Number of the records: 1  

Monitorování souvislosti změn koherenční zrnitosti listu rostliny s optickými a fyziologickými parametry listu

  1. Title statementMonitorování souvislosti změn koherenční zrnitosti listu rostliny s optickými a fyziologickými parametry listu [rukopis] / Jakub Pechník
    Additional Variant TitlesMonitorování souvislosti změn koherenční zrnitosti listu rostliny s optickými a fyziologickými parametry listu
    Personal name Pechník, Jakub, (dissertant)
    Translated titleMonitoring of causal relationship between speckle effect change of plant leaf and optical and physiological parameters of the leaf
    Issue data2022
    Phys.des.66 : il., grafy, schémata, tab.
    NoteOponent Luděk Bartoněk
    Ved. práce Vladimíra Hlaváčková
    Another responsib. Bartoněk, Luděk (opponent)
    Hlaváčková, Vladimíra (thesis advisor)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra biofyziky (degree grantor)
    Keywords Koherenční zrnitost * rajče * pohyby chloroplastů * vysokoteplotní stres * neinvazivní měření * propustnost listu * Speckle * tomato * chloroplast movements * high-temperature stress * non-invasive measurement * leaf transmittance
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programNavazující
    Degree programFyzika
    Degreee disciplineBiofyzika
    book

    book

    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00279338-970518011.pdf72.2 MB22.04.2022
    PosudekTyp posudku
    00279338-ved-955911666.pdfPosudek vedoucího
    00279338-opon-558351783.pdfPosudek oponenta
    Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
    00279338-prubeh-428066088.docx09.11.202122.04.202220.05.2022BHodnocení známkou

    Přestože je jev koherenční zrnitost velmi dobře fyzikálně popsán, jeho uplatnění v bioaplikacích je nízké, v rostlinném světě téměř žádné. Příčinou může být fakt, že nejsou dostatečně objasněny fyziologické procesy, které změny ve strukturách koherenční zrnitosti odrážejí. V naší práci jsme proto zvolili komplexní biofyzikální přístup, tj. současné sledování optického jevu koherenční zrnitost a vybraných fyziologických parametrů rostliny rajčete in vivo. Byly snímány změny struktury koherenční zrnitosti generované listem během měřeného pohybu chloroplastů mezi dvěma krajními pozicemi. Tytéž změny struktury koherenční zrnitosti byly monitorovány v reakci vzdálených oblastí listu na lokální vysokoteplotní stres se současnou detekcí propustnosti listu. Ke kvantifikaci strukturních změn listu bylo použito až osm zavedených metod obrazové analýzy koherenční zrnitosti. Současné měření pohybu chloroplastů, propustnosti listů a změn struktur koherenční zrnitosti poukázalo na významné ovlivnění průběhu jevu koherenční zrnitost fyziologickým jevem, tj. pohybem chloroplastů. Navíc se jev koherenční zrnitost prokázal jako slibný neinvazivní prostředek k detekci mírného (vysokoteplotního) stresu rostlin.Although the speckle effect is very well described in terms of physics, its use in bioapplications is negligible, almost none in the plant science. This may be due to the fact that the physiological processes hidden behind speckle changes are poorly understood. We therefore opted for a comprehensive biophysical approach in our work, which means a simultaneous monitoring of the speckle effect and selected physiological parameters of tomato plants in vivo. Changes in leaf-generated speckle patterns were monitored during a measured chloroplast movement between their two extreme positions. The speckle pattern together with leaf transmittance were also measured in distant intact areas of the leaf that was locally high- temperature stressed. In order to quantify structural changes of the leaf by speckle pattern, up to eight established methods of image analysis were used. The simultaneous measurements of chloroplast movement, leaf transmittance, and changes in speckle patterns, revealed a significant impact of the physiological phenomenon chloroplast movement on the course of the speckle effect. In addition, the speckle effect has shown to be a promising non-invasive tool for detection of mild (high-temperature) stress in plants.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.