Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Environment

Statik Manyetik Alanlar Kullanılarak Tarımsal İşletmelerin İlk Büyüme Oranı Geliştirme

Published: July 8, 2016 doi: 10.3791/53967

Abstract

Elektronik cihazlar ve yüksek gerilim telleri manyetik alanlar neden olur. 1,300-2,500 Gauss (0.2 Tesla) içinde bir manyetik alan (. Brassica rapa var perviridis) Bahçe Balsam (Impatiens balsamina), Mizuna (Brassica rapa var. Japonica), Komatsuna tohumlarını ihtiva eden petri çanakları uygulanır ve Mescluns edildi (Lepidium sativum ). Biz kültür çanak altında mıknatıslar uyguladı. Uygulama 4 gün boyunca, biz sap ve kök uzunluğu arttığı gözlenmektedir. manyetik alan (n = 10) tabi grup 8 gün (p <0.0005) bir toplam kontrol grubu (n = 11) kıyasla bir büyüme 1.4 kat daha hızlı oran gösterdi. Bu oran önceki çalışmalarda bildirilen% 20 daha yüksektir. tubulin karmaşık çizgiler noktalarını birleştiren yoktu, ama bağlantı noktaları mıknatıs başvurusu üzerine meydana gelir. Bu anormal düzenlemeler anlamına gelir kontrolü, komple farklılık göstermektedir. Ancak, kesin nedeni bilinmemektedir. bu resmıknatıslar uygulanması büyüme donanımın ka bul etmez o, büyüme oranını artırmak verimliliği artırmak, ya da statik manyetik alanlar uygulayarak bitkilerin çimlenme hızını kontrol etmek mümkün olduğunu göstermektedir. Ayrıca, manyetik alanlar bitki hücrelerinde fizyolojik değişikliklere neden olabilir ve büyümeyi teşvik edebilir. Bu nedenle, bir manyetik alan ile stimülasyon gübre kullanımı önlenebilir anlamına gelir, kimyasal gübreler, benzer olası etkileri olabilir.

Introduction

Çimlenmesi tohum 1 oluşumuyla sonuçlanan bir bitki büyümesidir. Belirli koşullar altında, tohum çimlenmesi başlar ve embriyonik dokular büyüme devam. Bu çimlenme için enzimleri aktive etmek için tohuma hidrasyon ile başlar. Tohumlar 1,2 (Petri kabı veya test tüpü içinde), in vitro olarak filizlenmeye indüklenebilir.

Statik manyetik alanlar Lorentz kuvveti 3,4 yoluyla iyonik ücretleri ile moleküllerin hareketlerinin neden özel kuvvetler vardır. Lorentz kuvveti meydana getirildiği zaman bir manyetik alan altında bir iyonize veya yüklü nesne hareket eder. Her malzemenin elektron ve proton oluşan atomu ile oluşturulmuştur. manyetik alanlar mevcut olduğunda, bu statik veya alternatif olup olmadığı, şarj malzemenin hareketini etkiler. Bu, aynı zamanda bitki ve hücre içi bir molekül durum etki su molekülleri için geçerlidir. Daha önceki bir çalışmada, elektromanyetik bobinler kullanıldıdarbeli manyetik alanlar oluşturmak, ve 'Komatsuna' bitkiler konularında 5 olarak seçildi. Bu çalışmada, mıknatıs statik manyetik alan Lorentz kuvveti bir genişleme çalışma olarak benzer fakat farklı etkiler elde etmek için kullanıldı oluşturulur.

Manyetik alanın frekansı, ziyade polarite, bitki çimlenme için önemli bir faktördür. manyetik alanın frekansı yaklaşık 10 Hz iken Önceki çalışmalar maksimum çimlenme oranları kontrole göre% 20 daha yüksek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Alan retrograd bir şekilde kaldırıldı, büyüme oranı 5 zayıflatılmıştır. Statik manyetik alanlar öncelikle çimlenme 6 ve kök büyümesi 7 ilk büyüme 6-8 üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu çalışmada, manyetik alanları kullanarak tarımsal bitkilerin büyümesini düzenleyen olasılığını incelemek için statik mıknatıslar kullanılır. Özellikle, D amaçlanmıştırmanyetik alan uygulamasının belirli koşullar literatürde belirtilen daha yüksek seviyelere büyüme oranlarını artırabilir olmadığını etermine. Bitkilerin ilk yeşerme başarılı bir manyetik alan kullanılarak artırılabilir Ayrıca, eğer, kimyasal gübre kullanımı önlenebilir.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

1. Başlangıç ​​Ayarları

  1. Tarım Bitki Türleri
    1. Kullan Garden Balsam (Impatiens balsamina), Mizuna (Brassica rapa var. Japonica), Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) ve Mescluns (Lepidium sativum) tohumları.
      NOT: Impatiens balsamina (Bahçe Balsam ya da Gül Balsam) Hindistan yerli bir türdür; Birkaç üyeleri aynı zamanda Myanmar bulunmaktadır. Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis ya komatsuna) ortak bir şalgam olarak aynı türün bir çeşididir. Bahçe tere (Lepidium sativum) taksonomik su teresi ve hardal ile ilgilidir ot türüdür. Onlar ticari 5,7 kullanılmaktadır olan benzer tatlar ve koku var.
  2. bitki Kültürleri
    1. Kültür Bahçe Balsam (Impatiens balsamina), Mizuna (Brassica rapa var. Japonica), Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) ve Mesclun100 mm çaplı (100 pi) Petri kabındaki s (Lepidium sativum) tohumları. bir tabak türlerinin tek tip içerdiğinden emin olun.
    2. Kültür koşulları için, bir selüloz havlu üzerinde tohum yerleştirin. Üçlü distile su içinde havlu ve tohum bırakın. Tedbir ve 65-75% arasında değişen nem, kapalı laboratuvar RT 18-25 ° C olduğunu teyit (bölüm 3.1.2 kontrol edin).
    3. tohum sayısı, kültür Bahçe Balsam 10 ± 1 tohum, Mizuna 50 ± 10 tohum, Komatsuna 330 ± 20 tohumlar ve Mescluns 380 ± 20 tohumlar. 65-75% arasında değişen nem, 18-25 ° C olarak ölçülmüştür özdeş koşullar kullanın (bölüm 2.1.1 kontrol edin).
      Not: Bütün deneyler laboratuvarda düzenlenmiş nem ve sıcaklık aralığı kapalı koşullar uygulandı. nem ve sıcaklık, statik değildi, ama mıknatıs tedavi edilmiş grup ve kontrol için olan koşullar ile aynıları sağladı.

Dört Tarımsal İşletmelerin 2. Kültür

  1. Deneysel prosedür
    1. Kontrol ve mıknatıs uygulanan grupta bitki ve kültür koşulları türleri için bölüm 1.2.3) izleyin.
    2. Bahçe Balsam 100 pi yemekleri altındaki 1.750 ± 350 Gauss (10,000 Gauss = 1 Tesla) üç mıknatıslar uygulayın. Uygulama sırasında, üç mıknatıs tohum ile doğrudan temas halinde değildir ve petri plastik alt ayrılmış olduğundan emin olun. tohum ve mıknatıslar arasında doğrudan mesafe 2-4 mm olmalıdır. Dört tarımsal bitkiler için 168 saat (7 gün) için mıknatıslar uygulayın.
    3. ) Aynı 2.1.2'de tüm adımların ardından, Bahçe Balsam kültür plaka alt üst ve diğer mıknatıs (bakan S tarafında iki mıknatıs, yukarı bir (bakan N tarafı) yukarı doğru) uygulanır.
      NOT: kutuplar Bahçe Balsam farklı şekillerde uygulanır. Tüm ortamlar yönü haricinde aynıdır Ancak, kutup yönelim, büyüme değişiklikler için bu çalışmada önemli bir faktör olarak kabul edilmezmanyetik akı. Bahçe Balsam N ve S kutbu uygulamanın amacı kutup yönü yönetmek için zor olabilir alanlarda, bunu kullanarak pratik yeteneğini görmek oldu.

Bahçe Balsam 3. tubulin Boyama

  1. Ayarlı Işık Durum mıknatıs Uygulamaları
    1. , 48 saat boyunca 100 mm plakanın alt (N kutup yukarı bakacak şekilde) adım 1.2.2 koşulları kullanılarak iki mıknatıs yerleştirin.
      NOT: Işık modifikasyonu için, kültür tabaklarına inkübatör plastik bir raf üzerine yerleştirilmiştir. Inkübatörü karanlıkta 48 saat boyunca 25 ° C'de ışık durdurma ve koruma sıcaklığı için kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu durum nedeniyle büyüme uzunluğunda yüksek varyasyonlar bu deneyde kullanılmadı.
  2. bitki Boyama
    1. % 4 paraformaldehid ve 0.1 M adım 3.1.2) ile aynı koşullar yetişen (kök ve kökler dahil) tüm impatiens SPP çift çiçek bitki, Fixfosfat tamponu (pH 7.4) içinde 15 dakika karıştırıldı.
    2. impatiens örnek çıkarın ve tampon (PBS içinde% 2 at serumu /% 1 sığır serum albümini /% 0.1 Triton X-100, pH 7.5) bloke 2 saat bırakın. 15 dakika boyunca PBS ile daldırarak impatiens örnek yıkayın.
    3. İkili immüno-lekeleme için, numune inkübe primer antikoru, anti-alfa tübülin (1: 1000), O / N 4 ° C'de.
    4. örnek çıkarın ve yıkama, 10 dakika süreyle bir kez PBS ile örnekleri bırakın. Anti-fare IgG (1: 400), FITC-konjüge, 25 ° C'de 2 saat boyunca inkübe ikincil antikor gibi.
    5. PBS içinde örnek daldırın ve 24 çukurlu bir levhanın altındaki bütün örnek kılıf. tubulin yönünü gözlemlemek için geleneksel bir floresan mikroskop kullanılarak görüntü elde (λ = 550 nm, 100X, 200X ve 400X'lik büyütülmüş).
      NOT: Bu durumda, mıknatıs ile tedavi edilen grup (n = 10) ve kontrol (n = 11), sadece, sigara karanlık koşullarda yetiştirilen Garden Balsam (Impatiens balsamina) teyit edilmiştir.

    4. Veri Toplama Yöntemleri

    1. Dört Tarım Bitki Büyüme Time-lapse Oluşturma
      1. (Bu herhangi bir dijital kamera yapılabilir) auto çekim ayarlayarak, 10 dakika aralıklarla bitki fotoğraf. F 3.2 diyafram ve 400 ISO değerini ayarlayın.
      2. 7-10 gün için 700-900 resim toplayın. pil bittiği olabilir çünkü elektrik telleri ile bağlayın.
      3. tıklayıp (malzeme ve ekipman tabloya bakınız) film çekimi yazılımı ile akış sınırının altında kronolojik her resmin bırakarak resim sürükleyin. 30-40 saniyelik bir filmi toplamda içine her biri için 0,045-,05 sn eşit süreleri bir akış hattı üzerine koydu. kronolojik bir sırayla her resmin seçilmesi ile hiçbir karanlık boşluklar vardır ki kontrol edin.
      4. Adım 4.1.3 sonra, 30-40 sn time-lapse video slayt derlenmiş-film sağlamak ve işlemek tıklayın ve .mpeg veya Avi formatında kaydetmek için yazılımdaki oynat düğmesini tıklatın. boyut ma içinrkers, fotoğrafın yanında Kanadalı Mahallesi, Amerikalı kuruş ve bir santimetre cetvel kullanın.
      5. İstatistiksel analiz 11,12 t testi ve kutu arsa gerçekleştirin.
        NOT: Beş numara özetleri Grupları alt limit (L) Q1 olarak değer hesaplamak için kullanılmıştır - Q3 + olarak - [1.5 × (Q3 Q1)] ve üst limit (H) değeri [1.5 × (Q3 - Q1) ]. Bu yaklaşım uzunluğu veri toplama 11 adım 1.2.2 dahil oldu. L ve H değerleri bu aralığın dışında gözlenen veri noktaları olarak kabul edilebilir outliers anlamına T-dağılımın% 99 alanı göstermektedir. Fide 12 yükseklikleri farklılıkları analiz etmek için kullanılan -test Kutu araziler ve Student t.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

Tubulin boyama dağılmış ya da kontrol (Şekil 2) göre mıknatıs mevcudiyetinde yetiştirilen bitkilerde yapı inceltilmiş gösterdi. Ayrıca, Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) ve Mescluns (Lepidium sativum) de dahil olmak üzere tarımsal bitkiler 7 gün time-lapse çalışmaları bir mıknatıs bu bitkilerin ilk büyüme (Şekil 3) statik manyetik alanını arttırır türetilmiş belirtti.

Bu sonuçlar, bir manyetik alana maruz grubu dikkate değer bir artış değişim (Şekil 1) olduğunu düşündürmektedir. karanlık ortamlarda yetiştirilen bitkiler sadece ışık mevcut durum 7 gün time-lapse deneyde uygulanabilir olduğunu düşündüren herhangi bir fark yoktu. Üç temsilci tarım bitkileri Bu çalışmada kullanılan, ancak daha fazla bitki kullanılmış olabilir. Bitkileri ve diğer bitkiler kullanılarak araştırılmıştır edilebilirAynı protokol. Mevcut sonuçlar 1.4 kat artış,% 40 gösterdi, oysa önceki çalışmalarda, büyüme hızı,% 20 oranında artmıştır. Böylece, statik manyetik alan ile bir mıknatıs uygulaması manyetik darbeler alternatif uygulama daha etkili oldu.

Elektrik yükü ile herhangi bir molekül yapısı 3,4 etkilenebilir için bir manyetik alan etkisi belirleme karmaşık olabilir. statik manyetik alan bir kültür selüloz kule dokusunda bahçe balsam ilk büyüme hızını etkileyen ortaya çıktı. değer istatistiksel olarak anlamlı idi ve kontrol yaklaşık 1.4 kat büyüme oranı oldu. Tubulin hücre uzaması ve büyüme 9'da bitki yapısının korunması için gereklidir.

Şekil 1
Bahçe Balsam 1. Büyüme Şekil. (A) karanlık ortamlarda marjinal oldu altında statik manyetik alan ile tedavi Bahçe Balsam büyümesi; ışık (gösterilen tek temsilci resim) maruz kaldığında Ancak, bitkiler daha hızlı büyüdü. Işığa maruz kaldığında (B), 3. günde, yükseklik farkı (p <0.01, iki taraflı t-testi) istatistiksel olarak anlamlı idi. (: Üst ölçüm için standart hata sınırı **) (C) Her bireysel bitkinin yüksekliği 7. günde kadar yüksekti. Karanlık koşullar manyetik alanın etkisi hormonlar ile ilişkili olabileceğini gösteren herhangi bir farklılık neden olmadı. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

şekil 2
Bahçe Balsam ve Şekil 2. tubulin boyamaBir manyetik alan uygulandığında bir manyetik alan uygulamasından sonra Bahçe Balsam büyüme oranının artması. (A) Bahçe Balsam tubulin yapısının bir dağılmış dağılıma sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu (muhtemelen aktin ve) tubulin benzeri büyüme-tutuklama protein yapılarının statik manyetik alanlar tarafından etkilendiğini göstermektedir. (B) ortalama büyüme hızı kontrolü daha yüksek 1.4 kat oldu ve ortalama yüksekliği manyetik alan ile tedavi edilen grupta daha yüksek idi. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 3,
Şekil 3. manyetik alan Mescluns büyümesini (Lepidium sativum, ön) ve Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) kolaylaştırdı. Tohum destekeklentilerle petri 1,750 ± 350 Gauss bir manyetik alan ile işlemden geçirildi ve 10 dakika arasında bir zaman atlama aralığı 7 gün boyunca gözlendi. Time-lapse video 11 saat her 15 parçalara kesildi. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Video 1 Çerçeve
Yardımcı video 1:. Garden Balsam (Impatiens balsamina) bir bahçe Balsam (Impatiens balsamina) tohumu takviye Petri kabı 1,750 ± 350 Gauss bir manyetik alan ile muamele edildi ve daha sonra 10 bir zaman atlamalı aralıklarla 7 gün için gözlenmiştir büyüme zaman atlama min. Video bir 30 dakika film haline yeniden düzenlenmiştir. Bu videoyu görmek için lütfen buraya tıklayınız. (Indirmek için sağ tıklatın.)


Yardımcı video 2:., Üç kopya halinde yetiştirilen 3 bitki büyüme karşılaştırması Mizuna (. Brassica rapa var japonica), Komatsuna (. Brassica rapa var perviridis) ve Mesclun (Lepidium sativum), tohumlar, 100 mm çapında gösterilmiştir (100 pi ) Petri kabı. Bahçe Balsam ile aynıdır koşullar altında, üç tür mıknatıs etkisi geniş tarımsal bitkilerde görülmektedir ortaya, hangi ayrı ayrı değerlendirildi. Bu videoyu görmek için lütfen buraya tıklayınız. (Indirmek için sağ tıklatın.)

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

Her durumda, mıknatıslar bir petri altında uygulanmalıdır. Bu çalışma, tarımsal bitkilerin bir temsilcisi olarak Bahçe Balsam odaklanarak, birçok tarımsal türlerin tohumlarının büyüme oranı üzerinde manyetik alanların etkisi incelenmiştir. Örneğin, tubulin boyama kök moleküler seviyede değişikliklerinin değerlendirilmesi ve uzunluk proliferasyonunda manyetik alanın etkisi gösteren kemik mikro-yapıları kök Bahçe Balsam gerçekleştirilmiştir. Hem mıknatısın N ve S kutupları uzun vadeli (7-10 d) Bahçe balsam kullanarak takip çalışmasında uygulandı. Diğer üç türü, Mizuna (Brassica rapa var. Japonica), Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) ve Mesclun (Lepidium sativum), N-kutuplu yönelik mıknatıslar ile muamele edilmiştir. Bu daha statik manyetik alan kendisi değil, direkleri, ilk büyüme geliştirme önemli bir faktör olduğunu doğrulamak için oldu. Ayrıca, türlerin sayısının artması için destek sağlartarımsal bitkilerde mıknatıs türevli ilk büyüme kolaylaştırma geniş uygulanabilirliği.

Böyle beslenme, nem, sıcaklık ve ışık gibi birçok faktör, bitki büyüme 3 oranını etkileyebilir. Bunların her biri tedavi boyunca sabit tutuldu. Besin takviyesi, sadece üç damıtılmış su içinde kültürlenmesiyle hariç tutulmuştur. İlk ışık deneyler için kontrol ilk karanlık koşullarda bir kuluçka makinesi içinde bahçe Balsam gerçekleştirilmiştir. karanlık ortamlarda büyüme modelleri ışık ortamında bu farklıydı. Bu nedenle, (bütün deney grupları ışık aynı miktarda kullanılarak) hafif koşullar altında, daha sonraki deneyler gerçekleştirilmiştir. Tübülin boyama için, bahçe Balsam kontrollü şartlar (üç kez damıtılmış su, sıcaklık 18-25 ° C, nem% 65 -75%) büyütülmüştür. 7-10-d izlem çalışmasında Diğer deneyler özdeş "boş koşulları: hayır beslenme" vardı Ga ile kullanılan koşullarırden Balsam (üçlü damıtılmış su, sıcaklık 18-25 ° C, nem% 65 -75%). kantitatif başka manyetik alanların belirli türlere ile sınırlı değildir, tarımsal bitkiler üzerinde genel bir büyüme kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olup olmadığını araştırmak için türlerin sayısı ve mıknatıs uygulama süresi artmış olup, burada mıknatıs bir uygulama ile ilgili olarak, bir strateji kullanıldı. Bu fikir Bahçe balsam (Impatiens balsamina), Mizuna (Brassica rapa var. Japonica), Komatsuna (Brassica rapa var. Perviridis) ve Mescluns (Lepidium sativum) kullanılarak incelenmiştir.

Bu olgunun moleküler temeli kısmen tübülin boyama deneyleri 9-11 tarafından açıklık, ancak daha fazla araştırma pratik kullanım için gereklidir. Hassas manyetik uygulama mıknatıs kendisi erozyon nedeniyle nemli ortamlarda sınırlı olabilir. manyetik alanlar fiziksel tarımsal bitkilerin büyümesini artırır. Bununla birlikte, this besin içeriği de artar olduğunu ispat etmez. Bitki kimyasal içeriğinin daha fazla analizi, manyetik alanların kullanılması gübrenin etkisine benzer bir etki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmalıdır. Bu, bu çalışmada kullanılan damıtılmış su kullanılarak besin temin edildiği ortamlar gibi besin boş koşullarda değerlendirilebilir. kalite (tip, yoğunluk, vb) ve uygulamalı mıknatıslar miktarına ek olarak, maliyet gibi uygulamalar komplike bir başka sorun olabilir. Bütün bir mahsul alanında boyunca sayısız mıknatıslar uygulamak için pahalı olabilir.

Bulgularımız, statik manyetik alan uygulaması çimlenme oranı ve birkaç ekili bitki türlerinin ilk büyüme oranını hızlandırır düşündürmektedir. Bu bulgular, bir statik manyetik alan, bitki büyümesi, bitkilerin, özellikle çimlenme 6 ve kök gelişimi 7 üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Manyetik alanın frekansı yaklaşık 10 Hz 5-6 iken Önceki çalışmalar maksimum çimlenme oranları% 20 daha yüksek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bir manyetik alan uygulamasının sadece 4 gün esnasında, gövde ve kök uzunluğu artmıştır. Bir manyetik alan (n = 10) tabi grubu 8 g (P <0.0005) bir toplam kontrol grubu (n = 11) göre daha büyüme 1.4 kat daha yüksek oranını da gösterdi. Bu oran, bir darbeli manyetik alan 6-9 kullanılan önceki çalışmalarda bulundu% 20 daha yüksekti.

Bu bulgular göz önüne alındığında, gen ifadesi ve düzenlenmesi ayrıca manyetik alanlara 10 gözlenen tepkiler arkasındaki potansiyel mekanizmaların aydınlatılması için gelecek deneylerde çalışılmalıdır. Bulgularımız bir manyetik alan uygulaması potansiyel olarak dünya çapında gıda ve yoksulluk konuları ele yardımcı olabilecek bitki büyüme hızını artırmak olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, bir manyetik alan uygulamasının yararlı olabilirKimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
Static magnets JIM 2000Gauss
2% horse serum/1% bovine serum albumin/0.1% Triton X-100 Sigma-Aldrich Merged with 55514 Blocking buffer
Primary antibody Santa Cruz Biotechnology sc-8035 a-Tubulin
Secondary antibody Santa Cruz Biotechnology sc-2010 FITC-conjugated anti-mouse IgG
time lapse photographic techniques Manually controlled ISO value 400 & aperture F 3.2
Sony Vegas Pro 13.0 Sony

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Martin, F. W. In vitro measurement of pollen tube growth inhibition. Plant Physiol. 49, 924-925 (1972).
  2. Pfahler, P. L. In vitro germination characteristics of maize pollen to detect biological activity of environmental pollutants. Environ Health Perspect. 37, 125-132 (1981).
  3. Yao, Z., Tan, X., Du, H., Luo, B., Liu, Z. A high-current microwave ion source with permanent magnet and its beam emittance measurement. Rev Sci Instrum. 79, 073304 (2008).
  4. Hendrickson, C. L., Drader, J. J., Laude, D. A., Guan, S., Marshall, A. G. Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry in a 20 T resistive magnet. Rapid Commun Mass Spectrom. 10, 1829-1832 (1996).
  5. Namba, K., Sasao, A., Shibusawa, S. EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON GERMINATION AND PLANT GROWTH. Acta Hort. 399, 143-148 (1995).
  6. Hirota, N., Nakagawa, J., Kitazawa, K. Effects of a magnetic field on the germination of plants. Journals of Applied Physics. 85, 5717-5719 (1999).
  7. Penuelas, J., Llusia, J., Martinez, B., Fontcuberta, J. Diamagnetic Susceptibility and Root Growth Responses to Magnetic Fields in Lens culinaris, Glycine soja, and Triticum aestivum. Electromagnetic Biology and Medicine. 23, 97-112 (2004).
  8. Carbonell, M. V., Martinez, E., Amaya, J. M. Stimulation of germination in rice (Oryza Sativa L.) by a static magnetic field. Electro- and Magnetobiology. 19, 121-128 (2000).
  9. Oakley, R. V., Wang, Y. S., Ramakrishna, W., Harding, S. A., Tsai, C. J. Differential expansion and expression of alpha- and beta-tubulin gene families in Populus. Plant Physiol. 145, 961-973 (2007).
  10. Hoson, T., Matsumoto, S., Soga, K., Wakabayashi, K. Cortical microtubules are responsible for gravity resistance in plants. Plant Signal Behav. 5, 752-754 (2010).
  11. Kim, S., Im, W. Static magnetic fields inhibit proliferation and disperse subcellular localization of gamma complex protein3 in cultured C2C12 myoblast cells. Cell Biochem Biophys. 57, 1-8 (2010).
  12. Benjamini, Y. Opening the Box of a Boxplot. The American Statistician. 42, 257-262 (1988).

Tags

Çevre Bilimleri Sayı 113 bitki biyolojisi statik manyetik alan tarım bitkileri tubulin büyüme oranı verimlilik
Statik Manyetik Alanlar Kullanılarak Tarımsal İşletmelerin İlk Büyüme Oranı Geliştirme
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Kim, S. C., Mason, A., Im, W.More

Kim, S. C., Mason, A., Im, W. Enhancement of the Initial Growth Rate of Agricultural Plants by Using Static Magnetic Fields. J. Vis. Exp. (113), e53967, doi:10.3791/53967 (2016).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter