

Таким образом, проведение планируемых многофакторных
экспериментов позволяет получить эколого-физиологическую ха
рактеристику конкретной фазы развития генотипа, выраженной в
форме математической модели зависимости исследуемого биоло
гического процесса от условий среды, позволяющей определить их
уровень, обеспечивающий его заданную интенсивность, в том
числе и потенциальную, возможность компенсации лимитирую
щих факторов, и другие показатели, характеризующие потребно
сти и пластичность организма.
В настоящее время делаются значительные капитальные
вложения в мелиорацию и совершенствование системы земледе
лия, что целесообразно только при эквивалентном возрастании его
продуктивности и может быть реализовано только на основе более
полного использования потенциальных возможностей возделы
ваемых культур в соответствии с их эколого-физиологической ха
рактеристикой. Последняя может найти применение в селекцион
ной работе для оценки исходного материала и потомства, интро
дукции высокопродуктивных экотипов и видов, проведении сор
тоиспытания, особенно культур защищенного грунта, географиче
ском и внутрихозяйственном размещении культур и сортов, про
гнозировании возможных границ ареалов и т. п.
Дроздов С.Н., Курец В. К .Некоторые аспекты экологиче
ской физиологии растений. Изд. ПГУ, Петрозаводск, 2003, 170 с.
Жученко А.А. Адаптивные системы селекции растений (эко
лого-генетические основы) Т. 1. М.Агрорус,2001 780 с.
Курец В К, Попов Э.Г. Статистическое моделирование сис
темы связей растение среда.Л.,Наука,1991.152 с.
Курец В.К., Понов Э.Г., Дроздов С.Н., Сысоева М.И. Темпе
ратурные характеристики нетто- фотосинтеза Oxyria digyna (Poly-
gonaceae). Ботан.журн.2002.№ 87 С. 110-114.
Пресман А.С. Организация биосферы и ее космические свя
зи . М. Геосинтез, 1997. 237 с.
Odum
Е/Р/
-Fundamentals
of
Ecology.
Philadel-
phia:Sanders, 1971, 574 p.
28
Научная электронная библиотека ЦНСХБ