+
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

Влияние грибов Trichoderma asperellum на физиолого-биохимические процессы растений пшеницы

Влияние грибов Trichoderma asperellum на физиолого-биохимические процессы растений пшеницы
  • Автор:

    Долинская, Евгения Викторовна

  • Шифр специальности:

    03.01.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Красноярск

  • Количество страниц:

    146 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
"
1Л. Взаимодействие растений с фитопатогенами 
1.2. Взаимодействие растений с микроорганизмами-антагонистами фитопатогенов


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1Л. Взаимодействие растений с фитопатогенами

1.2. Взаимодействие растений с микроорганизмами-антагонистами фитопатогенов

1.3. Влияние микроорганизмов-антагонистов фитопатогенов на рост растений

1.4. Флуоресцентные методы диагностики фотосинтетического аппарата растений

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объекты исследования

2.2. Условия выращивания растений

2.3. Методы определения физиолого-морфологических параметров


2.4. Методы биохимических исследований
2.4.1. Определение содержания зеленых пигментов
2.4.2. Определение содержания углеводов
2.4.3. Определение содержания белков
2.5. Методы проведения биофизических исследований
2.5.1. Метод термоиндуцированных изменений нулевого уровня флуоресценции хлорофилла
2.5.2. Определение скорости электронного транспорта
2.6. Статистическая обработка результатов
ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ГРИБОВ ТЫСНОВЕКМА АБРЕКЕНиМ НА
ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ
3.1. Влияние Тг'юкоАегта азрегеИит на энергию прорастания и всхожесть растений пшеницы
3.2. Влияние грибов Тпскос1егта аярегеПит на физиологоморфологические параметры растений пшеницы
3.3. Изменение площади листовой поверхности у растений пшеницы под действием грибов ТпскоАегта азрегеПит
ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСТЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГРИБОВ ТМСНОВЕЯМА АБРЕЯЕЬШМ
4.1. Изменение содержания хлорофилла а и Ь в листьях растений пшеницы под действием грибов ТпскоАегта азрегеПит
4.2. Влияние грибов ТпсЬос1егта азрегеНит на накопление белков и углеводов в растениях пшеницы
ГЛАВА 5. БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРИБОВ ТШСНООЕРМА АБРЕКЕЬШМ
5.1. Влияние грибов Тг1скос1егта аарегеИит на термоиндуцированные изменения нулевого уровня флуоресценции хлорофилла
5.2. Влияние грибов Тг1сНос1егта аърегеНит на первичные процессы фотосинтеза
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Среди биотических факторов большое влияние на растительный организм оказывают почвенные микроорганизмы. Видовой состав микрофлоры, способной заселить
ризосферу, во многом определяет развитие растительного организма и, в конечном счете, влияет на его урожайность. Воздействие микроорганизмов может сказываться как отрицательно, так и положительно на ростовые процессы растений и, их восприимчивость к различного рода болезням (Мелентьев, 2007; Голованова.и др., 2010). Фитопатогенные микроорганизмы синтезируют фитотоксины, способные подавлять или задерживать рост растений, а иногда и вовсе приводить к их гибели (Дунаевский, 2005; Siddiqui, 2005). Растения' взаимодействуют и с полезными
микроорганизмами, особое внимание среди которых уделяется
микроорганизмам-антагонистам фитопатогенов как. бактериального, так и грибного происхождения; которые являются продуцентами комплекса антибиотических веществ, обладающих высокой физиологической активностью и подавляют рост целого ряда фитопатогенных грибов и бактерий, что позволяет им достаточно быстро вытеснять из грунтов или субстратов патогенную микрофлору (Александрова, Великанов, Сидорова и др., 2000; Кацы, 2007; Berg, 2009; Голованова, Долинская, Сичкарук, 2009; Голованова и др., 2010). Их антагонистические свойства используются в сельскохозяйственной биотехнологии для разработки и производства биологических средств защиты растений против ряда заболеваний, таких как корневые, прикорневые гнили злаковых растений и др. (Воронин, 1998; Голованова, 2006; Van Loon, 2008).
Наряду с этим растения получают и непосредственную выгоду от способности микроорганизмов повышать доступность для растений элементов питания за счет фиксации азота, солюбилизации фосфатов, улучшения водного и минерального статуса (Жуков и др., 2009; Демченко, 2010; Lambers et. al., 2009; Lemanceau, Bauer, Kraemer et. ab, 2009; Bonanomi,

Тепловой фактор, действуя на клетки зеленого растения, приводит к физиологическим и повреждающим изменениям фотосинтетического аппарата. Из всех структур хлоропластов наибольшую чувствительность к нагреву проявляет ФСП, ответственная за фотолиз воды, разделение заряда, нециклический транспорт электронов и флуоресценцию хлорофилла (Schreiber, Armond, 1978).
Существует два основных подхода к изучению действия теплового фактора: в режимах. прямого действия и последействия. В первом-случае исследователь имеет дело с комплексом обратимых и необратимых явлений, во втором — с необратимыми эффектами. Воздействие тепла на фотосинтетический аппарат отражается в изменении его флуоресцентных характеристик.
Представления о природе изменений флуоресценции в условиях постепенного нагрева образца сложились на основании ряда экспериментов, выполненных на изолированных хлоропластах, клетках и тканях зеленых растений. Типичный вид термоиндуцированных кривых нулевого и максимального уровней флуоресценции показан на рис. 4.
Рисунок 4 - Термоиндуцированные изменения флуоресценции хлорофилла у растений с нормально сформированным фотосинтетическим аппаратом. Т] - начало подъема, Т2 - низкотемпературный пик, Т3 - высокотемпературный пик. Кривая 1 -нулевой уровень (возбуждение 390-400 нм) кривая 2 - тоже (возбуждение 470-490 нм), кривая 3 - максимальный уровень (возбуждение 390-400 нм), кривая

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.257, запросов: 967