Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Интеграция функций при С4-фотосинтезе

    Интеграция функций при С4-фотосинтезе [c.351]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИЯ ПРИ i-ФОТОСИНТЕЗЕ [c.355]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИ j-ФОТОСИНТЕЗЕ [c.367]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИ Сч-ФОТОСИНТЕЗЕ 36Э( [c.369]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИ С4-ФОТОСИНТЕЗЕ [c.375]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИ С1 ФОТОСИНТЕЗЕ [c.377]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИ С,-ФОТОСИНТЕЗЕ 383 [c.383]

    ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРИ С,-ФОТОСИНТЕЗЕ 389 [c.389]

    По традиции в физиологии растений жизненные явления расчленены на дискретные (прерывистые) этапы фотосинтез, дыхание, водообмен, минеральное питание, обмен органических веществ, рост, развитие, созревание семян и плодов, устойчивость растений. По такому принципу построена и действующая программа курса физиологии растений для высших учебных заведений, что наиболее экономично и удобно для описания, познания природы и механизмов сложных явлений, их интеграции в целостном растении. В основе всех жизненных процессов и функций растительного организма лежат явления, происходящие в живой клетке, которые и определяют закономерные реакции целого растения, поэтому изучение физиологии растений начинается с физиологии и биохимии клетки. [c.7]


    В результате оптимальной интеграции функций водопотреб-ления, минерального питания, фотосинтеза, дыхания, роста и развития, размножения, наследственности, экологической приспособленности (адаптации) реализуется максимальная потенциальная продуктивность растительного организма. Проблема интеграции функций растительного организма важна в теоретическом и практическом отношении. [c.19]

    Прослеживая этапы развития физиологии растений, можно видеть, что физиологические функции, которые столетие назад только описывались, в настоящее время детально изучены на биохимическом и молекулярном уровнях роль органоидов, энергетика, ассимиляция СО2, многие участки обмена веществ, механизмы регуляции и наследственности. Близки к разрешению такие процессы, как фотохимические реакции фотосинтеза, механизмы транспорта веществ. В то же время в современной физиологии наряду с молекулярно-биохимическим подходом все более возрастает интерес к растительному организму как целостной системе со всеми ее внутренними и внешними взаимосвязями. Поэтому в предлагаемый читателю учебник включена - глава Систе.мы регуляции и интеграции у растений , которая предшествует обсуждению механизмов, лежащих в основе различных сторон функциональной активности растений. Наряду с традиционными разделами (фотосинтез, дыхание, водный режим, минеральное питание и др.) в учебник введена глава по гетеротрофному способу питания растений, так как незеленые ткани и органы, а при отсутствии света клетки всех частей растения питаются гетеротрофно. В отдельные главы выделены описания таких физиологических функций, как секреция, дальний транспорт веществ, половое и вегетативное размножение, движение. Рост и развитие растений рассматриваются на клеточном уровне (гл. 10) и на уровне целого организма (гл. 11 и 12). В этих процессах ведущую роль играет взаимодействие клеток между собой. [c.8]

    Реализация фотосинтетической функции в целом растении, с одной стороны, определяется значительной генетической и биохимической автономностью структур низших порядков (хлоропласт, клетка), а с другой — сложной системой интеграции и кооперативных связей фотосинтеза со всеми функциями растительного организма. Процессы онтогенеза обеспечивают постоянное существование в растительном организме так называемых аттрагируюищх (притягивающих питательные вещества) В аттрагирующих центрах происходит либо [c.105]


Библиография для Интеграция функций при С4-фотосинтезе: [c.246]   
Смотреть страницы где упоминается термин Интеграция функций при С4-фотосинтезе: [c.2]   
Смотреть главы в:

Фотосинтез С3- и С4- растений Механизмы и регуляция -> Интеграция функций при С4-фотосинтезе




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фотосинтез



© 2025 chem21.info Реклама на сайте