Při mikropropagaci rostlin je častým problémem jejich aklimatizace po převedení do ex vitro prostředí. Mezi základní předpoklady pro úspěšné přežití počáteční fáze aklimatizace in vitro pěstovaných rostlin je regulace rychlosti transpirace a tím i stabilizace vodního režimu. Pro jejich další růst je neméně důležitá rychlost fotosyntézy odpovídající přirozeně rostoucím rostlinám. Dosud jen málo je známo o možnosti poškození rostlin při jejich aklimatizaci náhlým zvýšením ozářenosti které může způsobit fotoinhibici nebo tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS). Proto se navrhovaný projekt soustřeďuje na tyto aspekty aklimatizace. Pokusíme se nalézt způsob, jak jim zabránit nebo alespoň zmírnit jejich působení. Budeme sledovat změny endogenního obsahu ABA, její stomatální a nestomatální působení, možnost snížení fotoinhibice aplikací ABA nebo odstranění negativního působení ROS díky ABA indukované stimulaci aktivity antioxidačních enzymů. S tímto cílem budou během aklimatizace in vitro (cs)
Critical period during micropropagation is often ex vitro transfer. For plant survival, the most important is regulation of transpiration and stabilization of water status. For their further growth, no less important is photosynthetic rate corresponding to naturally grown plants. However, little is known about the fact that the plantlets might be impaired by sudden increase in irradiance after ex vitro transfer which can cause photoinhibition and/or production of reactive oxygen species (ROS). Thereforethe suggested project is aimed at these limitations to ex vitro transfer. We will try to find the way how to eliminate or at least ameliorate them. We will focuse on changes in contents of endogenous ABA, on stomatal and non-stomatal effects of ABA, and on possibility to prevent photoinhibition by ABA application or to prevent the negative effects of ROS by ABA-induced stimulation of antioxidative enzymes. During acclimatization of tobacco plantlets under different irradiance, parameters of chlorophyll (en)