Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ювенильный этап

    Фазы развития и этапы органогенеза клевера красного. Клевер красный в своем развитии (по Е. И. Ржановой) проходит двенадцать, этапов. Растениям клевера красного свойственно ветвление монопо-днального типа, при котором цветочный побег ие является продолжением главной оси, Конус нарастания этой оси у различных сортов клевера задерживается на II этапе органогенеза и как бы поддерживает растение в ювенильном состоянии (юности), обеспечивая растению процесс побегообразования боковые же побеги переходят к последующим этапам генеративного развития на ПГ и IV этапах, проходящих очень быстро, развивается соцветие — головка на V этапе формируются соцветие и цветок на VI и VII этапах — бутон на VIII этапе— цветок, что совпадает с фазой цветения на IX—X этапах формируется соцветие на XI этапе — плод и иа XII этапе — семена. [c.202]


    В ходе онтогенеза растительные организмы проходят ряд этапов эмбриональный, ювенильный, зрелости и размножения, старости и отмирания. Каждый из этих этапов в свою очередь включает в себя несколько последовательных фаз роста и развития. Закладка органов происходит в апикальных меристемах, формирование тканей начинается с образования инициальных клеток. Особенности роста и морфогенеза обусловлены локальной скоростью и длительностью деления и растяжения клеток, а также векторностью этих процессов, которая определяется поляризацией клеток. Характер деления, растяжения и дифференцировки клеток зависит от взаимодействия клеток и от их местоположения. Высокая способность растений к регенерации определяется их прикрепленным образом жизни. Регенерация осуществляется на основе тех же механизмов, что и процессы морфогенеза при нормальном развитии. Рост растений отличается периодичностью. В неблагоприятные периоды растения переходят в состояние вынужденного или глубокого (физиологического) покоя. [c.369]

    Благодаря дальнейшему росту главного, боковых и придаточных корней и формированию побегов за счет увеличения числа метамеров, ветвления, роста листовых пластинок, утолщения стебля растение к концу ювенильного этапа накапливает значительную вегетативную массу. [c.340]

    Успехи, достигнутые в области регуляции вытекания млечного сока с помощью регуляторов роста растений, послужили, стимулом к использованию этих веществ на других этапах выращивания каучуковых деревьев. Вероятно, наиболее перспективным является применение регуляторов роста растений для сокращения ювенильной фазы деревьев. В других исследованиях производится оценка веществ, стимулирующих корнеобразование, развитие боковых корней у привитых пеньков и ветвление [822]. [c.91]

    Этапы индивидуального развития растени (онтогенеза) и связанные с ними характерные структуры эмбриональный — образование зиготы ювенильный — прорастание зародыша и образование вегетативных органов  [c.456]

    Развитие высших растений подразделяют на четыре этапа 1) эмбриональный, 2) ювенильный (молодость), 3) репродуктивный (зрелость), 4) старость (рис. 11.1). [c.335]

    Различные результаты этпх опытов и опытов с подсолнечником п табаком Трапезонд, вероятно, объясняются тем, что послод-пие проводились с более взрослыми растениями, в меристеме которых уже началась детерминация цветения. Вполне вероятно, что па ювенильном этапе развития образование придаточных корней может оказывать задерживающее дех ствие на цветеиие растений. [c.233]

    Электрохимическими исследованиями, проведенными совместно с А.М.Крохмальным [208, с. 57—61], установлено рис. 100), что стационарный потенциал цинкового покрь Тия равен примерно -870 мВ, т.е. на 300-320 мВ отрицательнее стационарных потенциалов сталей. За 12 сут испытаний без приложения циклических напряжений (что соответствует базовому количеству циклов вращения 5 10 цикл) потенциалы оцинкованных образцов сдвигаются до — (780 — 800 мВ) вследствие формирования на поверхности плотного слоя оксидо-солевых продуктов коррозии, состоящих из оксидов и гидрооксида цинка. При высоких механических напряжениях происходит смещение электродных потенциалов стали на 80—100 мВ в отрицательную сторону от стационарного значения. Величина смещения потенциалов растет с уменьшением прочности стали и повышением уровня приложенного напряжения. Воздействие циклических напряжений в начале испытаний приводит к появлению в слое трещин, достигающих основного металла, что является причиной резкого смещения потенциала. На последующих этапах испытаний потенциалы образцов сдвигаются в положительную сторону на 30-50 мВ, а затем относительно стабилизируются (см.рис. 100, // участок кривой 3), что связано с пассивацией ювенильных поверхностей покрытия и контактированием коррозионной среды через трещины со сталью, имеющей более положительный потенциал, чем покрытие. Сдвиг потенци4ла в положительную область увеличивается с ростом уровня напряжений и понижением прочности стали, так как эти факторы усиливают разрушение покрытия, и площадь оголенной стали увеличивается. Потенциал образовавшейся коррозионной системы покрытие — основа лежит в достаточно отрицательной области (—900 мВ и ниже), поэтому поверхность стали находится в условиях полной электрохимической защиты в результате протекторного действия покрытия. Однако влияние высоких напряжений без коррозионного фактора приводит к развитию разрушения в глубь стали, что сопровождается интенсивным смещением потенциала в положительную сторону /// участок). Полное разрушение образца сопровождается резким сдвигом потенциала в отрицательную сторону IV участок). [c.186]


    Таким образом, формирование зон концентрации элементов на пути фильтрации- раствора неизбежно и закономерно происходит на определенном этапе существования потока гидротермальных растворов. При этом стерильность растворов по отношению к рудным элементам может свидетельствовать о предварительном отложении элементов на подвижных геохимических барьерах, которые еще не достигли поверхности земли, и следовательно, о существовании на глубине зоны минерализации. Наоборот, наличие незначительных концентраций рудных элементов в гидротермальных растворах определяется глубинным источником (ювенильным или другим) и свидетельствует в пользу того, что зона минерализации на путях фильтрации раствора отсутствует (благодаря происшедшему ранее выносу вещества потоком на поверхность литосферы). Этим можно объяснить отсутствие в ряде случаев существенной рудной минерализации в современных гидротермах. [c.162]

    Этап молодости характеризуется полным отсутствием цветения или цветение слабо выражено даже при самых благоприятных для этого условиях. Здесь ярко проявляется роль компетенции, т. е. готовности специфически реагировать на то или иное индуцирующее воздействие. В данном случае ювенильное растение не обладает компетенцией к факторам, вызывающим закладку органов полового или вегетар1Вного размножения. Это может быть связано с отсутствием в органах-мишенях, воспринимающих гормоны, белков-рецепторов, участвующих в индукции генеративного развития. [c.340]

    Основными этапами онтогенеза клубненосных растепий, как и растений, размнон ающихся семенами, являются 1) эмбриональный, протекающий в клубнях в ггроцессе их формирования, роста и периода покоя 2) молодости, или ювенильный, начинаю- [c.411]


Смотреть страницы где упоминается термин Ювенильный этап: [c.335]    [c.385]    [c.269]    [c.323]    [c.390]    [c.253]    [c.379]    [c.163]    [c.275]   
Смотреть главы в:

Физиология растений -> Ювенильный этап


Физиология растений (1989) -- [ c.339 , c.341 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ювенильность



© 2024 chem21.info Реклама на сайте