Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Захарин, А. А.$<.>)
Общее количество найденных документов : 37
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-37 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.06-04В3.154

    Захарин, А. А.

    Взаимодействие водных и ионных потоков при ксилемном транспорте в стебле [Текст] / А. А. Захарин // Ион. трансп. и усвоение элементов минерал. питания раст. - Киев, 1991. - С. 38-43 . - ISBN 5-12-003358-3
Аннотация: Методом перфузии отрезков стеблей разных растений изучали обмен катионов и воды между сосудами ксилемы и окружающими их тканями стебля. Обнаружены двусторонние связи между основными параметрами системы: конц-ией перфузата, скоростью перфузии и скоростью выхода ионов в сосуды. Результаты (обсуждаемые в рамках осмотической теории) согласуются с полученными ранее данными о декременте Na в стебле, поддерживающем ионный гомеостаз верхушек побегов даже в экстремальных условиях солевого стресса.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.09
Рубрики: ТРАНСПОРТ ИОНОВ
ВОДА

КСИЛЕМА



2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.06-04В3.196

    Захарин, А. А.

    Электропроводность корня и солевой стресс [Текст] / А. А. Захарин, О. М. Вольф, Л. А. Паничкин // Ион. трансп. и усвоения элементов минерал. питания раст. - Киев, 1991. - С. 51-54 . - ISBN 5-12-003358-Х
Аннотация: Измеряли электропроводность корня интактных растений в сканирующем режиме при внезапном солевом стрессе. Под влиянием р-ров NaCl высоких конц-ий (0,1... ... 0,2 М) электропроводность и форма кривых сканирования изменились у одних культур сильно, у других незначительно. По предварительным данным, на 3 сортах огурца получено соответствие между их солеустойчивостью и измеряемыми параметрами электропроводности корня.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: ЗАСОЛЕНИЕ
СТРЕСС

ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ

КОРЕНЬ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

ОГУРЕЦ


Доп.точки доступа:
Вольф, О.М.; Паничкин, Л.А.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 02.03-04В3.142

    Захарин, А. А.

    Проблема оценки устойчивости растений к экстремальным факторам [Текст] / А. А. Захарин // 4-й Съезд О-ва физиологов раст. России. Междунар. конф. "Физиол. раст. - наука 3-го тысячелетия", Москва, 4-9 окт., 1999. - М., 1999. - Т. 1. - С. 362-363 . - ISBN 5-201-14418-7
Аннотация: Оценка устойчивости растений к экстремальным факторам носит как прикладное, так и фундаментальное значение. Прямые методы оценки обладают определенными преимуществами, но они длительны, трудоемки и дорогостоящи. Методы экспресс-тестирования устойчивости растений должны быть многопараметрическими (не менее 4-5 параметров) и приложены к значительному массиву генообразцов (8-10). Предлагаемый метод геометрического моделирования в форме тетрангулярных диаграмм, позволяющие характеризовать разное качество солеустойчивости образца: общую устойчивость, осмотическую устойчивость, специфическую Na-устойчивость и Na-K-селективность. Тестирование проводили по 4-м параметрам солеустойчивости почти двух десятков огурцов. Это позволило тестировать их не только количественно, но и выявлять качественные различия. Россия, Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева, г. Москва
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI03) 05.07-04В4.73

    Захарин, А. А.

    Электрохимическое равновесие в системе "корень-среда" и электрофизиологические реакции корней проростков при смене внешнего раствора [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин ; Нижегород. гос. с.-х. акад. // Физиология, электрофизиология, ботаника и интродукция сельскохозяйственных растений. - Н. Новгород, 2001. - С. 76-81
Аннотация: Объектами исследований служили 3-5-дневные проростки кукурузы, гороха, подсолнечника, огурца и других растений, дающие один прямой корешок при прорастании. Применен принципиально новый метод исследований разностей электрических потенциалов (РЭП) - сканирование корня в длину при помощи сифона периодического слива. Сканирующий сифон состоит из измерительного стакана и сливного колена. В измерительный стакан сифона помещается корень проростка так, чтобы корневая шейка или зерновка размещались чуть выше максимального уровня поднятия жидкости в сифоне, а корень погружен в стакан (не прикасаясь к стенкам). Один электрод контактирует с корневой шейкой или зерновкой проростка, второй - с р-ром в сифоне так, чтобы избежать прямого контакта с корнем. Россия, ТСХА. Библ. 7
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.37.05
Рубрики: КОРЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.


5.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI03) 05.01-04В4.236

    Захарин, А. А.

    Опыт экспресс-тестирования солеустойчивости растений по водно-ионным параметрам семян [Текст] / А. А. Захарин ; Нижегород. гос. с.-х. акад. // Физиология, электрофизиология, ботаника и интродукция сельскохозяйственных растений. - Н. Новгород, 2001. - С. 65-70
Аннотация: Исследования проводили с 21 генотипом огурца. Определяли набухаемость семян весовым методом, а содержание катионов K{+}, Na{+} и Ca{2+} - в водных экстрактах из семян на пламенном фотометре. Физиологически более значимыми представляются не содержание каждого иона в семенах, а соотношение катионов. Отношение K:Ca связано с общей устойчивостью растений, и снижение его характеризует увеличение устойчивости. Отношения K:Na и Ca:Na характеризуют специфически Na компоненту солеустойчивости; при этом отношение ионов K{+} и Na{+} при солевом стрессе часто могут быть антагонистическими, а отношения Na{+}:Ca{2+} могут быть выражены как аддитивность или даже синергизм. Россия. ТСХА. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.35.51.37.15
Рубрики: ОГУРЕЦ
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ



6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 89.07-04В3.101

    Захарин, А. А.

    Электропроводность тканей корня при стрессовых воздействиях [Текст] / А. А. Захарин, О. М. Вольф, Л. А. Паничкин // Электрофизиол. методы в изуч. функц. состояния раст. - М., 1989. - С. 90-99
Аннотация: Измеряли электропроводность интактного корня в сканирующем режиме. Кривые сканирования различались для разных видов растений и (в меньшей степени) для сортов одного вида. Повреждающие воздействия (летальные высокие и низкие т-ры, солевой стресс) существенно влияли на форму кривых сканирвоания, а также на величину электропроводности корня. Удалось подразделить виды растений по типу солевого обмена на соленакапливающие (подсолнечник и фасоль) и относительно соленепроницаемые (кукуруза и бобы) - по аналогии с существующей классификацией для галофитов. Оценены возможные артефакты и погрешности при измерении сопротивления корня. Библ. 6.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.02
Рубрики: КОРЕНЬ
ТКАНИ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

СТРЕССЫ

ТЕМПЕРАТУРА

ЗАСОЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Вольф, О.М.; Паничкин, Л.А.


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 90.12-04В3.235

    Захарин, А. А.

    Механизмы солеустойчивости растений [Текст] / А. А. Захарин // Второй съезд Всес. о-ва физиологов растений. - М., 1990. - С. 34
Аннотация: Рассматривая галофитизм как природную модель солеустойчивости, автор пришел к выводу об отсутствии у растений единого, универсального механизма солеустойчивости. Истинные галофиты (растения с соленакапливающим типом солевого обмена) располагают молекулярными (биохимическими) механизмами солеустойчивости и могут не иметь никаких ион-транспортных барьеров. Полярные им по типу солевого обмена соленепроницаемые галофиты обладают мощным ион-транспортным барьером на уровне коры корня. При этом галофиты соленепроницаемого типа испытывают только водный стресс, а соленакапливающего - только солевой. Галофиты с другими типами солевого обмена могут обладать совершенными ион - транспортными барьерами на одном из уровней: клетка-ткань-орган-организм, и испытывать в разных соотношениях как водный, так и солевой стрессы. Для гликофитов не удалось обнаружить ион-транспортных барьеров на уровне клетки и ткани. На организменном уровне был исследован механизм декремента Na+, сохраняющий работоспособность длительное время (до 10-15 суток) даже при сильном стрессе (до 0,5 М Na Cl). Однако этот механизм не защищает корневую систему и нижние ярусы надземных органов. У гликофитов (т. е. растений, генетически не адаптированных к солям) в принципе невозможны механизмы солеустойчивости на молекулярном или субклеточном уровнях. В их солеустойчивости решающую роль может играть организация процессов водно-солевого обмена на уровнях от клеточного до организменного. Получены экспериментальные данные по кинетике некоторых процессов водно-солевого обмена гликофитов при солевом стрессе.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
МЕХАНИЗМЫ



8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 01.10-04В3.1

    Захарин, А. А.

    Методы экспресс-тестирования некоторых физиологических свойств растений [Текст] / А. А. Захарин // 4-й Съезд О-ва физиологов раст. России. Междунар. конф. "Физиол. раст. - наука 3-го тысячелетия", Москва, 4-9 окт., 1999. - М., 1999. - Т. 1. - С. 362 . - ISBN 5-201-14418-7
Аннотация: В лаборатории биофизики растений ТСХА разработано несколько методов экспресс-тестирования устойчивости растений к экстремальным факторам. В частности - некоторые электрофизиологические методы: электропроводность набухающих семян и их ионоудерживающая способность, электропроводность и разность электрических потенциалов у корней проростков методом автоматического сканирования объекта. А также методы, связанные с водным и ионным транспортом: элюция ионов из набухающих семян, катионный состав семян сортов огурца и другие. Создается впечатление, что именно электрофизиологические явления, а также процессы водного и солевого обменов растений, как максимально зависимые от внешних факторов, могут быть наиболее информативны для оценки стрессового воздействия и устойчивости к нему. С другой стороны, дыхание, фотосинтез и некоторые биохимические процессы, осуществляющиеся в специализированных органеллах, подвергнуты, по крайней мере, двойному гомеостатированию и поэтому могут сравнительно слабо зависеть от условий внешней среды
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.01.09
Рубрики: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕТОДЫ



9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI03) 01.09-04В4.77

    Захарин, А. А.

    Методы экспресс-тестирования некоторых физиологических свойств растений [Текст] / А. А. Захарин // 4-й Съезд О-ва физиологов раст. России. Междунар. конф. "Физиол. раст. - наука 3-го тысячелетия", Москва, 4-9 окт., 1999. - М., 1999. - Т. 1. - С. 362 . - ISBN 5-201-14418-7
Аннотация: В лаборатории биофизики растений ТСХА разработано несколько методов экспресс-тестирования устойчивости растений к экстремальным факторам. В частности - некоторые электрофизиологические методы: электропроводность набухающих семян и их ионоудерживающая способность, электропроводность и разность электрических потенциалов у корней проростков методом автоматического сканирования объекта. А также методы, связанные с водным и ионным транспортом: элюция ионов из набухающих семян, катионный состав семян сортов огурца и другие. Создается впечатление, что именно электрофизиологические явления, а также процессы водного и солевого обменов растений, как максимально зависимые от внешних факторов, могут быть наиболее информативны для оценки стрессового воздействия и устойчивости к нему. С другой стороны, дыхание, фотосинтез и некоторые биохимические процессы, осуществляющиеся в специализированных органеллах, подвергнуты, по крайней мере, двойному гомеостатированию и поэтому могут сравнительно слабо зависеть от условий внешней среды
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.37.05
Рубрики: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕТОДЫ



10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 05.10-04В3.160

    Захарин, А. А.

    Электрохимическое равновесие в системе "корень-среда" и электрофизиологические реакции корней проростков при смене внешнего раствора [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин ; Нижегород. гос. с.-х. акад. // Физиология, электрофизиология, ботаника и интродукция сельскохозяйственных растений. - Н. Новгород, 2001. - С. 76-81
Аннотация: Объектами исследований служили 3-5-дневные проростки кукурузы, гороха, подсолнечника, огурца и других растений, дающие один прямой корешок при прорастании. Применен принципиально новый метод исследований разностей электрических потенциалов (РЭП) - сканирование корня в длину при помощи сифона периодического слива. Сканирующий сифон состоит из измерительного стакана и сливного колена. В измерительный стакан сифона помещается корень проростка так, чтобы корневая шейка или зерновка размещались чуть выше максимального уровня поднятия жидкости в сифоне, а корень погружен в стакан (не прикасаясь к стенкам). Один электрод контактирует с корневой шейкой или зерновкой проростка, второй - с р-ром в сифоне так, чтобы избежать прямого контакта с корнем. Россия, ТСХА. Библ. 7
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.02
Рубрики: КОРЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.06-04В3.197

    Захарин, А. А.

    Повреждение клеточных мембран у проростков огурца под влиянием температурного и солевого стрессов [Текст] / А. А. Захарин, О. В. Летуновская // Ион. трансп. и усвоение элементов минерал. питания раст. - Киев, 1991. - С. 131-134 . - ISBN 5-12-003358-Х
Аннотация: В целях диагностики устойчивости растений к экстремальным факторам среды использовали термоионографический (ТИГ) метод, регистрирующий выход ионов из объекта под влиянием теплового повреждения. Форма получающихся зависимостей специфична для разных объектов и зависит от их физиологического состояния. Проводили кол-венную оценку степени повреждения клеточных мембран. Испытанный на 4 сортах огурцов, этот способ дал результаты, совпадающие с их реальной солеустойчивостью. Достоверные различия получены также для сортов с разной термоустойчивостью.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРА

МЕМБРАНЫ

ПОВРЕЖДЕНИЕ

ОГУРЕЦ


Доп.точки доступа:
Летуновская, О.В.


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI03) 02.01-04В4.99

    Захарин, А. А.

    Проблема оценки устойчивости растений к экстремальным факторам [Текст] / А. А. Захарин // 4-й Съезд О-ва физиологов раст. России. Междунар. конф. "Физиол. раст. - наука 3-го тысячелетия", Москва, 4-9 окт., 1999. - М., 1999. - Т. 1. - С. 362-363 . - ISBN 5-201-14418-7
Аннотация: Оценка устойчивости растений к экстремальным факторам носит как прикладное, так и фундаментальное значение. Прямые методы оценки обладают определенными преимуществами, но они длительны, трудоемки и дорогостоящи. Методы экспресс-тестирования устойчивости растений должны быть многопараметрическими (не менее 4-5 параметров) и приложены к значительному массиву генообразцов (8-10). Предлагаемый метод геометрического моделирования в форме тетрангулярных диаграмм, позволяющие характеризовать разное качество солеустойчивости образца: общую устойчивость, осмотическую устойчивость, специфическую Na-устойчивость и Na-K-селективность. Тестирование проводили по 4-м параметрам солеустойчивости почти двух десятков огурцов. Это позволило тестировать их не только количественно, но и выявлять качественные различия. Россия, Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева, г. Москва
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.37.05
Рубрики: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 06.12-04В3.91

    Захарин, А. А.

    Модель протонного барьера. Полная односторонняя непроницаемость клеток корня для воды под влиянием избытка протонов в апопласте [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин // Изв. ТСХА. - 2005. - N 3. - С. 69-81 . - ISSN 0021-342X
Аннотация: При помощи гравиметрического метода продолжены исследования тонких эффектов быстрой кинетики водообмена корней интактных растений при изменении солевого, осмотического и pH-статуса внешнего р-ра. В сравнении с нейтральными солями щелочь и к-та (в изоосмотических конц-иях) действовали аномально. Во-первых, индуцировали более сильную гравиметрическую реакцию (соответственно, в 2 и 3,5 раза). Во-вторых, вызывали устойчивую непроницаемость клеток для воды даже после снятия воздействия (отмывка водой объекта). Обнаруженные эффекты хорошо согласуются с гипотезой протонного барьера, а также с современной концепцией водных каналов на плазмалемме, давая прямые экспериментальные подтверждения тому и другому. Рассматриваются некоторые альтернативные объяснения наблюдаемых феноменов и их возможные механизмы. Библ. 23
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.23.02
Рубрики: ВОДНЫЙ РЕЖИМ
ВОДА

ТРАНСПОРТ

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

МЕМБРАННЫЙ ТРАНСПОРТ

ПРОТОННЫЙ БАРЬЕР

МОДЕЛЬ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.


14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI41) 09.09-04В1.111

    Захарин, А. А.

    Феномен солерезистентности гликофитов [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин // Физиол. раст. - 2009. - Т. 56, N 1. - С. 107-116 . - ISSN 0015-3303
Аннотация: Методом перфузии р-рами NaCl разных конц-ий на целых стеблях растений подсолнечника (Helianthus annuus) исследовали явление декремента Na{+}, т.е. его задержку в стебле и черешках листьев. Такая задержка могла составлять до 50-80% от исходной конц-ии р-ра соли. Она зависела от скорости перфузии, длины ксилемных путей и конц-ии NaCl. Перфузируя NaCl в высоких для гликофитов конц-иях (100-500 мМ) в течение 10-12 дн, не наблюдали снижения декремента Na. Декремент Na всегда сопровождался выделением в перфузат других ионов - K{+} и Ca{2+}, что означает физиологическое уравновешивание подаваемого в основание стебля моносолевого р-ра. Под влиянием высокой конц-ии соли в перфузате наблюдали снижение гидравлической проницаемости сосудов. Сделан вывод, что транспорт вызывающих солевой стресс р-ров NaCl к апикальной меристеме и репродуктивным органам происходит в виде уравновешенного р-ра со сниженной в несколько раз конц-ией Na в нем и с замедленной скоростью ксилемного потока. Обсуждаются механизмы наблюдаемых феноменов солерезистентности гликофитов, главные из к-рых могут быть связаны с осмозависимыми реакциями живых клеток стебля и с процессами ионного обмена между содержимым сосудов и клетками. Библ. 26
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.25.21.02
Рубрики: СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
КСИЛЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН

HELIANTHUS ANNUUS


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.


15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 09.09-04В3.108

    Захарин, А. А.

    Феномен солерезистентности гликофитов [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин // Физиол. раст. - 2009. - Т. 56, N 1. - С. 107-116 . - ISSN 0015-3303
Аннотация: Методом перфузии р-рами NaCl разных конц-ий на целых стеблях растений подсолнечника (Helianthus annuus) исследовали явление декремента Na{+}, т.е. его задержку в стебле и черешках листьев. Такая задержка могла составлять до 50-80% от исходной конц-ии р-ра соли. Она зависела от скорости перфузии, длины ксилемных путей и конц-ии NaCl. Перфузируя NaCl в высоких для гликофитов конц-иях (100-500 мМ) в течение 10-12 дн, не наблюдали снижения декремента Na. Декремент Na всегда сопровождался выделением в перфузат других ионов - K{+} и Ca{2+}, что означает физиологическое уравновешивание подаваемого в основание стебля моносолевого р-ра. Под влиянием высокой конц-ии соли в перфузате наблюдали снижение гидравлической проницаемости сосудов. Сделан вывод, что транспорт вызывающих солевой стресс р-ров NaCl к апикальной меристеме и репродуктивным органам происходит в виде уравновешенного р-ра со сниженной в несколько раз конц-ией Na в нем и с замедленной скоростью ксилемного потока. Обсуждаются механизмы наблюдаемых феноменов солерезистентности гликофитов, главные из к-рых могут быть связаны с осмозависимыми реакциями живых клеток стебля и с процессами ионного обмена между содержимым сосудов и клетками. Библ. 26
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
КСИЛЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН

HELIANTHUS ANNUUS


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.


16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 92.06-04В3.268

    Захарин, А. А.

    Кинетика выхода электролитов из прорастающих семян гороха различных сортов [Текст] / А. А. Захарин, Л. А. Паничкин, О. С. Жадова // Изв. Тимирязев. с.-х. акад. - 1992. - N 1. - С. 182-185
Аннотация: Изучали кинетику выхода электролитов из прорастающих семян 15 сортов и перспективных линий гороха с помощью установки, разработанной авторами на основе кондуктометрических измерений в водном потоке. Выход электролитов из семян различных сортов гороха описывался принципиально одинаковой одновершинной кривой. Максимум выхода электролитов отмечен через 1,5- 2,5 ч, затем в течение нескольких суток вывод снижался, при этом количественные характеристики, описывающие кинетику данного процесса, существенно различались. Полученные результаты дают основание считать метод, позволяющий автоматически регистрировать непрерывную кинетику выхода электролитов из семян, перспективным для использования в диагностических целях. Библ. 6.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.19
Рубрики: ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
ГОРОХ

ВЫХОД ЭЛЕКТРОЛИТОВ


Доп.точки доступа:
Паничкин, Л.А.; Жадова, О.С.


17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 94.03-04В3.220

    Захарин, А. А.

    Метод регистрации быстрой кинетики роста корней и надземных органов проростков [Текст] / А. А. Захарин // Физиол. раст. - 1993. - Т. 40, N 6. - С. 940-946 . - ISSN 0015-3303
Аннотация: Описан неповреждающий метод автоматической регистрации роста растяжением, разработанный в двух модификациях для корней и для надземных органов. Метод обладает чувствительностью примерно на два порядка более высокой, чем большинство существующих методов, что достигается применением 2-3-ступенчатой системы регистрации. На каждой ступени (последовательно: механическая, фотоэлектрическая, электроизмерительная) происходит многократное усиление сигнала, вследствие чего итоговая чувствительность метода возрастает в 100 и более раз. Это дает возможность измерять малые скорости роста (5-10 мкм/мин) при инерционности меньше одной минуты. Апробацию метода проводили на 4 культурах (подсолнечник, кукуруза, бобы, горох), в качестве воздействия на объект использовали наложение и снятие солевого стресса. Высокие конц-ии NaCl (200 мМ) вызывали не только замедление или остановку роста, но быстрое и значительное укарачивание органов, к-рое было обратимо. Корень реагировал на солевой стресс практически мгновенно, у надземных органов лаг-период составлял 30-60 мин. Расчленение объекта не оказывало влияние на рост корней и надземных органов. В пределах часовых экспозиций рост совершался монотонно, ритмические колебания роста с коротким периодом (минуты) не обнаружены. Высокая чувствительность и малая инерционность метода позволяют использовать его для исследования быстрой кинетики роста при стрессовых воздействиях. Библ. 17.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.27.02
Рубрики: РОСТ
КИНЕТИКА

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗАСОЛЕНИЕ



18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 94.05-04В3.124

    Захарин, А. А.

    Быстрая кинетика роста растений при солевом стрессе [Текст] / А. А. Захарин // Физиол. раст. - 1994. - Т. 41, N 1. - С. 101-106 . - ISSN 0015-3303
Аннотация: При помощи чувствительного и малоинерционного метода автоматической регистрации роста исследовали быструю кинетику роста корня и надземных органов при солевом стрессе. На пяти различающихся по солеустойчивости культурах (подсолнечникячменькукурузагорох=бобы) показано, что не только высокие (100- 200 мМ), но и низкие (10-20 мМ) конц-ии NaCl вызывали замедление или остановку роста органов растений. Замедлению роста предшествовало быстрое и значительное по величине укорочение органов. Снятие солевого стресса приводило к увеличению размеров органов и восстановлению исходной скорости роста (или более высокой). По концентрационным зависимостям роста были выявлены различия в ростовой реакции корня кукурузы и бобов, согласующиеся с солеустойчивостью этих растений. Изоосмотичные NaCl и KCl в низких конц-иях (20 мМ) действовали неразличимо. Ростовые реакции корня были практически безынерционны, для надземных же органов лаг-период достигал 30-60 мин. Высокое быстродействие, обратимость, многократная воспроизводимость реакции, отсутствие селективности к солям свидетельствуют об осмотическом характере ростовой реакции растений на солевой стресс. Сделан вывод о непосредственной и сильной зависимости роста от осмотического давления среды. Предполагается, что рост растяжением, являясь сложной функцией многих физиологических процессов, включает в себя и осмотическую (осмозависимую) компоненту. Библ. 15.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: ЗАСОЛЕНИЕ
СТРЕСС

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

РОСТ

КИНЕТИКА



19.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI03) 10.02-04В4.107

    Захарин, А. А.

    Использование электрофизиологических параметров для оценки состояния растений кукурузы при разных вариантах предпосевной обработки семян [Текст] / А. А. Захарин, А. П. Райкова, Л. А. Паничкин // Докл. ТСХА. - 2007. - N 279. - С. 217-221
Аннотация: Проведена оценка физиологического состояния проростков кукурузы из семян, подвергнутых предварительной обработке несколькими способами. Для тестирования использовали два оригинальных электрофизиологических метода. Показано, что гидрофобизация семян или обработка их ультрадисперсными порошками (новая технология) таких металлов, как железо, медь или их смеси положительно сказываются на состоянии проростков. Применение пестицидов, а также других ультрадисперсных металлов (цинк, молибден) влияют отрицательно. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.35.29.29.15
Рубрики: КУКУРУЗА
СЕМЕНА

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА


Доп.точки доступа:
Райкова, А.П.; Паничкин, Л.А.


20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 91.01-04В3.151

    Захарин, А. А.

    Особенности водно-солевого обмена растений при солевом стрессе [Текст] / А. А. Захарин // Агрохимия. - 1990. - N 8. - С. 69-79 . - ISSN 0008-1881
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.21.19
Рубрики: СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН



 1-20    21-37 
 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)