XI Съезд Русского ботанического общества
время метод кратковременных ежесуточных снижений температуры является одкойг из современных
технологий выращивания растений в условиях защищенного грунта (Сысоева и др., 2001). Изучение
термоморфогенетических реакций растений на кратковременное снижение температуры показало
зависимость их проявления от длительности фотопериода. В частности, при длинном дне для получения
типичного термоморфогенетического эффекта (растения компактного габитуса) требуется более
продолжительное низкотемпературное воздействие, чем при коротком дне (Мое et al., 1995). Также
установлена различная реакция на кратковременные снижения температуры у короткодневных и
длиннодневных растений. Данные по изменению устойчивости растений в ответ на ежесуточно повторяемые
снижения температуры при разных фотопериодах в литературе не представлены.
Опыты проводили на растениях огурца (фаза 1-го настоящего листа) и пшеницы (фаза 3-х листьев)
в камерах искусственного климата в условиях короткого (8 ч) и длинного (16 ч) фотопериодов. До начала
низкотемпературных обработок растения выращивали в оптимальных условиях. Снижение температуры
проводили в течение 6 суток до 12°С на 2, 4, 6 и 8 ч. Часть растений выращивали при круглосуточном
действии закаливающей температуры 12°С. После окончания 6-ти суточных низкотемпературных обработок
растения переносили в оптимальные для роста и развития условия на две недели. Определяли длину черешка
листа у огурца и высоту растения у пшеницы. Холодоустойчивость оценивали по методу ЛТ50
(Дроздов и др., 1976).
Длина черешка
Холодоустойчивость (ХУ)
Рис. 1. Влияниеежесуточныхкратковременныхсниженийтемпературынарост и
устойчивость растений огурца в условиях короткого (8 ч) и длинного (16 ч )
фотопериодов
Высота растения
Холодоустойчивость (ХУ)
Рис. 2. Влияние ежесуточныхкратковременныхсниженийтемпературына
рост и устойчивость растений пшеницы в условиях короткого (8 ч) и
длинного (16 ч) фотопериодов
Проведенные эксперименты
показали типичный термоморфо
генетический ответ на ежесуточные
снижения температуры у растений
огурца: длина черешка в опыте
была меньше, чем у контрольных
растений, не подвергавшихся
действию низких температур
(рис. 1). В условиях длинного
фотопериода полученный эффект
достигался при более длительном
воздействии (до 6 ч). У длинно
дневных растений пшеницы при
коротком дне степень выра
женности термоморфогенетической
реакции (по высоте растения) была
меньше, чем при длинном (рис. 2),
что согласуется с данными литера
туры (Мое et al., 1995). Максимум
устойчивости в условиях короткого
дня у обоих изученных видов
установлен
при
2-часовом
воздействии, а при длинном фото
периоде при более длительном
температурном воздействии: 6 ч -
у огурца и 4 ч - у пшеницы (рис. 1,2).
Следует указать, что в ответ на
кратковременное снижение темпе
ратуры холодоустойчивость расте
ний увеличивалась почти в два раза
по сравнению с непрерывным
низкотемпературным воздействием
(рис. 1, 2). После окончания крат
ковременных низкотемпературных
воздействий устойчивость растений
огурца и пшеницы постепенно
снижалась и через две недели
выходила на уровень контроля;
морфогенетический
эффект
сохранялся до 5-ти суток, исчезая
244
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека