BAZI ARPA GENOTİPLERİNDE KURŞUN TOLERANSININ KLOROFİL A FLORESANSI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz
Bu çalışmanın amacı, iki arpa (Hordeum vulgare L.) genotipinde (Tarm-92 ve Tokak 157/37) kurşun toksisitesinin (1.5 mM PbNO3) etkilerinin klorofil a floresansı tekniği ile araştırılmasıdır. Her iki arpa genotipinde kurşun uygulaması ile kök ve gövde büyümesi ile toplam bitki boyu inhibe edilmiştir. Gövde büyümesindeki inhibisyon, muhtemelen yapraklardaki kurşun birikimi nedeniyle, toplam bitki boyundaki azalmadan sorumlu bulunmuştur. Diğer yandan, klorofil a floresansı ölçümleri ile gösterildiği üzere, her iki arpa genotipinde fotosistem II aktivitesi kurşun uygulaması sonucunda azalmıştır. Sonuçlarımız Tokak 157/37 ile karşılaştırıldığında, kurşun toksisitesi altındaki Tarm-92’deki reaksiyon merkezlerinde daha fazla hasarın oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca kurşun uygulaması Tarm-92’de kinonA’nın indirgenmesini sağlayan yakalanan enerji miktarını ve ısı olarak dağıtılan enerji miktarını artırmış, kinonA’ dan sonraki maksimum elektron taşınım hızını azaltmıştır. Bu sonuçlar kurşun stresi altındaki Tarm-92’nin absorbladığı ışığın büyük kısmını kullanamayıp ısı olarak dağıttığını ve sonuçta fotosistem II aktivitesinin azaldığını göstermektedir. Ancak Tokak 157/37’de daha az enerji ısı olarak dağıtılmakta ve TRo/RC ile ETo/RC’deki değişimlerle ispatlandığı gibi daha yüksek fotosistem II aktivitesi belirlenmiştir. Sonuç olarak, kurşun toksisitesi şartlarında daha yüksek fotosistem II aktivitesine sahip olduğu için Tokak 157/37’nin Tarm-92 ile karşılaştırıldığında kurşuna daha toleranslı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler
Destekleyen Kurum
Proje Numarası
Teşekkür
Kaynakça
- 1. Adamia G., Khatisashvili G., Varazashvili T., Pruidze M., Ananniasshvili T., Gvakharia V., Adamia T. & Gordeziani M. (2003). Determination of the type and rate of soil contamination with heavy metals and organic toxicants on the territories of military proving grounds in Georgia. Bull Georg Acad Sci, 167, 155-158.
- 2. An Y. (2006). Assessment of comparative of lead and copper using plant assay. Chemosphere, 62, 1359-1365.
- 3. Angelone M. & Bini C. (1992). Biogeochemistry of trace metals, Lewis Publishers, Boca Raton, London.
- 4. Bilal S., Khan A.L., Kim Y.H., Imran M., Khan M.J., Al-Harrasi A., Kim T.H. & Lee I.J. (2018). Mechanisms of Cr (VI) resistance by endophytic Sphingomonas sp. LK11 and its Cr (VI) phytotoxic mitigating effects in soybean (Glycine max L.). Ecotoxicol Environ Safety, 164, 648–658.
- 5. Björkman O. & Demmig B. (1987). Photon yield of O2 evolution and chlorophyll fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of diverse origin. Planta, 170, 489-504.
- 6. Bussotti F., Strasser R.J. & Schaub M. (2007). Photosynthetic behaviour of woody species under high ozone exposure probed with the JIP-test: a review. Environ Pollut 147, 430–437.
- 7. Cohen S.M. (2001). Lead poisoining: a summary of treatment and prevention. Pediatr Nutr 27, 125-130.
- 8. Elumalai R.P., Nagpal P. & Reed J.W. (2002). A mutation in the Arabidopsis KT2/KUP2 potassium transporter gene affects shoot cell expansion. Plant Cell, 14, 119-1313.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Yapısal Biyoloji
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Ali Doğru
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi
1 Ekim 2019
Kabul Tarihi
22 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2