植物细胞渗透势测定实验

实验概要本实验介绍了植物组织渗透势的测定原理及方法。实验原理植物细胞的渗透势取决于液泡的溶质浓度,因此又称溶质势。渗透势与植物水分代谢、生长及抗性等有密切关系。已知在干旱、盐渍等条件下,一些植物常在细胞内主动积累溶质,以降低其渗透势,增加吸水能力,而在一定程度上维持膨压,保障细胞的生长和气孔的开放,这种现象叫做渗透调节作用。渗透调节能力的大小可以用逆境条件下细胞的渗透势的降低值来表示,在水分生理与抗性生理研究中经常需要测定。将植物组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,经过一段时间,植物细胞与蔗糖溶液间将达到渗透平衡状态。如果在某一溶液中细胞脱水达到平衡时刚好处于临界质壁分离状态,则细胞的压力势ψρ正要下降为零。此时细胞液的渗透势ψπ等于外液的渗透势ψπ0 ,此溶液即为该组织的等渗溶液,其浓度即为该组织的等渗浓度。知道了等渗浓度,即可按公式计算出细胞液的渗透势(ψπ)。实际测定时,由于临界质壁分离状态难以在显微镜下直接观察到,所以一......阅读全文

植物细胞渗透势的测定

实验方法原理将植物组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,经过一段时间,植物细胞与蔗糖溶液间将达到渗透平衡状态。如果在某一溶液中细胞脱水达到平衡时刚好处于临界质壁分离状态,则细胞的压力势ψρ正要下降为零。此时细胞液的渗透势ψπ等于外液的渗透势ψπ0 ,此溶液即为该组织的等渗溶液,其浓度即为该组织的等渗浓

植物细胞渗透势测定实验

实验概要本实验介绍了植物组织渗透势的测定原理及方法。实验原理植物细胞的渗透势取决于液泡的溶质浓度,因此又称溶质势。渗透势与植物水分代谢、生长及抗性等有密切关系。已知在干旱、盐渍等条件下,一些植物常在细胞内主动积累溶质,以降低其渗透势,增加吸水能力,而在一定程度上维持膨压,保障细胞的生长和气孔的开放,

植物细胞渗透势的测定

实验方法原理 将植物组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,经过一段时间,植物细胞与蔗糖溶液间将达到渗透平衡状态。如果在某一溶液中细胞脱水达到平衡时刚好处于临界质壁分离状态,则细胞的压力势ψρ正要下降为零。此时细胞液的渗透势ψπ等于外液的渗透势ψπ0 ,此溶液即为该组织的等渗溶液,其浓度即为该组

植物细胞水势和渗透势

植物吸收水分的方式有两种:吸胀作用和渗透作用。 渗透作用是具有液泡的成熟的植物细胞吸收水分的方式,原理是:原生质层具有选择透过性,原生质层内外的溶液存在着浓度差,水分子就可以从溶液浓度低的一侧通过原生质层扩散到溶液浓度高的一侧。溶液渗透压的高低与溶液中溶质分子的物质的量的多少有关,溶液中溶质分子物质

植物细胞渗透势的测定

实验方法原理:将植物组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,经过一段时间,植物细胞与蔗糖溶液间将达到渗透平衡状态。如果在某一溶液中细胞脱水达到平衡时刚好处于临界质壁分离状态,则细胞的压力势ψρ正要下降为零。此时细胞液的渗透势ψπ等于外液的渗透势ψπ0 ,此溶液即为该组织的等渗溶液,其浓度即为该组

植物细胞渗透势的测定

一、目的植物细胞的渗透势取决于液泡的溶质浓度,因此又称溶质势。渗透势与植物水分代谢、生长及抗性等有密切关系。已知在干旱、盐渍等条件下,一些植物常在细胞内主动积累溶质,以降低其渗透势,增加吸水能力,而在一定程度上维持膨压,保障细胞的生长和气孔的开放,这种现象叫做渗透调节作用。渗透调节能力的大小可以用逆

植物组织的渗透势测定实验

将植物组织放入一系列浓度递增的蔗糖或甘露醇溶液中,经过一定的时间使达到渗透平衡后,细胞在其中发生临界质壁分离的溶液渗透势即等于细胞液的渗透势。此溶液称为等渗溶液,其浓度称为等渗浓度。实际测定时,根据引起临界质壁分离的溶液浓度与相邻的不引起质壁分离的溶液浓度的平均值,求出等渗浓度,并计算出此溶液的渗透

植物组织的渗透势测定实验

实验方法原理将植物组织放入一系列浓度递增的蔗糖或甘露醇溶液中,经过一定的时间使达到渗透平衡后,细胞在其中发生临界质壁分离的溶液渗透势即等于细胞液的渗透势。此溶液称为等渗溶液,其浓度称为等渗浓度。实际测定时,根据引起临界质壁分离的溶液浓度与相邻的不引起质壁分离的溶液浓度的平均值,求出等渗浓度,并计算出

植物组织的渗透势测定实验

实验方法原理 将植物组织放入一系列浓度递增的蔗糖或甘露醇溶液中,经过一定的时间使达到渗透平衡后,细胞在其中发生临界质壁分离的溶液渗透势即等于细胞液的渗透势。此溶液称为等渗溶液,其浓度称为等渗浓度。实际测定时,根据引起临界质壁分离的溶液浓度与相邻的不引起质壁分离的溶液浓度的平均值,求出等渗浓度,并计算

植物组织渗透势测定质壁分离法

实验概要本实验介绍了植物组织渗透势(osmotic potential)测定-质壁分离法的原理及操作步骤等。实验原理将植物组织置于对其无毒害的一系列不同浓度的溶液里处理一定时间,然后镜检发生质壁分离的细胞数,通常视野中有50%的细胞发生质壁分离时定为初始质壁分离,细胞初始质壁分离时压力势为零,因而可

冰点下降法测定植物汁液的渗透势

【原理】根据拉乌尔冰点下降原理,任何溶液,如果其单位体积中溶解的溶质的颗粒(分子和离子)总数目相同时,则引起溶液冰点下降的数值也相同。1mol的任何非电解质溶解于1000g水中,则使水的冰点由0℃下降至–1.857℃;而1mol的电解质溶于1000g水中,其冰点下降值为离解离子与未离解的总物质的量乘

植物细胞渗透势的测定(质壁分离法)

实验概要植物细胞的渗透势主要取决于液泡的溶质浓度,因此又称溶质势。渗透势与植物水分代谢、生长及抗逆性等有密切关系。已知在干旱、盐渍等条件下,一些植物常在细胞内主动积累溶质,以降低其渗透势,增加吸水能力,而在一定程度上维持细胞膨压,保障细胞的生长和气孔的开放,这种现象叫做渗透调节作用。渗透调节能力的大

植物细胞渗透势的测定(质壁分离法)

植物细胞是一个渗透体系,当其处于高渗溶液时,细胞失水,原生质体积缩小,发生质壁分离现象。反之,如将已经发生质壁分离的细胞转至低渗溶液中,细胞会重新吸水,质壁分离复原。利用植物活细胞的质壁分离可以测定植物细胞的渗透势。植物细胞的渗透势主要取决于胞液的溶质浓度,因此又称溶质势。渗透势与植物水分代谢、生长

植物组织渗透势(osmotic-potential)测定质壁分离法

[原 理]将植物组织置于对其无毒害的一系列不同浓度的溶液里处理一定时间,然后镜检发生质壁分离的细胞数,通常视野中有50%的细胞发生质壁分离时定为初始质壁分离,细胞初始质壁分离时压力势为零,因而可把引起细胞初始质壁分离的外界溶液称之为等渗溶液,其溶液具有的渗透势即为细胞的渗透势。由于很难正好找到引起5

质壁分离法测定植物细胞的渗透势

【原理】 将植物  组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,经过一段时间,植物细胞与蔗糖溶液间将达到渗透平衡状态。如果在某一溶液中细胞脱水达到平衡时刚好处于临界质壁分离状态,则细胞的压力势ψ p下降为零。此时细胞液的渗透势ψ s等于外液的渗透势ψ s0,即ψ s=ψ s0,此溶液称为该组织的等渗

质壁分离法测定植物细胞渗透势的优缺点如何

a.一个是宏观(小液流)上的观察的一个是微观上的。b.一个是直接观察法(小液流),一个是间接观察法。用质壁分离法测定的植物细胞渗透势测量值略大于实际值。小液流法测定植物组织的水势测量值略小于实际值。小液流法受重力影响,使结果小于实际值,而质壁分离法测定太粗略,所以也有极大的误差

面粉膨胀势的测定

采用McCormick(1991)等的方法,具体步骤如下:1、将0.25g面粉置入预先称重10ml离心管,加5ml蒸馏水,混匀;2、先70℃晃动水浴10 min,再移至100℃水浴10 min;3、冷水冷却5 min后,1700g离心4min,小心吸去上清液,称重;4、膨胀势=[毛重(g)-离心管重

蓄力待发,驭势未来

——SCIEX中国首个临床质谱联合实验室揭牌  7月6日上午,SCIEX中国首个临床质谱联合实验室揭牌仪式在学术氛围浓厚的上海市徐汇区中心医院隆重举行。揭牌仪式由上海市徐汇区中心医院中心实验室主任李水军主持,并与SCIEX中国区总经理杨益分别致辞,表达了长久合作的良好祝愿,展示了双方所具备的独特优势

热电动势的成因

热电动势的成因:自由电子热扩散(汤姆孙[Thomon]电动势)自由电子浓度不同(珀耳帖[Peltier]电动势)热电动势大小:一般与回路中电流的大小成正比。

热电动势的概念

热电动势是用两种金属接成回路,当两接头处温度不同时,回路中会产生的电动势,称热电动势或温差电动势。

新型低势垒接触体系研究

集成电路器件特征尺寸急剧缩小对源漏材料与衬底的接触势垒提出了新的挑战。各种新型的低势垒材料和新型硅化物制备方式不断涌现。其中具有较低金属功函数的稀土金属(如Er、Yb等)已经被证明在N型衬底硅上可以形成非常低势垒的硅化物,是目前国内外关注较多下一代硅化物的备选材料。同时,随着High-k技术以及肖特

关于电池电动势的应用

  ①计算平衡常数:化学反应处于平衡态时,ΔG=0,即E=0,一个化学反应如果能够安排成可逆电池,则它的平衡常数和ΔG°可通过测量电动势来计算。  ②计算焓变和熵变:通过测量不同温度下的电动势可计算可逆电池中化学反应的 ΔH、ΔS等。该法是求热力学性质的精度最高的方法。  ③电动势与化学分析:E°已

热电动势率的概念

热电动势率即塞贝克(Seeback)系数,描述物质的热电性质。在一给定温度下热电动势随温度的变化率,一般用每单位温度的电动势值表示。单位名称为微伏每摄氏度,单位符号为μV/℃。

氧探头测量碳势波动?怎么解决?

用在热处理气氛校控制里,果气氛控制在威我国已有联零年的历史,最尚初是用露 点回 法,继而采答用红外仪,电零世纪少零年代末开始采用氧探头。随着计算机出现后华敏测控研究了多气氛一体化热 处理可控气 氛分析系统,即将氧探头和CO,CO电,CH联检测集成于一台仪表中,不再需要繁琐复杂的管线连接,也不用像操作

测量电池电动势的仪器介绍

  (1)电位差计:是根据对消法测量原理设计的一种平衡式电压测量仪器,它与标准电池、检流计等配合,成为电压测量中最基本的测试设备。  (2)酸度计:其结构组成由两部分组成,即电极系统和高阻抗毫伏计。电极与待测溶液组成原电池,以毫伏计测量电极间的电位差,电位差经放大电路放大后,由电流表或数码管显示。 

测定原电池电动势的方法

在电化学的实际应用中,半电池(及电对)的标准电极电势可以通过实验测得。使待测半电池中各物种均处于标准状态下将其与标准氢电极连接组成原电池,以电压表测定该电池的电动势并确定其正极和负极,进而可推算出待测半电池的标准电极电势。根据原电池的两个半反应方程式,计算出原电池电势的大小。 举例说明:金属锌置换稀

热处理渗碳炉碳势显示异常

  氧探头或其它单组份碳控系统都是基于炉气是否平衡气氛的假设,但炉内实际情况是非常复杂的,特别是当炉膛漏 气、漏水、辐射管泄漏等都会对炉气造成影响,常规定碳,操作复杂,工作量大,极易产生误差,车间里一般用的是华敏测控的便携式热处理渗碳校验仪,准确的提高工作效率。  1、影响渗碳的工艺参数影响渗碳的工

反渗透(逆渗透)装置概述

反渗透装置又称为逆渗透装置,英文名为Reverse Osmosis,是60年代初发展起来的一项新的薄膜分离技术。利用压力差为动力的膜分离过滤技术,美国二十世纪六十年代主要用于宇航科技发展的研究,逐渐转化为工业用水处理设备及现在更为广泛的民用水处理装置,现已广泛运用于工业水处理、科研、医药、食品饮

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借“势”天然,食品添加剂必然有为

  在消费者对食品品质要求日益提升的今天,天然食品添加剂迅速走红,成为食品生产企业和消费者的新宠。3月22~23日,在由植提桥媒体、《天然成分》电子期刊主办的2017中国天然食品添加剂“抛砖”论坛上,有关专家和业内人士指出,“安全”“功能性”“规范化”等关键词构成了天然食品添加剂行业的“势”头,企业