植物组织水势的测定实验报告.doc
植物组织水势的测定实验报告
植物组织水势的测定(小液流法)实验目的:1. 了解测定植物组织水势的方法及其优缺点2. 学习用小液流法测定植物组织水势的方法实验原理:实验原理1、当植物组织与外液接触时发生水分交换:植物组织的水势低于外液的渗透势(溶质势),组织吸水,外液浓度变大;ψ植物<ψS植物组织的水势高于外液的渗透势(溶质势),组织失水,外液浓度变小;ψ植物> ψS若两者相等,则水分交换保持动态平衡,外液浓度保持不变;ψ植物=ψS2、同一种物质浓度不同时其比重不一样,浓度大的比重大,把高浓度的溶液一小液滴放到低浓度溶液中时,液滴下沉;反之则上升。
3、根据外液浓度的变化情况即可确定与植物组织相同水势的溶液浓度实验仪器与试剂试管架试管打孔器毛细管镊子青霉素瓶蔗糖溶液甲烯蓝粉末操作步骤1. 配制不同浓度的蔗糖溶液2.用打孔器在绣球花的不同部位打100-200片,混匀,每个青霉素瓶各放入15-20片,(打孔要迅速,避开叶脉,选边缘整齐无破损的叶片)3.从配制好的试管中各取2ml(量准确?)到相应的青霉素瓶或称量瓶中(用一只移液管由低高,不要润洗)。
放置20—30min,期间摇动数次,以加速水分平衡。
4. 染色:用接种针沾入微量甲烯蓝粉末加入青霉素瓶中,摇匀,溶液变蓝。
(干燥针头先用蒸馏水湿润,加入的甲烯蓝量一定少,使各瓶中颜色基本一致)5.观察液滴升降:用毛细吸管取青霉素瓶有色液插入相应试管中部缓慢从毛细吸管尖端横向放出一滴蓝色溶液,轻轻取出滴管,观察蓝色液滴的移动方向并记录。
(用白纸划一直线置于试管背面,方便观察)6.分别测定不同浓度中有色液滴的升降,找出与组织水分势相当的浓度,根据原理公式计算出组织的水势。
实验结果测定植物组织的水势实验记录水势计算ψs=-iCRT实验讨论如果小液流滴在对照溶液中全部上升或下降说明什么问题,应如何改变试验溶液浓度?答:“全部上升”说明实验溶液的浓度都高于植物组织的浓度,应该把试验溶液浓度降低再做;“全部下降”说明实验溶液的浓度都低于植物组织的浓度,应该把试验溶液浓度调高再做。
植物组织水势的测定
植物组织水势的测定
一、目的
学会用小液流法测定植物组织的水势
二、材料用具及仪器药品
花生叶片、试管、移液管(10ml,0.1ml)、洗耳球、镊子、小方块、钻孔器、牙签、玻璃棒、蔗糖、次甲基蓝
三、方法步骤
1、将1mol/L蔗糖溶液的母液分别配成0.1、0.
2、0.
3、0.
4、0.
5、0.6mol/L的蔗糖溶液各10ml分别注入6支大试管中,摇匀
2、从上述的大试管中各取2ml溶液,分别放到另6支小试管中,各试管塞上软木塞
3、用钻孔器钻取叶圆片(花生叶、菠菜均可),依次分别在小试管的蔗糖溶液中各放入叶圆片40片(钻孔器的直径为6mm),叶圆片要全部浸在溶液中,塞上木塞,每隔5分钟摇动一次
4、30分钟后,用牙签取次甲基蓝结晶少许,分别投入小试管中,摇匀
5、用0.1ml的移液管从小试管中吸取溶液约0.1ml,然后将之插入相对应浓度的大试管中的中部,慢慢放出蓝色液,并观察记录小液流的流向,从中找出小液流停止不动的该溶液的浓度(每一浓度配备0.1ml移液管一支)
6、量出该蔗糖溶液的温度
7、根据公式φs=-CiRT,求出组织的水势
四、实验报告
i:渗透系数R:气体常数C:溶液的摩尔浓度
计算所测材料的水势φn(φs)
五、思考
在干旱地方生长的植物的水势较高还是较低?为什么?。
植物生理学实验报告植物组织水势测定
植物生理学实验报告植物组织水势测定实验目的:本实验旨在通过测量植物组织的水势,了解植物在不同生理状态下的水分状况和水分调节能力。
实验原理:植物组织的水势是一个重要的生理指标,用来描述植物的水分状态。
水势的测定是通过测量植物组织与纯水之间的压力差来实现的。
当植物组织的水势为负值时,说明组织在吸水,而正值则表明组织有排水的趋势。
实验步骤:1.准备材料:取一盆植物,将其叶片切下并放入离心管中;准备一些试管和纯水。
2.测量植物组织的水势:将离心管放入测水袋中,并将测水袋连至一根透气玻璃管,然后将试管插入水槽中以保持温度恒定。
通过气压计记录水势值。
3.测量植物组织在不同条件下的水势:可以在不同的实验条件下测量植物组织的水势,如在光照、温度变化或干旱条件等。
4.数据记录与分析:记录测得的水势数值,并进行统计和比较,以检验不同条件对植物组织水势的影响。
实验结果与讨论:通过对植物组织水势的测定,我们可以得到一些有意义的结果。
首先,测量不同植物组织在水势上的差异。
由于植物不同部位的组织结构和功能不同,其水分状况也会有差异。
比如,叶片的水势可能会更高,因为它们是光合作用和气体交换的主要结构。
其次,测定不同环境条件下植物组织的水势变化。
例如,在干旱条件下,植物会通过减少蒸腾作用和调节根部的水分吸收来保持水势平衡。
因此,测量植物组织在干旱条件下的水势,可以帮助我们了解植物对干旱的应对机制。
此外,还可以通过对不同温度和光照条件下植物组织水势的测定,来研究植物的生长和适应性。
不同的温度和光照条件会影响植物的光合作用和蒸腾作用,从而改变植物的水分平衡。
综上所述,植物组织水势的测定是一个重要的植物生理学实验,在研究植物的水分状况和水分调节能力方面具有重要意义。
通过进行多方面的测定和分析,我们可以更好地了解植物的生理机制和适应性。
实验2 植物组织水势的测定(小液流法)
实验2 植物组织水势的测定(小液流法)一、实验目的1、学习和掌握植物水势测定的原理和意义2、掌握水势测定方法和原理二、原理将植物组织分别放在一系列浓度递增的溶液中,当找到某一浓度的溶液与植物组织之间水分保持动态平衡时,则可认为此植物组织的水势等于该溶液的水势。
因溶液的浓度是已知的,可以根据公式算出其渗透压,取其负值,为溶液的渗透势(ψπ),即代表植物的水势(ψw)(waterpotential)。
ψw=ψπ=-P=-CRT(大气压)三、材料、仪器设备及试剂1、材料:小白菜或其它作物叶片2、仪器设备:.试管;带有橡皮管的注射针头;镊子;.打孔器;.培养皿。
3、试剂:.0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8mol/L蔗糖溶液;.甲烯蓝粉末。
四、实验步骤1、取干燥洁净的试管8个为甲组,各瓶中分别加入0.1~0.8mol/L蔗糖溶液约10ml,另取8个干燥洁净的试管为乙组,各瓶中分别加入0.1~0.8mol/L蔗糖溶液4ml和微量甲烯蓝粉末着色,上述各瓶加标签注明浓度。
2、取待测样品的功能叶数片,用打孔器打取小圆片约50片,放至培养皿中,混合均匀。
用镊子分别夹入5~8个小圆片到盛有不同浓度的甲烯蓝蔗糖溶液的试管中(乙组)。
盖上瓶塞,并使叶圆片全部浸没于溶液中。
放置约30~60min,为加速水分平衡,应经常摇动小瓶。
3、经一定时间后,用注射针头吸取乙组各瓶蓝色糖液少许,将针头插入对应浓度甲组试管溶液中部,小心地放出少量液流,观察蓝色液流的升降动向。
(每次测定均要用待测浓度的甲烯蓝蔗糖溶液清洗几次注射针头)。
如此方法检查各瓶中液流的升降动向。
若液流上升,说明浸过小圆片的蔗糖溶液浓度变小(即植物组织失水);表明叶片组织的水势高于该浓度糖溶液的渗透势;如果蓝色液流下降则说明叶片组织的水势低于该糖溶液的渗透势,若蓝色液流静止不动,则说明叶片组织的水势等于该糖溶液的渗透势,此糖溶液的浓度即为叶片组织的等渗浓度。
植物组织水势的测定实验报告
植物组织水势的测定实验报告植物组织水势是指植物细胞内的水分势,它是维持植物细胞正常生理活动的重要因素。
本实验旨在通过测定植物组织水势的变化,探究植物在不同环境条件下的水分调节机制。
实验中我们选择了甜菜和马铃薯作为实验材料,通过测定它们在不同浓度蔗糖溶液中的质量变化,来间接推断植物组织的水势变化。
以下是实验的具体过程和结果。
首先,我们准备了不同浓度的蔗糖溶液,分别为0.2M、0.4M、0.6M、0.8M和1.0M。
然后,将甜菜和马铃薯均匀切成小块,分别放入不同浓度的蔗糖溶液中浸泡一段时间。
浸泡结束后,取出植物组织,用纸巾将其表面水分吸干,然后称量其质量并记录下来。
实验结果显示,随着蔗糖溶液浓度的增加,甜菜和马铃薯的质量均呈现出不同程度的减少。
这表明植物组织在高浓度蔗糖溶液中失去了水分,导致质量减少。
而在低浓度蔗糖溶液中,植物组织的质量减少较少,甚至有些情况下质量还有所增加。
这说明低浓度蔗糖溶液中的水势比植物组织的水势高,因此水分会从溶液中渗入植物组织,导致质量增加。
通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论,植物组织的水势受到周围环境的影响,当外部环境的水势高于植物组织的水势时,水分会从外部环境渗入植物组织;反之,当外部环境的水势低于植物组织的水势时,水分会从植物组织流向外部环境。
这种水分调节机制有助于植物在不同环境条件下维持细胞内稳定的水分平衡,保证正常的生长和代谢活动。
综上所述,本实验通过测定植物组织在不同浓度蔗糖溶液中的质量变化,间接测定了植物组织的水势变化,并探究了植物的水分调节机制。
通过本实验的学习,我们更深入地理解了植物细胞内水分调节的重要性,也为今后进一步研究植物生长发育提供了一定的参考和指导。
总之,植物组织水势的测定实验为我们提供了一个更清晰的认识植物水分调节机制的途径,也为我们理解植物生长发育的规律提供了重要的实验依据。
希望通过今后的学习和实践,我们能够进一步深化对植物生理学的理解,为推动植物科学研究做出更大的贡献。
实验报告植物组织水势的测定实验报告_0915文档
2020实验报告植物组织水势的测定实验报告_0915文档EDUCATION WORD实验报告植物组织水势的测定实验报告_0915文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。
其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】小液流法测定新鲜白萝卜的组织水势。
植物细胞是一个渗透系统。
当组织水势低于溶液渗透势,组织吸水,溶液变浓,比重增加,小液流下沉。
当组织水势高于溶液渗透势,组织失水,溶液变稀,比重下降,小液流上浮。
当组织水势等于溶液渗透势,组织与溶液达到水分进出动态平衡,溶液浓度和比重不变,小液流不动。
压力室法测定海桐叶片组织水势,植物叶片通过蒸腾作用产生蒸腾拉力。
导管中的水分由于内聚力的作用而形成连续的水柱。
因此,对于蒸腾着的植物,其导管中的水柱由于蒸腾拉力的作用,使水分连贯地向上运输。
当叶片或枝条被切断时,木质部中的液流由于张力解除迅速缩回木质部。
将叶片装入压力室钢筒,切口朝外,逐渐加压,直到导管中的液流恰好在切口处显露时,所施加的压力正好抵偿了完整植株导管中的原始负压。
小液流法:白萝卜、打孔器、10ml离心管、小刀、镊子、注射器、1mol/L蔗糖溶液、甲基橙压力室法:压力室小液流法:1、用1mol/l的蔗糖溶液配制0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50M一系列不同浓度的蔗糖溶液(10mL),用力混匀。
2、分别取4ml不同浓度的溶液到另一组相应的试管中。
每管加入厚度约为1mm的萝卜圆片,加塞放置30min。
期间晃动(3-4次)。
3、用针蘸取少量甲基橙放入每支试管,混匀。
4、用注射器取少许黄色溶液,伸入对应浓度的蔗糖溶液中部,缓慢挤出一滴小液滴,观察小液滴移动方向并记录。
植物生理学实验 植物组织水势的测定(小液流法)
一、原
理
当植物细胞或组织放在溶液中时,如果植物的水 势小于溶液的渗透势(溶质势),则组织吸水而 使溶液浓度变大;反之,则植物细胞内水分外流 而使溶液浓度变小;若植物组织的水势与溶液的 渗透势相等,则二者水分保持动态平衡,外部溶 液浓度不变,此溶液的渗透势即等于所测植物的 水势。可以利用溶液的浓度不同其比重也不同的 原理来测定试验前后溶液浓度的变化。然后根据 公式计算其渗透势。
二、仪 器 药 品
试管 毛细吸管(尖端弯成90度)
移液管
单面刀片 镊子 次甲基蓝 打孔器 常春藤叶
三、实 验 步 骤
1.首先配制一定浓度蔗糖溶液 (0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8M)各10ml, 注入试管中,各管都加上塞子,并编号。按编号 顺序排成一列,放在试管架上,作为对照组。 2.另取8支试管(或青霉素瓶),编好号,按顺序放 在试管架上,作为试验组。然后由对照组中之各 试管中分别取溶液4ml移入相同编号的试验组试管 中,再将各试管都加上塞子。
3.用打孔器把常春藤叶打成大小相等的小圆块, 向试验组的每一试管中各加相等数目的叶片, 塞好塞子,放置30分钟,在这段时间内摇动数 次,到时间后,向每一试管中各加次甲基蓝粉 末少许,并振荡,使溶液着色均匀。
4.用毛细吸管从试验组的各试管中依次吸取着 色的液体少许,然后伸入对照组的相同编号试 管的液体的中部,缓慢放出一滴蓝色试验溶液, 并观察小液流移动的方向,并记录之。
5.计算 记录小液流不动的试管中蔗糖溶液的浓度,按 ψπ=-RTiC计算水势值。 C=等渗浓度(mol/L) R=气体常数(0.008314MPa/L/mol/K) T=绝对温度 i=解离系数(蔗糖=1,CaCl2=2.60)
实验1植物组织水势的测定。
实验目的
水是原生质的主要组成成分,占原生质总 量的70%~90%。植物水分状况对植物生理的 生理活动具有重要影响。植物水势是植物 的水分状况的重要指标,导意义。
掌握植物组织水势的测定方法及其优缺点, 并了解渗透系统中水势大小是水分移动方 向的决定因素。
实验原理
植物生活细胞是一个渗透系统,当将植物 细胞或组织放人外界溶液中时,水分将以 水势差为动力在两者间流动,最终达到动 态平衡。如果植物组织的水势小于外界溶 液的水势,植物细胞吸水,使外界溶液浓 度增大;反之,植物细胞失水,使外液浓 度变小。若植物组织与外界溶液水势相同, 将不改变外部溶液的浓度,此时外液的渗 透势就等于植物组织的水势。可以利用外 界溶液的浓度不同其比重也不同的原理来 确定与植物组织水势相同的外液,根据公 式计算植物组织的水势。
结果分析
1号管小液流下降,说明组织水势低于蔗 糖溶液水势,组织吸水,蔗糖浓度变大; 2号管小液流不动,说明组织水势与蔗糖 溶液水势相同,二者间无水分量的交换; 3~8号管小液流上升,说明组织水势高 于蔗糖溶液水势,组织排水,蔗糖浓度变 低。
注意事项
1 .材料投入试管要快,防止材料水分蒸发影响实 验结果。
t 为实验温度); c 为等渗溶液浓度, mol/L 。
实验结果
组号 1 2 3 4 5 6 7 8
蔗糖 浓度 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 (M)
小液 流方 向下 悬浮 向上 向上 向上 向上 向上 向上
向
=-1×0.1×0.083×100000×(273+25) =-247340Mpa
4.用铜丝向每支试管中挑入少许甲基兰,摇 匀,使溶液呈浅蓝色。
5.用弯头滴管依次 从实验组试管中吸 取少量溶液,小心 插入装有相同蔗糖 浓度的对照组试管 的中部,轻轻挤出 滴管中的蓝色液体, 观察记录小液流的 方向。
实验1植物组织水势的测定
表6-1小液流法现象观察记载表
CaCl 浓度 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 (mol/kg) 小有色液滴 移动方向
《基础生物学实验》精品课程
五、注意事项
1、所取材料在植株上的部位要一致; 2、取材以及打取叶圆片的过程操作要迅速,以免失水; 3、推出的小液滴一定要慢,以保证从中出来的液滴不受 向下力的影响。
《基础生物学实验》精品课程
六、思考与问题Βιβλιοθήκη 1、用小液流法测定植物组织水势时,为什么应强调所用小瓶和注射器 应保持干燥,打取小圆片并投入试管中时动作应迅速,加入甲烯蓝不 能太多? 2、用小液流法测定植物组织水势与用质壁分离法测定植物细胞渗透势 都是以外液的浓度算出的溶质势为依据,它们之间的区别何在?
加入0.05-0.30mol/L蔗糖溶液约1ml,上述各瓶编号贴标签,按序号排好。
2、打取、浸泡材料 取待测样品的马铃薯,用打孔器打取小圆柱,用
刀片切成厚薄相当的蒲片,然后乙组的小瓶中各放入10片,混合均匀,盖紧 瓶塞,放置30-60min,并不时轻摇小瓶,以加速水分平衡(如温度低时可延 长放置时间)。
式中:Ψs——溶液的渗透势,以MPa为单位。 R——气体常数,为0.008314 MPa.L/(mol.K)。 T——绝对温度,即273 +t℃。 C——溶液的质量摩尔浓度,以mol/kg为单位。 i——为解离系数, CaCl2为2.6 。
《基础生物学实验》精品课程
三、实验材料、试剂与仪器设备
1、实验材料 植物叶片、洋葱鳞茎或马铃薯 2、试 剂 甲烯蓝粉末 、蔗糖溶液(包括0.05、
植物组织水势的测定实验报告
植物组织水势的测定实验报告植物组织水势的测定实验报告摘要:本实验主要是通过测定不同组织类型的植物的水势,以研究植物的生理状况。
通过使用压榨法测定水势,我们得出了不同组织类型的植物水势数据,并分析了数据的结果。
实验目的:1. 测定不同组织类型的植物的水势;2. 分析不同组织类型的植物的水势的差异。
实验步骤:1. 收集不同组织类型的植物样本;2. 将植物样本放入一个抽滤纸和玻璃纸制成的夹子中;3. 迅速将夹子夹住,并通过一个带有手摇的压榨器,将植物样本压榨出液体;4. 使用水势计测定压榨出的液体的水势;5. 记录不同组织类型的植物的水势数据。
实验结果:通过实验测定,我们得出了以下不同组织类型的植物的水势数据(单位为MPa):叶片组织:-0.5茎组织:-1.3根组织:-1.8实验分析:从实验结果可以看出,不同组织类型的植物具有不同的水势。
叶片组织的水势最高,根组织的水势最低。
这说明了不同组织在植物生理过程中具有不同的水分吸收能力和水分保持能力。
叶片组织的水势较高,可能是因为叶片组织在光合作用中需要大量的水分,并且叶片具有气孔,可以通过气孔释放多余的水分,从而保持水势的平衡。
根组织的水势较低,可能是因为根组织需要吸收土壤中的水分,并且许多植物根部不能通过气孔释放多余的水分,导致水势降低。
茎组织的水势介于叶片组织和根组织之间,可能是因为茎组织需要输送营养物质和水分到其他部位,保持整个植物的生长和发育,所以其水势较低。
结论:通过本实验测定不同组织类型的植物的水势,我们得出了叶片组织的水势最高,根组织的水势最低的结论。
这些结果表明不同组织类型在植物生理过程中具有不同的水分吸收能力和水分保持能力。
这些实验结果对我们了解植物的生长和发育过程以及水分调节机制具有重要意义,对于农业和园艺学的研究也具有一定的指导意义。
讨论:本实验通过测定不同组织类型的植物的水势,可以更深入地理解植物的水分调节机制。
水势是反映植物组织内水分状况的重要指标,它与水的吸收、运输和蒸腾有密切关系。
植物组织水势的测定
植物组织水势的测定【摘要】本实验通过小液流法测量植物组织的水势。
将植物组织放入不同浓度的蔗糖溶液中,叶片组织的水势与溶液的水势不等,会发生水分的转移至水势相等。
该溶液经染色后,吸去少量蓝色液滴至原浓度的蔗糖溶液中,观察小液流的运动,寻找与之等势蔗糖溶液浓度。
通过计算得出组织的水势。
关键词:小液流法,水势【材料与试剂】栾树叶片,蔗糖溶液(1mol/L),亚甲基蓝溶液 【实验内容】 原理:水势(water potential )是指每偏摩尔体水的化学势(差),即水的化学势(w μ) 与同温同压同一体系中纯水的化学势(0w μ)之差除以水的偏摩尔体积所得的商:这样定义的水势其单位是压力单位,用帕(Pa )或兆帕(MPa )表示。
与过去曾用单位atm 、bar 的换算关系为:1MPa = 610 Pa = 10 bar =9.87atm植物细胞的水势有以下几部分组成: (1)液泡的渗透势s ψ;(2)细胞壁对内容物的压力势p ψ;(3)原生质亲水胶体对水分子吸附作用产生的衬质势m ψ即m p s w ψψψψ++=植物体和环境之间的水分移动方向由水势差决定,当植物组织的水势与其环境的水势相等时,在组织与环境间便不发生水分的迁移。
当植物细胞或组织放在外界溶液中时,如果植物的水势小于溶液的渗透势,则组织吸水而使溶液浓度变大;反之,则植物细胞内水分外流而使溶液浓度变小;若植物组织的水势与溶液的渗透势相等,则二者水分保持动态平衡。
当植物材料浸入不同浓度的溶液中时,由于细胞与溶液之间发生水分交换,使原来的溶液浓度发生改变,浓度的改变又引起了溶液比重的改变。
若将已浸过植物材料的溶液用毛细管吸入一部分,然后移入与原来浓度相同的溶液时,由于其溶液比重的改变。
就会使移入的小液流向上或向下移动或者不移动。
这样,就可以根据小液流的移动情况,求出植物组织的水势。
步骤:1.将1mol/L 的蔗糖溶液分别稀释成0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6mol/L 的蔗糖溶液。
植物组织水势的测定(小液流法)
植物组织水势的测定(小液流法)【实验原理】水势表示水分的化学势,象电流由高电位处流向低电位处一样,水从水势高处流向低处。
植物细胞、组织之间以及植物体和环境间的水分间移动方向都由水势差决定。
当植物细胞或组织放在外界溶液中时,如果植物的水势小于溶液的渗透势(溶质势),则组织吸水而使溶液浓度变大;反之,则植物细胞内水分外流而使溶液浓度变小;若植物组织的水势与溶液的渗透势相等,则二者水分保持动态平衡,所以外部溶液浓度不变,此溶液的渗透势即等于所测植物的水势.可以利用溶液的浓度不同其比重也不同的原理来测定试验前后溶液浓度的变化,然后根据公式计算渗透势.【实验仪器】试管毛细滴管烧杯移液管刀片打孔器镊子甲烯蓝蔗糖溶液(1mol/L)【药品】蔗糖溶液(1mol/L)【实验材料】灰莉【实验操作步骤】1. 配制一系列不同浓度的蔗糖溶液:0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mol/L 各10ml,注入6支试管,并编号,按编号顺序在试管架上排成一列,作为对照组。
2. 另取6支试管,编好号,按顺序放在试管架上,作为试验组。
然后从对照组的各试管中分别取溶液4ml移入相同编号的试验组试管中。
3. 用打孔器在灰莉叶片中部靠近主脉附近打取叶贺片,随机取样,向试验组的每项一试管中放入相等数目(15-30片)的叶贺片,加塞,放置30分钟,在这段时间内摇动数次,处理后,向每一试管中各加2滴甲烯蓝溶液,并振荡,溶液变成蓝色。
4. 用毛细滴管从试验组的各试管中依次吸取着色的液体少许,然后伸入对照组相同编号试管的液体中部,缓慢从毛细管尖端横向放出一滴蓝色试验溶液,观察小液滴移动的方向。
如果小液滴向上移动,说明溶液从细胞液中吸出水分而被冲淡,比重比原来小了;如果有色液滴向下移动,则说明细胞从溶液中吸了水,溶液变浓,比重变大;如果液滴不动。
则说明试验溶液的密度等于对照溶液,即植物组织的水势等于溶液的渗透势。
5. 记录液滴不动的试管中蔗糖溶液的浓度,并将结果代入公式。
植物组织水势的测定实验报告
植物组织水势的测定实验报告植物组织水势的测定实验报告一、实验目的和要求了解植物组织中水分状况的另一种表示方法及用于测定的方法和它们的优缺点。
二、实验原理小液流法测定新鲜白萝卜的组织水势。
植物细胞是一个渗透系统。
当组织水势低于溶液渗透势,组织吸水,溶液变浓,比重增加,小液流下沉。
当组织水势高于溶液渗透势,组织失水,溶液变稀,比重下降,小液流上浮。
当组织水势等于溶液渗透势,组织与溶液达到水分进出动态平衡,溶液浓度和比重不变,小液流不动。
压力室法测定海桐叶片组织水势,植物叶片通过蒸腾作用产生蒸腾拉力。
导管中的水分由于内聚力的作用而形成连续的水柱。
因此,对于蒸腾着的植物,其导管中的水柱由于蒸腾拉力的作用,使水分连贯地向上运输。
当叶片或枝条被切断时,木质部中的液流由于张力解除迅速缩回木质部。
将叶片装入压力室钢筒,切口朝外,逐渐加压,直到导管中的液流恰好在切口处显露时,所施加的压力正好抵偿了完整植株导管中的原始负压。
三、主要仪器设备小液流法:白萝卜、打孔器、10ml离心管、小刀、镊子、注射器、1mol/L蔗糖溶液、甲基橙压力室法:压力室四、操作方法和实验步骤小液流法:1、用1mol/l的蔗糖溶液配制0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50M一系列不同浓度的蔗糖溶液(10mL),用力混匀。
2、分别取4ml不同浓度的溶液到另一组相应的试管中。
每管加入厚度约为1mm的萝卜圆片,加塞放置30min。
期间晃动(3-4次)。
3、用针蘸取少量甲基橙放入每支试管,混匀。
4、用注射器取少许黄色溶液,伸入对应浓度的蔗糖溶液中部,缓慢挤出一滴小液滴,观察小液滴移动方向并记录。
Ψw(Mpa) = -iCRT = -0.0083×(273+toC) ×浓度压力室法:根据植物材料选取枝条(或叶片)型的压力室盖→将试样装入压力室盖的孔(或槽)中夹紧,压入压力室并顺时针旋转紧固。
打开钢瓶阀门,使控制阀朝向加压,缓慢打开测定阀,使加压速率达0.1bar,仔细观察伸出压力室盖的植物样品,一发现木质部转湿润液体溢出,立即关闭测定阀,记录压力表读数。
小液流法测定植物水势实验综述报告6篇
小液流法测定植物水势实验综述报告6篇篇1一、引言植物水势是反映植物体内水分状况的重要生理指标,对于研究植物生长发育、抗逆机制以及农业生产实践具有重要意义。
小液流法作为一种测定植物水势的常用方法,具有操作简便、准确度高等优点,被广泛应用于实验室及生产实践中。
本报告旨在综述小液流法测定植物水势的实验原理、方法、结果及其分析,并探讨其应用前景。
二、实验原理小液流法是通过测量植物组织水势与已知溶液水势之间的平衡关系来推算植物水势的。
实验过程中,将植物组织置于已知水势的溶液环境中,通过测量溶液的体积变化,计算植物组织的水势。
本实验采用压力室小液流法,通过压力室施加一定的压力,使植物组织中的水分与压力室内的溶液进行交换,达到平衡状态后,通过测量压力室内的溶液体积变化来计算植物的水势。
三、实验方法1. 实验材料准备:选取具有代表性的植物组织,如叶片、茎等,进行清洗、切割等处理。
2. 实验仪器与试剂:准备压力室、天平、容量瓶、已知浓度的KCl溶液等。
3. 实验步骤:将植物组织放入压力室,施加一定压力,使植物组织与KCl溶液达到平衡状态;记录平衡时的压力值及溶液体积变化;根据实验数据计算植物水势。
四、实验结果与分析1. 实验数据记录:详细记录实验过程中压力值、溶液体积变化等数据。
2. 数据处理:对实验数据进行整理、计算,得出植物的水势值。
3. 结果分析:分析实验数据,比较不同植物组织的水势差异,探讨植物水势与生长环境、生理状态等因素的关系。
五、讨论1. 实验结果表明,不同植物组织的水势存在显著差异,这与植物的生长环境、生理状态等因素有关。
2. 小液流法测定植物水势具有操作简便、准确度高等优点,但也存在一些局限性,如受压力室条件、植物组织特性等因素的影响。
3. 本实验采用的压力室小液流法适用于实验室条件,但在实际应用中,还需考虑更多因素,如外界环境对植物水势的影响等。
六、结论通过小液流法测定植物水势的实验,我们得到了不同植物组织的水势数据,分析了植物水势与生长环境、生理状态等因素的关系。
实验一 植物组织水势的测定
实验一植物组织水势的测定(小液流法)姓名:李丹学号:110103106 时间:2012.9.21一.实验目的:用小液流法(落滴法)测定植物组织的水势,由水势可大致了解植物体内的水分状况。
二.实验原理:水势表示水势的化学式,象电流由高电位处流向低电位处一样,水从水势高处流向低处。
植物体细胞之间,组织之间以及植物体和环境之间的水移移动方向都由水势差决定。
当植物细胞或组织放在不同的外界溶液中时由于组织与外界溶液存在水势差,因而植物组织与溶液之间便产生水分交换,因此改变了溶液的浓度,而溶液的比重也随之改变。
若将此溶液放入原来相同的溶液中时,便产生液流上升或下降的趋势,从而找出等渗浓度,求得组织水势的大小。
三.材料与设备:植物材料:马褂木实验器具:细滴管一只;试管及指形管各5只(带塞);100ml 烧杯一只;镊子,剪刀各一把;2ml,5ml移液管各一支;标签纸试剂:1mol/L蔗糖溶液;甲稀蓝溶液四.操作步骤:1.用短滴管吸取1mol/L蔗糖也配制一系列浓度递增的蔗糖溶液(0.05, 0.1,0.2,0.3,0.4mol/L)各10ml,加入干燥刻度试管内,各管都加上塞子,充分混合,并编号。
用移液管从浓度各试管中吸出2ml注入第二指形管内,各管均加塞,并贴上标签。
2.用钻孔器将叶片(取相同部位)钻取同大小的叶片。
每支指形管中放入15片,加塞,放置20~30分钟(期间摇动2~3次),到时间后,加入2~3滴甲稀蓝溶液于指形管中,使其溶液呈蓝色,以区别原来的颜色。
3.用细长滴管从指形管中依次吸取着色的液体少许,然后伸入相同编号(原相同浓度)试管的中部,缓慢从细长滴管尖端横向放出一滴蓝色试验溶液,在无色透明背景上观察小液滴移动的方向。
如果有色液滴向上移动,说明细胞液中水分外流,试验液比重比原来小;如果有色液向下移动,则说明细胞从溶液中吸收了水分,溶液变浓,比重变大;如果液滴不动,向外扩散则说明两者的浓度相等或接近,即植物组织的水势等于溶液的渗透势。
实验一植物组织水势的测定(小液流法)
实验一植物组织水势的测定(小液流法)1.实验目的掌握植物组织水势的组成;掌握小液流法测定植物组织水势的方法。
2.实验内容成熟细胞水势主要决定于压力势(ψp)和渗透势(ψs)。
对于外液(如蔗糖溶液)而言,只具有水势或渗透势ψs=-iCRT,R、T均为常数,先要知道蔗糖重量摩尔浓度C,则可知蔗糖溶液水势。
该实验的目的是求得细胞水势,其中的ψp很难测定,故只有把细胞水势与蔗糖溶液水势联系起来,间接利用蔗糖溶液的渗透势计算公式求出细胞水势。
怎样将两者联系起来是该实验的关键。
将已知浓度的蔗糖溶液分装于两个容器中,在其中一个加入植物材料,这样就将植物细胞与蔗糖溶液处于一个系统之中,依水分总是从水势高的区域向水势低的区域移动的原理,当植物细胞水势与蔗糖溶液水势不相等时,它们之间就有水分移动,主要有以下三种情形:因此,如果液滴在原处扩散,即表示浓度不变,此溶液浓度的水势就等于植物组织的水势,而蔗糖溶液的水势ψw = iCRT,只要知道蔗糖溶液的重量摩尔浓度C,即可知其水势,我们观察时,如没有原处扩散现象,则取上升与下降的两相邻试管所对应的蔗糖浓度的平均值作为公式中的C。
3.需用的仪器或试剂(1)仪器设备:带刻度试管;弯头滴管;镊子;打孔器;培养皿。
(2)试剂:0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6mol/L蔗糖溶液;甲烯蓝粉末。
4.实验步骤(1)取0.1~0.6m蔗糖溶液各10ml于大试管中;分取2ml于对应的青霉素瓶和分取3ml 于对应指形管。
(2)在每个青霉素瓶中各放20片叶圆片,不时摇动,30min后,各加微量的甲烯兰充分摇匀,显浅兰色。
(3)用弯头毛细管吸一小滴溶液挤入对应的指形管中,同时观察液滴移动情况,记录结果于下表:(4)结果计算:ψw =-iCRT(巴)其中i=1,R=0.008MPa·Kg·mol-1·K-1,C为等渗浓度(mol/L)。
C=(下沉最高浓度+上升最低浓度)/25.教学方式:室内实验6.考核要求掌握植物组织水势的测定方法。
实验植物组织水势的测定小液流法
注意事项:
① 所取材料在植株上的部位要一致,打取叶圆片要避开主脉和伤口。 ② 试管、移液管和毛细管等要洗净烘干,移液管与毛细移液管应从低
浓度到高浓度依次吸取溶液。 ③ 甲烯蓝不宜加得过多(溶液呈稍深的蓝色即可),否则将使实验组
各管中溶液的比重均加大。 ④ 蔗糖溶液用前一定要摇匀,时间放久了的蔗糖溶液会分层,影响结
5
6
7
8
溶液浓度 (mol/l
液滴移动的 方向
植物组织细 胞
Ψw与ψπ的 比较
植物组织水势的测定
溶液浓度 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 液滴移动方向
具有平衡浓度结果
植物组织水势的测定
溶液浓度
0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
液滴移动方向
无平衡浓度结果
植物组织水势的测定
植物组织水势的测定
目的要求:
1. 了解测定植物组织水势的方法及其优缺点 2. 学习用小液流法测定植物组织水势的方法
植物组织水势的测定
水势表示水分的化学势,象电流 由高电位处流向低电位处一样,水从水 势高处流向低处。
植物体细胞之间,组织之间以及植 物和环境之间的水分移动方向都由水势 差决定。
植物组织水势的测定
浓度
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2.用打孔器在绣球花的不同部位打100-200片,混匀,每个青霉素瓶各放 入15-20片,(打孔要迅速,避开叶脉,选边缘整齐无破损的叶片)
3.从配制好的试管中各取2ml(量准确?)到相应的青霉素瓶或称量瓶中 (用一只移液管由低 高,不要润洗)。放置20—30min,期间摇 动数次,以加速水分平衡。
溶液浓度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
植物组织水势的测定实验报告
一、实验目的和要求
了解植物组织中水分状况的另一种表示方法及用于测定的方
法和它们的优缺点。
二、实验原理
小液流法测定新鲜白萝卜的组织水势。
植物细胞是一个渗透系统。
当组织水势低于溶液渗透势,组织吸水,溶液变浓,比重增加,小液流下沉。
当组织水势高于溶液渗透势,组织失水,溶液变稀,比重下降,小液流上浮。
当组织水势等于溶液渗透势,组织与溶液达到水分进出动态平衡,溶液浓度和比重不变,小液流不动。
压力室法测定海桐叶片组织水势,植物叶片通过蒸腾作用产生蒸腾拉力。
导管中的水分由于内聚力的作用而形成连续的水柱。
因此,对于蒸腾着的植物,其导管中的水柱由于蒸腾拉力的作用,使水分连贯地向上运输。
当叶片或枝条被切断时,木质部中的液流由于张力解除迅速缩回木质部。
将叶片装入压力室钢筒,切口朝外,逐渐加压,直到导管中的液流恰好在切口处显露时,所施加的压力正好抵偿了完整植株导管中的原始负压。
三、主要仪器设备
小液流法:白萝卜、打孔器、10ml离心管、小刀、镊子、注射器、1mol/L蔗糖溶液、甲基橙压力室法:压力室
四、操作方法和实验步骤
小液流法:
1、用1mol/l的蔗糖溶液配制0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50M一系列不同浓度的蔗糖溶液(10mL),用力混匀。
2、分别取4ml不同浓度的溶液到另一组相应的试管中。
每管加入厚度约为1mm的萝卜圆片,加塞放置30min。
期间晃动(3-4次)。
3、用针蘸取少量甲基橙放入每支试管,混匀。
4、用注射器取少许黄色溶液,伸入对应浓度的蔗糖溶液中部,缓慢挤出一滴小液滴,观察小液滴移动方向并记录。
Ψw(Mpa) = -iCRT = -0.0083×(273+toC) ×浓度
压力室法:
根据植物材料选取枝条(或叶片)型的压力室盖→将试样装入压力室盖的孔(或槽)中夹紧,压入压力室并顺时针旋转紧固。
打开钢瓶阀门,使控制阀朝向加压,缓慢打开测定阀,使加压速率达0.1bar,仔细观察伸出压力室盖的植物样品,一发现木质部转湿润液体溢出,立即关闭测定阀,记录压力表读数。
组织Ψw(Mpa) = -0.1×压力室压力表读数
五、实验数据记录和处理
小液流法测定结果:
其他两个小组的实验结果:
根据公式计算得到萝卜组织液浓度
Ψw(Mpa) = -iCRT = -0.0083×(273+t℃) ×浓度=
-0.0083×(273+16 ) ×0.1=-0.240Mpa
萝卜组织液浓度约为0.1mol/L,水势约为-0.240Mpa
压力室法测定结果:
室温16℃,测出出水压力读数为13,水势 -1.3Mpa
六、实验结果与分析
1、比较多组的实验结果发现,各组实验数据差别较大,经分析认为通过小液流法测量的水势误差较大。
2、经分析认为萝卜切片厚薄和总质量不同、在空气中放置的时间不同、萝卜片在溶液中的放置时间不同,均有可能造成小液流法实验数据的偏差。
3、通过小液流法测得的植物组织水势只是一个范围,如要得到更精确的实验结果,需要缩小梯度之间的浓度差,在0.5mol/L~0.2 mol/L之间设多个测量点。
七、讨论、心得
1、因为小液流法的人为因素误差较大,所以萝卜切片须尽量使大小厚薄均匀,切好后尽快同时放入到六个试管中,以减少人为误差。
2、由于萝卜和外界溶液渗透达到平衡需要一定的时间,所以将萝卜放入溶液后等待的时间不能过短,否则会引起实验误差,将萝卜切成薄片也是为了加快渗透作用。
3、使用注射器向原荣业中加入黄色的渗透平衡溶液时,应缓慢加入少量即可,如加入太快,会黄色溶液从针头向下喷出,会对液流运动方向的观察造成影响。
4、用压力室法测定植物的水势,可以直接从压力表上读出水势的数值,实验结果直观,但是也存在一些缺点,判断水刚从切面渗出难度较大,同时该实验方法仪器要求较高,且测量值受到环境气压的影响。
推荐阅读:食品中总酸的测定实验报告范文食醋中总酸量的测定实验报告土壤容重的测定的实验报告肺活量的测定实验报告范文3篇弱酸电离度与电离常数的测定实验报告范文关于旋光法测定蔗糖转化反应的实验报告。