• Produktbild: Die Hydratation und Hydratur des Protoplasmas der Pflanzen und ihre Öko-Physiologische Bedeutung
  • Produktbild: Die Hydratation und Hydratur des Protoplasmas der Pflanzen und ihre Öko-Physiologische Bedeutung

Die Hydratation und Hydratur des Protoplasmas der Pflanzen und ihre Öko-Physiologische Bedeutung

56,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.03.2012

Herausgeber

Karlheinz Kreeb

Verlag

Springer Wien

Seitenzahl

307

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,7 cm

Gewicht

542 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1970

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7091-5743-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

27.03.2012

Herausgeber

Karlheinz Kreeb

Verlag

Springer Wien

Seitenzahl

307

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,7 cm

Gewicht

542 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1970

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7091-5743-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

Weitere Artikel finden Sie in

  • Produktbild: Die Hydratation und Hydratur des Protoplasmas der Pflanzen und ihre Öko-Physiologische Bedeutung
  • Produktbild: Die Hydratation und Hydratur des Protoplasmas der Pflanzen und ihre Öko-Physiologische Bedeutung
  • Inhaltsübersicht.- I. Einführung.- 1. Kausale und kybernetische Betrachtung.- 2. Poikilohydre Pflanzen, homoiohydre Pflanzen und Hydratur.- 3. Die Bedeutung der Vacuole für den Übergang vom Leben im Wasser zum Landleben der Kormophyten.- II. Grundlegende Untersuchungen über die Hydratation des lebenden Plasmas.- 1. Untersuchungen an Spirogyra.- 2. Versuche mit Bangia.- 3. Die Quellung toter Kolloide.- 4. Versuche mit Lemanea.- 5. Die Plasmaquellungskurve.- 6. Elektrolytquellung.- III. Thermodynamische Grundlagen der Quellung und Osmose und deren zellphysiologische Bedeutung.- 1. Thermodynamische Zustandsfunktionen geschlossener Systeme.- 2. µ-Thermodynamik offener Systeme.- 3. Die Beziehung zwischen dem osmotischen Druck einer Lösung und dem Dampfdruck.- 4. Die osmotischen Zustandsgrößen und die Wasserpotentialgleichung.- a) Allgemeines.- b) Die thermodynamische Ableitung der Wasserpotentialgleichung.- 5. Ein thermodynamisches Modell der Zelle.- a) Gleichgewichte in der Zelle.- b) Die Quellungsphase und Quellungsgesetze.- c) Der Einfluß von Druck auf Vacuole und Plasma.- ?) Der Einfluß von Turgordruck.- ?) Der Einfluß von hydrostatischem Druck.- 6. Die thermodynamische Bedeutung der Hydratur.- IV. Die Pflanzenzelle als osmotisches System.- 1. Die osmotischen Zustandsgieichungen.- 2. Die Hydratation des Plasmas und der potentielle osmotische Druck des Zellsaftes.- 3. Die Hydratation der Zell wand in Beziehung zu den osmotischen Zustandsgrößen.- 4. Der Begriff der Hydratur.- V. Die Hydratur in ihrer Bedeutung für die poikilohydren Arten.- 1. Die absoluten Hydraturgrenzen des Lebens und die Konservierung durch Trockenheit.- 2. Hydratur und Wachstum bei Pilzen.- a) Die Keimimg der Sporen.- b) Das Wachstum des Mycels.- c) Xeromorphosen.- d) Hydraturgrenzen bei Kulturen in Lösungen.- e) Grenzwerte bei Erregern von Pflanzenkrankheiten.- f) Hydraturwerte und Plasmaquellung bei den poikilohydren Pilzen.- 3. Hydratur und Vermehrung von Bakterien und Hefen.- 4. Hydraturgrenzen bei terrestrischen Algen und bei Flechten.- 5. Poikilohydre Bryophyta (Moose).- 6. Poikilohydre Pteridophyta (Farngewächse).- 7. Poikilohydre Spermatophyta (Samenpflanzen).- 8. Das poikilohydre Embryonalstadium der Spermatophyta.- VI. Methoden zur indirekten Bestimmung der Plasma-Hydratur homoio-hydrer (höherer) Pflanzen.- 1. Die Hydratur des Plasmas bei homoiohydren Pflanzen.- 2. Die Bestimmung des potentiellen osmotischen Druckes der Vacuolenflüssigkeit (?*).- a) Plasmolytische Methoden.- b) Die kryoskopische Methode.- ?) Die Probenentnahme.- ?) Das Abtöten der Proben.- ?) Die Preßsaftgewinnung.- ?) Preßsaftkonzentration und Zellsaftkonzentration.- ?) Apparaturen zur kryoskopischen Bestimmimg von ?* und dessen Berechnung.- c) Andere Methoden zur Bestimmung von ?*.- ?) Dampfdruckmethoden.- ?) Refraktometerwerte und elektrische Leitfähigkeit des Preßsaftes.- 3. Ergänzende Methoden.- a) Gravimetrische Wassergehaltsbestimmung.- b) Wassergehaltsbestimmungen mit Hilfe von ?- Strahlern.- c) Wasserdefizit und relativer Wassergehalt.- d) Die Saugspannung.- ?) Flüssigkeitsaustauschmethoden.- ?) Dampfaustauschmethoden.- ?) Dampfdruckgleichgewichtsmethoden.- aa) Thermoelement-Psychrometerzellen.- bb) Thermistoren-Psychrometerzellen.- ?) Druckkammer nach Boyer.- e) Die elektrische Leitfähigkeit resp. der elektrische Widerstand der Blätter.- f) Andere Methoden.- VII. Hydraturverhältnisse innerhalb einer Pflanze.- 1. Unterschiede der potentiellen osmotischen Drücke (?*) bei verschiedenen Organen.- 2. Die Bedeutung der Insertionshöhe der Blätter.- 3. Tagesschwankungen des potentiellen osmotischen Druckes (?*).- 4. Periodische Änderungen des potentiellen osmotischen Druckes (?*) während eines Jahres.- 5. Das osmotische Beharrungsvermögen der Pflanzen.- VIII. Öko-physiologische Untersuchungen.- 1. Abhängigkeit des potentiellen osmotischen Druckes (?*) von den Standortsbedingungen.- 2. Potentieller osmotischer Druck (?*) und Wachstum bzw. Stoffproduktion der Pflanzen.- 3. Potentieller osmotischer Druck (?*) und anatomisch-morphologische Struktur der Pflanzen.- 4. Allgemeines über die ökologischen Typen der Pflanzen arider Gebiete.- 5. Hydraturverhältnisse der echten Xerophyten.- a) Poikilohydre Xerophyten.- b) Malakophylle Xerophyten.- c) Sklerophylle und aphylle Xerophyten und die Frage des negativen Turgors.- d) Stenohydre Xerophyten.- 6. Die Hydraturverhältnisse der Sukkulenten.- 7. Die Hydraturverhältnisse der Sumpfpflanzen.- 8. Die Frosttrocknis und das Problem der Baumgrenze.- IX. Die Salzwirkung bei Pflanzen und das Halophytenproblem.- 1. Allgemeines über die Salz Wirkung auf Pflanzen.- 2. Die Ionenwirkung auf das Plasma.- 3. Die Chloridspeicherung bei Nichthalophyten.- 4. Die Chloridspeicherung bei Halophyten und die Beeinflussimg des Sukkulenzgrades.- 5. Verschiedene Halophytentypen.- 6. Die öko-physiologische Wirkung der Salze, insbesondere Chloride.- a) Allgemeines.- b) Beeinflussung biochemischer Vorgänge, der Photosynthese und der Atmung.- c) Keimung, Wachstum und Ertrag.- X. Verwendete Symbole und Tabellenanhang.- 1. Mathematische Symbole von allgemeiner Bedeutimg und Buchst abensymbole.- 2. Allgemeine Formelzeichen.- 3. Thermodynamische Formelzeichen.- 4. Physiologische Formelzeichen.- 5. Konstanten.- 6. Indizierung.- a) tiefgesetzte.- b) hochgesetzte.- 7. Synonyme osmotische Zustandsgieichungen.- 8. Potentielle osmotische Drücke und relative Dampfspannungen.- 9. SattigungsWassergehalt und Sättigungsdampfdruck der Luft bei verschiedenen Temperaturen.- 10. Dampfdruck, potentielle osmotische Drücke und Luftfeuchtigkeit von NaCl-Lösungen.- 11. Potentielle osmotische Drücke von KNO3-Lösungen.- 12. Relative Dampfspannungen von Schwefelsäurelösungen.- 13. Potentielle osmotische Drücke von Rohrzuckerlösungen.- 14. Gefrierpunktserniedrigung und potentielle osmotische Drücke verdünnter Glucoselösungen.- 15. Potentielle osmotische Drücke und Gefrierpunktserniedrigungen.- 16. Unterkühlungskorrektur für Gefrierpunkte.- 17. Temperaturkorrektur für potentielle osmotische Drücke.- Literatur.- Namenverzeichnis.