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10B isotope tracer technique is essential to study the B mobility in plants. Factors that can influence the quality of measured B isotope ratios were optimized experimentally using High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (HRICP-MS). An isotopically certified standard (NIST SRM-951) was used. The best combination was obtained using a resolution of 400, a RF power of 1250 W, followed by 15 measurements over a 10-s integration period each (15*10). Utilizing this approach it was possible to obtain a precision of 0.3 % in standard material and 2z % in the experimental samples. The results show the importance of establishing optimized work conditions before carrying out the analytical series.Keywords: isotope ratio; micronutrients; translocation. INTRODUÇÃOO boro (B) é um elemento quimicamente complexo; depois do carbono, deve ser o elemento de característica físico-química mais intrigante.1 É um elemento essencial para as plantas e sua deficiência afeta o crescimento e produção das culturas em diversas regiões do mundo. 2No solo, os teores disponíveis para as plantas variam entre 0,1 e 2 mg dm -3 de B (B extraído pelo método água quente), 3 e teores foliares entre 20 e 100 mg kg -1 são considerados adequados para a maioria das plantas cultivadas. 4 Os teores de B encontrados em tecido vegetal têm sido usados como indicativo do estado nutricional desse elemento nas plantas.Diversas técnicas têm sido usadas para determinação de B no solo e em tecido vegetal.5 O método colorimétrico é o mais difundido e baseia-se na formação de complexo colorido com acido bórico a pH 5,1, utilizando azometina-H. A intensidade da cor é medida a 420 nm, em espectrofotômetro ou colorímetro. É um método simples, de rápida execução e com sensibilidade apropriada para a maioria dos estudos de fertilidade do solo e nutrição de plantas. A determinação de elementos-traços, entre eles o B, tem sido facilitada após a introdução dos espectrofotômetros de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), sobretudo pelo baixo limite de detecção, pela ampla faixa de linearidade e pela determinação múltipla de elementos. 6 No entanto, a determinação do teor total de B em tecido vegetal não permite o conhecimento da redistribuição ou remobilização do nutriente entre os órgãos da planta. Também não permite distinguir a origem do B nos estudos de fertilização e absorção do nutriente pelas plantas. Assim, estudos da razão isotópica de B em amostras vegetais são de fundamental importância para a compreensão da absorção e do transporte do nutriente internamente na planta, sendo relevante na distinção dos genótipos quanto à aquisição e utilização do nutriente 7 e na orientação de técnicas mais apropriadas de fertilização.As técnicas tradicionalmente empregadas na determinação de razões isotópicas de B em amostras vegetais são a espectrometria de massas termoiônica (TIMS) e a espectrometria de massas de íon secundário (SIMS).8,9 A TIMS é a técnica mais precisa e sensível e permite a aná-lise por meio de íons positivos 10 ou negat...
10B isotope tracer technique is essential to study the B mobility in plants. Factors that can influence the quality of measured B isotope ratios were optimized experimentally using High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (HRICP-MS). An isotopically certified standard (NIST SRM-951) was used. The best combination was obtained using a resolution of 400, a RF power of 1250 W, followed by 15 measurements over a 10-s integration period each (15*10). Utilizing this approach it was possible to obtain a precision of 0.3 % in standard material and 2z % in the experimental samples. The results show the importance of establishing optimized work conditions before carrying out the analytical series.Keywords: isotope ratio; micronutrients; translocation. INTRODUÇÃOO boro (B) é um elemento quimicamente complexo; depois do carbono, deve ser o elemento de característica físico-química mais intrigante.1 É um elemento essencial para as plantas e sua deficiência afeta o crescimento e produção das culturas em diversas regiões do mundo. 2No solo, os teores disponíveis para as plantas variam entre 0,1 e 2 mg dm -3 de B (B extraído pelo método água quente), 3 e teores foliares entre 20 e 100 mg kg -1 são considerados adequados para a maioria das plantas cultivadas. 4 Os teores de B encontrados em tecido vegetal têm sido usados como indicativo do estado nutricional desse elemento nas plantas.Diversas técnicas têm sido usadas para determinação de B no solo e em tecido vegetal.5 O método colorimétrico é o mais difundido e baseia-se na formação de complexo colorido com acido bórico a pH 5,1, utilizando azometina-H. A intensidade da cor é medida a 420 nm, em espectrofotômetro ou colorímetro. É um método simples, de rápida execução e com sensibilidade apropriada para a maioria dos estudos de fertilidade do solo e nutrição de plantas. A determinação de elementos-traços, entre eles o B, tem sido facilitada após a introdução dos espectrofotômetros de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), sobretudo pelo baixo limite de detecção, pela ampla faixa de linearidade e pela determinação múltipla de elementos. 6 No entanto, a determinação do teor total de B em tecido vegetal não permite o conhecimento da redistribuição ou remobilização do nutriente entre os órgãos da planta. Também não permite distinguir a origem do B nos estudos de fertilização e absorção do nutriente pelas plantas. Assim, estudos da razão isotópica de B em amostras vegetais são de fundamental importância para a compreensão da absorção e do transporte do nutriente internamente na planta, sendo relevante na distinção dos genótipos quanto à aquisição e utilização do nutriente 7 e na orientação de técnicas mais apropriadas de fertilização.As técnicas tradicionalmente empregadas na determinação de razões isotópicas de B em amostras vegetais são a espectrometria de massas termoiônica (TIMS) e a espectrometria de massas de íon secundário (SIMS).8,9 A TIMS é a técnica mais precisa e sensível e permite a aná-lise por meio de íons positivos 10 ou negat...
In order to keep subscribers up‐to‐date with the latest developments in their field, John Wiley & Sons are providing a current awareness service in each issue of the journal. The bibliography contains newly published material in the field of mass spectrometry. Each bibliography is divided into 11 sections: 1 Books, Reviews & Symposia; 2 Instrumental Techniques & Methods; 3 Gas Phase Ion Chemistry; 4 Biology/Biochemistry: Amino Acids, Peptides & Proteins; Carbohydrates; Lipids; Nucleic Acids; 5 Pharmacology/Toxicology; 6 Natural Products; 7 Analysis of Organic Compounds; 8 Analysis of Inorganics/Organometallics; 9 Surface Analysis; 10 Environmental Analysis; 11 Elemental Analysis. Within each section, articles are listed in alphabetical order with respect to author (6 Weeks journals ‐ Search completed at 16th. May. 2001)
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