식물 뿌리-미생물 상호 작용(RMI) 과정은 토양 아래에 숨겨져 있습니다. 그것은주지 않는다
그러나 제어하는 이상적인 방법은뿌리 권에서 식물 뿌리와 주변 미생물 (식물 뿌리를 둘러싼 토양의 영양이 풍부한 영역)의 관계는 장기간에 걸쳐 고해상도로 발생할 때 모든 상호 작용을 관찰하는 것입니다. 그래서 Argonne Biosciences Division의 연구자들은 미국 에너지 부 과학실의 사용자 시설 인 Argonne Nanoscale Materials Center의 과학자들과 함께 RMI 칩을 개발했습니다. RMI 칩은 작은 양의 액체가 마이크로 채널이나 몇 정사각형에 불과한 칩의 경로를 통과 할 수 있도록하는 작은 미세 유체 장치입니다. 센티미터입니다.
“채널은 소프트 리소그래피를 사용하여 생성됩니다.연성 재료를 사용하여 3 차원 구조를 만드는 접근 방식은 장치의 공동 저자 인 Argonne의 생물 정보 학자이자 분자 생물학자인 Giorgi Babnigg가 설명합니다.
Babnigg와 그의 동료들은이 기술을 사용했습니다.장치에 부정적인 인상을 남길 수 있습니다. 그런 다음 플라스틱과 같은 실리콘을 주형에 적셔서 가열하여 굳힌 다음 주형에서 제거했습니다. 연구진은 재료에 구멍을 뚫어 입구와 출구를 형성하고 마지막으로 현미경 커버 슬립 조각과 융합하여 현미경을 통해 채널 내부에서 일어나는 일을 관찰 할 수있었습니다. 결과적으로 m나무 연구를위한 소형 실험실.
그런 미세 유체 장치Babnigg와 그의 팀이 만든이 제품은 오래 전부터 연구자들이 뿌리와 미생물의 상호 작용을 연구하는 데 사용되어 왔지만, 작은 꽃 피는 식물에서만 독점적으로 사용되었습니다. 새로운 장치는 살아있는 목본 식물에 처음으로 사용됩니다.
새로운 개발은 이미 연구원을 허용했습니다식물 뿌리에서 분비되는 영양소의 미생물에 의한 흡수 또는 뿌리의 움직임을 제어하는 인 및 식물 호르몬과 같은 물질의 방출과 같은 공생 과정이 관찰되는지 확인합니다.
연구원현미경을 통해 서로 다른 유형의 미생물이 어떻게 성장하고 살아있는 뿌리와 상호 작용하는지 지속적으로 관찰 한 결과, 외부 영양소가없는 경우 미생물이 실제로 뿌리 표면에 부착되어 뿌리 삼출물을 사용하여 성장하는 것을 발견했습니다.
우리는 식물이 살아있는 동안 이러한 모든 상호 작용을 시각화했습니다. 몇 주 동안 장치로이 작업을 수행 할 수있는 능력이이 작업을 차별화합니다.
이 장치를 공동 개발한 아르곤 대학의 생물정보학자이자 분자생물학자인 Giorgi Babnigg
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