
- •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 50. Определение аскорбиновой кислоты (витамина с)
Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, необходимые всем живым организмам в небольших количествах для нормального протекания биохимических и физиологических процессов. Многие витамины входят в состав двухкомпонентных ферментов и участвуют в качестве катализаторов в белковом, углеводном, липидном и минеральном обмене, улучшают использование всех питательных веществ, способствуют повышению устойчивости человека и животных к болезням.
Витамины не являются структурными и энергетическими веществами. В организме человека и животных витамины принимают участие в регенерации тканей (кожи, волос, половых клеток), передаче нервных сигналов, световосприятии, транспорте веществ через стенки кишечника и кровеносных капилляров и др. Некоторые витамины обладают антиоксидантными и антимутагенными свойствами.
Растения и микроорганизмы способны синтезировать все необходимые для их жизнедеятельности витамины. Человек и животные получают витамины с пищей или синтезируют их из предшественников (провитаминов). Содержание витаминов является важным показателем биологической ценности продуктов питания и кормов. Содержание водорастворимых витаминов обычно выражают в мг/100 г (мг %), а содержание жирорастворимых витаминов – в Международных единицах (МЕ).
Витамины делят на жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (В1, В2, В3, В5, В6, В12, Р, С, Н, Вс, U, инозит, парааминобензойная кислота).
Витамин С (аскорбиновая кислота) – один их наиболее важных водорастворимых витаминов, который принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях в клетках живых организмов и влияет на их устойчивость к неблагоприятным условиям среды и болезням. При частичном недостатке витамина С (гиповитоминозе) у человека появляется головная боль, головокружение, повышается утомляемость. При полном отсутствии витамина С (авитоминозе) наблюдается кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов (болезнь скарбут или цинга). Следы железа, меди, щелочная реакция, нагревание в присутствии кислорода воздуха разрушают витамин С.
В процессе обмена веществ аскорбиновая кислота окисляется в дегидроаскорбиновую, которая витаминной активностью не обладает. Взаимное превращение этих двух форм в окислительно-восстановительных процессах клетки можно представить следующей схемой:
аскорбиновая кислота дегидроаскорбиновая кислота
В растительных тканях аскорбиновая кислота находится как в свободном, так и в связанном с биоколлоидами протопласта состоянии.
Для определения свободной аскорбиновой кислоты ее экстрагируют из растительных тканей 2 %-ным раствором метафосфорной кислоты. В случае определения общего количества аскорбиновой кислоты используют соляную и щавелевую кислоты, которые извлекают из растительной ткани как свободную, так и связанную аскорбиновую кислоту.
Для количественного определения аскорбиновой кислоты используют 2,6-дихлорфенолиндофенол, который в процессе титрования восстанавливается аскорбиновой кислотой, меняя при этом синюю окраску на розовую.
Цель работы. Определить содержание свободной и связанной аскорбиновой кислоты в различных растительных объектах: листьях, плодах, ягодах, овощах и других объектах.
Ход работы. Взвешивают 5…10 г растительного материала, помещают в ступку и растирают. Приливают 5 мл 1 %-ного раствора НСl и снова растирают до однородной массы. Во время растирания приливают еще 15 мл 1 %-ного раствора НСl и всю смесь без потерь переносят в мерную колбу на 100 мл, ополаскивая несколько раз ступку и пестик 2 %-ным раствором щавелевой кислоты. Объем раствора в колбе доводят щавелевой кислотой до метки 100 мл, хорошо перемешивают и оставляют для экстракции витамина С на 10 мин. Затем полученную смесь фильтруют через сухой фильтр в колбу на 100 мл.
В стаканчик на 50 мл переносят 10 мл фильтрата и титруют 2,6-дихлорфенолиндофенолом до появления слабо розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Одновременно проводят контрольное титрование для учета кислот, применяемых при экстракции витамина С из растительных тканей. Для этого в сухой стаканчик на 50 мл вносят 2 мл соляной и 8 мл щавелевой кислоты и титруют 2,6-дихлорфенолиндофенолом до такого же окрашивания. Полученные результаты записывают в табл. 59.
Т а б л и ц а 59. Результаты количественного определения аскорбиновой кислоты в растительном материале
Исследуемый растительный материал |
Масса взятой навески, г |
Объем 2,6-дихлорфенол-индофенола, пошедшего на титрование раствора, мл |
Содержание аскорбиновой кислоты, мг/100 г | |
опытного |
контрольного |
Расчет содержания витамина С в материале ведут по формуле:
Х
=
,
где Х – содержание аскорбиновой кислоты в миллиграммах на 100 г исследуемого материала, мг %;
а – объем краски, пошедшей на титрование опытного раствора, мл;
b – объем краски, пошедшей на контрольное титрование, мл;
Т – титр краски 2,6–дихлорфенолиндофенола (0,088);
С – объем вытяжки, полученной из взятой навески (100 мл);
В – объем вытяжки, взятой для титрования (10 мл);
Н – масса навески исследуемого материала, г;
100 – коэффициент для перевода результатов на 100 г растительного материала.
Вопросы:
Дайте определение витаминам. Какую роль они выполняют в растениях, организме человека и животных? Что понимают под авитаминозом, гипо- и гиперавитаминозом?
Приведите классификацию витаминов.
Какова химическая природа витамина С, его функции и проявление недостатка в организме человека? Из каких веществ синтезируется витамин С?
Материалы и оборудование: проросшие семена злаков, хвоя ели или сосны, листья растений, клубни картофеля, яблоки, лук репчатый, капуста белокочанная или другие овощи, плоды и ягоды, весы, 1 %-ный раствор соляной кислоты; 2 %-ный раствор щавелевой кислоты: 0,001 н. раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола, бюретки титровальные, мерные пипетки на 10 мл, мерные цилиндры на 25 мл, мерные колбы на 100 мл, конические колбы на 100 мл, ступки с пестиками.
Приготовление раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола: 60 мг 2,6-дихлорфенолиндофенола переносят в мерную колбу на 200 мл, приливают 100…150 мл теплой дистиллированной воды и 4…5 капель 0,01 н. раствора NаОН. Колбу сильно взбалтывают в течение 10 мин. После охлаждения доливают водой до метки 200 мл, хорошо перемешивают и фильтруют через плотный фильтр в сухую колбу. Раствор может быть использован в течение 8 дней при хранении в холодильнике и при проверке титра в день употребления. Титр краски устанавливают аскорбиновой кислотой.