Экологическая физиология
жизни. Судя по изученным фотосинтетическим процессам, 5-летняя хвоя слабо жизнеспособна и поставляет,
вероятно, минимальное количество метаболитов и энергетических эквивалентов для роста и развития кедра
сибирского.
Хаблица
Таким образом, проведенные
Функциональная активность хлоропластов разно-возрастной хвои кедра
исследования свидетельствуют о том,
сибирского, произрастающего на Семинском перевале, выс. 2 100 м над ур. м.
что пигментный комплекс и функцио
нальная активность листового аппа
рата кедра сибирского в процессе
онтогенетического развития хвои
подвержены значительным изме
нениям. В Горном Алтае наибольшая
нагрузка по обеспечению растения
ассимилятами и энергией падает на
2 -3 летнюю хвою . Л абильность
метаболических процессов и различные адаптационные реакции на уровне листового аппарата позволяют
кедру сибирскому иметь большой ареал распространения.
Работа выполнена при поддержке грантов ФЦП “Интеграция” проект № К 0897 и Минобразования
России Е 02-12.5-286.
Возраст
хвои, год
Скорость реакции
Хилла, мкМ
феррицианида/мгХлч
Скорость
фотофосфори ли рован ия,
мкМР/мгХлч
Р/2е
1
105,4+8,4
65,5±7,8
0,61
2
287,0±11,7
204,8±5,2
0,71
3
301,8± 14,1
233,7+10,1
0.77
4
198,7±10,9
164,4±8,5
0,83
5
75,4±6,4
58,5±5,2
0,78
ЛИТЕРАТУРА
Бобкова К С., Патов АЖ
Сезонная динамика роста побегов и корней /УЭколого-биологические основы повышения
продуктивности таежных лесов европейского Севера. - Л., 1981. - С. 93-102.
Елагин И.Н.
Сезонное развитие сосновых лесов. - Новосибирск, 1976. - 230 с.
Пьянков В.К, Иванов Л.А.
Структура биомассы у растений бореальной зоны с разными типами экологических
стратегий // Экология, 2000. - № 1. - С. 3-10.
СПЕЦИФИКА ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ
TRITICUMAESTIVUM
L.
НА
п о в р е ж д а ю щ е е
д е й с т в и е
р а з л и ч н ы х
п о
п р и р о д е ф а к т о р о в
ВНЕШНЕЙСРЕДЫ
И гнатьев Л. А.
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск
В настоящее время однозначные представления по вопросу о не- и специфичности ответных реакций
растений на повреждающее действие различных по природе факторов отсутствуют (Александров, 1975;
Удовенко, 1977; Генкель, 1982). Ряд авторов (Титов и др., 1983) делают попытку примерения радикальных
мнений не- и специфистов, считая, что общая устойчивость растений определяется вкладом различных
реакций и доля каждой из них зависит от биологической видо- и сортоспецифичности и условий
тестирования. Конкретная интерпретация этого явления применительно повреждающего действия
экологических факторов обуславливала бы целенаправленность работ в селекции при подборе родительских
пар в процессе гибридизации, создания провокационного фона во всех видах испытаний селекционного
материала (сортов) на устойчивость к отдельных факторам или их комплекса, при разработке агроприемов,
направленных на экспериментальное повышение устойчивости растений к экстремальному действию одного
или ряда факторов.
В данной работе исследовалась ответная реакция растений мягкой яровой пшеницы на действие
повышенной температуры и хлорхолинхлорида (ретардант ССС) с общеизвестной его фитотоксичностью.
Опыты проводились в лабораторных и полевых условиях. Индикаторами уровня устойчивости растений
после экспериментальных воздействий служили показатели продукционного процесса и состояние
ультраструктуры хлоропластов. В одном из первых опытов растения пшеницы в фазе 2-х листьев
прогревались при температуре 42,44 и 46°С с промежутками оптимальной температуры между прогревами
равными 4 суткам. Вторая группа растений во время прогрева обрабатывалась водным раствором ССС
возрастающих концентраций 1,0, 1,5 и 2,0%. Контролем служили обычные одновозрастные растения.
Физиологические показатели определялись сразу и периодически через 5-7 суток после эксперимен
тальных воздействий в течение 3-х недель.
Тепловые и химические воздействия вызывали обратимые повреждения растений. Наиболее сильные
повреждения хлоропластов были на другой день после теплового воздействия. Через 1 неделю их ульт-
221
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека