Have a personal or library account? Click to login
Physiological reaction of basket willow (Salix viminalis L.) to copper excess in hydroponic medium Cover

Physiological reaction of basket willow (Salix viminalis L.) to copper excess in hydroponic medium

Open Access
|Jan 2019

References

  1. Arnon, D.J., Allen, M.B., Whatley, F. 1956. Photosynthesis by isolated chloroplast. IV General concept and comparison of three photochemical reactions. Biochimica et Biophysica Acta, 20, 449–461.10.1016/0006-3002(56)90339-0
  2. Bandurska, H. 1991. The effect of proline on nitrate reductase activity in water – stressed barley leaves. Acta Physiologiae Plantarum, 1, 3–11.
  3. Gajewska, E., Skłodowska, M. 2010. Differential effect of equal copper, cadmium and nickel concentration on biochemical reactions in wheat seedlings. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 996–1003.10.1016/j.ecoenv.2010.02.013
  4. Groppa, M.D., Tomaro, M.L., Benavides, M.P. 2001. Polyamines as protectors against cadmium or copper-induced oxidative damage in sunflower leaf discs. Plant Science, 161, 481–488.10.1016/S0168-9452(01)00432-0
  5. Hager, A., Mayer-Berthenrath, T. 1966. Die Isolierung und quanttative Bestimung der Carotenoide und Chlorophyll von Blatern, Algen und isolierten Chloroplasten mit Hilfe Dunnschicht-chromatographischer Methoden. Planta, 69, 198–217.10.1007/BF00384873
  6. Jaroszewska, A., Podsiadło, C., Kowalewska, R. 2011. Analiza wykorzystania wody przez wiśnię w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 165–173.
  7. Jeżowski, S., Głowacka, K., Kaczmarek, Z. 2009. Wstępna ocena głównych parametrów wymiany gazowej związanych z fotosyntezą w odniesieniu do plonowania traw energetycznych z rodzaju Misnathus w pierwszym roku uprawy. Acta Agrophysica, 14 (1), 73–81.
  8. Jurkowska, H., Rogóż, A., Wojciechowicz, T. 1996.Interactive influence of big doses of Cu, Zn, Pb and Cd on their uptake by plants. Polish Journal of Soil Science, 29 (1), 73–78.
  9. Kehrer, J.P. 2000. The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity. Toxicology, 149, 43–50.10.1016/S0300-483X(00)00231-6
  10. Küpper, H., Šetlik, J., Spiller, M., Küpper, F.C., Prasill, O. 2002. Heavy metal – induced inhibition of photosynthesis: targets of in vitro heavy metals chlorophyll formation. Journal of Phycology, 38 (3), 429–441.10.1046/j.1529-8817.2002.01148.x
  11. Laloi, C., Apel, K., Danon, A. 2004. Reactive oxygen signaling: the latest news. Current Opinion in Plant Biology, 7, 323–328.10.1016/j.pbi.2004.03.005
  12. Landberg, T., Greger, M. 1996. Differences in uptake and tolerance to heavy metals in Salix from unpolluted and polluted areas. Applied Geochemistry, 11, 175–180.10.1016/0883-2927(95)00082-8
  13. Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology, 148, 350–380.10.1016/0076-6879(87)48036-1
  14. Maksymiec, W. 1997. Effect of copper on cellular processes in higher plants. Photosynthetica, 34 (3), 321–342.10.1023/A:1006818815528
  15. Maier-Maercker, U., Koch, W. 1992. The effect of air pollution on the mechanism of stomatal control. Trees, 7 (1), 12–25.10.1007/BF00225227
  16. Malinowska, K. 2012. Oddziaływanie warunków miejskich na niektóre parametry fizjologiczne wybranych gatunków drzew w Szczecinie. Wyd. ZUT, Szczecin.
  17. Malinowska, K., Wróbel, J. 2015. Physiological activity of common osier (Salix viminalis L.) under copper-induced stress conditions. Acta Agrophysica, 22 (2), 173–182.
  18. McBride, M.B., Martinem, C.E. 2000. Copper phytotoxicity in a contaminated soil: remediation tests with adsorptive material. Environmental Science and Technology, 34, 4386–4391.10.1021/es0009931
  19. Mott, K.A., Buckley, T.N. 2000. Patchy stomatal conductance: emergent collective behaviour of stomata. Trends in Plant Sciences, 6, 258–262.10.1016/S1360-1385(00)01648-4
  20. Ruszkowska, M., Wojcieska-Wyskupajtys, U. 1996a. Mikroelementy – fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 434, 1–11.
  21. Ruszkowska, M., Wojcieska-Wyskupajtys, U. 1996b. Physiological and biochemical functions of copper and molybdenum in plants. In: Proceedings of symposium Copper and molybdenum in the environment. Ecological and analytical problems (ed.: A. Kabata-Pendias), 17 November 1995 (in Polish). Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, 14, 104–110.
  22. Smolik, B., Malinowska, K. 2009. Biochemiczne i fizjologiczne aspekty odpowiedzi grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) na obecność zwiększonej ilości miedzi w podłożu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 541, 391–400.
  23. Starck, Z. 2002. Mechanizmy integracji procesów fotosyntezy i dystrybucji biomasy w niekorzystnych warunkach środowiska. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481, 113–123.
  24. Stiborova, M., Doubravova, M., Brezinova, A. 1986. Efect of heavy metal ions on growth and biochemical characteristics of photosynthesis of barley (Hordeum vulgare L.). Photosynthetica, 20, 418–425.
  25. Szatanik-Kloc, A., Sokołowska, Z., Hajnos, M., Aleksejew, A., Aleksejew, T. 2010. Wpływ jonów Cu+2 i Zn+2 na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.). Acta Agrophysica, 15 (1), 177–185.
  26. Tuzet, A., Perrier, A., Leuning, R. 2003. A coupled model of stomatal conductance, photosynthesis and transpiration. Plant, Cell and Environment, 26, 1097–1112.10.1046/j.1365-3040.2003.01035.x
  27. Wang, S.H., Yang, H., Li, S.O., Lu, Y.P. 2004. Copper – induced stress and antioxidative response in roots of Brassica juncea L. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 45, 203–214.
  28. Wójcik, A., Tukendorf, A. 1995. Strategia unikania stresu w odporności roślin na metale ciężkie. Wiadomości Botaniczne, 39 (3/4), 33–40.
  29. Wróbel, J., Mikiciuk, M., Stolarska, A. 2006. Wpływ warunków zasolenia gleby na aktywność wymiany gazowej u trzech klonów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 509, 269–281.
  30. Wróbel, J., Wróbel, M. 2015. Porównanie parametrów aktywności wymiany gazowej oraz plonu trzech odmian wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) pochodzących z wieloletniej plantacji. Acta Agrophysica, 22 (2), 219–231.
  31. Wrzosek, J., Gawroński, S., Gworek, B. 2008. Zastosowanie roślin energetycznych w technologii fitoremediacji. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 37, 139–151.
  32. Zemleduch, A., Tomaszewska, B. 2007. Mechanizmy, procesy i oddziaływanie w fitoremediacji. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 56 (3/4), 393–407.
DOI: https://doi.org/10.2478/ffp-2018-0022 | Journal eISSN: 2199-5907 | Journal ISSN: 0071-6677
Language: English
Page range: 214 - 220
Submitted on: May 10, 2018
Accepted on: Oct 19, 2018
Published on: Jan 25, 2019
Published by: Forest Research Institute
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2019 Katarzyna Malinowska, Ryszard Malinowski, Mateusz Studziński, published by Forest Research Institute
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.