Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 148 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 148 Next Page
Page Background

Молочнохозяйственный вестник, №4 (16), IV кв. 2014

9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Результаты радиохимического анализа хвои показали, что за время экспози-

ции (0,5 час) в атмосфере

14

СО

2

+СО

2

в результате фотосинтетических реакций (в

расчете на 1 г абс. сухой массы) 1-летней хвоей у подроста ели на контрольной

секции без участия азота было ассимилировано 4,1·103 имп./мин. радиоуглерода,

а на ее опытных участках (N180, N270) 8,0·103 и 3,4·103 имп./мин. соответствен-

но. За этот же период хвоей второго года вегетации было ассимилировано почти

в 13–25 раз больше, чем молодой хвоей только что вышедшей из–под почечных

чешуек, а трехлетней хвоей на 6–11 % меньше, чем двухлетней хвоей.

В целом во время фотосинтетических реакций 1-3-летней хвоей (в расчете

на абс. сухую массу) в контроле и на опытных участках насаждения было соот-

ветственно ассимилировано: 103,6·103, 215,1·103 и 162,4·103 имп./мин. радио-

углерода. Исследования показали, что в начальный период роста молодых побе-

гов основную физиологическую нагрузку по ассимиляции атмосферной СО

2

у ели

выполняет хвоя старших возрастов. В этот период на ее долю приходится до 95 %

всего поглощенного радиоуглерода. Молодая хвоя даже при улучшении азотного

питания в начале июня все еще остается активным акцептором молодых ассими-

лятов. Среди общей радиоактивности всей экспонированной в опыте 1–3-летней

хвои, на долю молодой хвои после окончания подкормки приходилось не более

2,0–4,7 % радиоактивных ассимилятов. Повышенная доза азота (N270) у елово-

го подроста задержала развитие нового ассимиляционного аппарата, значительно

снизив его фотосинтетическую активность по сравнению даже с контролем.

Дальнейшие исследования показали, что к моменту подкормки (5 июня) мо-

лодая хвоя, оставаясь еще не полностью сформированной, была довольно актив-

ным акцептором молодых ассимилятов, которые поступали к ней из хвои старшего

возраста, за счет которых и осуществлялось ее формирование. На это указывает

дальнейшее достаточно быстрое повышение ее радиоактивности уже после под-

кормки.

За сутки после экспозиции в токе

14

СО

2

+СО

2

радиоактивность молодой хвои

у контрольных растений увеличилась в 19,7 раз, у опытных с N180 в 17,8. На

участке, где была внесена полуторная доза азота (N270), радиоактивность моло-

дой хвои за этот же период возросла в 22,6 раза, однако в абсолютном выражении

ее радиоактивность продолжала оставаться несколько ниже радиоактивности даже

контрольной хвои, поскольку первоначально радиоактивность ее по сравнению с

другими вариантами опыта оставалась самой низкой.

Известно, что уровень радиоактивности в растительном организме является

динамичной величиной и отражает равновесие между синтезом меченых ассими-

лятов и их использованием в метаболических процессах. В нашем опыте после

окончания подкормки радиоактивность прошлогодней хвои в результате оттока из

нее радиоуглеродных соединений, начала быстро уменьшаться. В течение первых

суток после окончания подкормки радиоактивность этой хвои у контрольных рас-

тений сохранилась на первоначальном уровне, у елочек, подкормленных азотом

(N180, N270), она сократилась по отношению к максимальным первоначальным

показателям на 33 % и соответственно составляла: 51,4·103, 74,4·103 и 57,0·103

имп. Радиоактивность трехлетней хвои за этот период в контроле уменьшилась на

14, у опытных растений (N180,N270) на 43 и 36 %. Через 8 суток к 13 июня мо-

лодая хвоя все еще продолжала оставаться активным акцептором ассимилятов. За

этот период ее радиоактивность по отношению к 5 июня у контрольных растений

выросла еще в 2,3 раза. У подроста в варианте N180 радиоактивность этой хвои

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека