植物组织水势的测定实验报告
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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引言:植物的水势是指植物体内水分与纯水之间的差异,是植物水分状态的重要指标之一。
测定植物组织水势可以帮助我们了解植物的水分吸收与运输情况,进而探索植物的适应机制和生理生态学特征。
本实验旨在通过测定植物组织水势的方法,探究植物水分状态的变化以及影响因素。
材料与方法:1. 实验材料:鲜嫩的植物叶片、离心管、注射器、测水势仪器(如压力室或压力台秤)等。
2. 实验步骤:a. 收集鲜嫩的植物叶片,并将其快速放入离心管中,避免水分流失。
b. 将离心管中的叶片放入注射器中,并用注射器吸取一定量的水分,使叶片完全浸没在水中。
c. 将注射器与测水势仪器连接,并记录初始读数。
d. 通过改变注射器的压力,使水分进入或退出植物叶片,记录每次读数。
e. 根据测得的数据,计算植物组织的水势值。
结果与讨论:通过实验测定,我们获得了植物组织的水势值。
根据实验结果,我们可以得出以下结论和讨论。
1. 植物组织水势的变化:在实验过程中,我们发现随着水分进入植物叶片,测水势仪器的读数逐渐增加,表示植物组织的水势值降低。
相反,当水分从植物叶片流失时,测水势仪器的读数减少,表示植物组织的水势值增加。
这说明植物组织的水势与水分的流动方向密切相关。
2. 影响植物组织水势的因素:植物组织的水势受多种因素的影响,包括温度、湿度、光照强度、气孔开闭等。
在实验中,我们可以通过改变这些因素来观察植物组织水势的变化情况。
例如,当提高环境温度时,植物组织的水势值通常会下降,因为高温会增加水分的蒸发速率。
而在湿度较低的环境中,植物组织的水势值也会下降,因为湿度低会导致植物体内水分的流失加剧。
3. 植物的适应机制:植物通过调节水势来适应不同的环境条件。
在干旱环境中,植物会通过调节气孔的开闭来减少水分流失,从而提高植物组织的水势值。
此外,一些植物还会通过根系的生长和分泌物质的合成来增加水分吸收,以维持植物组织的水势平衡。
植物组织水势的测定实验报告实验名称:植物组织水势的测定实验目的:了解各种植物组织中的水势变化规律,学习测定水势的实验操作方法。
实验原理:植物体内水势是维持植物生命活动的重要因素之一,水势可以影响水分的吸收和输送。
本实验采用“压延法”来测定不同植物组织(根、茎、叶)的水势大小。
实验步骤:1. 将需要测定水势的植物材料用钳子夹住,轻轻挥动,然后用手指指甲将其切断,割端要尽量平齐,不要碰到虫眼等杂质。
2. 将切口快速放入水中,利用吸水作用使水分上升,排除空气。
3. 将切口快速从水中取出,然后将其放到压延仪内,尽可能保持植物细胞的原有形态。
4. 向下轻压压延仪的拉杆,停留一段时间几秒钟,等到细胞的状况稳定后,读取示数,记录下此时的长度和标尺读数。
5. 再稍微压紧,停2~3秒左右,再读取示数,再记录下此时的长度和标尺读数。
6. 将杆恢复到原位,并将植物组织切口处擦干净。
7. 分别测定不同植物组织的水势。
根据水势的特点,以水分势值为y轴,切口位移长度为x轴,绘制出水势变化的曲线。
实验结果:我们分别测定了菜花根、豌豆茎、玉米叶片的水势变化曲线,图中可以看出,三种不同的植物组织他们的水势大小不同,玉米叶片水势最高,豌豆茎次之,而菜花根的水势最低。
这说明植物的吸收生长需要水分的支持,不同器官的水势不同。
实验结论:本实验内容重点在于掌握测水势的方法和水势的变化规律,同时还有机会深入了解植物的生长过程。
测定出不同植物组织的水势差异信息,说明不同的植物器官在吸水输液中扮演着不同的角色。
实验有效地理论与实践相结合,深化了我们对植物体内水分代谢的认识。
植物组织水势的测定实验报告实验目的:本实验旨在通过测定植物组织的水势来研究植物体内水分的流动和调节机制。
实验原理:水势是植物中水分的浓度差异所致的物理性质,其大小通过测定植物组织与纯水之间的渗透压差和反渗透压差来确定。
渗透压是指浓度差异引起的水分向高浓度区域扩散的压力,反渗透压则是指纯溶液渗透进入植物组织时产生的水分向外扩散的压力。
植物的水势主要由渗透压和压力势两部分组成,而压力势又由浸渍压和板塞压组成。
实验材料:1.鲜嫩茄果或马铃薯块茎;2.切片刀和玻璃片;3.纯水;4.测水势的装置(例如渗透压计、压力室等)。
实验步骤:1. 将茄果或马铃薯块茎切成薄片(约0.2-0.5 mm厚),并用玻璃片将其夹持在一起。
2.在渗透压计的样品槽中加入足够的纯水,使其淹没住茄果或马铃薯薄片。
3.观察茄果或马铃薯薄片随时间的变化,记录下相应的读数。
4.根据渗透压计的原理,计算出植物组织中的渗透压差和反渗透压差,从而得出植物组织的水势。
实验结果:随着时间的推移,茄果或马铃薯薄片会逐渐失去水分,呈现出萎缩的状态。
记录下的读数与时间的关系可以绘制出一条曲线,从曲线的斜率和极限值可以计算出植物组织的水势大小。
实验讨论:通过本实验的结果可以得出植物组织的水势值,进而了解植物体内水分的流动和调节机制。
植物组织的水势是由渗透压差、反渗透压差和压力势等多种因素共同决定的。
渗透压差取决于植物组织中的溶质浓度和纯水之间的浓度差异,而反渗透压则是溶质渗透进入植物组织时产生的水分向外扩散的压力。
压力势则是由浸渍压和板塞压共同形成的,其大小受到植物细胞壁的性质和细胞内液体压力的影响。
实验总结:本实验通过测定茄果或马铃薯薄片的水势,研究了植物体内水分的流动和调节机制。
通过观察薄片的萎缩情况并记录读数,得出了植物组织的水势大小。
实验结果表明,植物组织的水势是由多种因素共同决定的,包括渗透压差、反渗透压差和压力势等。
这些研究结果对进一步了解植物体内水分的调节机制以及水分平衡的保持具有重要意义。
实验一植物组织水势的测定(小液流法)——2013.3.11 一、目的用小液流法(落滴法)测定植物组织的水势,由水势大致了解植物体内的水分状况二、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,谁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间的水分移动方向都由水势插决定。
三、材料与设备植物材料:阔叶树叶片(大叶女贞)实验器具:细滴管一支;试管及指形管各五支(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;钻孔器;木板试剂:1ml/L蔗糖溶液;甲烯蓝溶液四、操作步骤1.用短滴管吸取1,mol/L蔗糖液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10 ml,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取1ml注入第二指形管内,各管均加塞,并贴上标签。
2.用钻孔器(取相同部位)钻取同大小叶片。
每支指形管中放入10片,加塞,放置20~30分钟(期间摇动2~3次),到时间后,加入2~3滴甲烯蓝溶液于指形管中,使其溶液呈蓝色,以区别原来的颜色。
3.用细长滴管从各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。
记录液滴不动的试管中蔗糖溶液的浓度,若找不到改浓度,取在下降上升转变时量浓度的均值。
五、作业1.记录小液流在试管内的移动方向2.按下列公式计算组长的水势:ψW(细胞水势)=ψs=-CRT式中:ψs——溶液的渗透势,以Mpa为单位R——气体常数,为0.008314Mpa*L/(mol*K)。
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。
植物生理学实验报告
实验题目:植物组织水势地测定
姓名
班级
学号
一、实验原理和目地
根据渗透作用地原理,用小液滴法测得蔗糖溶液与植物组织中之间地等渗浓度,根据公式Ψ(细胞水势) Ψ—
求得溶液地水势,从而得知植物组织地水势.
二、实验器具和步骤
植物材料:女贞叶片
实验器具:细滴管;试管及指形管;烧杯;镊子、剪刀;移液管;标签纸
试剂:蔗糖溶液;甲烯蓝溶液
实验步骤:
.用短滴管吸取蔗糖溶液取、、、、分别放入刻度试管中,加蒸馏水至,盖上塞子上下倒转混匀,配成、、、、地糖液.
.用移液管从浓度各试管中吸出注入对应地指形管内,各管均加塞,并贴上标签. .将女贞叶片在叠在一起,沿中脉两边用钻孔器打取片小圆片,分别放入小指形管内,放置(期间摇动次)后,加甲烯蓝滴摇匀.
.用长滴管吸取着色溶液放入原相应地蔗糖溶液中,慢慢放出一滴蓝色溶液,在白色纸片上观察小液滴升降情况,并作记录.
三、实验数据和作业
Ψ (细胞水势) Ψ—
式中:Ψ——溶液地渗透势,以为单位.
——气体常数,为·(·).
——绝对温度,即℃, 单位为.
——溶液地摩尔浓度,以为单位.
实验所得浓度为()()
Ψ (细胞水势) Ψ— **
四、数据分析
1.由于液滴在浓度为上升和在浓度下降,所以取为细胞液地浓度.
五、思考题
.用小液流法测定植物组织细胞水势,为什么强调所用试管、毛吸管应持干燥?
答:如果试管、毛吸管湿润会稀释蔗糖浓度,使蔗糖溶液浓度变小,影响实验准确性.
.打孔为什么要迅速?为什么加入地甲烯蓝不能太多?
答:这样可以防止植物组织液发生蒸发.加太多甲烯蓝会对蔗糖溶液地浓度造成很大地影响.。
植物水势的测定实验报告一、实验目的植物水势是植物水分生理中的一个重要指标,它反映了植物细胞吸水的能力和水分在植物体内的移动方向。
通过本次实验,旨在掌握植物水势的测定方法,理解植物水势的生理意义,以及探究不同环境条件对植物水势的影响。
二、实验原理植物细胞的水势由渗透势、压力势和衬质势组成。
在成熟的植物细胞中,衬质势通常较小,可忽略不计。
因此,植物细胞的水势主要由渗透势和压力势组成。
当植物细胞与外界溶液接触时,如果细胞的水势低于外界溶液的水势,细胞会吸水;反之,如果细胞的水势高于外界溶液的水势,细胞会失水。
当细胞的水势与外界溶液的水势相等时,细胞既不吸水也不失水,此时外界溶液的水势即为细胞的水势。
本实验采用小液流法测定植物水势。
将植物组织放入一系列不同浓度的蔗糖溶液中,使其充分平衡。
然后在每个蔗糖溶液中滴入一小滴有色溶液(如亚甲基蓝),观察有色溶液在蔗糖溶液中的升降情况。
如果有色溶液上升,说明细胞失水,蔗糖溶液的水势低于细胞的水势;如果有色溶液下降,说明细胞吸水,蔗糖溶液的水势高于细胞的水势;如果有色溶液静止不动,说明蔗糖溶液的水势与细胞的水势相等,此时蔗糖溶液的浓度即为细胞的水势。
三、实验材料与仪器1、实验材料新鲜的植物叶片(如菠菜叶、玉米叶等)2、实验仪器显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片、移液器、移液管、小试管、毛细滴管、蔗糖溶液(01、02、03、04、05、06、07、08 mol/L)、亚甲基蓝溶液四、实验步骤1、制备蔗糖溶液梯度用移液器分别吸取 01、02、03、04、05、06、07、08 mol/L 的蔗糖溶液各 5 mL,注入编号为 1-8 的小试管中,盖上盖子备用。
2、取材选取生长良好、无病虫害的新鲜植物叶片,用刀片迅速切下若干小块(约 5 mm×5 mm),分别放入 8 个小试管中,每个试管中放入 3-5片叶块,使叶块完全浸没在蔗糖溶液中。
盖上盖子,放置 30 分钟,使叶块与蔗糖溶液充分平衡。
小液流法测定植物水势实验综述报告5篇第1篇示例:植物水势是指植物细胞内外部水分压力的平衡状态,是植物体维持正常生长和发育所必需的重要因素。
小液流法是一种常用的测定植物水势的方法,通过观察植物细胞在不同浓度溶液中的液流情况,来推断细胞内外部水势的差异。
本文将就小液流法测定植物水势的实验原理、步骤与结果进行综述。
一、实验原理小液流法是一种基于渗透压差原理的测定植物水势的方法。
植物细胞内含有大量的胞液,当胞液的渗透压高于外部环境时,水分会向胞液内部移动,细胞会吸水膨胀;反之,当胞液的渗透压低于外部环境时,水分会向外部环境移动,细胞会失水而萎缩。
利用这一原理,可以通过观察细胞在不同浓度溶液中的液流情况,推断细胞内外部水势的大小及方向。
二、实验步骤1. 准备材料:实验所需材料包括植物切片、各种浓度的蔗糖溶液、显微镜、载玻片和盖玻片等。
2. 制备植物切片:从植物茎叶中取得新鲜的细胞切片,保持切片的完整性和生理活性。
3. 实验操作:将植物切片置于不同浓度的蔗糖溶液中,利用显微镜观察切片中细胞的液流情况。
4. 记录结果:观察细胞在不同溶液浓度下的液流方向和速度,记录实验结果。
5. 分析数据:根据实验结果分析细胞内外部水势的差异,推断植物水势的大小和方向。
三、实验结果与讨论小液流法是一种简单而有效的测定植物水势的方法,通过观察细胞在不同浓度溶液中的液流情况,可以快速了解植物细胞的水分状况和水势变化。
在实际应用中,小液流法可以帮助研究人员研究植物的生长发育、耐旱抗寒等生理特性,为植物生态学和农业生产提供重要参考。
小液流法测定植物水势是一种简单而有效的方法,通过观察细胞在不同浓度溶液中的液流情况,可以推断植物细胞的水势大小和方向。
该方法具有广泛的应用前景,对于研究植物水分调节机制和解决相关问题具有积极的意义。
希望通过本文的介绍和讨论,可以更全面地了解小液流法测定植物水势实验的原理和意义。
第2篇示例:小液流法测定植物水势实验综述植物的水势是指植物体内部的水的活动性,是衡量植物细胞内外水分梯度的重要指标。
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。
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。