Оценка воздействия электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов на продукционный потенциал яровой пшеницы (Тriticum aestivum L.) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Сурнина Елена Николаевна

  • Сурнина Елена Николаевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 153
Сурнина Елена Николаевна. Оценка воздействия электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов на продукционный потенциал яровой пшеницы (Тriticum aestivum L.): дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2025. 153 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Сурнина Елена Николаевна

Введение

1 Аналитический обзор литературы

1.1 Актуальность изучения эффектов электромагнитного излучения на биологические объекты

1.2 Влияние электромагнитного облучения на рост, развитие и продуктивность растений

1.2.1 Влияние спектрально-энергетических параметров излучения в видимой области спектра на структурно-функциональные характеристики растений

1.2.2 Действие ультрафиолетового излучения на растения

1.3 Развитие исследований светокультуры растений

1.4 Источники облучения растений в области фотосинтетически активной радиации

1.5 Источники УФ-излучения, используемые для облучения семян и проростков растений

2 Материалы и методы исследований

2.1 Объект исследования

2.2 Спектрально-энергетические характеристики светодиодных источников

2.3 Энергетические характеристики ХС1-эксилампы - источника УФ-В-излучения

2.3.1 Облучение семян

2.4 Климатическая камера для выращивания растений

2.5 Методы проведения исследований

2.5.1 Схема лабораторных экспериментов

2.5.2 Схема полевых экспериментов

2.5.3 Анализ погодных условий вегетационных периодов 2019-2022 гг. (агроклиматические условия)

2.6 Методики исследований

2.6.1 Оценка анатомических показателей

2.6.2 Определение содержания свободной и связанной воды

2.6.3 Определение содержания пролина

2.6.4 Определение содержания аскорбиновой кислоты

2.6.5 Определение содержания фотосинтетических пигментов спектрофотометрическим методом

2.6.6 Определение содержания фотосинтетических пигментов и флавоноидов с помощью прибора DUALEX

2.6.7 Определение интенсивности фотосинтеза и транспирации

2.6.8 Определение чистой продуктивности фотосинтеза

2.6.9 Определение качества зерна с использованием БИК-анализатора Инфралюм ФТ-10

2.7 Расчет экономической эффективности предпосевной обработки семян пшеницы

2.8 Статистическая обработка экспериментальных данных

3 Оценка воздействия спектрально-энергетических диапазонов по структурно-функциональным параметрам проростков пшеницы в условиях светокультуры

3.1 Влияние облучения разной интенсивности на структурные и биохимические показатели проростков пшеницы в видимой области спектра

3.2 Влияние УФ-В-излучения на морфофизиологические и биохимические показатели проростков пшеницы

4 Воздействие УФ-В-излучения на семена пшеницы

4.1 Дозовая зависимость и эффект последействия УФ-В-излучения на скорость набухания семян

4.2 Оценка влияния (однократной) предпосевной обработки семян УФ-В-излучением на процесс онтогенеза и структуру урожая пшеницы в условиях полевого опыта

5 Параметры эколого-экономической эффективности предпосевной обработки семян пшеницы и рекомендации по применению метода облучения имитатором

солнечного коротковолнового излучения для регуляции роста хозяйственно

ценных культур

Заключение

Список сокращений

Список использованной литературы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка воздействия электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов на продукционный потенциал яровой пшеницы (Тriticum aestivum L.)»

Введение

Актуальность и степень разработанности темы исследования. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН - FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations), ежегодные мировые потери продуктов питания на этапе от производства до поступления в розничную торговлю составляют около 14 %, а общие потери достигают приблизительно 30 % всей пищевой продукции. Соответственно, сокращение этих потерь является одной из важнейших задач для повышения эффективности производства. По прогнозам, в 2030 году число страдающих от хронического недоедания будет составлять почти 600 миллионов человек [Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире ... , 2023]. Дефицит продовольствия в развивающихся странах приводит к нестабильности и возникновению серьезных экологических проблем. Поиски путей удовлетворения быстро растущих потребностей в продовольствии без учета воздействия сельскохозяйственных стратегий и методов на окружающую среду приводит к серьезному ущербу экосистемам.

Для решения проблемы продовольственной безопасности страны и обеспечения населения продуктами питания собственного производства важное значение приобретает повышение урожаев полевых культур, чему часто препятствуют недостаточная всхожесть и низкая скорость прорастания семян, а также действия неблагоприятных факторов внешней среды [Carrera-Castaño et al., 2020]. В то же время быстрое и равномерное прорастание семян после посева может стать основой формирования высокого урожая. Для решения этого вопроса необходимо использовать современные эффективные технологии предпосевной обработки семян [Nalwa, Seth, 2021].

Известно, что регуляцию морфогенеза, роста и развития растений можно осуществлять внешними (экзогенными) факторами среды разнообразной природы (механической, химической, физической, биологической и др.). Оказывая влияние на различные звенья метаболизма, те или иные воздействия могут быть направлены

не только на повышение продуктивности хозяйственно-ценных культур, но также могут изменять типы направленности обмена веществ, вызывать увеличение синтеза в растениях ценных соединений с заведомо заданными свойствами, оказывать влияние на продолжительность фенофаз и т. д.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция к сокращению применения химических форм воздействия в сельском хозяйстве и возрастает употребление экологически чистой продукции. В Российской Федерации это нашло отражение в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145, где в п. 21 (г) заявлена, в частности, чрезвычайная актуальность перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро-и аквахозяйству [Стратегия ... , 2024].

В этом ключе для агрохозяйств одним из наиболее перспективных направлений является применение физических факторов воздействия, вместо химических или в комбинации с ними: физические факторы воздействия требуют меньших затрат энергии, снижают использование химических препаратов, не загрязняют окружающую среду, а также исключают поступление токсичных для людей и животных веществ (например, нитратных форм азота) в конечную продукцию.

Одним из факторов регуляции морфогенеза растений является режим освещения. Формирование искусственного климата для выращивания сельскохозяйственных растений представляет собой перспективное направление развития современного аграрного производства, прежде всего для обеспечения потребностей населения мегаполисов, а также регионов с экстремальными погодными условиями свежей и качественной овощной продукцией [Синявина и др., 2024]. Модернизация облучательных установок и создание новых высокоэффективных источников света позволят обеспечить необходимую интенсивность и оптимальное соотношение отдельных участков спектра, а также будут соответствовать эксплуатационным и технико-экономическим условиям современного производства, служащих альтернативой традиционному аграрному производству [Pinho, Halonen, 2014 ; Lu, Mitchell, 2016 ; Wallace, Both, 2016].

В научной литературе постепенно формируется мнение о том, что облучение растений и предпосевная обработка семян ультрафиолетовым излучением является наиболее доступным, менее дорогостоящим, а главное, высокоэффективным и экологически безопасным методом повышения продуктивности растений. Предпосевная фотостимуляция семян относится к «зеленым технологиям» аграрной практики и обеспечивает повышение всхожести, урожайности и стойкости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям.

Этим вопросам посвящена настоящая диссертационная работа.

Цель исследования - выявить особенности различных режимов воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) в области фотосинтетически активной радиации (ФАР) и в УФ-В диапазоне на продукционный потенциал яровой пшеницы в зависимости от условий выращивания.

Задачи исследования:

1. Оценить режим облучения видимого диапазона на проростки пшеницы при снижении интенсивности освещения и энергозатрат на их выращивание в условиях светокультуры по анатомо-морфологическим и биохимическим показателям.

2. Выяснить влияние действия малых доз УФ^-излучения на морфогенез и метаболизм проростков пшеницы по структурным и физиолого-биохимическим показателям.

3. Выявить особенности влияния однократной предпосевной обработки семян пшеницы УФ^-излучением на продукционный потенциал растений в лабораторных и полевых условиях.

4. Определить параметры эколого-экономической эффективности предпосевной обработки семян пшеницы и на их основе сформулировать рекомендации по внедрению экологически чистого метода регуляции роста хозяйственно значимых растений в практику.

Научная новизна работы. Выявлен спектрально-энергетический диапазон с оптимальным уровнем облученности от 82 до 100 мкмоль/м2*с при сплошном спектре излучения в области ФАР с максимумами в синем (445 нм) и красном

(600 нм) диапазонах, который позволяет снижать интенсивность облучения, уменьшая энергозатраты при выращивании проростков пшеницы в условиях светокультуры.

Получены данные о влиянии малых доз УФ-В-излучения (от 0,5 до 2,7 Дж/см2 и максимумом в области 308 нм) на морфогенез и метаболизм проростков пшеницы с использованием эксилампы - источника излучения барьерного разряда на рабочих молекулах ХеС1* (не содержащей ртути). Выявлена дозовая зависимость и эффект последействия УФ-В-излучения на рост и биохимический состав проростков пшеницы, влияющий на качество микрозелени.

Проведена оценка влияния предпосевной обработки семян УФ-В-излучением (эксилампой) на процесс онтогенеза, продукционный потенциал и структуру урожая яровой пшеницы в полевых условиях Томской области.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты позволяют расширить представление о механизмах стимулирующего действия ЭМИ на семена и проростки пшеницы. Экспериментальные данные с использованием светодиодов с интенсивностью излучения от 0 до 261 мкмоль/м2*с и сплошным максимумом в синей (445 нм) и красной (600 нм) областях ФАР могут служить основой для разработки энергосберегающих технологий выращивания растений в условиях светокультуры. Результаты воздействия низкодозового УФ-В-излучения на метаболизм проростков пшеницы, связанные с увеличением содержания низкомолекулярных антиоксидантов, позволят разработать технологические приемы выращивания гидропонного зеленого корма, микрозелени с заданными свойствами, что может найти применение в отраслях пищевого и фармацевтического производства.

Результаты работы по выяснению механизмов стимуляции роста и развития растений после однократного УФ-облучения станут научной основой экологически чистой технологии предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений и обеспечат устойчивую и воспроизводимую прибавку урожая в полевых условиях.

Методология и методы исследования. Методология диссертационного исследования базировалась на общепринятых схемах лабораторных и полевых экспериментов по изучению влияния ЭМИ разных спектрально-энергетических

диапазонов на продукционный потенциал яровой пшеницы. Методы исследования включали в себя оценку характера реакций модельных растений на влияние режимов облучения разной интенсивности и УФ-облучения семян и проростков по ростовым, весовым, биохимическим и морфофункциональным показателям в зависимости от среды их культивирования.

Работа выполнена с использованием современных физико-химических методов анализа (спетрофотометрического, оптико-акустического и др.), приборов и оборудования. Обработка данных и графические построения проведены с использованием пакетов программ MS Excel 2010 и STATISTICA 8.0.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изменение облученности в области ФАР с максимумами 445 нм и 600 нм в диапазоне от 0 до 261 мкмоль/м2*с вызывает у проростков пшеницы комплексную адаптивную перестройку морфогенза, анатомических показателей и метаболизма, что приводит к повышению продуктивности растений.

2. Действие УФ-Б-излучения (290 < X < 320 нм) с дозами облучения от 0,5 до 2,7 Дж/см2 и максимумом в области 308 нм замедляет рост растений и способствует синтезу низкомолекулярных антиоксидантов в листьях проростков пшеницы.

3. Однократная предпосевная обработка семян УФ-Б-излучением XeCl-эксилампы (308 нм) с поверхностной дозой облучения 0,5 Дж/см2 оказывает стимулирующее влияние на рост и продуктивность яровой пшеницы Triticum aestivum L. в полевых условиях.

Достоверность результатов исследования подтверждается объемом экспериментальных данных, полученных в ходе четырехлетних полевых экспериментов: проведено более двадцати лабораторных опытов, проанализировано 16240 растений пшеницы и более 600 штук семян с применением классических и современных аналитических и инструментальных методов исследования. Научные положения и выводы данной работы обоснованы и базируются на воспроизводимых экспериментальных данных, степень достоверности которых подтверждается путем статистической обработки.

Личный вклад автора. При непосредственном участии автора совместно с научным руководителем была обоснована научная тематика диссертационной работы, определены цель и задачи исследования. Автором выполнен основной объем исследований, закладка полевых опытов, осуществлен сбор материала, статистическая обработка, анализ и обобщение полученных результатов. В диссертации использованы оригинальные материалы, собранные автором в результате лабораторных и полевых исследований в 2018-2022 гг.

Апробация работы. Материалы и основные положения диссертации представлены и обсуждены в виде устных, постерных и заочных докладов на IX Съезде Общества физиологов растений России и всероссийской научной конференции с международным участием «Физиология растений - основа создания растений будущего» (Казань, 2019), XI Международной конференции «Химия нефти и газа», посвященной 50-летию Института химии нефти СО РАН (Томск, 2020), XVI Международной школе-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Инноватика-2020» (Томск, 2020), XV Международной конференции по импульсным лазерам и применениям лазеров (15th International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications - AMPL) (Томск, 2021), XII Международной конференции «Химия нефти и газа» (Томск, 2022), XII Всероссийской конференции «Физическая электроника» (Махачкала, 2022), 76-й Всероссийской с международным участием школе-конференции молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» (Нижний Новгород, 2023).

Финансовая поддержка исследования. Экспериментальные исследования, проведенные в 2018-2022 гг. в лаборатории физиологии и биотехнологии растений Сибирского ботанического сада Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ), получили финансовую поддержку по Программе повышения конкурентоспособности ТГУ (5-100), проект №2 8.1.29.2018 «Фоторегуляция роста и развития хозяйственно-ценных растений» (2018-2020 гг., руководитель Т. П. Астафурова).

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science; 1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science; 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus), 3 статьи в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 7 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийской научных и научно-практических конференций, школы-конференции и Съезда Общества физиологов растений России.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 153 страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и списка использованной литературы, включающего 320 источников, в том числе 180 на иностранном языке; содержит 19 таблиц и 34 рисунка.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю доктору биологических наук, профессору Астафуровой Татьяне Петровне за идею работы, помощь в осуществлении исследований, консультирование и ценные советы по выполнению работы; научному сотруднику Сибирского ботанического сада ТГУ, кандидату биологических наук Бурениной Анастасии Анатольевне за помощь в проведении экспериментов и ценные замечания; старшему научному сотруднику Сибирского ботанического сада ТГУ, кандидату биологических наук Бутенковой Алине Николаевне за практическую помощь в проведении анатомических исследований и интерпретации полученных данных; коллективу кафедры сельскохозяйственной биологии ТГУ за консультации и поддержку при написании диссертации. Автор выражает особую признательность ведущему научному сотруднику лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск), доктору физико-математических наук Соснину Эдуарду Анатольевичу; доценту отделения материаловедения Национального исследовательского Томского политехнического университета, кандидату технических наук Туранову Сергею Борисовичу за ценные консультации и предоставление необходимого оборудования.

1 Аналитический обзор литературы

1.1 Актуальность изучения эффектов электромагнитного излучения

на биологические объекты

Вся история цивилизации, начиная с неолитической революции (9 тыс. лет до н. э.) сопровождается постоянным поиском технологий повышения урожайности сельскохозяйственных культур, необходимых для удовлетворения потребностей растущего населения. По мере овладения различными физическими и химическими явлениями возможности воздействия человека на растения возрастали примерно так, как показано на рисунке 1. Эта закономерность овладения полями получила название «линейка МАТХЭМ».

Мекзническэя Акустическое Тепловое Химическая Электрическое Магнитное энергия поле поле энергия связи поле попе

Рисунок 1 - Классическая линейка использования полей МАТХЭМ

[Соснин и др., 2019]

Согласно линейке МАТХЭМ, вначале для решения актуальных задач обычно применяются механические (М) и акустические поля (А), затем тепловые (Т), химическое воздействие (Х), электрическое (Э) и магнитное (М). После того, как способы воздействия отдельными видами полей отработаны, а их потенциал исчерпан, начинается использование парных комбинаций, как это показано на рисунке 2.

М А — Т — X _ — Э М*

тм —*тх — ЭХ —>эм

и термоакустические химические химические магнитное

Рисунок 2 - Развитие линейки МАТХЭМ [Соснин и др., 2019]

Электромагнитное излучение (ЭМИ) - это распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (ЭМП) (т. е. взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей) [Ахиезер, Ахиезер, 1985]. Среди электромагнитных полей вообще, порожденных электрическими зарядами и их движением, принято относить собственно к излучению ту часть переменных ЭМП, которая способна распространяться максимально далеко от своих источников - движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием [Соколова, Запивахина, 2022]. ЭМИ подразделяется на радиоволны, инфракрасное (тепловое), видимое (оптическое), ультрафиолетовое, рентгеновское излучение и гамма-излучение (рисунок 3).

Рисунок 3 - Длина волны электромагнитного излучения [Свет отверждающий, 2017]

Использование ЭМИ в агротехнике является актуальным вопросом, поскольку оно оказывает существенное влияние на многие биологические процессы в растениях, такие как рост, развитие и метаболизм. ЭМИ применяется в медицине, промышленности и сельском хозяйстве, и его использование в агротехнике может способствовать разработке новых технологий для целенаправленного воздействия на растительные и животные организмы.

В современном растениеводстве одной из актуальных задач является выведение семян из состояния покоя. Это необходимо для получения ранних и дружных всходов, которые способствуют увеличению урожая и обеспечению высокого качества продукции.

Прорастание семян, находящихся в состоянии физического покоя, значительно затруднено. В практической деятельности твердые семена перед посевом подвергаются скарификации, замачиванию в концентрированной серной кислоте, ошпариванию кипятком и т. д., а способ обработки устанавливается опытным путем [Сагалбеков, 2010]. Перечисленные факторы относятся к механическому, химическому и тепловому факторам из линейки МАТХЭМ, соответственно (рисунок 1). Также традиционно применяется воздушно-тепловой [авторское свидетельство № 1692322, 1991] или солнечный обогрев, воздействие электрическим [Стародубцева и др., 2012] или магнитным [патент № 2278490, 2006] полем.

Для усиления воздействия в последние десятилетия наметился переход к использованию нескольких факторов (рисунок 2) [патент № 2288561, 2006 ; патент № 2634278, 2017].

Практика развития технологических отраслей показывает, что наиболее эффективные технические решения получаются при переходе к правой части линейки МАТХЭМ (рисунок 1), в том числе при использовании ЭМП.

Из литературных источников известно, что в последние годы для интенсификации растениеводства в практику сельского хозяйства стали активно внедрять электрофизические методы обработки растений и семян зерновых, овощных, бобовых культур [Kreslavski et al., 2005 ; Шибряева и др., 2015]. К физическим факторам воздействия на посевной материал можно отнести ЭМП разных диапазонов (от у-излучения до радиочастотного дециметрового диапазона), рентгеновское излучение, ультрафиолетовое и оптическое излучение (особенно лазерное красное излучение с X = 632,8 нм), инфракрасное излучение, электрическое поле коронного разряда, ультразвуковое воздействие [Muneer et al., 2014 ; Pardo et al., 2014 ; Левина и др., 2017].

Опубликовано около 170 работ, отражающих результаты использования различных источников для облучения семян [Шибряева и др., 2015 ; Shulepov et al.,

2019 ; Соснин и др., 2020 ; Sosnin et а1., 2023]. Известны исследования, в которых воздействие слабых физических факторов приводило к стимуляции урожайности и повышению качества продукции [Ксенз, Качеишвили, 2000 ; Яакову-Тюап е1 а1., 2005]. Например, обработка лазером повышала электропроводимость растительных тканей на 10-14 %, улучшала ионообменные процессы, усиливала проницаемость биологических мембран, водопоглощение, резервные способности и защитные реакции семян. Увеличивались площадь листовой поверхности, кустистость и болезнеустойчивость растений [Левина и др., 2017].

В настоящее время ассортимент источников ЭМП с управляемыми параметрами (спектр, интенсивность) существенно расширился, и огромное количество исследований посвящено детальному изучению действия ЭМП различных диапазонов на развитие растений. Это различные источники рентгеновского, ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и микроволнового излучения. На этой основе возникла отдельная наука - фотоника. Это «наука о способах генерации, обнаружения и практического использования света, и других форм излучений, единицей измерения которых является фотон» [Фотоника: словарь терминов, 2004]. Новые возможности по работе с ЭМП дали толчок к оформлению такого направления, как биофотоника: «Биофотоника изучает явления испускания, обнаружения, поглощения, селекции, модификации и генерации излучений живыми организмами и органическими материалами (что находит широкое применение в медицине, генетике, биологии, агротехнике и экологии)» [Соснин и др., 2019]. В последние годы в рамках биофотоники была отдельно выделена специализированная подотрасль знаний, получившая название «агрофотоника» или «агробиофотоника». Агробиофотоника изучает указанные явления, но не для всех живых организмов и органических материалов, а только тех, которые имеют отношение к получению продуктов питания в сельском хозяйстве и животноводстве, к примеру, выращивание зеленого корма на гидропонике с применением электромагнитного облучения (УФ, ФАР). Использование гидропонного зеленого корма обусловлено его высокой питательной ценностью и возможностью выращивания в зимний период. Этот вид корма значительно снижает риск авитаминоза у животных, что особенно важно

в условиях ограниченного доступа к свежей зелени [Кондратьева и др., 2019 ; Краснолуцкая и др., 2021].

В агротехнике все простые виды энергий и их парные комбинации практически использованы, а потенциал полученных на их основе научно -технических решений почти исчерпан. Выход из положения состоит в переходе на комплексное использование полей, в том числе к использованию ЭМИ и их комбинаций с другими типами полей, чему уже есть множество примеров [патент № 2134501, 1999 ; патент № 2290775, 2007 ; патент № 82510, 2009].

Таким образом, переход к использованию ЭМП является закономерным следствием развития технологий. Исследования влияния энергии УФ-В излучения и видимого диапазонов спектра на рост и развитие растений будут рассмотрены в данной работе.

1.2 Влияние электромагнитного облучения на рост, развитие и продуктивность растений

Солнце является основным естественным источником видимого и невидимого ЭМИ на Земле. Хотя приблизительно одна треть солнечной лучистой энергии, падающей на Землю, отражается обратно в космос, чистая годовая солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, составляет приблизительно 2800000 ЭДж [Hart, 1988]. Спектральная ширина полосы солнечного излучения, которая может быть измерена на поверхности Земли, составляет от 250 до 2500 нм. Тем не менее, только 50 % этой радиации находится в области ФАР [Renewable energy ... , 2004].

Спектральный состав света может оказывать заметное влияние на рост, морфологию и фитохимический состав растений. Одно из первых известных научных сообщений о спектральном влиянии света на рост и развитие растений датируется 1881 годом [Darwin, 1881]. В своей работе Ч. Дарвин представил данные о влиянии на гелиотропное (то есть фототропное) движение растений излучения в синей области электромагнитного спектра, составляющей интервал длин волн от 400 до 500 нм. Несмотря на раннее открытие важности светового

спектра для роста растений, типы взаимодействий и характер взаимозависимости между известными и еще не известными группами фоторецепторов изучены недостаточно.

Спектральные изменения света оказывают сильное воздействие на анатомические, физиологические, морфологические и биохимические параметры растений. Спектр солнечного света включает в себя приблизительно 4 % УФ-излучения (280-400 нм), 44 % видимого света (380-760 нм) и 52 % ИК-излучения (760-3000 нм) [Moore et al., 2003 ; International Standard ISO 21348:2007].

Реакции растений регулируются изменениями интенсивности, качества и продолжительности освещения и осуществляются специализированными фоторецепторами, которые могут быть сгруппированы в растениях как минимум в три известные фотосистемы: фотосинтезирующую, фитохромную и криптохромную [Kami et al., 2010]. Основными фоторецепторами в системе фотосинтеза являются хлорофиллы и каротиноиды. Активность этих фоторецепторов в основном связана со сбором света, где количество света также играет важную роль. Два основных пика поглощения хлорофиллов расположены в красной и синей областях - от 625 до 675 нм и от 425 до 475 нм соответственно. Каротиноиды, такие как ксантофиллы и каротины, также относятся к группе фоторецепторов, составляющих фотосинтетическую систему растений. Каротиноиды поглощают, в основном, в синей области и известны как вспомогательные фоторецепторы хлорофиллов.

Фитохромная фотосистема включает в себя две взаимопревращающиеся формы фитохрома (Pr и Pfr), которые имеют максимальные пики поглощения, расположенные в красной и дальней красной областях электромагнитного спектра -около 660 и 730 нм соответственно. Ответы растений, вызванные фитохромами, обычно связаны с восприятием спектрального состава света через отношение красного к дальнему красному свету (К / ДК). Фитохромная система контролирует прорастание семян, перестройку ростовых процессов, связанную с выходом проростка из почвы на свет (диэтиоляция), обеспечивает растению оптимальную адаптацию к условиям освещения, необходимую для его фотосинтетической активности, участвует в регуляции цветения и многих других процессов в жизни растений.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сурнина Елена Николаевна, 2025 год

Список использованной литературы

1. А. с. № 1692322 СССР, МПК А 01 С 1/00. Способ предпосевной обработки семян риса и устройство для его осуществления : А. И. Мизенин, Э. М. Мизенина ; заявитель: Приморский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института риса. - Заявка № 4694027/15, заявл. 21.02.1989, опубл. 23.11.1991, Бюл. № 43. - 3 с.

2. Агроклиматические ресурсы Томской области : справочник / подг. В. Л. Кухарская, Т. И. Петкун, Э. Л. Тихонова [и др.]. - Л. : Агрометеоиздат, 1975. - 147 с.

3. Адам А. М. Экологическая ситуация в Западной Сибири / А. М. Адам // Водоочистка. - 2008. - № 5. - С. 23-26.

4. Аладов А. В. О современных мощных светодиодах и их светотехническом применении / А. В. Аладов, Е. Д. Васильева, А. Л. Закгейм [и др.] // Светотехника. -2010. - № 3. - С. 8-16.

5. Алферова Л. К. УФ излучение в растениеводстве защищенного грунта / Л. К. Алферова, Л. Ю. Юферев, А. Ю. Евдосеева // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : сборник трудов VII Международной научно-технической конференции. Москва, 18-19 мая 2010 г. - М. : Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства, 2010. -Ч. 3 : Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. - С. 297-302.

6. Амунова О. С. Влияние метеоусловий превегетации на урожайность и урожайные качества семян мягкой яровой пшеницы / О. С. Амунова // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2019. - Т. 20, № 5. - С. 437-446.

7. Артюхов В. Г. Влияние УФ-света на синтез некоторых белков лимфоцитами / В. Г. Артюхов, О. В. Башарина, И. Е. Савостина, Т. А. Дымова // IV Съезд фотобиологов России : материалы съезда. Саратов, 26-30 сентября 2005 г. - Саратов : Ракурс, 2005. - С. 9-11.

8. Астафурова Т. Фитотрон для светодиодной досветки растений в теплицах и на дому / Т. Астафурова, В. Лукаш, А. Гончаров, В. Юрченко // Полупроводниковая светотехника. - 2010. - № 3. - С. 36-38.

9. Ахиезер А. И. Электромагнетизм и электромагнитные волны : учебное пособие / А. И. Ахиезер, И. А. Ахиезер. - М. : Высшая школа, 1985. - 504 с.

10. Балашов В. В. Влияние минеральных удобрений и ризоторфина на урожайность нута в левобережье Дона Волгоградской области / В. В. Балашов, А. В. Балашов, В. В. Кудинов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. - 2012. - № 4 (28). -С. 20-23.

11. Баранова М. А. Классификация морфологических типов устьиц / М. А. Баранова // Ботанический журнал. - 1985. - Т. 70, № 12. - С. 1585-1595.

12. Белозерцева И. А. Воздействие сельского хозяйства на почвы Сибири / И. А. Белозерцева, Д. Н. Лопатина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. - 2014. - Т. 19, вып. 5. - С. 1377-1379.

13. Бендер О. Г. Влияние ультрафиолета на содержание фотосинтетических пигментов в семядольных листьях хвойных пород / О. Г. Бендер, Е. А. Петрова, А. П. Зотикова [и др.] // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Проблемы биоразнообразия Алтае-Саянской горной страны». - 2006. - № 67, ч. 2. - С. 15-24.

14. Бойченко А. М. Ультрафиолетовые и вакуумно-ультрафиолетовые эксилампы: физика, техника и применения / А. М. Бойченко, М. И. Ломаев, А. Н. Панченко [и др.]. - Томск : STT, 2011. - 512 с.

15. Брукер Дж. Д. Синтез белка и прорастание семян : пер. с англ. / Дж. Д. Брукер, С. П. Ченг, А. Маркус // Физиология и биохимия покоя и прорастания семян : сборник статей. - М. : Колос, 1982. - С. 387-395.

16. Васфилов С. П. Анализ причин изменчивости отношения сухой массы листа к его площади у растений / С. П. Васфилов // Журнал общей биологии. -2011. - Т. 72, № 6. - С. 436-454.

17. Веселова Т. В. Изменение состояния семян при их хранении, проращивании и под действием внешних факторов (ионизирующее излучение в малых дозах и другие слабые воздействия), определяемое методом замедленной люминесценции : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.01, 03.00.02 / Веселова Татьяна Владимировна. - М., 2008. - 48 с.

18. Вехов В. Н. Практикум по анатомии и морфологии высших растений (вегетативные органы) / В. Н. Вехов, Л. И. Лотова, В. Р. Филин. - М. : Издательство Московского университета, 1980. - 196 с.

19. Викторова И. А. Влияние ультрафиолетового облучения эксилампой на урожайность огурца в защищенном грунте / И. А. Викторова, Э. А. Соснин // Коняевские чтения : сборник статей международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 12-14 декабря 2013 г. - Екатеринбург : Уральский государственный аграрный университет, 2014. - С. 239-242.

20. Воскресенская Н. П. Фоторегуляторные реакции и активность фотосинтетического аппарата / Н. П. Воскресенская // Физиология растений. -1987. - Т. 34, № 4. - С. 669-683.

21. Гавриленко В. Ф. Большой практикум по фотосинтезу : учебное пособие / В. Ф. Гавриленко, Т. В. Жигалова. - М. : Академия, 2003. - 256 с.

22. Гительзон И. Раздвигая горизонт достижимого / И. Гительзон // Наука в Сибири. - 1999. - № 13 (2199). - 31 марта. - С. 7.

23. Горышина Т. К. Экология растений : учебное пособие / Т. К. Горышина. -М. : Высшая школа, 1979. - 368 с.

24. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести : межгосударственный стандарт : дата введения 1986-0701. - М. : Стандартинформ, 2011. - 31 с.

25. ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб : межгосударственный стандарт : дата введения 1984-07-01. - М. : Стандартинформ, 2009. - 12 с.

26. ГОСТ Р 51124-97. Соки плодовые и овощные. Фотометрический метод определения пролина : государственный стандарт Российской Федерации : дата введения 1998-07-01. - М. : Госстандарт России, 1997. - 6 с.

27. ГОСТ Р 53056-2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки : национальный стандарт Российской Федерации : дата введения 2009-01-01. - М. : Стандартинформ, 2009. - 20 с.

28. ГОСТ 9353-90. Пшеница. Требования при заготовках и поставках : межгосударственный стандарт : дата введения 1991-07-01. - М. : [б. и.], 1990. -10 с.

29. Грингоф И. Г. Основы агроклиматологии. Влияние изменений климата на экосистемы, агросферу и сельскохозяйственное производство / И. Г. Грингоф, В. Н. Павлова // Основы сельскохозяйственной метеорологии : учебное пособие. - Обнинск : Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных, 2013. - Т. 3. - 384 с.

30. Гродзинский А. М. Краткий справочник по физиологии растений / А. М. Гродзинский, Д. М. Гродзинский. - Киев : Наукова думка, 1973. - 591 с.

31. Дмитриев В. Е. Динамика формирования густоты продуктивного стеблестоя и массы 1000 зерен яровой пшеницы / В. Е. Дмитриев, А. Н. Халипский, Т. Н. Рябцева // Вестник КрасГАУ. - 2006. - № 11. - С. 93-95.

32. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) : учебник / Б. А. Доспехов. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Агропромиздат, 1985. - 351 с. - (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений).

33. Дубров А. П. Действие ультрафиолетовой радиации на растения / А. П. Дубров. - М. : АН СССР, 1963. - 124 с.

34. Емелин А. А. Спектральный аспект при использовании облучателей со светодиодами для выращивания салатных растений в условиях светокультуры / А. А. Емелин, Л. Б. Прикупец, И. Г. Тараканов // Светотехника. - 2015. - № 4. -С. 47-52.

35. Ермаков А. И. Определение содержания воды в растительных объектах /

A. И. Ермаков // Методы биохимического исследования растений / А. И. Ермаков,

B. В. Арасимович, М. И. Смирнова-Иконникова [и др.]. - 2-е изд-е, перераб. и доп. - Л. : Колос, 1972. - Гл. II. - С. 20-32.

36. Жилкин А. А. Качественная оценка сортообразцов яровой пшеницы, выращенных в аридных условиях Прикаспийской низменности / А. А. Жилкин, Н. В. Тютюма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2003. - № 8. - С. 93-97.

37. Жукова А. А. Биометрия : пособие : в 3 ч. / А. А. Жукова, М. Л. Минец. -Минск : Белорусский государственный университет, 2019. - Ч. 1 : Описательная статистика. - 100 с.

38. Жукова А. А. Биометрия : пособие : в 3 ч. / А. А. Жукова, М. Л. Минец. -Минск : Белорусский государственный университет, 2020. - Ч. 2 : Основные техники анализа данных. - 151 с.

39. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике / Г. Н. Зайцев. - М. : Наука, 1973. - 270 с.

40. Замкнутая система: человек - высшие растения (четырехмесячный эксперимент) / участв. И. А. Терсков, И. И. Гительзон, Б. Г. Ковров [и др.] ; отв. ред. Г. М. Лисовский. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1979. -160 с.

41. Захаревич С. Ф. К методике описания эпидермиса листа / С. Ф. Захаревич // Вестник Ленинградского университета. - 1954. - № 4. - С. 65-75.

42. Захарова Н. Н. Посевные качества и полевая всхожесть семян яровой мягкой пшеницы / Н. Н. Захарова, Н. Г. Захаров // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - № 4 (36). - С. 17-23.

43. Иваненко А. С. Влияние температуры воздуха и количества осадков в период налива зерна яровой пшеницы на процессы накопления сырой клейковины и формирование ее качества / А. С. Иваненко // Биология, агротехника, селекция и семеноводство полевых культур в Западной Сибири : сборник статей. -Омск : Омский сельскохозяйственный институт, 1978. - С. 72-75.

44. Иваненко А. С. Воздействие природных условий и звеньев систем земледелия на урожайность и качество продовольственного зерна в лесостепи и подтайге Зауралья : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.01 / Иваненко Александр Стефанович. - Тюмень,1998. - 44 с.

45. Иванова Л. А. Адаптивные признаки структуры листа растений разных экологических групп / Л. А. Иванова // Экология. - 2014. - Т. 45, №2 2. - С. 109-118.

46. Иоганзен Б. Г. Природа Томской области / Б. Г. Иоганзен. - Томск : Томское книжное издательство, 1963. - 175 с.

47. Ирень. Общая информация / Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию // Госсорткомиссия - государственная сортоиспытательная сеть : офиц. сайт. - М., 2022. - Т. 1 : Сорта растений. -URL: https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektsionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/iren-pshenitsa-myagkaya-yarovaya/ ?ysclid=mdbxmsi4wo665394117 (дата обращения: 08.08.2024).

48. Каримов Б. Н. Изучение физико-биологического механизма электровоздействия на хлопчатник / Б. Н. Каримов // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве : сборник трудов IX Международной научно-технической конференции. Москва, 21-22 мая 2014 г. - М. : Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства, 2014. -Ч. 2 : Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергетике. -С. 143-147.

49. Коваленко Н. Я. Экономика окружающей среды в сельском хозяйстве : учебное пособие / Н. Я. Коваленко, Е. А. Боровик. - М. : Агроконсалт, 2000. - 116 с.

50. Кондратьева Н. П. Новые подходы к облучению растений, выращиваемых на гидропонике / Н. П. Кондратьева, Р. Г. Большин, М. Г. Краснолуцкая [и др.] // Агротехника и энергообеспечение. - 2019. -№ 3 (24). - С. 61-71.

51. Конев С. В. Фотобиология : учебное пособие / С. В. Конев, И. Д. Волотовский. - 2 изд-е, перераб. и доп. - Минск : Издательство Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина, 1979. - 384 с.

52. Кособрюхов А. А. Реакция фотосинтетического аппарата растений пшеницы на изменение соотношения КС/ДКС в спектре облучения растений / А. А. Кособрюхов, А. Ю. Худякова, В. Ю. Любимов, А. И. Прянишников // Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы : сборник

тезисов и программа всероссийской с международным участием конференции в рамках XXIII Пущинских чтений по фотосинтезу. Пущино, 16-21 июня 2025 г. -Пущино : [б. и.], 2025. - С. 64.

53. Красновский А. А. Фоторецепторы растительной клетки и пути светового регулирования / А. А. Красновский // Фоторегуляция метаболизма и морфогенеза растений : сборник статей. - М. : Наука, 1975. - С. 5-15.

54. Краснолуцкая М. Г. Цифровые технологии при выращивании гидропонного зеленого корма / М. Г. Краснолуцкая, Р. Г. Большин, Н. П. Кондратьева, Д. В. Бузмаков // Евразийское научное обозрение. - 2021. -№ 1-2 (71). - С. 107-109.

55. Ксенз Н. В. Анализ электрических и магнитных воздействий на семена / Н. В. Ксенз, С. В. Качеишвили // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2000. - № 5. - С. 30-31.

56. Кузнецов В. В. Пролин при стрессе: биологическая роль, метаболизм, регуляция / В. В. Кузнецов, Н. И. Шевякова // Физиология растений. - 1999. - Т. 46, № 2. - С. 321-336.

57. Кузнецов К. А. Почвы Сибирского ботанического сада / К. А. Кузнецов, Т. П. Славнина // Бюллетень Сибирского ботанического сада. - Томск : Издательство Томского университета, 1971. - Вып. 8. - С. 99-126.

58. Кулешова Т. Э. Влияние спектральных особенностей световой среды на поглощение света листьями салата и его нетто-продуктивность / Т. Э. Кулешова, И. Н. Черноусов, О. Р. Удалова [и др.] // Биофизика. - 2020. - Т. 65, № 1. - С. 112124.

59. Кулешова Т. Э. Влияние различных источников света на продукционный процесс томата в интенсивной светокультуре / Т. Э. Кулешова, О. Р. Удалова, И. Т. Балашова [и др.] // Овощи России. - 2021. - № 4. - С. 65-70.

60. Кумаков В. А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы / В. А. Кумаков. - М. : Агропромиздат, 1985. - 270 с.

61. Левина Н. С. Посевные качества семян мягкой яровой пшеницы (ТгШеиш ав8Иуиш Ь.) при разных режимах воздействия низкочастотным электромагнитным

полем / Н. С. Левина, Ю. В. Тертышная, И. А. Бидей [и др.] // Сельскохозяйственная биология. - 2017. - Т. 52, № 3. - С. 580-587.

62. Леман В. М. Курс светокультуры растений : учебное пособие / В. М. Леман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Высшая школа, 1976. - 271 с.

63. Магомедов И. М. Развития исследований фотосинтеза на кафедре физиологии и биохимии растений ЛГУ - СПбГУ в течение 150 лет / И. М. Магомедов // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. - 2019. - № 2. - Номер статьи 61. - 14 с. -URL: https://scientificreview.ru/ru/artide/view?id=61 (дата обращения: 11.07.2024).

64. Мазец Ж. Э. Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на активность амилазы в проростках Lupinus angustifolius L. / Ж. Э. Мазец, К. Я. Кайзинович, Н. В. Пушкина [и др.]. - Труды Белорусского государственного университета. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. - 2013. - Т. 8, ч. 2. - С. 95-101.

65. Макаренко О. А. Физиологические функции флавоноидов в растениях / О. А. Макаренко, А. П. Левицкий // Физиология и биохимия культурных растений. - 2013. - Т. 45, № 2. - С. 100-112.

66. Мартиросян Л. Ю. О влиянии различных источников света на фотосинтетические параметры продукционного процесса у Cucumis sativus L. (гибрид Тристан F1) в условиях аэропонного фитотрона / Л. Ю. Мартиросян, А. А. Кособрюхов, В. В. Мартиросян, Ю. Ц. Мартиросян // Сельскохозяйственная биология. - 2021. - Т. 56, № 5. - С. 934-947.

67. Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники / А. В. Шпилько, В. И. Драгайцев, П. Ф. Тулапин [и др.] ; утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 23 июля 1997 г. - М. : [б. и.], 1998. - 267 с.

68. Миллер М. С. Определение свободной и связанной воды при помощи рефрактометра (по Н. А. Гусеву) / М. С. Миллер // Летние практические занятия по физиологии растений: полевая практика : пособие / Ф. Д. Сказкин, М. С. Миллер, Г. А. Обухова, В. В. Аникеев, В. П. Новиков, О. В. Редман. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1973. - Работа 37. - С. 130-136.

69. Минич А. С. Роль красного люминесцентного излучения низкой интенсивности в регуляции морфогенеза и гормонального баланса Arabidopsis thaliana / А. С. Минич, И. Б. Минич, Н. С. Зеленьчукова [и др.] // Физиология растений. - 2006. - Т. 53, № 6. - С. 863-868.

70. Мрачковская А. Н. Влияние слабого электрического тока на посевные качества семян и урожайность яровой пшеницы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.09 / Мрачковская Анна Николаевна. - Курган, 2009. - 18 с.

71. Николаева М. Г. Биология семян / М. Г. Николаева, И. В. Лянгузова, Л. М. Поздова. - СПб. : [б. и.], 1999. - 232 с.

72. Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании : директива № 2011/65/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС ; принята в г. Страсбурге 08 июня 2011 г. // Гарант.ру : информационно-правовой портал. - М., 2011. - URL: https://base.garant.ru/ 70256872/?ysclid=mdbtmjx71n878784525 (access date: 02.09.2025).

73. Оськин С. В. Технико-экономическая оценка эффективности эксплуатации оборудования / С. В. Оськин, Г. М. Оськина // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2006. - № 1. - С. 2-3.

74. Патент № 139005 Российская Федерация, МПК А01С 1/00. Устройство для ультрафиолетовой обработки семян / Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф., Панарин В. А., Чудинова Ю. В., Викторова И. А., Чеглоков А. Е. ; патентообладатели: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники СО РАН, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет». - Заявка № 2013152705/13; заявл. 27.11.2013, опубл. 27.03.2014, Бюл. № 9. - 5 с.

75. Патент № 2134501 Российская Федерация, МПК А 01 С 1/00. Установка для предпосевной обработки семян / Потапенко И. А., Андрейчук В. К., Кремянский В. Ф., Вербицкая С. В. ; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - Заявка № 97118076/13; заявл. 30.10.1997, опубл. 20.08.1999. - 6 с.

76. Патент № 2278490 Российская Федерация, МПК А01С 1/00. Устройство для предпосевной обработки семян / Стрижков И. Г., Потапенко И. А., Стрижков В. Л. [и др.] ; патентообладатель: Кубанский государственный аграрный университет. - Заявка № 2004128766/12; заявл. 28.09.2004, опубл. 27.06.2006, Бюл. № 18. - 5 с.

77. Патент № 2288561 Российская Федерация, МПК А01С 1/00. Устройство для предпосевной обработки семян растений / Филлипов А. К., Федоров М. А., Филлипов Д. А. ; заявители и патентообладатели: Филлипов А. К., Федоров М. А., Филлипов Д. А. - Заявка № 2005122084/12; заявл. 13.07.2005, опубл. 10.12.2006, Бюл. № 34. - 12 с.

78. Патент № 2290775 Российская Федерация, МПК А01С 1/00. Устройство для предпосевной обработки семян / Потапенко И. А., Богдан А. В., Амерханов Р. А. [и др.] ; патентообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет». - Заявка № 2005123594/13; заявл. 25.07.2005, опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. - 6 с.

79. Патент № 2634278 Российская Федерация, МПК А01С 1/06. Способ предпосевной обработки семян озимой пшеницы / Красавцев Б. Е., Александрова Э. А., Александров Б. Л. [и др.] ; патентообладатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». -Заявка № 2016152004; заявл. 27.12.2016, опубл. 24.10.2017, Бюл. № 30. - 6 с.

80. Патент № 82510 Российская Федерация, МПК А01С 1/00, А61Ь 9/18, А61Ь 2/10, А61Ь 9/20. Установка для предпосевной обработки семян различных сельскохозяйственных культур / Зейналов А. А., Четокин А. М., Тихонов В. Н. [и др.] ; патентообладатель: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Российской академии сельскохозяйственных наук - Заявка № 2008139333/22; заявл. 06.10.2008; опубл. 10.05.2009. - 11 с.

81. Паутов А. А. Морфология и анатомия вегетативных органов растений : учебник / А. А. Паутов. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. - 336 с.

82. Печенина Т. С. Методология оценки экономической эффективности применения ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур / Т. С. Печенина // Вестник федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». - 2014. -Вып. 2 (62). - С. 88-92.

83. Пинчук Л. Г. Продуктивность яровой пшеницы в условиях юго-востока Западной Сибири / Л. Г. Пинчук, Ю. А. Коршиков, В. Е. Долгодворов, Е. П. Кондратенко // Зерновое хозяйство. - 2006. - № 5. - С. 13-17.

84. Погода и климат : справочно-информационный портал. - [Б. м.], 20042020. - URL: http://www.pogodaiklimat.ru (дата обращения: 20.01.2020).

85. Поладова Г. Г. Генетические основы качества зерна мягкой пшеницы / Г. Г. Поладова // Аграрная наука. - 2011. - № 12. - С. 13-14.

86. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2023. Урбанизация, преобразование агропродовольственных систем и здоровый рацион питания в сельско-городском континууме / ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. - Рим, 2023. - URL: https://openknowledge.fao.org/ handle/20.500.14283/cc3017ru (дата обращения: 01.12.2024).

87. Поляков Д. В. Особенности гидротермического режима в период активной вегетации на территории юга Западной Сибири / Д. В. Поляков // Климатология и гляциология Сибири : материалы международной научно-практической конференции. Томск, 16-20 октября 2012 г. - Томск : Издательство Центра научно-технической информации, 2012. - С. 214-216.

88. Пономарева Н. Е. Исследования влияния ультрафиолетового излучения на посевные качества семян томатов сорта «Розовый новичок» / Н. Е. Пономарева, Г. В. Степанчук. Н. Н. Яковенко, Д. В. Краснова // Вестник АПК Ставрополья. -2016. - № 1 (21). - С. 29-32.

89. Посыпанов Г. С. Растениеводство : учебник / Г. С. Посыпанов, В. Е. Долгодворов, Б. X. Жеруков, Г. Г. Гатаулина. - М. : КолосС, 2007. - 612 с. -(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

90. Прокошев В. Н. Агрономия с основами ботаники : учебное пособие /

B. Н. Прокошев, Г. А. Глумов, Н. А. Корляков. - М. : Колос, 1973. - 446 с. -(Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений).

91. Протасова Н. Н. Светокультура как способ выявления потенциальной продуктивности растений / Н. Н. Протасова // Физиология растений. - 1987. - Т. 34, № 4. - С. 812-822.

92. Прудникова О. Н. Участие этилена в индуцированном УФ-В изменении содержания полиаминов в растениях Arabidopsis МаНапа / О. Н. Прудникова, Т. Я. Ракитина, В. В. Карягин [и др.] // Физиология растений. - 2016. - Т. 63, № 5. -

C. 644-648.

93. Ракутько С. А. Энергоэффективность применения светодиодных источников излучения в светокультуре / С. А. Ракутько, А. Е. Пацуков // Свгглотехшка та електроенергетика. - 2013. - № 2. - С. 18-22.

94. Ракутько С. А. Энергоэкология светокультуры - новое междисциплинарное научное направление / С. А. Ракутько, А. Е. Маркова, А. П. Мишанов, Е. Н. Ракутько // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. -2016. - Вып. 90. - С. 14-27.

95. Сагалбеков У. М. Проблемы семеноводства многолетних трав / У. М. Сагалбеков // Аграрный сектор. - 2010. - № 1. - С. 34-35.

96. Сафаралихонов А. Б. Влияние предпосевного УФ-облучения семян пшеницы на ее рост, продуктивность и активность эндогенных регуляторов роста растений / А. Б. Сафаралихонов, О. А. Акназаров // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. - 2011. - Т. 54, № 8. - С. 666-672.

97. Сафаралихонов А. Б. Влияние предпосевного УФ-облучения семян растений пшеницы на их последующий рост и интенсивность транспирации

листьев / А. Б. Сафаралихонов, Ф. Н. Худоёрбеков, О. А. Акназаров // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. - 2016. - Т. 59, № 7-8. - С. 344-349.

98. Свет отверждающий : материал журнала Paint & Coatings Industry : пер. с англ. // Industry-Hunter.com : единая отраслевая платформа по электронике, микроэлектронике и новым технологиям : сайт. - М., 2017. - URL: https:// industry-hunter.com/baza-znaniy/svet-otverzdausij (дата обращения: 01.12.2024).

99. Синявина Н. Г. Светокультура растений в современных сооружениях искусственного климата (обзор) / Н. Г. Синявина, Г. Г. Панова, Т. Э. Кулешова, Ю. В. Чесноков // Сельскохозяйственная биология. - 2024. - Т. 59, № 5. - С. 869892.

100. Сиротенко О. Д. Чувствительность сельского хозяйства России к изменениям климата, химического состава атмосферы и плодородия почв / О. Д. Сиротенко, Е. В. Абашина, В. Н. Павлова // Метеорология и гидрология. -1995. - № 4. - С. 107-114.

101. Соколова А. В. Электромагнитные волны / А. В. Соколова, М. Н. Запивахина // Математическое моделирование процессов и систем : материалы XII Международной молодежной научно-практической конференции. Стерлитамак, 17-19 ноября 2022 г. - Стерлитамак : Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, 2022. - Ч. 2. - С. 170-172.

102. Соловченко А. Е. Экранирование видимого и УФ излучения как механизм фотозащиты у растений / А. Е. Соловченко, М. Н. Мерзляк // Физиология растений. - 2008. - Т. 55, № 6. - С. 803-822.

103. Соснин Э. А. Эксилампы и новое семейство ультрафиолетовых облучателей на их основе / Э. А. Соснин // Светотехника. - 2006. - № 6. - С. 25-31.

104. Соснин Э. А. Действие излучения газоразрядных эксиламп на жидкую и газовую фазы органических веществ : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соснин Эдуард Анатольевич. - Томск, 2009. - 44 с.

105. Соснин Э. А. Эксилампы - новый инструмент для проведения фотобиологических исследований / Э. А. Соснин, В. Ф. Тарасенко, О. С. Жданова, Е. П. Красноженов // Биотехносфера. - 2012. - № 3-4 (21-22). - С. 52-59.

106. Соснин Э А. Перспективы применения XeCl-эксиламп в сельском хозяйстве / Э. А. Соснин, П. А. Гольцова, В. А. Панарин [и др.] // Инновации в сельском хозяйстве. - 2017 а. - № 3 (24). - С. 8-17.

107. Соснин Э. А. Стимулирующее действие ультрафиолетого излучения и продуктов распада низкотемпературной плазмы на семена пшеницы (сорт «Иргина») / Э. А. Соснин, П. А. Гольцова, И. А. Викторова [и др.] // Научная жизнь. - 2017 б. - № 5. - С. 34-46.

108. Соснин Э. А. Становление агробиофотоники как закономерное развитие научных направлений / Э. А. Соснин, Ю. Н. Кульчин, Т. П. Астафурова // Фотон-экспресс. - 2019. - № 6, спецвыпуск «Фотон-экспресс-наука» : материалы всероссийской конференции по волоконной оптике (ВКВО-2019). Пермь, 0811 октября 2019 г. - С. 70-71.

109. Соснин Э. А. Действие УФ-излучения среднего диапазона XeCl-эксилампы на морфогенез и структуру урожая пшеницы сорта Triticum aestivum L. / Э. А. Соснин, Е. И. Липатов, В. С. Скакун, А. А. Буренина, Т. П. Астафурова, Е. Н. Сурнина // Прикладная физика. - 2020. - № 2. - С. 98-104.

110. Соснин Э. А. Влияние имитатора солнечного УФБ-излучения на посевные качества семян и продуктивность хозяйственно-ценных растений / Э. А. Соснин, В. А. Панарин, В. С. Скакун, Д. А. Сорокин, Е. Н. Сурнина, И. А. Викторова, Л. В. Лящева // Фотоника. - 2023. - Т. 17, № 3. - С. 238-248.

111. Стародубцева Г. П. Разработка способа предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур импульсным электрическим полем (ИЭП) и экономическое обоснование его использования / Г. П. Стародубцева, Е. И. Рубцова, Е. Н. Лапина [и др.] // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - № 75 (01). - Номер статьи 12. - 15 с. -URL: https://ej.kubagro.ru/2012/01/pdf/12.pdf (дата обращения: 02.09.2025).

112. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации ; утв. указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 // Официальный интернет-портал правовой информации. - М., 2024. -URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003?ysclid=md5v0gnx 6v865895415 (дата обращения: 02.09.2025).

113. Сурнина Е. Н. Влияние режима светодиодного освещения на морфогенез и метаболизм растений салата / Е. Н. Сурнина, А. А. Буренина, Т. П. Астафурова, С. Б. Туранов // Физиология растений - основа создания растений будущего : IX Съезд Общества физиологов растений России : тезисы докладов, Казань, 18-24 сентября 2019 г. - Казань : Издательство Казанского университета, 2019. - С. 417.

114. Сурнина Е. Н. Структурно-функциональные особенности растений салата в условиях различного светового режима / Е. Н. Сурнина, А. А. Буренина, Т. П. Астафурова, С. Б. Туранов // Ботанические сады как центры изучения и сохранения фиторазнообразия : труды международной научной конференции, посвященной 140-летию Сибирского ботанического сада Томского государственного университета. Томск, 28-30 сентября 2020 г. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - С. 179-181.

115. Сурнина Е. Н. Влияние УФБ-излучения на рост и развитие яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) / Е. Н. Сурнина, А. А. Буренина, Э. А. Соснин, Т. С. Пак // Химия нефти и газа : материалы XII Международной конференции. Томск, 26-30 сентября 2022 г. - Томск : Издательство Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 2022 а. - С. 325-326.

116. Сурнина Е. Н. Особенности морфогенеза и продуктивность салата (Lactuca sativa L.) при разном спектральном составе освещения / Е. Н. Сурнина, А. А. Буренина, С. Б. Туранов, Т. П. Астафурова // Физиология, биотехнология и биоинформатика растений и микроорганизмов - путь в будущее : к 85-летию Р.А. Карначук : материалы всероссийской научной конференции. Томск, 2931 марта 2022 г. - Томск : Дельтаплан, 2022 б. - С. 94-97.

117. Тараканов И. Г. К 100-летию со дня рождения В. М. Лемана / И. Г. Тараканов, Л. А. Паничкин // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2012. - Вып. 5. - С. 154-157.

118. Тараканов И. Г. Фотобиологические исследования для разработки современных технологий промышленной светокультуры растений : видео : доклад на научно-практической конференции «Светодиодные технологии: экология,

ландшафт, агрофотоника». Москва, 26-27 октября 2018 г. / И. Г. Тараканов // MiniFermer: птицеводство и фермерство : сайт компании. - Симферополь, 2018. -URL: https://mfermer.su/video-56-agrofotonika-tarakanov-ig-o-sovremennyh-tehnologiyah-svetokultury-rastenij-i-fitolampah.html (дата обращения: 08.09.2025).

119. Тертышная Ю. В. Воздействие ультрафиолетового излучения на всхожесть и ростовые процессы семян пшеницы / Ю. В. Тертышная, Н. С. Левина, О. В. Елизарова // Сельскохозяйственные машины и технологии. -2017. - № 2. - С. 31-36.

120. Тимирязев К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. Сборник исследований, речей и лекций. 1868-1920 / К. А. Тимирязев. - Москва ; Петроград : Государственное издательство, 1956. - 228 с.

121. Тихомиров А. А. Спектральный состав света и продуктивность растений / А. А. Тихомиров, Г. М. Лисовский, Ф. Я. Сидько. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1991. - 168 с.

122. Тихомиров А. А. Фотобиологическая эффективность излучения в области ФАР для ценозов редиса при использовании облучателя со светодиодами с регулируемым спектром / А. А. Тихомиров, М. С. Молокеев, В. В. Величко // Светотехника. - 2023. - № 6. - С. 40-45.

123. Торопова Е. Ю. Паразитирование Bipolaris sorokiniana Sacc. Shoem. в системе органов сортов яровой пшеницы в северной лесостепи Приобья / Е. Ю. Торопова, В. Ю. Сухомлинов, А. А. Кириченко, В. В. Пискарев // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета. - 2022. - № 1 (62). -С. 76-87.

124. Требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения : утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1356 // Гарант.ру : информационно-правовой портал. - М., 2017. - URL: https://base.garant.ru/ 71810952/?ysclid=mdbqwfi73j568828290 (access date: 03.09.2025).

125. Третьяков Н. Н. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений : учебник / Н. Н. Третьяков, А. С. Лосева, Н. М. Макрушин [и др.]. - М. :

Колос, 2000. - 640 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

126. Туранов С. Б. Особенности использования светодиодных лент для освещения растений / С. Б. Туранов, А. Д. Гончаров, П. В. Петикарь, Е. Н. Сурнина // Электронные средства и системы управления : материалы докладов XVII Международной научно-практической конференции. Томск, 17-19 ноября 2021 г. - Томск : В-Спектр, 2021. - Ч. 1. - С. 307-309.

127. Фадеева Ю. Ю. Оценка экономической эффективности предпосевной обработки семян пшеницы УФБ-излучением / Ю. Ю. Фадеева, Е. Н. Сурнина, Э. А. Соснин // Инноватика-2020 : сборник материалов XVI Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2325 апреля 2020 г. - Томск : STT, 2020. - С. 165-168.

128. Фотоника : словарь терминов / Т. Е. Ковалевская, В. Н. Овсюк,

B. М. Белоконев, Е. В. Дегтярев. - Новосибирск : Издательство СО РАН, 2004. -342 с.

129. Хныкина А. Г. Обоснование электротехнологических параметров и режимов низковольтного активатора для предпосевной обработки семенного материала: дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Хныкина Анна Георгиевна. -Ставрополь, 2014. - 170 с.

130. Хоцкова Л. В. Влияние спектрального состава света на морфогенез проростков орхидных в культуре in vitro / Л. В. Хоцкова, Т. П. Астафурова, М. С. Ямбуров, С. Б. Туранов // Высокие технологии в современной науке и технике : сборник научных трудов VII Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Томск, 26-30 ноября 2018 г. - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2018. -

C. 144-145.

131. Чурсина Н. Л. Экологические аспекты регуляции микроклимата агроэкосистем и продуктивности сельскохозяйственных культур термическими и флуоресцентными пленками : дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 / Чурсина Наталья Леонидовна. - Томск, 2018. - 141 с.

132. Шевякова Е. И. Метаболизм и физиологическая роль пролина в растениях при водном и солевом стрессе / Е. И. Шевякова // Физиология растений. - 1983. - Т. 30, № 4. - С. 768-781.

133. Шибряева Л. С. Влияние воздействия разных видов излучений на зерновой материал : экспресс-информация / Л. С. Шибряева, Ж. С. Садыков, Т. И. Есполов [и др.]. - Алматы ; М. : Агроуниверситет, 2015. - 119 с.

134. Шлык А. А. Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев / А. А. Шлык // Биохимические методы в физиологии растений : сборник статей. - М : Наука, 1971. - С. 154-169.

135. Шуберт Ф. Светодиоды : пер. с англ. / Ф. Шуберт. - 2-е изд. - М. : Физматлит, 2008. - 496 с.

136. Шульгин И. А. Растение и солнце / И. А. Шульгин. -Л. : Гидрометеоиздат, 1973. - 252 с.

137. Щербинин Н. П. Теория и практика определения норм высева семян : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.09 / Щербинин Николай Петрович. -Новосибирск, 1991. - 42 с.

138. Эзау К. Анатомия семенных растений : пер. с англ. : в 2 кн. / К. Эзау. -М. : Мир, 1980 а. - Кн. 1. - 224 с.

139. Эзау К. Анатомия семенных растений : пер. с англ. : в 2 кн. / К. Эзау. -М. : Мир, 1980 б. - Кн. 2. - 560 с.

140. Ямбуров М. С. Влияние света LED-светодиодов на структурно-функциональные показатели растений салата / М. С. Ямбуров, А. А. Буренина, Т. П. Астафурова, С. Б. Туранов // Высокие технологии в современной науке и технике : сборник научных трудов VII Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Томск, 26-30 ноября 2018 г. - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2018. -С. 153-154.

141. Aleric K. M. Growth and photosynthetic responses of the federally endangered shrub, Lindera melissifolia (Lauraceae), to varied light environments / K. M. Aleric, L. K. Kirkman // American Journal of Botany. - 2005. - Vol. 92, is. 4. - P. 682-689.

142. Andrady A. L. Environmental effects of ozone depletion and its interactions with climate change: 2014 assessment. Executive summary / A. L. Andrady, P. J. Aucamp, A. Austin [et al.] // Photochemical and Photobiological Sciences. - 2015. -Vol. 14. - P. 14-18.

143. Badridze G. Influence of ultraviolet irradiation and acid precipitations on the content of antioxidants in wheat leaves / G. Badridze, N. Kacharava, E. Chkhubianishvili [et al.] // Applied Ecology and Environmental Research. - 2015. -Vol. 13, is. 4. - P. 993-1013.

144. Badridze G. Effect of UV radiation and artificial acid rain on productivity of wheat / G. Badridze, N. Kacharava, E. Chkhubianishvili [et al.] // Russian Journal of Ecology. - 2016. - Vol. 47, № 2. - P. 158-166.

145. Bais A. F. Environmental effects of ozone depletion, UV radiation and interactions with climate change: UNEP Environmental Effects Assessment Panel, update 2017 / A. F. Bais, R. M. Lucas, J. F. Bornman [et al.] // Photochemical and Photobiological Sciences. - 2018. - Vol. 17, is. 2. - P. 127-179.

146. Ballaré C. L. Effects of solar ultraviolet radiation on terrestrial ecosystems. Patterns, mechanisms, and interactions with climate change / C. L. Ballaré, M. M. Caldwell, S. D. Flint [et al.] // Photochemical and Photobiological Sciences. -2011. - Vol. 10, is. 2. - P. 226-241.

147. Bantis F. Current status and recent achievements in the field of horticulture with the use of light-emitting diodes (LEDs) / F. Bantis, S. Smirnakou, T. Ouzounis [et al.] // Scientia Horticulturae. - 2018. - Vol. 235 (308). - P. 437-451.

148. Bates L. S. Rapid determination of free proline for water stress studies / L. S. Bates, R. P. Waldren, I. D. Teare // Plant and Soil. - 1973. - Vol. 39. - P. 205-207.

149. Behn H. Ultraviolet-B and Photosynthetically Active Radiation Interactively Affect Yield and Pattern of Monoterpenes in Leaves of Peppermint (Mentha x piperita L.) / H. Behn, A. Albert, F. Marx [et al.] // Journal of Agricultural and Food Chemistry. -2010. - Vol. 58, is. 12. - P. 7361-7367.

150. Berkovich Y. A. LED crop illumination inside space greenhouses / Y. A. Berkovich, I. O. Konovalova, S. O. Smolyanina [et al.] // REACH. - 2017. -Vol. 6, is. 2. - P. 11-24.

151. Bingham I. J. Control of root growth: effects of carbohydrates on the extension, branching and rate of respiration of different fractions of wheat roots / I. J. Bingham, E. A. Stevenson // Physiologia Plantarum. - 1993. - Vol. 88. - P. 149-158.

152. Blanch M. Water relations, short-chain oligosaccharides and rheological properties in lettuces subjected to limited water supply and low temperature stress / M. Blanch, M. D. Alvarez, M. T. Sanchez-Ballesta [et al.] // Scientia Horticulturae. -2017. - Vol. 225. - P. 726-735.

153. Boardman N. K. Comparative Photosynthesis of Sun and Shade Plants / N. K. Boardman // Annual Review of Plant Physiology. - 1977. - Vol. 28. - P. 355-377.

154. Both A. J. A microwave powered light source for plant irradiation / A. J. Both, L. D. Albright, C. A. Chou, R. W. Langhans // Acta Horticulturae. - 1997. -Vol. 418 : III International Symposium on Artificial Lighting in Horticulture. Noordwijkerhout, January 1994. - P. 189-194.

155. Briggs W. R. Photomorphogenesis - from One Photoreceptor to 14: 40 Years of Progress / W. R. Briggs, C.-T. Lin // Molecular Plant. - 2012. - Vol. 5, is. 3. - P. 531532.

156. Brown C. S. Growth and Photomorphogenesis of Pepper Plants under Red Light-emitting Diodes with Supplemental Blue or Far-Red Lighting / C. S. Brown, A. C. Schuerger, J. C. Sager // Journal of the American Society for Horticultural Science. - 1995. - Vol. 120, is. 5. - P. 808-813.

157. Bussotti F. The challenge of Mediterranean sclerophyllous vegetation under climate change: from acclimation to adaptation / F. Bussotti, F. Ferrini, M. Pollastrini, A. Fini // Environmental and Experimental Botany. - 2014. - Vol. 103, is. 7. - P. 80-98.

158. Caldwell M. M. The changing solar ultraviolet climate and the ecological consequences for higher plants / M. M. Caldwell, A. H. Teramura, M. Tevini // Trends in Ecology and Evolution. - 1989. - Vol. 4, is. 12. - P. 363-367.

159. Caldwell M. M. Terrestrial ecosystems, increased solar ultraviolet radiation and interactions with other climatic change factors / M. M. Caldwell, J. F. Bornman, C. L. Bailaré [et al.] // Photochemical and Photobiological Science. - 2007. - Vol. 6, is. 3. - P. 252-266.

160. Carrera-Castaño G. An Updated Overview on the Regulation of Seed Germination / G. Carrera-Castaño, J. Calleja-Cabrera, M. Pernas [et al.] // Plants. -2020. - Vol. 9, is. 6. - Article number 703. - 41 p. - URL: https://www.mdpi.com/2223-7747/9/6/703/pdf?version=1591369827 (access date: 09.07.2025).

161. Cartelat A. Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat (Triticum aestivum L.) / A. Cartelat, Z. G. Cerovic, Y. Goulas, S. Meyer, C. Lelarge [et al.] // Field Crops Research. - 2005. -Vol. 91, is. 1. - P. 35-49.

162. Carvalho S. D. Sequential light programs shape kale (Brassica napus) sprout appearance and alter metabolic and nutrient content / S. D. Carvalho, K. M. Folta // Horticulture Research. - 2014. - Vol. 1, is. 8. - 13 p. - URL: https://www.nature.com/ articles/hortres20148.pdf (access date: 19.09.2024).

163. Casati P. Rapid transcriptome responses of maize (Zea mays) to UV-B in irradiated and shielded tissues / P. Casati, V. Walbot // Genome Biology. - 2004. -Vol. 5. - Article number R16. - 19 p. - URL: https://link.springer.com/content/pdf/ 10.1186/gb-2004-5-3-r16.pdf (access date: 03.02.2025).

164. Chen M. Light Signal Transduction in Higher Plants / M. Chen, J. Chory, C. Fankhauser // Annual Review of Genetics. - 2004. - Vol. 38. - P. 87-117.

165. Chikov V. I. Evolution of notions about relationships between photosynthesis and plant productivity / V. I. Chikov // Russian Journal of Plant Physiology. - 2008. -Vol. 55, is. 1. - P. 130-143.

166. Choudhary K. K. Effect of elevated ultraviolet-B on four tropical soybean cultivars: quantitative and qualitative aspects with special emphasis on gas exchange, chlorophyll fluorescence, biomass and yield / K. K. Choudhary, S. B. Agrawal // Acta Physiologiae Plantarum. - 2015. - Vol. 37. - Article number 31. - 12 p. -URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11738-015-1780-4 (access date: 03.09.2025).

167. Cline M. G. Effects of ultraviolet radiation on the leaves of higher plants / M. G. Cline, F. B. Salisbury // Radiation Botany. - 1966. - Vol. 6, is. 2. - P. 151-163.

168. Craig D. S. A Moderate to High Red to Far-red Light Ratio from Light-emitting Diodes Controls Flowering of Short-day Plants / D. S. Craig, E. S. Runkle //

Journal of the American Society for Horticultural Science. - 2013. - Vol. 138, is. 3. -P. 167-172.

169. Cuello J. L. Latest developments in artificial lighting technologies for bioregenerative space life support / J. L. Cuello // Acta Horticulturae. - 2002. -Vol. 580 : IV International ISHS Symposium on Artificial Lighting. Québec City, November 07-09, 2000. - P. 49-56.

170. Cybulski W. J. I. Effects of ambient UV-B radiation on the above-ground biomass of seven temperate-zone plant species / W. J. I. Cybulski, W. T. Peterjohn // Plant Ecology. - 1999. - Vol. 145, is. 1. - P. 175-181.

171. Dai Q. Effects of UVB Radiation on Stomatal Density and Opening in Rice (Oryza sativa L.) / Q. Dai, S. Peng, A. Q. Chavez, B. S. Vergara // Annals of Botany. -1995. - Vol. 76, is. 1. - P. 65-70.

172. Darwin C. The power of movement in plants / Ch. Darwin, ass. F. Darwin. -New York : D. Appleton and Company, 1881. - 592 p.

173. Day T. A. Effects of UV-B Radiation on Terrestrial and Aquatic Primary Producers / T. A. Day, P. J. Neale // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. - 2002. - Vol. 33. - P. 371-396.

174. Demmig-Adams B. Photoprotection and other responses of plants to high light stress / B. Demmig-Adams, W. W. Adams III // Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. - 1992. - Vol. 43, is. 1. - P. 599-626.

175. Di Gioia F. Microgreens, agrobiodiversity and food securoty / F. Di Gioia, P. Santamaria // Microgreens: Novel fresh and functional food to explore all the value of biodiversity / F. Di Gioia, P. Santamaria. - Bari : Eco-logica, 2015. - Chap. 1. - P. 724.

176. Di Gioia F. Sprouts, Microgreens and "Baby Leaf" Vegetables / F. Di Gioia, M. Renna, P. Santamaria // Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables ; eds. by F. Yildiz, R. C. Wiley. - Sec. ed. - Boston : Springer, 2017. - Chap. 11. - P. 403432. - (Food Engineering Series).

177. Dotto M. Developmental reprogramming by UV-B radiation in plants / M. Dotto, P. Casati // Plant Science. - 2017. - Vol. 264. - P. 96-101.

178. Dwivedi R. Differential physiological and biochemical responses of two Vigna species under enhanced UV-B radiation / R. Dwivedi, V. P. Singh, J. Kumar, S. M. Prasad // Journal of Radiation Research and Applied Sciences. - 2015. -Vol. 8, is. 2. - P. 173-181.

179. El-Saidi M. T. The effect of certain pre-sowing seed treatments and early phosphorus supplement on cell sap concentration and water fractions in leaves of maize (Zea mays L.) plants grown under soil moisture stress conditions / M. T. El-Saidi, A. I. Gabr, M. El-Kadi, H. A. El-Zeiny // Biologia Plantarum. - 1975. - Vol. 17, is. 4. -P. 281-291.

180. Escobar-Bravo R. Interactive Effects of UV-B Light with Abiotic Factors on Plant Growth and Chemistry, and Their Consequences for Defense against Arthropod Herbivores / R. Escobar-Bravo, P. G. L. Klinkhamer, K. A. Leiss // Frontiers in Plant Science. - 2017. - Vol. 8. - Article number 278. - 14 p. - URL: https://www.frontiersin.org/ j ournal s/plant-science/articles/10.3389/fpls.2017.00278/pdf (access date: 03.09.2025).

181. Faseela P. Oxidative Stress and Its Management in Plants During Abiotic Stress / P. Faseela, D. T. T. Thomas, A. K. Sinisha, J. T. Puthur // Metabolic Adaptations in Plants During Abiotic Stress ; ed. by A. Ramakrishna, S. S. Gill. - Boca Raton : CRC Press, 2018. - P. 111-126.

182. Faseela P. The imprints of the high light and UV-B stresses in Oryza sativa L. 'Kanchana' seedlings are differentially modulated / P. Faseela, J. T. Puthur // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. - 2018. - Vol. 178. - P. 551-559.

183. Faseela P. Intraspecific variation in sensitivity of high yielding rice varieties towards UV-B radiation / P. Faseela, J. T. Puthur // Physiology and Molecular Biology of Plants. - 2019. - Vol. 25, is. 3. - P. 727-740.

184. Furness N. H. Seedling growth and leaf surface morphological responses of three rangeland weeds to ultraviolet-B radiation / N. H. Furness, M. K. Upadhyaya,

D. P. Ormrod // Weed Science. - 1999. - Vol. 47, is. 4. - P. 427-434.

185. García-Cela E. Conidia survival of Aspergillus section Nigri, Flavi and Circumdati under UV-A and UV-B radiation with cycling temperature/light regime /

E. García-Cela, S. Marín, M. Reyes [et al.] // Journal of the Science of Food and Agriculture. - 2016. - Vol. 96, is. 6. - P. 2249-2256.

186. Gerovac J. R. Light Intensity and Quality from Sole-source Light-emitting Diodes Impact Growth, Morphology, and Nutrient Content of Brassica Microgreens / J. R. Gerovac, J. K. Craver, J. K. Boldt, R. G. Lopez // HortScience. - 2016. - Vol. 51, is. 5. - P. 497-503.

187. Givnish T. J. Adaptation to Sun and Shade: A Whole-plant Perspective / T. J. Givnish // Australian Journal of Plant Physiology. - 1988. - Vol. 15, is. 2. - P. 6392.

188. Hamada K. Effects of red, blue and yellow fluorescent films on proliferation and organogenesis in Cymbidium and Phalaenopsis PLB in vitro / K. Hamada, K. Shimasaki, Y. Nishimura [et al.] // Acta Horticulturae. - 2011. - Vol. 907 : VI International Symposium on Light in Horticulture. Tsukuba, November 15-19, 2009. - P. 381-384.

189. Han T. Photomorphogenesis of wheat sprouts with LED irradiation of different intensities / T. Han, T. Astafurova, S. Turanov, A. Burenina, A. Butenkova, E. Surnina, D. Valiev // Lighting Research and Technology. - 2020. - Vol. 52, is. 5. -P. 583-594.

190. Hart J. W. Light and Plant Growth / J. W. Hart. - London : Unwin Hyman, 1988. - 204 p. - (Topics in Plant Physiology. Vol. 1).

191. Heijde M. UV-B photoreceptor-mediated signalling in plants / M. Heijde, R. Ulm // Trends in Plant Science. - 2012. - Vol. 17, is. 4. - P. 230-237.

192. Hewitt E. J. Spectrophotometric Measurements on Ascorbic Acid and Their Use for the Estimation of Ascorbic Acid and Dehydroascorbic Acid in Plant Tissuer / E. J. Hewitt, G. J. Dickes // Biochemical Journal. - 1961. - Vol. 78, is. 2. - P. 384-391.

193. Hidema J. Changes in Grain Size and Grain Storage Protein of Rice (Oryza sativa L.) in Rresponse to Elevated UV-B Radiation under Outdoor Conditions / J. Hidema, W. H. Zhang, M. Yamamoto [et al.] // Journal of Radiation Research. -2005. - Vol. 46, is. 2. - P. 143-149.

194. Hollosy F. Effects of ultraviolet radiation on plant cells / F. Hollosy // Micron. - 2002. - Vol. 33, is. 2. - P. 179-197.

195. Inostroza-Blancheteau C. Short-term UV-B radiation affects photosynthetic performance and antioxidant gene expression in highbush blueberry leaves / C. Inostroza-Blancheteau, P. Acevedo, R. Loyola [et al.] // Plant Physiology and Biochemistry. -2016. - Vol. 107. - P. 301-309.

196. International Standard ISO 21348:2007 (E). Space environment (natural and artificial). Process for determining solar irradiances. First edition 2007-05-01. -Geneva : International Organization for Standardization, 2007. - 22 p.

197. Jaleel C. A. Drought Stress in Plants: A Review on Morphological Characteristics and Pigments Composition / C. A. Jaleel, P. Manivannan, A. Wahid [et al.] // International Journal of Agriculture and Biology. - 2009. - Vol. 11, № 1. -P. 100-105.

198. Jansen M. A. K. UV-B radiation: from generic stressor to specific regulator / M. A. K. Jansen, J. F. Bornman // Physiologia Plantarum. - 2012. - Vol. 145, is. 4. -P. 501-504.

199. Javadmanesh S. UV-B Radiation, Soil Salinity, Drought Stress and Their Concurrent Effects on Some Physiological Parameters in Maize Plant / S. Javadmanesh,

F. Rahmani, L. Pourakbar // American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences. -2012. - Vol. 4, is. 4. - P. 154-164.

200. Jeon M.-W. Effect of photon flux density on the morphology, photosynthesis, and growth of a CAM orchid, Doritaenopsis during post-micropropagation acclimatization / M.-W. Jeon, M. B. Ali, E.-J. Hahn, K.- Y. Paek // Plant Growth Regulation. - 2005. - Vol. 45, is. 2. - P. 139-147.

201. Jiao Y. Light-regulated transcriptional networks in higher plants / Y. Jiao, O. S. Lau, X. W. Deng // Nature Reviews Genetics. - 2007. - Vol. 8, is. 3. - P. 217-230.

202. Johnston C.W. Transport and equilibrium in molecular plasmas: the sulphur lamp : PhD thesis / C. W. Johnston. - Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2003. - 158 p.

203. Kacharava N. Effect of seed irradiation on the content of antioxidants in leaves of Kidney bean, Cabbage and Beet cultivars / N. Kacharava, S. Chanishvili,

G. Badridze [et al.] // Australian Journal of Crop Science. - 2009. - Vol. 3, is. 3. - P. 137145.

204. Kakani V. G. Effects of Ultraviolet-B Radiation Effects on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Morphology and Anatomy / V. G. Kakani, K. R. Reddy, D. Zhao, A. R. Mohammed // Annals of Botany. - 2003 a. - Vol. 91, is. 7. - P. 817-826.

205. Kakani V. G. Field crop responses to ultraviolet-B radiation: A review / V. G. Kakani, K. R. Reddy, D. Zhao, K. Sailaja // Agricultural and Forest Meteorology. -2003 b. - Vol. 120, is. 1-4. - P. 191-218.

206. Kami C. Light-Regulated Plant Growth and Development / C. Kami, S. Lorrain, P. Hornitschek, C. Fankhauser // Current Topics in Developmental Biology. -2010. - Vol. 91 : Plant Development. - Chap. 2. - P. 29-66.

207. Kataria S. Impact of increasing Ultraviolet-B (UV-B) radiation on photosynthetic processes / S. Kataria, A. Jajoo, K. N. Guruprasad // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. - 2014. - Vol. 137. - P. 55-66.

208. Kataria S. Oxidative Stress and Antioxidative Defence System in Plants in Response to UV-B Stress / S. Kataria // UV-B radiation: from environmental stressor to regulator of plant growth / R. Singh, P. Parihar, S. Singh [et al.] ; eds. V. P. Singh, S. Singh, S. M. Prasad, P. Parihar. - [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2017. - Chap. 6. - P. 99122.

209. Kästner A. Blattepidermis-Strukturen bei Carlina / A. Kästner // Flora. -1972. - Vol. 161, is. 3. - P. 225-255.

210. Kleinwächter M. New insights explain that drought stress enhances the quality of spice and medicinal plants: potential applications / M. Kleinwächter, D. Selmar // Agronomy for Sustainable Development. - 2015. - Vol. 35. - P. 121-131.

211. Kong Y. Pure blue light effects on growth and morphology are slightly changed by adding low-level UVA or far-red light: A comparison with red light in four microgreen species / Y. Kong, K. Schiestel, Y. Zheng // Environmental and Experimental Botany. - 2019. - Vol. 157. - P. 58-68.

212. Kopsell D. A. Increases in Shoot Tissue Pigments, Glucosinolates, and Mineral Elements in Sprouting Broccoli after Exposure to Short-duration Blue Light from Light Emitting Diodes / D. A. Kopsell, C. E. Sams // Journal of the American Society for Horticultural Science. - 2013. - Vol. 138, is. 1. - P. 31-37.

213. Kreslavski V. Effects of short-time red radiation and choline compounds on cytokinin content, chlorophyll accumulation, and photomorphogenesis in wheat seedlings / V. Kreslavski, E. Kobzar, E. Ivanova, E. Kuznetsov // Plant Growth Regulation. - 2005. - Vol. 47. - P. 9-15.

214. Krizek D. T. Inhibitory effects of ambient levels of solar UV-A and UV-B radiation on growth of cucumber / D. T. Krizek, R. M. Mirecki, S. J. Britz // Physiologia Plantarum. - 1997. - Vol. 100, is. 4. - P. 886-893.

215. Krizek D. T. Inhibitory effects of ambient levels of solar UV-A and UV-B radiation on growth of cv. New Red Fire lettuce / D. T. Krizek, S. J. Britz, R. M. Mirecki // Physiologia Plantarum. - 1998. - Vol. 103, № 1. - P. 1-7.

216. Krizek D. T. Influence of PAR and UV-A in Determining Plant Sensitivity and Photomorphogenic Responses to UV-B Radiation / D. T. Krizek // Photochemistry and Photobiology. - 2004. - Vol. 79, is. 4. - P. 307-315.

217. Lattanzio V. Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects / V. Lattanzio, V. M. T. Lattanzio, A. Cardinali // Phytochemistry: Advances in Research. - Trivandrum : Research Signpost, 2006. -Chap. 2. - P. 23-67.

218. Lee S.-H. Photon flux density and light quality induce changes in growth, stomatal development, photosynthesis and transpiration of Withania somnifera (L.) Dunal. plantlets / S.-H. Lee, R. K. Tewari, E.-J. Hahn, K.-Y. Paek // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2007. - Vol. 90, is. 2. - P. 141-151.

219. Li L. UV-B induced flavonoid accumulation and related gene expression in blue- grained wheat at different periods of time / L. Li, G. Jiang, H. Li [et al.] // Frontiers in Plant Science. - 2024. - Vol. 15. - Article number 20543. - 17 p. -URL: https://www.^ontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1520543/ pdf (access date: 03.09.2025).

220. Li Y. Alkaloid content and essential oil composition of Mahonia breviracema cultivated under different light environments / Y. Li, D. Kong, H.-l. Liang, H. Wu // Journal of Applied Botany and Food Quality. - 2018. - Vol. 91. - P. 171-179.

221. Li Y. A. Intraspecific variation in sensitivity to ultraviolet-B radiation in endogenous hormones and photosynthetic characteristics of 10 wheat cultivars grown under field conditions / Y. Li, L. He, Y. Zu // South African Journal of Botany. - 2010. -Vol. 76, is. 3. - P. 493-498.

222. Lichtenthaler H. K. Chlorophylls and Carotenoids: Pigments of Photosynthetic Biomembranes / H. K. Lichtenthaler // Methods in Enzymology. - 1987. - Vol. 148. -P. 350-382.

223. Lidon F. J. C. Decay of the chloroplast pool of ascorbate switches on the oxidative burst in UV-B-irradiated rice / F. J. C. Lidon, M. Teixeira, J. C. Ramalho // Journal of Agronomy and Crop Science. - 2011. - Vol. 198, is. 2. - P. 130-144.

224. Liu H. Effect of green, yellow and purple radiation on biomass, photosynthesis, morphology and soluble sugar content of leafy lettuce via spectral wavebands «knock out» / H. Liu, Y. Fu, D. Hu [et al.] // Scientia Horticulturae. - 2018. -Vol. 236. - P. 10-17.

225. Lu N. Supplemental Lighting for Greenhouse-Grown Fruiting Vegetables / N. Lu, C. A. Mitchell // LED Lighting for Urban Agriculture ; eds. by T. Kozai, K. Fujiwara, E. Runkle. - Singapore : Springer, 2016. - P. 219-232.

226. Lyu H. Discussion on the Effect of LED Light on Cannabinoid Accumulation and the Design of Artificial Lighting System for Hemp (Cannabis sativa L.) Cultivation / H. Lyu, S. Zhang, T. Lyu [et al.] // 18th China International Forum on Solid State Lighting and 7th International Forum on Wide Bandgap Semiconductors (SSLChina : IFWS 2021) : Proceedings. Shenzhen, China, December 06-08, 2021. - [S. l.]: IEEE, 2021. -P. 216-227.

227. Maslova T. G. Adaptive properties of the plant pigment systems / T. G. Maslova, I. A. Popova // Photosynthetica. - 1993. - Vol. 29. - P. 195-203.

228. Melis A. Photosystem-II damage and repair cycle in chloroplasts: what modulates the rate of photodamage in vivo? / A. Melis // Trends in Plant Science. -1999. - Vol. 4, is. 4. - P. 130-135.

229. Mengxi L. Effects of different spectral lights on Oncidium PLBs induction, proliferation, and plant regeneration / L. Mengxi, X. Zhigang, Y. Yang, F. Yijie // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2011. - Vol. 106, is. 1. - P. 1-10.

230. Middleton E. M. The Role of Flavonol Glycosides and Carotenoids in Protecting Soybean from Ultraviolet-B Damage / E. M. Middleton, A. H. Teramura // Plant Physiology. - 1993. - Vol. 103, is. 3. - P. 741-752.

231. Mishra V. Growth, photosynthetic pigments and photosynthetic activity during seedling stage of cowpea (Vigna unguiculata) in response to UV-B and dimethoate / V. Mishra, G. Srivastava, S. M. Prasad, G. Abraham // Pesticide Biochemistry and Physiology. - 2008. - Vol. 92, is. 1. - P. 30-37.

232. Mishra V. Antioxidant response of bitter gourd (Momordica charantia L.) seedlings to interactive effect of dimethoate and UV-B irradiation / V. Mishra, G. Srivastava, S. M. Prasad // Scientia Horticulturae. - 2009. - Vol. 120, is. 3. - P. 373378.

233. Moore R. Botany / R. Moore, W. D. Clark, D. S. Vodopich. - 2nd ed. -New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. - 824 p.

234. Mosadegh H. Applications of UV-B lighting to enhance phenolic accumulation of sweet basil / H. Mosadegh, A. Trivellini, A. Ferrante [et al.] // Scientia Horticulturae. - 2018. -Vol. 229, is. 9. - P. 107-116.

235. Muneer S. Influence of Green, Red and Blue Light Emitting Diodes on Multiprotein Complex Proteins and Photosynthetic Activity under Different Light Intensities in Lettuce Leaves (Lactuca sativa L.) / S. Muneer, E. J. Kim, J. S. Park, J. H. Lee // International Journal of Molecular Sciences. - 2014. - Vol. 15, is. 3. -P. 4657-4670.

236. Nagel K. A. Dynamics of root growth stimulation in Nicotiana tabacum in increasing light intensity / K. A. Nagel, U. Schurr, A. Walter // Plant, Cell and Environment. - 2006. -Vol. 29, is. 10. - P. 1936-1945.

237. Nalwa C. Physiology of Seed Dormancy and Germination-A Review / C. Nalwa, M. Seth // Journal of Pharmaceutical Research International. - 2021. - Vol. 33, is. 58A. - P. 557-562.

238. Nascimento L. B. S. Induction of wound-periderm-like tissue in Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Crassulaceae) leaves as a defence response to high UV-B radiation levels / L. B. S. Nascimento, N. S. Moreira, M. V. Leal-Costa [et al.] // Annals of Botany. - 2015. - Vol. 116, is. 5. - P. 763-769.

239. Neff M. M. Light: an indicator of time and place / M. M. Neff, C. Fankhauser, J. Chory // Genes and Development. - 2000. - Vol. 14, is. 3. - P. 257-271.

240. Nhut D. T. Responses of strawberry plantlets cultured in vitro under superbright red and blue light-emitting diodes (LEDs) / D. T. Nhut, T. Takamura, H. Watanabe [et al.] // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2003. - Vol. 73. - P. 4352.

241. Nowy S. Stability of Light-Emitting Diodes in the Solar UV Spectral Range / S. Nowy, S. Nevas, M. López [et al.] // AIP Conference Proceedings. - 2013. - Vol. 1531, is. 1 : Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean (IRS 2012) : Proceedings of the International Radiation Symposium (IRC/IAMAS). Berlin, August 06-10, 2012. -P. 833-836.

242. Pandey D. M. Effects of excessive photon on the photosynthetic pigments and violaxanthin de-epoxidase activity in the xanthophylls cycle of spinach leaf / D. M. Pandey, K.-H. Kang, U.-D. Yeo // Plant Science. - 2005. - Vol. 168, is. 1. -P. 161-166.

243. Panova G. G. Growth and Development of Leaf Vegetable Crops under Conditions of the Phytotechnical Complex in Antarctica / G. G. Panova, A. V. Teplyakov, A. B. Novak [et al.] // Agronomy. - 2023. - Vol. 13, is. 12. - Article number 3038. - 14 p. - URL: https://www.mdpi.com/2073-4395/13/12/3038/ pdf?version= 1702977619 (access date: 03.09.2025).

244. Pardo G. P. Effects of Light Emitting Diode High Intensity on Growth of Lettuce (Lactuca sativa L.) and Broccoli (Brassica oleracea L.) Seedlings / G. P. Pardo, C. H. Aguilar, F. R. Martínez [et al.] // Annual Research and Review in Biology. - 2014. - Vol. 4, is. 19. - P. 2983-2994.

245. Philips Lighting. UVB Broadband TL. TL 40W/12 RS SLV/25 // Signify -мировой лидер в области освещения : сайт компании. - М., 2019. -URL: https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp928011301230-pss-global (дата обращения: 12.11.2019).

246. Pinho P. Agricultural and Horticultural Lighting / P. Pinho, L. Halonen // Handbook of Advanced Lighting Technology ; eds. by R. Karileck, C. C. Sun, G. Zissis, R. Ma. - Cham : Springer International Publishing, 2014. - P. 703-720.

247. Rai R. UV-B and UV-C pre-treatments induce physiological changes and artemisinin biosynthesis in Artemisia annua L. - An antimalarial plant / R. Rai, R. P. Meena, S. S. Smita [et al.] // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. - 2011. - Vol. 105, is. 3. - P. 216-225.

248. Rai R. Impact of UV-B Radiation on Photosynthesis and Productivity of Crop / R. Rai, S. Singh, S. Yadav [et al.] // Environment and Photosynthesis: a Future Prospect ; eds. by V. P. Singh, S. Singh, R. Singh, S. M. Prasad. - New Delhi : Studium Press, 2018. - Chap. 17. - P. 336-346.

249. Rakosy-Tican L. Influence of Near Null Magnetic Field on in vitro Growth of Potato and Wild Solanum Species / L. Rakosy-Tican, C. M. Aurori, V. V. Morariu // Bioelectromagnetics. - 2005. - Vol. 26. - P. 548-557.

250. Rascio A. Drought intensity effects on genotypic differences in tissue affinity for strongly bound water / A. Rascio, M. Russo, C. Platani, N. Di Fonzo // Plant Science. - 1998. - Vol. 132, is. 2. - P. 121-126.

251. Reichling J. Plant - Microbe Interactions and Secondary Metabolites with Antibacterial, Antifungal and Antiviral Properties / J. Reichling // Functions and biotechnology of plant secondary metabolites / ed. by M. Wink. - Sec. ed. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. - Chap. 4, Pt. 4.3. - P. 232-277. - (Annual Plant Rewiew. Vol. 39).

252. Renewable energy: power for a sustainable future ; ed. by G. Boyle. - 2nd ed. -Oxford : Oxford University Press, Inc., 2004. - 464 p.

253. Rizzini L. Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 Protein / L. Rizzini, J.-J. Favory, C. Cloix [et al.] // Science. - 2011. - Vol. 332. - P. 103-106.

254. Rudnoy S. Interactions of S-methylmethionine and UV-B can modify the defence mechanisms induced in maize / S. Rudnoy, I. Majlath, M. Pal [et al.] // Acta Physiologiae Plantarum. - 2015. - Vol. 37. - Article number 148. - 11 p. -URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11738-015-1898-4 (access date: 03.09.2025).

255. Salama H. M. H. Effect of ultraviolet radiation on chlorophyll, carotenoid, protein and proline contents of some annual desert plants / H. M. H. Salama,

A. A. Al Watban, A. T. Al-Fughom // Saudi Journal of Biological Science. - 2011. -Vol. 18. - P. 79-86.

256. Samuoliene G. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce / G. Samuoliene, A. Brazaityte, R. Sirtautas [et al.] // Journal of the Science of Food and Agriculture. - 2013. - Vol. 93, is. 13. - P. 3286-3291.

257. Schreiner M. UV-B-Induced Secondary Plant Metabolites-Potential Benefits for Plant and Human Health / M. Schreiner, I. Mewis, S. Huyskens-Keil [et al.] // Critical Reviews in Plant Sciences. - 2012. - Vol. 31. - P. 229-240.

258. Schreiner M. UV-B Induced Secondary Plant Metabolites. Potential benefits for plant and human health / M. Schreiner, J. Martinez-Abaigar, J. Glaab, M. Jansen // Optik and Photonik. - 2014. - Vol. 2. - P. 34-37.

259. Schuerger A. C. Anatomical Features of Pepper Plants (Capsicum annuum L.) Grown under Red Light-emitting Diodes Supplemented with Blue or Far-red Light / A. C. Schuerger, C. S. Brown, E. C. Stryjewski // Annals of Botany. - 1997. - Vol. 79. -P. 273-282.

260. Seigler D. Plant Secondary Metabolism / D. Seigler. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1998. - 759 p.

261. Sharma P. Reactive Oxygen Species, Oxidative Damage, and Antioxidative Defense Mechanism in Plants under Stressful Conditions / P. Sharma, A. B. Jha, R. S. Dubey, M. Pessarakli // Journal of Botany. - 2012. - Vol. 2012, is. 1. - Article number 217037. - 26 p. - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/ 10.1155/2012/217037 (access date: 03.09.2025).

262. Shaukat S. S. Effect of enhanced UV-B radiation on germination, seedling growth and biochemical responses of Vigna mungo (L.) Hepper / S. S. Shaukat, M. A. Farooq, M. F. Siddiqui, S. Zaidi // Pakistan Journal of Botany. - 2013. - Vol. 45, is. 3. - P. 779-785.

263. Shin K. S. The effect of light quality on the growth and development of in vitro cultured Doritaenopsis plants / K. S. Shin, H. N. Murthy, J. W. Heo [et al.] // Acta Physiologiae Plantarum. - 2008. - Vol. 30. - P. 339-343.

264. Shulepov M. A. Presowing treatment of wheat seeds with UV radiation of XeCl excilamps / M. A. Shulepov, E. N. Surnina, A. A. Burenina, E. I. Lipatov //

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - [S. l.] : SPIE, 2019. - Vol. 11322 : XIV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications (AMPL 2019). Tomsk, September 15-20, 2019. - Article number 113222P. - 6 p. - URL: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11322/113222P/Presowing-treatment-of-wheat-seeds-with-UV-radiation-of-XeCl/ 10.1117/12.2550967.short (access date: 03.09.2025).

265. Sicora C. UV-B and UV-A Radiation Effects on Photosynthesis at the Molecular Level / C. Sicora, A. Szilard, L. Sass [et al.] // Environmental UV Radiation: Impact on Ecosystems and Human Health and Predictive Models : Proceedings of the NATO Advanced Study Institute. Pisa, June 2001, on-line. - Dordrecht : Springer, 2006. - P. 121-135. - (NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences. Vol. 57).

266. Singh D. LEDs for energy efficient greenhouse lighting / D. Singh, C. Basu, M. Meinhardt-Wollweber, B. Roth // Renewable and Sustainable Energy Reviews. -2015. - Vol. 49. - P. 139-147.

267. Singh V. Phosphorus nutrition and tolerance of cotton to water stress. II. Water relations, free and bound water and leaf expansion rate / V. Singh, C. K. Pallaghy, D. Singh // Field Crops Research. - 2006. - Vol. 96, is. 1-2. - P. 199206.

268. Soares J. D. R. Etiolation and artificial light in native and hybrid orchids under in vitro cultivation / J. D. R. Soares, M. Pasqual, F. A. Rodrigues, A. G. de Araujo // Ciencia Rural. - 2010. - Vol. 40, № 9. - P. 1941-1947.

269. Song J. Effect of grape bunch sunlight exposure and UV radiation on phenolics and volatile composition of Vitis vinifera L. cv. Pinot noir wine / J. Song, R. Smart, H. Wang [et al.] // Food Chemistry. - 2015. - Vol. 173, is. 6. - P. 424-431.

270. Sosnin E. A. Applications of Capacitive and Barrier Discharge Excilamps in Photoscience / E. A. Sosnin, T. Oppenländer, V. F. Tarasenko // Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. - 2006. - Vol. 7, is. 4. - P. 145-163.

271. Sosnin E. A. Application of excilamps in agriculture and animal breeding (Review) / E. A. Sosnin, Yu. V. Chudinova, I. A. Victorova, I. I. Volotko // Proceedings

of SPIE. - 2015. - Vol. 9810 : XII International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers. Tomsk, September 13-18, 2015. - P. 98101K-1-98101K-7.

272. Sosnin E. Pre-Sowing Stimulation of Wheat with UV-B Radiation of XeCl-Excilamp / E. Sosnin, E. Surnina, V. Panarin, T. Astaphyrova, A. Butenkova, A. Burenina, Yu. Fadeeva // 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE 2020) - 15th International Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows : Proceedungs. Tomsk, September 14-26, 2020, Virtual. - [S. l.] : IEEE, 2020. - P. 600-603.

273. Sosnin E. A. Physiological action of UVB radiation on wheat sprouts (Triticum aestivum L.) / E. A. Sosnin, A. A. Burenina, E. N. Surnina, Yu. Yu. Fadeeva, T. P. Astaphyrova // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - Washington : SPIE, 2021. - Vol. 12086 : XV International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications. Tomsk, September 12-17, 2021. - Article number 120861E. - 6 p. - URL: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12086/120861E/Physiological-action-of-UVB-radiation-on-wheat-sprouts-Triticum-aestivum/10.1117/12.2605104.short (access date: 03.09.2025).

274. Sosnin E. A. Action of UVB radiation on germination, growth and yield of economic plants / E. A. Sosnin, V. A. Panarin, V. S. Skakun, T. P. Astaphyrova,

E. N. Surnina, I. A. Viktorova, Yu. V. Chudinova // Pulsed lasers and laser applications : materials of the 16th International Conference (AMPL-2023). Tomsk, September 10-15, 2023. - Tomsk : STT, 2023. - P. 206-207.

275. Spalding E. P. Illuminating topics in plant photobiology / E. P. Spalding,

F. M. Folta // Plant, Cell and Environment. - 2005. - Vol. 28. - P. 39-53.

276. Stapleton A. E. Ultraviolet Radiation and Plants: Burning Questions / A. E. Stapleton // Plant Cell. - 1992. - Vol. 4, is. 11. - P. 1353-1358.

277. Strzhizhovskiï A. D. Plant Reaction to Elevated Ultraviolet Irradiation: Potential Impacts of Stratospheric Ozone Depletion / A. D. Strzhizhovskiï // Радиационная биология. Радиоэкология. - 1999. - Т. 39, № 6. - С. 683-692.

278. Surabhi G. K. Photosynthesis, fluorescence, shoot biomass and seed weight responses of three cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) cultivars with contrasting

sensitivity to UV-B radiation / G.-K. Surabhi, K. R. Reddy, S. K. Singh // Environmental and Experimental Botany. - 2009. - Vol. 66, is. 2. - P. 160-171.

279. Szabados L. Proline: a multifunctional amino acid / L. Szabados, A. Savoure // Trends in Plant Science. - 2010. - Vol. 15, № 2. - P. 89-97.

280. Takeuchi Y. Adaptive Alterations in the Activities of Scavengers of Active Oxygen in Cucumber Cotyledons Irradiated with UV-B / Y. Takeuchi, H. Kubo, H. Kasahara, T. Sakaki // Journal of Plant Physiology. - 1996. - Vol. 147, is. 5. - P. 589592.

281. Tamulaitis G. High-power LEDs for plant cultivation / G. Tamulaitis, P. Duchovskis, Z. Bliznikas [et al.] // Proceedings of SPIE - The International Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. - Bellingham : SPIE, 2004. - Vol. 5530 : 4th International Conference on Solid State Lighting. Denver, August 03-06, 2004. -P. 165-173.

282. Teramura A. H. Effects of ultraviolet-B radiation on the growth and yield of crop plants / A. H. Teramura // Physiologia Plantarum. - 1983. - Vol. 58, is. 3. -P. 415-427.

283. Teramura A. H. Potential Impacts of Increased Solar UV-B on Global Plant Productivity / A. H. Teramura, J. H. Sullivan // Photobiology. The Science and Its Applications ; eds. by E. Riklis. - New York : Plenum Press, 1991. - P. 625-634.

284. Teramura A. H. Effects of UV-B radiation on photosynthesis and growth of terrestrial plants / A. H. Teramura, J. H. Sullivan // Photosynthesis Research. - 1994. -Vol. 39, № 3. - P. 463-473.

285. Teramura A. H. Ultraviolet-B Radiation and Photosynthesis / A. H. Teramura, L. H. Ziska // Photosynthesis and the Environment ; ed. by N. R. Baker. - Kluwer, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1996. - P. 435-450. - (Advances in Photosynthesis and Respiration. Vol. 5).

286. Thomas D. T. T. UV radiation priming: A means of amplifying the inherent potential for abiotic stress tolerance in crop plants / D. T. T. Thomas, J. T. Puthur // Environmental and Experimental Botany. - 2017. - Vol. 138, is. 6. - P. 57-66.

287. Tibbitts T. W. Terminology for photosynthetically active radiation for plants / T. W. Tibbitts // CIE (Commision Internationale d'Éclairage, International Commission

on Illumination) Collection in Photobiology and Photochemistry. - 1993. - Vol. 106, Pt. 8. - P. 42-46.

288. Treutter D. Significance of Flavonoids in Plant Resistance and Enhancement of Their Biosynthesis / D. Treutter // Plant Biology. - 2005. - Vol. 7, is. 6. - P. 581-591.

289. Trofimchuk O. A. The influence of diverse optical wavelengths on growth rate of Chlorella vulgaris microalgae / O. A. Trofimchuk, A. N. Yakovlev, S. B. Turanov [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Vol. 754, is. 1 : VIIIth International Conference for Young Scientists «High Technology: Research and Applications». Tomsk, September 30 - October 05, 2019. - 5 p. -URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/754/1/012005/pdf (access date: 03.09.2025).

290. Turanov S. Influence of dynamic LED irradiation mode on the content of nitrates, structural and functional characteristics of lettuce plants / S. Turanov, A. Burenina, E. Surnina, A. Butenkova, T. Astafurova, T. Han // Lighting Research and Technology. - 2024. - Vol. 56, is. 8. - P. 803-901.

291. van den Muijzenberg E. W.B. A history of greenhouses / van den E. W. B. Muijzenberg. - Wageningen : Institute of Agricultural Engineering, 1980. -435 p.

292. Vastakaite V. The effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Properties of Microgreens / V. Vastakaite, A. Virsile, A. Brazaityte [et al.] // Sodininkyste ir darzininkyste. - 2015. - Vol. 34, is. 1-2. - P. 25-35.

293. Vincent C. D. Effects of temperature on the development and growth of winter wheat roots. I. Controlled glasshouse studies of temperature, nitrogen and irradiance / C. D. Vincent, P. J. Gregory // Plant and Soil. - 1989. - Vol. 119. -P. 87-97.

294. Virsile A. LED Lighting in Horticulture / A. Virsile, M. Olle, P. Duchovskis // Light Emitting Diodes for Agriculture ; ed. S. Dutta Gupta. - Singapore : Springer, 2017. - P. 113-147.

295. von Wettstein D. Chlorofyll-letale und der submikroscopische formwechsel der plastiden / D. von Wettstein // Experimental Cell Research. - 1957. - Vol. 12, №2 4. -P. 427-506.

296. Wallace C. Evaluating operating characteristics of light sources for horticultural applications / C. Wallace, A. J. Both // Acta Horticulturae. - 2016. -Vol. 1134 : VIII International Symposium on Light in Horticulture. East Lansing, May 22-26, 2016. - P. 435-443.

297. Walter A. Root Growth Reacts Rapidly and More Pronounced Than Shoot Growth Towards Increasing Light Intensity in Tobacco Seedlings / A. Walter, K. A. Nagel // Plant Signaling and Behavior. - 2006. - Vol. 1, is. 5. - P. 225-226.

298. Wargent J. J. From ozone depletion to agriculture: understanding the role of UV radiation in sustainable crop production / J. J. Wargent, B. R. Jordan // New Phytologist. - 2013. - Vol. 197, is. 4. - P. 1058-1076.

299. Weih M. Growth and nitrogen utilization in seedlings of mountain birch (Betula pubescens ssp. tortuosa) as affected by ultraviolet radiation (UV-A and UV-B) under laboratory and outdoor conditions / M. Weih, U. Johanson, D. Gwynn-Jones // Trees. - 1998. - Vol. 12. - P. 201-207.

300. Wheeler R. M. Soybean stem growth under high-pressure sodium with supplemental blue lighting / R. M. Wheeler, C. L. Mackowiak, J. C. Sager // Agronomy Journal. - 1991. - Vol. 83, is. 5. - P. 903-906.

301. Williamson C. E. Solar ultraviolet radiation in a changing climate / C. E. Williamson, G. Richard, R. M. Zepp [et al.] // Nature Climate Change. - 2014. -Vol. 4, is. 6. - P. 434-441.

302. Willows R. D. Chlorophylls / R. D. Willows // Plant pigments and their manipulation / ed. by K. Davies. - Bodmin : Blackwell Publishing, 2004. - Chap. 2. -P. 23-25. - (Annual Plants Reviews. Vol. 14).

303. Wintermans J. F. G. M. Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their phenophytins in ethanol / J. F. G. M. Wintermans, A. De Mots // Biochimica et Biophysica Acta. - 1965. - Vol. 109. - P. 448-453.

304. Wu Y. Shade Inhibits Leaf Size by Controlling Cell Proliferation and Enlargement in Soybean / Y. Wu, W. Gong, W. Yang // Scientific Reports. - 2017. -Vol. 7. - Article number 9259. - 10 p. - URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10026-5.pdf (access date: 23.09.2024).

305. Xiao Z. Assessment of Vitamin and Carotenoid Concentrations of Emerging Food Products: Edible Microgreens / Z. Xiao, G. E. Lester, Y. Luo, Q. Wang // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2012. - Vol. 60, is. 31. - P. 7644-7651.

306. Xu K. Responses of superhigh-yield hybrid rice Liangyoupeijiu to enhancement of ultraviolet-B radiation / K. Xu, B. S. Qiu // Plant Science. - 2007. -Vol. 172, is. 1. - P. 139-149.

307. Yamazaki A. Application of red laser diode as a light source for plant production / A. Yamazaki, H. Tsuchiya, H. Miyajima [et al.] // Transplant Production in the 21st century ; eds. by C. Kubota, C. Chun. - Dordrecht : Kluwer Academic, 2000. -P. 119-124.

308. Yamazaki A. Growth of rice plants under red laser-diode light supplemented with blue light / A. Yamazaki, H. Tsuchiya, H. Miyajima [et al.] // Acta Horticulturae. -2002. - Vol. 580 : IV International ISHS Symposium on Artificial Lighting. Québec City, Canada, November 07-09, 2000. - P. 177-181.

309. Yanagi T. Light quality of continuous illuminating at night to induce floral initiation of Fragaria chiloensis L. CHI-24-1 / T. Yanagi, T. Yachi, N. Okuda, K. Okamoto // Scientia Horticulturae. - 2006. - Vol. 109, is. 4. - P. 309-314.

310. Yang F. Growth of soybean seedlings in relay strip intercropping systems in relation to light quantity and red:far-red ratio / F. Yang, S. Huang, R. Gao [et al.] // Field Crop Research. - 2014. - Vol. 155. - P. 245-253.

311. Yang F. Effect of aboveground and belowground interactions on the intercrop yields in maize-soybean relay intercropping systems / F. Yang, D. Liao, X. Wu [et al.] // Field Crop Research. - 2017. - Vol. 203. - P. 16-23.

312. Yanqun Z. Intraspecific differences in physiological response of 20 soybean cultivars to enhanced ultraviolet-B radiation under field conditions / Z. Yanqun, L. Yuan, C. Haiyan, C. Jianjun // Environmental and Experimental Botany. - 2003. - Vol. 50, is. 1. - P. 87-98.

313. Yeh N. High-brightness LEDs-Energy efficient lighting sources and their potential in indoor plant cultivation / N. Yeh, J.-P. Chung // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2009. - Vol. 13. - P. 2175-2180.

314. Yokawa K. UV-B Induced Generation of Reactive Oxygen Species Promotes Formation of BFA-Induced Compartments in Cells of Arabidopsis Root Apices / K. Yokawa, T. Kagenishi, F. Baluska // Frontiers in Plant Science. - 2016. - Vol. 6. -Article number 1162. - 10 p. - URL: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2015.01162/pdf (access date: 23.09.2024).

315. Zhang Z. Ultraviolet-B Radiation (UV-B) Relieves Chilling-Light-Induced PSI Photoinhibition and Accelerates the recovery of CO2 Assimilation in Cucumber (Cucumis sativus L.) Leaves / Z. Zhang, L. Jin, Y. Li // Scientific Reports. - 2016. -Vol. 6. - Article number 34455. - 10 p. - URL: https://www.nature.com/articles/ srep34455.pdf (access date: 23.09.2024).

316. Zhu X.-G. What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass? / X.-G. Zhu, S. P. Long, D. R. Ort // Current Opinion in Biotechnology. - 2008. - Vol. 19. - P. 153-159.

317. Zhu X.-G. Improving Photosynthetic Efficiency for Greater Yield / X.-G. Zhu, S. P. Long, D. R. Ort // Annual Review of Plant Biology. - 2010. - Vol. 61. -P. 235-261.

318. Zu Y. Intra-specific responses in grain quality of 10 wheat cultivars to enhanced UV-B radiation under field conditions / Y. Zu, Y. Li, J. Chen // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. - 2004. - Vol. 74. - P. 95-100.

319. Zuk-Golaszewska K. The effect of UV-B radiation on plant growth and development / K. Zuk-Golaszewska, M. K. Upadhyaya, J. Golaszewski // Plant, Soil and Environment. - 2003. - Vol. 49, is. 3. - P. 135-140.

320. Zvezdanovic J. Chlorophyll bleaching by UV-irradiation in vitro and in situ: Absorption and fluorescence studies / J. Zvezdanovic, T. Cvetic, S. Veljovic-Jovanovic, D. Markovic // Radiation Physics and Chemistry. - 2009. - Vol. 78, is. 1. - P. 25-32.

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.