RU2569241C2 - Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления - Google Patents

Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2569241C2
RU2569241C2 RU2013130388/13A RU2013130388A RU2569241C2 RU 2569241 C2 RU2569241 C2 RU 2569241C2 RU 2013130388/13 A RU2013130388/13 A RU 2013130388/13A RU 2013130388 A RU2013130388 A RU 2013130388A RU 2569241 C2 RU2569241 C2 RU 2569241C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exposure
light scattering
intensity
radiation
photoinhibition
Prior art date
Application number
RU2013130388/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013130388A (ru
Inventor
Ольга Николаевна Будаговская
Андрей Валентинович Будаговский
Иван Андреевич Будаговский
Сергей Александрович Гончаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина" (ФГБНУ "ВНИИС им. И.В. Мичурина)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина" (ФГБНУ "ВНИИС им. И.В. Мичурина) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И.В. Мичурина" (ФГБНУ "ВНИИС им. И.В. Мичурина)
Priority to RU2013130388/13A priority Critical patent/RU2569241C2/ru
Publication of RU2013130388A publication Critical patent/RU2013130388A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569241C2 publication Critical patent/RU2569241C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной биологии, сельскому и лесному хозяйству. Способ включает измерение и регистрацию динамики светорассеяния небольшого участка фотосинтезирующей растительной ткани в процессе первой засветки монохроматическим оптическим излучением красной области спектра в зоне максимума поглощения хлорофилла плотностью мощности 200…1000 Вт/м2 в течение 15-30 секунд. Затем прерывают зондирующее излучение и через 30-60 секунд вновь регистрируют динамику светорассеяния того же самого участка в процессе второй засветки. Об устойчивости, адаптивном потенциале и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования судят по величине коэффициента восстановления амплитуды спада интенсивности светорассеяния в процессе темновой паузы, определяемого по формуле: Кв=100·[(I02-It2)/I02]:[(I01-It1)/I01], где I02 - интенсивность светорассеяния в первый момент второй засветки, It2 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени второй засветки; I01 - интенсивность светорассеяния в первый момент первой засветки, It1 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени первой засветки; t - длительность засветки в процессе первого и второго цикла измерений. Уменьшение коэффициента Кв говорит об ослаблении адаптивного потенциала, восстановительной способности после фотоингибирования и снижении устойчивости фотосинтетического аппарата к неблагоприятным факторам среды обитания. Устройство содержит источник квазимонохроматического излучения, коллиматор, ограничивающую диафрагму, электромеханический затвор, проекционный объектив, регистратор интенсивности рассеянного объектом излучения, предварительный усилитель. Устройство содержит также блок оцифровки сигнала регистратора интенсивности рассеянного объектом излучения и расчета коэффициента Кв, блок управления мощностью излучателя и таймер циклической засветки с времязадающими блоками длительности световых облучательно-измерительных циклов и темновой паузы. Такие технология и конструктивное решение позволят снизить трудоемкость процесса оценки адаптивного потенциала и восстановительной способности растений после фотоингибирования за счет сокращения длительности измерений и повысить ее эффективность. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к экспериментальной биологии, растениеводству, сельскому и лесному хозяйству и может быть использовано для оценки адаптивного потенциала, устойчивости растений к различным неблагоприятным факторам среды, в частности к избыточному освещению.
Известны оптические способы определения устойчивости растений к фотоин-гибированию и фотодеструкции, основанные на регистрации изменения спектров поглощения или параметров люминесценции хлорофилла до и после экспонирования целых растений или листьев интенсивным белым светом [1-4]. Недостатком данных способов являются высокие энергозатраты на облучение растений, большая трудоемкость измерений, необратимое повреждение растений, необходимость использования дорогостоящего стационарного оборудования, низкая точность оценки критической дозы излучения, невозможность количественной оценки адаптивного потенциала и восстановительной способности фотосинтетического аппарата растений после фотоингибирующей засветки.
Известен оптический способ и прибор оценки устойчивости растений к фотоин-гибированию и фотодеструкции, заключающийся в совмещении процесса облучения и измерения, а в качестве оптического показателя устойчивости используют динамику светорассеяния небольшого участка фотосинтезирующей ткани в процессе засветки интенсивным квазимонохроматическим оптическим излучением синей или красной области спектра [5-6]. Недостатком данного способа и реализующего его устройства является достаточно высокая длительность измерений (несколько минут на один отсчет) и отсутствие количественных оценок адаптивного потенциала и восстановительной способности фотосинтетического аппарата растений после фотоингибирующей засветки.
Цель изобретения - снижение трудоемкости за счет сокращения длительности измерений и повышение его эффективности посредством количественной оценки адаптивного потенциала и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата растений после фотоингибирования.
Способ осуществляется следующим образом. Регистрируют динамику светорассеяния небольшого участка фотосинтезирующей растительной ткани (листья, побеги, покровные ткани фруктов и овощей) в процессе первой засветки монохроматическим оптическим излучением красной области спектра (в зоне максимума поглощения хлорофилла) плотностью мощности 200…1000 Вт/м2 в течение 15-30 секунд, затем прерывают зондирующее излучение и через 30-60 секунд вновь регистрируют динамику светорассеяния того же самого участка в процессе второй засветки. При этом об адаптивном потенциале и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования судят по степени восстановления амплитуды спада интенсивности светорассеяния в процессе темновой паузы. Количественно адаптивный потенциал и восстановительную способность фотосинтезирующего аппарата оценивают параметром Кв (коэффициент восстановления амплитуды спада светорассеяния), который определяется по формуле:
Figure 00000001
где I02- интенсивность светорассеяния в первый момент второй засветки, It2 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени второй засветки; I01 - интенсивность светорассеяния в первый момент первой засветки, It1 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени первой засветки; t - длительность засветки в процессе первого и второго цикла измерений.
Устройство для осуществления предлагаемого способа включает источник квазимонохроматического излучения 1; коллиматор 2; ограничивающую диафрагму 3; электромеханический затвор 4; проекционный объектив 6; регистратор интенсивности рассеянного объектом излучения 7; предварительный усилитель 8; блок 9 для оцифровки сигнала регистратора и расчета коэффициента Кв; блок управления мощностью излучателя 10; таймер циклической засветки 11 с времязадающими блоками длительности световых облучательно-измерительных циклов t1=t2 и темновой паузы tтп (фиг. 1). Поток квазимонохроматического излучения проходит через коллиматор 2 и диафрагму 3, которая вырезает равномерную по плотности мощности часть потока заданного диаметра dп≤1 мм. Коллимированное и выровненное по плотности излучение направляется на актуальную зону измеряемого объекта 5. С помощью блока управления 10 устанавливается необходимая плотность мощности зондирующего излучения, а с помощью таймера циклической засветки 11 и затвора 4 - необходимая длительность световых и темновых циклов. Рассеянное от объекта 5 излучение объективом 6 проецируется на апертурную диафрагму регистратора интенсивности рассеянного объектом излучения 7, фотоэлектрический сигнал которого усиливается с помощью линейного предварительного усилителя 8 и направляется в блок 9 для расчета коэффициента восстановления по формуле (1).
Пример 1. Для измерений использовали листья растений смородины черной со средним уровнем функционального состояния фотосинтезирующего аппарата. Потенциальный квантовый выход фотосистемы 2 (Fv/Fm) лежал в пределах от 0,56 до 0,62 отн. ед. После темновой адаптации в течение 15 минут листья подвергали циклической засветке лазерным излучением с длиной волны 655±5 нм и плотностью мощности 600±30 Вт/м2 с помощью заявляемого устройства. Длительность засветки варьировала от 4 до 300 секунд, а длительность темновой паузы - от 5 до 1800 секунд. Длительность первой и второй засветки устанавливалась равной. Фиксировали амплитуды перепада интенсивности светорассеяния в процессе первой и второй засветки и определяли коэффициент восстановления по формуле 1.
Из полученных данных (таблица 1) следует, что оптимальные параметры циклической засветки для листьев со средним уровнем фотосинтетической активности при заданном уровне интенсивности зондирующего излучения составляют следующие значения: 15-60 секунд засветки и 30-120 секунд темновой паузы. Данный режим обеспечивает примерно шестидесятипроцентный уровень восстановления фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования, что дает возможность без переналадки оборудования оценивать устойчивость к фотоингибированию листьев растений с низким, средним и высоким уровнем фотосинтетической активности. При этом полный цикл измерений составляет 2…4 минуты. На аналогичные оценки с помощью типовых методик и оборудования затрачивается несколько часов.
Пример 2. Листья березы (светолюбивый вид) и папоротника (тенелюбивый вид) подвергали циклической засветке (длина волны зондирующего излучения 660 нм, плотность мощности 800 Вт/м2, длительность засветки 20 секунд, длительность темновой паузы 40 секунд) и определяли с помощью заявляемого устройства коэффициент восстановления Кв. Светолюбивый вид более устойчив к фотоингибированию, что проявляется в более высоких показателях коэффициента Кв, равного 48,3±9,3% против 36,7±6,8% для тенелюбивого вида.
Пример 3. Листья циссуса ромболистного, предварительно претерпевшие кратковременную тепловую обработку (по 15 минут) температурами +20°C, +40°C и +60°C, через 15 минут пребывания в темноте после температурного воздействия подвергали циклической засветке (длина волны зондирующего излучения 650 нм, плотность мощности 900 Вт/м2, длительность засветки 60 секунд, длительность темновой паузы 60 секунд) и с помощью заявляемого устройства определяли коэффициент восстановления Кв. В процессе измерений и темновой адаптации между температурной обработкой и измерениями листья пребывали при температуре +22±1,8°C.
Коэффициент восстановления фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирующей засветки листьев, подвергнутых кратковременному тепловому воздействию при температуре +40°C, уменьшился незначительно (на 6…10% относительно контрольного варианта +20°C), тогда как даже кратковременная обработка температурой +60°C приводит к значительному снижению восстановительной способности и устойчивости к фотоингибированию. Параметр Кв снизился более чем на 35% относительно контрольного варианта (таблица 2).
Таким образом, предлагаемый метод и устройство позволяют получить дополнительную информацию о восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования, что является интегральным параметром общей устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным факторам среды обитания. По сравнению с методами-прототипами измерения менее трудоемки, длительность измерений сокращается более чем в 4,5 раза. При этом растения можно использовать для последующих наблюдений, поскольку тестируется маленькая площадь листа, а благодаря малым длительностям и интенсивностям фотоингибирующей засветки фотосинтетическая функция зоны измерений полностью восстанавливается.
Литература
1. Веселовский В.А., Веселова Т.В. Люминесценция растений. Теоретические и практические аспекты. - М.: Наука, 1990. - 200 с.
2. Лепедуш X., Вильевач М., Цезар В., Любешич Н. Оценка функционального состояния фотосинтетического аппарата у хвои ели с признаками хлороза на слабом и сильном свету по изменению флуоресценции хлорофилла in vivo // Физиология растений. - 2005. - Т. 52, №2. - С. 191-197.
3. Мерзляк М.Н., Гительсон А.А., Погосян С.И. и др. Спектры отражения листьев и плодов при нормальном развитии, старении и стрессе //Физиология растений. - 1997. - Т. 44, №5. - С. 707-716.
4. Kumar S.P. Photoinhibition of photosynthesis and mechanism of protection against photodamage in crop plant // Everyman′s Sci. - 2002. - V. 36, №4. - C. 237-252.
5. Патент №2364077. Оптический способ оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции:, МПК7 A01G 7/00 / Авторы: О.Н. Будаговская, А.В. Будаговский. - №2007135704/12; Заявл. 26.09.2007; Опубл. 20.08.2009, бюл. №23
6. Будаговская О.Н., Будаговский А.В., Будаговский И.А., Гончаров С.А. Портативный лазерный прибор для оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции // Приборы и техника эксперимента. - 2011. - №1. - С. 163-164.

Claims (2)

1. Оптический способ оценки устойчивости растений к фотоингибированию, адаптивного потенциала и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата растительной ткани после фотоингибирования, включающий измерение оптических параметров фотосинтезирующих тканей растений и плодов, отличающийся тем, что регистрируют динамику светорассеяния небольшого участка фотосинтезирующей растительной ткани в процессе первой засветки монохроматическим оптическим излучением красной области спектра в зоне максимума поглощения хлорофилла плотностью мощности 200…1000 Вт/м2 в течение 15-30 секунд, затем прерывают зондирующее излучение и через 30-60 секунд вновь регистрируют динамику светорассеяния того же самого участка в процессе второй засветки, при этом об устойчивости, адаптивном потенциале и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования судят по величине коэффициента восстановления амплитуды спада интенсивности светорассеяния в процессе темновой паузы, определяемого по формуле: Кв=100·[(I02-It2)/I02]:[(I01-It1)/I01], где I02 - интенсивность светорассеяния в первый момент второй засветки, It2 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени второй засветки; I01 - интенсивность светорассеяния в первый момент первой засветки, It1 - интенсивность светорассеяния в некоторый момент времени первой засветки; t - длительность засветки в процессе первого и второго цикла измерений.
2. Устройство количественной оценки устойчивости, адаптивного потенциала и восстановительной способности фотосинтезирующего аппарата после фотоингибирования, содержащее источник оптического квазимонохроматического излучения и регистратор интенсивности рассеянного объектом излучения, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено таймером циклической засветки с времязадающими блоками длительности световых облучательно-измерительных циклов и темновой паузы а также блоком оцифровки сигнала регистратора интенсивности рассеянного объектом излучения и расчета коэффициента восстановления амплитуды спада интенсивности светорассеяния в процессе темновой паузы Кв.
RU2013130388/13A 2013-07-02 2013-07-02 Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления RU2569241C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130388/13A RU2569241C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130388/13A RU2569241C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013130388A RU2013130388A (ru) 2015-01-10
RU2569241C2 true RU2569241C2 (ru) 2015-11-20

Family

ID=53278977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130388/13A RU2569241C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569241C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688464C1 (ru) * 2018-03-20 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" Способ неразрушающей диагностики функционального состояния растений ex vitro и in vitro

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110414729A (zh) * 2019-07-19 2019-11-05 西北农林科技大学 基于特征波长的植物潜在最大光合能力预测方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2364077C2 (ru) * 2007-09-26 2009-08-20 Ольга Николаевна Будаговская Оптический способ оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции
WO2010132955A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-25 Omega 3 Innovations Pty Ltd Apparatus, system and method for photosynthesis

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2364077C2 (ru) * 2007-09-26 2009-08-20 Ольга Николаевна Будаговская Оптический способ оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции
WO2010132955A1 (en) * 2009-05-21 2010-11-25 Omega 3 Innovations Pty Ltd Apparatus, system and method for photosynthesis

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУДАГОВСКАЯ О.Н. и др. Портативный лазерный прибор для оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции// Приборы и техника эксперимента, 2011, N1, с.163-164. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688464C1 (ru) * 2018-03-20 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" Способ неразрушающей диагностики функционального состояния растений ex vitro и in vitro

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013130388A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2638797B1 (en) Plant health diagnostic method and plant health diagnostic device
JP6485850B2 (ja) 植物の活力診断方法、並びにこれに用いられる計測システム及び診断システム
US20100331637A1 (en) Method and System for Measuring a Composition in a Blood Fluid
Lambert et al. Measurement of aqueous glucose in a model anterior chamber using Raman spectroscopy
RU2569241C2 (ru) Оптический способ оценки устойчивости фотосинтезирующих тканей растений к фотоингибированию и устройство для его осуществления
US6936830B2 (en) Optically stimulated luminescence radiation dosimetry method to determine dose rates during radiotherapy procedures
AU2013401489A1 (en) Method and device for determining a nutritional state of a plant
RU2364077C2 (ru) Оптический способ оценки устойчивости растений к фотоингибированию и фотодеструкции
RU2592574C2 (ru) Оптический способ оценки функционального состояния растений
Şahiner et al. Impact of different mechanical pre-treatment to the EPR signals of human fingernails towards studying dose response and fading subjected to UV exposure or beta irradiation
RU2688464C1 (ru) Способ неразрушающей диагностики функционального состояния растений ex vitro и in vitro
RU2453829C2 (ru) Способ дистанционного определения функционального состояния фотосинтетического аппарата растений
JP2002214141A (ja) 植物生育の診断方法
PT103290A (pt) Um novo método e aparelho para controlar a qualidade e maturidade da fruta usando luminiscência induzida por luz
Chiu et al. Detecting cabbage seedling diseases by using chlorophyll fluorescence
KR890700009A (ko) 간기능 검사장치
Thomas et al. Investigation of in vitro dental erosion by optical techniques
JP2011522214A (ja) 被験領域、特に生体組織内の被験領域における物質濃度を示す信号を収集する方法および測定器
RU2756526C2 (ru) Оптический способ оценки функционального состояния растений
JP5399726B2 (ja) 生体組織の脂質構造の計測方法及び表皮の脂質構造の評価装置
Borodin et al. Using the effect of photoinduced variability of optical properties of chlorophyll-containing tissues for diagnosing the functional state of plants
RU2352104C2 (ru) Способ оценки фотосинтетической активности растительных организмов
RU2384045C2 (ru) Способ оценки реакции растений яблони на латентную вирусную инфекцию
RU2626586C1 (ru) Способ оценки селекционного материала гороха посевного на интенсивность фотосинтеза листьев
RU2012108901A (ru) Способ определения концентрации билирубина

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170703