Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58(2), 77-86 | DOI: 10.11118/actaun201058020077

Vliv polohy ve kmeni na variabilitu radiálního rozměru tracheidy smrku (Picea abies /L./ Karst.) s přítomností reakčního dřeva

Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík
Ústav nauky o dřevě, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

Cílem práce bylo popsat variabilitu rozměru tracheidy u smrku v závislosti na poloze v kmeni. Statisticky významné změny v radiálním rozměru tracheidy byly nalezeny nejen po poloměru, ale i po výšce kmene. Z naměřených hodnot byly vytvořeny 3D modely (pro zóny CW, OW, SWL a SWR), které popisují změnu radiálního rozměru jarních a i letních tracheid v závislosti na poloze v kmeni. Z modelů vyplývá, že rozměr tracheid se snižuje s výškou kmene, zatímco po poloměru kmene se radiální rozměr tracheidy zvyšuje. Nejvyšší přírůstek radiálního rozměru tracheidy byl pozorován mezi dření a 30. letokruhem, v následujících letech je rozměr konstantní, popř. mírně klesající. Dále byla studována struktura letokruhů s přítomností reakčního (tlakového) dřeva. Bylo zjištěno, že letokruhy s tlakovým dřevem mají výrazně modifikovanou strukturu v porovnání s dřevem normálním, popř. letokruhem z protilehlé části kmene. V letokruhu s přítomností tlakového dřeva byly pozorovány jarní, přechodové, tlakové a letní tracheidy. Tlakové tracheidy se vyznačovaly kruhovým tvarem, silnou buněčnou stěnou a přítomností mezibuněčných prostor.

smrk, radiální rozměr tracheidy, tlakové dřevo

Effects of the position in a stem on the variability of tracheids in spruce (Picea abies /L./ Karst.) with the occurrence of reaction wood

The paper is aimed at the field of the microscopic structure of wood dealing with the description of the most important anatomic element in softwood - tracheids in a stem with the occurrence of reaction wood. Significant changes of tracheids were found along the height and radius of a stem. There were statistically significant differences between particular annual rings (variability along the stem radius). The height of a stem was also statistically significant. On the basis of the results obtained 3D models were created (for zones compression wood, opposite wood and site wood; models for radial dimension an early-wood tracheid and late-wood tracheid) depicting changes in transverse dimensions of the spruce tracheid in relation to its position in a stem. Structure of ring with compression wood was studied too. It was observed that the ring with occurrence of compression wood has a following structure: early wood tracheids at the beginning of the growing season, transitional tracheids, compression tracheids and at the end of an annual ring typical late wood tracheids. The rings with compression wood show more tracheids as compared with annual rings from the opposite side.

Keywords: Norway spruce, tracheid, radial dimensions of tracheid, compression wood
Grants and funding:

Supported by the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, Project. No. MSM 6215648902.

Received: January 10, 2010; Published: October 1, 2014  Show citation

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Gryc, V., & Vavrčík, H. (2010). Effects of the position in a stem on the variability of tracheids in spruce (Picea abies /L./ Karst.) with the occurrence of reaction wood. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis58(2), 77-86. doi: 10.11118/actaun201058020077
Download citation

References

  1. Bötsche, H., Kühn, K., 1988: Bildung und Eigenschaften des Holzes von Fichten (Picea abies /L./ Karst.) aus Waldschadengebieten. Hamburk, Mitteilungen der Bundesforschungsalt für Forst und Holzwirtschaft: 188.
  2. Denne, M. P., 1973: Tracheid Dimensions in Relation to Shoot Vigour in Picea. Forestry: 117-24. DOI: 10.1093/forestry/46.2.117 Go to original source...
  3. Dewitz, G. S., 1969: Variation der Strukturelemente im Nadelholz. Holztechnologie, 10: 185-189.
  4. Diaz-Váz, J. E., Echols, R., Kniegge, W., 1975: Vergleichende Untersuchung der Schwankungen von Tracheidendimension und röntgenoptisch ermittelter Rohdichte innerhalb des Jahrringes. Forstwissenschaft Cbl.: 161-175. DOI: 10.1007/BF02735934 Go to original source...
  5. Casperson, G., 1962: Über die Bildung der Zellwand beim Reaktionsholz. Holztechnologie, 16: 217-223.
  6. Casperson, G., Zinßer, A., 1965: Zur Spaltenbilding im Druckholz von Pinus sylvestris L. Holz als Roh- und Werkstoff, 23: 49-55. DOI: 10.1007/BF02604694 Go to original source...
  7. Fengel, D., Stoll, M., 1973: Über die Veränderung des Zellquerschnitts, der Dicke der Zellwand und der Wandschichten von Fichtenholz - Tracheiden innerhalb eines Jahrringes. Holzforschung, 27: 1-7. DOI: 10.1515/hfsg.1973.27.1.1 Go to original source...
  8. Gryc, V., Horáček, P., 2003: Vliv polohy ve kmeni na morfologii tracheid u smrku (Picea abies /L./ Karst.). MENDELNET 2003: Konference doktorandů LDF MZLU v Brně, Brno: 53-58.
  9. Gryc, V., Horáček, P., 2004: Influence of Forestry Practices on Wood - Preview. MENDELNET 2004. Konference doktorandů LDF MZLU v Brně, Brno: 45-50. Go to original source...
  10. Horáček, P., 2003: Wood structure: a tool for evaluating in growing conditions of Norway spruce. Ekológia (Bratislava), 23: 147-162.
  11. Knigge, W., 1958: Das Phänomen der Reaktionsholzbildung und seine Bedeutung für die Holzverwendung. Forstarchiv, 29: 4-10.
  12. Kollman, F., 1951: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Berlin, Springer Verlag: 1050.
  13. Kučera, B., 1973: Holzfehler und ihr Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften der Fichte und Kiefer. Holztechnologie, 14: 8-17.
  14. Mauer A., Fengel D., 1991: Elektromikroskopische Darstellung von strukturellen Einzelheiten in Nadelholz-Zellwänden anhand sehr dünner Ultramikrotomschnitte. Holz als Roh- und Werkstoff, 49: 53-56. DOI: 10.1007/BF02662800 Go to original source...
  15. Matovič, A., Gandelová, L., 1980: Charakteristika dřeva smrku. Sborník mezinárodní vědecké konference. VŠZ v Brně. Lesnická fakulta. Brno: 85-90.
  16. Mitschell, M. D., Denne, M. P., 1997: Variation of Picea sitchensis in relation to within-tree trends in tracheid diameter and wall thickness. Forestry, 70: 47-60. DOI: 10.1093/forestry/70.1.47 Go to original source...
  17. Onaka, F., 1949: Studies on compression and tension wood. Mokuzai Kenkyo Wood Res. Institut. Kyoto: 88.
  18. Panshin, A. J., de Zeeuw, C., 1980: Textbook of wood technology. New York, McGraw-Hill, Inc.: 722.
  19. Plomion, Ch., Leprovost, G., Stokes, A., 2001: Wood Formation in Trees. Plant Physiology, 127: 1513-1523. DOI: 10.1104/pp.010816 Go to original source...
  20. RAK, J., 1957: Fysikální vlastnosti reakčního dřeva smrku. Drevárský výskum, 1: 27-52.
  21. Sarén, M., Serimaa, R., Andersson, S., Paakkari, T., Saranpää, P., Pesonen, E., 2001: Structural Variation of Tracheids in Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.). Journal of Structural Biology: 101-109. DOI: 10.1006/jsbi.2001.4434 Go to original source...
  22. Timell, T. E., 1986: Compression Wood in Gymnospermes. Berlin, Springer Verlag: 705. Go to original source...
  23. Trendelenburg, R., 1939: Das Holz als Rohstoff. München-Berlin, Lehmanns Verlag: 435.
  24. Trendelenburg, R., 1932: Über die Eigenchaften des Rot- oder Druckholz der Nadelhölzer. Algemeine Forst und Jagd Zeitung, 1: 1-14.
  25. Vavrčík, H., Gryc, V., 2004: Metodika výroby mikroskopických preparátů ze vzorků dřev, Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, LII: 169-176. DOI: 10.11118/actaun200452040169 Go to original source...
  26. Wagenfüfr, R., 1999: Anatomie des Holzes, Strukturanalytik - Identifizierung - Nomenklatur - Mikrotechnologie. Leipzig, DRW - Verlag: 707.

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), which permits non-comercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.