+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Хозяйственно-биологические особенности сортов и гибридов лука репчатого и их значение для возделывания в условиях Волго-Вятского региона

  • Автор:

    Гришанов, Юрий Константинович

  • Шифр специальности:

    06.01.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Нижний Новгород

  • Количество страниц:

    143 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


Оглавление
Список терминов, условных обозначений и сокращений
Введение .
Глава 1. Обзор литературы 10 *
1.1. Селекция лука репчатого
1.2. Морфологические признаки и биологические особенности растений лука репчатого '
1.3. Требования растений лука репчатого к факторам внешней среды
1.4. Роль элементов питания в формировании растений лука репчатого
1.5. Семеноводство лука репчатого в Нижегородской области
1.6. Технология выращивания лука репчатого
1.6.1. Традиционная технология выращивания в двухлетней культуре
1.6.2. Технология выращивания в однолетней культуре
1.7. Генотипическая специфика питания растений в посевах
1.7.1. Фотосинтетическая активность и биологическая продуктивность растений в посевах
1.7.2. Г енотипическая специфика минерального питания растений 37 Глава 2. Объекты, условия и методы исследований
2.1. Объекты исследований
2.2. Место и условия проведения эксперимента
2.3. Почва региона и почвенный покров экспериментального участка
2.4. Методы исследований
2.5. Методика определения активной поверхности корневой системы с разработанным дополнением расчета ее абсолютной велицины
Глава 3. Морфофизиологические и хозяйственные признаки сортов и гибридов лука репчатого при выращивании в однолетней культуре
3.1. Фотосинтетическая деятельность растений лука репчатого
3.2. Морфологические особенности корневой системы сортов
и гибридов лука репчатого

3.3. Функциональная зависимость между активностью листового аппарата и активностью корневой системы растений лука репчатого
3.4. Минеральная продуктивность корневой системы растений лука репчатого
3.5. Хозяйственно-биологическая продуктивность сортов и гибридов
лука репчатого
Глава 4. Факторы оптимизации выращивания лука репчатого в однолетней культуре на серых лесных почвах в условиях Волго-Вятского региона
4.1. Влияние площади питания на продуктивность растений лука репчатого
4.2. Влияние уровня азотного питания на рост, развитие и продуктивность растений лука репчатого
4.3. Экономическая эффективность возделывания лука репчатого при выращивании в однолетней культуре на серых лесных почвах Волго-Вятского региона
Выводы
Предложения производству
Библиографический список

Список условных обозначений, терминов и сокращений
Гибрид - половое потомство от скрещивания двух генотипически различающихся организмов.
КП - корневой потенциал, м2*сутки; площадь активных корней, которая функционировала в течение вегетации.
КПД ФАР - коэффициент полезного действия фотосинтетически активной радиации, %; показывает какой процент от суммарного прихода ФАР было усвоено посевами.
МП - минеральная продуктивность корневой системы, мг/м2* сутки; сколько мг минерального элемента было поглощено 1 м2 активных корней в сутки.
Сорт - совокупность культурных растений, обладающих одинаковыми генетическими, морфологическими и наследственными признаками и свойствами.
УАПКС — удельная активная поверхность корневой системы, см2/м; показывает сколько см2 активных корней приходится на 1 м длины корня.
ФП - фотосинтетический потенциал, м2*сутки; показывает какая площадь листьев функционировала в течение вегетации.
ЧПФ — чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2*сутки; показывает сколько грамм сухого вещества было образовано 1 м2 листьев в сутки.
г - коэффициент корреляции; показывает направление и тесноту связи между изучаемыми показателями.

щество (Курсанов, А. Л., 1979). Чем больше хлорофилла содержится в листьях, тем больше листовая поверхность и, следовательно, тем больше органического вещества может синтезировать растение и использовать его не только на дыхательные и энергетические процессы, но и для построения своей биомассы (Смирнова Т. Е., 2005; Горбунов А. В., Терехов М. Б., 2007; Лямцов И. В, Лебедев В. М., 2007; Жидехина Т. В., 2008; Курьянова И. В., Шкенева Н. С., 2010). Верхний предел образующегося при фотосинтезе органического вещества обусловлен величиной поступающей солнечной радиации и генетическими особенностями растений (Муха В. Д. и др., 1994). Подсчитано, что если площадь листьев на 1 га составляет 30-40 тыс. м2, то продуктивность фотосинтеза в посевах максимальна, а дальнейшее увеличение площади листьев приводит с ее снижению. Следовательно, для повышения продуктивности фотосинтеза в посевах, необходимо на 1 га иметь 30-40 тыс. м2 площади листьев (Ничипорович А. А., 1961).
Многочисленные исследования подтверждают, что листья растений обладают фототропизмом, то есть движением к солнцу. Кроме того, в посеве они стараются расположиться в несколько ярусов, благодаря чему отдельные культуры могут формировать листовую поверхность, превышающую посевную площадь примерно в пять раз. Другими словами посевы сельскохозяйственных растений представляют собой оптико-биологическую систему, у которой листья поглощают фотосинтетически активную радиацию (ФАР). Подсчитано, что на фотосинтез и формирование урожая посевы сельскохозяйственных растений используют 0,5-2,0% поступающей к ним солнечной радиации.
Повышение коэффициента использования ФАР (КПД ФАР) растениями является одним из основных резервов резкого увеличения их продуктивности. Согласно исследованиям Ничипоровича А. А. (1961) средние значения коэффициента использования ФАР должны составлять: в обычных производственных посевах — 0,5-1,5%, хороших - 1,5-3, рекордных — 3,5-5, в теоретически возможных — 6-8%. Было установлено, что КПД ФАР можно повышать не только улучшением условий выращивания растений (Ничипорович А. А., 1970; БаЕво

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.242, запросов: 967