
- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь
- •Введение
- •Раздел 1. Физиология и биохимия растительной клетки
- •Работа 1. Проницаемость живой и мертвой протоплазмы
- •Работа 2. Влияние ионов калия и кальция на состояние протоплазмы
- •Работа 3. Определение редуцирующих сахаров
- •Работа 4. Определение кислотного числа жиров
- •Работа 5. Определение изоэлектрической точки белка
- •Работа 6. Обнаружение дегидрогеназ в растительных тканях
- •Работа 7. Газометрическое определение активности каталазы растительных тканей
- •Работа 8. Влияние кислотности среды на активность каталазы
- •Работа 9. Влияние температуры на скорость гидролиза крахмала амилазами
- •Раздел 2. Водный обмен растений
- •Работа 10. Определение содержания воды и сухого вещества в растительном материале
- •Работа 11. Получение полупроницаемой перепонки и наблюдение явлений осмоса
- •Работа 12. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке
- •Работа 13. Определение водного потенциала растительных тканей с помощью рефрактометра (по н. А. Максимову и н. С. Петинову)
- •Работа 14. Определение осмотического потенциала клеточного сока методом плазмолиза
- •Работа 15. Влияние света и влажности воздуха на транспирацию
- •Работа 16. Определение интенсивности транспирации по методу л.А.Иванова (при помощи торсионных весов)
- •Работа 17. Определение относительной транспирации
- •Работа 18. Определение интенсивности транспирации объёмным методом (в модификации в. П. Моисеева)
- •Работа 19. Определение водного дефицита растений
- •Раздел 3. Фотосинтез
- •Работа 20. Изучение химических свойств пигментов зеленого листа
- •Работа 21. Оптические свойства пигментов
- •Работа 22. Определение содержания хлорофилла в листьях
- •Работа 23. Определение интенсивности истинного фотосинтеза по количеству накопленного сухого вещества
- •Работа 24. Определение чистой продуктивности фотосинтеза
- •Раздел 7. Дыхание растений
- •Работа 25. Расходование органических веществ на дыхание
- •Работа 26. Влияние температуры на интенсивность дыхания
- •Работа 27. Определение величины дыхательного коэффициента
- •Раздел 8. Минеральное питание растений
- •Работа 28. Влияние отдельных элементов минерального питания на рост и развитие растений
- •156,36 Г MgSо42н2о содержит 32,06 г s,
- •Работа 29. Определение общей и рабочей адсорбирующей поверхности корней методом д.А.Сабинина и и.И.Колосова
- •Работа 30. Влияние концентрации раствора аммиачной селитры (нитрата аммония) на прорастание семян
- •Работа 31. Антагонизм ионов
- •Раздел 9. Рост и развитие растений
- •Работа 32. Влияние света на рост растений
- •Работа 33. Влияние температуры на рост растений
- •Работа 34. Влияние гетероауксина на рост корней
- •Работа 35. Влияние гетероауксина на укоренение черенков
- •Работа 36. Обнаружение углеводов при прорастании семян масличных культур
- •Раздел 11. Приспособление и устойчивость растений
- •Работа 37. Влияние температуры на прорастание семян
- •Работа 38. Защитное действие сахара на протоплазму при замораживании
- •Работа 39. Определение солеустойчивости растений
- •Раздел 12. Физиология и биохимия формирования качества урожая сельскохозяйственных культур
- •Работа 40. Определение белка в семенах по биуретовой реакции
- •Поставитиь стрелки!!!!
- •Работа 41. Определение содержания клейковины в зерне
- •Работа 42. Определение индекса деформации клейковины
- •Работа 43. Колориметрический метод определения сахаров
- •Работа 44. Определение содержания крахмала поляриметрическим методом
- •Работа 45. Определение содержания масла в семенах при помощи рефрактометра (по а.И. Ермакову)
- •Работа 46. Быстрый рефрактометрический метод определения йодного числа жиров
- •Работа 47. Определение общей кислотности растительных тканей
- •Работа 48. Обнаружение алкалоидов в растениях
- •Работа 49. Обнаружение дубильных веществ в растениях
- •Работа 50. Определение аскорбиновой кислоты (витамина с)
- •Работа 51. Количественное определение каротина
- •Раздел 1. Физиология и биохимия растительной клетки 4
- •Раздел 2. Водный обмен растений 22
- •Раздел 3. Фотосинтез 45
- •Виктор Потапович Моисеев, Николай Петрович Решецкий
- •213407 Г. Горки Могилевской обл., ул. Мичурина, 5
Работа 45. Определение содержания масла в семенах при помощи рефрактометра (по а.И. Ермакову)
Жиры и жироподобные вещества (или липоиды) относят к липидам. Жиры – сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. В состав жиров входит несколько десятков жирных кислот, имеющих, как правило, четное число атомов углерода. В растительных жирах преобладают непредельные жирные кислоты, имеющие низкую температуру плавления – олеиновая, ленолевая, леноленовая. Поэтому растительные жиры имеют жидкую консистенцию и их называют маслами. Жиры выполняют в основном функцию запасных питательных веществ.
К липоидам относят фосфоглицериды, гликолипиды, воска и стероиды. Фосфоглицериды выполняют структурную функцию – являются основными компонентами мембран клетки. Гликолипиды содержатся в зеленых частях растений (накапливаются в хлоропластах) и повышают питательную ценность продукции растениеводства. Воски – тугоплавкие соединения, выполняющие защитную функцию. Они входят в состав кутикулы и предохраняют растения от иссушения и поражения болезнями.
Рефрактометрический метод основан на использовании больших различий в коэффициентах преломления масла исследуемых семян и α-монобромнафталина, который хорошо растворяет масла на холоде и не обладает большой летучестью благодаря высокой температуре кипения (280 ºС). При растворении показатель преломления понижается на величину, пропорциональную количеству растворенного масла.
Цель работы. Определить содержание масла в семенах масличных культур (подсолнечник, лен, рапс и др.).
Ход работы. Семена масличных культур предварительно очищают от оболочек и высушивают. Ядра или семена различных культур тонко измельчают и берут навески 300…500 мг на торсионных весах. Навески высыпают в малые фарфоровые ступки, в ступки приливают с помощью микробюретки точный объем α-монобромнафталина. Соотношение между навеской и объемом растворителя должно быть 3:4. Навеску тщательно растирают пестиком до однородной массы, оставляют для растворения масла на 3…5 мин и повторно растирают. Затем специальной пипеткой для фильтрования отбирают несколько капель раствора масла и на рефрактометре ИРФ-22 (рис. 4, стр. 37) определяют показатель преломления при температуре близкой к 20 ºС. На каждый градус температуры выше и ниже 20 ºС вносят поправку (+) или (-) 0,0004. Содержание масла в семенах вычисляют по формуле:
где а – объем α-монобромнафталина, см3,
ρ – плотность масла, г/см3,
m – маса навески масла, г;
nб – показатель преломления α-монобромнафталина;
nс – показатель преломления определяемой смеси;
nм – показатель преломления масла.
Результаты определения записывают в табл. 54.
Т а б л и ц а 54. Содержание масла в семенах различных культур
Культура |
Масса навески, г |
Показатели преломления |
Содержание масла, % | ||
α-монобром-нафталина |
смеси |
масла | |||
|
|
|
|
|
|
Вопросы.
Укажите пределы изменчивости содержания жиров в семенах зерновых, зернобобовых и масличных культур?
Как изменяется кислотный состав и качество жиров при созревании, прорастании и хранении семян?
Материалы и оборудование. Рефрактометр, торсионные весы, α-монобромнафталин (n20D=1,6584), петролейный или диэтиловый эфир (для промывания пипеток и призм рефрактометра), специальная пипетка для фильтрования, микробюретки на 2 см3 (цена деления 0,01 см3).