Hidrológiai Közlöny, 2013 (93. évfolyam)

2013 / 5-6. különszám - LIV. Hidrobiológus Napok előadásai

39 mozást indukált mindhárom fajnál. A jól mérhető keményí­tő akkumulációt kiváltó KCl-koncentráció azonban igen nagymértékű növekedésgátlást idézett elő a békalencse-te- nyészetekben. Emiatt valós körülmények között a mestersé­ges stressz-indukció alkalmazása a keményítő tartalom nö­velésére csak kétszakaszos eljárásban (Xu és mtsai 2010) hozhat megfelelő eredményt. Az eljárás első szakaszában a biomassza előállítása történik meg, a második szakaszban pedig környezeti stresszt (pl. ozmotikus-, kémiai stressz, é- hezés) alkalmaznak és ezzel a növényekben keményítő fel­halmozást indukálnak. Köszönetnyilvánítás A munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/-1-2010-0024 ny.sz. „A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támoga­tása” c. projekt keretében valósult meg. Irodalom Hammer, 0., Harper, D. A. T, Ryan, P. D. 2001: PAST: paleontologi­cal statistics software package for education and data analysis. Pa- laeonlologia Electronica, 4, p9 Available at: http://palaeo-electroni- ca.org/2001_l/past/issuel_01.htm Lakatos, G., Mészáros, Bohátka, S., Szabó, S., Makádi, M„ Csatlós, M., Langer, G. 1993: Application of Lemna species in ecotoxicolo- gical studies of heavy metals. The Science of Total Environment, 44: 773-778. Landolt, E., Kandeler, R. 1987: The family of Lemnaceaea monogra­phic study. In: Phytochemistry, physiology; application; bibliogra­Comparative study on the starch accumulation capacity of three duckweed species in axenic cultures Anna Hepp, Viktor Oláh, Zoltán Zákány, Erzsébet Szöllősi, Ilona Mészáros University of Debrecen, Faculty of Science and Technology, Department of Botany, Debrecen, Egyetem sqr. 1., Hungary, Zip: H-4032 - E-mail: immeszaros@unideb.hu , olahviktor@unideb.hu • Abstract: The worldwide spread free-floating duckweed species recently are in the focus of interest as potential crops for agricultural and industrial stock-production. Their tolerance to eutrophic habitats such as wastewater lagoons, rapid growth and effective starch accumulation make these aquatic macrophytes potential candidates for bioethanol production. The aim of the present study was to compare the starch accumulation capacity of three duckweed species, Lemna minor, L. gibba and Spirodela polyrrhiza in axenic cultures. Under control conditions the starch accumulation decreased in the three species as follows: L. gibba > L. minor > S. polyrrhiza. Application of short-term (4 days) KCl-stress (from 1-2 g l'1 KC1 concentration) enhanced starch accumulation. The most remarkable KCl-induced effect on starch content was measured in L. minor cultures. S. polyrrhiza had the lowest starch content in all applied concentrations after 4 days of KCl-treatment. The relative increment in starch content, on the other hand, was similar to that of L. gibba. Keywords: duckweed, Lemna, starch accumulation, environmental stress phy, vol. 2.. Zurich, Switzerland: Veröffentlichungen des Geobota- nischen Institutes ETH, Stiftung Rubel. Pp: 1-566. Oláh, V., Tóth, Gy. D„ SzőHösi, E„ Kiss, T. 2008: Comparative study on sensitivity of different physiological properties of Spirodela po­lyrrhiza (L.) Schleiden to Cr (VI) treatments. Acta Biologica Sze- gediensis, 52(1): 181-182. Oláh, V., Lakatos, Gy., Berták, Cs., Kanalas, P., Szőllősi, E., Kis, J., Mészáros, I. 2010: Short-term chromium (VI) stress induces diffe­rent photosynthetic responses in two duckweed species, Lemna gib­ba L. and Lemna minor L. Photosynthetica, 48: 513-520. Tkalec, M., Vidakovic -Cifrek, Z, Regula, 1. 1998: The effect of oil in­dustry "high density brines" on duckweed Lemna minor L. Che- mosphere, 37: 2703-2715. Yemm, E. W„ Willis, A. J. 1954: The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. Biochemical Journal, 57(3): 508-514. Xu, J., Shen, G. 2010: Growing duckweed in swine wastewater for nut­rient recovery and biomass production. Bioresource Technology 102: 848-853. Xu, J., Cui, W., Cheng, J. J., Stomp, A.-M. 2011: Production of high- starch duckweed and its conversion to bioethanol. Biosystems En­gineering, 110: 67-72. Yin, Y.-G., Kobayashi, Y., Sanuki, A., Kondo, S., Fukuda, N., Ezura, H., et al. 2010: Salinity induces carbohydrate accumulation and sugar- regulated starch biosynthetic genes in tomato (Solanum lycopersi- cum L. cv. ‘Micro-Tom’) fruits in an ABA- and osmotic stress-in­dependent manner. Journal of Experimental Botany, 61: 563-574. Klossy Irén alkotása

Next

/
Oldalképek
Tartalom