ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
165
Таблица 3.3 – Результаты определения объема корней растений
№
пробы
Культура
Количество
растений,
взятых для
анализа, шт.
Повторность
опыта
Объем жидкости
в цилиндре
до опускания
корней, см
3
Объем
жидкости в
цилиндре при
погружении
корней, см
3
Объем корней,
см
3
1 1
2 2
3 3
среднее
8. Сделать вывод и составить проект оптимизации корневой
массы растений с целью:
а) улучшения минерального питания растений, а следовательно,
и их развития;
б) подбора травянистых видов для укрепления берегов.
3.6 Определение общей и рабочей адсорбирующей
поверхности корневой системы методом
Сабинина и Колосова
Одной из важнейших характеристик состояния корневой систе-
мы является ее масса и поглощающая поверхность. Считается, что в
интервале между апикальной и базальной частями корня активное по-
глощение меняется и даже выделяется специальная поглощающая зона
корня. Поэтому бывает необходимым определить как общую, так и
рабочую поверхность корня. Д.А. Сабининым и И.И. Колосовым, счи-
тавшими, что первичным актом поглотительного процесса является
адсорбция, был разработан метод определения общей поверхности
корней, включающей рабочую и недеятельную их поверхности.
Большинство поглощаемых корнем веществ не только адсорби-
руются, но и десорбируются с его поверхности. Поэтому размеры де-
сорбции будут более значительными на тех участках корня, где отсут-
ствует или замедлен процесс транспорта веществ внутрь корня. В ка-
честве поглощаемого вещества, которое можно легко определить ко-
лориметрически, авторы метода выбрали метиленовую синь (МС).
166
Было установлено, что 1 мг МС при мономолекулярной адсорбции
покрывает 1,05 м
2
поверхности адсорбента.
Зная исходную концентрацию раствора МС и после экспозиции
в ней корней, по разности можно определить, какое количество мил-
лиграммов сини адсорбировалось корневой системой. Умножение это-
го количества МС на 1,05 м
2
дает величину поглощающей поверхно-
сти.
МС проникает в клетки эпидермиса в течение 90 с. При дву-
кратном погружении корней (каждый раз по полторы минуты) в рас-
твор МС происходит адсорбция красителя на деятельной и недеятель-
ной поверхности корней. При третьем погружении корня в раствор
МС поглощается только деятельной (рабочей) поверхностью корня.
Следовательно, по изменению концентрации МС в двух первых стака-
нах рассчитывается общая поверхность корневой системы, а результа-
ты третьего определения дают представление о величине рабочей по-
глощающей поверхности.
Концентрацию МС определяют колориметрически на фотоэлек-
троколориметре. Калибровочную кривую для количественного опре-
деления МС готовят заранее.
Оборудование, материалы и реактивы:
– фотоэлектроколориметр;
– лабораторные весы;
– бюксы или стаканы на 25–50 мл;
– фильтровальная бумага по ГОСТ 12026-76;
– проростки растений;
– 0,0003 н раствор метиленовой сини (на 1 л 112,0 мг предвари-
тельно подсушенной при 95–100°С МС);
– 0,2 М раствор СаС1
2
(22,2 г/л);
– калибровочная кривая на МС в интервале концентраций
1–12 мг/л.
Ход работы
1. Определяют объем корней (см. предыдущую работу).
2. В три бюкса наливают 0,0003 н раствор МС, объем которого
должен быть примерно в 10 раз большим, чем объем корней. В четвер-
тый бюкс наливают раствор СаС1
2
.
3. Слегка обсушив корни фильтровальной бумагой, последова-
тельно погружают их в три бюкса с раствором МС на полторы минуты
Таблица 3.3 – Результаты определения объема корней растений Было установлено, что 1 мг МС при мономолекулярной адсорбции покрывает 1,05 м2 поверхности адсорбента. Объем корней, Объем Зная исходную концентрацию раствора МС и после экспозиции Повторность Количество Объем жидкости Культура жидкости в в ней корней, по разности можно определить, какое количество мил- пробы опыта растений, в цилиндре см3 цилиндре при № взятых для до опускания лиграммов сини адсорбировалось корневой системой. Умножение это- погружении анализа, шт. корней, см3 го количества МС на 1,05 м2 дает величину поглощающей поверхно- корней, см3 сти. 1 1 МС проникает в клетки эпидермиса в течение 90 с. При дву- 2 2 кратном погружении корней (каждый раз по полторы минуты) в рас- 3 3 среднее твор МС происходит адсорбция красителя на деятельной и недеятель- ной поверхности корней. При третьем погружении корня в раствор 8. Сделать вывод и составить проект оптимизации корневой МС поглощается только деятельной (рабочей) поверхностью корня. массы растений с целью: Следовательно, по изменению концентрации МС в двух первых стака- а) улучшения минерального питания растений, а следовательно, нах рассчитывается общая поверхность корневой системы, а результа- и их развития; ты третьего определения дают представление о величине рабочей по- б) подбора травянистых видов для укрепления берегов. глощающей поверхности. Концентрацию МС определяют колориметрически на фотоэлек- троколориметре. Калибровочную кривую для количественного опре- 3.6 Определение общей и рабочей адсорбирующей деления МС готовят заранее. поверхности корневой системы методом Сабинина и Колосова Оборудование, материалы и реактивы: – фотоэлектроколориметр; – лабораторные весы; Одной из важнейших характеристик состояния корневой систе- – бюксы или стаканы на 25–50 мл; мы является ее масса и поглощающая поверхность. Считается, что в – фильтровальная бумага по ГОСТ 12026-76; интервале между апикальной и базальной частями корня активное по- – проростки растений; глощение меняется и даже выделяется специальная поглощающая зона – 0,0003 н раствор метиленовой сини (на 1 л 112,0 мг предвари- корня. Поэтому бывает необходимым определить как общую, так и тельно подсушенной при 95–100°С МС); рабочую поверхность корня. Д.А. Сабининым и И.И. Колосовым, счи- – 0,2 М раствор СаС12 (22,2 г/л); тавшими, что первичным актом поглотительного процесса является – калибровочная кривая на МС в интервале концентраций адсорбция, был разработан метод определения общей поверхности 1–12 мг/л. корней, включающей рабочую и недеятельную их поверхности. Ход работы Большинство поглощаемых корнем веществ не только адсорби- 1. Определяют объем корней (см. предыдущую работу). руются, но и десорбируются с его поверхности. Поэтому размеры де- 2. В три бюкса наливают 0,0003 н раствор МС, объем которого сорбции будут более значительными на тех участках корня, где отсут- должен быть примерно в 10 раз большим, чем объем корней. В четвер- ствует или замедлен процесс транспорта веществ внутрь корня. В ка- тый бюкс наливают раствор СаС12. честве поглощаемого вещества, которое можно легко определить ко- 3. Слегка обсушив корни фильтровальной бумагой, последова- лориметрически, авторы метода выбрали метиленовую синь (МС). тельно погружают их в три бюкса с раствором МС на полторы минуты 165 166
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- …
- следующая ›
- последняя »