č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie

Podobné dokumenty
č.. 7: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

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

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

č.. 4: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

1. ročník Počet hodin

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ Ekologie lesa. Lesní půdy

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Manganový zeolit MZ 10

Bioremediace půd a podzemních vod

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obecná charakteristika živých soustav

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

č.. 2: dního profilu Popis půdnp Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV

Obrázek 1: Chemická reakce

Obrázek 1: Chemická reakce. Obrázek 2: Kinetická rovnice

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

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

Druhy a složení potravin

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

N-trophy 4. Tým JuTeJa. Tereza Kadlecová; Julie Přikrylová; Jan Horáček;

č.. 5: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

CZ.1.07/1.1.00/

Studijní program: Analytická a forenzní chemie

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

Složení a vlastnosti přírodních vod

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Schéma témat profilové části maturitní zkoušky z předmětu CHEMIE

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Mendělejevova tabulka prvků

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

AMINOKYSELINY REAKCE

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

VY_32_INOVACE_016. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Název opory DEKONTAMINACE

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační Praha 7

Seminář z anorganické chemie

Diagram Fe N a nitridy

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

2.2. Základní biogeochemické pochody. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

Reakční kinetika. Nauka zabývající se rychlostí chemických reakcí a ovlivněním rychlosti těchto reakcí

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

č.. 1: dních sond Výkop půdnp Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Chemie životního prostředí III Pedosféra (02) Půdotvorné faktory a procesy

DUM č. 14 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Název: Projevy živé hmoty

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/16 Autor

Vážení zákazníci, Vaše PLIVA-Lachema Diagnostika. PLIVA-Lachema Diagnostika koupena německou ERBA Diagnostics Mannheim

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

CHE NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA : 29. března : 237

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

05 Biogeochemické cykly

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (И) (Bl) REPUBLIKA < 19 ) (6i) SKÁLA. LADISLAV RITDr., РВАНА

Transkript:

Pedologické praktikum - téma č.. 8: Práce v pedologické laboratoři - stanovení katalytické aktivity půdy p jako lesnicky významné součásti sti půdnp dní biochemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Půdní enzymy jsou základem půdní biochemie, půdní enzymatická stanovení jsou jednou ze základních součástí testů biologickéké aktivity lesní půdy. Aktivita katalázy je tak jedním z důležitých ukazatelů intenzity biochemických procesů v půdě. Kataláza je jedním z enzymů produkovaných živými buňkami půdní bioty. Tento enzym je do půdy vylučován s cílem rozložit razantní oxidační činidlo, peroxid vodíku H 2 O 2, na neškodnou vodu a kyslík. Peroxid vodíku se přitom v půdě objevuje zákonitě: vzniká zde jako nežádoucí vedlejších produkt metabolických reakcí půdní mikroflóry.

Podstatou stanovení aktivity půdní katalázy je kvantifikace míry rozkladu peroxidu vodíku na vodu a molekulární kyslík. Otázka zní: jaký máme důvod k tomu, abychom na základě měření produkce O 2, vznikajícího díky přítomnosti H 2 O 2 v půdní suspenzi, jakkoliv hodnotili biologickou aktivitu lesní půdy? Konkrétní odpověď nám dává tradiční pojetí této analýzy: původ schopnosti půdy rozkládat přidaný H 2 O 2 spočívá v přítomnosti mikroflóry, schopné produkovat enzym, katalyzující tuto reakci. Tento enzym se pak nazývá kataláza. Stanovení aktivity katalázy je tedy stanovení enzymatické.

V případě kataláz hraje klíčovou roli sorpční komplex a to konkrétně koloidní humus. Důvodem je zde skutečnost, že tvorba odvetné (adaptivně vylučované) formy katalázy by v okamžiku přítomnosti silného okysličovadla v půdě byla již nemožná, neboť by patrně stačilo dojít k poškození jejích živých producentů. To znamená, že půda musí trvale disponovat předem vytvořenými katalyzátory rozkladu peroxidu. Významnost sorpčního komplexu je z pohledu kataláz ještě umocněna tím, že volné katalázy jsou v půdě rychle rozkládány jinou skupinou enzymů, proteázami. Mají-li být této destrukce uchráněny, musí být nutně sorbovány.

Poznámky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Zdroj možných chyb vychází z úvahy, zda rozklad H 2 O 2 bude závislý pouze na přítomnosti katalyzátorů organických (v daném případě specifických bílkovin - enzymů). Skutečnost je taková, že lesní půda disponuje schopností rozkládat vstupující H 2 O 2 i prostřednictvím dalších a to abiotických procesů - což snižuje vypovídací schopnosti této biochemické analýzy. Na druhé straně je však neoddiskutovatelné, že vysoce biologicky aktivní půdy disponují také nepoměrně vyšší katalytickou aktivitou než půdy vznikající v obdobných podmínkách a charakterizované nízkými hodnotami dalších testů biologické aktivity půdy.

Platí, že míra produkce molekulárního kyslíku z dodaného H 2 O 2 závisí jak na biologické aktivitě dané půdy, tak na hodnotě její reakce, tak také na obsahu koloidních humusových látek, ale stejně tak závisí i na přítomnosti katalyticky aktivních kysličníků mnohých prvků. V prvé řadě se jedná o oxidy železa a manganu; v literatuře však najdeme konkrétní údaje o katalytickém působení i - na území LPF ČR ojediněle přítomných - sloučenin jódu, ceru a titanu. Příčiny proměnlivé hodnoty aktivity katalázy tak jen podtrhují komplexní charakter půdních procesů, podílejících se na různé intenzitě rozkladu peroxidu vodíku.

Z těchto důvodů je tedy vhodné používat metodu stanovení aktivity katalázy jako důležitou biochemickou analýzu v horizontech charakterizovaných dvěma ukazateli: - vysokým obsahem humusových látek, - nízkým obsahem oxidů železa a manganu. U těchto půd je stanovení aktivity katalázy tradičním testem jejich biologické aktivity.

Vyhodnocení Hodnocení půd podle aktivity půdní katalázy (ml O 2.5 g -1.15 min -1 ) ml 0 2. 5 g -1. 15 min 1 aktivity půdní katalázy Méně než 5 Velmi slabá 5-15 Slabá 15-30 Střední 30-60 Vysoká Více než 60 Velmi vysoká

Poznámky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018