Puu-19.1000 Puun rakenne ja kemia. Puun uuteaineet



Samankaltaiset tiedostot
Puun uuteaineet UUTEAINEET. Puu Puun rakenne ja kemia

Kuoren rakenne ja kemia

PUUN KUOREN KOOSTUMUS JA HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA

Uuteaineet biojalostuksen raaka aineina. Hanna Lappi

Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa

Puusolut ja solukot. Puu Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT

Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu Puun rakenne ja kemia

Määräys STUK SY/1/ (34)

Luennon 2 oppimistavoitteet RUNGON RAKENNE PUU. Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen. Puu Puun rakenne ja kemia

Puun bioaineiden uudet mahdollisuudet

Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

Puulle sään- ja lahonkestoa omilla uuteaineilla. Martti Venäläinen & Anni Harju MMT, vanhempi tutkija Punkaharjun toimipaikka

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Alikuoret eli orbitaalit

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

17VV VV 01021


JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Biomolekyylit ja biomeerit

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

SOLUSEINÄN KOOSTUMUS Puukuitujen soluseinät koostuvat lähinnä selluloosasta, hemiselluloosista ja ligniinistä.

Puun lahonkestävyyden tutkimus ja jalostus

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Luennon 8 oppimistavoitteet I. Puun hemiselluloosien rakenne ja ominaisuudet. Puun koostumus. Luennon 8 oppimistavoitteet II

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 3. Solujen kemiallinen rakenne

MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

N:o REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

Puuaineksen tuhoutuminen, lahoaminen ja puun väri

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

Puun kosteuskäyttäytyminen

Tuoreen rankahakkeen poltto kaukolämpökeskuksissa tehokasta suomalaisen bioenergian tuottoa

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Propoliksen puhdistaminen ja paras mahdollinen uutossaanto Anneli Salonen

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro /02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Eeva Kuusela Itä-Suomen yliopisto

Puumateriaalin kemiallinen käyttäytyminen sulfaattikeiton alkalisessa etanoliesikäsittelyssä

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke

PURO Osahanke 3. Elintoimintoihin perustuvat mallit: Tavoitteet. PipeQual-mallin kehittäminen. PipeQual-mallin soveltaminen

Tyypillisten biomassamateriaalien kemiallinen koostumus

Puun eri osat. Puusta pintaa syvemmältä. Puun eri osat. Rungon solukko huolehtii nestevirtauksesta

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

Ympäristölupahakemuksen täydennys

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: Tilaaja:

TUTKIMUSRAPORTTI

Ruokinnan vaikutus naudanlihan rasvahappokoostumukseen. Helena Kämäräinen Kotieläinagronomi ProAgria Kainuu

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja Seinäjoki

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Metsäbiojalostamot. Energia-lehti 7/2006: "Biojalostamo pelastaa" "Kaasutuksessa muhii miljardibisnes" Metsätehon seminaari Helsinki, 17.3.

Arboristi / Hortonomi Teppo Suoranta puh

Fineli-tiedostojen sisältämät ravintotekijät

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 6. Kasvien vesi- ja ravinnetalous

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

Puumateriaalin perusominaisuudet muotoutuvat

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet

1. (*) Luku 90 voidaan kirjoittaa peräkkäisen luonnollisen luvun avulla esimerkiksi

Kalevi Pihlaja Prof. Emeritus, Kemian laitos, Turun yliopisto. Turpeen kemianteknologian sovellusmahdollisuudet

H e l s i n g i n l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u s. Kääpien merkitys luonnon toiminnassa. Kaarina Heikkonen, Sami Kiema, Heikki Kotiranta

PIHKAN ERISTÄMINEN KÄVYISTÄ

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi

Analyysi Menetelmä Yksikkö Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona klo 10-13


Väinönputken aromiaineista

Nimi: Orgaaninen kemia. orgaanista.wordpress.com. 9. luokan kurssi

Infrapunaspektroskopiaa - Lisää IR-spektrien tulkintaa

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Ravinnerikkaat viljelykasvit kansanterveyden perustana

Männyn sydänpuun uuteaineiden nopea mittaus

Esim. ihminen koostuu 3,72 x solusta

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Lahon aste Yhteensä Pysty- Maa- Yhteensä Pysty- Maa-

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

Tunne puuraaka-aineen lahoviat

Transkriptio:

Puu-19.1000 Puun rakenne ja kemia Puun uuteaineet

Luennon oppimistavoitteet Ymmärrät, että uuteaineet muodostuvat suuresta joukosta kemiallisesti hyvinkin erilaisia yhdisteitä, jotka voidaan uuttamalla erottaa puuaineksesta. saat kertoa, mitkä ovat uuteaineiden tehtävät. Tiedät, missä uuteaineita sijaitsee. Pystyt listaamaan uuteaineiden kolme päätyyppiä sekä niiden ominaisuuksia. saat kertoa esimerkein, millaisia uuteaineita eri päätyypeissä on (kemiallinen rakenne, ominaisuudet, kokoluokka, tehtävät, esiintyminen). Tiedät puun epäorgaanisten yhdisteiden merkityksen ja määrän puussa

PUUN UUTEAINEET Patologinen pihka Fysiologinen pihka Kuori Sydänpuu *) Pihkatiehyet Parenkyymisolut Fenoliset yhdisteet Fenoliset yhdisteet Terpeenit Vahat Terpenoidit Rasvahapot, jne. Terpenoidit Rasvat Vahat Rasvahapot, jne. *) ja sisäoksat

Uuteaineyhdisteet TERPEENIT, TERPENIDIT JA STERLIT Lipofiilisia RASVAT, VAAT JA NIIDEN KMPNENTIT FENLISET YDISTEET

UUTEAINEET Uuteaineet ovat puun komponentteja, jotka voidaan erottaa liukenemattomasta soluseinän materiaalista neutraalien orgaanisten liuottimien avulla. Tolueeni, bentseeni, diklorometaani, etanoli, metanoli, asetoni ja vesi

Uuteaineet Aikaansaavat puulajien luonteenomaisen värin ja hajun (sekä maun). Kokonaispitoisuus puussa on vähäinen. Monet uuteainekomponentit suojaavat puuta mikrobiologisilta vaurioilta tai hyönteisten hyökkäyksiltä. Uuteaineet voivat pehmittää ligniiniä ja siten ne toimivat myös soluseinän pehmentäjinä (eli plastisoimisaineina). Tärkeimmät tehtävät: Suojaaminen Ravinnon varastointi

UUTEAINEET Uuteaineiden koostumus vaihtelee laajasti puulajista riippuen. Tietyn puulajin kokonaisuuteainepitoisuus riippuu myös puun kasvuolosuhteista. Jopa saman puun eri osien uuteaineiden pitoisuus ja koostumus vaihtelee huomattavasti. Uuteaineina on esimerkiksi runsaammin sydänpuun ulko- kuin sisäosissa.

Uuteaineiden pitoisuus männyn rungossa 1) Kokonaisuuteainepitoisuus 2) Triglyseridit 3) artsihapot 4) Rasvahapot 5) Pinosylviini + monometyylieetteri UM. cambium = jälsi, sapwood = pintapuu, annual ring = vuosirengas, heartwood = sydänpuu, pith =ydin (Sjöström, E., Wood chemistry - Fundamentals and Applications. 2nd edition. Academic press, 1993.)

Uuteaineyhdisteet TERPEENIT, TERPENIDIT JA STERLIT RASVAT, VAAT JA NIIDEN KMPNENTIT FENLISET YDISTEET

Terpeenit, terpenoidit ja sterolit emiterpeeni (1 isopreeniyksikkö) Monoterpeeni (2 isopreeniyksikköä) Seskviterpeeni (3 isopreeniyksikköä) Diterpeeni (4 isopreeniyksikköä) isopreeni Polyterpeeni ( >8 isopreeniyksikköä) limoneeni kodineeni abietadieeni C C C C n Terpeenit ja terpenoidit Triterpenoidi (6 isopreeniyksikköä) Kumi Tetraterpeeni Tetraterpenoid (8 isopreeniyksikköä) isoprene units) alpha-amyriini alpha-karoteeni

Terpeenit, terpenoidit ja sterolit avupuiden tiehytpihkan terpenoideja PIMAARITYYPIN ARTSIAPPJA 15 12 11 13 9 14 8 7 C C C Pimaarihappo Sandarokopimaarihappo Isopimaarihappo ABIETIINITYYPIT ARTSIAPPJA C C C C C Abietiinihappo Levopimaarihappo Palustriinihappo Neoabietiinihappo Dehydroabietiinihappo

Terpeenit, terpenoidit ja sterolit STERLEJA 28 29 3 2 11 1 19 9 10 21 20 22 18 23 24 17 12 13 16 8 14 15 25 27 26 4 5 6 7 Sitosteroli Sitostanoli TRITERPENIDEJA C 2 Betulinoli Serratendioli

Rasvat, vahat ja niiden komponentit Rasvat Puussa esintyvät rasvat ovat lipofiilisiä yhdisteitä, jotka ovat muodostuneet rasvahapoista ja glyserolista. Kaikissa rasvahapoissa on parillinen määrä hiiliatomia. Esterisidokset katkeavat helposti alkalisissa olosuhteissa, mikä on eduksi sellunkeittoprosessissa. C=C sidos voi hapettua aldehydiksi ja voi vaikuttaa pihkan notkeuteen.

Rasvat, vahat ja niiden komponentit Vahat Alkoholikomponentti on jokin pitkäketjuinen alkoholi (C18-C24), mutta ei kuitenkaan glyseroli. Vahojen kemiallinen luonne on samankaltainen rasvojen kanssa. Vahojen ja rasvojen hydrofobinen luonne vaikeuttaa massan- ja paperinvalmistusprosesseja.

Rasvat, vahat ja niiden komponentit Parenkyymisolujen fysiologisen pihkan komponentteja: Rasvahappoja: C C C Palmitiinihappo Öljyhappo Linolihappo Rasvahappoestereitä 2 C C C C rasva eli triglyseridi C C 2 R1 C C n C 3 2 n=19-23 "vahat" R2 C steroli steryyliesterit R2 C triterpenyylialkoholi triterpenyyliesterit R1 = rasvahappo R2 = tyydyttymätön tai tyydyttynyt rasvahappo, 14-20 hiiltä

Rasvat, vahat ja niiden komponentit Rasvojen ja vahojen rasvahappoyhdisteitä. Triviaalinimi Systemaattinen nimi Ketjun pituus Tyydyttynyt Palmitic exadecanoic C 16 Stearic ctadecanoic C 18 Arachidic Eicosanoic C 20 Behenic Docosanoic C 22 Lignoceric Tetrasanoic C 24 Tyydyttymätön leic cis-9-ctadecenoic C 18 Linoleic cis,cis-9,12-ctadecasatrienoic C 18 Linolenic cis,cis,cis-9,12,15-ctadesatrienoic C 18 Pinolenic cis,cis,cis-5,9,12-ctadesatrienoic C 18 Eicosatrienoic cis,cis,cis-5,11,14-eicosatrienoic C 20

C Me Me Me Me LIGNAANIT STILBEENI TANNIINIT FLAVNIDIT Pinoresinoli Pinosylviini Ellaghappo Gallushappo Krysiini Taksifoliini Konidendriini Fenoliset yhdisteet

Tiehytpihka Tyypillinen havupuiden uuteaine. Pihkatiehyitä ympäröi epiteelisolujen kerros, jossa myös pihka syntetisoituu. Pihkatiehyitä on useimmissa havupuissa, kuten esimerkiksi männyssä, Douglas-kuusessa, kuusessa ja lehtikuusessa. n kuitenkin huomattava, että pihkatiehyitä ei ole pihtakuusessa (engl. fir), hemlokissa, sypressissä tai setrissä Rungonsuuntainen ja pihkatiehyt (kuusi). ydinsäteen (Sjöström, E., Wood chemistry - Fundamentals and Applications. 2nd edition. Academic press, 1993.)

Tiehytpihka Puun vioittuessa pihkaa alkaa tihkua vaurioituneesta kohdasta. Epiteelisolut turpoavat absorboidessaan vettä ja samalla ne aiheuttavat paineen, minkä seurauksena pihkaa pyrkii ulos puusta. Jonkin ajan kuluttua pihkan virtaaminen loppuu, sillä pihka jähmettyy ja epiteelisolut suurenevat. sa pihkan komponenteista sisältää tyydyttymättömiä hiilihydraatteja, jotka polymeroituvat auringonvalon ja ilman vaikutuksesta. Polymeroitumisen seurauksena pihka kovettuu.

Tiehytpihka Pääkomponentteina ovat hartsihapot ja terpeenit. avupuiden tunnusomainen väri on peräisin monoterpeeneistä. Terpeenit haihtuvat selluloosan keiton aikana ja ne kerätään kaasufaasista. artsihapot Monoterpenoidit Triterpenoidit ja steroidit α Pinene Camphene C pimaric acid Betulinol C abietic acid 3-Carene (-)-Limonene Sitosterol

Fysiologinen pihka Fysiologinen pihka on itse asiassa kasvien ravintoainetta. Sitä on kaikkien puiden pintapuussa. sallistuu pintapuussa tapahtuviin puun elintoimintoihin. Sisältää rasva-aineita (rasvat ja vahat), tärkkelystä ja oligosakkarideja, proteiineja ja useita biologisia välituotteita. Tärkein komponentti on kuitenkin rasvat.

Fysiologinen pihka Fysiologista pihkaa esiintyy lähinnä ydinsäteiden tylppy- eli parenkyymisoluissa. Rasva-aineiden pitoisuus alenee voimakkaasti sydänpuun muodostumisen ja pihkan muodostumisen aikana. ligosakkarideja on puun elävissä osissa. Pitoisuus alenee ja koostumus muuttuu kudoksen kuollessa. Tärkkelys on läsnä pintapuussa ja kuoren elävässä osassa, mutta sitä ei esiinny sydänpuussa ja ulommassa kuolleessa kuoren osassa. Tärkkelyspitoisuus alenee pihkan muodostumisen aikana.

Sydänpuupihka Sydänpuupihka muodostuu sydänpuun muodostumisen seurauksena. Sydänpuupihkaa muodostuu, kun pintapuu muuttuu sydänpuuksi. Pintapuun ja sydänpuun rajalla tapahtuvan aineenvaihdunnan kiihtyminen edeltää pintapuun muuttumista sydänpuuksi. Tämän kiihtyvän aineenvaihdunnan seurauksena sydänpuupihka saa lopullisen rakenteessa. Saattaa sisältää värillisiä komponentteja. eterogeeninen ryhmä.

Sydänpuupihka Sydänpuupihkan päätehtävät ovat: Suojella puuta biologisia hyökkäyksiä vastaan ja vastustaa puun lahoamista Alentaa vesipitoisuutta (toisinaan) Toimia fungisidina eli sienituhoaineena (toisinaan) Pohjoisen pallonpuoliskon havupuiden sydänpuupihkaa ovat: Aromaattiset yhdisteet Lignaani Stilbeenit (sitoutuvat ja polymeroituvat helposti ligniinin kanssa) Tanniinit (muodostavat metallikomplekseja esim. Fe 2+ kanssa) Flavonoidit (difenolit kuten stilbeenit)

Sydänpuupihka Pinosylvin Stilbeneenit Lignaanit Tanniinit Flavonoidit Me Me pinoresinol C gallic acid ellagic acid chrysin taxifolin Me Me conidendrin

Männyn uuteaineet Rasvahapot, kuten öljyja linolihappo Seskviterpeenit Monomeeriset flavonoidit pinocembrin α-copaene Stilbeenit α-himachalene α-muurolene catechin Triterpenoidit squalene C C pinosylvin β-sitosterol

Pihtakuusen uuteaineet Rasvahapot Monomeeriset flavonoidit Triterpenoidit pinocembrin β-sitosterol campesterol quercetin Seskviterpeenit C aromadendrin todomatsuic acid

Kalifornian punapuun uuteaineita Monoterpeenit puuttuvat Kondensoitunut tanniini Diterpenoidit Sekiriinit sequirin D Seskviterpeenit sugiol phyllocladanol caryophyllene calamenene

Eukalyptuksen uuteaineita Triterpenoidit β-sitosterol Rasvahapot (C 20 -C 26 ) ydrosyloituvat tanniiinit Kondensoituneet tanniinit Monomeeriset flavonoidit stigmastanol epicatechin Stilbeenit C C resveratrol kaempferol aromadendrin

Pyökin uuteaineita Yksinkertaiset, polaariset sakkarogeniset fenolit ydrolysoituvat tanniinit Kumariinit Stilbeenit Monomeeriset flavonoidit leucorobinetinidin C C kaempferol resveratrol teracacidin

Vaahteran uuteaineita Tanniinit Triterpenoidit β-sitosterol C(C=C) 2 C(C 3 )C 2 C 3 Monomeeriset flavonoidit melacacidin mollisacacidin acerotin Ac C teracacidin leucorobinetinidin

Poppelin uuteaineita Triterpenoidit Monomeeriset sakkarogeniinit kiinnittyvät sokerimolekyyliin estereinä tai glukosideina. β-sitosterol C C C C C 3 C salicylic acid C caffeic acid Me Me acetosyringone Me lupeol Monomeeriset flavonoidit vanillin α-amyrin naringenin

YTEENVET Uuteaineita on sydänpuussa, havupuiden pihkatiehyissä tai elävän puun ydinsolujen tylppysoluissa (eli parenkyymisoluissa) ja kuoressa. vat puulajista tai suvusta riippuvaisia. Tiehytpihka Tyypillisesti havupuissa. Suojaa puuta ulkopuolisilta vaurioilta. Varastoitunut erityisiin pihkatiehyisiin. Fysiologinen eli parenkyymipihka Puun vararavintoa. Esiintyy vain pintapuussa. Läsnä kaikissa puissa. Sydänpuupihka Suojaa puuta biologisilta hyökkäyksiltä ja vastustaa puun lahoamista.

Epäorgaaniset yhdisteet Epäorgaaniset yhdisteet ovat välttämättömiä puun elintoimintojen kannalta. Yleisimpiä yhdisteitä ovat kalsium, kalium ja magnisium. Pitoisuus verrattain vähäinen: lauhkeiden alueiden puut 0,1-1,0% puun kuivapainosta. trooppisissa ja subtrooppisissa puulajeissa jopa 5%.

Epäorgaaniset yhdisteet Pitoisuusalue (ppm) Alkuaine 1000-100 Ca, K, Mg 100-10 F, Fe, Mn, Na, P, S 10-1 Al, B, Si, Sr, Zn, Ti 1-0,1 Ag, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Rb, Sn 0,1-0,01 Bi, Br, Ce, Co, I, La, Li, Pb, Se W 0,01-0,001 As, Eu, Gd, f, g, Mo, Nd, Pr, Sc, Sb uom. (ppm eli mg/kg)