Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иод у низших растений

    В качестве медных удобрений могут использоваться медьсодержащие руды и пиритные огарки, получающиеся в процессе обжига серного колчедана. Пиритный огарок вносят один раз в 4—5 лет по 5—6 ц/га. Однако пиритный огарок имеет существенный недостаток — низкое содержание меди. Наиболее ценным удобрением, используемым как для внесения в почву, так и для подкормки растений во время роста, является медный купорос. Для подкормки используют 0,02— [c.235]


    Магний имеет большое биологическое значение, он входит в состав хлорофилла, участвует в процессе фотосинтеза, в образовании или распаде углеводов и жиров, в превращениях фосфорных соединений. Недостаток магния в почве как микроэлемента вызывает заболевания растений (хлороз, мраморность листьев и др.). При низких содержаниях его в кормах наблюдаются заболевания и у сельскохозяйственных животных. Магниевым микроудобрением служит доломитMg Oa- [c.299]

    Морозостойкость сельскохозяйственных культур обусловлена свойствами связанной воды. Ранее полагали, что растения погибают от пониженных температур в результате механических повреждений протоплазмы кристаллами образующегося льда. Однако исследования показали, что механизм действия низких температур на растение гораздо сложнее низкие температуры губительны для растений не сами по себе, а в результате их обезвоживающего действия при вымораживании воды. Микроскопические исследования показали, что на первой стадии замораживания кристаллы льда образуются не внутри клеток, а в межклеточных пространствах. Разрастающиеся кристаллы льда интенсивно оттягивают воду из клеток, что в конечном итоге приводит к обезвоживанию протоплазмы и резкому увеличению концентрации клеточного сока. Однако даже в полностью убитых морозом растениях клеточные стенки остаются практически неповрежденными. [c.334]

    И стройный лес, и низкие растенья, [c.286]

    Рассмотрим эксперимент, в котором Мендель скрещивал высокие растения (ТТ) с низкими (it). В поколении скрещиваются гетерозиготы Tt X Tt. Согласно гипотезе Менделя, в поколении F2 соотношение высоких (ГГ и Tt) и низких (tt) растений должно быть 3 1. Было получено 787 высоких и 277 низких растений. Расчет значений хи-квадрат для этого эксперимента приведен в табл. П.1. В результате = = 0,59. Подтверждает ли это значение исходную гипотезу Иными словами, можно ли разность между теоретически ожидаемой и реально наблюдаемой величинами отнести за счет случайности Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познакомиться с двумя понятиями число степеней свободы и уровень значимости (достоверности). [c.261]

    Окислительно-восстановительные реакции в почве влияют на подвижность и, следовательно, доступность растениям таких элементов питания, как железо, марганец, азот, сера и др. Например, при разложении органических соединений в условиях высоких значений окислительно-восстановительного потенциала сера переходит преимущественно в сульфаты, а при низких значениях, т, е, в анаэробных условиях, — образуются сульфиды. [c.260]


Таблица 1.П.1. Вычисление для эксперимента Менделя с высокими и низкими растениями гороха Таблица 1.П.1. Вычисление для <a href="/info/1279435">эксперимента Менделя</a> с высокими и <a href="/info/765024">низкими растениями</a> гороха
    Последовательность действий Высокие растения Низкие растения Всего [c.261]

    Грегор Мендель выбрал для своих опытов сорта гороха, отличающиеся друг от друга четко выраженными признаками — длиной стебля (высокие и низкие) н морфологией семян (морщинистые и гладкие). При скрещивании высоких и низких растений все гибриды первого поколения были высокими. Б результате скрещивания друг с другом гибридов первого поколения в потомстве были получены как высокие растения, которых было большинство, так и низкие. Па основании этих опытов Г. Мендель заключил, что [c.22]

    Родитель А (низкое растение) S S-  [c.23]

    Мембранные системы в хлоропласте состоят из ряда уплощенных мешков, которые наслаиваются друг на друга в виде стопок, образуя так называемую грану (рис. 8.8). Электроны могут направленно переноситься с одной стороны мембраны на другую так, что кислород выделяется внутри, а процесс восстановления происходит снаружи. Число молекул хлорофилла в каждом хлоропласте прямо зависит от величины поверхности мембран и составляет приблизительно 10 хлорофилльных молекул на хлоропласт. По-видимому, молекулы пигментов (преимущественно хлорофилла) должны распределяться в виде монослоев по поверхности мембран, создавая максимальную площадь поверхности пигмента для поглощения света и переноса энергии к особым участкам мембраны. Эксперименты с импульсным освещением показали, что скорость выделения кислорода у растений возрастает с ростом интенсивности света до определенного предела, соответствующего возбуждению одной из каждых 300 молекул пигмента. Однако этот результат не означает, что другие пигментные молекулы всегда неактивны, потому что квантовые выходы, измеренные при низких [c.232]

    Взвешенные частицы природного происхождения, попадающие в атмосферу, представляют собой солевые частицы морской воды, частицы почвы и растений, метеорной пыли, а также частицы спор бактерий и цветочной пыльцы. Концентрация их крайне низка. [c.13]

    Понижение температуры замерзания растворов имеет большое значение для живых организмов. Так, сок в их клетках представляет собой в основном раствор органических веществ его температура замерзания лежит ниже 273 К, поэтому организмы не погибают при пониженных температурах. Характерно отметить, что зимостойкость растений обусловлена концент[)ацией клеточного сока чем выше концентрация, тем более низкие температуры может переносить растение. Процесс превращения более высокомолекулярных соединений в соединения с меньшей молекулярной массой при наступлении холодов (например, крахмала в углеводы типа глюкозы), протекающий в клетках растений, также вызван стремлением повысить концентрацию клеточного сока. По этой же причине хорошо сохраняются овощи и фрукты при температуре 272 К- [c.106]

    Помимо технического алюминий имеет также большое биологическое значение. Низкие концентрации ионов алюминия стимулируют некоторые процессы жизнедеятельности растений, например, прорастание семян. Но более высокие концентрации (>2 мг/л раствора) снижают интенсивность фотосинтеза, нарушают фосфорный обмен, задерживают рост корневой системы. [c.316]

    Чем объяснить, что осмотическое давление оказывается особенно высоким у семян и растений засушливых зон и сравнительно низким у болотных растений  [c.195]

    Более высокое содержание углекислоты и низкое содержание кислорода в почвенном воздухе по сравнению с атмосферным обусловлены протекающими в почве биохимическими процессами. Кислород расходуется главным образом на процесс разложения органических остатков и потребляется корневыми системами растений. Весной и в начале лета на глубине, неодинаковой в разных почвах, наблюдается невысокое содержание кислорода. Зависимость воздухопроницаемости почвы и грунта от гранулометрического состава, влажности и изменения кислорода по глубине слоя является причиной образования пар дифференциальной аэрации. Анодом пары становится та часть подземного сооружения, к которой приток кислорода затруднен, а участки, омываемые достаточным количеством кислорода, служат катодами. Уменьшение аэрации в определенной степени характеризуется уменьшением электросопротивления. [c.44]

    Частичное расщепление гликозидов происходит отчасти в самом растении, поскольку энзим, находящийся в нем (хотя и в разных клетках), приходит иногда с ним в тесное соприкосновение. То же, при известных обстоятельствах, происходит при высушивании растений или изолировании из них гликозидов. Поэтому часто гликозиды, полученные из высушенных растений, резко отличаются от гликозидов, находящихся в свежем растении. Следует отметить, что в высушенном растении ферменты обычно не проявляют своего гидролитического действия, но при увлажнении водой, особенно при 35—50°, происходит интенсивная реакция гидролиза. При низкой температуре, в присутствии влаги, действие ферментов замедляется, а при 0° почти не обнаруживается. Выше 70°, напротив, происходит инактивация и разрушение ферментов. [c.536]


    Как можпо предполагать, высокие растения, растущие па участке, занятом какой-либо культурой, имеют больше шансов быть зарал<енными ви]>у-сами, которые передаются насекомыми, чем низкие растения, поскольку вероятность посещения таких растений насекомьтми более высока. Бродбент [280] обнаружил эту закономерность на рассадочных грядах цветной капусты. На протяжении одиого сезона вирусом мозаики цветной капусты было поражено 30% высоких растений, 15% растепий среднего размера и 5% невысоких растений. [c.434]

    Оз. Находное (Владимирская область) характеризуется развитием мощной 17-метровой толщи сапропеля. Содержание ОВ в этой толще изменяется от 30 до 48 %, что обусловливает ее темно-бурый цвет. Для сапропелей озера Находное характерна высокая железистость, однородное строение, преобладание остатков низких водорослей, сливная текстура. Лишь в самой верхней части здесь присутствовали единичные остатки высших растений [Ефремова А.Г., Гритчина Н.Д., Сычева Т.И., 1980]. Далее те же авторы пишут Самой характерной чертой сапропелевого осадка была его низкая газонасыщенность на протяжении всего 17-метрового разреза авторами не было обнаружено ни одного кавернозного участка, не наблюдалось выхода газа ни из отверстия скважин, ни из керна. Отсутствие видимых газопроявлении свидетельствует о низкой концентрации малорастворимых газов, в том числе метана . [c.86]

    Влияние радиоактивных изотопов можно установить, пользуясь таблицей максимального времени экспозиции, рекомендованной в докладе Комитета по допустимым дозам внутренней радиации (пересмотренную в 1958 г.) и книгу Блатца [92]. Однако, несмотря на то, что концентрации этих веществ, абсорбированных растениями, могут быть го раздо меньше рекомендованных, остается проблема накопления радиоактивных примесей в молоке, попадающих в растения при скармливании их коровам. В общем случае содержание радиоактивных материалов должно быть на самом низком уровне. [c.35]

    Ароматические углеводороды нефти могут иметь различное происхождение. Во-нервых, ароматические группировки содержатся уже и самом сапропелитовом материале на более или менее глубоких стадиях его изменения. В керогене эстонских сланцев X. Т. Раудсепн нашел до 26% ароматических систем конечно еще ие углеводородного характера, а так как ароматические кольца не уничтожаются, они переходят из одного класса органических соединений в какой-то другой класс и в конце концов в ароматические углеводороды. Постоянное содержание кислорода (часто и серы) в ароматических углеводородах, выделенных из нефти физическими методами, является возможно признаком, унаследованным от исходного материала. Последний мог содер-н ать ароматические системы лигнина водяных растений. Попадавшие в сапропелевые илы в виде растительного детрита остатки наземной флоры также могли повысить ресурсы ароматических структур. Значительное содержание ароматических углеродных атомов в гумусовых углях, несмотря на то что клетчатка их не содержит, иллюстрирует возможность значительного содержания ароматических систем и в исходном материале нефти. Во всяком случае речь мол ет идти только о полициклических ароматических системах, а, следовательно, и об углеводородах этого ряда. С этой точки зрения содержание кислорода именно в высших членах ароматического ряда, выделенных из нефти, показательно в том отношении, что эти углеводороды ближе к иачальному веществу нефти, чем углеводороды прочих рядов, особенно среднего и низкого молекулярного веса. Вместе с тем подкрепляется положение, что во всех нефтях близость группового состава характерна именно для выспщх фракций высокого молекулярного веса. Различные типы нефти в основном зависят от позднейших ее превращений. Разукрупнение высших гибридных углеводородов [c.124]

    Омылсппе ж и р о в — процесс, осуществляемый в промышлен-постп в большом масштабе, — может происходить как ири действии одной воды, так и при действии кислот или щелочей. В первом случае жир расщепляют в автоклаве при температуре около 170 и давлении G—8 ат в качестве катализатора применяется окись цинка пли известь. Гидролиз происходит при значительно более низкой температуре (ниже 40°), если эмульгированный в воде жир расщепляют при помощи энзимов — л и п а з. Ферменты, гидролизующие жиры, находятся в пищеварительном тракте большинства животных и человека. Они выделяются поджелудочной железой и служат для расщепления масел и жиров, вводимых в организм с пищей. Липазы содержатся и в растениях. Так, липаза, находящаяся в большом количестве в семенах клещевины, применяется (по способу, разработанному Кокнштейном) лля технического расщепления жиров на глицерин и жирные кислоты. При этом реакцию проводят в очень слабокислых растворах, так как в таких условиях липаза клещевины наиболее активна. [c.268]

    В многочисленных работах приведены данные о том, что ПАУ могут переходить из почвы в растения, корма для животных и затем в пищу человека [49], Фоновые концентрации бенз(а)пирена в растениях зависят от их способности накапливать ПАУ, Повьцценным содержанием бенз(а)-пирена отличаются мхи и лишайники (до 50 нг/г и более). В траве концентрации бенз(а)пирена довольно низкие (менее 1 нг/г), хотя в отдель- [c.89]

    Основными требованиями, предъявляемыми к современным средствам защиты растений, являются низкие нормы расхода, быстрая разлагаемость в природных услов игх, отсутствие накопления препаратов в почве и продуктах питания [11-13]. Этим требованиям вполне соответствуют препараты, основу которых составляют фурилсодержащие [c.69]

    Широкое применение меди в промышленности обусловлено ее весьма низким электрическим сопротивлением и хорошей теплопроводностью. Около 50% добываемой меди потребляет эектротех-ническая промышленность в виде высокочистой меди и медного порошка (99,9% Си) 30—40% меди расходуется на производство медных сплавов — латуней, бронз, мельхиора, нейзильбера, кон-стантана, манганина и др. Медь и ее сплавы применяются для изготовления ответственных изделий, которые должны обладать высокой коррозионной стойкостью и хорошей теплопроводностью. Потребителями меди являются также гальванотехника, полупроводниковая техника (купроксные выпрямители), сельское хозяйство (для борьбы с вредителями растений и в виде микроудобрения). [c.303]

    К настоящему времени описаны условия атомно-абсорбционного определения 76 элементов в различных объектах сплавах, чистых металлах, нефтепродуктах, реактивах, почвах, золах растений, биологических жидкостях, водах и т. д. Метод высокоэкспрессен, характеризуется низкими пределами обнаружения — позволяет определять 0,1—0,005 мкг/мл примесей в растворе с погрешностью 1—4%. [c.36]

    Многочисленные исследования показали, что переохлаждение, при котором не образуются кристаллы льда, довольно легко переносится растениями, причем растения выдерживают такие низкие температуры, которые их иеизбежно погубили [c.334]

    Озон можно получать, пропуская электрический ток через сухой О2. Прибор для проведения этого процесса схематически изображен на рис. 21.12. Острый запах озона иногда ощущается вблизи электрических приборов, в которых проскакивают искры, а также в атмосферном воздухе после грозы с частыми молниями. Озон еще более сильный окислитель, чем О2. Однако его можно долго хранить лишь при низких температурах, поэтому он обычно используется сразу же после получения. Как мы узнали из гл. 10, ч. 1, озон является валсным компонентом верхних слоев атмосферы, поскольку он не пропускает ультрафиолетовое излучение Солнца. Вследствие этого озон защищает все живое на поверхности Земли от действия этого излучения высокой энергии. Однако озон, будучи очень сильным окислителем, способен вызывать большие разрушения в нижних слоях атмосферы. Поскольку он оказывает разрушительное действие на растения, животных и строительные материалы, озон считается загрязнителем воздуха. [c.302]

    Грибы . Они относятся к бес-хлорофиловьгм растениям, поэтому не нуждаются в солнечной энергии. Грибы, образующие преимущественно нитевидные формы (мицелий), называются плесенями. Плесень —это очень длинные, разветвленные, напоминающие волосы нити или гифы, которые прн росте образуют видимые невооруженным глазом массы, так называемый мицелий. Грибы, развивающиеся преимущественно в виде одноклеточных элементов, называются дрожжами. Резко разграничить дрожжи от плесени нельзя. Некоторые из них могут расти и в виде дрожжеподобных клеток, и в виде нитей с образованием мицелия. Это явление зависит от внешних условий среды. Например, низкие температуры благоприятствуют образованию плесени, тогда как некоторые вещества, входящие в состав питательных сред (кровь, глюкоза, соединения, содержащие группу —5Н), и отсутствие кислорода (анаэробиоз) благоприятствуют развитию дрожжеподобных клеток. Существуют различные вещества (сивушные масла, ионы кобальта, камфора и др.), способствующие переходу из дрожжеподобной формы в нитевидную. [c.272]

    Полиэтилен — это по существу парафиновый углеводород с мо-, лекулярной массой от 20 ООО до миллиона. Этот полимер представ-. ляет собой прозрачный материал, обладающий высокой химической стойкостью, температурой размягчения 100—130 С, прочностью на разрыв 120—340 кг/см , низкой тепло- и электропроводимостью. Полиэтилен применяют для изоляции электрических про-, водов, изготовления прозрачных пленок (их, помимо всем известного бытового упаковочного применения, используют вместо стекла для укрытия растений в парниках), мягкой пластмассовой посуды и других изделий ширпотреба. [c.329]

    Замена древесины однолетними растениями приводит к снижению прочности при растяжении и изгибе получаемых композиционных материалов вследствие более низкого содержания целлюлозы, больших набухания и водопоглощения (что присуще веществам с высоким содержанием гемицеллюлозы в отличие от веществ, содержащих лигнин, обладающий сравнительно высокой гидрофобностью). В 1973 г., по данным ООН, примерно 4% мирового производства древесностружечных плит было изготовлено с использованием однолетных растений, главным образом костры льна (81%) и багассы (13%). Это же сырье используется и в производстве ДВП. Высокие расходы на сбор, транспортирование и хранение являются основной причиной их ограниченного применения. [c.121]

    Технологическая характеристика. Корнеплод сахарной свеклы имеет коническую форму, закрепляет растение в почве, получает питательные вещества и влагу из нее и участвует в гормональном регулировании роста. Он состоит из головки, шейки, собственно корня и хвостика. Для промышленной переработки отбирают здоровые, упругие, не подвяленные корнеплоды, которые имеют высокую сахаристость и спелость, низкую загрязненность. Ветвистость, дуплистость, бугристость, скрученность, многоголов-чатость, уменьшают урожайность и сахаристость свеклы. [c.4]

    Все грибы делят на миксомицеты, или слизевики, (Myxomy ota) м настоящие грибы (Eumy ota) [5, 35, 36]. Миксомицеты обычно обитают на отмершей древесине, опавшей листве, в почве, богатой гумусом. Некоторые из них вызывают заболевание и гибель культурных растений, например капусты или картофеля. Характерная особенность миксомицетов — их приспособленность к неблагоприятным условиям среды. Они хорошо переносят морозы и засуху, низкие значения pH, сублетальные дозы ионов тяжелых металлов. Их вегетативное тело — плазмодий преобразуется в утолщенную твердую массу — склероций, который сохраняет жизнеспособность в течение десятков лет. Ряд видов миксомицетов можно культивировать в лабораторных условиях для объектов или моделей биохимических, биофизических, физиологических, генетических и других исследованчй [11]. [c.13]


Смотреть страницы где упоминается термин Иод у низших растений: [c.156]    [c.104]    [c.258]    [c.101]    [c.128]    [c.116]    [c.69]    [c.37]    [c.334]    [c.335]    [c.256]    [c.285]    [c.167]    [c.101]    [c.116]    [c.581]    [c.57]   
Биохимия растений (1968) -- [ c.258 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ванадий у низших растений

Витамин В у низших растений

ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАСТЕНИЯ

Дальнейшее изучение причин низкой питательности семян некоторых растений

Железо в низших растениях

Калий, замена рубидием у низших растений

Кальций у низших растений

Магний в низших растениях

Марганец в низших растениях

Медь в низших растениях

Приложение. Летняя учебная практика по низшим растениям

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ РАСТЕНИЙ Распределение вирусов среди низших групп растений

Рубидий, замена калием у низших растений

Устойчивость растений к низким температуСолеустойчивость

Хлор в низших растениях

Цинк в низших растениях



© 2024 chem21.info Реклама на сайте