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Enregistrement W4391320834 · doi:10.3389/fpls.2023.1325370

Zinc portioning and allocation patterns among various tissues confers variations in Zn use efficiency and bioavailability in lentil genotypes

2024· article· en· W4391320834 sur OpenAlexfundno aff
Naser Rasheed, Muhammad Aamer Maqsood, Tariq Aziz, Muhammad Imran Ashraf, Ifra Saleem, Shabana Ehsan, Allah Nawaz, Hafiz Muhammad Bilal, Minggang Xu

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Plant Science · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant Micronutrient Interactions and Effects
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of Agriculture, FaisalabadAlberta Agricultural Research Institute
Mots-clésShootBiofortificationZincBioavailabilityGerminationBiologyHorticultureNutrientMicronutrientAgronomyChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Zinc (Zn) is essential for plants and animals as it plays significant roles in several physiological and biological processes. Its deficiency in soil results in low Zn content food and is one of the major reasons for Zn malnutrition in humans. Biofortification of crops with zinc (Zn) is a viable approach to combat malnutrition, especially in developing countries. A hydroponic study was executed to study response and Zn partitioning in various lentil genotypes. Eight preselected lentil genotypes (Line-11504, Mansehra-89, Masoor-2006, Masoor-85, Line-10502, Markaz-09, Masoor-2004, and Shiraz-96) were grown in solution culture with two Zn levels (control and adequate Zn). Plants were sown in polythene lined iron trays with a two inch layer of prewashed riverbed sand. After 10 days of germination, seedlings were transplanted to a 25L capacity container with nutrient solution for 15 days, and afterward, these plants were divided into two groups, receiving either 2.0 mM Zn or no Zn levels. Three plants of each genotype were harvested at the vegetative growth stage (60 DAT) and the remaining three at physiological maturity (117 DAT). Plants were partitioned into roots, shoots, and grains at harvest. Significant variations in root and shoot dry matter production, grain output, partitioning of Zn in plant parts (root, shoot, and grain), grain phytate reduction, and Zn bioavailability were observed among genotypes. Lentil root accumulated more Zn (54 mg kg-1) with respect to shoot Zn (51 mg kg-1) under Zn supply. The Zn efficient genotypes (Line-11504 and Mansehra-89) produced more root and shoot dry weights at both harvests. There was a positive correlation between the relative growth rate of root and grain phytate concentration (r = 0.55) and [phytate]:[Zn] ratio (r = 0.67). Zn-efficient genotype Mansehra-89 had a maximum root shoot ratio (0.57) and higher grain Zn (60 mg kg-1) with a respectively reduced grain phytate (17 µg g-1) and thus, had more Zn bioavailability (3.01 mg d-1). The genotypic ability for Zn uptake and accumulation within different plant tissues may be incorporated into future crop breeding to improve the nutrition of undernourished consumers.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,574

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,214
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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