Википедия

Флуоресценция хлорофилла

Флуоресценция хлорофилла — явление свечения хлорофилла при поглощении им света, происходит в результате возвращения молекулы из возбуждённого в основное состояние. Широко используется как показатель фотосинтетического преобразования энергии у высших растений, водорослей и бактерий. Возбуждённый хлорофилл теряет поглощённую световую энергию, растрачивая её на фотосинтез (фотохимические преобразования энергии или фотохимическое тушение), переводя её в тепло в результате нефотохимического тушения или излучая в виде флуоресценции. Поскольку все эти процессы конкурируют друг с другом, анализируя флуоресценцию хлорофилла, можно получить представления об интенсивности фотосинтеза и здоровье растения.

image
Экстракт хлорофилла в спирте освещённый белым светом (сверху) и ультрафиолетом, вызывающим его флуоресценцию (снизу).

Эффект Каутского

После освещения адаптированных к темноте листьев, можно наблюдать быстрый рост флуоресценции Фотосистемы II (ФС II) за которым следует медленный спад. Впервые этот феномен описали Х. Каутский и А. Хирш в 1931 году. По имени своего первооткрывателя эффект был назван эффектом Каутского.

Увеличение флуоресценции происходит из-за того, что реакционные центры фотосистемы II (ФСII) переходят в «закрытое» состояние. Реакционный центр называется «закрытым», когда он больше не в состоянии передавать электроны. Это происходит, когда вышележащий переносчик электронов восстановлен и ещё не передал свои электроны следующему акцептору электронов. Закрытие реакционных центров снижает общую эффективность фотохимических реакций (kP), а потому повышает уровень флуоресценции (kF). Резкий перенос листа из темнового состояния на свет увеличивает долю закрытых реакционных центров ФСII и приводит к усилению флуоресценции в течение первых 1-2 секунд. Позже флуоресценция медленно ослабевает, этот процесс может идти в течение нескольких минут. Падение обусловлено активацией «фотохимического тушения» и переноса электронов от ФСII по ЭТЦ хлоропластов к НАДФ и циклу фиксации углерода, а также включением механизмов нефотохимического тушения, которое преобразует энергию возбуждения в тепло.

Измерения флуоресценции

image
Флуориметр используется для полевого измерения FV/FM.

Измерения начинают с определения фонового уровня флуоресценции image, который измеряют, воздействуя на лист короткой вспышкой света низкой интенсивности (для приборов типа PAM), недостаточной что бы вызвать фотохимическую реакцию (все реакционные центры открыты), и потому полностью идущей на флуоресценцию.

Чтобы использовать измерение флуоресценции хлорофилла для анализа фотосинтеза, исследователи должны различать фотохимическое тушения и нефотохимическое тушение (тепловыделение). Это достигается путём остановки фотохимических реакций, что позволяет исследователям измерить флуоресценцию в присутствии только нефотохимического тушения. Для этого растение резко освещают сильной вспышкой света или выносят на свет после темновой адаптации. Происходит временное закрытие всех реакционных центров ФСII, и энергия не передаётся по цепи переносчиков электронов. Нефотохимическое тушение не оказывает влияния, если вспышка достаточно короткая. Во время вспышки (или после резкого выноса растения на свет из темноты) происходит насыщение реакционных центров светом с переходом в закрытое состояние. В таких условиях, когда отсутствует какое-либо фотохимическое тушение, а не фотохимическое тушение пренебрежительно мало, флуоресценции достигает своего максимального уровня, обозначаемого как максимум флуоресценции image.

Эффективность фотохимического тушения, по которому определяют эффективность работы ФСII, можно оценить сравнивая image со стационарным уровнем флуоресценции на свету image и фоновый уровень флуоресценции image в отсутствие света пригодного для фотосинтеза. Эффективность нефотохимического тушения изменяется в зависимости от различных внутренних и внешних факторов. Его усиление ведёт к повышению тепловыделения и снижению image. Поскольку невозможно полностью остановит тепловую диссипацию энергии, то невозможно измерить флуоресценцию хлорофилла при полном отсутствии нефотохимического тушения. Поэтому исследователи используют точку темновой адаптации (image) с которой сравнивают рассчитанное значение нефотохимическое тушения.

Общие параметры флуоресценции

image: Минимальная флуоресценция (в относительных единицах). Уровень флуоресценции в условиях, когда предполагается, что все реакционные центры открытые (темновая адаптация).

image: Максимальная флуоресценция (в относительных единицах). Уровень флуоресценции при вспышках высокой интенсивности. Все реакционные центры считаются закрытыми.

image: Минимальная флуоресценция (в относительных единицах) в условиях адаптации к свету. Уровень флуоресценции облучаемого образца, который снижен по сравнению с image из-за наличия нефотохимического тушения.

image: Максимальная флуоресценция (в относительных единицах) в условиях адаптации к свету. Уровень флуоресценции образца, облучаемого насыщающими импульсами света, которые временно закрывают все реакционные центры ФСII.

image: Терминальная флуоресценция (в относительных единицах). Тушение флуоресценции по состоянию на конец теста.

image: Половина времени нарастания от image до image.

Расчётные параметры

image: Вариабельная флуоресценция. Рассчитывается как image = image — image.

image: Отношение переменной флуоресценции и максимальной флуоресценции. Рассчитывается как image.. Является мерой максимальной эффективности ФСII (если все центры были открыты). image можно использовать для оценки потенциальной эффективности ФСII, если измерять образцы в условиях темновой адаптации.

image: Фотохимическое тушение. этот параметр даёт приблизительную оценку доли открытых реакционных центров ФСII. Рассчитывается как image.

image: Эффективность фотохимических реакций фотосистемы II. Рассчитывается как image = image. Этот параметр показывает долю света, поглощённого ФСII, который использовался в фотохимических реакциях. Как таковой, он может дать измерение скорости линейного транспорта электронов и поэтому характеризует весь фотосинтез в целом.

image даёт оценку эффективности фотосинтеза, а image и image говорят нам какие процессы влияют на эффективность. Закрытие реакционных центров в результате высокой интенсивности света изменит значение image. Изменения в эффективности нефотохимического тушения изменит соотношение image.

Практическое использование

Эффективность фотосистемы II как мера фотосинтеза

image
Измерение уровня фотосинтеза Y(II) при помощи портативного флуориметра в полевых условиях.

Флуоресценция хлорофилла используется для измерения уровня фотосинтеза, но по сути своей это чрезмерное упрощение. По флуоресценции можно измерить эффективность фотохимии ФСII, которую можно использовать для оценки скорости линейного транспорта электронов путём умножения на интенсивность света. Однако, когда исследователи говорят «фотосинтез», они обычно подразумевают фиксацию углерода. Транспорт электронов и фиксация СО2 имею довольно хорошую корреляцию, но её может не наблюдаться в полевых условиях из-за таких конкурирующих процессов как фотодыхание, азотистый обмен и реакция Мелера.

Связь транспорта электронов с фиксаций углекислого газа

Для одновременного измерения флуоресценции хлорофилла и газообмена, чтобы получить полную картину реакции растений на их окружение необходима серьёзная и сложная исследовательская техника. Один из методов заключается в одновременном измерении фиксации СО2 и фотохимических реакций ФСII при различной интенсивности света, в условиях подавляющих фотодыхание. Графики фиксации СО2 и фотохимических реакций ФСII позволяют вычислить количество электронов, необходимых для ассимиляции одной молекулы СО2. Исходя из этой оценки можно оценить уровень фотодыхания. Этот метод используется для исследования значимости фотодыхания в качестве фотозащитного механизма во время засухи.

  • Собраду (2008) исследовал газообмен и флуоресценцию хлорофилла в ответ на высокую интенсивность света у пионерных и лесных видов. В полдень производился замер газообмена листьев с измерением общего уровня фотосинтеза и межклеточной концентрации СО2 (image). В тех же листьях измерялись параметры флуоресценция хлорофилла (фоновая image; максимум image; и переменная, image). Результаты показали, что, несмотря на то, что пионерные и лесные виды происходят из разных местообитаний, и те и другие показали схожую подверженность полуденному фотоингибированию.

Измерение уровня стресса и стрессоустойчивости

Флуоресценция хлорофилла позволяет измерить уровень стресса растений. По её уровню можно судить об уровне воздействия абиотических стрессов, поскольку экстремальные температуры, избыточное освещение и засуха негативно влияют на метаболизм растений. Это в свою очередь приводит к дисбалансу между поглощением световой энергии хлорофиллом и использованием этой энергии в процессе фотосинтеза.

  • Фаваретто и соавт. (2010) исследовали адаптацию к сильному свету у пионерных и поздних сукцессионных видов, выращенных в условиях 100 % (на солнце) и 10 % (в тени) от нормального освещения. Снижение image при полном освещении оказалось больше у поздних сукцессионных видов, чем у пионерных видов. В целом эти результаты показывают, что пионерные виды лучше растут при полном освещении, чем позднесукцессионные виды, что предполагает наличие у них высокой толерантности к фотоокислительным повреждениям.
  • Неоклеус и Vasilakakis (2009) исследовали реакциюмалины на бор и солевой стресс. При помощи флуориметра они замерили image, image и image. Флуоресценция хлорофилла листа незначительно зависела от концентрации NaCl, когда концентрация бора была низкой. Когда концентрацию бора увеличивали, флуоресценция хлорофилла листьев снижалась тех же условиях засоления. Можно сделать вывод, что комбинированное воздействие бора и NaCl на малину вызывает токсический эффект, влияя на фотохимические параметры.

Индекс азотистого баланса

image
Пример многопараметрического портативного флуориметра, который измеряет соотношение между хлорофиллом и флавоноидами, чтобы обнаружить дефицит азота у растений.

Учитывая связь между содержанием хлорофилла и азота в листьях, содержание хлорофилла можно использовать для обнаружения дефицит азота у растений. Для этого существует несколько разных методов.

Оказалось, что можно судить об азотистом метаболизме растений по уровню полифенолов. Когда растение находится в оптимальных условиях, это способствует нормальному обмену веществ и синтезу белков (основная форма биологического азота), хлорофиллов, и небольшого количества флавоноидов (вторичные метаболиты). С другой стороны, в случае нехватки азота, наблюдается повышенная выработка флавоноидов.

Индекс азотистого баланса позволяет оценить содержание азота в естественных условиях путём расчёта соотношения между хлорофиллом и флавоноидами.

Измерение содержания хлорофилла

Гительзон (1999) постулировал: «Соотношение между флуоресценцией хлорофилла при 735 нм и в диапазоне длин волн от 700 нм до 710 нм, линейно связано с содержанием хлорофилла (с коэффициентом детерминации r2 более чем 0,95) и таким образом может быть использовано как точный показатель содержания хлорофилла в листьях растений.»

Флуориметры

image
Флуоресцентное изображение (параметр Ft) наружной поверхности листьев (32 х 24 мм), измеренная с помощью ПАМ-флуориметра

Развитие флуориметров сделало измерение флуоресценции хлорофилла обычным методом в физиологии растений. Революцию в анализе флуоресценции хлорофилла произвело изобретение методики пульс-амплитудной модуляции (англ. Pulse-Amplitude-Modulation (PAM)) и появление первого коммерческого импульсного флуориметра или ПАМ-флуориметра PAM-101 (компания Walz, Германия). Путём модуляции амплитуды измеряющего светового пучка (микросекундный диапазон импульсов) и параллельного обнаружения возбуждаемой флуоресценции, можно определить относительный выход флуоресценции (Ft) в присутствии рассеянного света. Принципиально, это означает, что флуоресценция хлорофилла можно измерять в полевых условиях даже под прямыми лучами солнца.

Некоторые импульсные флуориметры могут определить как световые параметры, так и параметры темновая адаптация параметров (Fo, Fm, Fo', Fm', Fv/Fm, Y, Ft, Foq) и могут рассчитать коэффициенты тушения фотохимического и нефотохимического тушение (qP, qL, qN, Y(NO), Y(NPQ) и NPQ). Некоторые флуориметры полностью портативны и управляются одной рукой.

Развитие системы визуализации облегчило определение пространственных неоднородностей у фотосинтетически активных образцов. Эти неоднородности возникают в листьях растений, например из-за наростов, различных экологических стрессов или возбудителей инфекций. Знания о неоднородностях образца имеет важное значение для правильной интерпретации результатов измерения фотосинтетической продуктивности образца. Высокие показатели качества изображения обеспечивают возможность анализа одной клетки или даже одного хлоропласта, а также площадей, охватывающих целые листья или растения.

Альтернативные подходы

LIF-сенсоры

Методы, основанные на эффекте Каутского, не исчерпывают всего многообразия методов измерения флуоресценции хлорофилла. В частности, последние достижения в области лазер-индуцированной флуоресценции (LIF) предоставляют возможность для разработки достаточно компактных и эффективных сенсоров для определения фотофизиологического статуса и оценки биомассы. Вместо измерения общего потока флуоресценции такие датчики регистрируют оптическую плотность этого потока, возбуждённого сильным лазерными импульсами наносекундной длительности. Такой метод не требует 15 — 20 мин темновой адаптации (как в случае с методами, основанными на эффекте Каутского) и даёт возможность возбуждать образец со значительного расстояния. LIF-сенсоры могут обеспечить быструю и оценку с довольно большого расстояния.

См. также

Примечания

  1. Lu Congming, Zhang Jianhua. Effects of Water Stress on Photosystem II Photochemistry and Its Thermostability in Wheat Plants (англ.) // Oxford Journals : journal. — 1999. — July. Архивировано 16 июня 2016 года.
  2. Chlorophyll fluorescence—a practical guide (англ.). Jxb.oxfordjournals.org (1 апреля 2000). Дата обращения: 28 марта 2011. Архивировано 23 апреля 2012 года.
  3. Effects of Boron and Salinity on Red Raspberry in Vitro - International Journal of Fruit Science (англ.). Informaworld.com (3 декабря 2008). Дата обращения: 28 марта 2011.
  4. Kitajima M., Butler W.L. Quenching of chlorophyll fluorescence and primary photochemistry in chloroplasts by dibromothymoquinone (англ.) // [англ.] : journal. — 1975. — Vol. 376. — P. 105—115. — doi:10.1016/0005-2728(75)90209-1.
  5. Schreiber U., Schliwa U., Bilger W. Continuous recording of photochemical and non-photochemical chlorophyll fluorescence quenching with a new type of modulation fluorometer (англ.) // Photosynth Res : journal. — Vol. 10. — P. 51—62. — doi:10.1007/bf00024185.
  6. Genty B., Briantais J-M, Baker N.R. The relationship betwwen the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence (англ.) // [англ.] : journal. — 1989. — Vol. 990. — P. 87—92. — doi:10.1016/s0304-4165(89)80016-9.
  7. Sobrado. Leaf characteristics and diurnal variation of chlorophyll fluorescence in leaves of the ‘bana’ vegetation of the amazon region (англ.) (PDF). (недоступная ссылка)
  8. Plant Stress Biology (англ.). Personalpages.manchester.ac.uk. Дата обращения: 6 января 2017. Архивировано 27 июля 2017 года.
  9. Favaretto et al. Differential responses of antioxidant enzymes in pioneer and late-successional tropical tree species grown under sun and shade conditions (англ.) : journal. — 2011. Архивировано 19 сентября 2012 года.
  10. A. Cartelat, Z.G. Cerovic, Y. Goulas, S. Meyer, C. Lelarge, J.-L. Prioul, A. Barbottin, M.-H. Jeuffroy, P. Gate, G. Agati, I. Moya. Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat (Triticum aestivum L.) (англ.) : journal. — Field Crops Research Volume 91, Issue 1, pages 35-49, 2005. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  11. Gitelson Anatoly A;Buschmann Claus; Lichtenthaler Hartmut K. The Chlorophyll Fluorescence Ratio F735/F700 as an Accurate Measure of the Chlorophyll Content in Plants (англ.) // Remote Sensing of Environment : journal. — 1999. — Vol. 69, no. 3. — P. 296—302. — doi:10.1016/S0034-4257(99)00023-1.
  12. Schreiber U., Bilger W.,and Schliwa U. Continuous recording of photochemical and non-photochemical chloropyhll fluorescence quenching with a new type of modulation fluorometer (англ.) // [англ.] : journal. — Adis International, 1986. — Vol. 10. — P. 51—62. — doi:10.1007/bf00024185. Архивировано 21 июля 2017 года.
  13. Schreiber Ulrich. Detection of rapid induction kinetics with a new type of high-frequency modulated chloropyhll fluorometer (англ.) // [англ.] : journal. — Adis International, 1986. — Vol. 9. — P. 261—272. — doi:10.1007/bf00029749. Архивировано 3 июня 2018 года.
  14. Handy PEA: Continuous Excitation Plant Efficiency Analyser (англ.). — Norfolk: Hansatech Instruments, 2012. — P. 2. Архивировано 7 апреля 2016 года. Архивированная копия. Дата обращения: 26 марта 2016. Архивировано 7 апреля 2016 года.

Литература

  • Lazár. Chlorophyll a fluorescence induction (англ.) // [англ.] : journal. — 1999. — Vol. 1412. — P. 1—28. — doi:10.1016/s0005-2728(99)00047-x.
  • Lazár. The polyphasic chlorophyll a fluorescence rise measured under high intensity of exciting light (англ.) // Functional Plant Biology : journal. — 2006. — Vol. 33. — P. 9—30. — doi:10.1071/fp05095.
  • Lazár. Parameters of photosynthetic energy partitioning (англ.) // Plant Physiology : journal. — American Society of Plant Biologists, 2015. — Vol. 175. — P. 131—147. — doi:10.1016/j.jplph.2014.10.021.
  • Kalaji et al. Experimental in vivo measurements of light emission in plants: a perspective dedicated to David Walker (англ.) // [англ.] : journal. — Adis International, 2012. — Vol. 114. — P. 69—96. — doi:10.1007/s11120-012-9780-3.
  • Maxwell, K.; Johnson, G.N. Chlorophyll fluorescence--a practical guide (англ.) // Journal of Experimental Botany : journal. — Oxford University Press, 2000. — Vol. 51, no. 345. — P. 659—668. — doi:10.1093/jexbot/51.345.659. — PMID 10938857.
  • Murchie and Lawson. Chlorophyll fluorescence analysis: a guide to good practice and understanding some new applications (англ.) // Journal of Experimental Botany : journal. — Oxford University Press, 2013. — Vol. 64, no. 13. — P. 3983—3998. — doi:10.1093/jxb/ert208.
  • Heinz Walz GmbH. Chloropyhll fluorometer (англ.).

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Флуоресценция хлорофилла, Что такое Флуоресценция хлорофилла? Что означает Флуоресценция хлорофилла?

Fluorescenciya hlorofilla yavlenie svecheniya hlorofilla pri pogloshenii im sveta proishodit v rezultate vozvrasheniya molekuly iz vozbuzhdyonnogo v osnovnoe sostoyanie Shiroko ispolzuetsya kak pokazatel fotosinteticheskogo preobrazovaniya energii u vysshih rastenij vodoroslej i bakterij Vozbuzhdyonnyj hlorofill teryaet pogloshyonnuyu svetovuyu energiyu rastrachivaya eyo na fotosintez fotohimicheskie preobrazovaniya energii ili fotohimicheskoe tushenie perevodya eyo v teplo v rezultate nefotohimicheskogo tusheniya ili izluchaya v vide fluorescencii Poskolku vse eti processy konkuriruyut drug s drugom analiziruya fluorescenciyu hlorofilla mozhno poluchit predstavleniya ob intensivnosti fotosinteza i zdorove rasteniya Ekstrakt hlorofilla v spirte osveshyonnyj belym svetom sverhu i ultrafioletom vyzyvayushim ego fluorescenciyu snizu Effekt KautskogoOsnovnaya statya Effekt Kautskogo Posle osvesheniya adaptirovannyh k temnote listev mozhno nablyudat bystryj rost fluorescencii Fotosistemy II FS II za kotorym sleduet medlennyj spad Vpervye etot fenomen opisali H Kautskij i A Hirsh v 1931 godu Po imeni svoego pervootkryvatelya effekt byl nazvan effektom Kautskogo Uvelichenie fluorescencii proishodit iz za togo chto reakcionnye centry fotosistemy II FSII perehodyat v zakrytoe sostoyanie Reakcionnyj centr nazyvaetsya zakrytym kogda on bolshe ne v sostoyanii peredavat elektrony Eto proishodit kogda vyshelezhashij perenoschik elektronov vosstanovlen i eshyo ne peredal svoi elektrony sleduyushemu akceptoru elektronov Zakrytie reakcionnyh centrov snizhaet obshuyu effektivnost fotohimicheskih reakcij kP a potomu povyshaet uroven fluorescencii kF Rezkij perenos lista iz temnovogo sostoyaniya na svet uvelichivaet dolyu zakrytyh reakcionnyh centrov FSII i privodit k usileniyu fluorescencii v techenie pervyh 1 2 sekund Pozzhe fluorescenciya medlenno oslabevaet etot process mozhet idti v techenie neskolkih minut Padenie obuslovleno aktivaciej fotohimicheskogo tusheniya i perenosa elektronov ot FSII po ETC hloroplastov k NADF i ciklu fiksacii ugleroda a takzhe vklyucheniem mehanizmov nefotohimicheskogo tusheniya kotoroe preobrazuet energiyu vozbuzhdeniya v teplo Izmereniya fluorescenciiFluorimetr ispolzuetsya dlya polevogo izmereniya FV FM Izmereniya nachinayut s opredeleniya fonovogo urovnya fluorescencii F0 displaystyle F 0 kotoryj izmeryayut vozdejstvuya na list korotkoj vspyshkoj sveta nizkoj intensivnosti dlya priborov tipa PAM nedostatochnoj chto by vyzvat fotohimicheskuyu reakciyu vse reakcionnye centry otkryty i potomu polnostyu idushej na fluorescenciyu Chtoby ispolzovat izmerenie fluorescencii hlorofilla dlya analiza fotosinteza issledovateli dolzhny razlichat fotohimicheskoe tusheniya i nefotohimicheskoe tushenie teplovydelenie Eto dostigaetsya putyom ostanovki fotohimicheskih reakcij chto pozvolyaet issledovatelyam izmerit fluorescenciyu v prisutstvii tolko nefotohimicheskogo tusheniya Dlya etogo rastenie rezko osveshayut silnoj vspyshkoj sveta ili vynosyat na svet posle temnovoj adaptacii Proishodit vremennoe zakrytie vseh reakcionnyh centrov FSII i energiya ne peredayotsya po cepi perenoschikov elektronov Nefotohimicheskoe tushenie ne okazyvaet vliyaniya esli vspyshka dostatochno korotkaya Vo vremya vspyshki ili posle rezkogo vynosa rasteniya na svet iz temnoty proishodit nasyshenie reakcionnyh centrov svetom s perehodom v zakrytoe sostoyanie V takih usloviyah kogda otsutstvuet kakoe libo fotohimicheskoe tushenie a ne fotohimicheskoe tushenie prenebrezhitelno malo fluorescencii dostigaet svoego maksimalnogo urovnya oboznachaemogo kak maksimum fluorescencii Fm displaystyle F m Effektivnost fotohimicheskogo tusheniya po kotoromu opredelyayut effektivnost raboty FSII mozhno ocenit sravnivaya Fm displaystyle F m so stacionarnym urovnem fluorescencii na svetu Ft displaystyle F t i fonovyj uroven fluorescencii F0 displaystyle F 0 v otsutstvie sveta prigodnogo dlya fotosinteza Effektivnost nefotohimicheskogo tusheniya izmenyaetsya v zavisimosti ot razlichnyh vnutrennih i vneshnih faktorov Ego usilenie vedyot k povysheniyu teplovydeleniya i snizheniyu Fm displaystyle F m Poskolku nevozmozhno polnostyu ostanovit teplovuyu dissipaciyu energii to nevozmozhno izmerit fluorescenciyu hlorofilla pri polnom otsutstvii nefotohimicheskogo tusheniya Poetomu issledovateli ispolzuyut tochku temnovoj adaptacii Fm0 displaystyle F m 0 s kotoroj sravnivayut rasschitannoe znachenie nefotohimicheskoe tusheniya Obshie parametry fluorescencii F0 displaystyle F 0 Minimalnaya fluorescenciya v otnositelnyh edinicah Uroven fluorescencii v usloviyah kogda predpolagaetsya chto vse reakcionnye centry otkrytye temnovaya adaptaciya Fm displaystyle F m Maksimalnaya fluorescenciya v otnositelnyh edinicah Uroven fluorescencii pri vspyshkah vysokoj intensivnosti Vse reakcionnye centry schitayutsya zakrytymi F0 displaystyle F 0 Minimalnaya fluorescenciya v otnositelnyh edinicah v usloviyah adaptacii k svetu Uroven fluorescencii obluchaemogo obrazca kotoryj snizhen po sravneniyu s F0 displaystyle F 0 iz za nalichiya nefotohimicheskogo tusheniya Fm displaystyle F m Maksimalnaya fluorescenciya v otnositelnyh edinicah v usloviyah adaptacii k svetu Uroven fluorescencii obrazca obluchaemogo nasyshayushimi impulsami sveta kotorye vremenno zakryvayut vse reakcionnye centry FSII Ftr displaystyle F tr Terminalnaya fluorescenciya v otnositelnyh edinicah Tushenie fluorescencii po sostoyaniyu na konec testa T1 2 displaystyle T 1 2 Polovina vremeni narastaniya ot F0 displaystyle F 0 do Fm displaystyle F m Raschyotnye parametry Fv displaystyle F v Variabelnaya fluorescenciya Rasschityvaetsya kak Fv displaystyle F v Fm displaystyle F m F0 displaystyle F 0 FvFm displaystyle tfrac F v F m Otnoshenie peremennoj fluorescencii i maksimalnoj fluorescencii Rasschityvaetsya kak Fm F0Fm displaystyle frac F m F 0 F m Yavlyaetsya meroj maksimalnoj effektivnosti FSII esli vse centry byli otkryty FvFm displaystyle tfrac F v F m mozhno ispolzovat dlya ocenki potencialnoj effektivnosti FSII esli izmeryat obrazcy v usloviyah temnovoj adaptacii qP displaystyle qP Fotohimicheskoe tushenie etot parametr dayot priblizitelnuyu ocenku doli otkrytyh reakcionnyh centrov FSII Rasschityvaetsya kak Fm FFm F0 displaystyle frac F m F F m F 0 FPSII displaystyle Phi PSII Effektivnost fotohimicheskih reakcij fotosistemy II Rasschityvaetsya kak Y II displaystyle Y II Fm FFm displaystyle tfrac F m F F m Etot parametr pokazyvaet dolyu sveta pogloshyonnogo FSII kotoryj ispolzovalsya v fotohimicheskih reakciyah Kak takovoj on mozhet dat izmerenie skorosti linejnogo transporta elektronov i poetomu harakterizuet ves fotosintez v celom FPSII displaystyle Phi PSII dayot ocenku effektivnosti fotosinteza a qP displaystyle qP i FvFm displaystyle tfrac F v F m govoryat nam kakie processy vliyayut na effektivnost Zakrytie reakcionnyh centrov v rezultate vysokoj intensivnosti sveta izmenit znachenie qP displaystyle qP Izmeneniya v effektivnosti nefotohimicheskogo tusheniya izmenit sootnoshenie FvFm displaystyle tfrac F v F m Prakticheskoe ispolzovanieEffektivnost fotosistemy II kak mera fotosinteza Izmerenie urovnya fotosinteza Y II pri pomoshi portativnogo fluorimetra v polevyh usloviyah Fluorescenciya hlorofilla ispolzuetsya dlya izmereniya urovnya fotosinteza no po suti svoej eto chrezmernoe uproshenie Po fluorescencii mozhno izmerit effektivnost fotohimii FSII kotoruyu mozhno ispolzovat dlya ocenki skorosti linejnogo transporta elektronov putyom umnozheniya na intensivnost sveta Odnako kogda issledovateli govoryat fotosintez oni obychno podrazumevayut fiksaciyu ugleroda Transport elektronov i fiksaciya SO2 imeyu dovolno horoshuyu korrelyaciyu no eyo mozhet ne nablyudatsya v polevyh usloviyah iz za takih konkuriruyushih processov kak fotodyhanie azotistyj obmen i reakciya Melera Svyaz transporta elektronov s fiksacij uglekislogo gaza Dlya odnovremennogo izmereniya fluorescencii hlorofilla i gazoobmena chtoby poluchit polnuyu kartinu reakcii rastenij na ih okruzhenie neobhodima seryoznaya i slozhnaya issledovatelskaya tehnika Odin iz metodov zaklyuchaetsya v odnovremennom izmerenii fiksacii SO2 i fotohimicheskih reakcij FSII pri razlichnoj intensivnosti sveta v usloviyah podavlyayushih fotodyhanie Grafiki fiksacii SO2 i fotohimicheskih reakcij FSII pozvolyayut vychislit kolichestvo elektronov neobhodimyh dlya assimilyacii odnoj molekuly SO2 Ishodya iz etoj ocenki mozhno ocenit uroven fotodyhaniya Etot metod ispolzuetsya dlya issledovaniya znachimosti fotodyhaniya v kachestve fotozashitnogo mehanizma vo vremya zasuhi Sobradu 2008 issledoval gazoobmen i fluorescenciyu hlorofilla v otvet na vysokuyu intensivnost sveta u pionernyh i lesnyh vidov V polden proizvodilsya zamer gazoobmena listev s izmereniem obshego urovnya fotosinteza i mezhkletochnoj koncentracii SO2 Ci displaystyle C i V teh zhe listyah izmeryalis parametry fluorescenciya hlorofilla fonovaya F0 displaystyle F 0 maksimum Fm displaystyle F m i peremennaya Fv displaystyle F v Rezultaty pokazali chto nesmotrya na to chto pionernye i lesnye vidy proishodyat iz raznyh mestoobitanij i te i drugie pokazali shozhuyu podverzhennost poludennomu fotoingibirovaniyu Izmerenie urovnya stressa i stressoustojchivosti Fluorescenciya hlorofilla pozvolyaet izmerit uroven stressa rastenij Po eyo urovnyu mozhno sudit ob urovne vozdejstviya abioticheskih stressov poskolku ekstremalnye temperatury izbytochnoe osveshenie i zasuha negativno vliyayut na metabolizm rastenij Eto v svoyu ochered privodit k disbalansu mezhdu poglosheniem svetovoj energii hlorofillom i ispolzovaniem etoj energii v processe fotosinteza Favaretto i soavt 2010 issledovali adaptaciyu k silnomu svetu u pionernyh i pozdnih sukcessionnyh vidov vyrashennyh v usloviyah 100 na solnce i 10 v teni ot normalnogo osvesheniya Snizhenie FvFm displaystyle tfrac F v F m pri polnom osveshenii okazalos bolshe u pozdnih sukcessionnyh vidov chem u pionernyh vidov V celom eti rezultaty pokazyvayut chto pionernye vidy luchshe rastut pri polnom osveshenii chem pozdnesukcessionnye vidy chto predpolagaet nalichie u nih vysokoj tolerantnosti k fotookislitelnym povrezhdeniyam Neokleus i Vasilakakis 2009 issledovali reakciyumaliny na bor i solevoj stress Pri pomoshi fluorimetra oni zamerili F0 displaystyle F 0 Fm displaystyle F m i Fv displaystyle F v Fluorescenciya hlorofilla lista neznachitelno zavisela ot koncentracii NaCl kogda koncentraciya bora byla nizkoj Kogda koncentraciyu bora uvelichivali fluorescenciya hlorofilla listev snizhalas teh zhe usloviyah zasoleniya Mozhno sdelat vyvod chto kombinirovannoe vozdejstvie bora i NaCl na malinu vyzyvaet toksicheskij effekt vliyaya na fotohimicheskie parametry Indeks azotistogo balansa Primer mnogoparametricheskogo portativnogo fluorimetra kotoryj izmeryaet sootnoshenie mezhdu hlorofillom i flavonoidami chtoby obnaruzhit deficit azota u rastenij Uchityvaya svyaz mezhdu soderzhaniem hlorofilla i azota v listyah soderzhanie hlorofilla mozhno ispolzovat dlya obnaruzheniya deficit azota u rastenij Dlya etogo sushestvuet neskolko raznyh metodov Okazalos chto mozhno sudit ob azotistom metabolizme rastenij po urovnyu polifenolov Kogda rastenie nahoditsya v optimalnyh usloviyah eto sposobstvuet normalnomu obmenu veshestv i sintezu belkov osnovnaya forma biologicheskogo azota hlorofillov i nebolshogo kolichestva flavonoidov vtorichnye metabolity S drugoj storony v sluchae nehvatki azota nablyudaetsya povyshennaya vyrabotka flavonoidov Indeks azotistogo balansa pozvolyaet ocenit soderzhanie azota v estestvennyh usloviyah putyom raschyota sootnosheniya mezhdu hlorofillom i flavonoidami Izmerenie soderzhaniya hlorofilla Gitelzon 1999 postuliroval Sootnoshenie mezhdu fluorescenciej hlorofilla pri 735 nm i v diapazone dlin voln ot 700 nm do 710 nm linejno svyazano s soderzhaniem hlorofilla s koefficientom determinacii r2 bolee chem 0 95 i takim obrazom mozhet byt ispolzovano kak tochnyj pokazatel soderzhaniya hlorofilla v listyah rastenij FluorimetryFluorescentnoe izobrazhenie parametr Ft naruzhnoj poverhnosti listev 32 h 24 mm izmerennaya s pomoshyu PAM fluorimetra Razvitie fluorimetrov sdelalo izmerenie fluorescencii hlorofilla obychnym metodom v fiziologii rastenij Revolyuciyu v analize fluorescencii hlorofilla proizvelo izobretenie metodiki puls amplitudnoj modulyacii angl Pulse Amplitude Modulation PAM i poyavlenie pervogo kommercheskogo impulsnogo fluorimetra ili PAM fluorimetra PAM 101 kompaniya Walz Germaniya Putyom modulyacii amplitudy izmeryayushego svetovogo puchka mikrosekundnyj diapazon impulsov i parallelnogo obnaruzheniya vozbuzhdaemoj fluorescencii mozhno opredelit otnositelnyj vyhod fluorescencii Ft v prisutstvii rasseyannogo sveta Principialno eto oznachaet chto fluorescenciya hlorofilla mozhno izmeryat v polevyh usloviyah dazhe pod pryamymi luchami solnca Nekotorye impulsnye fluorimetry mogut opredelit kak svetovye parametry tak i parametry temnovaya adaptaciya parametrov Fo Fm Fo Fm Fv Fm Y Ft Foq i mogut rasschitat koefficienty tusheniya fotohimicheskogo i nefotohimicheskogo tushenie qP qL qN Y NO Y NPQ i NPQ Nekotorye fluorimetry polnostyu portativny i upravlyayutsya odnoj rukoj Razvitie sistemy vizualizacii oblegchilo opredelenie prostranstvennyh neodnorodnostej u fotosinteticheski aktivnyh obrazcov Eti neodnorodnosti voznikayut v listyah rastenij naprimer iz za narostov razlichnyh ekologicheskih stressov ili vozbuditelej infekcij Znaniya o neodnorodnostyah obrazca imeet vazhnoe znachenie dlya pravilnoj interpretacii rezultatov izmereniya fotosinteticheskoj produktivnosti obrazca Vysokie pokazateli kachestva izobrazheniya obespechivayut vozmozhnost analiza odnoj kletki ili dazhe odnogo hloroplasta a takzhe ploshadej ohvatyvayushih celye listya ili rasteniya Alternativnye podhodyLIF sensory Metody osnovannye na effekte Kautskogo ne ischerpyvayut vsego mnogoobraziya metodov izmereniya fluorescencii hlorofilla V chastnosti poslednie dostizheniya v oblasti lazer inducirovannoj fluorescencii LIF predostavlyayut vozmozhnost dlya razrabotki dostatochno kompaktnyh i effektivnyh sensorov dlya opredeleniya fotofiziologicheskogo statusa i ocenki biomassy Vmesto izmereniya obshego potoka fluorescencii takie datchiki registriruyut opticheskuyu plotnost etogo potoka vozbuzhdyonnogo silnym lazernymi impulsami nanosekundnoj dlitelnosti Takoj metod ne trebuet 15 20 min temnovoj adaptacii kak v sluchae s metodami osnovannymi na effekte Kautskogo i dayot vozmozhnost vozbuzhdat obrazec so znachitelnogo rasstoyaniya LIF sensory mogut obespechit bystruyu i ocenku s dovolno bolshogo rasstoyaniya Sm takzheNefotohimicheskoe tusheniePrimechaniyaLu Congming Zhang Jianhua Effects of Water Stress on Photosystem II Photochemistry and Its Thermostability in Wheat Plants angl Oxford Journals journal 1999 July Arhivirovano 16 iyunya 2016 goda Chlorophyll fluorescence a practical guide angl Jxb oxfordjournals org 1 aprelya 2000 Data obrasheniya 28 marta 2011 Arhivirovano 23 aprelya 2012 goda Effects of Boron and Salinity on Red Raspberry in Vitro International Journal of Fruit Science angl Informaworld com 3 dekabrya 2008 Data obrasheniya 28 marta 2011 Kitajima M Butler W L Quenching of chlorophyll fluorescence and primary photochemistry in chloroplasts by dibromothymoquinone angl angl journal 1975 Vol 376 P 105 115 doi 10 1016 0005 2728 75 90209 1 Schreiber U Schliwa U Bilger W Continuous recording of photochemical and non photochemical chlorophyll fluorescence quenching with a new type of modulation fluorometer angl Photosynth Res journal Vol 10 P 51 62 doi 10 1007 bf00024185 Genty B Briantais J M Baker N R The relationship betwwen the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence angl angl journal 1989 Vol 990 P 87 92 doi 10 1016 s0304 4165 89 80016 9 Sobrado Leaf characteristics and diurnal variation of chlorophyll fluorescence in leaves of the bana vegetation of the amazon region angl PDF nedostupnaya ssylka Plant Stress Biology angl Personalpages manchester ac uk Data obrasheniya 6 yanvarya 2017 Arhivirovano 27 iyulya 2017 goda Favaretto et al Differential responses of antioxidant enzymes in pioneer and late successional tropical tree species grown under sun and shade conditions angl journal 2011 Arhivirovano 19 sentyabrya 2012 goda A Cartelat Z G Cerovic Y Goulas S Meyer C Lelarge J L Prioul A Barbottin M H Jeuffroy P Gate G Agati I Moya Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat Triticum aestivum L angl journal Field Crops Research Volume 91 Issue 1 pages 35 49 2005 Arhivirovano 24 sentyabrya 2015 goda Gitelson Anatoly A Buschmann Claus Lichtenthaler Hartmut K The Chlorophyll Fluorescence Ratio F735 F700 as an Accurate Measure of the Chlorophyll Content in Plants angl Remote Sensing of Environment journal 1999 Vol 69 no 3 P 296 302 doi 10 1016 S0034 4257 99 00023 1 Schreiber U Bilger W and Schliwa U Continuous recording of photochemical and non photochemical chloropyhll fluorescence quenching with a new type of modulation fluorometer angl angl journal Adis International 1986 Vol 10 P 51 62 doi 10 1007 bf00024185 Arhivirovano 21 iyulya 2017 goda Schreiber Ulrich Detection of rapid induction kinetics with a new type of high frequency modulated chloropyhll fluorometer angl angl journal Adis International 1986 Vol 9 P 261 272 doi 10 1007 bf00029749 Arhivirovano 3 iyunya 2018 goda Handy PEA Continuous Excitation Plant Efficiency Analyser angl Norfolk Hansatech Instruments 2012 P 2 Arhivirovano 7 aprelya 2016 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 26 marta 2016 Arhivirovano 7 aprelya 2016 goda LiteraturaLazar Chlorophyll a fluorescence induction angl angl journal 1999 Vol 1412 P 1 28 doi 10 1016 s0005 2728 99 00047 x Lazar The polyphasic chlorophyll a fluorescence rise measured under high intensity of exciting light angl Functional Plant Biology journal 2006 Vol 33 P 9 30 doi 10 1071 fp05095 Lazar Parameters of photosynthetic energy partitioning angl Plant Physiology journal American Society of Plant Biologists 2015 Vol 175 P 131 147 doi 10 1016 j jplph 2014 10 021 Kalaji et al Experimental in vivo measurements of light emission in plants a perspective dedicated to David Walker angl angl journal Adis International 2012 Vol 114 P 69 96 doi 10 1007 s11120 012 9780 3 Maxwell K Johnson G N Chlorophyll fluorescence a practical guide angl Journal of Experimental Botany journal Oxford University Press 2000 Vol 51 no 345 P 659 668 doi 10 1093 jexbot 51 345 659 PMID 10938857 Murchie and Lawson Chlorophyll fluorescence analysis a guide to good practice and understanding some new applications angl Journal of Experimental Botany journal Oxford University Press 2013 Vol 64 no 13 P 3983 3998 doi 10 1093 jxb ert208 Heinz Walz GmbH Chloropyhll fluorometer angl

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто