Зависимость кинетики набухания семян от температуры

Выявление кинетической стадии, подчиняющайся экспоненциальному закону. Определение энергии активации реакций набухания и сушки семян. Соответствие их величины энергии диполь-дипольных и ион-дипольных взаимодействий в водных биологических системах.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2019
Размер файла 237,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зависимость кинетики набухания семян от температуры

Холманский А.С., Сидоренко А.С.

Аннотация

Изучена кинетика обратимого процесса набухания семян овса и травы Райграс. Выявлена кинетическая стадия, подчиняющаяся экспоненциальному закону, и определены энергии активации реакций набухания и сушки семян. Их величина соответствует энергии диполь-дипольных и ион-дипольных взаимодействий в водных биологических системах.

Ключевые слова: семена, набухание, сушка, энергия активации, обратимая гидратация.

Abstract

Influence of a temperature and external factors on kinetic of reverse hydration of seeds is investigated and energy of activation of this reaction is determined. Its value is according the energy of dipole-dipole and ion-dipole interactions in the water-biologic systems.

Вода играет исключительно важную роль в пробуждении к жизни семени растения. Проникая в семя, вода не только запускает биохимические реакции, но и сама является их активным участником [1]. Набухание семян суммирует в себе сложные физико-химические процессы, происходящие в самой воде и в гетерогенной среде, состоящей из воды и вещества семени. Обе системы реагируют на изменение внешних условий, главным образом - температуры [2, 3]. Кинетика набухания семян лимитирует процесс их пробуждения и прорастания, а значит, всхожести и урожайности. Взаимодействия воды и водяного пара с семенем играют существенную роль в технологиях приготовления комбикормов из зернового сырья. В литературе нет данных по зависимости кинетики набухания семян от температуры и не известны энергии активации структурных перестроек вещества семени. В работах, посвященных исследованию зависимости кинетики набухания семени от вида растения [4], не отмечены температурный режим опытов и астрономическое время их проведения.

В настоящей работе с целью определения кинетических характеристик процессов набухания и сушки семян изучили влияние на них температуры.

Использовали семена овса (Победа) и травы газонной (Райграс). Навески семян по 10 г (масса - Mo) делали с точностью до 50 мг. Семена помещали в мерные стаканы из термостойкого стекла (емкость - 100 мл, диаметр - 6 см) и наливали по 50 мл водопроводной воды, которую предварительно выстаивали в течение суток. Стаканы плотно закрывали алюминиевой фольгой и выдерживали при различных температурах. Регистрацию кинетики набухания и сушки семян при разных температурах проводили одновременно, начиная с 10-11 часов. Определяли количество поглощенной семенами воды путем взвешивания семян через определенные промежутки времени. При этом с семян удаляли влагу с помощью промокательной салфетки.

В основе процесса набухания семян лежит обратимая реакция гидратации, которую можно описать уравнением:

Здесь А - исходное вещество семени, В - молекула воды, (АВ) - гидраты в веществе семени, kАВ и kВА эффективные константы скорости прямой и обратной реакций. Экспоненциальные зависимости массы поглощенной (М) и испарившейся из семени воды от времени обусловлены прямой пропорциональностью между скоростями поглощения (испарения) воды и массой неизменного и гидратированного вещества семени, соответственно.

Процесс поглощения воды описывает уравнение:

dM/dt = kАВ (Mo - M) , (1)

а процесс сушки:

dM/dt = kВА M (2)

здесь kАВ и kВА - эффективные константы скорости набухания и сушки. Решения уравнений (1) и (2) имеют вид:

M = Mo [1 - exp(-kАВt)], (3)

M = Mmax exp(-kВАt), (4)

Величины k определяли как тангенсы угла наклона зависимостей:

ln [(Mo - M)/Mo] t и ln [M/Mmax] t,

В опытах Mmax при температурах выше 40оС могло достигать ~80% от величины Мо, однако и в этом случае при высушивании семян их масса возвращалась к исходному значению Мо.

Для определения энергий активации (Е) использовали уравнение Аррениуса:

k = Ae-E/RT,

где А - константа, а R - газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль град). Величины Е определяли как тангенсы угла наклона зависимости: ln k 1/T.

Кинетики набухания и сушки семян травы и овса были подобны. Результаты измерений и расчетов приведены на рисунках и в таблице. Относительная шибка измерения М составила 2%, а k и Е - 10%.

Кинетические кривые набухания семян имеют два участка - короткий начальный (до ~60 мин) и длинный кинетический - до суток и более (Рис 1). Данный участок и кинетика сушки семян подчиняются зависимостям (3) и (4). Из обработки этих участков кривых были получены значения энергий активации прямой (ЕАВ) и обратной реакции гидратации (ЕВА) (Рис 2).

Рис 1. Кинетические кривые набухания (а) и сушки (b) семян овса и их полулогарифмические анаморфозы при различных температурах (указаны на графиках в оС).

Рис 2. Зависимости ln k 1/T для семян овса (1) и травы Райграс (2). Сплошные линии - набухание, пунктирные - сушка.

Быстрый начальный участок, очевидно, обусловлен поглощением воды покровной тканью семян и веществом зародыша, которые играют роль входных каналов для последующего проникновения воды в эндосперм, составляющий основную массу вещества данных семян [1]. Обратимость набухания семян свидетельствует о том, что участие внешней воды в пробуждении семени ограничено в основном реакцией гидратации. При этом, однако, возрастает подвижность в веществе семени связанной воды и ферментов и начинают идти биохимические реакции, отвечающие за его прорастание.

Исследования показали зависимость кинетики набухания от температуры. Скорость набухания семян лимитируется диффузией воды в веществе семени. Самодиффузия воды зависит от ее вязкости, сложная зависимость которой от температуры определяется концентрацией надмолекулярных образований в воде (динамичных кластеров) [2, 3]. Очевидно, что чувствительность кинетики реакций образования и трансформации водных кластеров и комплексов будет возрастать в гетерогенной среде вещества семени. Вязкость воды, например, имеет критическую точку в районе 22оС, при переходе через которую энергия активации самодиффузии воды меняется с 15 на 19 кДж/моль [2]. В согласии с этим зависимость константы скорости набухания от температуры также имеет излом в районе 20оС и скорость набухания при ~10оС оказывается близка к скорости набухания при 23оС (см Таблицу).

Таблица 1. Кинетические характеристики набухания и сушки семян

Семена

КАВ 105 (с- 1) (Т, оС)

КВА 104 (с- 1) (Т, оС)

ЕАВ (кДж/моль)

ЕВА (кДж/моль)

Овес

0,6 (10; 19)

0,4 (19)

30

60

0,8 (23)

0,7 (23)

1,1 (33)

1,4 (33)

2,1 (47)

2,7 (42); 3,1 (44)

Трава «Райграс»

0,8 (20)

0,5 (20)

30

60

2,3 (35)

1,3 (35)

3,9 (46)

3,2 (46)

Величины энергий активации процессов набухания и сушки семян овса и травы попадают в диапазон энергий диполь-дипольных и ион-дипольных взаимодействий [5], за счет которых и образуются гидраты и другие водосодержащие комплексы в водно-биологических системах.

энергия диполь семя набухание

Литература

1. Полевой В.В. Физиология растений. - М.: 1989.

2. Холманский А.С. // Доклады РАСХН. - 2006. - № 2.

3. Холманский А.С., Стребков Д.С. // Доклады РАСХН. - 2004. - № 1; - 2007. - № 7.

4. Седова Г.П. // Электронный математический и медико-биологический журнал. - Т. 6. - Вып. 3. - 2007. - URL:

5. Владимиров Ю.А. и др. Биофизика. М.: Медицина. 1983. С. 68.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Влияние температуры на особенности прорастания и всхожести семян эфемеров в лабораторных и полевых условиях. Определение минимальной, оптимальной и максимальной температуры прорастания семян эфемерных растений Донбасса, их таксономический анализ.

    магистерская работа [83,3 K], добавлен 19.11.2015

  • Значение дыхания в жизни растений. Субстраты дыхания семян злаковых. Цикл трикарбоновых кислот. Факторы, определяющие интенсивность дыхания семян. Окислительно декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Роль гликолиза как анаэробной фазы дыхания.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 29.04.2014

  • Окислительное фосфорилирование как процесс преобразования кинетической энергии электромагнитной природы в энергию химическую, путем связывания АДФ и неорганического фосфата на АТФ-синтезе. Особенности формирования и оценка биологических функций мембран.

    презентация [639,0 K], добавлен 11.02.2015

  • Процесс замачивание семян гороха, посадка их в землю. Наблюдение за прорастанием семян, измерение высоты первых ростков. Экспериментальное исследование особенностей прорастания семян в более темном и светлом помещении, в прохладной и теплой обстановке.

    презентация [2,4 M], добавлен 10.04.2013

  • Факторы, которые нужно изменить для выведения из состояния покоя семян семейства Розоцветные. Необходимыми условиями для прорастания всех семян являются, прежде всего, достаточна влажность, доступ кислорода и благоприятная температура.

    реферат [67,8 K], добавлен 25.11.2005

  • Классификация масличных плодов и семян по морфологическим признакам. Особенности размножения цветковых растений. Типы соцветий у масличных растений. Причины разнокачественности плодов семян. Структурные элементы клеток масличных растений, ткани семян.

    реферат [25,9 K], добавлен 21.10.2013

  • Почему прорастание семян у разных растений происходит при разных температурах. Какое значение имеет промораживание семян растений. Что задерживает тепло в атмосфере. Продолжительность вегетационного периода. Определение температуры тела растения.

    презентация [345,8 K], добавлен 11.04.2013

  • Характеристика микробиологических и физических стимуляторов и их роль в жизнедеятельности растений. Биологические особенности подсолнечника, характеристика семян сорта "Пионер". Определение влияния стимуляторов на прорастание, рост и развитие семян.

    курсовая работа [172,8 K], добавлен 13.09.2015

  • Превращение азотистых веществ в растениях. Качество растительных масел в зависимости от факторов внешней среды. Превращение веществ при созревании семян масленичных культур. Яровизация, ее суть и значение. Влияние температуры и света на покой семян.

    контрольная работа [35,0 K], добавлен 05.09.2011

  • Приспособление к автохории в процессе эволюции цветковых растений. Приспособление растений к зоохории и гидрохории. Распространение семян с помощью птиц. Основные агенты активного растаскивания диаспор. Распространение семян через несколько звеньев.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 20.05.2013

  • Современные представления о структуре организации электрон-транспортной цепи митохондрий и молекулярные преобразователи в клетках. Роль нарушений энергетики в развитии патологии. Основные молекулярные механизмы потребления энергии живой клеткой.

    контрольная работа [678,7 K], добавлен 23.02.2014

  • Стандартные свободные энергии химических реакций, их вычисление. Измерение стандартного окислительно-восстановительного потенциала. Структура отдельной митохондодрии. Энергии ковалентных связей. Первый этап разложения глюкозы в клетках - гликолиз.

    реферат [5,9 M], добавлен 06.09.2015

  • Характеристика основных способов распространения семян и плодов: зоохория (при участии животных), антропохория (при непроизвольном участии человека), анемохория (с помощью ветра), гидрохория (распространение семян и зачатков растений водными течениями).

    презентация [129,0 K], добавлен 08.02.2011

  • Сущность понятия "биоэнергетика". Существенные признаки живого. Внешний и промежуточный обмен веществ и энергии. Метаболизм: понятие, функции. Три стадии катаболических превращений основных питательных веществ в клетке. Отличия катаболизма от анаболизма.

    презентация [3,9 M], добавлен 05.01.2014

  • Метаболизм (обмен веществ и энергии) как совокупность химических реакций, протекающих в клетках и в целостном организме, заключающихся в синтезе сложных молекул и новой протоплазмы (анаболизм) и в распаде молекул с освобождением энергии (катаболизм).

    реферат [221,8 K], добавлен 27.01.2010

  • Трактовка понятия "живая сила" в научных работах Декарта, Лейбница, Ньютона, Юнга. Ознакомление с содержанием закона сохранения и превращения энергии в механике. Рассмотрение теплородной и кинетической теорий процессов превращения работы в теплоту.

    реферат [35,5 K], добавлен 30.07.2010

  • Определение терминов "опыт" и "эксперимент", их основные различия. Особенности проведения эксперимента в разделе "Растения". Планирование работы по подготовке опытов к урокам биологии. Опыты по изучению прорастания семян. Опыты по изучению дыхания семян.

    дипломная работа [478,7 K], добавлен 23.01.2018

  • Углеводный обмен при прорастании семян. Превращения углеводов при формировании семян и плодов. Локализация и распределение по органам фитогормонов. Способы ускорения созревания плодов. Возможность приспособления растений к неблагоприятным условиям.

    контрольная работа [106,9 K], добавлен 05.09.2011

  • Причины деформации и гниения плодов. Болезни плодов: гниль, фитофтороз, фузариум, побурение мякоти от перезревания и побурение сердечка при старении, подкожная пятнистость. Меры борьбы и предотвращение заболеваний плодов. Мумификация и гнили семян.

    реферат [24,7 K], добавлен 12.12.2012

  • Строение и биология прорастания семян хурмы. Способы предпосевной обработки семян. Биология и морфология хурмы молодого возраста, корневая система сеянцев. Отношение хурмы в молодом возрасте к факторам среды (свету, почве, влаге, к температуре).

    контрольная работа [1,7 M], добавлен 18.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.