KURKIME ATEITĮ DRAUGE! BIO 221. AUGALŲ SISTEMATIKA IR FIZIOLOGIJA. Laboratorinis darbas. Fotosintezės pigmentų nustatymas

Σχετικά έγγραφα
Spalvos. Šviesa. Šviesos savybės. Grafika ir vizualizavimas. Spalvos. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Spalvos 1

I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI ATSAKYMAI

1648 J.B. van Helmont pademonstravo, kad augalai auga asimiliuodami kažkokią medžiagą iš oro

Matematika 1 4 dalis

KURKIME ATEITĮ DRAUGE! BIO 312. MIKROBIOLOGIJA. Laboratorinis darbas

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

Riebalų rūgščių biosintezė

Statistinė termodinamika. Boltzmann o pasiskirstymas

KAIP VYKSTA FOTOSENSIBILIZACIJA BIOLOGINĖSE SISTEMOSE?

II dalis Teisingas atsakymas į kiekvieną II dalies klausimą vertinamas 1 tašku g/mol

Oksidacija ir redukcija vyksta kartu ir vienu metu!!!

Skysčiai ir kietos medžiagos

Molekulių energijos lygmenys Atomų Spektrai

Temos. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas

ŠVIESOS SKLIDIMAS IZOTROPINĖSE TERPĖSE

Arenijaus (Arrhenius) teorija

KURKIME ATEITĮ DRAUGE! FIZ 414 APLINKOS FIZIKA. Laboratorinis darbas SAULĖS ELEMENTO TYRIMAS

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos

VERTINIMO INSTRUKCIJA 2008 m. valstybinis brandos egzaminas Pakartotinë sesija

Laboratorinis darbas Nr. 2

Atomų sąveikos molekulėje rūšys (joninis ir kovalentinis ryšys). Molekulė mažiausia medžiagos dalelė, turinti esmines medžiagos chemines savybes.

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Dviejų kintamųjų funkcijos dalinės išvestinės

MATEMATINĖ LOGIKA. Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos

Matematika 1 3 dalis

AUGALŲ FIZIOLOGIJOS TESTAI IR ATSAKYMAI I dalis

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Termochemija. Darbas ir šiluma.

I.4. Laisvasis kūnų kritimas

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

ORGANINIŲ METALŲ JUNGINIŲ CHEMIJA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Vidutinės biokuro (žaliavos) kainos Lt/t ne galimi apskaičiavimo netikslumai

RAPSŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI psl. ŽIEMINIAI RAPSAI Abakus... 3 Alaska... 4 Baldur... 4 Banjo (SW 0761)...

MATAVIMAI IR METROLOGIJOS PAGRINDAI

2015 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis

RAPSŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI

STUDIJŲ DALYKO PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

BchI BIOCHEMIJOS INSTITUTAS

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai

2.5. KLASIKINĖS TOLYDŽIŲ FUNKCIJŲ TEOREMOS

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS. ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS metų MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS PROGRAMA

Vilniaus universitetas. Edmundas Gaigalas A L G E B R O S UŽDUOTYS IR REKOMENDACIJOS

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS

Laißkas moteriai alkoholikei

Ištirti dujų spinduliuotės spektrų ypatumus ir spalvoto tirpalo šviesos sugertį.

VILNIAUS UNIVERSITETAS INGA STANKEVIČIENĖ ANGLINIŲ NANOSTRUKTŪRŲ SINTEZĖ IR DANGŲ GAMYBA. Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, chemija (03 P)

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d.

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei

Algoritmai. Vytautas Kazakevičius

III.Termodinamikos pagrindai

dr. Juozas Gudzinskas, dr. Valdas Lukoševičius, habil. dr. Vytautas Martinaitis, dr. Edvardas Tuomas

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS FIZIKINIAI PAGRINDAI

Kietųjų kapsulių užpildymo miltelių mišiniais technologijos kūrimas ir vertinimas

Egidijus Rimkus Meteorologijos įvadas PRIEDAI

Biologinių pigmentų fluorescencijos tyrimas

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw

DISPERSINĖ, FAKTORINĖ IR REGRESINĖ ANALIZĖ Laboratorinis darbas Nr. 2

Kinetinė biomolekulių spektroskopija 1. Darbo tikslas šmatuoti BSA (jaučio serumo albumino) ir GFP (žaliai fluorescuojančio baltymo) baltymų fluoresce

Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4

Projektas. Europos Socialinis Fondas

Turinys: Nauda motinai 10 Stabdo kraujavimą po gimdymo 10 Apsauga nuo osteoporozės 10 Saugo nuo krūties vėžio 11 Tobulas kūdikio maistas 11

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS. Nr BALANDIS

Vilniaus universitetas Gamtos mokslų fakultetas Kartografijos centras. Giedrė Beconytė. Mokomoji knyga geomokslų specialybių studentams

Δp nustatymo ribos (bar) Kodas 003H6200

DISPERSINĖ, FAKTORINĖ IR REGRESINĖ ANALIZĖ Laboratorinis darbas Nr. 1

RIRS 350P EKO . VEDINIMO ĮRENGINYS. Ypač žemas aukštis! Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai.

1. TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Naujausių mokslinių pasiekimų maisto produktų biotechnologijos srityje mokslinė studija Maisto gamybos biotechnologija

Matematinės analizės konspektai

Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai

Lina Ragelienė, Donatas Mickevičius. Fizikin chemija. Praktiniai darbai

Taikomoji branduolio fizika

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES)

Matematinės analizės egzamino klausimai MIF 1 kursas, Bioinformatika, 1 semestras,

Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje

Technologiniai vyksmai ir matavimai. dr. Gytis Sliaužys

SIGNALAI TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMOSE

CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI

Analizės uždavinynas. Vytautas Kazakevičius m. lapkričio 1 d.

Mokslo pažanga ir dvasingumas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ŽMOGAUS AKIES LĘŠIUKO BŪSENOS KLASIFIKATORIAUS KŪRIMO TYRIMAS

VI SKYRIUS VI SKYRIUS OPTINĖ HOLOGRAFIJA

APRAŠOMOJI STATISTIKA

KĄ TURIME ŽINOTI APIE MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMĄ

Proteomika ir augalų biotechnologijos. Dr. A. Ražanskienė Biotechnologijos institutas

APRAŠO DALIŲ TVARKYMAS

1 teorinė eksperimento užduotis

Užterštas oras grėsmė susirgti

06 Geometrin e optika 1

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S

Transcript:

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 4 priemonė Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra Projekto sutarties numeris: ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261 Projekto pavadinimas: Inovatyvūs mokymosi metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui ------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIO 221. AUGALŲ SISTEMATIKA IR FIZIOLOGIJA Laboratorinis darbas Fotosintezės pigmentų nustatymas Fotosintezės pigmentai tai augalų pigmentai, sugebantys sugerti saulės šviesos energiją ir ją panaudoti fotosintezei. Aukštesniųjų augalų fotosintezės pigmentai chlorofilai ir karotinoidai. Chlorofilu (gr. chloros žalias, phyllon lapas) Z.Peltjė ir Z.Kavantu pavadino žaliąjį augalų pigmentą, kai 1818 m. pirmą kartą jį išskyrė iš lapų. Yra keletas chlorofilų: a, b, c 1, c 2, d ir bakterijose esantys chlorofilai. Chlorofilo a (C55H72O5N4Mg ) turi visi fotosintezėje dalyvaujantys augalai, chlorofilo b (C55H70O6N4Mg) turi aukštesnieji augalai ir žaliadumbliai. Nors chlorofilų a ir b cheminė sudėtis yra labai panaši, vis dėlto jie skiriasi spalva, paplitimu ir atliekamomis funkcijomis. Chlorofilas a yra melsvai žalias, chlorofilas b gelsvai žalias. Itin paplitęs ir svarbesnis yra chlorofilas a. Be jo fotosintezė išvis nevyksta, todėl jo turi visi žalieji augalai. Paplitęs ir chlorofilas b, tačiau visuose augaluose jo yra mažiau nei chlorofilo a. Trims pastarojo molekulėms vidutiniškai tenka viena chlorofilo b molekulė, o kartais tas santykis gali siekti 5:1. Bendras chlorofilų a ir b kiekis yra nedidelis: jų daliai tenka mažiau nei 1% sausosios lapų masės. Chlorofilų c 1 ir c 2 turi rudadumbliai, titnagdumbliai, gelsvadumbliai ir auksadumbliai. Chlorofilo d yra raudondumbliuose. Bakterijose, kurios atlieka fotoredukciją, yra įvairių bakteriochlorofilų. 1

Būdinga visų chlorofilų savybė yra ta, kad jie netirpsta vandenyje ir greitai pakinta veikiami šarmų bei rūgščių. Todėl, kad nepakistų chlorofilas, iš augalų jį reikia ekstrahuoti neutraliais organiniais tirpikliais metanoliu, etanoliu, acetonu. Augaluose chlorofilai būna susiję su baltymais ir lipidais. Chlorofilus ekstrahuojant, šie ryšiai nutrūksta ir dėl to pakinta kai kurios jų savybės. Augale esantys chlorofilai atsparūs įvairiems aplinkos veiksniams. Jie pradeda irti tik labai stiprioje šviesoje ir tuo pačiu laiku trūkstant vandens. Ekstrahuoti iš augalų chlorofilai pasidaro jautrūs šviesai ir deguoniui ir jų veikiami greitai praranda spalvą išblunka. Šio reiškinio priežastis yra fotooksidacija. Šį faktą patvirtina tai, jog chlorofilų ekstraktas ilgai neišblunka tamsoje ir aplinkoje be deguonies. Svarbiausia chlorofilų savybė yra geba sugerti šviesos spindulius. Chlorofilai intensyviai sugeria violetinius ir mėlynuosius (λ=400-470 nm) bei raudonuosius (λ=620-700 nm) regimosios šviesos spindulius, o kitų beveik nesugeria. Chlorofilų a ir b sugerties spektrai nesutampa. Skiriasi ir šių chlorofilų šviesos sugerties koeficientai: raudonuosius spindulius intensyviau sugeria chlorofilas a, mėlynuosius chlorofilas b. Karotinoidais (lot. carota morka, gr. eidos pavidalas) vadinami oranžinės, geltonos ir rudos spalvos pigmentai, kurių randama beveik visuose augaluose ir gyvūnų organizmuose, išskyrus kai kuriuos grybus. Jų dažniausiai būna nedaug. Pavyzdžiui, augalų lapuose karotinoidai vidutiniškai sudaro 0,07 0,2 % jų sausosios masės, kai kurių augalų organuose šių pigmentų koncentracija būna didesnė. Daug karotinoidų yra morkų šakniavaisiuose, batato šakniagumbiuose, vaisiuose, žiedų vainiklapiuose, dulkinėse ir žiedadulkėse. Iš viso dabar žinoma apie 400 įvairių karotinoidų. Atsižvelgiant į cheminę sudėtį, karotinoidai skirstomi į dvi grupes. Vienai grupei priklauso tie, į kurių sudėtį neįeina deguonis, o kitai grupei priskiriami deguonies turintys karotinoidai. Iš bedeguonių karotinoidų gamtoje itin paplitę likopinas ir karotinas. Likopinas (C40H56) nesotusis atviros anglies grandinės angliavandenis. Jis yra raudonos spalvos, randamas bakterijose, grybuose, dumbliuose, pomidorų, bruknių uogose, erškėčių, arbūzų vaisiuose. Karotinu buvo pavadintas oranžinės spalvos pigmentas, 1831 m. išskirtas iš morkų (Daucus carota) šakniavaisių. Praėjus beveik šimtui metų, chromatinės analizės metodu buvo nustatyta, kad yra keli karotino izomerai, iš kurių ypač paplitę α, β ir γ. Visų karotinų cheminė sudėtis yra tokia pati kaip ir likopino, bet nuo pastarojo jie skiriasi struktūra. Biologiškai svarbiausias β-karotinas. Jo molekulėje visos 11 dvigubų jungčių yra konjuguotos, iš jų dvi įeina į β-jonono žiedus, esančius molekulės galuose. Dėl to β-karotino 2

molekulė yra visiškai simetriška ir optiškai neaktyvi. Bakterijų ląstelėse, grybuose, dumbliuose, žiedadulkėse ir augalų lapuose β-karotino yra daugiau negu kitų izomerų. Skylant β-karotino molekulei pusiau per centrinę dvigubą jungtį, susidaro dvi vitamino A molekulės. Tokia jo hidrolizė vyksta gyvūnų ir žmogaus organizmuose. Izomerų α ir γ molekulės nesimetriškos, nes α-karotinas viename molekulės gale turi β-jonono žiedą, kitame α-jonono žiedą; γ - karotinas turi tik vieną β-jonono žiedą, o kitame molekulės gale yra atvira anglies grandinėlė. Dėl šių priežasčių abu izomerai yra biologiškai ne tokie vertingi, palyginus su β-karotinu, nes, jiems skylant, susidaro tik po vieną vitamino A molekulę. Visi karotino izomerai lengvai redukuojasi arba oksiduojasi. Kai dvigubų jungčių vietą užima 8 vandenilio atomai, karotinas pasidaro bespalvis. Taip pat lengvai karotinas prisijungia ir atmosferos deguonį. Karotinoidai, į kurių sudėtį įeina deguonis, vadinami ksantofilais. Svarbiausias ir itin paplitęs ksantofilų grupės pigmentas yra liuteinas (C40H56O2). Augalų lapuose jis sudaro iki 60% bendro ksantofilų kiekio. Kartu su karotinu liuteinas yra neatskiriama chloroplastų sudėtinė dalis. Be to, liuteino randama bakterijose, dumbliuose, požeminiuose augalų organuose, medžių žievėje ir medienoje, vaisiuose, žiedadulkėse. Augalų lapuose visada aptinkama dar dviejų ksantofilų violaksantino (C40H56O4) ir neoksantino (C40H56O4 ). Abu šie pigmentai taip pat yra neatskiriami chlorofilų palydovai, tačiau randami ir tokiuose augalų organuose, kur chlorofilų nebūna. Augalų lapuose taip pat aptinkama zeaksantino (C40H56O2), kukurūzų grūduose, mandarinų vaisių žievėje kriptoksantino (C40H56O), erškėčių vaisiuose rubiksantino (C40H56O) ir kt. Karotinoidai ne tik paplitę gamtoje, bet ir atlieka įvairias funkcijas. Karotinoidai svarbūs augalų dauginimuisi. Nustatyta, kad jie skatina žiedadulkių dauginimąsi ir manoma, jog veikia spermatozoidų judrumą. Gali būti, kad karotinoidai reikalingi ir fototropizmui, nes jautriausiai augalai reaguoja į to bangos ilgio (460 nm) šviesos spindulius, kuriuose intensyviausiai absorbuoja β-karotinas. Viena iš karotinoidų funkcijų dalyvavimas fotosintezėje. Jie absorbuoja violetinius, mėlynus bei žaliuosius spindulius ir jų energiją perduoda chlorofilams. Didžiausią šios energijos dalį perduoda karotinų (bet ne ksantofilų) molekulės. Karotinai taip pat apsaugo chlorofilus nuo fotooksidacijos. Jau seniai buvo pastebėta, kad yra tiesioginis ryšys tarp chlorofilų irimo greičio saulės apšviestame ekstrakte ir karotinoidų kiekio jame. Vėliau analogiški duomenys buvo gauti tiriant bechlorofilius kukurūzų ir saulėgrąžų mutantus. Pasirodo, šie augalai chlorofilą sintetina, bet visai neturi 3

karotinoidų apsauginis poveikis aiškinamas šitaip: jie reaguoja su tripletinės būsenos sužadintomis chlorofilų molekulėmis ir neleidžia joms oksiduotis, nes jų sužadinimo energija paverčiama šiluma. Metodiniai paaiškinimai Darbas susideda iš dviejų dalių. Pradžioje išskiriami įvairiuose augaluose esantys pigmentai ir paruošiami tirpalai spektriniams matavimams. Antroje dalyje užregistruojamas ir dokumentuojamas tiriamųjų tirpalų optinis tankis, atliekami skaičiavimai. Chlorofilų a ir b bei karotinoidų nustatymas Prietaisai ir indai Spektrofotometras Analizinės svarstyklės Traukos spinta Porcelianinė grūstuvė Stiklinis filtras Vakuuminis siurblys Matavimo kolba Filtravimo kolba Praplovimo buteliukai acetonui Piltuvėlis Kamštukai Silikonis kamštis Kiuvetės Cheminiai reagentai CaCO 3 Acetonas Augalų ekstraktų paruošimas Ruošiant ekstraktus, augalus studentas pasirenka savo nuožiūra. Žolinių augalų paprastai imami 2-3 užaugę lapai nuo viršūnės, o sumedėjusių iš ūglio vidurio. Iš nuskintų tyrimams lapų pasveriama maždaug 0,2-0,5 g masės. Lapai smulkiai sukarpomi ir sudedami į porcelianinę grūstuvę, kurioje jie sutrinami. Lapai trinami su nedideliu 100% acetono ir CaCO 3 kiekiu. Į filtravimo kolbą sandariai su silikoniniu kamščiu įstatomas stiklinis filtras, kolba sujungiama su vakuuminiu siurbliu (1 pav.). Tirpalas per stiklinį filtrą filtruojamas vakuuminiu siurbliu į filtravimo kolbą. Grūstuvė perplaunama acetonu, tol kol skystis būna 4

bespalvis ir pilama į filtrą. Paruoštas ekstraktas supilamas į 50 ml kolbutę ir papildoma acetonu iki brūkšnio. Kolbutė užsandarinama. Jei dar ruošiami kiti pavyzdžiai, paruoštą ekstraktą reikėtų laikyti vėsiai tamsoje. Stiklinis filtras Silikoninis kamštis Filtravimo kolba Vakuuminis siurblys Guminis vamzdelis 1 pav. Tirpalo filtravimas Paruoštų ekstraktų optinio tankio matavimas Laboratorijoje optinio tankio matavimams yra naudojamas spektrofotometras. Augalų ekstraktų optinis tankis yra matuojamas 1 cm stiklinėse kiuvetėse (plastikines sugadina acetonas) prie tokių bangos ilgių: 440,5 nm karotinoidai; 662 nm chlorofilas a (Chl a); 644 nm chlorofilas b (Chl b). Duomenų tvarkymas Žinant ekstrakto optinį tankį prie atitinkamų bangų ilgių, apskaičiuojama pigmentų kiekis. Pigmentų kiekis mg l -1 apskaičiuojamas pagal formules: Chl a (mg l -1 ) = 9,784*D 662-0,990*D 644 (1) Chl b (mg l -1 ) = 21,426*D 644-4,650*D 662 (2) Chl a+b (mg l -1 ) = 5,134*D 662 +20,436*D 644 (3) Karotinoidai (mg l -1 ) = 4,695*D 440,5-0,268 (Chl a+b mg l -1 ) (4) kur D optinis tankis ištraukoje prie atitinkamų bangų ilgių. 5

Pigmentų kiekis žalioje masėje apskaičiuojamas pagal formulę: A = (5) C* V P*100 kur C- pigmentų koncentracija mg l -1 ; V pigmentų ištraukos tūris ml; P augalinės medžiagos svoris g; A pigmentų kiekis mg g -1 žalios masės. Klausimai savarankiškam drabui 1. Kokie yra aukštesniųjų augalų fotosintezės pigmentai? 2. Kokie tirpikliai naudojami ekstrahuojant iš augalų chlorofilus ir kodėl? 3. Kuo svarbūs chlorofilai ir karotinoidai? Literatūros sąrašas 1. A Dictionary of Biology. Third edition. Oxford, New York. Oxford University press. 1996, 553 p. 2. Bluzganas P., Borusas S., Dagys J., Gruzdienė J., Stašauskaitė S., Šlapakauskas V., Vonsavičienė V. Augalų fiziologija. Vilnius: Mokslas, 1990, 420 p. 3. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2001. T 9. 800 p. 4. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2003. T 4. 831 p. 5. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. Москва,1975, 390 с. 6