Vliv kyseliny abscisové (ABA) a sucha na transpiraci a teplotu listu.



Podobné dokumenty
Vliv kyseliny abscisové (ABA) a sucha na transpiraci a teplotu listu.

Vliv kyseliny abscisové (ABA) a sucha na transpiraci a teplotu listu.

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

Stomatální vodivost a transpirace

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

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

Fyzikální podstata DPZ

Bezkontaktní termografie

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

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

Školení CIUR termografie

CW01 - Teorie měření a regulace

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

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Teoretické základy bezdotykového měření

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

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Obsah vody v rostlinách

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI. - pro měření relativní vlhkosti se používají metody měření

Průduchy regulace příjmu CO 2

Záření absolutně černého tělesa

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 3

Úloha č. 1: CD spektroskopie

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

Název: Vodo, ztrácíš se?

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Infračervený teploměr

Typy světelných mikroskopů

1 Bezkontaktní měření teplot a oteplení

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Bezkontaktní me ř ení teploty

Základy práce s IČT kamerou. Ing. Jan Sova, Centrum termografie

Mikroreliéfová metoda. metoda studia povrchu neprůhledných objektů

Měření teplotní roztažnosti

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

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

16. Franck Hertzův experiment

Měření teploty v budovách

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení měrného tepla pevných látek

Vliv kyseliny abscisové (ABA) a sucha na transpiraci a teplotu listu.

Kalorimetrická měření I

M e P S. Vyzařující plocha S je konstantní stejně jako σ a pokud těleso odvádí energii jen zářením

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Protokol č. 7 Pozorování živých a mrtvých buněk kvasinek Vitální test

Molekulová fyzika a termika:

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

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Hodnocení pekařského droždí

Snímkování termovizní kamerou

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Termokamera ve výuce fyziky

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

Certifikované termodiagnostické měření.

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

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

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Historie bezdotykového měření teplot

PYROMETR AX Návod k obsluze

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

Spektrální charakteristiky

Světlo jako elektromagnetické záření

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

16. MĚŘENÍ TEPLOTNÍ VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKY VOLFRAMOVÉHO VLÁKNA PYROMETREM

Šíření tepla. Obecnéprincipy

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

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

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

Video mikroskopická jednotka VMU

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

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

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

Transkript:

Vliv kyseliny abscisové (ABA) a sucha na transpiraci a teplotu listu. Úvod. Regulace vodního režimu rostliny je asi nejdůležitější funkcí kyseliny abscisové (ABA). Při nedostatku vody v půdě stoupá biosyntéza ABA v rostlině a zvyšuje se její transport xylémem do nadzemních částí rostliny. Příjemcem signálu o nedostatku vody a o nutnosti omezit její výdej jsou svěrací buňky průduchů. Účinek ABA je zprostředkován přes změny otevřenosti draslíkových kanálů na membráně, což se projeví zvýšením výtoku draslíkových iontů ze svěracích buněk a snížením turgoru svěracích buněk, které vede k zavírání průduchů. Průduchy reagují na signál ABA velmi citlivě. Zavírají se již po několika minutách od zvýšení koncentrace ABA, proto k zavírání průduchů a ke snížení transpirace dochází dříve, než rostliny začnou vadnout. Omezí se tak výdej vody, kterou rostlina k životu nezbytně potřebuje, ale zároveň se to projeví na dostupnosti CO 2, který se do listu dostává právě průduchy, což vede ke snížení jeho asimilace uvnitř listu (snížení fotosyntézy, produkce sušiny). Zároveň dochází ke zvýšení teploty listu, protože nezanedbatelnou funkci, kterou transpirace (odpařující se vodní pára) má, je ochlazování listu a udržování optimální jeho teploty. Z hlediska cesty, kterou je voda z rostliny transpirována, rozlišujeme transpiraci stomatární (výdej vody štěrbinami průduchů) a kutikulární (výdej přes kutikulární vrstvu epidermis). Za podmínek dostatečného osvětlení rostlin (neplatí pro CAM rostliny) a jejich dostatečné saturace vodou intenzita stomatární transpirace obvykle několikanásobně převyšuje intenzitu kutikulární transpirace. Podíl kutikulární transpirace bývá vyšší u mladých listů a u listů rostlin pěstovaných ve stínu. Transpiraci rostliny (listu) i rychlost fotosyntézy je možno měřit pomocí gazometrie (přístroj LICOR 6400 -viz úloha č.5). Intenzitu transpirace můžeme však stanovit také jednoduše gravimetrickou - váhovou metodou na intaktních rostlinách nebo metodou podle Ivanova- zjišťování úbytku hmotnosti odříznuté části rostliny v několika málo minutách po odříznutí). Stav průduchů můžeme měřit přímým mikroskopickým měřením pomocí okulárového mikrometru. Spíše počet a tvar průduchů lze zjistit mikroreliéfovou - otiskovou metodou ( otisk do vrstvičky bezbarvého laku na nehty - negativ, nebo dentální hmoty s následným otisknutím do laku - pozitiv listu). Loydova fixační metoda se dá použít k přímému měření otevřenosti (apertury) průduchu (stáhnutí pokožky listu a rychlé ponoření do absolutního alkoholu), pozorování s použitím imerse, proměřování mikrometrickým okulárem). a) b) Obr. 3 a) Otevřený a zavřený průduch, b) chemická struktura kyseliny abscisové Stanovení rychlosti transpirace rostlin gravimetricky. Princip: Jedná se o metodu, kdy vážíme buď intaktní rostliny, nebo pouze odstřižené listy (Ivanovova metoda). V případě Ivanovovy metody se vychází z faktu, že v prvních minutách po odstřižení transpirují listy stejně jako na celistvé rostlině. Teprve po delší době (zhruba desítky minut; silně druhově a ekologicky specifické) dochází k uzavírání průduchů a rostliny 1

dále transpirují pouze přes kutikulu (kutikulární transpirace). U některých rostlin se krátce po odstřižení může vyskytnout přechodné zvýšení intenzity transpirace. Tento jev nazýváme Ivanovovým skokem. Dochází k němu v důsledku přerušení kohezních sloupců vody v cévách nebo otevřením průduchů, původně hydropasívně přivřených. Měření teploty listů IR kamerou Trocha historie Objev IR záření-1800 William Herschel (skleněný hranol, rtuťový teploměr v inkoustem začerněné baňce). tmavé teplo. 1830-Melloni- krystaly NaCL termoelektrická baterie- (do r.1930-syntetické krystaly) 1829-Nobili-termočlánek 1840-John Herschel-první termograf 1880-Langley- bolometr Dewar-kapalný dusík Vojenské využití-aktivní a pasivní vyhledávací IR systémy-konvertor obrazu, fotonový detektor (první světová válka) Až do 50.let tato technika podléhala utajení Co to vlastně měříme? Vlnové délky se obvykle pohybují v infračervené oblasti spektra v intervalech od 10000 Å (1 µm-1000 nm) do 0,1mm- 100µm.. Černé těleso-kirchhoffův zákon Pohlcuje veškerou dopadající energii. Vlastní energii vyzařuje v závislosti na teplotě. Protože nedochází k odrazu, při nízkých teplotách se těleso jeví jako dokonale černé. Dodání energie (např. elektrické) zvýšení intenzity pohybu molekul kmity a vibrace Při vzájemných srážkách přechod na nižší vibračně-rotační energetické hladiny Přebytečná energie vyzářena do okolního prostředí (v IČ oblasti) Tělesa horká vysoká vnitřní energie, proto se vyzáří i vysokoenergetické záření (VIS) nad 525 o C Tělesa studená nízká vnitřní energie vyzáří se nízkoenergetické záření (IR) 2

Max Planck Spektrální hustota vyzařování H = f (λ, T) Wienův posunovací zákon λmax T = b (b=3000) Stefanův-Boltzmannův zákon intenzita vyzařování (šedé těleso) ε= emisivita I = ε σt 4 (W m 2 ) Emisivita Schopnost látek vyzařovat elektromagnetické záření Poměr energie vyzařované objektem při jeho dané teplotě k energii vyzařované černým tělesem při stejné teplotě, nabývá tedy hodnot 0.0 1.0 Emisivita závisí na vlnové délce, teplotě a stavu povrchu měřeného tělesa 3

Lidská pokožka 0,97-0,98, list 0,96 0,98 vyleštěné povrchy 0,1 černé těleso 1,0 Záření skutečně snímané kamerou Co naše měření ovlivňuje? Objekt atmosféra kamera ε W obj 1-ε)W refl ε τ W obj (1-ε) τw ref (1-τ) W atm Parametry objektu Emisivita Teplota a vlhkost atmosféry Odražená teplota Vzdálenost objektu Čím měříme? IR kamera FLIR P660- technické parametry 4

Výrobce: Flir Systéme Detektor-mikrobolometr Germaniový objektiv 40 mm a makroobjektiv f = 76.5 mm Detektor mikrobolometr, rozlišení: 640 x 480 pixelů Teplotní rozsah - 40 až 120 C 8x digitální zoom 1 GB SD karta 25.9 C 25.9 C 24 24 22 22 20 20 18.0 18.0 Ilustrační obrázek: IR image, vlevo rostlinka ječmene dostatečně zásobená vodou, vpravo rostlinka stresovaná suchem Úloha1: Vliv kyseliny abscisové na rychlost transpirace a teplotu listu (u slunečnice) Postup 1) 2 listy (slunečnice) odřízneme tak, aby řapík zůstal ponořený pod vodou, umístíme do Ehrlenmayerových baněk s čistou vodou a do jedné z nich přidáme zásobní roztok kyseliny abscisové(10-1 M) tak, aby výsledná koncentrace roztoku byla 2.10-5 M ABA. 2) Hladinu převrstvíme olejem, abychom zamezili vypařování vody, nebo zakryjeme parafilmem. 3) Celé zvážíme a každých 10 minut vážení opakujeme, zjišťujeme úbytek hmotnosti po dobu jedné hodiny. Zapisujeme do tabulky. 4) Po každém vážení snímáme a ukládáme infračervené obrazy listů pomocí kamery FLIR P660, která zobrazuje rozložení teploty na povrchu listu. Na závěr infračervené obrazy vyhodnotíme pomocí softwaru ThermaCAM Reporter 8 Professional-zvolíme několik bodů na každém listu, zjistíme jejich teploty v průběhu pokusu, zapíšeme do tabulky, spočteme průměrné hodnoty a výsledky znázorníme v grafu jako časovou závislost změn teploty listu. 5

5) Množství vytranspirované vody přepočteme na plochu listu, kterou stanovíme planimetricky (překreslené nebo zkopírované plochy listu vystřihneme a zvážíme. Stejně tak čtverec o straně 10 cm z papíru o stejné gramáži). Plochu vypočteme jako P=100 b/a (a =hmotnost čtverce o ploše 100 cm 2, b= hmotnost kopie listu). 6) Rychlost transpirace přepočteme na obvyklé hodnoty (mmol (H 2 O) m 2 s 1 ). 7) Porovnáme rychlost transpirace s teplotou listů měřenou pomocí IR kamery ( ve C) v průběhu pokusu. Měření IR kamerou: 1.Nabití a vložení baterie. 2.Zapnutí kamery 3. Nastavení parametrů 4. Zaostření na objekt 5. Snímání IR obrazů a fotografií objektů 6. Prohlížení obrázků na LCD 7. Přenesení obrázků do počítače 8. Vyhodnocení- body, objekty- stanovení teploty 9. Vytvoření jednoduché zprávy pomocí software Therma Cam Reporter 8.0 v Microsoft Word. 10. Přenesení dat do Excelu, graf průběhu teplot Úloha2: Stanovení rychlosti transpirace na odříznutých listech ječmene (Ivanovova metoda), vliv sucha. Postup: Odřízneme po 1 listu z každé varianty ječmene (2 odrůdy- Jersey ( citlivá k suchu) a Tadmor (odolná k suchu), varianty kontrolní a stresované suchem) a zjišťujeme pokles jeho hmotnosti v pravidelných 3 min intervalech (Ivanovova metoda) po dobu 1 hodiny, zapisujeme do tabulky, plochu listů určíme jako v předcházející úloze planimetricky.vypočteme vývoj rychlosti transpirace ( mmol (H 2 O) m 2 s 1 ), vyneseme do spojnicového grafu. Snímáme IR obrazy listů pomocí IR kamery FLIR P660 a analyzujeme jako v předchozím pokuse softwarem Therma Cam Reporter 8.0. Je rozdíl mezi oběma odrůdami a mezi kontrolními a suchem stresovanými rostlinami? Výsledky gravimetrických stanovení 1. Vyneseme časový průběh rychlosti transpirace do spojnicového grafu (osa x - časový interval [min], osa y - rychlost transpirace jednotlivých druhů [g (H 2 O).m -2.h -1 ]), a to pro obě varianty gravimetrického stanovení 2. Porovnáme zjištěné rozdíly v rychlosti transpirace. Jaký má vliv aplikace kys. abscisové na transpiraci a otevřenost průduchů? 3. Jak se mění teplota listu? O čem to svědčí a jaké jsou důsledky pro rostlinu? 4. Zjistili jste výskyt Ivanovova skoku? Úloha 3. Mikroreliéfová (otisková) metoda pozorování průduchů. Postup: Na konci nebo v průběhu pokusů otiskneme povrch obou stran listů ( slunečnice a ječmene) do bezbarvého laku na nehty. Na povrch listu z obou stran naneseme jemnou vrstvičku bezbarvého laku na nehty a necháme dobře zaschnout. Zaschlou plošku přelepíme bezbarvou izolepou, dobře palcem přitlačíme a pinzetou stáhneme. Otisk přilepíme spolu s izolepou na označené podložní sklo, opět dobře přitlačíme. Pozorujeme tvar a uspořádání průduchů mikroskopicky, zvlášť na adaxiální a abaxiální straně listu. 6

Jak se liší tvar,velikost a uspořádání průduchů u rostlin jednoděložných a dvouděložných? Úloha 4. Výpočet parametru I G (Jones et al.2002), proporcionálního k listové vodivosti pro vodní páru g lw. Postup: Listová růžice Arabidopsis thaliana pěstovaná v hydroponii (v Hoaglandově roztoku), teplota listů je snímána IR kamerou, 1 list je zvlhčen vodou jeho teplota je T wet - vlhká referenční plocha, jiný natřen vazelínou- netranspirující povrch- T dry - suchá referenční plocha, nativní listy mají teplotu T l. Na povrch některého listu budeme aplikovat roztok ABA a sledovat, jak se měni teplota listu a parametr I G. I G =(T dry -T l )/ (T l -T wet )= g lw (r aw +(s/γ)r HR ) g lw = vodivost listu pro vodu r aw = odpor hraniční vrstvy pro vodní páru r HR = paralelní odpor pro teplo a přenos záření γ= psychrometrická konstanta s= sklon přímky závislosti nasyceného tlaku vodní páry na teplotě Výpočet hodnot I G pro neovlivněné listy a listy ovlivněné ABA (aplikace na list). Jones H.G., Stoll M., Santos T.,de Sousa C.,Chaves M.M., Grant O.M. (2002) Use of infrared thermography for monitoring stomatal closure in the field:application to grapevine. Journal of Experimental Botany: 53(378), 2249-2260.. 7