Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Механизмы защиты и устойчивости у растений

    Механизм защиты. Устойчивость растений к болезням основана на разнообразных механизмах зашиты. В целом эти механизмы подразделяют на 1) конституционные, т. е. присут-ствуюшие в тканях растения-хозяина до инфекции, и 2) индуцированные, или возникшие в ответ на контакт с паразитом или его внеклеточными выделениями. [c.442]

    МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И УСТОЙЧИВОСТИ У РАСТЕНИЙ [c.413]

    Механизмы защиты и устойчивости у растений [c.420]


    Некоторые препараты из группы хлорорганических соединений, триазинов, производных пиколиновой кислоты (тордон), мочевины отличаются повышенной стойкостью в биологических средах, медленно в них разрушаются, что создает опасность их накопления в природных условиях. Частое применение одних и тех же препаратов приводит к появлению устойчивости к ним вредных насекомых, создаются резистентные расы, которые уже не поражаются этими ядохимикатами. Кроме того, в силу своей универсальности химические средства поражают как вредных, так и полезных насекомых, что приводит к нарушению биоценозов и поражению птиц, хищных и паразитических насекомых, пчел и т. д. Поэтому предстоит дальнейшее совершенствование химических средств защиты растений с учетом их недостатков и возможных неблагоприятных последствий в отношении внешней среды. Химические средства защиты растений должны отвечать следующим требованиям малая острая и хроническая токсичность для человека и животных умеренная персистентность и способность разлагаться в течение одного вегетационного периода во внешней среде высокая техническая и экономическая эффективность, удобство применения, хранения и транспортировки, селективность по отношению к полезным организмам. Необходимо разработать систему чередования инсектицидов, относящихся к различным классам химических соединений с разным механизмом действия на вредных организмов. Необходимы новые, более эффективные инсектициды для борьбы с почвообитающими вредителями, новые фунгициды системного действия, а также гербициды для борьбы с сорняками, устойчивыми к 2,4-Д. Требует своего разрешения проблема совместного применения инсектицидов с аттрактантами для уничтожения вредных насекомых на приманочных участках, что исключит сплошные обработки и уменьшит опасность использования химических средств защиты. [c.7]

    Предотвращение возникновения специфической устойчивости вредителей к ядам может быть достигнуто при отказе от систематического применения одних и тех же или сходных по составу, строению и механизму физиологического действия ядов. В тех случаях, когда численность вредителей невелика и защита растений может быть осуществлена применением комплекса агротехнических мероприятий, следует отказаться от применения пестицидов. Кроме того, в некоторых случаях целесообразно вместо химического использовать биологический [c.33]

    Еще один способ защиты от повреждений, связанных с замерзанием,— это синтез больших количеств белков новых типов, обладающих особо высокой способностью к гидратации. Гидратационная вода практически не замерзает она удерживается вблизи молекул белка силами, которые предотвращают образование кристаллов льда. Само собой разумеется, что чем больше в клетке таких белков, тем устойчивее эта клетка к замерзанию. У многих растений регулярно повторяется определенный цикл в осеннее время такие белки синтезируются, а весной растение использует их в своем метаболизме. По данным некоторых авторов, в белках, от которых зависит холодостойкость, особенно много сульфгидрильных групп (—ЗН), характерных для аминокислоты цистеина. Если это верно, то оценивать холодостойкость можно посредством химического анализа, по содержанию белковых сульфгидрильных групп. Единого мнения по поводу значения связанной воды пока еще нет, но все же, по-видимому, именно в связывании воды следует видеть один из механизмов, предохраняющих растения от повреждений морозом. [c.455]


    Во-вторых, преимущество, которое связано с условиями среды, изменяющейся в пространстве и во времени. Каждый отдельный орга)низм существует в среде, в которой обитают многие другие организмы. Одни из них относятся к тому же виду, что и данный организм, и могут быть потенциальными конкурентами другие принадлежат к иным видам и могут также конкурировать с ними за ресурсы, но могут оказаться потенциальными хищниками или потенциальной жертвой. Эта биологическая среда очень сложна и непрерывно изменяется, часто довольно быстро. Кроме того, эта биологическая среда отзывается на любое адаптивное изменение у любого вида. Мы видели, например, что у мух в ответ на введение в среду ДДТ выработалась устойчивость к нему. Аналогичным образом у растительноядных насекомых в ответ на появление у какого-либо вида растений токсичного для этих насекомых вещества нередко развивается механизм детоксикации. В таких случаях непосредственные выгоды создания путем рекомбинации разнообразного потомства ясны. Организм, который в своих взаимодействиях с окружающей средой всегда полагается на один и тот же способ защиты, нападения или конкуренции, рискует потерять всех своих потомков, если (и когда) какой-либо хищник или патоген прорвет линию обороны , у потенциальной жертвы появится способ защиты или у одного из конкурентов разовьется новый механизм конкуренции. Следовательно, для данного организма вероятность создания жизнеспособного потомства повысится, если у каждого из его потомков морфологические, физиологические, химические и поведенческие механизмы взаимодействия со средой слегка различаются как в качественном, так и в количественном отношении. Гомозиготность может привести к гибели всего потомства, тогда как гетерозиготность повышает вероятность его выживания. Поскольку возможность произвести потомство, доживающее до репродуктивного возраста, частично [c.207]

    Возможность и скорость возникновения устойчивых форм или штаммов фитопатогенов к препаратам, принадлежащим к разным классам химических соединений, при различных условиях применения. Физиологические изменения следующие специфичность резистентности — наличие или отсутствие к-росс-резистентности или перекрестной устойчивости, а также отрицательной кросс-резистентности вирулентность или патогенность устойчивых форм, а также их конкурентоспособность с чувствительными штаммами способность к спороношению корреляция между степенью устойчивости генеративных (репродуктивных) и вегетативных органов грибов морфологические изменения у резистентных штаммов длительность сохранения устойчивости при отсутствии селектирующего давления фунгицида. Для раскрытия сущности этого явления большое значение имеют биологическая основа и природа резистентности, физиологобиохимический и генетический механизмы и наследование приобретенных признаков, а для практики защиты растений разработка рациональных путей борьбы с устойчивыми к фунгицидам формами фитопатогенов, локализации их развития или предотвращения их возникновения. [c.233]

    Помимо устойчивости к рассмотренным выше факторам внешней среды, растения должны обладать защитой от огромного числа биотических факторов и прежде всего от микроорганизмов — потенциальных патогенов, которыми окружено растение в течение онтогенеза. У дикорастущих форм в результате длительной сопряженной эволюции с другими организмами вырабатывались разнообразные защитные механизмы, которые не всегда представлены у культурных растений. Поэтому выяснение естественных механизмов устойчивости, помимо общенаучного значения, важно и для определения способов борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений. [c.439]

    Многие агенты вызывают поте1эю характерных структурных и биологических свойств вирусов и могут препятствовать их проникновению в растение-и последующему размножению. Исследование способов воздействия различных инактивирующих агентов на вирусы дало нам полезную информац1г1о,. касающуюся струх туры вирусов и процесса репликации их в растении. Такие исследования позволили также высказать предположения о возможных механизмах, обусловливающих устойчивость растений к вирусной инфекции, и способах освобождения растений от вируса или защиты их от инфекции. [c.313]

    В повышении устойчивости растений к неспецифическим факторам воздействия принимает участие система антиоксидантной защиты в составе низко- и высокомолекулярных антиоксидантов (СОД, каталаза и пероксидаза). Широкий спектр изопероксидаз (кислые и щелочные формы), позволяет ферменту активно реагировать на стрессовые воздействия (Gaspar et al., 1985). Причем выявлен двухступенчатый механизм контроля щелочными и кислыми пероксидазами при ответе растений на различные физико- [c.46]


Библиография для Механизмы защиты и устойчивости у растений: [c.112]   
Смотреть страницы где упоминается термин Механизмы защиты и устойчивости у растений: [c.392]    [c.50]    [c.2]    [c.6]    [c.199]    [c.470]    [c.47]    [c.93]    [c.443]    [c.298]   
Смотреть главы в:

Физиология растений -> Механизмы защиты и устойчивости у растений




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Механизм защиты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте