Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение пола у растений

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА У РАСТЕНИИ [c.135]

    Детальные исследования определения пола и относительной сексуальности были выполнены М. Гартманом и его сотрудниками на водорослях и других споровых растениях. Между прочим они показали, что не только двудомные, но и однодомные водоросли обычно образуют гаметы двух типов, которые также можно обозначить как плюс- и минус-гаметы. Только плюс- и минус-гаметы могут копулировать друг с другом и образовывать зиготы. Иногда плюс-гаметы крупнее, чем минус-гаметы, но часто они одного размера и различить их невозможно. Однако с помощью специальных методов удалось показать, что эти гаметы физиологически различны. [c.139]


    НИТРАГИН. Бактериальное удобрение. Культура клубеньковых бактерий, вызывающих образование клубеньков па корнях бобовых растений и способствующих усиленному связыванию атмосферного азота. Применяется почвенный Н., чаще расфасованный в стеклянной таре. Гектарная порция 0,5 кг. Торфяной Н. рассылается в картонной или бумажной таре. Определенные группы растений заражаются определенными расами клубеньковых бактерий. Поэтому для каждой из них применяется особый Н. Используют Н. в том жэ сезоне. Семена обрабатываются непосредственно перед посевом. Применение Н. считается особенно важным при введении в культуру новых для данной местности бобовых растений, при освоении целины и т. п. Для заражения посевов используют также растертые в воде клубеньки с соответствующих бобовых растений н рассев 3—5 ц га земли, взятой с поля, на котором хорошо развивалась данная культура. [c.199]

    ХИМИЯ И ПОЛ РАСТЕНИЙ. Пол растений может изменяться под влиянием условий внешней среды, что может быть использовано для повышения урожайности. Это относится к двудомным растениям, имеющим на отдельных особях только мужские или только женские цветки (конопля, хмель, щавель, спаржа, шпинат, неко- горые виды земляники, тунг, хурма японская, лимонник, тополь и др.), к однодомным растениям, имеющим однополые (мужские или женские) цветки (кукуруза, тыквенные, грецкий орех, лещина, дуб, береза и другие), а также и к растениям с обоеполыми цветками. Наиболее изучены приемы изменения пола у кукурузы, огурца, дыни, арбуза и других растений, у которых урожай зависит от развития признаков женского пола. Наиболее перспективным считается применение определенного режима минерального питания, азотного, калийного, фосфорного, влажности среды и обработки растений закрытого грунта газами. Образованию женских цветков, в частности, способствует копчение огурцов окисью углерода (старый способ клинских огородников), воздействие этиленом. [c.343]

    При разработке системы удобрений необходимо учитывать потребность в них растений по фазам развития. Хорошие результаты дает определение потребности растений в удобрениях в течение двух основных периодов в начальной фазе роста в поле, продолжаю-п ейся около месяца, и в последующие фазы (около 1 / месяцев), когда растения усваивают основную массу питательных веществ. Соотношения питательных веществ, поглощаемых овощными культурами за эти периоды, приведены в таблице 398. [c.546]

    Все лабораторные методы определения доступного растениям фосфора в почве дают относительные показатели, которыми можно пользоваться лишь с учетом данных достоверных полевых опытов на определенном типе почвы и с известной культурой. Это означает, что если в поле растения реагируют на фосфорные удобрения хорошо, а лабораторный метод показывает низкое содержание в ней усвояемых фосфатов, то совпадение между полевым и химическим методом достаточное. Тогда незачем проводить полевые опыты на каждом поле с аналогичной почвой, а достаточно сделать химический анализ почвы и обосновать более уверенно необходимость внесения фосфатов. [c.235]


    Несмотря на то, что полевой опыт является основным методом определения потребности растений в удобрениях, желательно провести анализ почвы на содержание магния. Это даст возможность выбрать под опыты участок, где можно ожидать эффективного применения магниевых удобрений. Одновременно полезно наблюдать за признаками магниевого голодания у растений. Поля, на которых обнаружено магниевое голодание растений, [c.57]

    У человека, так же как у дрозофилы, клетки женских особей содержат по две Х-хромосомы, а мужских-одну X- и одну Y-хромосому. Такое же различие между полами характерно для большинства позвоночных, многих насекомых и других беспозвоночных, а также для многих двудомных растений (т.е. растений, у которых существуют мужские и женские экземпляры). Однако генетические основы определения пола у всех этих организмов неодинаковы. [c.81]

    Существует несколько причин, по которым полиплоидия среди животных встречается реже, чем среди растений. Во-первых, полиплоидия нарушает баланс между аутосомами и половыми хромосомами, необходимый для определения пола. Во-вторых, большинство животных размножается посредством перекрестного оплодотворения единичный мутант-полиплоид не может размножаться сам по себе. В-третьих, [c.67]

    Хромосомный механизм определения пола у некоторых видов двудомных растений [c.94]

    Под детерминацией (определением) пола у растений понимают формирование клеток, органов или особей определенного пола в зависимости от генетических факторов, -локализованных в хромосомах генетическое определение пола), и от условий внешней и внутренней среды фенотипическое определение по.ш). [c.375]

    Двудомных видов мало. К ним относятся конопля, хмель, тополь, ива. У некоторых двудомных видов в клетках обнаружены половые хромосомы типа XX и XV (некоторые мхи, элодея, дрема). Генетической основой определения пола у этих двудомных растений являются X- и У-хромосомы, однако гены, ответственные за детерминацию пола, локализуются не только в половых хромосомах, но и в аутосомах (т. е. во всех других хромосомах). Тем более это относится к растениям, у которых специализированных половых хромосом нет. Гены, ответственные за определение пола, играют важную роль, позволяя клеткам по-разному реагировать на действие факторов внутренней и внешней среды. В отличие от животных процесс формирования пола в ходе онтогенеза растений может сильно меняться в зависимости от условий вплоть до превращения одного пола в другой. [c.375]

    Оценка разделения. Для определения состава пигмента листьев растений Цвет применил метод разделения на колонке, заполненной СаСОд. Он получил окрашенные зоны на сухом наполнителе, которые разделил механически, удалив наполнитель из колонки и разрезав его. Такой способ получения внутренней хроматограммы не типичен для современной техники проведения колоночной хроматографии. Его применяют лишь в особых случаях. Для удобного выделения вещества работу проводят с разъемными колонками или с колонками, снабженными пластмассовыми шлангами, отделяемыми после окончания процесса разделения. В случае разделения окрашенных веществ в самой колонке можно провести качественную оценку разделения (по значению определить ширину зоны и провести полу количественное определение концентраций растворов (применяя эталоны). Для количественного определения необходимо проэкстрагировать вещество из механически выделенных из колонны фракций и затем определить его содержание при помощи какого-либо метода. [c.353]

    Во многих случаях растворимый кремнезем, по-видимому, попадает в растение с водой просто как инертный компонент, а затем осаждается, где только возможно, по мере испарения воды из листьев и повышения его концентрации. В других случаях осаждение кремнезема ограничивается некоторыми характерными областями растений, но отсутствует в других областях. Например, по мере того как кремнезем концентрируется и превращается в коллоидную форму, он оказывается неспособным проходить через оболочки клеток и, следовательно, остается там, где сконцентрировался. В конце концов в некоторых растениях кремнезем начинает вступать в обмен веществ данного растения, поскольку он переносится и осаждается в очень точно определенных формах, например в полых жгучих волосках крапивы. [c.1020]

    Вредители лесов, полей и садов ежегодно приносят огромный ущерб народному хозяйству. Для их уничтожения широко используют ядохимикаты, ыо до сих пор еще не найдены такие химические соединения, которые воздействовали бы только на один вид вредных насекомых, т. е. ядохимикаты очень узкого и специфического воздействия. Обычио при использовании ядохимикатов страдает и полезная фауна, кроме того, ие исключено их отрицательное воздействие иа организм человека. Сейчас в борьбе с вредителями все чаще используют биологические методы. При использовании методов микробиологического воздействия на вредителей растений с помощью специфических микроорганизмов или вирусов вызывают инфекционные заболевания определенного вида вредителей. Они передают инфекцию друг другу и в результате погибают. [c.131]


    Первый ориентировочный опыт был заложен в чашках Петри по схеме 1) песок (130 г) —вода, 2) песок (130 г) —питательная смесь и 3) песок (120 г), 14 мл смолы КУ-2 и ЭДЭ-10. Полив из расчета питательных веществ на 10 дней. 17-дневная рассада высаживалась в чашки 9 апреля по 10 шт. огурцов и 14 шт. томатов. Опыт снят 21 апреля. Как следует из наших д нных в табл. 1 приводим только результаты определения сухого веса, рост растений на питательной смеси и на смоле был почти одинаков. [c.247]

    Поля фильтрации представляют собой хорошо дренированные участки, желательно с легкими песчаными почвами. Отведенная на такие поля сточная жидкость медленно фильтруется через грунт. При этом от воды отделяются взвешенные вещества и происходит разложение органических соединений за счет жизнедеятельности микробов. В деструкции органических соединений принимают участие почвенная микрофлора и микроорганизмы, попавшие в почву вместе со сточной водой. В настоящее время этот метод становится весьма неэкономичным, так как поля фильтрации занимают значительные земельные площади, которые могли бы использоваться для выращивания сельскохозяйственных растений. В этом отношении более выгодны поля орошения, отличающиеся тем, что определенную часть года они фильтруют загрязненную воду и накапливают удобряющие вещества, а затем засеваются полевыми, овощными и другими культурами. Их пропускная способность для сточной жидкости ниже, однако с таких удобренных участков удается получать большие урожаи. Кроме органических веществ, поля фильтрации и орошения отделяют от очищаемой воды взвешенные в ней микроорганизмы. Количество адсорбированных почвой микробов достигает 99,8% первоначального их числа в сточной жидкости [36]. Наряду с сапрофитами в почву при очистке стоков могут попадать болезнетворные и факультативно патогенные формы. Раньше считалось, что эти организмы, не находя благоприятных условий для существования, вскоре погибают. Однако сейчас взгляды на строгую [c.115]

    Приведенный пример ярко характеризует роль севооборотов в борьбе с возбудителями инфекционных заболеваний растений. Находящиеся в почве фитонаразиты могут сильно угнетаться нри наличии в поле определенного покровного растения. [c.215]

    Обычно разделение на два разных пола обусловливается генотипически. Лишь в исключительных случаях мы сталкиваемся с определением пола, зависящим только от влияний среды. Такой исключительный случай, например, обнаружен у Arisaema japoni a, у которой решающим фактором в определении пола является вес клубней. Самые крупные и наиболее богатые питательными веществами клубни дают растения с женскими цветками, тогда как щуплые клубни дают только растения с мужскими цветками. [c.124]

    Кроме того, среди двудомных растений найдены формы, у которых не удается различить половые хромосомы. К таким относится, например, конопля annabis). У грибов, а также у некоторых двудомных цветковых растений имеются формы, промежуточные между чисто мужскими и чисто женскими растениями. Определение пола в таких случаях сложное, и в настоящее время механизм его еще не вполне выяснен. [c.138]

    Половые клетки растения или животного содержат п хромосом. Это число широко варьирует у разных видов — от одной хромосомы до нескольких сотен, но оно постоянно для каждого вида, например у человека п 24. Когда при оплодотворении сперматозоид сливается с яйцеклеткой, образуется клетка, содержащая 2п хромосом так, для человека 2п 48 . Хромосомы половой клетки, как правило, все разные и в благоприятных случаях их можно различить по величине и форме под микроскопом. Каждая хромосома, внесенная мужской половой клеткой (за одним исключением), в основном идентична гомологична) соответствующей хромосоме, внесенной женской половой клеткой. Одна пара хромосом — половые хромосомы у многих животных, включая человека и плодовую мушку дрозофилу, — является исключением в том отношении, что в оплодотворенном яйце (или зиготе), которое разовьется в мужской организм, две хромосомы, составляющие пару, различны можно отличить Х-хромосому, внесенную яйцеклеткой, и У-хромосому, внесенную спермием. С другой стороны, зигота, которая должна дать женский организм, имеет две Х-хромосомы. Имеются спермин двух типов одни несут Х-хромосому и дают начало зиготам, развивающимся в самок, другие несут У-хромосому и образуют зиготы, дающие самцов. У птиц и бабочек гетерогаметная самка имеет хромосомы XY. Семенные растения и многие низшие животные не всегда имеют механизм определения пола типа XV. [c.105]

Рис. 3.15. За определение пола у растения E ballium elaterium из семейства тыквенных ответственны три аллеля одного локуса а обусловливает мужской пол, а - гермафродитизм, а -женский пол. Аллель а доминантен по отноше-4 Рис. 3.15. За <a href="/info/101587">определение пола</a> у растения E ballium elaterium из семейства тыквенных ответственны три аллеля одного локуса а обусловливает мужской пол, а - гермафродитизм, а -женский пол. Аллель а доминантен по отноше-4
    Некоторые растения могут быть как однодомными (гермафродитными), так и двудомными. Фернандо Галан показал, что у E ballium elaterium, растения из семейства тыквенных, система определения пола включает серию из трех аллелей, а , а и а , причем f доминирует над остальными двумя аллелями, а а доминантен по отношению к а . Аллель а определяет мужской пол, а-гермафродитизм и а -женский пол. Соотношение между пятью возможными генотипами и фенотипическим проявлением пола представлено на рис. 3.15. (Гомозигот а а не существует, поскольку они могли бы возникнуть лишь в результате скрещивания между двумя самцами.) [c.84]

    У одного двудомного цветкового растения встречается иногда рецессивный ген узкие листья , локализованный в Х-хромосоме. Гомозиготное широколистное растение было оплодотворено пыльцой узколистного. Выращенное из полученных семян женское растение обладало широкими листьями и было скрещено с широколистным мужским. Какими будут мужские и женские потомки от этого скрещивания и от дальнейших скрещиваний этих потомков с гомозиготными широколистными растениями Система определения пола у этого растения такая же, как у дрозофилы и у человека. [c.89]

    Вернемся к первоосновам и займемся фундаментальной природой мужского и женского начал. В гл.З мы говорили о существовании двух полов, не подчеркивая их изначальную асимметрию. Мы просто согласились с тем, что одних животных называют самцами, а других — самками, не задаваясь вопросом, что означают на самом деле эти слова. Но в чем же суть самцовости И что, в сущности, определяет самку Мы, будучи млекопитающими, связываем пол с целой совокупностью тех или иных признаков (наличие пениса, вынашивание детеныша, вскармливание с помощью специальных млечных желез, некоторые хромосомные отличия и т.п.). Эти критерии, позволяющие определить пол индивидуума, очень хороши для млекопитающих, но применительно к животным и растениям вообще они не более надежны, чем склонность носить штаны в качестве критерия определения пола у человека. У лягушек, например, пениса нет ни у самца, ни у самки. Возможно в таком случае, что слова самец и самка не имеют универсального смысла. Это, в конечном счете, только слова, и если мы считаем, что они не могут помочь нам при описании лягушек, то мы вправе их отбросить. Мы могли бы произвольно разделить лягушек на Нол 1 и Нол 2. Однако между самцами и самками имеется одно фундаментальное различие, которое позволяет отличать самцов от самок у всех представителей животных и растений. Оно состоит в том, что половые клетки, или гаметы , самцов гораздо мельче и многочисленней, чем гаметы самок. Это относится и к животным, и к растениям. У одной группы индивидуумов половые клетки крупные, и их принято называть самками. У другой группы, которых принято называть самцами, половые клетки мелкие. Разница эта особенно хорошо выражена у птиц и у рептилий, у которых одна яйцеклетка довольно велика и содержит достаточное количество питательных веществ, чтобы прокормить развивающийся зародыш в течение нескольких недель. Даже у человека яйцеклетка, несмотря на ее микроскопические размеры, все же во много раз крупнее сперматозоида. Как мы увидим, все прочие различия между полами можно интерпретировать как вытекающие из этого базового различия. [c.113]

    Хромосомный механизм определения пола у растений был впервые показан для мха Sphaero arpus. Мужские особи этого гаплоидного организма имеют 7 аутосом и одну мелкую Y-хромосому, а женские — 7 аутосом и одну крупную Х-хромосому. Диплоидный спорофит Sphaero arpus имеет кариотип 14А XY. В результате мейоза образуются тетрады спор, в которых наблюдается расщепление 2о (7А -f Y) (2 (7А -f X). [c.95]

    В настоящей главе изложены основные факты, создавшие фундамент хромосомной теории наследственности. Они были установлены при исследовании таких проблем, как хромосомный механизм определения пола, наследование признаков, сцепленных с полом, сцепление генов и кроссинговер, на основе построения генетических карт и сопоставления генетических карт (карт групп сцепления) с цитологическими картами хромосом. В итоге были получены исчерпывающие доказателы тва локализации конкретных генов в конкретных участках отдельных хромосом у многих растений, животных и микроорганизмов. Все развитие генетики опирается на хромосомную теорию, и все последующие достижения генетики развивают эту теорию. [c.111]

    Проводятся исследования влияния корневых выделений одних видов растеиий на другие (а л л ел о п а т и я). Различным растениям свойственна специфичность корневых выделении. С этим часто связывают их отрицательное влияиие на урожайность при бессменном возделывани культуры наблюдается изреживание травостоя и снижение урожаев, хотя почва содержит достаточное количество питательных веществ. Другая же культура дает на такой почве нормальный урол<ай. Это явление обусловливается главным образом накоплением в почве специфических для определенных видов растений вредных микроорганизмов и вредителей. Например, снижение урожайност свеклы при бессменном возделывании вызывается нематодой, льна — фузариозом, хлопчатника—вилтом и другими болезнями, которые передаются через почву, Прн этом наблюдается также одностороннее истощение почвы питательными веществами и накопление корневых выделений, которые, очевидно, проявляют токсическое действие на высшие растення и иа микрофлору ризосферы, вследствие чего растения или плохо растут, или отмирают. В таких случаях следует вносить удобрения, включая микроэлементы, и не сеять на протял еиии ряда лет одну и ту же культуру на данном поле. [c.321]

    Весьма своеобразные формы репродуктивной изоляции внутри популяций отмечены и среди растений, например при генотипически обусловленных различиях в сроках цветения. У водорослей, при некоторых формах изогамии, сопряженной с фенотипическим определением пола, наблюдается избирательная неспособность к слиянию отдельных групп гамет. Изменчивые результаты опытов по скрещиванию бурой водоросли E to arpus [c.21]

    Представленные в настоящей работе экспериментальные данпые и выводы, вытекающие из них, дают основа une сделать общее заключение о том, что определение пола обусловливается геиети-ческпм аппаратом, тогда как его проявлепие в широких пределах зависит от гормонального баланса, возникающего в растениях как в природной, так и в экспериментальной обстановках. [c.374]

    Из сказанного понятно, что сроки и нормы полива (схема орошения) должны быть таковы, чтобы растения не испытывали недостатка в воде и в то же время чтобы они успевали израсходовать почти всю данную им за полив воду. При этом надо учитывать, что особенно важно обеспечить растения водой в так называемые критические периорьт (см. с. 89). Схема орошения может быть заранее фиксирована только в тех районах, где осадков практически нет. В аоне неустойчивого увлажнения схема орошения должна изменяться в зависимости от метеорологических условий, а также от темпов роста растительных организмов. Наилучшие результаты дает определение сроков полива по физиологическому состоянию самого растительного организма (Н. С. Петинов). Для определения нуждаемости растений в воде могут быть использованы различные показатели 1. Содержание воды в листьях. 2. Степень открытости устьиц. 3. Интенсивность транспирации. 4. Величина сосущей силы. [c.94]

    В указанном отчете приведено описание следующего случая. Сельскохозяйственный рабочий утром готовил раствор тиофоса, затем он весь день е помощью тракторного опрыскивателя обрабатывал растения. У этого человека был респиратор, резиновые перчатки, накидка и обычная рабочая одежда. Под вечер он был обнаружен в поле, он неподвижно сидел на тракторе, раскинув руки, респиратор был одет. Непосредственной причиной смерти явилась аспирация рвотных масс. Отравление тиофосом было установлено посмертным определением активности холинэстеразы. На брюках погибшего и манжетях перчаток был обнаружен тиофос. Очевидно, при приготовлении раствора он вылил на себя концентрированный препарат. Рабочий не знал о том, что тиофое проникает в организм через кожу и поэтому даже не пытался сменить загрязнб1шую одежду и помыться. [c.67]

    В настоящее время распространение получили жидкие удобрения. К их числу относят жидкий аммиак и аммиачную воду (20—22 % по ЫНз), а также растворы в жидком аммиаке или в концентрированной аммиачной воде, в которых растворяют аммиачную селитру, карбамид, кальциевую селитру. При растворении в аммиаке ЫН4МОз и Са(МОз)г давление паров аммиака снижается и при определенной концентрации солей при обычных температурах оно становится равным атмосферному. Жидкие удобрения легче вносить на поля и удобно использовать для подкормки растений. В то же время их производство проще и дешевле, чем твердых удобрений. [c.122]

    Искусственная составляющая радиоактивности осадков в основном связана с вымыванием космогенных и техногенных радионуклидов из атмосферы. Это является главным механизмом ее очищения от радиоактивности, так как выпадение аэрозолей из атмосферы по площадям обычно соответствует количеству выпавших осадков [32]. Так, Ве (53,3 суг.) и °Ве (1,5 10%ет), образующиеся при спаллации ядер азота и кислорода, сорбируются аэрозолями и затем вымываются из атмосферы осадками. Радионуклид Ве накапливается в снеге и льде (до Ю" атомов на 1 г вещества), проникает в озера и океаны, откладьшается в донных осадочных породах и часто является основой для определения возраста морских и океанических отложений. В грунте и в водах океанов его содержание достигает Ю атомов на 1 г вещества, что составляет по удельной активности 137 Бк/т. Образующийся по реакции ( , р) С радиоуглерод с, как и стабильный углерод С, входит в состав молекулы СОг, которая поглощается растениями, а затем и животными, питающимися этими растениями. Содержание С в живом веществе обусловливает его радиоактивность 16,6 распадов в минуту на 1 г природного углерода. В различных рассматриваемых объектах (деревья, животные, атмосфера) концентрация изотопа " с одинакова в любой точке планеты из-за процессов перемешивания, протекающих в атмосфере. Если живой организм погибает, то со временем равновесие нарушается, поскольку прекращается изотопный обмен, и содержание С понижается с периодом полу- [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение пола у растений: [c.721]    [c.135]    [c.67]    [c.91]    [c.95]    [c.95]    [c.84]    [c.59]    [c.519]    [c.389]    [c.194]    [c.29]    [c.246]    [c.247]   
Смотреть главы в:

Генетические исследования -> Определение пола у растений


Генетические исследования (1963) -- [ c.135 , c.141 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте