Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Badano wpływ temperatury przechowywania cebul tulipana (17°C lub 5°C) na zmiany poziomu węglowodanów w poszczególnych łuskach. Węglowodany stanowiły ok. 60% suchej masy łusek we wszystkich terminach analiz. Temperatura przechowywania cebul wpływała na udział poszczególnych sacharydów w ogólnej puli analizowanych węglowodanów i ich dystrybucję w cebuli. Podczas przechowywania cebul w 17-20°C (lipiec-październik) wszystkie łuski akumulowały skrobię. Dalsze przetrzymywanie cebul w 17°C w niewielkim stopniu wpływało na zmiany zawartości węglowodanów w łuskach. W czasie traktowania cebul niską temperaturą wzrostowi zawartości sacharozy i fruktozanów towarzyszyło obniżanie się poziomu skrobi. We wszystkich terminach analiz poziom skrobi był wyższy w łuskach zewnętrznych, natomiast poziom sacharozy był wyższy w łuskach wewnętrznych, otaczających rozwijający się pąk kwiatowy. Zawartość fruktozanów była wyższa w łuskach zewnętrznych cebul niechłodzonych i podobna we wszystkich łuskach cebul chłodzonych. Zawartość monosacharydów wzrastała podczas chłodzenia cebul, ale była stosunkowo niska; poziom glukozy był wyższy w łuskach zewnętrznych a poziom fruktozy w łuskach wewnętrznych cebuli.
The aim of the present work was to determine the carbohydrate content in plantlets of Clematis pitcheri cultured in vitro depending on the temperature (15°C, 20°C and 25°C) and sucrose (10 and 30 g·dm⁻³) and nitrogen (100% and 50% of normal MS strength) level in the medium. 100% N meant 1.90 g KNO₃ and 1.65 g NH₄NO₃, and 50% N meant 0.950 g KNO₃ and 0.825 g NH₄NO₃ in 1 dm⁻³ of MS medium. The highest accumulation of starch in shoots took place at 30 g·dm⁻³ of sucrose and lower level of nitrogen compounds in the medium. Also, at 30 g·dm⁻³ of sucrose in the medium the content of fructose in shoots was higher and independent from the level of nitrogen. The temperature of 25°C stimulated glucose accumulation in shoots at the highest degree at 30 g·dm⁻³ of sucrose and lower level of nitrogen. Regardless of the treatment, no sucrose was found in plantlets. Generally, the higher concentration of sucrose in the medium the higher content of sum of carbohydrates in plantlets. A lower nitrogen compound level (50% N) led to increase of glucose and starch content in shoots, and had a smaller effect on the level of fructose. Shoots cultured at the temperature of 20°C and 25°C accumulated more carbohydrates than at 15°C.
Badano wpływ temperatury przechowywania cebul tulipana na aktywność peroksydazy i oksydazy polifenolowej. Po 6 tygodniach przechowywania, aktywność peroksydazy w piętkach izolowanych z cebul chłodzonych (5°C) była wyższa niż w piętkach cebul niechłodzonych (17°C). W liściach, łodydze i pręcikach temperatura przechowywania cebul nie miała wpływu na aktywność tego enzymu. W trakcie przechowywania cebul następował stopniowy wzrost aktywności oksydazy polifenolowej w pręcikach, łodydze i liściach, ale temperatura przechowywania nie miała istotnego wpływu na aktywność tego enzymu. Natomiast w piętkach izolowanych z cebul chłodzonych aktywność oksydazy polifenolowej była wyższa niż w piętkach cebul niechłodzonych. Na podstawie aktywności peroksydazy i oksydazy polifenolowej w liściach, łodydze, pręcikach i piętce nie można wnioskować o stopniu ustąpienia spoczynku cebul tulipanów.
The effect of methyl jasmonate on root growth, phenolic compounds accumulation in roots, and peroxidase and polyphenol oxidase activities in roots and basal plate of cooled tulip bulbs was investigated. JA-Me strongly inhibited the growth of tulip roots and had much smaller inhibitory effect on the growth of its sprouts. JA-Me substantially stimulated the peroxidase and polyphenol oxidase activities in the studied organs. Enzyme activities, especially peroxidase, were much higher in roots than in basal plate. The treatment of roots with JA-Me promoted the accumulation of phenolic compounds in the first period of root growth (3 days). Later (10 days) their level did not differ from the control, or was lower. Probably the decline of phenolics level was caused by the action of polyphenol oxidase and/or peroxidase, which oxidized phenolics to browning products accumulated in tulip roots. The conversion of phenolic compounds into brown products, caused probably by peroxidase and/or polyphenol oxidase induced by methyl jasmonate may be responsible for the oxidative burst and inhibition of tulip root growth.
Badano wpływ jasmonianu metylu na produkcję etylenu i aktywność oksydazy ACC in vivo w mechanicznie uszkodzonych liściach, płatkach okwiatu i łodydze Hippeastrum x hybr. hort. ‘Red Lion’. Poszczególne organy pocięto na dwumilimetrowe skrawki i traktowano JA-Me w stężeniach 0,2, 1, 10, 100 i 500 mg·dm⁻³. Równocześnie część pociętych organów umieszczano w mieszaninie JA- Me (o wyżej wymienionych stężeniach) z roztworem ACC o stężeniu 1 mmol·dm⁻³. Po 2 i 24 godzinach inkubacji w szczelnie zamkniętych probówkach wykonano pomiary produkcji etylenu i aktywności oksydazy ACC. Aktywność oksydazy ACC była również mierzona w poszczególnych organach umieszczonych na 24 godziny w JA-Me, a następnie osuszanych i traktowanych 1 mmol ACC·dm⁻³ przez kolejne 2 godziny. Produkcja etylenu w mechanicznie uszkodzonych liściach, płatkach okwiatu i łodydze kwiatostanowej zarówno po 2, jak i po 24 godzinach inkubacji nie przekraczała 2,5 nl·g⁻¹·h⁻¹. Dodanie ACC do uszkodzonych tkanek silnie stymulowało aktywność oksydazy ACC. Traktowanie uszkodzonych organów JA-Me nie wpływało na poziom produkowanego etylenu i aktywność oksydazy ACC. Można przypuszczać, że w uszkodzonych tkankach Hippeastrum x hybr. hort. biosynteza endogennego etylenu pod wpływem uszkodzenia mechanicznego, w tym aktywność oksydazy ACC, nie jest regulowana przez jasmoniany lub poziom endogennych jasmonianów jest optymalny do regulacji biosyntezy etylenu.
Ostatnio prowadzone badania wskazują na współdziałanie węgla i azotu w regulacji procesów metabolicznych oraz wzrostu i rozwoju roślin. Zaproponowano model, według którego geny związane z metabolizmem węgla i azotu są regulowane na zasadzie sprzężenia zwrotnego poprzez sygnały węgla i azotu. Celem badań było określenie wpływu temperatury i zróżnicowanego poziomu C : N na wzrost i rozwój pędów Clematis pitcheri rosnących in vitro. Doświadczenia przeprowadzono na wierzchołkowych fragmentach pędów Clematis pitcheri pochodzących z rozmnażania in vitro. Eksplantaty umieszczano na pożywce podstawowej Murashige i Skooga [1962] zawierającej meta-topolinę 0,2 mg·dm⁻³. Badano wpływ dwu stężeń sacharozy (10, 30 g·dm⁻³) oraz różnego poziomu KNO₃ i NH₄NO₃ (stężenie standardowe wg pożywki - 100% i zmniejszone do połowy - 50%) w procesie wzrostu i rozwoju pędu głównego oraz pędów bocznych powojnika. Kultury pędów rosły w fitotronie w warunkach 16-godzinnego oświetlenia w temperaturze 15°C, 20°C i 25°C. Obniżenie poziomu azotu w pożywce o połowę (50% KNO₃ i NH₄NO₃) oraz niskie stężenie sacharozy - 10 mg·dm⁻³ uaktywniało wzrost pędów bocznych (średnio 3,3) powojnika, ale tylko u eksplantatów rosnących w temperaturze 25°C. Najmniej pędów bocznych (0,6-0,7) powstawało w temperaturze 15°C, w obecności wyższego stężenia sacharozy (30 g·dm⁻³) i przy obydwu poziomach soli mineralnych. Wzrost stężenia sacharozy w pożywce ograniczał powstawanie i wzrost pędów bocznych, niezależnie od stosowanego poziomu soli azotowych. Najdłuższe pędy boczne uzyskano w temperaturze 20°C i 25°C, na pożywce zawierającej 100% stężenie KNO₃ i NH₄NO₃ oraz niski poziom sacharozy (10 g·dm⁻³). Pędy powojnika mnożone w temperaturze 20°C i 25°C charakteryzowały się wyższą świeżą masą niż eksplantaty rosnące w 15°C.
The aim of the work presented was to determine the chlorophyll and anthocyanin accumulation in Clematis pitcheri shoots cultured in vitro at different temperatures on the medium with various sucrose and nitrogen level. Two concentrations of sucrose: 10 g-l-1 and 30 gT1, and two levels of nitrogen compounds: 100% and 50% of standard MS strength, were used. Shoots were cultured at 15°C, 20°C and 25°C. It was found that plantlets of C. pitcheri grown at 20°C contained the highest and at 15°C the lowest content of chlorophyll. The sucrose concentration in the medium had no or only a slight effect. Lower level of nitrogen compounds (50% N) stimulated accumulation of chlorophyll in shoots as compared to a normal strength (100% N), with the highest differences at 15°C. High sucrose (30 g-l-1) and nitrogen (100% N) concentrations and low temperature (15°C) significantly promoted anthocyanins accumulation. Reduction of nitrogen compounds level in the medium to 50% and lowering sucrose concentration to 10 gT1 leads to decrease of anthocyanins accumulation in the shoots cultured at 15°C and 20°C. In the case of explants cultured at 25°C, the sucrose and nitrogen concentration in the medium had no or only a slight effect on accumulation of anthocyanins in the shoots.
Ethylene is the atmosphere component that has the greatest effects on bulb growth and development. The effects of ethylene are numerous and very dependent on the species and time of its application. Exposing bulbs and corms to ethylene activity can cause many physiological disorders. However, ethylene has been shown tobe effective when applied to breaking dormancy, promoting flower initiation, and accelerating sprouting and flowering of freesia, gladiolus, Dutch iris, narcissus, brodiaea (Triteleia), and tulip. Therefore, ethylene can display either an advantegous activity and can be positively used for practical purposes or precautions must be taken to avoid its accumulation during bulb storage, transport, and growth. This article reviews the positive effects of ethylene, smoke (which contains ethylene as a component), and ethephon (which degrades to ethylene) on some flower bulbs.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 2 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.