Партенокарпия, ее причины. Искусственная партенокарпия. Применение партенокарпии в сельскохозяйственной практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2012 в 22:24, курсовая работа

Краткое описание

Что нужно растениям для полноценной жизни? Хорошо питаться! От этого зависит не только их нормальный рост, цветение и плодоношение, но и устойчивость к стрессам (морозам, засухе). Успех выращивания растений в конечном итоге зарыт в конкретной почве и напрямую зависит от её особенностей (химического состава, физических свойств, близости грунтовых вод и т.д.).
Изменить химический состав почвы и обогатить её элементами питания можно с помощью вносимых разнообразных удобрений. Необходимые и значимые для растений макро- и микроэлементы – это те самые элементы питания, избыток или недостаток которых определяет рост и развитие.1

Содержание

I. Основная часть:
1. Необходимые растениям макроэлементы, их усвояемые соединения………………………………………………………………………...3
2. Круговорот элементов минерального питания растений, их реутилизация………………………………………………………………………6
3. Применение ауксина и синтетических аналогов (гормоны)……...…10
4. Партенокарпия, ее причины. Искусственная партенокарпия. Применение партенокарпии в сельскохозяйственной практике……………..19
II. Задачи:
1. Задача 1 ..................................................................................................20
2. Задача 2 ...................................................................................................20
III. Список использованной литературы…………………………….22

Вложенные файлы: 1 файл

физ раст.doc

— 106.50 Кб (Скачать файл)

Другой эффективный  способ задержки прорастания клубней  картофеля - опрыскивание ботвы за 2-3 недели до уборки 0,2% раствором ГМК (гидразида  малеиновой кислоты). ГМК проникает в клубни и задерживает прорастание глазков в течение 8 месяцев при температуре +10 - 15оС. ГМК  также способствует сохранению сахарозы в корнеплодах свеклы, ингибирует прорастание моркови, лука и других овощей при длительном хранении.

Использование ауксинов для уничтожения сорняков - в 1942 году было установлено, что в высоких дозах препарат 2,4-Д действует как гербицид избирательного действия. Он угнетает или уничтожает широколиственные сорняки и не оказывает вредного влияния на злаки. В настоящее время в практику сельского хозяйства внедрено множество гербицидов избирательного действия, наиболее широко известны 2,4-Д и 2М-4Х. Так, водным раствором 2,4-Д (0,6 - 1,5 кг/га) обрабатывают посевы пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых культур. Успех обработки в значительной степени зависит от правильно выбранной дозы с учетом видового состава и состояния растений, а также погодных условий.

Злаки проявляют наибольшую устойчивость к 2,4-Д в период кущения. Широколиственные сорняки, находящиеся в это время в начале развития, наоборот, особенно чувствительны к действию гербицида. Поэтому и проводить обработку рекомендуют именно в этот период. Однако надо иметь в виду, что 2,4-Д в почве сохраняет  активность довольно длительное время. В последнее время ученые нашли способы повышения устойчивости культурных растений к высоким дозам 2,4-Д, и предупреждения у них возможных негативных реакций. С этой целью проводят предпосевную обработку семян зерновых культур гуминовыми препаратами (см. главу о гуминовых препаратах).7

 

4. Партенокарпия,  ее причины. Искусственная партенокарпия.  Применение партенокарпии в сельскохозяйственной  практике.

ПАРТЕНОКАРПИЯ (от греч. parthenos — девственница и karpos — плод) - образование на растении плодов без оплодотворения.

Различают вегетативную П. (или автономную), когда плоды  завязываются и развиваются без  опыления, и стимулятивную (искусственную) партенокарпию, когда для образования плода требуется раздражение рыльца цветка чужеродной пыльцой (например, пыльца яблони способна вызвать партенокарпию у груши, пыльца томата — у баклажана и т. д.).

Плоды, образующиеся при партенокарпии, бессемянные или содержат семена без зародышей. Растения, у которых развиваются только бессемянные плоды, размножаются лишь вегетативным путём.

Партенокарпия известна у многих культурных растений (виноград, яблоня, груша, томат, мандарин и др.) и часто является прочно закреплённым сортовым признаком.

Искусственно вызываемая стимулятивная партенокарпия (механическими, химическими, тепловыми раздражениями) имеет хозяйственное значение, т. к. получаемые при этом плоды отличаются обилием, сочностью, мясистостью и хорошими вкусовыми качествами.8

II. Задачи:

1.  Найти осмотическое давление клеточного сока при температуре 17 градусов по Цельсию, если известно, что 0,3 и 0,4 М растворы сахарозы плазмолиза клетки не вызывают, а 0,5 М растворе наблюдается плазмолиз?

Решение:

Раствор, при котором  в клетке начался плазмолиз, имеет  осмотическое давление, примерно равное потенциалу клетки.

Применим уравнение  Вант-Гоффа:

Р=CiRT (кПА)

Ci – концентрация моль/м3, в нашем случае – 0,5М

R – универсальная газовая постоянная – 8,31 Дж/К (К*моль),

Т – абсолютная температура

Т = 273+17=290К

Р = 0,5*8,31*290=1204кПа

Ответ: давление клеточного сока при температуре 17*С равно 1204 кПа.

 

2. Чему равен коэффициент водопотребления посева при урожайности 40ц/га и расходе за вегетационный период 320мм. воды (3200т/га)?

Решение:

Для определения действительно  возможного урожая по влагообеспеченности  существует формула:

ДВУ = 100 • W , где:

                КВ

W – количество фактически  доступной для растения продуктивной  влаги, мм;

КВ – коэффициент водопотребления.

Коэффициент водопотребления  посева вычислим:

           100*320мм

КВ =      40ц/га

            320т/га

КВ =    40ц/га,    КВ = 800 м3

Ответ: коэффициент водопотребления посева при урожайности 40ц/га и расходе за вегетационный период 320мм. воды равен 800 м3/ц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Список использованной литературы:

    1. Алешин Е. П., Пономарев А. А. Физиология растений. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 2005.
    2. Гаврилов П.Ф., Наумова Г.Е. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. М.: Колос, 2008.
    3. Кириллов Ю.И., Кокин Г.А. Физиология растений: Учебное пособие. Курган: Зауралье, 2004.
    4. Лебедев С.И. Физиология растений. 4-е изд, перераб. и доп. М.: Колос, 2007.
    5. Медведев С.С. Физиология растений. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004.
    6. Панкратова Е.М. Практикум по физиологии растений с основами биологической химии. М.: Колос, 2011.
    7. Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: Научиздат, 2009.

1 Кириллов Ю.И., Кокин Г.А. Физиология растений: Учебное пособие. Курган: Зауралье, 2004. С.158.

2 Алешин Е. П., Пономарев А. А. Физиология растений. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 2005. 155-156. 

3 Лебедев С.И. Физиология растений. 4-е изд, перераб. и доп. М.: Колос. 2007. С.174-175.

4 Кириллов Ю.И., Кокин Г.А. Физиология растений: Учебное пособие. Курган: Зауралье, 2004. С.64-65.

5 Панкратова Е.М. Практикум по физиологии растений с основами биологической химии. М.: Колос, 2011. С. 45-47.

6 Медведев С.С. Физиология растений. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 89-91.

7 Гаврилов П.Ф., Наумова Г.Е. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. М.: Колос, 2008. С. 341-348.

8 Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: Научиздат, 2009. С. 120.


Информация о работе Партенокарпия, ее причины. Искусственная партенокарпия. Применение партенокарпии в сельскохозяйственной практике