Dominantní FL ječmene jarního

Podobné dokumenty
Stanovení antioxidační aktivity a redukční síly na ječmeni jarním (Hordeum vulgare, L. cv. Bonus)

VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

fotometr / radiometr

Vybrané spektroskopické metody

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Několik metodických poznámek ke stanovení chlorofylu-a pomocí ČSN ISO 10260

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

Fyzikální podstata DPZ

7 Fluorescence chlorofylu in vivo

II. Rostlina a energie

INTELIGENTNÍ KULTIVACE ROSTLIN

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

INTELIGENTNÍ KULTIVACE ROSTLIN

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

Fluorescence chlorofylu

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Absorpční fotometrie

ZÁŘIVKY PRO AKVÁRIA, TERÁRIA, ROSTLINY A CHOVATELSKÉ APLIKACE

Voda jako životní prostředí - světlo

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

Spektrální chování objektů

13. Spektroskopie základní pojmy

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

Faktory počasí v ekologii - úvod

UV sterilizační lampa

CZ.1.07/1.5.00/

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 4.000h 8.000h h h h NARVA BIO VITAL. NARVA Oceanic Flora 1,0 1,0. Rel. Intensität / Rel.

Název: Studium záření

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití


DPZ - IIa Radiometrické základy

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU?

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Dezinfekce UV-zářením

4 Přenos energie ve FS

Klíčová slova: kopr, Anethum graveolens, kyselina askorbová, celkový obsah flavonoidů, celkový obsah polyfenolů,

PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do. akvária a terária. Jak vybrat optimální osvětlení do terária

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

1. Představení výrobku. Předmluva Charakteristika UV záření TESTER INTENZITY UV ZÁŘENÍ NÁVOD K POUŽITÍ

Stojaté a částečně stojaté vlny

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

LIGHT SOURCE FOR PUPILS EXPERIMENTS

3) Role světla a fytochromů ve vývoji a růstu rostlin

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

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Struktura atomů a molekul

L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti nm

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Spektrální chování objektů

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ATMOSFÉRICKÉ A TOPOGRAFICKÉ KOREKCE DIGITÁLNÍHO OBRAZU ZE SYSTÉMU SPOT 5 V HORSKÝCH OBLASTECH

Luminiscence. Luminiscence = studené světlo Inkandescence = teplé světlo

Barevné principy absorpce a fluorescence

Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

Transkript:

Materová Zuzana SGS OU

Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti mg listů (f.w.), 4% metanol, 5 min v ultrazvukové lázni, centrifugace 3min 6ot./min, ml supernatantu naředěn na 5ml spektrofotometrická analýza Unicam UV55 (-75nm) Korekce spekter na rozptyl (R), objem extraktů (V, ml) a plochu listů (A, cm )

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) Dominantní FL ječmene jarního Lutonarin Saponarin 5 8 5 6 4 5 5 3 35 4 45 5 55 Vlnová délka (nm) Absorpční spektrum flavonoidu Lutonarinu (4% metanol) Agilent (Agilent, USA) 3 4 5 6 Vlnová délka (nm) Absorpční spektrum flavonoidu Saponarinu (4% metanol) Agilent (Agilent, USA)

Experimenty KFy (-) HI (FAR) LI (FAR) FAR + UVB ( W.m - ) FAR + UVA (8 W.m - ) FAR + UVB (,5 W.m - ) FAR + UVAB (UVA 3W.m - ; UVB,5 W.m - ) HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s -

Průměrná absorbance (r.j.) Průměrná absorbance (r.j.) HI (FAR) LI (FAR)* Na syntézu FL má vliv i nadměrná ozářenost z oblasti FAR [] 7nm 335nm 5 5 4 4 3 3 Divoký typ Divoký typ Mutant Clo f Mutant Clo f.den (HI).den 3.den 6.den 9.den.den (HI).den 3.den 6.den 9.den Den přenosu (HI LI) Den přenosu (HI LI) HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s - 8.den vývoje den přenosu =.den. * Zpracoval Mgr.Jakub Nezval

Absorbance na 7 resp. 335 nm Absorbance na 7 resp. 335 nm FAR(HI, LI) + UVB ( W.m - )* 6 5,8,6 4,4, 3,8,6,4, HL - HL - HL - 3 HL - 6 LL - LL - LL - 3 LL - 6 Den aklimace Den aklimace 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly HI - µmol. m -. s - LI - 5 µmol. m -. s - 8.den vývoje den vystavení rostlin UVB = den 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly U HI var. (vlevo) nárůst v obsahu FL U LI var. (vpravo) nárůst, avšak LL-6 rostliny uhynuly * Zpracoval Mgr.Jakub Nezval

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVB (,5 W.m - )*[] Indukce (I) a Relaxace (R) Schéma experimentu [] R+ a I- = kontrola Var. R- beze změn Var. I+ výrazná kumulace FL 7nm 33nm,8,6,4,8,6,4,, R+ R- R+ R-,8 I+,8 I+,6 I-,6 I-,4,4,,.den.den 3.den 6.den.den.den 3.den 6.den Den po přenosu Den po přenosu * Experiment vznikl za podpory grantu SGS OU (SGS7/PřF/)

Absorbance na 7 resp. 335 nm Absorbance (r.j.) FAR + UVB ( W.m - ) X FAR + UVB (,5 W.m - ),8,6,8,6 7nm,4,4,,8,6,4,,,8,6,4, R+ R- I+ I- LL - LL - LL - 3 LL - 6 Den aklimace.den.den 3.den 6.den Den po přenosu 7 nm 7 nm kontroly 335 nm 335 nm kontroly Možnosti srovnání: Vlevo- modré sloupce Vlevo- sv.modré sloupce Vpravo- var. I+ Vpravo- var. I-

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR (HI, LI) + UVA (8 W.m - ) 7nm 335nm 7 7 6 6 5 5 4 HI (K) 4 HI (K) 3 HI+UVA LI (K) 3 HI+UVA LI (K) LI+UVA LI+UVA.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den aklimace Den aklimace U var. HI+UVA nárůst již 3.den po přenosu (u 7 i 335nm)

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVAB Schéma experimentu [3] Výrazné rozdíly mezi var. UVAa UVA-UVAB 7nm 33nm,8,6,4,8,6,4,, UVA+ UVA+UVAB UVA+ UVA+UVAB,8 UVA-,8 UVA-,6 UVA-UVAB,6 UVA-UVAB,4,4,,.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den přenosu Den přenosu

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVA (8W.m - ) X FAR + UVAB 7 nm 7nm,8,6,4,8,6,4,, LI (K) UVA+ UVA+UVAB,8 LI+UVA,8 UVA-,6,6 UVA-UVAB,4,4,,.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den aklimace Den přenosu LI (K) = UVA- LI + UVA UVA 8W.m - UVA-UVAB (UVA 3W.m -, UVB,5 W.m - ) výraznější nárůst oproti LI+UVA

Absorbance (r.j.) Absorbance (r.j.) FAR + UVB (,5 W.m - ) X FAR + UVAB 7nm 7nm,8,6,4,8,6,4,, R+ R- UVA+ UVA+UVAB,8 I+,8 UVA-,6 I-,6 UVA-UVAB,4,4,,.den.den 3.den 6.den.den 3.den 6.den Den po přenosu Den přenosu Srovnání: var. I+ a var. UVA-UVAB Var. I+ a var. UVA+UVAB Vyšší nárůst u var. I+

Závěry plynoucí z experimentů FL nemají funkci jen jako látky absorbující záření v UV oblasti [4], ale také funkci antioxidační, která hraje roli při nadměrné ozářenosti z oblasti FAR, nebo již zmíněnému UV záření. Větší změny v obsahu volných FL v listech ječmene byly viditelné při vlnové délce absorpce 7nm (.max). Rostliny rostoucí při nízké intenzitě záření z oblasti FAR hůře snášely vysoké dávky UVB záření oproti rostlinám kultivovaným při HI podmínkách. Po přenosu rostlin z podmínek UV záření do podmínek bez UV nedocházelo ke změnám v obsahu FL. UVA záření v kombinaci s HI podmínkami také způsobuje syntézu FL, avšak pokud je UVA přítomno při vývoji rostlin a UVB záření jsou rostliny vystaveny až dodatečně, UVA záření snižuje míru jejich syntézy snižuje neg.vliv UVB.

[] Agati G, Biricolti S, Guidi L, Ferrini F, Fini A, Tattini M () The biosynthesis of flavonoids is enhanced similarly by UV radiation and root zone salinity in L.vulgare leaves. Journal of Plant Physiology 68 4- [] Benešová H () Změny obsahu volných fenolických látek v listech ječmene jarního aklimovaného na rozdílné UVB radiační podmínky při nízké ozářenosti FAR. Studentská vědecká konference. ISBN 978-8-7368-966-7 [3] Materová Z () Využití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínek. Diplomová práce, Ostravská univerzita v Ostravě [4] Tattini M, Galardi C, Pinelli P, Massai R, Remorini D, Agati G (4) Differential accumulation of flavonoids and hydroxycinnamates in leaves of Ligustrum vulgare under excess light and drought stress. New phytologist 63 547-56