Identifikační kód |
RIV/00027006:_____/11:00001732 |
Název v anglickém jazyce |
Behavior of Water in Plants at Low and Ultralow Temperatures |
Druh |
C - Kapitola resp. kapitoly v odborné knize |
Jazyk |
eng - angličtina |
Obor - skupina |
E - Biovědy |
Obor |
ED - Fyziologie |
Rok uplatnění |
2011 |
Kód důvěrnosti údajů |
S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
Počet výskytů výsledku |
2 |
Počet tvůrců celkem |
2 |
Počet domácích tvůrců |
2 |
Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců |
Miloš Faltus (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 4675363) Jiří Zámečník (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 5390079) |
Popis výsledku v anglickém jazyce |
How do plants freeze? Part of this question is trying to solve in this chapter. How plants freeze has been the difficulty in determining where freezing in a plant is initiated and how the freezing precedes propagation throughout the plant. The most common freezing pattern in plants is the growth of extracellular ice. By freezing extracellular, the cells avoid freezing, but at the expense of suffering partial or extensive dehydration. Plants are not able to tolerate severe extracellular dehydration. Dehydration to the certain level can cause lethal stress.Anti-ice-nucleating activities in plants can occur in three ways with specific intrinsic ice nucleation activity, barriers between organs and tissues to avoid spreading the ice nucleation. Third possibility is to produce specific ice-blocker. Water freezing at ultralow temperatures is the last topic of this chapter. Glass forming gave a background for further cryopreservation of plants not able to tolerate extracellular freezing of wat |
Klíčová slova oddělená středníkem |
Ice nucleation; Anti-ice-nucleation; Frost desiccation; Antifreeze proteins; glass transition; cryopreservation |
Stránka www, na které se nachází výsledek |
- |
Odkaz na údaje z výzkumu |
- |