Vodní provoz rostlin. Univerzita 3. věku, 2013. Jana Albrechtová



Podobné dokumenty
Vodní provoz rostlin

Vodní provoz rostlin. Příjem + vedení + výdej vody Stav a funkce vody v rostlinách. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74

Transport živin do rostliny. Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin.

Rostlina a voda. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

Vlastnosti vody. Voda má jednoduché chemické složení (H 2 O) Kyslík s vodíkem je spojen kovalentní vazbou polárního charakter.

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Kohezní teorie. Transport půda-rostlina-atmosféra. Metody měření. Kavitace


Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Transport v rostlinách. Kateřina Schwarzerová Olga Votrubová

Fyziologie rostlin Letní semestr Vodní provoz rostlin

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Funkce vody v rostlinném těle. Růstová (hydratační) Metabolická Termoregulační Zásobní Transportní (tranzitní) Volná a vázaná voda

Obsah vody v rostlinách

Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,

Průduchy regulace příjmu CO 2

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Vodní režim rostlin. Transport kapalné vody

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Měření odporu transportních cest, stupně jejich integrace a embolizace

Stomatální vodivost a transpirace

Biologie. Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Transpirace u rostlin. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská. Student a konkurenceschopnost

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad

Úvod do biologie rostlin Transport látek TRANSPORT. Krátké, střední, dlouhé vzdálenosti

III. Rostlina a voda, minerální prvky a vnější prostředí

Clivia miniata, Acorus calamus)

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27

Rostlinná pletiva. Milan Dundr

Název: Voda a její vlastnosti

FYZIKA VE FYZIOLOGII ROSTLIN

TRANSPORTNÍ PROCESY V ROSTLINÁCH

Fyziologie rostlin 5. Vodní režim rostlin

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

Mendělejevova tabulka prvků

Půda - 4 složky: minerálníčástice organickéčástice voda vzduch

Vodní režim rostlin. Transpirace. Energetická bilance listu. Fickovy zákony Hraniční vrstva Kutikula Průduchy

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

13. Fyziologie rostlin - vodní provoz

Rostlinná buňka jako osmotický systém

1. ČÁST - TRANSPORTNÍ PROCESY

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Transport půda-rostlina-atmosféra Kohezní teorie Kavitace Metody měření

1. ČÁST - TRANSPORTNÍ PROCESY

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

2. Otázky k zamyšlení

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 3

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

3.3 Částicová stavba látky

Vodní provoz rostlin

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu

FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.

Sešit pro laboratorní práci z biologie

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Název: Brčka v rostlinném těle

Vladimír Vinter

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Rostlinná pletiva podle tvaru buněk a síly buněčné stěny Úvod - Doplňte chybějící místa v textu:

Membránové potenciály

Název: Vodo, ztrácíš se?

Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Biologie. fyziologie rostlin. botanika

12. Elektrochemie základní pojmy

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Vodní režim rostlin. Regulace výměny plynů otevřeností. průduchů. Stomatální limitace rychlosti transpirace a rychlosti. Efektivita využití vody

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)

Rostlinná pletiva. Rostlinná pletiva se mohou dělit buď podle tloušťky buněčné stěny, nebo podle funkce.

Stonek. Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus)

Morfologie a fyziologie rostlin, fotosyntéza - maturitní otázka z biologie

Vnitřní vliv rostliny. Vnější vliv prostředí

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.:

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Transkript:

Vodní provoz rostlin Univerzita 3. věku, 2013 Jana Albrechtová

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

1) Transport vody (a asimilátů) v rostlinách xylém a floém transport xylémový od kořenů k místům transpirace (obecně ve směru klesající hodnoty vodního potenciálu) příjem minerálních živin, jejich transport termoregulace transport floémový - od zdroje k sinku (místu spotřeby nebo ukládání) z míst s vyšší koncentrací osmoticky aktivních metabolitů do míst s nižší koncentrací transport asimilátů

1) Anatomie: stavba cévních svazků xylém a floém Uspořádání cévních svazků xylém Floém

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

2. Význam vody pro rostliny (1) Prostředí pro metabolické procesy (2) Příjem minerálních látek z půdy (3) Transport minerálních (xylém) a organických (floém) látek (4) (Spolu)reguluje teplotu rostlin (5) Zdroj elektronů a protonů ve fotosyntéze (6) Zdroj atmosférického kyslíku (7) Udržuje tvar nezdřevnatělých částí rostlin

2. Význam vody pro rostliny Adaptace rostlin rostliny poikilohydrické závislé na vlhkosti prostředí mechy, vranečky; některé kapradiny sleziník routička výjimečně semenné ramondie srbská homoiohydrické udržují vodu vakuoly pravé kořeny kutikula

2. Význam vody pro rostliny Poikilohydrické rostliny Nemusíte znát.. - ressurection plants rostliny vzkříšení Welwitschie podivná (Welwitschia mirabilis) je 1,4 m vysoká a více než 4 m široká Nachází se pouze v extrémním ekosystému, v jedné z nejstarších světových pouští Namib na západním Atlantickém pobřeží Namibie a Angoly v jižní Africe. V některých létech tam neprší vůbec, dlouhodobý roční průměr spadu dešťových srážek je zde od 20 mm na pobřeží až po 120 mm ve vnitrozemí (v Praze 550 mm), denní teplota vzduchu zde dosahuje až 50 C a v noci klesá jen na 7 C. Nedostatkovou vodu rostliny získávají svými listy z pravidelných mlh, které se cca 300 dnů v roce táhnou v ranních hodinách od pobřeží asi 130 km do vnitrozemí.

2. Význam Adaptace vody při pro přechodu rostliny rostlin na souš: Kutikula Vodivá pletiva Průduchy důležité adaptace! http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/anatomie/atlas/ http://botany.upol.cz/atlasy/anatomie/index.html http://pix.botany.org/set14/14-024h_300.jpg

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

3. Obsah vody v rostlině Obsah vody v rostlině 60 až 95% čerstvé hmotnosti listů 5 až 15% v semenech charakterizuje se veličinami: 1) vodní sytostní deficit (VSD) kolik vody (%) chybí rostlině do plného nasycení (SATURACE) VSD (%) = hmotnost po nasycení vodou čerstvá hmotnost hmotnost po nasycení vodou hmotnost sušiny VSD = 100% rostlina zcela suchá VSD = 0% rostlina zcela nasycená vodou

3. Obsah vody v rostlině Obsah vody v rostlině 60 až 95% čerstvé hmotnosti listů 5 až 15% v semenech charakterizuje se veličinami: 1) vodní sytostní deficit (VSD) kolik vody (%) chybí rostlině do plného nasycení (SATURACE) VSD (%) = hmotnost po nasycení vodou čerstvá hmotnost hmotnost po nasycení vodou hmotnost sušiny VSD = 100% rostlina zcela suchá VSD = 0% rostlina zcela nasycená vodou

3. Obsah vody v rostlině 60 až 95% čerstvé hmotnosti listů 5 až 15% v semenech charakterizuje se veličinami: 2) relativní obsah vody (RWC = relative water content) RWC (%) = čerstvá hmotnost hmotnost sušiny hmotnost po nasycení vodou hmotnost sušiny Při nedostatku vody v půdě klesá RWC.

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

4. Vlastnosti vody významné pro rostliny molekula malá elektroneutrální

4. Vlastnosti vody významné pro rostliny polární VODÍKOVÉ MŮSTKY (nejen s vodou) (8 40 kj. mol -1 x vazba C-C 347 kj. mol -1 ) koheze přitažlivost mezi molekulami vody adheze přitažlivost k pevným povrchům (b. stěna) povrchové napětí schopnost odolat tenzi kapilarita - kapilární elevace

4. Vlastnosti vody významné pro rostliny kapilarita - kapilární elevace mírou kapilarity je výška h, do které kapalina v kapiláře vystoupí Nemusíte znát vzorec, jen pro vysvětlení.. h = 2. T. cos α r. d. g h výška sloupce (m) T povrchové napětí pro vodu 0,072 kg. s -1 při 20 C α úhel zakřivení menisku r poloměr kapiláry (μm) d specifická hmotnost pro vodu 998,2 kg. m -3 při 20 C g gravitační zrychlení = 9,806 m. s -2 trachea: r = 40 μm h = 0,3719 m mikrofibrilární pór v buněčné stěně: r = 0,005 μm h = 2975 m

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

4. Vodní potenciál, osmóza, turgor mechanizmy pohybu vody v rostlinném těle difúze spontánní proces, vede k homogennímu rozmístění molekul dané látky hybná síla difúze energie tepelného pohybu molekul Rychlost difúze: Vzorec nemusíte znát, jen pro vysvětlení.. t = x 2 / D t čas x dráha difúze Dj difúzní koeficient (mnohem nižší pro kapalné prostředí) Pro vzdálenosti uvnitř buňky (10 μm) voda! t = 0,1 s Průnik CO 2 do listu (1 mm) plyn! t = 0,024 s Pro vzdálenost mezi kořenem a listem (1 m): t = 10 9 s neboli 32 roky rychlá jen na krátké vzdálenosti!!!

4. Vodní potenciál, osmóza, turgor vodní potenciál stav vody v rostlině a okolí charakterizuje vodní potenciál Ψ w Vzorec nemusíte znát, jen pro vysvětlení.. je odvozen z chemického potenciálu - vyjadřuje se v Pa (jednotka tlaku) chemický potenciál čisté vody se konvenčně pokládá za 0 [psí] Ψ w = µ w - µ 0 w V w (MPa) Ψ w je ovlivněn množstvím rozpuštěných látek (potenciál osmotický) Ψ s tlakem (potenciál tlakový) Ψ p gravitací (potenciál gravitační) Ψ g µ w chemický potenciál vody v soustavě µ 0 w chemický potenciál čisté vody za standardních podmínek V w molární objem vody charakterem kontaktního povrchu (potenciál matriční) Ψ m Ψ w = Ψ s + Ψ p + Ψ g + Ψ m Ψ w je záporný

4. Vodní potenciál, osmóza, turgor vodní potenciál - ozmóza + sacharóza

4. Vodní potenciál, osmóza, turgor mechanizmy pohybu vody v rostlinném těle - osmóza Rostlinná buňka v pletivu: pozitivní tlak protoplastu na buněčnou stěnu - tlak turgorový / turgor Preparát zhotoven ze stažené pokožky suknice cibule kuchyňské, červené. plazmolýza http://www.sci.muni.cz/~anatomy/cytology/html/allium_3.htm http://www.sci.muni.cz/%7eanatomy/cytology/html/intro_4.htm

4. Vodní potenciál, osmóza, turgor mechanizmy pohybu vody v rostlinném těle Plazmolýza pokožkové buňky cibule http://4e.plantphys.net/image.php?id=44 voda prochází přes membránu: Hechtova vlákna (cytoplasmatické provazce) (v místě propojení buněk plasmodesmy) 1. difúzí 2. selektivními kanály AQUAPORINY - po spádu Ψ w bez dodání E!

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

4. Příjem vody rostlinami stavba kořene Pro připomenutí

4. Příjem vody rostlinami Selektivní příjem živin skrze Caspariho proužky.. transportní cesty: apoplast symplast Caspariho proužky suberin nepropustné pro vodu prim. kůra pericykl xylém floém rhizodermis suberin hydrofobní síťovitý polymer mastných kyselin, alkoholů s dlouhým řetězcem a fenolických látek Ve středním válci je vyšší koncentrace iontů voda proudí osmózou

4. Příjem vody rostlinami Meyer et al., Ann Bot (2009) 103 (5): 687-702 Oběma cestami voda prochází cytoplasmou buněk endodermis, neboť apoplastická cesta je blokována Caspariho proužky. Finálně voda končí v apoplastu xylému, zavodněných trubicích tvořených buněčnými stěnami buněk protoxylému (vzniklých PCD) Obě cesty příjmu jsou vzájemně propojené!

4. Výdej vody rostlinami: transpirace Výdej vody rostlinou = transpirace 1. Kutikulární transpirace zanedbatelná 2. Stomatální transpirace nejvíce průduchů mají listy (stonek oproti tomu zanedbatelně.)

4. Výdej vody rostlinami: transpirace

4. Výdej vody rostlinami: transpirace Aktivní otvírání a zavírání průduchů ABA H + H 2 O H 2 O K+ ATP ADP Cl - Ca 2+ ATP ADP X H 2 O H 2 O ABA kys. abscisová signál z kořenů při snížení vod. potenciálu v půdě Otevírání: - ATPáza tvoří H+ gradient - K+ vstup do buňky -vstup a tvorba aniontů (Cl -, malát) -rozklad škrobu na hexózy - vstup vody (zvýšení turgoru) anionty Zavírání: - ABA zvýšení Ca 2+ - Ca 2+ blokuje vstup K + a aktivitu ATPázy - Ca 2+ otevírá aniontové kanály - výstup vody-snížení turgoru

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

4. Vedení vody rostlinou vodní potenciál vodní potenciál stav vody v rostlině a okolí charakterizuje vodní potenciál Ψ w [psí] Pro připomenutí Ψ w = µ w - µ 0 w V w (MPa) Ψ w je ovlivněn množstvím rozpuštěných látek (potenciál osmotický) Ψ s tlakem (potenciál tlakový) Ψ p gravitací (potenciál gravitační) Ψ g µ w chemický potenciál vody v soustavě µ 0 w chemický potenciál čisté vody za standardních podmínek V w molární objem vody charakterem kontaktního povrchu (potenciál matriční) Ψ m Ψ w = Ψ s + Ψ p + Ψ g + Ψ m Ψ w je záporný

4. Vedení vody rostlinou vodní potenciál vodní potenciál voda se pohybuje z míst s vyšším (méně záporným) vodním potenciálem do míst s nižším (zápornějším) potenciálem - tj. po spádu vodního potenciálu v systému půdní roztok rostlina atmosféra -0,3MPa -0,8 MPa -95 MPa Ψ w klesá rozdíl potenciálů udává směr pohybu vody rychlost závisí na propustnosti prostředí (= vodní permeabilita = hydraulická vodivost = hydraulická konduktivita) Pokud mezi dvěma místy není rozdíl ve vodním potenciálu, nedochází mezi nimi k přenosu vody.

4. Vedení vody rostlinou vodní potenciál vodní potenciál stav vody v rostlině a okolí charakterizuje vodní potenciál Ψ w [psí] Pro připomenutí Ψ w = µ w - µ 0 w V w (MPa) Ψ w je ovlivněn množstvím rozpuštěných látek (potenciál osmotický) Ψ s tlakem (potenciál tlakový) Ψ p gravitací (potenciál gravitační) Ψ g µ w chemický potenciál vody v soustavě µ 0 w chemický potenciál čisté vody za standardních podmínek V w molární objem vody charakterem kontaktního povrchu (potenciál matriční) Ψ m Ψ w = Ψ s + Ψ p + Ψ g + Ψ m Ψ w je záporný

4. Vedení vody rostlinou vodní potenciál vodní potenciál Ψ p Ψ s Ψ g

4. Vedení vody rostlinou vodní potenciál vodní potenciál vodní potenciál vodní páry ve vzduchu ovliňuje rychlost transpirace!

4. Vedení vody rostlinou vzestupný proud Jak dostat vodu z kořenů až do listů? Motory vzestupného proudu: 1. Kořenový vztlak 2. Transpirační sání

4. Vedení vody rostlinou: kořenový vztlak Jak dostat vodu z kořenů až do listů? 1. Kořenový vztlak Aktivním transportem látek roste v apoplastu uvnitř kořene osmotický tlak + vstup vody = kořenový vztlak

4. Vedení vody rostlinou: kořenový vztlak Jak dostat vodu z kořenů až do listů? 1. Kořenový vztlak kladný tlakový potenciál v xylému kořene se nazývá kořenový vztlak kořenový vztlak je významný u opadavých dřevin na jaře pro transport vody a minerálních i organických látek do nadzemní části rostliny Osmotické jevy nemají kapacitu, ani dostatečnou sílu pro pokrytí spotřeby vody (při transpiraci) v listech

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání Jak dostat vodu z kořenů až do listů? 2. Transpirační sání

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání Pro připomenutí. svrchní epidermis Listový mezofyl palisádový parenchym interceluláry houbový parenchym spodní epidermis průduch cévní svazek voda asimiláty + vodní pára http://www.life.uiuc.edu/plantbio/102/lectures/leafsec.jpg

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání Pro připomenutí.

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání Jak dostat vodu z kořenů až do listů? Odpar = síla táhnoucí souvislý sloupec vody v xylémovém toku!!! Voda nestoupá prázdnými cévami, ale sloupce vody rostou spolu s rostlinou!!! Vodní kontinuum, držené kohezními a adhezními silami, nesmí se přerušit Jak se udrží až 100 m vysoké sloupce vody? Ψ w = Ψ s + Ψ p + Ψ g + Ψ m

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání přechod vody do plynné fáze na vnitřním povrchu listu Kapiláry v buněčné stěně!!! Hnací síla pohybu vody v rostlině je dána výparem z listů. Výpar vody z povrchu buň. stěn mezofylu: póry mezi celulózovými mikrofibrilami povrchové napětí tenze (podtlak) sání vody celým xylémovým systémem

4. Vedení vody rostlinou: transpirační sání Dostatečně tenká kapilára (celulózní buněčné stěny s interfibrilárními kapilárními prostory) udrží vysoký sloupec vody (3 km) i při vysokém odparu!!! vodní poměry na povrchu buněčných stěn závislost na struktuře význam kapilarity tracheida: r = 40 μm h = 0,3719 m mikrofibrilární pór v buněčné stěně: r = 0,005 μm h = 2975 m

4. Vedení vody rostlinou Jak dostat vodu z kořenů až do listů......a kde na to vzít energii? Rozdíl mezi hodnotami vodního potenciálu v půdě a atmosféře je hnací silou pohybu vody v rostlině. Pro připomenutí.

4. Vedení vody rostlinou Jak dostat vodu z kořenů až do listů......a kde na to vzít energii? Rostlina jako petrolejka? ano, až na pár výjimek:...nasávání rozpuštěných látek je selektivní (příjem přenašeči v membráně buněk endodermis)...vedení na dálku výrazně účinnější (xylém = vedení v trubicích o relativně velkém průměru) převzato z přednášky Dr. Fischera, KEBR

OSNOVA 1) Anatomie: xylém a floém, transport 2) Význam vody pro rostliny, Adaptace rostlin při přechodu na souš 3) Obsah vody v rostlinách 4) Mechanizmy pohybu vody v rostlinách: Vlastnosti vody Vodní potenciál, osmóza, turgor Příjem a výdej vody rostlinami Vedení vody rostlinou - kořenový vztlak a transpirační sání 5) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu, strom - nejdůmyslnější klimatizační zařízení na světě

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň porostu Evapotranspirace (ET) Evapotranspirace = Evaporace + Transpirace E = přímý výpar z povrchů Transpirace = ztráta listovými průduchy Převzato: Šantrůčková Přednáška B130P14: Fyziologie rostlin. http:/kfrserver.natur.cuni.cz/fr 2007 Katedra fyziologie rostlin, UK PřF, doc.albrechtová

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu (c) Jana Albrechtová http://www.gp.com/educationalinnature/water/treewater.html

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu Výměna plynů CO 2 O 2 + voda http://www.gp.com/educationalinnature/water/treewater.html

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu Výměna plynů CO 2 O 2 + voda Během fotosyntézy spotřebovává strom CO 2 z atmosféry a produkuje kyslík. Kyslík a voda se pak vypařují z listů během procesu zvaného evapotranspirace. http://www.gp.com/educationalinnature/water/treewater.html

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň porostu Rostlina, voda a energie: srovnání pole a lesa Kravčík a kol. 2007 Distribuce sluneční energie v odvodněné krajině a krajině dobře zásobené vodou

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu Rostlina, voda a energie: 1 strom Kravčík a kol. 2007

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu Rostlina, voda a energie: 1 strom Jeden velký strom může vypustit do atmosféry až 400 litrů vody denně! Ochlazovací účinek jednoho stromu: Výpar (Evaporace): - 1 L vody. energie 0.7 kwh - 400 L 400 x 0.7=280 kwh To znamená: Ochlazovací kapacita stromu během 12 hodinového dne odpovídá 280/12=23 kw: = Kapacita 46 chladniček (s příkonem 500 W) = Kapacita 10 klimatizačních zařízení J. Pokorný

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu- Voda a rostlina: úroveň porostu Rostlina, voda a energie Ochlazovací kapacita lesa v krajině prostřednictvím evapotranspirace 1 m 2.... 4 litry vody za jeden den 50 km 2.. 200 milionů litrů = přibližně stejné množství energie jako je vyprodukováno za 1 den ve všech elektrárnách v ČR

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: úroveň stromu Rostlina, voda a energie: 1 strom Kravčík a kol. 2007...Strom je pritom poháňaný iba slnečnou energiou, je z recyklovateľných materiálov, vyžaduje si minimálnu údržbu a výdaj vodnej pary regulujú milióny prieduchov, ktoré reagujú na teplotu a vlhkosť v okolí......v porovnaní s chladničkou alebo klimatizačným zariadením strom pracuje úplne nehlučne, naopak, hluk a prach pohlcuje a viaže CO 2...

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: ochlazovací účinek Fotografie náměstí a přilehlého parku Třeboni zhotovená termovizní kamerou Rozdíly teplot mezi vegetací, fasádami a střechami!!! Kravčík a kol. 2007

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: Regionální odhad dopadů globálního oteplení v New England, USA Volně ke stažení na: http://www.necci.sr.unh.edu/ B130P60, 68: Globální změny http:/kfrserver.natur.cuni.cz/global, http:/kfrserver.natur.cuni.cz/gztu, 2008 Katedra fyziologie rostlin, UK PřF, doc.albrechtová

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: Regionální odhad dopadů globálního oteplení v New England, USA Vážený průměr změn ročních teplot + 0.74 F Od roku 1895: - V New Hampshire došlo k nárůstu teplot, zatímco v sousedním státě Maine došlo k ochlazení. Volně ke stažení na: http://www.necci.sr.unh.edu/ B130P60, 68: Globální změny http:/kfrserver.natur.cuni.cz/global, http:/kfrserver.natur.cuni.cz/gztu, 2008 Katedra fyziologie rostlin, UK PřF, doc.albrechtová

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: Regionální odhad dopadů globálního oteplení v New England, USA Vážený průměr změn ročních teplot + 0.74 F Proč? Maine byl v roce 1895 odlesněný a postupně byl zalesněn, zatímco New Hampshire byl opačný případ. Výsledek = až 1-2 C!!!! Volně ke stažení na: http://www.necci.sr.unh.edu/ B130P60, 68: Globální změny http:/kfrserver.natur.cuni.cz/global, http:/kfrserver.natur.cuni.cz/gztu, 2008 Katedra fyziologie rostlin, UK PřF, doc.albrechtová

4) Úloha evapotranspirace v tvorbě klimatu: Význam evapotranspirace jako klimatického prvku: Lesy: ochlazují v létě, Vyrovnávají rozdíly mezi denními a nočními teplotami Vyrovnávají teplotu v krajině dlouhodobě