Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.47 Mб
Скачать

5.4.3 Осмотическое давление как функция концентраций растворенных веществ.

В 1877 г. Пфеффер, используя сконструированный им осмометр, исследовал влияние концентрации растворенных веществ на осмотическое давление растворов. Основываясь на этих данных, Вант-Гофф в 1886 г. показал, что концентрация раствора и его осмотическое давление связаны следующим уравнением:

R (5.5),

где - молярная концентрация вещества в растворе; а суммирование производится по концентрациям всех растворенных веществ.

Таким образом, для выражения осмотического давления раствора мы имеем два уравнения. В уравнении (5.4) является функцией активности воды, тогда как в уравнении (5.5) функцией суммарной концентрации растворенных веществ. В соответствии с этими уравнениями c увеличением концентрации веществ в растворе его осмотическое давлениевозрастает, тогда как активность воды снижается.

Из уравнения (5.5) следует, что вклад в осмотическое давление могут вносить вещества разной химической природы. Величина осмотического давления раствора определяется суммарной концентрацией всех имеющихся в водном растворе осмотически активных частиц (молекул и ионов), которая носит название осмолярности. Осмолярность клеточного сока мезофитов в среднем составляет 0,3 моль/л. Из них около 0,1 моль/л приходится на долю ионов K+, столько же на долю ионов Cl-, а остальные 0,1 моль/л составляют сахара, органические кислоты и другие соединения. Для перевода осмолярности в осмотическое давление ее нужно умножить на произведение RT, которое составляет 24,37 л·бар/моль при 20оС (293 K). Для приведенного примера с клеточным соком мезофитов, имеющего осмолярность 0,3 моль/л, осмотическое давление составляет 7,3 бар. В физиологии растений давление выражают в барах или мегапаскалях (MПa), но возможно использование и других единиц. Соотношения между единицами давления приводятся ниже:

1 бар = 0,1 МПа = 0,988 атм = 106 дин/см2

5.5.4. Водный потенциал.

Заменим в уравнении 5.1, согласно уравнению 5.4, на . Тогда выражение для химического потенциала воды примет следующий вид:

(5.6).

Величина (w _w*) определяет способность воды в растворе, находящемся при некотором давлении, производить работу по сравнению с подобной способностью чистой воды, находящейся при атмосферном давлении. Различие в значениях разности (w _w*) в одной точке, по сравнению с другой, показывает, что вода между ними не находится в состоянии равновесия. Поэтому, она будет перетекать из области с большим в область с меньшим значением (w _w*). При исследовании процессов движения воды в растениях используют величину, пропорциональную разности (w _w*), которая получила название водного потенциала (). Водный потенциал определяют как величину, равную разности химических потенциалов воды в системе и чистой воды при той же температуре и том же давлении, отнесенную к величине парциального молярного объема воды , что можно записать соотношением:

(5.7).

В соответствии с определением  и уравнением 5.6 водный потенциал можно выразить соотношением:

= P _  (5.8).

Так же как P и  водный потенциал выражается в единицах давления. Согласно определению осмотического давления, P не может быть больше , поэтому, в соответствии с уравнением (5.8), водный потенциал не может принимать положительные значения. Поскольку активность чистой воды при атмосферном давлении равна 0 (уравнение 5.4), то ее водный потенциал при этих условиях тоже равен нулю. Это максимально возможное значение водного потенциала. По мере увеличения концентрации растворенного вещества снижается и принимает все более отрицательные значения.

Химический потенциал паров воды в воздухе определяется через давление пара воды. Допуская, что пары воды ведут себя подобно идеальному газу, то есть парциальное давление паров воды определяет химическую активность паров воды в воздухе, получаем:

,

где Pwv – наблюдаемое парциальное давление паров воды в воздухе; Pwv* – давление насыщенных паров, находящихся в равновесии с чистой водой при той же температуре. Принимая во внимание эту зависимость, выражение водного потенциала для паров воды в воздухе будет иметь вид:

(5.9)

В соответствии с уравнением (5.9) при относительной влажности, равной100%, водный потенциал паров воды в воздухе будет равен 0. Снижение относительной влажности всего лишь на 1% приводит к уменьшению  до – 13,6 бара. Средние значения водного потенциала зеленых листьев, например, овощных растений составляют – 5 бар. Согласно уравнению (5.9) такое значение  соответствует относительной влажности 99,6%. Даже во время проливного дождя влажность воздуха редко превышает 99%. Следовательно, листья, водный потенциал которых составляет – 5 бар, постоянно теряют воду. В листьях большинства наземных растений водный потенциал колеблется от – 4 до – 30 бар. У некоторых растений пустынь водный потенциал растений может снижаться до – 50 бар.