+
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

Эколого-биологические особенности липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) в условиях техногенного загрязнения : на примере Уфимского промышленного центра

Эколого-биологические особенности липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) в условиях техногенного загрязнения : на примере Уфимского промышленного центра
  • Автор:

    Сейдафаров, Рустэм Адылевич

  • Шифр специальности:

    03.00.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    221 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"В опытах с токсикантами неорганической природы интенсивность транспирации листьями тормозиласьтем сильнее, чем. Гетко, . Транспирациялистьяминепосредственно, связана с поглощением воды корнями. У растений, подверженных действию атмосферных токсикантов, колебание скорости поступления воды в растение зависит, прежде всего, от их концентрации в атмосфере Гетко, и энергетического состояния растения Елисеева и др. Козлова, . В условиях . Илькун, Гетко, i, , v, i, . Виды демонстрируют неоднозначную реакцию на стрессовое воздействие токсических газов неорганической, природы, в. Причем последствия стресса могут проявляться и при формировании новых листьев, не имевших прямого контакта с газом Гетко, . Показана связь транспирации с возрастом растения, побега, а также с видовой принадлежностью дерева Паутова, . Указывается, что прекращение транспирации является последним этапом в цепи физиологических изменений, происходящих в деревьях под влиянием загрязняющих веществ V, . Имеются сведения, что вместе с транспирационным током из листа идет значительная миграция солей. Следовательно, уменьшение интенсивности транспирации в условиях загрязнения приводит не только к нарушению температурного режима, но и, повидимому, способствует большей аккумуляции некоторых токсикантов в растениях. В свою очередь, избыточное накопление различных ингредиентов в листьях увеличивает водоудерживающую способность тканей, что снижает количество воды, расходуемой растением на транспирацию и приводит к перегреву листьев Немерюк, . Интенсивность транспирации каждого листа индивидуальна и зависит от количества поглощаемой им солнечной энергии, которая, в свою очередь, определяется углом наклона листовой пластинки к прямым лучам Илькун, . У липы мелколистной при уменьшении угла наклона с до 0 интенсивность транспирации падает примерно вдвое. В то время более засухоустойчивые белая акация и дуб черешчатый сохраняют во всех случаях более высокий уровень транспирации. Суммарный расход воды на транспирацию в значительной мере определяется характером расположения листьев в кроне дерева. Липа мелколистная наибольшее количество энергии поглощает в вечерние часы Тарабрин, . Построены кривые, отражающие дневной ритм транспирации липы мелколистной одновершинные с полуденным пиком и двувершинные с полуденным спадом интенсивности транспирации Репка, . Дефицит водного насыщения лабильный и чувствительный к различным внешним воздействиям показатель. Информативность его недостаточна, чтобы охарактеризовать обеспеченность листьев водой, особенно у растений в экстремальных условиях Гетко, . Возникновение дефицита водного насыщения приводит часто к специфической последовательности изменений метаболизма, в частности к изменениям структуры гидратационной решетки, окружающей белок , . При водном дефиците имеют место ряд изменений в фотосинтетическом аппарате растений снижение суммарного содержания лабильной формы хлорофилла а и 6, набухание хлоропластов, тилакоидов гран и стромы Куркова, Хисамутдинова и др. В то же время некоторые авторы рассматривают подобные изменения в качестве адаптационных реакций, обеспечивающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды Иванченко и др. Устойчивые виды отличаются повышенным содержанием трудно извлекаемой воды, повышают водоудерживающую способность на 6 по сравнению с контролем и имеют низкую величину водного дефицита Лихолат, Мыцик, Николаевский, Неверова, Колмогорова, . Водный дефицит и интенсивность транспирации в условиях загрязнения возрастает особенно сильно, если расчет вести на площадь листа Смирнов, . У липы мелколистной в условиях загрязнения возникает водный дефицит, составляющий 6,6 ,8 и уменьшающийся в течение суток Гетко, . Из лиственных пород в районе У ГГЦ ранее изучен водный режим березы бородавчатой и тополя бальзамического. Установлено значительное возрастание водного дефицита листьев, нарушение суточной динамики транспирации, снижение сырой и абсолютно сухой массы листьев березы повислой в зоне максимального загрязнения Бойко, Уразгильдии, Бойко, . В опытах с токсикантами неорганической природы интенсивность транспирации листьями тормозиласьтем сильнее, чем. Гетко, . Транспирациялистьяминепосредственно, связана с поглощением воды корнями. У растений, подверженных действию атмосферных токсикантов, колебание скорости поступления воды в растение зависит, прежде всего, от их концентрации в атмосфере Гетко, и энергетического состояния растения Елисеева и др. Козлова, . В условиях . Илькун, Гетко, i, , v, i, . Виды демонстрируют неоднозначную реакцию на стрессовое воздействие токсических газов неорганической, природы, в. Причем последствия стресса могут проявляться и при формировании новых листьев, не имевших прямого контакта с газом Гетко, . Показана связь транспирации с возрастом растения, побега, а также с видовой принадлежностью дерева Паутова, . Указывается, что прекращение транспирации является последним этапом в цепи физиологических изменений, происходящих в деревьях под влиянием загрязняющих веществ V, . Имеются сведения, что вместе с транспирационным током из листа идет значительная миграция солей. Следовательно, уменьшение интенсивности транспирации в условиях загрязнения приводит не только к нарушению температурного режима, но и, повидимому, способствует большей аккумуляции некоторых токсикантов в растениях. В свою очередь, избыточное накопление различных ингредиентов в листьях увеличивает водоудерживающую способность тканей, что снижает количество воды, расходуемой растением на транспирацию и приводит к перегреву листьев Немерюк, . Интенсивность транспирации каждого листа индивидуальна и зависит от количества поглощаемой им солнечной энергии, которая, в свою очередь, определяется углом наклона листовой пластинки к прямым лучам Илькун, . У липы мелколистной при уменьшении угла наклона с до 0 интенсивность транспирации падает примерно вдвое. В то время более засухоустойчивые белая акация и дуб черешчатый сохраняют во всех случаях более высокий уровень транспирации. Суммарный расход воды на транспирацию в значительной мере определяется характером расположения листьев в кроне дерева. Липа мелколистная наибольшее количество энергии поглощает в вечерние часы Тарабрин, . Построены кривые, отражающие дневной ритм транспирации липы мелколистной одновершинные с полуденным пиком и двувершинные с полуденным спадом интенсивности транспирации Репка, . Дефицит водного насыщения лабильный и чувствительный к различным внешним воздействиям показатель. Информативность его недостаточна, чтобы охарактеризовать обеспеченность листьев водой, особенно у растений в экстремальных условиях Гетко, . Возникновение дефицита водного насыщения приводит часто к специфической последовательности изменений метаболизма, в частности к изменениям структуры гидратационной решетки, окружающей белок , . При водном дефиците имеют место ряд изменений в фотосинтетическом аппарате растений снижение суммарного содержания лабильной формы хлорофилла а и 6, набухание хлоропластов, тилакоидов гран и стромы Куркова, Хисамутдинова и др. В то же время некоторые авторы рассматривают подобные изменения в качестве адаптационных реакций, обеспечивающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды Иванченко и др. Устойчивые виды отличаются повышенным содержанием трудно извлекаемой воды, повышают водоудерживающую способность на 6 по сравнению с контролем и имеют низкую величину водного дефицита Лихолат, Мыцик, Николаевский, Неверова, Колмогорова, . Водный дефицит и интенсивность транспирации в условиях загрязнения возрастает особенно сильно, если расчет вести на площадь листа Смирнов, . У липы мелколистной в условиях загрязнения возникает водный дефицит, составляющий 6,6 ,8 и уменьшающийся в течение суток Гетко, . Из лиственных пород в районе У ГГЦ ранее изучен водный режим березы бородавчатой и тополя бальзамического. Установлено значительное возрастание водного дефицита листьев, нарушение суточной динамики транспирации, снижение сырой и абсолютно сухой массы листьев березы повислой в зоне максимального загрязнения Бойко, Уразгильдии, Бойко, .




В опытах с токсикантами неорганической природы интенсивность транспирации листьями тормозиласьтем сильнее, чем. Гетко, . Транспирациялистьяминепосредственно, связана с поглощением воды корнями. У растений, подверженных действию атмосферных токсикантов, колебание скорости поступления воды в растение зависит, прежде всего, от их концентрации в атмосфере Гетко, и энергетического состояния растения Елисеева и др. Козлова, . В условиях . Илькун, Гетко, i, , v, i, . Виды демонстрируют неоднозначную реакцию на стрессовое воздействие токсических газов неорганической, природы, в. Причем последствия стресса могут проявляться и при формировании новых листьев, не имевших прямого контакта с газом Гетко, . Показана связь транспирации с возрастом растения, побега, а также с видовой принадлежностью дерева Паутова, . Указывается, что прекращение транспирации является последним этапом в цепи физиологических изменений, происходящих в деревьях под влиянием загрязняющих веществ V, . Имеются сведения, что вместе с транспирационным током из листа идет значительная миграция солей. Следовательно, уменьшение интенсивности транспирации в условиях загрязнения приводит не только к нарушению температурного режима, но и, повидимому, способствует большей аккумуляции некоторых токсикантов в растениях. В свою очередь, избыточное накопление различных ингредиентов в листьях увеличивает водоудерживающую способность тканей, что снижает количество воды, расходуемой растением на транспирацию и приводит к перегреву листьев Немерюк, . Интенсивность транспирации каждого листа индивидуальна и зависит от количества поглощаемой им солнечной энергии, которая, в свою очередь, определяется углом наклона листовой пластинки к прямым лучам Илькун, . У липы мелколистной при уменьшении угла наклона с до 0 интенсивность транспирации падает примерно вдвое. В то время более засухоустойчивые белая акация и дуб черешчатый сохраняют во всех случаях более высокий уровень транспирации. Суммарный расход воды на транспирацию в значительной мере определяется характером расположения листьев в кроне дерева. Липа мелколистная наибольшее количество энергии поглощает в вечерние часы Тарабрин, . Построены кривые, отражающие дневной ритм транспирации липы мелколистной одновершинные с полуденным пиком и двувершинные с полуденным спадом интенсивности транспирации Репка, . Дефицит водного насыщения лабильный и чувствительный к различным внешним воздействиям показатель. Информативность его недостаточна, чтобы охарактеризовать обеспеченность листьев водой, особенно у растений в экстремальных условиях Гетко, . Возникновение дефицита водного насыщения приводит часто к специфической последовательности изменений метаболизма, в частности к изменениям структуры гидратационной решетки, окружающей белок , . При водном дефиците имеют место ряд изменений в фотосинтетическом аппарате растений снижение суммарного содержания лабильной формы хлорофилла а и 6, набухание хлоропластов, тилакоидов гран и стромы Куркова, Хисамутдинова и др. В то же время некоторые авторы рассматривают подобные изменения в качестве адаптационных реакций, обеспечивающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды Иванченко и др. Устойчивые виды отличаются повышенным содержанием трудно извлекаемой воды, повышают водоудерживающую способность на 6 по сравнению с контролем и имеют низкую величину водного дефицита Лихолат, Мыцик, Николаевский, Неверова, Колмогорова, . Водный дефицит и интенсивность транспирации в условиях загрязнения возрастает особенно сильно, если расчет вести на площадь листа Смирнов, . У липы мелколистной в условиях загрязнения возникает водный дефицит, составляющий 6,6 ,8 и уменьшающийся в течение суток Гетко, . Из лиственных пород в районе У ГГЦ ранее изучен водный режим березы бородавчатой и тополя бальзамического. Установлено значительное возрастание водного дефицита листьев, нарушение суточной динамики транспирации, снижение сырой и абсолютно сухой массы листьев березы повислой в зоне максимального загрязнения Бойко, Уразгильдии, Бойко, .

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 2.678, запросов: 967