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Phasenverschiebungen der endogenen Tagesrhythmik durch Reduktion der Atmung
Authors:Erwin Bünning  Siegfried Kurras  Vera Vielhaben
Affiliation:(1) Botanischen Institut der Universität Tübingen, Tübingen, Deutschlands
Abstract:
Zusammenfassung der Ergebnisse Untersucht wurden die Phasenverschiebungen durch atmungsreduzierende Einflüsse bei den endogen-tagesperiodischen Primärblattbewegungen vonPhaseolus multiflorus und den Öffnungs- und Schließungsbewegungen vonKalanchoe blossfeldiana.Selbst eine 4stündige Einwirkung einer Temperatur von +2°, die schon Turgorverlust hervorruft, bedingt beiPhaseolus in einigen Phasen des Cyclus nur eine Verzögerung um etwa 2 Std, in anderen Phasen Verzögerungen, die die Dauer der Kälteeinwirkung übersteigen.Eine 4stündige Sauerstoffverdrängung durch Stickstoff bedingt bei beiden Versuchsobjekten nach der Einwirkung in einigen Phasen keine signifikante Verschiebung, nach der Einwirkung in anderen Phasen Verzögerungen, die 4 Std oder etwas mehr erreichen können.Das unterschiedliche Ansprechen der einzelnen Phasen des Cyclus auf Sauerstoffverdrängung durch Stickstoff geht dem unterschiedlichen Ansprechen auf niedrige Temperatur nicht parallel.DNP-Vergiftung wirkt beiPhaseolus ähnlich wie Sauerstoffverdrängung. Jedoch treten hierbei, noch extremer bei KCN-Vergiftung, nicht nur Phasenverzögerungen, sondern auch Vorverlegungen auf.
The induction of phase shifts in endogenous diurnal rhythms through the reduction of respiration
Summary Experiments were carried out in order to determine the effect of reducing respiration on the phases of endogenous diurnal movements inPhaseolus multiflorus (primary leaves) andKalanchoe blossfeldiana (opening and closing of the flowers). Such an effect was examined by measuring the delay occurring in peak formation, 2 or more days after treatment.In the case ofPhaseolus, treatment for 4 hours at +20°C caused a phase shift of only about 2 hours when given at certain times in the 24 hours cycle. The same treatment at other points in the cycle resulted in a phase shift which greatly exceeded the duration of the treatment (Fig. 1).Periods of anaerobic conditions were provided at different times during the 24 hour cycle. It was found that, in both species, there were points in the 24 hour cycle at which the treatment did not result in phase shifts in the following peaks, and also points at which the treatment resulted in marked phase shifts (Figs. 2, 3 and 4).These points in the 24 hour cycle with no significant response to the anaerobic conditions are not identical with those at which little or no response is obtained after low temperature treatment.Poisons, such as DNP and KCN, can also induce phase shifts. However, both delays and advances in the clock can result from such treatments (Fig. 5). This is interpreted as being due to a more extreme interruption of the energy supply, which not only delays, but also partially upsets the processes involved in the working of the clock.


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