Хлорофилльные индексы и хлорофилльные фотосинтетические потенциалы - критерии оценки потенциальной продуктивности сельскохозяйственных растений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.12, доктор биологических наук Андрианова, Юлия Евгеньевна
- Специальность ВАК РФ03.00.12
- Количество страниц 279
Оглавление диссертации доктор биологических наук Андрианова, Юлия Евгеньевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Развитие представлений о показателях, определяющих продуктивность растений.
1.1. Показатели,характеризующие интенсивность фотосинтетических процессов и их связь с продуктивностью.
1.1.1. Зависимость интенсивности' фотосинтеза от содержания хлорофилла.
1.1.2. Зависимость продуктивности растений от интенсивности фотосинтеза.
1.2. Показатели, определяющие фотосинтетическую продуктивность растений.
1.2.1. Индекс листовой поверхности.
1.2.1.1. Концепция оптимального индекса листовой поверхности.
1.2.1.2. Соотношение размеров фотосинтетического аппарата и интенсивности его работы в формировании урожая.
1.2.2. Листовой фотосинтетический потенциал.
1.2.3. Оценка продуктивности растений по показателям, учитывающим содержание хлорофилла в растении.
1.2.3.1. "Хлорофиллодни".
1.2.3.2. Взаимосвязь хлорофилльных показателей с продуктивностью растений.
1.2.3.3. Роль различных фотосинтезирующих органов в формировании урожая.
1.2.3.4. Хлорофилльные фотосинтетические потенциалы
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика сортов и схема опытов.
2.2. Определение содержания фотосинтетических пигментов и расчет "хлорофилльных" и "поверхностных" показателей.
2.3. Радиометрическое определение интенсивности фотосинтеза.
2.4. Дистанционное определение содержания хлорофилла в посеве.
2.4.1. Аппаратура, применяемая- для измерения спектрального коэффициента яркости посева.
2.4.2. Схема и условия проведения полевых экспериментов
2.5. Исследование физиологической активности продуктов деградации фотосинтетических пигментов
2.5.1. Объекты исследования и методы определения скорости ростовых процессов.
2.5.2. Определение интенсивности синтеза белка.
2.6. Определение ультраструктурных характеристик хлоропластов.
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
3.1. Хлорофилльные индексы,хлорофилльные фотосинтетические потенциалы и эффективность работы хлорофилла у различных видов сельскохозяйственных растений.
3.1.1. Яровая пшеница.
3.1.1.1. Вклад различных фотосинтезирующих органов в общее содержание хлорофилла и фотосинтез у целого растения яровой пшеницы.
3.1.1.2. Мощность развития фотосинтетического аппарата яровой пшеницы и эффективность его работы, оценка этих показателей с помощью данных о содержании хлорофилла.
3.1.1.3. Корреляция хлорофилльных показателей с урожаем.
3.1.2. Озимая пшеница.
3.1.2.1. Динамика содержания хлорофилла и вклад различных органов в хлорофилльный фотосинтетический потенциал у коротко-стебельных и длинностебельных сортов озимой пшеницы.
3.1.2.2. Корреляция хлорофилльного фотосинтетического потенциала с урожаем.
3.1 . 3 . Рожь.
3.1.3.1. Хлорофилльные фотосинтетичекие потенциала, их структура и связь с продуктивностью у озимой ржи в условиях Среднего Поволжья.
3.1.3.2. Хлорофилльные показатели и их связь с урожаем у однолетней и многолетней ржи в условиях Ставрополья.
3.1.4. Хлорофилльные фотосинтетические потенциалы, их структура и связь с урожаем у проса,гороха,гречихи и картофеля.
3.2. Дистанционное определение содержания хлорофилла в посеве.
3.2.1. Итоги и задачи дистанционного зондирования посевов на содержание хлорофилла.
3.2.2. Зависимость между спектральной яркостью и концентрацией хлорофилла в модельной системе
3.2.3. Зависимость коэффициента спектральной яркости от содержания хлорофилла в посевах ячменя и ржи.
3.2.4. Определение содержания хлорофилла в посеве с помощью экспресс-метода "Цветовая шкала".166 3.3. Влияние засухи на содержание пигментов, структуру хлорофилльного фотосинтетического потенциала и эффективность работы хлорофилла-.
3.3.1. Динамика фотосинтетичеких пигментов в различных органах пшеницы при обезвоживании
3.3.2. Влияние засухи на структуру хлорофилльного фотосинтетического потенциала пшеницы, ржи и гречихи.
3.3.3. Регуляция эффективности работы хлорофилла на уровне изменения ультраструктуры хлоропласта в оптимальных условиях и при действии засухи.
3.4. Влияние продуктов деградации фотоситетических пигментов на ростовые процессы и метаболизм клетки.
3.4.1. Влияние ретиноидов на ростовые процессы растений.
3.4.2. Влияние ретиноидов и индолилуксусной кислоты (ИУК) на удлинение колеоптилей пшеницы.
3.4.3. Влияние ретиноидов на синтез белков колеоптилей пшеницы.
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физиология и биохимия растений», 03.00.12 шифр ВАК
Хлорофилльные фотосинтетические потенциалы и некоторые другие показатели продукционных процессов у высокорослых и полукарликовых сортов озимой пшеницы2001 год, кандидат биологических наук Дуденко, Нина Васильевна
Продуктивность растений и показатели замедленной флуоресценции листьев яровых зерновых культур2001 год, кандидат биологических наук Томанова, Зоя Анатольевна
Роль отдельных органов в продукционном процессе растений яровой пшеницы разного эколого-географического происхождения2005 год, кандидат биологических наук Ионова, Наталия Эрнестовна
Формирование зимостойкости и продуктивности интенсивности сортов озимой пшеницы в лесостепи Украины1982 год, доктор сельскохозяйственных наук Ковтун, Иван Иванович
Продукционный процесс при возделывании тритикале в условиях лесо-луговой зоны Республики Северная Осетия - Алания в системе почва-удобрение-растение2000 год, кандидат сельскохозяйственных наук Босиева, Ольга Исламовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Хлорофилльные индексы и хлорофилльные фотосинтетические потенциалы - критерии оценки потенциальной продуктивности сельскохозяйственных растений»
Издавна стоял вопрос о том, какие показатели теснее всего коррелируют с биологическим и хозяйственным урожаем растений,т.к. правильный выбор этих показателей позволяет не только прогнозировать урожай. но и подбирать способы воздействия на эти показатели, и таким образом корректировать продукционные процессы в посевах .
Исследованием связи между самыми различными физиолого-биохимическими показателями и продуктивностью растений занимались крупнейшие ученые, такие как Вильштеттер и Штоль, Эмерсон , Уот-сон и др. Итогом этих исследований явилось создание теории фотосинтетической продуктивности растений, совершенствование которой продолжается до сих пор. Существенный вклад в ее развитие в нашей стране внесли А.Л.Курсанов, А.А.Ничипорович, А.Т.Мокроносов, И.С.Шатилов, И.А.Тарчевский, Л.М.Дорохов, В.С.Шевелуха, Ю.К.Росс и др.
Вполне понятно , что первостепенное внимание оказывалось фотосинтезу растений, от которого зависит образование органических соединений и формирование как биологического, так и хозяйственного урожая. На начальных этапах исследования были сосредоточены на поиске так называемых "интенсивных" показателей, т.е. показателей, отражающих интенсивность фотосинтеза и его составляющих. Анализ селекционного материала различных видов сельскохозяйственных культур, а также ряда воздействий, приводящих к изменению интенсивности фотосинтеза, показал, что корреляция урожая с интенсивностью фотосинтеза в большинстве экспериментов отсутствует. Более перспективными оказались "валовые" показатели, отражающие величину фотосинтезирующей поверхности и время ее работы, такие как листовой индекс и листовой фотосинтетический потенциал, а в последнее время фотосинтетический потенциал всей поверхности растения ,
Оценка потенциальной продуктивности по показателям, отражающим фотосинтезирующую поверхность растения была несомненным шагом вперед, однако, этот подход имел ряд недостатков, связанных с неравномерностью распределения хлорофилла по растению. Подтверждением этого послужили работы отдельных авторов (Brougham,1360 ; Bray,1960; Andersen,1 963 ), в которых биологический урожай в большей степени коррелировал с "хлорофилльными" показателями. К таким работам относятся и наши исследования, которые проводятся уже более четверти века.
Результаты наших исследований на сельскохозяйственных растениях вошли в перечень " Важнейших рузультатов РАН " за 1989г. , а позже исследования связи хлорофилльных индексов с продуктивностью природных фитоценозов ( проводившееся по программе совместных исследований Институтом физиологии растений РАН, Институтом лесоведения РАН, Институтом леса и Институтом биологии Карельского филиала,Институтом биофизики СО РАН) были также отмечены, как важнейшие достижения РАН за 1993г.
Работа была выполнена в Казанском институте биологии. Полевые исследования проводились на экспериментальной базе и совместно с сотрудниками агрокомплексов "Нива Татарстана" и "Нива Ставрополья", а дистанционные исследования совместно с проф. Ю.К.Россом (Институт астрофизики и физики атмосферы,Тарту). В работе принимали участие аспиранты и сотрудники, руководимой диссертантом группы, а также студенты Казанского Государственного университета им. Ульянова-Ленина и Казанского технологического университета.
Создание группы по исследованию взаимосвязи "хлорофилльных" показателей с урожаем было поддержано открытием целевого финансирования, согласно решению Государственного комитета по науке и технике (1981г.). С 1994г. развитие этого направления поддерживается ежегодными грантами Академии Наук Татарстана (N/N 03-06/94; 03-13/95, 03-30/96: 03-05/97), а также грантами Министерства науки и высшего образования РФ (N/N 03-06/94 Р; 03-13/95 Р; 03-30/96 Р; 03-05/97 Р). Отдельные разработки, имеющие прикладное значе- / ние, поддерживаются Министерством сельскогохозяйства и продоволь- Ч ствия РТ на договорной основе.
- в
Похожие диссертационные работы по специальности «Физиология и биохимия растений», 03.00.12 шифр ВАК
Фотосинтетическая продуктивность растений озимой пшеницы высокорослых и низкорослых сортов2011 год, доктор биологических наук Ерошенко, Федор Владимирович
Фотосинтетические аспекты продуктивности посевов пшеницы1982 год, доктор биологических наук Беденко, Валерий Петрович
Физиологические и биохимические особенности растений барата в условиях Гиссарской долины Таджикистана2005 год, кандидат биологических наук Акрамов, Убайд Хасенович
Фотосинтетическая продуктивность и активность азотфиксации симбиотических систем Azolia - Anabaena Azoliae и перспективы их использования в народном хозяйстве Вьетнама1984 год, доктор биологических наук Нгуен Хыу Тхыок, 0
Оптимизация продукционного процесса агрофитоценозов проса, яровой пшеницы и ячменя при использовании регуляторов роста и бактериальных препаратов в лесостепи Среднего Поволжья2009 год, доктор сельскохозяйственных наук Карпова, Галина Алексеевна
Заключение диссертации по теме «Физиология и биохимия растений», Андрианова, Юлия Евгеньевна
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Впервые на большом количестве видов и сортов сельскохозяйственных растений и в различных условиях минерального питания и водоснабжения была осуществлена сравнительная характеристика двух приемов оценки потенциальной продуктивности растений - по поверхности и по содержанию хлорофилла. Хлорофилльные индексы, хлорофилльные фотосинтетические потенциалы и соответствующие им показатели, учитывающие поверхность, определялись с учетом всех фотосинтезирующих органов растений, а не только листьев.
На основе данных корреляционного анализа связи "хлорофилль-ных" и "поверхностных" показателей с биологическим и хозяйственным урожаем впервые показано, что хлорофилльные индексы и хлоро-филльные фотосинтетические потенциалы являются более перспективными показателями оценки и прогнозирования потенциальной продуктивности растений, по сравнению с показателями, учитывающими площадь листьев или всей фотосинтезирующей поверхности.
2. Впервые для ряда сельскохозяйственных растений установлена общая закономерность изменения величины урожая в зависимости от хлорофилльного фотосинтетического потенциала. Обнаружено, что в пределах измеряемых величин (до 1200 кг.хл-ла на га. за вегетационный период) не наблюдается выхода кривой, отражающей эту зависимость на "плато".
3. Охарактеризована структура хлорофилльных фотосинтетических потенциалов различных видов и сортов растений. Обнаружено, что хлорофилльные фотосинтетические потенциалы репродуктивных органов (колосьев, метелок, соцветий и т.д.) теснее всего коррелируют с хозяйственным урожаем, несмотря на то, что составляют сравнительно небольшую часть от общего фотосинтетического потенциала растений .
4. Показано изменение структуры хлорофилльных фотосинтетических потенциалов различных сельскохозяйственных культур в стрессовых условиях, В результате большей устойчивости к обезвоживанию пигментного фонда в колосе и стебле, по сравнению с листовыми пластинками, у пшеницы наблюдается увеличение вклада этих органов в хлорофилльный фотосинтетический потенциал всего растения.
5,'В связи с деградацией пигментов в стрессовых условиях оценивалась физиологическая активность промежуточных продуктов катаболизма. Впервые было обнаружено, что метаболиты каротина - рети-ноиды, могут стимулировать рост растений при концентрациях 10~1-10"5 М и оказывать влияние на соотношение полипептидов, образующихся из С 4-аминокислот.
6, Усовершенствованы оптические методы дистанционного определения содержания хлорофилла в посеве. Предложен новый показатель - 'оптический" фотосинтетический потенциал, рассчитывающийся аналогично хлорофилльному, с использованием данных о спектральной яркости посева при комбинации двух каналов (720 и 680 нм). Показано, что "оптические" фотосинтетические потенциалы теснее коррелируют с продуктивностью растений, по сравнению с хлорофилльными фотосинтетическими потенциалами, рассчитанными по данным наземных измерений, а также - по сравнению с" поверхностными". Для грубо-количественной визуальной оценки содержания хлорофилла в растениях предложен метод "цветовой шкалы".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для характеристики потенциальной продуктивности растений большинством исследователей использовались показатели, опирающиеся на величину поверхности растения. такие как листовые индексы, листовые фотосинтетические потенциалы и их структура , или поверхность всего растения и, соответственно, структура "поверхностного" фотосинтетического потенциала. В наших публикациях, в числе первых, обращалось внимание на недостаточность этих показателей. Особенно это было очевидным при действии на растения таких "жестких" факторов, как почвенная и атмосферная засуха (суховей в южных районах России). В этом случае фотосинтетическая деятельность части листьев или значительно затормаживалась или прекращалась полностью. Листья теряли хлорофилл, но при определении "поверхностных" фотосинтетических потенциалов эти лишь отчасти или полностью не функционирующие органы продолжали учитываться, что искажало реальную картину потенциальной фотосинтетической активности растений. но даже в отсутствии стресса фотосинтетическая активность листьев не постоянна, ее изменение в ходе онтогенеза растения в значительно большей степени согласуется с изменением содержания хлорофилла, чем с поверхностью.
Мы на обширном фактическом материале с использованием большого числа видов сельскохозяйственных растений (пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха, горох, картофель и др.) показали, что хлорофилл ьные индексы и хлорофилльные фотосинтетические потенциалы более тесно коррелируют с биологическим и хозяйственным урожаем, по сравнению с "поверхностными". Для изучавшейся нами группы сельскохозяйственных растений установлена общая закономерность изменения величины биологического и хозяйственного урожая от хло-рофилльного фотосинтетического потенциала, которая описывается уравнением степенной функции с дробным показателем.
Определение степени корреляции ХФСП отдельных органов с хозяйственным урожаем показало, что, несмотря на меньший по сравнению с другими органами (листьями и стеблем) вклад репродуктивных органов в общую фотосинтетическую активность растений для них характерны наивысшие коэффициенты корреляции с хозяйственным урожаем. Это заставляет селекционеров обратить внимание на необходимость учета этой закономерности при выведении новых сортов сельскохозяйственных растений.
Особую важность приобретает определение хлорофилльных фотосинтетических потенциалов и их структуры у растений, подвергающихся действию различных экстремальных факторов. Известно,что эти факторы вызывают, с одной стороны, интенсивную деградацию фотосинтетических пигментов, с другой, - замедляют их синтез, в результате у таких растений может значительно измениться как величина ХФСП, так и его структура (за счет, в первую очередь, листьев, особенно, нижних).
Учитывая утвердившееся мнение о регуляторной роли промежуточных продуктов распада биополимеров и липидов (Тарчевский. 1993), представляется перспективным изучение физиологической активности продуктов деградации фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и каротиноидов). Роль этих метаболитов была совершенно не исследована. Наши данные по ростстимулирующей и белоксинтезирующей активности ретиноидов подтверждают мнение о регуляторной роли окси-генированных продуктов деградации липидов.
Исследование показателей, определяющих потенциальную продуктивность растений, позволяет не только решать вопрос о прогнозировании урожая (как биологического, так и хозяйственного), но и осуществлять слежение за состоянием посевов и вносить своевременные коррективы (удобрения, полив и т.д.). Оценка хлорофилльных показателей посевов на больших площадях может осуществляться с помощью дистанционных методов. Наши работы в этом направлении, в том числе проводившиеся совместно с Институтом астрофизики и физики атмосферы (Эстония), показали, что "оптические" фотосинтетические потенциалы, рассчитанные на основе данных о спектральной яркости посевов, с использованием комбинации каналов (720 и 680 нм), более тесно коррелируют с урожаем, чем хлорофилльные потенциалы. рассчитанные по данным наземных измерений.
Необходимо отметить, что ориентируясь на поверхность растений исследователи имели в виду "работающий" под этой поверхностью хлорофилл, и переход на "хлорофилльные" показатели практически представляет собой логическое воплощение этой взаимосвязи. Использование "хлорофилльных" показателей сдерживалось. в первую очередь, трудоемкостью его определения. Вторая причина, долгое время препятствовавшая применению "хлорофилльных" показателей традиции, скептическое отношение авторитетов. В настоящее время, в том числе благодаря развитию дистанционных методов, можно сказать, что хлорофилльный фотосинтетический потенциал - один из наиболее легко определяемых показателей, дающих более точную информацию, по сравнению с определением поверхности. Этот подход - несомненный шаг вперед, кроме того, он может быть дополнен данными об эффективности работы хлорофилла, а также исследованиями с использованием более тонких методов. таких как определение количества фотосинтетических единиц в единице поверхности и т.д.
Как уже отмечалось во введении, перспективность хлорофилльных показателей в качестве критерия оценки потенциальной продуктивности растений отмечалась в основных достижениях РАН за 1989 г. (по данным диссертанта с сотрудниками) и в основных достижениях РАН за 1993 г.- по данным комплексных исследований, которые проводились рядом институтов (Институтом физиологии растений РАН, Институтом лесоведения РАН, Институтом леса и институтом биологии Карельского филиала, Институтом биофизики СО РАН). В последнем случае учитывалась только часть использовавшихся нами показателей хлорофилльные индексы, в то время как наиболее перспективны хлорофилльные фотосинтетические потенциалы и их структура. С другой стороны, если эти показатели достаточно легко определять в случае сельскозозяйственных растений, то в отношении естественных фитоценозов это связано со значительными трудностями.
Таким образом, данные настоящей диссертации еще раз заставляют привлечь внимание исследователей к проблеме поиска наиболее перспективных интегральных показателей, с помощью которых можно оценивать (и прогнозировать) продуктивность растений, а небольшие экскурсы, сделанные нами в область ультраструктуры хлоропластов и деградационные процессы фотосинтетических пигментов, позволяют придти к заключению, что проблема фотосинтетической продуктивности растений имеет еще очень интересные, мало изученные направления .
Список литературы диссертационного исследования доктор биологических наук Андрианова, Юлия Евгеньевна, 1997 год
1. Абдрахимов Ф.А., Андрианова Ю.Е,, Зиновьева O.A. Динамика распределения гран по числу тилакоидов как отражение пространственно-временной организации тилакоидной системы хлоропластов пшеницы. I Онтогенез, дневная динамика //Цитология. 1996. N1.,С.39-47.
2. Александров В.Г., Яковлев М.С., Климочкина Л.В, О специфичности и направленности деятельности пластид в растениях //Бот.журнал. 1947. Т.32. Вып.4. С.135-161.
3. Алиев Д.А., Азизов И.В. Фотохимическая активность изолированных хлоропластов из разных ассимилмрующих органов озимой пшеницы //Изв.АН A3.ССР, сер.биол.н. 1975. N5. С.33-37.
4. Алиев Д.А., Азизов И.В. Активность фотохимических реакций в хлоропластах пшеницы различной урожайности в связи с условиями освещения и минерального питания /Факторы среды и организация первичных процессов фотосинтеза. Киев. 1989. С.60-64.
5. Алиев Д.А., Казибекова Э.Г. Об архитектонике и фотосинтетической функции высокоурожайной пшеницы //Физиология растенийЮ 1977. Т.24. Вып.5. С.962-968.
6. Андреева Т.Ф., Строгонова Л.Е., Степаненко С . Ю. , Маевская С.Н., Протасова H.H., Мурашев И.Н. //Физиология растений. 1979, 26. С.1156-1162.
7. Андрианова Ю.Е. Влияние некоторых факторов на содержание пигментов в различных органах пшеницы в связи с оценкой показателей продуктивности растений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Казань, 1 978,21 с.
8. Андрианова Ю.Е. Действие обезвоживания на синтез пигментов и повышение устойчивости пигментной системы пшеницы к засухе под влиянием фосфатных удобрений //Некоторые характеристики мембран и водообмен клеток растений. 1Э82. С.57-64.
9. Андрианова Ю.Е. Механизмы действия эндогенных регуляторов пигментной природы (обзор) /ДЭП ВИНИТИ. 1988. N 8647 В 88.1. С.1~45.
10. Андрианова (O.E. Пигментная система и фотосинтетическая продуктивность растений. В со: Фотосинтез и продукционный процесс. М. ".Наука, 1988. С. 199-203.
11. Андрианова Ю.Е., Абдрахимов Ф.А., Филиппова Е.А. Действие засухи на фотосинтетическмй аппарат различных органов пшеницы /II Съезд Всесоюзного общества физиологов растений. Тез.докл. Москва, 19 90. С.11.
12. Андрианова (O.E., Бакуридзе Ц.Л. Действие ретиналя на ростовые процессы растений /II Съезд Всесоюзного общества физиологов растений. Минск, 24-29 сентября 1990 г. Тез.докл. 4,2. М.,1992. С . 1 3 .
13. Андрианова Ю.Е., Бакуридзе Ц.Л, Влияние ретиноидов и этилового спирта на прорастание семян /'/Изв. РАН. Серия биологическая. 1996, N5. С.565 -570.
14. Андрианова Ю.Е., Бакуридзе Ц.Л. Влияние ретиноидов и этилового спирта на прорастание семян (сдана в печать в ДАН).
15. Андрианова Ю.Е., Губина Г,В. Определение содержания хлорофилла в нативных листьях с помощью метода цветового клина //Сельхозбиология. 1991. N5. С.185-189.
16. Андрианова Ю.Е., Сафина Н.И., Максютова H.H., Кадошникова И.Г. Влияние янтарной кислоты на урожай и качество сельскохозяйственных культур //Агрохимия. 1996. N3-9. С.117-122.
17. Андрианова Ю.Е., Тарчевский И.А., Филиппова Е.А. Перераспределение хлорофилла в целом растении пшеницы под влиянием засухи /Устойчивость к неблагоприятным факторам среды и продуктивность растений. Иркутск, 1984а. С.84-85.
18. Андрианова Ю.Е., Тарчевский H.A., чиков В.И. Содержание хлорофилла в растениях с генетически обусловленной различной длиной стебля //Труды ТАТНИИСХ. Вып.4. Казань. 1974,0.310-315.
19. Андрианова Ю.Е., Филиппова Е.А. Влияние обезвоживания на синтез фотосинтетических пигментов в листьях пшеницы //Устойчивость к неблагоприятным факторам среды и продуктивность растений. Иркутск, 1984в. С.99-100.
20. Андрианова Ю.Е., Чиков В,И. Набор и содержание пигментов в различных органах пшеницы. //Физиолого-биохимические процессы, определяющие величину и качество урожая у пшеницы и другмх колосовых злаков. Казань, 1372,0.16.
21. Аникеев В.В., Кутузов Ф.Ф., Новый способ определения площади листовой поверхности у злаков //Физиология растений. Т.8. Вып.З. С.375-377.
22. Бабенко В.И., Махновская М.А. Роль органов озимой пшеницы в образовании урожая зерна //Теоретические и прикладные аспекты селекции и семеноводства пшеницы, ржи, ячменя и тритикале, №. , 1981. С.88-89.
23. Бабужина Д.И., Андрианова Ю.Е., Кобылянский В,Д. Показатели фотосинтетической деятельности и продуктивности короткосте-бельных форм ржи /Физиологические основы повышения продуктивности и устойчивости зерновых культур. Целиноград. 1984,0.220-221.
24. Бакуридзе Ц.Л., Андрианова Ю.Е, Влияние гормонов на накопление биомассы в каллусной культуре сои /II Всесоюзная конференция по регуляторам роста и развития растений. Киев, 25-27 мая, 1988. Тез.докл. Киев: Наукова думка, 1983. С.191.
25. Бакуридзе Ц.Л., Андрианова Ю.Е., Зиновьева O.A., Лезина Л.Е. Физиологически активные метаболиты каротина /III Съезд Всесоюзного общества физиологов растений. С-Петербург, 24-29 июня, 1993 Г. Тез.докл. С-Петербург, 1993. Т.З, С.256.
26. Беденко В,П., Федюшин A.A., Ушарова Г.П., Интыкбаева Б.Б., Малева М.Н. Фотосинтетическая деятельность продуктивность озимой пшеницы в посевах на юго-востока Казахстана, Алма-Ата: Наука, 1976. С.3-20.
27. Белява О.Б., Литвин Ф.Ф. Фотобиосинтез хлорофилла. У.:УГУ, 1989. 103 с.
28. Беляева И,П., Рачкулик 8.Н. , Ситникова М.В. Определение параметров растительного покрова фотометрическим методом //Информационное письмо N3 (63). Ташкент. 1 969. 63 с.
29. Борисоглебский Г.И., Гулинова O.A., Иванова Н.П., Карасев А,Б., Чарнева И.В. 0 пространственно-временных связях между спектро- и фотометрическими параметрами //Исследование Земли из космоса. 1991. N2. С.8-14.
30. Бугровский В.В., Меллина Е.Г., Пьявченко Н.И., Цельникер К).Л. Биосферный потенциал леса //Докл.АН СССР. 1984, Т.278. С,498-502.
31. Быков О.Д. Определение константы скорости фотосинтетичесза. Л. 1969. С,17-31.
32. Быков О.Д., Кошкин В.А, Радиометрическое определение потенциальной интенсивности фотосинтеза /В сб.Методы комплексного изучения фотосинтеза. Л., 1369. С,5-16.
33. Вальтер O.A., Пиневич Л.М., Варасова H.H. Практикум по физиологии растений с основами биохимии. М.-Л., 1957. 120с.
34. Вейссманн Д. Аспирин //В мире науки. 1991, N3. С.52-53.
35. Вержук В.Г, Фотосинтетическая и продукционная деятельность яровой пшеницы на северо-западе Нечерноземной зоны /Продукционный процесс и его моделирование и полевой контроль. НИИ СХ Юго-Востока, НПО "Элита Поволжья". Саратов, 1390. С.26-30=
36. Виноградов В.В, Аэрокосмический мониторинг экосистем.M,: Наука, 1984. 320с.
37. Вознесенский В,Л., Заленский О.В,, Семихатова A.A. Методы исследования фотосинтеза и дыхания растений. М.:Наука, 1965,200с.
38. Войников В,Г. Иванова Г.Г. Физиологический стресс и регуляция активности генома клеток эукариотов //Успехи совр.биол. 198S. Т.105, Вып.1. С.3-16.
39. Войновская К.К. К вопросу о состоянии хлорофилла в листьях растений и методах его изучения /В об.Фотосинтез и продуктивность озимой пшеницы на Юго-Востоке Казахстана, Алма-ата, Наука, 1 37 6. С.7 0-7 6.
40. Вольвич В.В., Гриненко Л.Н. Исследование возможности диагностики выноса азота лосевом озимой пшеницы с использованием биометрических фотометров //Тр.ВНИИ СХ, микробиол. 1391. N27. С,56-62.
41. Гапоненко В.И. Коррелятивная зависимость между обновлением хлорофилла, активностью и продуктивностью фотосинтетического аппарата /2-ой съезд физиологов растений. Минск, 24-29 сентября. 1 990. Тез.докл., ч.2. ¡vi., 1 992. 0.49.
42. Гармашов В.В. Перераспределение и накопление сухого вещества и азота в зерне полукарликовых сортов озимой мягкой и твердой пшеницы /'/Физиология и биохимия культурных растений, 1390. Т.22. N1. С.93-98.
43. Годнев Т.Н. Хлорофилл, его строение и образование в листьях. Минск: Изд-во АН БССР, 1363.
44. Головко Т.К., Семихатова O.k. Изучение дыхания как фактора продуктивности растения (на примере клевера красного) //Физи-ол. и биохимия культ, растений. 1980.Т.12. С.89-98.
45. Гоник Г.Е., Зима П.И. Формирование листового аппарата и изменение содержания фотосинтетических пигментов в листьях сахарной свеклы под влиянием гидрела //Докл.ВАСХНИЛ. 1990. N1. С.25-27.
46. Гречкин А.Н., Курамшин P.A., Тарчевский И.А. .ческая химия. 1991. Т.7. 0,997-998.
47. Гродзинский A.M., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. Киев: Наукова думка, 1973,250с.
48. Гудков А.Н. Образование пигмента в колосовых чешуйках и зерновках пшениц //Докл. АН СССР. 1940. Т.27. N8. С.846-850.
49. Гуннар И.И. Практикум по физиологии растений. М.: Колос, 1972, С.66.
50. Гусев В.А., Мордович А.Г. Математика. М.: Просвещение, 1ЭЗО. 415с,
51. Давтян В,А., Чилингарян A.A. Влияние сокращения массы листьев на рост и фотосинтез растений //Изв.с/х наук. 1 975. N1 .нового -кетола гидропероксиддегидразой из семян льна1. С.89-93.
52. Джадд Д. Вышецки Г. Цвет в науке и технике, М. Мир, 1978. Джиффорд P.M., Дженкинс К.Л.Д. Использование достижений науки о фотосинтезе в целях повышения продуктивности культурных растений. Фотосинтез. М.: Мир, 1987. 1,2. С.365-410.
53. Дзятковская Е.Н., Хахлович Л.В., Хазаренко Л.Н., Петренко
54. A.В, Особенности накопления пигмент-белковых комплексов в проростках ячменя разной продктивности //Физиология растений. 1990. Т.38. N4. С,662-666,
55. Довнар В.С, К обоснованию методики отбора на фотосинтетическую и зерновую продуктивность при низких интенсивностях света //С-х биология. 1983. N3. 0.124-131.
56. Дорохов Л.М. Минеральное питание как фактор повышения продуктивности фотосинтеза и урожая сельскохозяйственных растений ./'/Труды Кишиневского с/х ин-та им.Фрунзе. 1 957. Т. 3. С. 70-100.
57. Дорохов Л.М. Минеральное питание как фактор повышения продуктивности фотосинтеза и урожая сельскохозяйственных растений /Проблемы фотосинтеза. М.: Изд-во АН СССР, 195S. С.505-508.
58. Дорохов Б.Л., Махаринец С.Н. Изучение фотохимической активности хлоропластов у озимой пшеницы /Фотосинтез и пигменты основных сельскохозяйственных растений Молдавии. Кишинев, 1970.1. О . с 1 — о i , ~—f1. У 1 /
59. Жак о те А. А'. , Дорохов ь.Л. Фотохимическая активность изо- у лированных хлоропластов в связи с усилением минерального питания растений /Фотосинтез однолетних и многолетних растений. Кишинев:1. J -у уч ъ гi ИИНЦа , ! rf / ¿ . О , ó~<£U .
60. Захидов Э.А., Наджимов У.К,, Саттаров Д.С., Хабибуллаев
61. Зеленский О.В. , Семихатова O.A., Вознесенский В.Л, .Методы применения радиоактивного углерода 14-С для изучения фотосинтеза. М.-Л.: Изд-во АН ССР, 1955,180с.
62. Зеленский М.И., Шитова И.П., Могилева Г.А. Изучение фотосинтетических характеристик генеалогически связанных сортов пшеницы //Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1982, Т.72. Вып.2. С.18-26.
63. Зеллнер Р., Барщ X, Экофизиологические и физические особенности спектральных характеристик с/х объектов в видимой и ИК спектральных зонах //Исследование Земли из космоса. 1931. N1 . С,38-46.
64. Иванов А.П, Влияние некоторых факторов на транспорт асси-милятов у яровой пшеницы. Автореф. на соиск.уч.степени к.б.н. КАЗАНЬ, 19 74. 22 С,
65. Иванов В.Б., Быстрова Е.И. и др. Зависимость биологической фктивности комплексов платины (II) тиаминового типа от их состава и строения //Изв.РАН, сер.биол. 1995. N3, С.281-290.
66. Иванов H.H. Растение как источник витаминов /Тр.Всесоюзн. конф. по витаминам, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С,88-100.
67. Иванова А.П. Влияние некоторых факторов на транспорт асси-милятов у яровой пшеницы. Автореф.дис. на соиск.уч.ст , к . б.н, Казань, 1974. 22с.
68. Игошин А.П., Игошина Г.Ф. Роль вторичных источников поступления веществ в зерно и реализация продуктивности сформировавшегося колоса /Физиология с/х растений, Саратов, 1387. С,28-32,
69. Иоффе М.Д. 0 наличии хлорофилла в эндосперме крестоцветных /./ДАН СССР. 1952. Т. 82. N3, С. 473-476.
70. Казанбаева Ж,А., Содомбеков U.C. Продуктивность фотосинтеза и пигментная система в доминантах гераниево-ежового сообщества //Изв.АН Кирг.ССР. Хим.техн. и биол.н. 1990. N4. С.39-42.
71. Каилан С., Арнтцен Ч.Д. Структура и функция фотосинтетических мембран. Фотосинтез. М.:Мир, 1987. С.162-254.
72. Канаш Е.В.Изменение продуктивности и содержания пигментов у растений фасоли при ультрафиолетовом стрессе /Фотосинтез и продуктивность растний. ВАСХНИЛ. Всерос.отделение НИИ с/х Юго-Востока. Саратов. 1990. С.86-89,
73. Караваев В,А., Кукушкин А,К., Солнцев М.К. Корреляция флуоресцентных и биометрических показателей листьев бобов //Биофизика. 1990. Т.3 5. N 2. С.377-378.
74. Кахнович Л,В., Лачева В.А.Пигментный фонд как показатель функционального состояния фотосинтетического аппарата //Вестн.Белорус, ун-та. Сер.2. 1990. N2. С.32-35.
75. Кефели В,И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны. М.; Наука, 1974. 253 с,
76. Кириченко Е.Б, Свойства пластидного аппарата листьев и генеративных органов покрытосеменных растений /Тез,докл. 7 Делегат.съезда Всес,ботан.общества. Донецк. 11-14 мая, 1983. П., 1983. 347с.
77. Кириченко Е.Б., Кириченко А,Б., Андреев Л.В, Состав жирных кислот липидов листьев и генеративных органов кукурузы /./Физиология растений. 1984, Т731. N1. С.168-173.
78. Клешнин А.Ф., Шульгин И.А. Об оптических свойствах растений //ДАН СССР. 1959. Т.125. N5. С.1158-11-61.
79. Клещенко А,Д. Дистанционные методы измерения агрометеорологических элементов //Агрометеорология-нечерноземью. 1978. N4652. С.101-106.
80. Климович А,С., Зеневич Л,А. Характеристика фотосинтетического аппарата сортов злаков разной продуктивности /2-ой съезд Всес.об-ва физиологов растений. Минск, 24-29 сентября, 1990. Тез.докл. 4.2. М., 1992. С.101.
81. Кондратьев К.Я., Козодеров В.В., Федченко П.П., Бармина Ю.М. К вопросу определения содержания хлорофилла в листьях растений по данным спектральных измерений //ДАН СССР. 1982. Т.265. N6, С,1508—1510.
82. Кондратьев К.Я., Корзов В.И,, Руднева Л,Б, Определение степени засоренности почвы фотометрическим методом //ДАН СССР. 1 985. Т.284. N3. С. 762-765.
83. Кондратьев К.Я., Федченко П.Л. Применение дистанционных методов для оценки состояния сельскохозяйственных культур //География и природные ресурсы. 1981. N.2. С.100-110,
84. Кондратьев К.Я., Федченко П.П. Особенности методики спе-кирфотометрических измерений природных объектов //Исследование Земли из космоса, 1993. N1. С.15-24.
85. Кондратьев К.Я,, Федченко П.П., Бармина Ю.М. Опыт определения содержания хлорофилла в листьях растений по цветовым координатам //ДАН СССР. 1982. Т.262. N4, С.1022-1024.
86. Кондратьев К.Я., Козодеров В,В., Федченко П.П., Бармина Ю.М. Опыт определения содержания хлорофилла в листьях растений по цветовым координатам //ДАН СССР. 1982. Т.255. N6. С.1508-1510.
87. Коробов P.ML, Войнова О.И. , Ратлян В.Я. К вопросу взаимосвязи спектральных и фотометрических характеристик растительного покрова озимой пшеницы //Тр.НПО "Планета". 1991. N39. С.121-135,
88. Кочубей С.М. , Шадчина Т.М. , Кобец Н.И. Спектральные свойства растений как основа методов дистанционной диагностики. Киев: Hayкова думка, 1990. 136с.
89. Кулакова. Депонирование и использование ассимилятов в период налива зерна сортами яровой пшеницы /В сб. Генетика, физиология и селекция зерновых культур на Юго-Востоке. Саратов, 1987. С.85-91.
90. Кумаков В,А. Структура фотосинтетического потенциала разных сортов яровой пшеницы //С/х биология, 1 368. ТЗ. N3. С . 3 6 2 3 6 8 ,
91. Кумаков В,А. Эволюция показателей фотосинтетической деятельности яровой пшеницы в селекции и их связь с урожайностью и биологическими особенностями растений. Автор,дисс. на со-иск.уч.степ, д.б.н. Л: 1371,50с.
92. Кумаков В.А, Экспериментальный мутагенез в изучении генетической регуляции фотосинтетического аппарата растений //Теоретические основы фотосинтетической продуктивности /Под ред.А.А.Ни-чипоровича. М.: Наука, 1972а. С.252-258,
93. Кумаков В,А, Эволюция показателей фотосинтетической деятельности в процессе селекции яровой пшеницы //Теоретические основы фотосинтетической продуктивности /Под ред.А.А.Ничипоровича. М.: Наука, 1972в. С,500-503.
94. Кумаков В.А. Основные показатели фотосинтетической деятельности яровой пшеницы в условиях Саратовской области //Вопр.ботан, Юго-Вост. Саратов: Саратов.ун-т, 13 75. Вып.1. С . 3 — 6 .
95. Кумаков В.А. Физиология яровой пшеницы. м.: Колос, 1980.205с .
96. Кумаков В.А., Кузьмина К.М. , Алешин И.Ф. Влияние засухи на фотосинтетическую деятельность яровой пшеницы /В сб. Зопр.ботан. Юго-Вост. Саратов: Саратов . ун-т,1 975. С.7-11.
97. Кумаков В.А., Матвеева Н.Ф., Павлова С.С. Значение реутилизации в наливе зерна различных сортов яровой пшеницы //Докл.ВАСХНИЛ, 1979. N8. С.5-7.
98. Куперман Ф.М. Физиология развития, роста и органогенеза пшеницы /В сб. Физиология с/х растений. 1969. Т.4. С.20-35,
99. Куперман И.А., Хитрово Е.В. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений. Новосибирск: Наука, 1977. 183 с .
100. Курсанов А,Л, Транспорт ассимилятов в растении. М,: Наука, 1976. С.13-619,
101. Кынчева Р.Х. Изучение функциональных связей спектральных характристик и биометрических параметров посевов озимой пшеницы //Исследование Земли из космоса, 1989. N5, С.106-110.
102. Лимарь Р.С., Сахарова О.В. Быстрый спектрофотометрический метод определения пигментов листьев (по НИБО-Му) /В сб. Методы комплексного изучения фотосинтеза. Л., 1973. Вып.2. С.260-267.
103. Лозовая В.В. Влияние минерального питания на интенсивность фотосинтеза различных органов яровой пшениц /Сб.аспирантских работ. Казань ун-т. Естеств.н.Биол.Химия", Казань: Казан.ун-т,1975. С.68-7 2.
104. Майчеина Р,У, Анатомия фотосинтезирующих органов озимых пшениц в связи с сортовыми особенностями растений /В сб, Фотосинтез и продуктивность озимой пшеницы на Юго-Востоке Казахстана, ал м а,— ат а, Наука, 1 S / ъ . и . i 1 4-— i 21 ,
105. Малкина И.С., Якшина A.M., Цельникер Ю.А, Связь выделения СО^стволом с газообменом листьев у дуба //Физиология растений. !/ 1985. Т. 32. N4. С.769-776.
106. Мальян А.Н., Макарова А.Д. Исследование кинетики и механизмов гидролиза АТФ-растворимой АТФазой хлоропластов (CFi) в присутствии ионов Мд2+ //Биохимия. 1976, Т.41, Вып.6, С.1087-1093.
107. Мамонтова Е.П., Андрианова Ю.Е., Нешин И.В. Продуктивность различных по высоте сортов озимой пшеницы /Труды Карачаево-Черкесской государственной сельхоз. опытной станции. Черкесск, 1986, С. 55-57.
108. Мамонтова Е.П., Нешин И.В., Петрова Л.Н., Тарчевс кий H.A., Андрианова Ю.Е., Хотулев В.Я. Формирование урожая низкорослых сортов озимой пщеницы в зависимости от минерального питания //ДЕП ВИНИТИ. 1986. U 204 ВС-86. С. 1-6.
109. Махаринец С.Н, Фотохимическая активность хлоропластов различных органов озимой пшеницы в репродуктивный период ее развития /В сб. Фотосинтетическая деятельность растений и влияние на нее минерального питания, Кишинев,1370(a). С.126-132.
110. Махаринец С.Н. Состояние пигментной системы и фотохимическая активность хлоропластов озимой пшеницы /В сб. Изучение фото. j /синтезаоднолетних растений. Кишинев, 1970в, С, 93-104.
111. Митрофанов Б.А., Гуляев Б.И., Оканенко A.C. Роль листьев, стеблей и колосьев озимой пшеницы в фотосинтезе посева //Пути повышения интенсивности и продуктивности фотосинтеза. Киев, 1969. Выл.3. С.69-36,
112. Мокроносов А.Т. Синтез аминокислот в корнях картофеля в разные часы суток и при разных фотопериодах //Физиология растений. 1978,1,25. Вып.5. С.333-351,
113. Мокроносов А.Т. Баланс углерода в России //Природа. 1334.1. N7(947). С,25-27.
114. Мошков Б.С. Роль лучистой энергии в выяснении потенциальной продуктивности растений: Доложено на XXXII ежегод. Тимирязевском чтении. М. : Наука, 1 973. 59 с.
115. Музафаров E.H., Золотарева Е.К., Назарова Г.Н., Опанасенко Б.К., Кожокару А.Ф., Фомкина М.Г., Бузун Г.А. Эффект (-) эпигал-локатехинов в фотохимических реакциях хлоропластов //Физиол, и биохим.культ.растени1. 1984. Т.16. N5. С.476-481.
116. Музафаров E.H., Назарова Г.Н. Регуляция флавоноидами образования АТФ и НАДФН в хлоропластах /Пробл .фотоэнерг. распр. и г.о-выш,урожайности. Тез.докл.Всесоюз.конф. 3-5 апреля, 1384, Львов, 1384. С.36-37.
117. Мяги X, О накоплении сухой фитомассы ячменя во вторую половину вегетационого периода //Сборник науч.трудов Эст.с/х акад. 1975, N101. 0.53-64,
118. Ничипорович A.A. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев: Доложено на XV ежегод. Тимирязевском чтении. М.: Изд-во АН СССР, 1356. 33 с.
119. Ничипорович A.A. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. М.: Наука, 1966,105с,
120. Ничипорович A.A. Теоретические основы фотосинтетической продукции. М.: Наука, 1972. 535 с.
121. Ничипорович A.A. Теоретические основы повышения продуктивности растений: Итоги науки и техники. Физиология растений, м.: ВИНИТИ, 1977. Т.З. 135 с,
122. Ничипорович A.A. Энергетическая эффективность фотосинтеза и продуктивность растений. Пущино: Науч.центр биол.исслед. АН СССР, 1979, 37 с.
123. Ничипорович A.A. Фотосинтез и рост в эволюции растений в их продуктивности //Физиология растений. 1980.Т.27. Вып.5г- о л о -- -а я i о , о ^ ¿1 3Q i ,
124. Ничипорович А.А, Физиология фотосинтеза и продуктивность растений /В сб. физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1982. С.7-33.
125. Ничипорович A.A. Фотосинтетическая деятельность растенийкак основа их продуктивности а биосфере и земледелии /В сб. Фотосинтез и продукционный процесс. М.: Наука, 1988. С.5-28.
126. Ничипорович A.A. , Соробанова /I.E., Чмора С . H. , Власова М.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 150 С.
127. Ничипорович A.A., Чмора С.H. Об использовании солнечной радиации на фотосинтез в посевах картофля //Физиология растений, 1958, Т.5. Вып.4. С.320-328.
128. Обручева Н.В. Физиология начальных этапов прорастания семян двудольных растений. Автореф.дисс. на соиск. уч. степени д. б.н. Москва, 1 991. 47 с,
129. Обручева Н.В., Антипова О.В. Установление уровня оводнен-ности семян бобов, разрешающего подготовку процесса растяжения при прорастании //Физиология растений. 1985, Т.32. N5. С,923-343.
130. Орт Д.Р., Говинджи. Фотосинтез. М., 1987. Т.1. С.34, Остапенко Д.И. ö роли пигментов пластид в репродуктивных органах некоторых растений //Науч.тр.Укр.с/х акад. 1970. Вып.31. С.113-117,
131. Паршина З.С., Беденко В,П., Макарова С.М. О диссимметрии листовой пластинки пшеницы по содержанию хлорофилла //С/Х биология. 1974. Т.9. N3. С.385-388.
132. Петинов Н.С., Павлов A.M. О роли отдельных органов в наливе зерна пшеницы //'ДАН. 1 957. Т . 1 1 7 . N1. С. 142-149.
133. Пигменты пластид зеленых растений и методика их исследования /Под ред.Сапожникова Д.И. М.-П.:Наука, 1964,98с.
134. Плохинский H.A. Биометрия, Новосибирск: АН СССР, 1961. 149с .
135. Полевой В.В. Роль ауксина в системах регуляции у растений /44 Тимирязевское чтение. Л.: Наука, 1986, 80 с.
136. Поллард Дж, Справочник по вычислительным методам статистики. М.:Финансы и статистика, 1382. 344с.
137. Пономаренко C.B., Иващенко А.Г. Модификация атомами и спиртами АТФ-азной активности сопрягающего фактора хлоропластов гороха //Молек.биология. 1985, Т.19. Вып.5. С.1287-1292.
138. Прохоров В.H., Ламан H.A. Белковый и азотный индексы как¿.Ь'\ ~возможные критерии оценки развития ценоза хлебных злаков /В сб. Прдукционный процесс и его возможный контроль, НИИ с/х Юго-Востока , НПО "Элита Поволжья". Саратов, 1990. С.173-177,
139. Рабинович Е. Фотосинтез. Москва: Иностранная литература, 1959. Т.З, 305с.
140. Реймерс Ф.Э. Растение во младенчестве. Новосибирск: Наука, Си 6.от д. , 1 987. 182с,
141. Реймерс Ф.Э,, Илли И.Э, Прорастание семян и температура. Новосибирск: Наука, Сиб.отд., 1978. С.115.
142. Рокицкий П.Ф. Основы вариационной статистики для биологов. Минск:Изд~во Белорус.ун-та, 1961, 189с.
143. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. 1973, 280с,
144. Росс Ю.К. Оценка некоторых факторов продуктивности растительного покрова на основании данных математического моделирования /В сб. Теоретические основы фотосинтетической продуктивности, М-: Наука, 1972, С,240-246.
145. Росс Ю. К. Радиационный режим и архитектоника растительного покрова. Л,: Гидрометеоиздат, 1975. 342 с.
146. Савинов Б.Г. Каротин (провитамин А) и получение его препа ратов. Киев: Изд-во АН УССР, 1348, 280с,
147. Савченко Г.Е. Исследование метаболизма протохлорофиллида в зеленых листьях. Автореф.дис. на соиск.уч.ст. к.б.н. Минск, 1969, 28с .
148. Сахарова О.В. Определение пигментов в пластидах зеленых растений. Методы комплексного изучения фотосинтеза. Л., 1969. С,165-181.
149. Тарчевский И. А. Продукты фотосинтеза листьев пшеницы и влияние их на образование почвенной засухи //Ученые записки КГУ. 1 958. Т. 1 1 8. N1 . С,111 ,
150. Тарчевский И.А. Фотосинтез и засуха. Казань: Изд-во КГУ, 1964, 64с.
151. Тарчевский И.А. Основы фотосинтеза. Казань: Изд-во КГУ, 19 71, 150с.
152. Тарчевский И.А. К вопросу о характеристики продукционных процессов у пшеницы /Материалы научно-методической конференции по итогам работы с/х опытных учреждений Поволжья. 23-26 февраля 1971г. Саратов. 1972. С.200.
153. Тарчевский И.А. Катаболизм и стресс у растений. М. : Наука, 1393. ВО с.
154. Тарчевский H.A., Андрианова Ю.Е. Содержание пигментов как показатель мощности развития фотосинтетического аппарата у пшеницы //Физиология растений. 1980. Т.27. Вып.2, С,341-347.
155. Тарчевский И.А., Андрианова Ю.Е., Шарифуллин Л.Р. Мощность развития фотосинтетического аппарата яровой пшеницы,озимой ржи и продуктивность /В сб. Биологические основы селекции растений на продуктивность, Таллин, 1981. С.122-130.
156. A.Ю., Андрианова Ю.Е. Особенности фотосинтеза и оттока ассимилятов у различных сортов яровой пшеницы /'/Труды ТАТНИИСХ, Казань. 1374,Вып.4, С.315-313.260, Тарчевский И,А., Максютова H.H., Андрианова Ю.Е,, Лозовая
157. B.В. Основные физиолого-биохимические процессы, лимитирующие образование урожая у разных сортов пшеницы в зависимости от условий выращивания //Физиологические основы повышения продуктивности иустойчивости зерновых культур. Алма-Ата:Наука, 1380. С.79-80.
158. Тарчевский И.А., Сафина Н.И., Андрианова Ю.Е. Зависимость между спектральной яркостью и концентрацией хлорофилла в модельной системе /Деп. ВИНИТИ, N 1992-83. 1983, 8с.
159. Теоретические основы повышения продуктивности растений ; Итоги науки и техники. Физиология растений /Под ред, Ничипоровича A.A. М. : ВИНИТИ, 1 977. Т.З. 135 с.
160. Теоретические основы фотосинтетической продукции /Под ред, Ничипоровича A.A., М.: Наука, 1972, 535 с.
161. Тооминг Ч.Г. Солнечная радиация и формирование урожаев. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 200 с.¿.'ob —
162. Тооминг X.Г. Оптимальная фотосинтетическая деятельность посевов при ценотическом взаимодействии растений //Физиол.растений . 1982.Т.29. N5. С.964-971.
163. Феофилова Е.П. Биосинтез каротиноидов микроорганизмами //Успехи микробиологии. 1972. N8. С.159-181.
164. Фотосинтез /Под.ред.Говинджи. М: Мир, 1987. Т.1. 350 с. Т.2. 270 с.
165. Хейн Х.Я., Цельникер Ю.Л., Вознесенский В.Л, Определение радиоактивности растительного материала с помощью жидкостногосцинцилляционного счетчика //Физиология растений. 1984. Т.31. N2. С,401-408.
166. Хит О. Фотосинтез. Физиологические аспекты. М.: Мир. 1972.1. О О О а
167. Христева A.A., Беньковский Б.Ф., Ярчук И.И., Котлюба В. Г. о влиянии .битумов и витаминов на жизнедеятельность высших растений /'/Записки Херсонского с/х института. 1 955. С. 33-44.
168. Цельникер Ю.Л., Малкина И.О. Влияние возраста листа и возраста дерева на структуру и функцию фотосинтетического аппарата /Тез.докл. 7 Делег.съезда Всес.ботан.об-ва. Донецк, 11-14 мая, 1983. Л., 1983. 0.376-37 7.
169. Цельникер Ю.Л., Малкина И.О. //Физиология растений. 1994, Т.41. N3. С.325-330.
170. Цельникер Ю.Л., Четверинов А.Г. Влияние интенсивности ФАР на фотосинтез, активность рибулазодифосфаткарбоксилазы и размер фотосинтетической единицы у осин /В сб. Кинет.фотосинт. метабол.углерода в С -растении, T.1, Таллин, 1985. С.65-63.
171. Чайка М.Т. Биосинтез хлорофилла и биогенез фотосинтетичес.кого аппарата /54 Тимиряз.чтения. 3 июня, 1993.Минск, 1936. 80с,
172. Чайка М.Т., Михайлова O.A., Климович A.C. Адаптационная изменчивость организации фотосинтетического аппарата ячменя в посевах разной плотности /В сб. Факторы среды и организация первичного процесса фотосинтеза. Киев, 1983. С.36.
173. Чайка М.Т,, Прудникова И,В., Савченко Т.Е., Парамонова Т.К. Фракционирование пигментного фонда листьев кукурузы разноговозраста /В сб. Метаболизм и строение фотосинтетического аппарата. Минск. 1970. С.144-151.
174. Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М.:Наука,1987. 192 с.
175. Чиков В,И., Лозовая В.В., Тарческий И.А. Дневная динамика фотосинтеза целого растения пшеницы //Физиол.растений. 1377. Т.27. С.691 .
176. Шадчина Т.М., Колинько O.A. Информационные возможности двух количественных параметров формы спектров отражения листьев при дистанционных исследованиях посевов //Физиология и биохимия культ.растений. 1 993. Т. 25. N2. С.200-204.
177. Шатилов И.С, Экологические, биологические и агротехнические условия получения запланированных урожаев //Изв.ТСХА. 1970, Вып.1 . С.9-21 ,
178. Шатилов И.С, Принципы программирования урожайности //Прог-рамирование урожаев сельскохозяйственных культур. ¡vi.: Колос,1975. С,3-426,
179. Шевелуха B.C. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. М.: Колос, 19 92. 598с.283, Шевелуха B.C., Довнар B.C. Фотосинтетические аспекты модели сортов зерновых культур интенсивного типа //Сельхоз.биология.1976. Т.XI. N2. С.15-29.
180. Шлык А,А, Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев /В сб. Биохимические методы в физиологии растений. М.: Наука, 1971. С,154-170.
181. Шлык A.A. Биосинтез хлорофиллового аппарата /В сб. Современные проблемы фотосинтеза. М,: Изд-во МГУ, 1973. С.85-108,
182. Шульгин И.А. Растение и солнце. Л,: Гидрометеоиздат, 1973,п о ; о W , О С- 13,
183. Шульгин И,А,, Клешнин А.Ф. О корреляции между оптическими свойствами и содержанием хлорофилла в листьях растений //ДАН СССР. 1958. Т.125. N6,1041-1048.
184. Зльберсгейм П., Дарвилл А,Г. Олигосахарины //В мире науки. 1985. N11. С.16-23.
185. Akiyama T., Takeda T. Studies on dry matter production in corn plant. Relation between the rate of leaf photosynthesis and dry matter production //Proc.Crop.Sci.Jap. 1975(a). V.44. N3. P.269-274,
186. Akiyama T., Takeda T. Studies on dry matter production in corn plant. Estimation of conopi photosynthesis by mathematical model .//Proc. Crop. Sci .dap, 1 975(b). V.44. N3. P. 275-280.
187. Amer S.A. Strochein J.Z. Spectral response of sweet corn to nitrogen and water treatments /Amer.soc.Agron Annu Meet, Madison, 1991. 1991. P.281.
188. Andrianova Ju.E., Bacuridze Ts.L. Safina N.I. Photosynthe- tic pigment degradation. Carot i n catabolites participation in re- gulaiion growth, /XV International Botanical Congress., Japan. 1 933, august 28 to sernpter 3, Abstracts. N 6160, F.4 5 3,
189. Anold W., Kohn H, The chlorophyll unit in photosynthesis// J.Gen.Physiol. 1334. 18. P.103-112.
190. Apel P. Die Bedentung der Gester gra nue fur die Koruent-wi— eklun§ //ku\t urpt i auze. 1 yob. 13. P.i6 I~2 & o.
191. Apel P., Natr L. Carbohydrate content and grain growthin w h e a t a n d b a r e 1 y / / B i o c h e rn. a n d p h y siol . pi ant arum. 1 9 7 6. V .139.1. N 5 . H.43/ — 446.
192. Arnold W., Kohn H. The chlorophyll unit photosynthesis //J.Gen.Physiol. 1334. IS. P.103-112.
193. Arnon D.I., Al1 en M.B., What ley G.K. Photosynthesis de isolated chloroplasts //Nature. 1954. N174. P.394-396.
194. Bartos S., Kubin S., Set 1 ik I. Dry weight increase of leaf disks as a measure of photosynthesis// Biología piantarum (Praha). 1960. 2 (3). P.201-215.
195. Bauer M.E., Dau&ht ry C.S.T., Biehl L.L, Kanemasu E.J., Hall F.G. Field spectroscopy of agricultural crops //IEEE transaction on geoscience and remote sensing. 193S, V. GE-24. N1. P.65-75.
196. Benedict H.M., Swidler R. Nondestructive method for est i mat iong chlorophyll content of leaves //Science. V.133.f"? o .i r- o "7 fir.o4od O <-i- / C. .
197. Berg A. A discription and critical evalut ional of methodology used in pigment analyses on alpine plants from Hardangerviddam, Norwai //Rapp.Hoyfi e11soko1.forskn i ngsst as., Finse, Norge. 1974. 1. P.20-35.
198. Billore S.K., Mall L.P. Chlorophyll content as ecological index of dry matter production //J.Indi an,Bot,Soc. 1 975. 54. 1-2. P,75-77,
199. Bingham J, Invest i gat ions on the physiology of yield in winter wheat by compari sions of varieties and by artificial variation in grain number per ear //J.Agrie.Sci. 1967. V.S8. P.41 i-422.
200. Birecka H . , Dak i c~W'i od rowska L. Contribution of products of current photosynthesis after heading to the accumulation of gra- nic compaunds in the grain of spring wheat //Acta Soc.Bot.Pol on. 1964. 332. P.407-426,
201. Birecka H., Wojcieska V., Zinkiewicz E. Ear contribution to photosynthetiс activity in winter cereals, Part II, Winter Ryl. //Bulletin de kacademie polonaise des sciences cl.v. 1S63, V,16. N4.
202. Black J.N. Photosynthetiс carbon fixation in relation to net CO update //Austral.J.Agric.Res. 1957. V.S. P.335-351.
203. Black J.N, The i nt ereelat ionshi p of solar radiation and leaf determi ning the rate of dry matter production of swards of subterranean clover //Austral.J.Agric.Res. 1963. V.14. P.20-38.
204. Blackmer T.M. , Schepers J.S. Light reflectance as an indicator of nitrogen status of corn /Amer.Soc.Agron. Annu.Meet., 1993. Cincinnati, 1993. P.267.
205. Boissard P., Poi ntel J.C., Tranchesart J. Estimation of the ground cover ratio of a wheat canopy using radiornetry //Int.J.Remote Sens, 1992. V.13. N.9. P.1681-1692.
206. Bray J.R, The chlorophyll content of some native and managed plant communities in central Minnesota //Can.J.Botany. 1 960. V.3 8. P.313—3 3 3.
207. Sremner P.M., Radley R.W. Molecular physics in photosynthesis //J-Agriс.Sci . 1 966. V.66. P.253-262.
208. Bremner P.M. , El~Saeed A.K., Scott R.K. Some aspects of cornretiion for light in potatoes and sugar beet /'/'J . Agr i cSci . 1 96 7. V . 69 . P.283--290,
209. Briggs G.E. Experimental researches of vegetable assimilation and respi rat i on. III. The development of photosyntnetiс act ivity during germination //Proc.Roy.Soc. 1 920, В.SI. P.249-268.
210. Brougham R.W. The influence of leaf area and radiation on the growth of clover and swards //Aust . J . Ag r i c . Res . 1 956. 7. ^ P.377-387.
211. Brougham R.H. The relationship between the critical leaf area, total chlorophyll content and maximum growth-rate of some pasture and crops plants //Ann.Bot.N.S. 1360. V.24. N9 6. P.463-474.
212. Brougham R.W. Photosynthesis in artificial communities of cotton plants in relation to leaf area //Proc.N.Z.Soc.Anim. Prod, 1961. V.21. P.33-46. ^
213. Brown R.H,, Blaser R.E,, Dunton H.L. Phot osynt het i c caracte- risties of panicum mill odes, a species with reduced photorespira~ tion /Proc.Int.Grass 1.Cohgr. 10th. 1 966. P,108-113.
214. Butt rose M.S. Physiology of cereal grain III. Photosynthesis in wheat ear during grain development //Austral.G.Biol.sci. 1962. 15. 4, P.611-618,
215. Buttrose M.S., May Z.H. Physiology of cereal grain, I The ^ source of carbon of the developing learley kernel /'/Aust ra1.J.Biol.Sci. 1 359. 12. 1. P.40-52,
216. Briggs G.E. Experimental researches on vegetable assimi 1 ati- on and respiration. XIII. The development of photosynthetic act i- vity during germination// Proc.Roy.Soc.1920. B.91. P.249-268.
217. Bykov 0. D. The method of calculation of isotopic in effect in photosynthesis and its value //Photosynthetica. 1370« 4/ 3/ P/1 35-201 .
218. Carter G.A. Ratios of leaf ref1ect ances in narrow wavebands as indicators of plant stress //Int.J.Remote Sens. 1994. V.I 5, N.3. P.697-703.
219. Chandrasekaran A.V., Karivaratharaji T.V, Relationship bet- ween total active photosynthetic surface and grain yield in rice //Madras Agr.J. 1973. 60. 9-12, P.1181-1188.
220. Chappelle E.W.,Wi11iams D.L., Nelson R.F., McMurt rey J.E. Lasers may help in remote assessment of vegetation //Laser focus %world. 1989. V.25. N6. P.123-132.
221. Cock J.H., Yoshida S. Photosynthesis, crop growth and ♦ resp'i- ration of a tall and short rice vegetaties //Soil Sci.and Plant. Nutr. 1973. 19. 1. P.53-59.
222. Cohen C.J., Chilcote 0.0., Frakes R.V, An anali sis of the diural course of growth carbon dioxide exchange and carbohydrate reserve content of cucumbers //Agron.Abst r. 1979. V.71. P.85,
223. Costa C., Costa J. Indice de chlorofila em soja //Turrialba. 1989. V.39. N.1. P,85-90.
224. Cowan I.R. Oscillations in stomatal conductance and plant ^ functioning associated with stomatal conductance: Observations and a Model //PI ant a. 1 972. V.106. N3. P.185-219.
225. Cupina T. , Borojevic S., V'asiljevic I. Usvajanie i trenslo- kacija C140 u pojedinim biljnim organima i razlicitim organskim jedinjenjima kod nekih sorata pseni ce //Savr.poljopr. 1975. 23. 9-10. S.17-30.
226. Curran P.J. Remote sensing of foliar chemistry //Remote4sens,Environ. 1989. V.30. N.3. P.271-278.
227. Curran P.J., Milton E.J, The relationships between the chlo- rophyll concentration, LAI and reflectance of a simple vegetation canopy //1nt.J.Remot e sensing, 1 983. V.4. N.2. P.247-255.
228. Dantuma G, Some physioli gi cal aspects of evolution in wheat //Net h.J.Agri c.Sci. 1973. V.21. P.188-198.
229. Davidson J.L., Donald C.M. Photosynt hes i s of leaf canopies //Austr.J.Agric.Res. ¡958. V.9. P.53-72.t
230. Davidson J.L., Philip J.R. Light and pasture growth //Arid.Zone Res. 1958. V.11. P.181-187,
231. Delaney R.H., Dcbrenz A.K. A correlation and path-coeffici- ent analysis of components of crested wheat-grass seed production //Agron.J . 1 974, V.66. P,498-500.
232. Doki c D. , Pant i c R. u'ticaj as imi 1 aciohi h organa na prinos i sadrzaj azota u zrnu psenice //Savr.poljopr. 1975. 23. 5-6.
233. Donald C.M. The effect of prolonged on the light saturation curves of apparent photosynthesis in the sun plants ♦ //Symp.Soc.Exp.Biol. 1961. V . 15. P.282-313.
234. Dornhoff C.M., ShiblesR.M. Photosynthetic rates and saturation curves of individual soybean under field conditions //Crop.Sci. 1976. V.16. P.377-381.
235. Duggin M.J,. Philipson W.R. Field measurement of reflectan- ce: some major considerations //Applied.Optics. 1982. V . 21 . N15. P.2833-2840.
236. Dunstone R.L., Gi fford R.M., Evans L.T. Photosynthetic ^ characteristic of modern and primitive wheat species in relation to ontogeny and adaptation to light //Aust.J.Biol.Sci. 1973.1. V.26. P.295-307.
237. Emerson R. The relation between maximum rate of photosynthesis and concentration of en 1orophy11//J.Gen.Physiol. 1929a. 12. P.609-622.
238. Emerson R, Photosynthesis as function of light intensity4and of temperature with dirferent concentration of ch1 iriphy11// J.Gen.Physiol. 1929b. 12, P.623-639.
239. Emerson R. The effect of intense light on the assimilatory mechanism of green plants, and its bearing on the carbon dioxide factor// Cold Spring Yarbor Symp. 1935. 3. P.128-137.
240. Emerson R,, Arnold W. A separation of the reactions in pho- tosynthesis means of intermittent light// J.Gen.Physiol. 1932a, 15. P.391-420.
241. Emerson R., Arnold W, The photochemical reaction in photosynthesis// J.Gen.Physiol. i932b. 16. P.191-205,
242. Evans L.T., Dunstone R.L., Rawson H.M., Williams R.Z. The phloem of the wheat stem in relation to requirements for assimilate by the ear //Austra 1.J.Bi o 1.Sci. 1970. 23(4). P.743.
243. Eving R., Pezeshhi S.K., Stepniewski W. Spectral properties of maize as related to soil oxidation-reduction condition //Environ.Exp.Bot. V.31. N1. P.99-105.
244. Fanizza G., Gatta C.Delia, Bagnulo C. A non-destructive ^determination of leaf chlorophyll in vitis vinifera //Ann.Appl.Biol. 1931. N1. P.203-205, *
245. Fiella J., Penuelas J. The red edge position and shape as indicators of plant chlorophyll content, biomass and hydric status //Int.J.Remote Sens. 1994, V.15. N7, P,1459-1470.
246. Fischer R.A., Bidinger F., Syme J.R., Wal1 P.C. Assesing the interception of photosyntnetical1y active radiation in winter wheat //Crop Sci. 1981. V.21. P.367-373.
247. Fleischer W'.E. The relation between chlorophyll content and rate of photosynthesis// J.Gen.Physio1. 1935. 18. 573-597. ^
248. Fukai S., Silsbury J.H. Effects of irradiance and solar radiation on dry matter growth and net CO exchange of trifolium subterraneum L.Swards at a constant temperature //Aust.J.PI ant Pysiol. 1977. V,4. P.485-497.
249. Gabr i el sen E.K, Effect of different chlorophyll concent rati- ons on photosynthesis in foliage leaves// Physioiogia Plant, 1948.V.1. P.5-37.
250. Gamada N., Fiymura S, Nondestructive measurement of chlorophyll pigment content in plant leaves from free-color reflectance and transmittance //Appl,Opt. 1991. V.30, N27. P.3964-3973,
251. Gausmah H.W. Visible light reflectance, transmittance and absorptance of differently pigmented cotton keaves //Remote sensing of enviroument. 1982. V.13. P.233-238.
252. Gausman H.W., Cardenas R., Beruman A. Effect of leaf age within growth stages of pepper and sorgum plants of leaf thichness, water, chlorophyll and light reflectance //Remote sensing of Earth Resources. 1974. V.111. P.39. *
253. Glazewski S. , Koz1owska-ptaszynska Z, Aktywnosc fotosynte-tyczna wiech i organov wegetatywnych owsa w zaleznosci oci cech odmi anowych oraz poziomu nawozen i a azotowego //Pamietnik Pulaw. 1975(a). 64. S.111-120.
254. Goel N.S., Thompson R.L. Optimal solar/viewing geometry ^ for a accurate estimation of leaf area index and leaf angle distribu- tion from bidirectional canopy reflectance data //Int.J.Remote sensing. 1985. V.6. N9. P.1493-1520.
255. Grafius J.E., Barnard J. Photosyntheiic and morphological adaptation of alfalfa leaves to light intensity at different stages of maturity //Agron.J. 1976. V.68. P.398-402,
256. Hardacre A.K., Nicholson H.F. Boyce M.L. A portable photo- meter for the measurement of chlorophyll in intact leaves //New Zealand Journal of Experimental Agriculture. 1 984, V.I 2. P.357-362.
257. Hardwick B.K., Baker N.R, In vivo measurement of chlorophyll content of leaves //New Phitol. 1973. V.72. N1. P,51-54.
258. Hi rota 0. Photosynthesis-iight response curve derived from light absorbed in a leaf. I Model of light absorption in each me~ sophyli layer of a leaf //J.Fac.Agr. Kyushi Univ. 1987. V.31(3). P.191-201, *
259. Hodanova D. Structure and development of sugar beet canopy. III. Chlorophyll character!st1cs. //Photosynthetica. * 1963. 4. P.338-344.
260. Hoek J.8,, Taraschi T.F. Cellular adaptation to ethahol //TIBS. 1988. N13. P.269-274.
261. Kennedy S.R. The influence of magnesium deficiency chlorop- hyll concentration and heat treatments on the rate of ^ photosynt- hesis of Chlorel1 a// Amer.J.Bot. 1940. 27. P.68-73.
262. King R.W., Evans L.T. Translocation and pattern of assimilate translocation in roheat plants during grain development //Aust.J.Biol.Sci. 1967. V.20. P.623-635.
263. Kneuse1 R . I . , Merchant S., Se1 man B.R. Properties of the solvent-stimulated ATFase activity of chloroplast coupling factor 1 from ch 1 arnydomonas reinhardii //BBA. 1982. V.681. P.337-344.
264. Kon S. , Kumara A. Studies on matter production in wheat ^ plant. II. Carbon dioxide balance ana efficiency of solar energy utilization in wheat stand //Proc.Crop Sci.Soc.Jap. 1975. 44. 3.1. P.335-342.
265. Kri edman P. The photosvnthetic activity of the wheat ear //Ann.Bot. 19 66. 30. 119. P.301-349.
266. Kufner R.B. The biological degradation of chlorophyll in se- nescent tissues /In: Pigment in Plant. Berlin:41
267. Academi e-'v'er 1 ag , 1981. P,308-313.
268. Lacroix L.J., Lier J.B. Carotinoids in durum wheat: develop- mental patterns during two growing seasons //Can.J.P1 ant Sci. 1975. 55. 3. P.679-684.
269. Lee D.W, Leaf architecture and light interception (Joint Meet,Com.Bot.Assoc., Toronto, 6-10 aug., 1989) //Amer.J.Bot. 1989. V.76. N6, suppl. P.19,
270. Ludwig L.J., Saek T., Evans L.T, Tomato leaf photosynthesis and respiration in varios light and carbon dioxideenvironments /./Aust . J . Bi ol . Sci . 1965. V.18. P.1103-1 118.
271. Lycy 3.A. Some possible roles for viyasnin A in membranes: micelle formation and electron transfer //Amer.J.Clin.Nutr. 1 969. V.22. N6. P.1033-1044.
272. Machler F,, Nosberger S. Die Beziehung zwischen der photosyntheserate und dem ch1orophy11gehalt bei Stark- und Schwach-1ichtpflanzen von Trifolium repens L, //Angew Bot an i k. 1 978, 52.
273. Macni col P.K,, Dudzi nski M. L. , Candoon B.N. Estimation of chlorophyll in tobacco leaves by d i rect phot ornet ry //Ann. Bot. • 1976. N40. P.143-152.
274. Madison J.H., Andersen A.H. A chlorophyll index to measure turf grass response //Agr.J. 1 363. V.55. N5, P.461-464,
275. Major D.J,, Baret F., Gajot G. A ratio vegetation index adjusted for soil brightness //Int.J.Remote Sens, 1990. V.11. N5. P.727-740.
276. Mat ile P., Gensburg S., Schellenberg M., Thomas H.
277. Cataboli- tes of chlorophyll in senescing barley leaves are ^trlocalized in the vacuoles of mesophy11 cells
278. Proc.Nat 1.Acad.Sei. Usa. 1988. V.85. N 24. P.9529-9532.
279. McOlenclon J.H. The relationship between the thickness of deciduous leaves and their maximum photosynthet i c rate //American Journal of botany. 1962. V.49. N.4. P,320-322.
280. McCloud D.E. Prediction and measurement of photosynthet ic productivity /'Proc. Int. Grassl . Congr. 9th 1965, New York, 1966, V.1. P.511-517.
281. McCree K.J., Troughton J.H. Prediction of growth rate at different yigh levels from masured photosynthesis and respiration rates //Plant Physiol. 1966a. V.41. P.559-566.
282. McCree K.J., Troughton J.H. A solarimeter for measuring photosyntnetical1y active radiation //Plant Physiol, 1966b, V.41. P.1615-1621 .
283. Merz 1 yak M.N,, Pavlov V.K. , Zhigalova T. V. Effect of desiccation on chlorophyll high temperature cherni 1 umi nescence in
284. Acer platanoides L, and Aesculus hi ppocast anum L. leaves //J.Plant Physiol. 1992. V.139. P.629-631.
285. Methy M., Fabreguettes J., Jardon F., Roy J. Design of simp- le instrument for the measurement of red/fai—red ratios //Acta Ecologia/Ecologia Plantarum, 1987, V.8(22), N3. P.281-290,
286. Miyamoto I,, Everson E.H, Biochemical and physiological stu- dies of wheat seed pigmentation //Agron.J. 1958, V.50 . 12,1. P.733-734. m
287. Moss D.N., Musgrave R.B, Photorespirat ion and glycol ate me- tabolism in tobacco leaves// Adv.Agron. 1971. 23. P.317-336. %
288. Nelson C.J., Asay K.H., Horst G.L. Photosynthetic responses of tall fescue to selection for longevity below the COa compensa- t ion point //Crop Sci. 1 975a. V.15. P.476-478.
289. Nelson C.J., Wi1 helm W.W. Field measurement of photosynthe- sis in forage grass breeding program //Agron.Abstr.197 6. 68. 74.
290. Pal it P., Kundu A., Mandal R.K . . Si rear S.M. Varietal diffe- rerice in plant productivity and photosynthet i c efficiency ^ in rice //Proc.Symp.Biol.Approach Prob1.Med.Ind. and Agr.Bombay. 1974. S.1. , s.a. P.I 39-148.
291. Pallas J.E.Sr., Samish Y.B. Physical mapping of temperature sensitive mutations of adenoviruses //Crop Sci. 1974, 14. P.478-482.
292. Pandey P.C., Dadhwal V.K., Sahai Baldew, Kalle P.P. An optimal estimation technique for increasing the accuracy of croc forecasts by combining remotely sensed and conventional forecast result //Int.J.Remote Sens. 1992. V.13. N14. P.2735-2741.
293. Peng S., Garcia F,, Zara R., Cassman K.G. Ajustrnent for specific leaf weight improves chlorophyll meter's estimate of rice leaf nitrogen concentration /Amer.Soc.Agron.Annu.Meet., 1993. Madison, 1993. P.120.
294. Penka M., Sprova J. Contribution to the study of Heterogenei by in the leaves of a spring wheat plant //Biologia P¡ant arum.m. 1965. VII, 1. P.20-30.
295. Piekielek W.P., Fox R.H., Toth J.P., Macneal K.E. Using a chlorophyll meter to predict nitrogen fertilizer needs of winter wheat //Commun.Soi1.Sci. and Plant Anal. 1994. V.25. N3-4. P . 1 71 -1 81 .
296. Prochazka S. To the problem of assimilates redistribution in winter wheat during the period ole grain format ion //Acta Univ.agr. 1978, A.26. N2, P,19-25.
297. Rawson H.R., Constable G.A. Howe G.H. Carbon production #of sunflower cult ivars in field and controlled envi ronment s. 11. Le~ af growth //Aust.J.PI ant.Physiol. 1980. 7. P.576-586. *
298. Reeves D.W., Mask P.L., Delaney D.P. Til lade and N managment effects on wheat yield, N status, and leaf chlorophyll /Airie r . Soc . Agron . Annu . Meet . , 1991. Mad i son , 1991. P.299.
299. Richards F.J., Tempieman W.6. Physiological studies in plant nutrition. IV. Nitrogen metabolism in relation to nutrient defi- ciency and age in leaves of barley// Ann.Bot.Lond. 1936. 50. P.367-402.
300. Richardson A,J., Wiegang C.L. Canopy leaf display effects ^ on absorbed, transmitted and reflected solar radiation //Remote sens.environ. 1989. V.29. P.15-24.
301. Rudorft B.F.T., Batista G.T. Spectral response of wheat and its relationship to agronomic variables in the tropical region .//Remote Sens. Envi ron 1990. V.31. N1. P.53-63.
302. Scharf P.C., Alley M.M. Chlorophyll meter readings as predictors of optimum topdress N rate for winter wheat /Amer.Soc Agron.Annu.Veet., 1993, Cincinnati, 1993, P.285.
303. Sestak Z. Limitations for finding a linear relationship bet- ween chlorophyll content and photosynthetic activity// Biologia plantarum (Praha). 1966. 8(5). P. 336-346.
304. Sestak Z., Cat sky J. Intensity of photosynthesis and chlorophyll content as related to leaf age in Ni cot i ana saude rae hort// Biologia Plantarum (Praha). 1362. 4 (2). P.131-140.
305. Sharma A.K., Singh B.B., Singh S.P, Relationships among net assimilation rate, leaf area index and yield in soybean (glycine max (L.) merrill) genotipes //Photostnthetica. 1982, V.16. Ni. P.115-118,
306. Sheehy J.E. , Peacock J.M. Ribosidarior of 4-hydroxy *3,4-d) pyrazolopyrimidine by Erwinia carotovora //J/Exp.Bot. 1975. 26. P.679-691.
307. Simpson K. L. , Lee T.C. , Rodrigez D.B. Metabolism in senescent and stored tissues //Chemistry and biochemistry of plant
308. Singh M.P. , Ambasht R.S. Chlorophyll density and its relation to productivity in gomat i riparian plant community at Jaunpur //Compar.Physiol. and Ecol. 1930. V.15. N2. P.77-84.
309. Singh R., Goyal R.C., Saha S . K . , Chhikara R.S. Use of satellite spectral data in crop yield estimation surveys //1nt,J.Remote Sens. 1932. V.13, N4. P.2583-2592.
310. Stern W.R., Donald C.M. Changes in the dry weight, protein, nucleic acid, chlorophyll content of growing pea leaves /'/Nature (London). 1961. V. 189. P.597-598.
311. Stillwell W., Ricketts M. Effect of trans-retino 1 on thepr- meability of egg lecitin liposomes //Biochem.Res.Commun. 1980, V,9 7. N1 . P.148-1 53.
312. Stoy V. The translocation of C14 labeled photosynthenic pro- ducts from the leaf to the ear in wheat //Physiol.piantarum. 1963, B.15, P,851-866.
313. Stoy V, Porphyrins and the iron requirement chlorophyll formation in luglena //Physiol.PI ant., Suppl. 1 365. V.40. P , 1 -1 2 5 .
314. Strebeyko P., Baclawska Z., Skoski ewi c Z. Proby mi ersenia powierchni asymi1acyjnej lisci i klosow pazenicy na podstawie ich swiezej masy: zawartosci chlorof i 1 y //Hoa'owla Rosl .Akl imat.
315. Nasienn. 1366. 1u. 2. P.175-182.
316. Takeda T, Control by iron of chlorophyll formation and growth in Euglena gracibis //Jpn.J.Bot. 1961. V.17. P.403-437.
317. E. A . , Babuzhina D.I. Drought effect on the structural and functional characteristics of photosynt het i c Qof "j apparatus • \/ //Curr.Res.Photosynth. V.4. Dordrecht-Kluwer, 1930. P.801-804.
318. Tarchevskii I,A., Chikov V.I., Andrianova J.E., Suleimanova A.Y., Ivanova A.P. Photos!nthesis, assimilation numbers and phojz—tosynthate translocation in wheats of different \/ stalk length /'/'Genet i c aspect s of photosynt hesi s . 1975.
319. Thome G.N. Varietal differences in photosynthesis of ears and leaves of barley //Ann.Bot, 1963. V.27. N105. P.155-174.
320. Tieszen L.L., Jonhson P.L. Pigment structure of some arctic tundra communities //Ecology. 1368. V.49. N2. P.370-373.
321. Tieszen L.L. Comparisons of chlorophyll content and leaf structure and alpine grasses //Am.Mi d.Nat. 1370. V.83. N1. P.238—253.
322. Tsuno Y., Sato T., Miyamoto H., Harada N. Studies on CO uptake and CO evolution in each part of crop plants. II. Photosyntnet 1c activity in the leaf sheath and ear of rice plant
323. Proc.Crop.Sci.Soc.Jap. 1375. V.44. N3. P.287-292.
324. Harada N, Studies on CO2 evolution in each part of crop plants. II. Photosynthetic activi- ty in the leaf sheach and ear of rice plant //Proc.Crop Sci .Soc.Jap. 1975, 44. 3, P,287-292.
325. Van Hi lie J.C. The quantitative relation between rate of photosynthesis and chlorophyll content in Chlorella pyrenoidsa// Rec.trav.bot.neerland. 1938. 35, P.680-757.
326. Varvel G.E., Wilhelrn W.W., Schepers J.S. Correlation between chlorophyll meter readings and corn yields in monocultureand soybean/corn cropping systems /Amer.Agron.Annu.Meet., 1333. Cincinnati, 1933. P.299.
327. Verhagen A.M.W., Wilson J.H., Britten E.J. Plant production in relation to foliage illumination //Ann.Bot. (London) N.S.. 1363. V.27. P.627-640.
328. Vernon L.P. Spectrophotometric determination of chlorophyll and pheophyt ine in plant extract //Analytical Chem. 1360. 326. P.1144-1150. *
329. Wallinan E.F. Portable refiectanse method for estimating chlorophyll concentration in leaves //J.Agr. 1973., V„65. N4. + P.659-662.
330. Wang T.D., Wei J. Intensity of photosynthesis and chlorophyll content as relatd to "leaf age in n i cot i ana sanderae hort ^ //Acta Bot.Sin, 1364. V.12 , P.154-158.
331. Wardlaw I.F. The effect of water stress on translocation in relation to photosynthetic and growth effect during grain deve- lopment in wheat //Austral,J.Biol.Sci. 1367. V.20. P.25-33,
332. Watson D.J. Comparative physiological studies on the growth of field crops. I,Variation in net assimilation rane and leaf area between species and varieties;, and within and between years //Ann.Bot. (London) N.S.. 1347a. V.11. P.41-76.
333. Watson D.J. Comparative physi olog i cal studies on the growth of field crops. 11.The effect of varying nutrient supply on net assimilation rate and leaf area //Ann.Bot. (London) N.S.J. 1947b. V.11. P.375-407,
334. Watson D.J. Leaf growth in relation to crop yield, I, The growth of leaves //Ann,Bot.(1ondon) N.S,. 1958. 22. P.37-55,
335. Wiegand C.L., Gerbermann A.N., Gallo B.L., Dusbek P. Multisite analyses of spectral-biophysical data for corn //Remote
336. Sens.Tnviron. 1990. V,33. N1, P.1-16.46i . Willstatter K., Stol1 A. Untersuchungen uber die Assimi1 at i~ on der Kohlensaure. Berlin: Julius Springer, 1918, 205 p .
337. Wilson D., Cooper J.P. Methody ofapp1ication of radioactive carbon C14 to the investigation of photosynthesis //New phytol. 1969. 68. P.645-655.
338. Wojcieska U., Slasarczye M., Nowacki E. Dynamics of ^assimi- 1 at ion and t rans'i ocai ion of assimilates in the culm of rye //Bui 1.Acad.pol.sci. Ser.sci.math.astron.et phys. 1 974. 22. N1 0 . P . 7 41 7 4 5 .
339. Wojcieska U., Szczypa E. Transport asymilatow wytworzonych w poszczego1nych organach roslin zbozowych w roznych fazach wzrosta i rozwoju //pamietnik Pulaw. 1975. 62. 51-67.
340. Wood C.R. The chlorophyll, xantophyl1 and carotene contens V of the wheat kernel harvested at successive stages of development //Sci.Agr. 1941. 22. P.93-103.
341. Woo I house H.W. The biochemistry and regulation of senescence in chloroplasts //Can.J.Bot. 1984. 62. P.2934-2942.
342. Zelenskii M.I., Mogileva G,, Shitova I., Fattakhova F. Hill reaction of chloroplasts from some species, varieties and culti-vars of wheat //Photosyntnetica. 1978. 12(4). P. 428-435;
343. Zmuda A., Taylor J. Field radiometry in crop protection //Chem. and Ind. 1330. N3. P.289-232.V
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.