spores with 5% sodium hypochlorite solution and wash twice; 3) incubate the spores in liquid Knop’s medium in the dark for five days; 4) cultivate the spores on Knop's plate medium. To increase the germination rate, we constrain the sterilization time under 25 min and add dark treatment step after spore sterilization. ...
[摘要]  孢子是蕨类植物(一种无种子维管植物的分支)的传播和繁殖的主要方式。 然而,尚未报道蕨类植物孢子培养的详细方案。 在这里,我们提供了一种基于Cao和Li的方法(Cao,等,,2010; Li, et al。,2013)。

我们的方法可以简单地分为四个步骤:1)收集孢子; 2)用5%次氯酸钠溶液对孢子进行灭菌,洗涤两次; 3)在黑暗中将液体Knop培养基中的孢子培养5天; 4)在Knop的平板培养基上培养孢子。 为了提高发芽率,我们将灭菌时间限制在25分钟以下,并在孢子灭菌后加入黑暗处理步骤。 经过这些改良后,发芽率从2%提高到25%。

【背景】在植物的系统发育树中,蕨类植物是陆地植物的关键分支,因为它们是种子植物的姐妹谱系。蕨类植物具有独特的生命周期特征。与种子植物相比,蕨类植物的孢子体带有孢子而不是种子。在有利条件下,孢子萌发形成配子体,其中某些区域(肋骨)上的细胞专门生殖生殖器官以产生配子。在水依赖性受精后,新生孢子体出现并且蕨类植物的整个生命周期完成(Li et al。,2013)。因此,为了研究蕨类植物的有性生殖过程和生活史,在实验条件下进行孢子培养是必要的。

然而,可用于蕨类植物孢子培养的方案是不充分的。在此,我们选择 Adiantum capillus-veneris ...

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