Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Влияние селена на рост, развитие и адаптивный потенциал козлятника восточного: Galega orientalis

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Практическое значение работы. Выяснена возможность практического использования соединения селена для увеличения сопротивляемости стресс-чувствительных сельскохозяйственных растений к неблагоприятным внешним воздействиям, что открывает новые перспективы успешной интродукции нетрадиционных и редких растений. Экспериментально обоснована целесообразность использования микроколичеств дешевого… Читать ещё >

Содержание

  • ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
  • 1. РОЛЬ СЕЛЕНА В ЖИВОТНОМ И РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ обзор литературы)
    • 1. 1. Роль и биологические функции селена в животном мире
    • 1. 2. Селен в растительном мире
      • 1. 2. 1. Накопление селена растениями в природных условиях
      • 1. 2. 2. Влияние соединений селена на рост и развитие растений
      • 1. 2. 3. О роли и эссенциальности селена в растительном мире
  • 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. Влияние селена на ранние этапы онтогенеза козлятника восточного
    • 3. 2. Влияние селена на стресс-резистентность козлятника восточного
      • 3. 2. 1. Влияние селена на толерантность козлятника к водному дефициту
      • 3. 2. 2. Влияние селена на толерантность козлятника к гипертермии
      • 3. 2. 3. Влияние селена на толерантность козлятника к гипоксии
      • 3. 2. 4. Влияние селена на толерантность козлятника к засолению среды выращивания
    • 3. 3. Влияние селена на биохимический статус козлятника восточного
      • 3. 3. 1. Влияние селена на интенсивность перекисных процессов и активность антиоксидантных ферментов козлятника
      • 3. 3. 2. Влияние селена на общую протеиназную активность козлятника
      • 3. 3. 3. Влияние селена на накопление в растениях козлятника свободного 74 пролина
      • 3. 3. 4. Влияние селена на содержание в растениях козлятника цитокинина 76 3.4 Морфофизиологические особенности растений козлятника в зависимости от способов обработки селеном и условий выращивания
      • 3. 4. 1. Влияние селена на рост и развитие растений козлятника в полевых условиях
      • 3. 4. 2. Влияние селена на рост и развитие растений козлятника в экстремальных условиях выращивания
      • 3. 4. 3. Влияние селена на симбиотическую деятельность растений козлятника
      • 3. 4. 4. Влияние селена на фотосинтетическую активность козлятника 102 3.5. Способность козлятника восточного аккумулировать селен
  • 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
  • ВЫВОДЫ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

Влияние селена на рост, развитие и адаптивный потенциал козлятника восточного: Galega orientalis (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

Проблема изучения действия микроэлементов в растительном мире всегда занимала одно из центральных мест в физиологии растений. В настоящий момент большой интерес вызывает выяснение места и роли в растениях микроэлемента селена. Это, несомненно, является откликом на обозначившуюся сегодня крупнейшую экологическую проблемунарастающий дефицит селена в кормах животных и пище человека, имеющий своим следствием возникновение многих тяжелых заболеваний. К числу последних относят инфаркт миокарда и диабет, тяжелые поражения печени и разнообразные иммунодефициты и др.

Несмотря на обилие информации о значении селена для животных организмов, заключающимся в поддержании нормальной деятельности анти-оксидантной, иммунной и детоксицирующей систем, сведения об общих и частных функциях селена в растениях остаются практически неизученными. Накоплена достаточно обширная информация об аккумуляции селена растениями и факторах благоприятствующих или препятствующих этому, но полностью остается непонятной природная целесообразность накопления рядом растений аномально высоких количеств селена. Имеется также большое число исследований, целью которых было выяснение предельных возможностей продовольственных и фуражных сельскохозяйственных культур депонировать в себе селен, вносимый в почву или наносимый на растения и их семена. Но при этом вне поля научных интересов оказались многие вопросы токсического и стимулирующего эффекта селена. Количество данных о стимуляции соединениями селена роста и развития растений очень ограничено и противоречиво. Все это явно тормозит осуществление остро актуальной сегодня широкомасштабной коррекции селенового статуса человека и сельскохозяйственных животных за счет искусственного насыщения микроэлементом продовольственных и кормовых сельскохозяйственных культур, что заставляет пользоваться явно устаревшим арсеналом остротоксичных синтетических селенсодержащих соединений. Согласно нашим предположениям селен выполняет в растительном мире ту же основную роль, что и в животных организмах — защитную, и способен благоприятно влиять на рост и развитие растений в стрессовых условиях. Именно эта ситуация более всего характерна для редких и нетрадиционных растений, интродукция которых сопряжена с множеством стрессовых нагрузок. К числу таких растений следует отнести перспективную кормовую культуру — козлятник восточный (Galega orientalis), отличающуюся низкой резистентностью к неблагоприятным поч-венно-климатическим воздействиям в ранние периоды онтогенеза. В связи с этим, эксперименты, посвященные изучению влияния соединений селена на рост и развитие растений, в том числе и козлятника восточного, увеличение с его помощью жизненных ресурсов растений на ранних этапах онтогенеза следует считать актуальными и практически значимыми.

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилось изучение влияния селена на ростовые процессы козлятника восточного в нормальных и стрессовых условиях при лабораторном и полевом культивировании.

В ходе проведения исследований были поставлены следующие конкретные задачи:

— выявить возможность стимуляции селеном процессов роста и развития козлятника восточного;

— найти оптимальные ростостимулирующие концентрации селена и определить зону токсического действия данного микроэлемента для этого растения;

— выявить оптимальный способ ростостимулирующего воздействия селена на козлятник восточный;

— оценить степень способности селена усиливать адаптивный ресурс козлятника восточного в стрессовых условиях;

— выявить причины антистрессового эффекта соединений селена для растений;

— определить способность селена влиять на интенсивность фотосинтеза и симбиотическую деятельность растений козлятника восточного;

— оценить способность козлятника восточного к аккумуляции селена.

Научная новизна. Впервые установлено, что воздействие низких доз селена на козлятник восточный путем предпосевной обработки семян, опрыскивания растений или внесения в почву увеличивает его адаптивные возможности и продуктивный потенциал. Найдено, что антистрессовая активность селена заключается в усилении им антиоксидантного потенциала растений, увеличении протеиназной активности ферментов и интенсификации синтеза защитных веществ. Показано, что ростостимулирующий эффект селена вызван его способностью усиливать клеточное деление, снижать негативные последствия стрессовых факторов, повышать интенсивность фотосинтеза, симбиотическую деятельность растений и биологическую активность почвы. Проведенные исследования углубляют наши представления о позитивном влиянии селена на процессы репродукции живых организмов и позволяют говорить о том, что это явление относится к разряду общебиологических.

Практическое значение работы. Выяснена возможность практического использования соединения селена для увеличения сопротивляемости стресс-чувствительных сельскохозяйственных растений к неблагоприятным внешним воздействиям, что открывает новые перспективы успешной интродукции нетрадиционных и редких растений. Экспериментально обоснована целесообразность использования микроколичеств дешевого и доступного селената натрия для предпосевной обработки семян козлятника восточного с целью увеличения выживаемости и конкурентноспособности данной перспективной кормовой культуры в смешанных посевах и на засоренных сорняками полях, а также для увеличения урожайности. Обнаруженное явление сильного воз7 буждения селеном деятельности почвенной микрофлоры может быть исполь зовано в практике ускоренной очистки почв от загрязняющих ее веществпестицидов, нефтепродуктов, отравляющих веществ и др.

ВЫВОДЫ.

1. Установлено, что воздействие низких доз соединений селена на козлятник восточный вызывает увеличение его адаптивного и продуктивного потенциала. Величина стимулирующего эффекта определяется дозами селена, способами его применения и фазами развития растений.

2. Обработка семян растений водными растворами селената натрия.

3 6.

10″. 10″ % концентраций увеличивает жизнестойкость растений козлятника на ранних этапах развития в условиях водного дефицита, засоленности среды выращивания, гипертермии и гипоксии. Впервые показано, что повышение стресс-резистентности обеспечивается способностью микроэлемента увеличивать антиоксидантный потенциал растений, усиливать протеолиз и интенсифицировать накопление в таканях специальных защитных веществ.

3. В стрессовых условиях (гипотермия) воздействие на проростки козлятника растворов селената натрия 10^ и 10° % концентраций уменьшает образование продуктов перекисного окисления липидов биомембран на 40.42%, снижает активность супероксидисмутазы на 32.35%, увеличивает по сравнению с контролем активность глутатионредуктазы на 48%.

4. Обработка семян козлятника растворами селената натрия 10″ 1.10″ 7% концентраций усиливает протеиназную активность ферментов на 73.401%о относительно контроля. В максимальной степени активизация протеолиза проявляется через сутки после обработки семян раствором селената натрия 10″ 2% концентрации.

5. Воздействие на семена козлятника растворами селената натрия.

2 5.

10″. 10″ % концентраций приводит к увеличению накопления в проростках универсального осмолита — свободного пролина на 37.92% по сравнению с контролем в условиях теплового и на 33. 117%о в условиях солевого стрессов.

6. Однократное воздействие на семена козлятника низких доз селена (растворы 10″ 4 и 10″ 5% концентраций) приводит к интенсификации клеточного деления, увеличивая средний митотический индекс корневых меристем на.

1 2.

48.44%. Применение растворов высоких концентраций полностью останавливает митоз или снижает величину митотического индекса на 59% по сравнению с контролем.

7. В полевых условиях предпосевная обработка семян козлятника рас.

2 5 творами селената натрия 10″ .10″ % концентраций вызывает стимуляцию роста и развития растений, увеличивая в первый год их жизни всхожесть семян на 17−25%), выживаемость проростков на 19−27%, объем корневой системы на 16.51%), облиственность стеблей на 8.35%, сухую массу стеблей и листьев на 11. .34% по сравнению с контролем. Во второй год жизни различия в росте и развитии опытных и контрольных растений увеличиваются.

8. В экстремальных условиях выращивания козлятника в закрытом грунте (недостаток света, длительная гипотермия) предпосевная обработка.

1 О семян высокими дозами селена (растворы селената натрия 10″ и.

КГ % концентраций) усиливает негативное влияние стрессоров и приводит к сильной задержке роста и развития растений. Более разбавленные растворы (10″ 3. 10″ 5%) оказывают стимулирующее действие, увеличивая в фазу стеблевания и ветвления объем корней на 20.48%, длину стеблей на 48.54%, их облиственность на 25. .50%) и сухую массу стеблей и листьев — на 25. .49%.

9. Воздействие селена на растения козлятника за счет удобрения селе-натом натрия почвы в дозах 0,25. 5 мг/кг вызывает во всех вариантах стимуляцию их роста и развития по сравнению с контролем, приводя к увеличению длины стеблей на 4.67%, их облиственности — на 31 .86%, длины корнейна 35.43%) и объема корней — на 33. .210%) через 5 месяцев вегетации.

10. Все исследованные приемы воздействия селена на козлятник восточный приводят к стимуляции его системы размножения, увеличивая: на 8.43%) количество кистей и на 4.23% количество бобов на одном побеге.

Этот факт восполняет определенный пробел в знаниях о влиянии селена на системы репродукции живых организмов и позволяет считать, что активизация селеном репродуктивных процессов является общебиологическим явлением.

11. Установлено, что ростостимулирующий эффект селена в отношении козлятника восточного вызван, помимо прочих причин, позитивным воздействием микроэлемента на интенсивность фотосинтеза и симбиотическую деятельность растений, а при удобрении селеном почвы обусловлен и сильным увеличением ее общей биологической активности.

12. Выявлено, что по способности к накоплению селена козлятник восточный относится к третьей группе растений, не способных аккумулировать селен в аномально высоких количествах. В зависимости от способа применения содержание селена в растениях составляло от 0,32 до 5,21 мг/кг сухой массы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ.

С целью улучшения посевных качеств семян козлятника восточного, увеличения жизнестойкости в стрессовых условиях и повышения конкурентноспособности его растений на ранних стадиях развития, а также для увеличения урожая зеленой массы и семян рекомендуется обрабатывать семена козлятника растворами селената натрия 10″ 4. 10″ 5% концентраций с последующим их быстрым подсушиванием и высевом в почву.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ф.И. Некоторые биохимические аспекты действия селена на организм животных // Успехи современной биологии. 1989. — Т. 108, вып.2 (5). — С.279−288.
  2. А.П., Жаворонков А. А., Риш М.А., Строчкова Л. С. Микроэлементо-зы человека. М.: Медицина, 1991. — 496 с.
  3. В.Я. Реактивность клеток и белки. Л.: Наука, 1987, — 232 с.
  4. Л.И., Кожемякин Л. А., Кшикун А. А. Модификация методов определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1988. -№ 11.-С.41−43.
  5. Е.В. О влиянии селена на развитие некоторых культурных растений.// Ботанический журнал СССР. 1941. — № 1. — С. 1−9.
  6. Е.В., Шенуренкова Н. П. О влиянии селенистой и селеновой кислот на развитие растений // ДАН СССР. 1945. — Т.46, вып.З. — С.122−124.
  7. Г. И., Галочкин В. А., Блинохватов А. Ф. Функциональная активность монооксигеназной системы печени при введении в рацион селеноорга-нического соединения СП-1 // Бюллетень ВНИНФи Пл. с.-х. животных. -вып.3/99/. Боровск, 1990. — С.70−73.
  8. А.Д., Моженок Т. П. Неспецифичный адаптационный синдром клеточной системы. Л.: Наука, 1987. — 232 с.
  9. Е.А. Биологическая роль пролина. М.: Наука, 1975. — 87 с.
  10. А.Ф. О селене, которого нам не хватает // Химия и жизнь. -1995. -№ 3.-С.40−45.
  11. А.Ф., Вихрева В. А., Денисова Г. А. Основы общей экологии. -Пенза, 2000. 157 с.
  12. Е.Б. Свободнорадикальный механизм регуляции клеточного механизма и его связь с другими регуляторными системами // Свободноради-кальное окисление липидов в норме и патологии. М., 1976. — С. 18−19.
  13. П.П., Кондратьев А. А. Козлятник восточный или галега восточная. М.- Л., 1975. — С.227−247.
  14. П.П., Кондратьев А. А. Новые кормовые культуры. М.: Рос-сельхозиздат, 1975.-351 с.
  15. П.П., Райг Х. А. Возделывание и использование козлятника восточного. -Л.: Колос., 1982. -72 с.
  16. .Б. Анаэробиоз в теории физиологической адаптации растений к затоплению // Физиол. раст. 1982. — Т. 29., вып. 5, — б.с.
  17. А.И. Влияние селена на прорастание семян, рост и развитие томата // Селен в биологии: Материалы науч.конф.-Баку: Элм, 1976. С.235−237.
  18. Ю.А., Арчков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. М.: Наука, 1982. — 252 с.
  19. Л.Н., Егорова И. Н., Рубин А. В. Биофизическая технология начальной селекции растений на продуктивность и устойчивость // Продукционный процесс, его моделирование и полевой контроль: Сб.науч.трудов- под ред. В. А. Кумакова. Саратов, 1990. — С.64.
  20. П.А., Баданова К. А., Левина В. В. О новом лабораторном способе диагностики жаро -и засухоустойчивости для селекции // Физиология растений. 1970. — Т. 17, вып. 2.-С.431.
  21. В.П., Кшникаткина А. Н. Рекомендации по возделыванию и использованию козлятника восточного. Пенза, 1991. — 12с.
  22. Н.А. Исследование роли лекарственных растений в формировании селенового статуса населения России: Дис. доктора биол. наук. М., 1999.-363 с.
  23. А.Х. Влияние селена на урожай озимой пшеницы на эродированных горных черноземах // Селен в биологии: Материалы науч.конф. -Баку: Элм, 1976. С.234−237.
  24. . Защитные механизмы растений. М., 1980, — 126 с.
  25. Г. В. Влияние неорганических соединений селена на рост и развитие базидиальных макромицетов: Дис. канд.биол.наук. М., 1999. -111 с.
  26. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: Методическое руководство. Л., 1988. — С.85−98.
  27. .А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.
  28. В.В., Ключковский А. Г., Дюкар И. В. Кормовые добавки в рационах животных. М.: Агропромиздат, 1985, — 279 с.
  29. В.В., Ковальский В. В. Биологическое значение селена. М.: Наука, 1974.-298с.
  30. Зерновые и зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры: Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1971, — 239 с.
  31. Х.А., Агаева З. М., Бекташи Т. К. Перспективы применения селена в иммунитете растений // Селен в биологии: Материалы науч. конф, — Баку: Элм, 1974. С. 88−95.
  32. Х.А. О перспективах применения селена в области защиты растений // Селен в биологии: Материалы науч. конф. Баку: Элм, 1976. -С.162−170.
  33. Д.Ю. Влияние селена на рост и развитие микромицетов продуцентов биологически активных веществ.: Автореф.канд. биол. наук. — М., 2001.-22 с.
  34. Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. -М.: Мир, 1989.-С.272−283.
  35. С.Н. Биологическое значение селена для жвачных животных. -М., 1979.-47с.
  36. P.M., Клейн Д. Т. Методы исследований растений. М.: Колос, 1974−372 с.
  37. В.А., Кистина А. А., Прытков Ю. Н. Влияние селена на продуктивность бычков // Зоотехния. 1997. — № 1. — С.15−16.
  38. Н.И. К вопросу о биогеохимии селена в различных геохимических условиях // Микроэлементы. 1993. — Вып.33. — С. 43−48.
  39. М.Ф., Заяц А. П. Высокопродуктивное растение // Кормовые культуры. 1998. — № 3. — С.47−48.
  40. А.П. Профилактика селеновой недостаточности у животных и птицы. М.: Россельхозиздат, 1979. — 86 с.
  41. Г. Р., Веселов С. Ю., Каравайко Н. И. Иммунноферментная тест-система для определения цитокининов. // Физиология растений. 1989.-Т.37. — № 4.-С.80−89.
  42. Е.Н. Эффективность возделывания козлятника восточного в условиях орошения // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений: Материалы Всерос. научн.-произв.конф. Пенза, 1998. -С.154−155.
  43. О.Н. Гормональная регуляция физиологических процессов у растений на уровне синтеза РНК и белка // 41-ые Тимирязевские чтения. М.: Наука, 1982.- 83 с.
  44. А.Н. Новые кормовые растения в Поволжье. Пенза, 1996. -167с.
  45. С.А., Матяев В. И., Чавкина Л. И. Система полноценного кормления молочного скота при интенсивной технологии: Учебное пособие
  46. Мордовский гос.университет. Саранск, 1989. — 92 с.
  47. И.П. Сорта и разработка некоторых приемов семеноводства козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) в условиях Башкортостана: Автореф. дис. канд.с.-х.наук-М.: ВИК, 1994. 17 с.
  48. М.Я., Шелепова О. В., Соколова С. М. Селен в лекарственных растениях флоры России // Известия РАН сер. Биол. 1993. — № 6. — С.833−836.
  49. М.М., Абуталыбов М. Г., Алекперов У. К. Антимутагенное действие селена// Селен в биологии: Материалы науч.конф. -Баку: Элм, 1976,-С.116−120.
  50. Методика диагностики устойчивости растений (засухо-, жаро-, соле и морозоустойчивости) / Удовенко Г. В., Олейникова Т. В., Кожушкова Н. Н. Л., 1970.-74 с.
  51. Методика полевых опытов с кормовыми культурами М.: ВИК, 1971. -158 с.
  52. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: ВИК, 1987. — 197с.
  53. Д.С., Александров В. Я. Реакция химического вещества на внешние воздействия. М.- Л., 1949. — 252 с.
  54. З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос, 1988. -303 с.
  55. В.В. Физиология растений. М.: Высшая школа, 1989. — 464 с.
  56. Г. С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Агропромиздат, 1991. — 300 с.
  57. А.В., Илларионова Э. С. Новое в использовании селена в земледелии. М.: ВНИИИТЭСХ, 1991. — 43 с.
  58. Н.Б. Экологические стрессы. М.: МСХА, 2000. — 310 с.
  59. П.Ф. Биологическая статистика. Минск.: Вышэйша школа, 1967.-326с.
  60. Н.М. О физиологической роли пролина в растениях. // Науч.докл.высш.школы. -1976.-№ 2. -С.49−61.
  61. И.П. Влияние геропротекторов антиоксидантов на иммунные реакции // Итоги науки и техники ВИНИТИ.-1986.-№ 5, — С.69−109.
  62. А.Г. Накопление селена салатом при внесении селенита натрия: Автореф. канд. биол.наук. М., 2001. — 17 с.
  63. Н.М. Перспективы внедрения козлятника восточного в Зауралье // Козлятник восточный проблема возделывания и использования: Тез. докл. 1 Всесоюз. науч.- произв. семинара. — Челябинск, 1991. — С.24−26.
  64. С.Н. Галега новая кормовая культура. — М., 1938. — 67 с.
  65. С.Н. Опыты по агротехнике галеги восточной. М., 1936. — 10с.
  66. С.Н. Козлятник восточный или галега восточная (Galega orienta-lis L.) // Многолетние травы в лугопастбищных севооборотах. М., 1951,-С.223−229.
  67. Н.В. К проблеме интродукции новых силосных растений для сельского хозяйства Белоруссии // Новые кормосилосные растения. Мн- 1965. — С.17−18.
  68. .П. Метаболизм растений в условиях засоления // 33-ие Тимирязевские чтения. М.: Наука, 1973. — 51 с.
  69. А.И. Биогенный стресс у растений // Мед.журн. Казань, 1994,-Вып. 75 (1).-С. 3−9.
  70. Е.З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. М.: Колос, 1993. — С. 123−141.
  71. Н.А. Галега восточная // Новые и малораспространенные кормосилосные растения. Киев, 1969. — С. 149−152.
  72. С.П., Забродина И. Ю., Удельнова Т. М. Накопление селена в растениях ярового рапса и химический состав семян при удобрении селенитом натрия //Известия ТСХА. 1994. — Вып.1. — С.107−111.
  73. С.П., Ягодин Б. А., Удельнова Т. М., Забродина И.Ю. Накопление селена овощными культурами и яровым рапсом при удобрении селеном
  74. Агрохимия. 1995. — № 9. — С.40−47.
  75. С.П., Ягодин Б. А., Удельнова Т. М. Влияние микроэлементов Se, Zn, Mo при разной обеспеченности почвы микроэлементами и серой на содержание Se в растениях яровой пшеницы и рапса // Агрохимия. 1996. -№ 5. — С.54−64.
  76. С.П., Удельнова Т. М., Ягодин Б. А. Биогеохимия и агрохимия селена и методы устранения селенодефицита в пищевых продуктах и кормах: Обзор // Агрохимия. 1996. — № 8−9. — С. 127−140.
  77. С.П., Ягодин Б. А., Удельнова Т. М. Накопление селена яровой пшеницей и яровым рапсом при удобрении селеном, цинком, молибденом и серой // Агрохимия. 1996. — № 5. — С.54−63.
  78. Н.Н. Практикум по физиологии растений. М.: Колос, 1982. -С.187−193, С.238−239.
  79. С.М., Гужова Н. В. Рост и дыхание корней кукурузы и гороха под влиянием селенита натрия // Сельскохозяйственная биология.-1978. -XIII.-5.-C. 782−784.
  80. С.М., Гужова Н. В., Веселова Л. Г., Зейналова П. Р. Действие селена на проницаемость клеточных мембран у растений // Сельскохозяйственная биология. 1984, — № з. — С.63−65.
  81. М.А., Седова Е. В. Селен и окружающая среда // Агрохимия. 1992.-№ 5.-С. 122−129.
  82. М.Х., Хрянин В. Н. Пол растений и его гормональная регуляция. -М.: Наука, 1982. 176 с.
  83. .К. Влияние солей селена на рост и развитие пшеницы на горнолесных коричневых остепененных почвах // Селен в биологии: Материалы науч. конф,-Баку: Элм, 1974. С.154−160.
  84. .К. Влияние солей селена на рост и развитие озимого ячменя на горно-каштановых почвах и на интенсивность микробиологических процессов // Селен в биологии: Материалы науч. конф, — Баку: Элм, 1976.1. С.100−105.
  85. О.Л. О перспективности козлятника восточного в республике Татарстан // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений: Материалы Всерос. науч.-произв. конф. Пенза, 1998. — Т.4.1. П 1 Oil 1 ОС
  86. М.Я. Микроэлементы в жизни растений. Л.: Наука, 1974. -324с.
  87. Ц.М. О метаболических связях витамина Е и селена и их применение в медицине и животноводстве. Киев, 1976. — С.82−83.
  88. Ц.М., Чаговец Р. В. Биологическая функция витамина Е и селена в организме животных.: Обзор. // С.-х. биология. 1976. — № 2, — С.1−166.
  89. .А., Удельнова Т. М., Торшин С. П. Содержание селена в растениях укропа и редиса при различных дозах селенита натрия // Известия ТСХА. 1992. — Вып. 3. — С.54−57.
  90. Albasel N., Pratt P.F., Westcot D.W. Guidelines for selenium in irrigation waters // Eviron. Qual. 1989. — Vol. 18, № 3. — P.253−259.
  91. Alseher R.G. Biosinthesis and antioxidant function of glutathione in plants // Physiol Plant. 1989. — Vol. 77, — P.457−464.
  92. Anderson M.S., Lakin H.W., Bceson K.C. Selenium in Agriculture // Agricultural Research service U.S. Department of Agriculture. Agriculture Hand book. 1961, — № 200. — P.39−41.
  93. Arnold L., Van Dorst Sh., Thornton I. Factors influencing selenium uptake by some grass and clover species // Geochemistry and health: Proc. of the 2-nd Int. Symp. Northwood. Sci. Rev. — 1988. — P. 183−188.
  94. Bates L., Woldren R.P., Teare I. D. Rapid determination of free proline for waterstress studies // Plant and soil. 1973. — Vol. 39. — № 1. — P.205−207.
  95. Banuelos G., Sehrale J. Plants that remove selenium from soils // California agriculture. 1989. — May — June. — P. 19−20.
  96. Barley M.N.J., MacPherson A.M. Selenium content of wheat flour used in the U.K. //J.Sei. Food Agriculture. 1986. — Vol. 37, № 11. — P. 1133−1138.
  97. Berry M.J., Banu I., Larsen P.R. Type 1 iodothyronine deiodinase is a seleno-cysteine containing enzyme // Nature. — 1991. — Vol. 349. — P.438−440.
  98. Behne D., Wolters W. Distribution of selenium and glutathione peroxidase in the rat.//J. Nutr. 1983.-Vol. 113. — P.456−461.
  99. Beline D., Hilmert H., Scheid S. Urine selenium excretion /7 Biocnim. Bio-phys. Acta. 1988 — Vol. 966. — P. 12−21.
  100. Bisbjerg В., Gissel Nielson G. The uptake of applied selenium by agricultural plants. I. The influence of soil type and plant species // Plant and soil. — 1969. — Vol. 31, № 2. — P.287−298.
  101. Bollard E.G. Involvement of unusual elements in plant growth and nutrition // Inorganic plant nutrition. Encyclopedia of plant physiology. New series. Berlin, Springer Verlag, 1983. — Vol. 158. — P.695−744.
  102. Broun T.A., Shrift A. Selenium: toxicity and tolerance in higher plants // Biol. Rev. 1982. -Vol. 57, Part 1, — P.59−84.
  103. Calvin H.I., Cooper G. W., Wallace E. Evidence that selenium in rat sperm is associated with a cysteine rich structural protein of the mitochondriat capsules
  104. Gamete Res. 1981. — Vol. 4. — P. 139−149.
  105. Chambers I., Frampton J., Goldfarb P. The structure of the mouse glutathione peroxidase gene: the selenocysteine in the active site is encoded by the «termination codon» // TGAEMBOJ. 1986. — Vol.5. — P.1221−1227.
  106. Chu F.F., Doroshow J.H., Esworthy P. S. Expression, characterization and tissue distribution of a new cellular selenium dependent glutathione peroxidase, GSHPx — G I // J. Biol. Chem. — 1993. — Vol. 268. — P.2571 — 2576.
  107. Coppock R. Selenium, human health and irrigated agriculture. Univ California Agric., Issues Center. — 1987. — 9 p.
  108. Daher R., Vanlente F. Concavalin A bound selenoprotein in Human erum analyzed by graphite — furnace atomic — absorption spectrometry // Clin. Chem. -1994,-Vol. 40. -Iss 1. -P.62−70.
  109. Deagen J.Т., Butler J.A., Zachara B.A., Whanger P.D. Determination of the Distribution of selenium between glutathion peroxidase, selenoprotein — p and albumin in plasma // Anal. Biochem. — 1993. — Vol. 208. — Iss. 1. — P. 176−181.
  110. Eberle В., Haase H.j. Purification of selenoprotein P from Human Plasmas // J. Trace. Elem. Electrol. Health Disease 1993. — Vol.7. — Iss 1. — P.217−221.
  111. Fisher S.F., Munshower F.F. Parady F. Selenium // Reclaiming mine soils and overburden in the Westerm United States. USA. Jowa: Soil cans. Spc. of amer. -1988. P.109−133.
  112. Giannopolitis C.N., Ries S.K. Superoxide dismutases /' occurrence in higer /'/ Plant Physiol. 1977. -Vol. 59, № 2. — P.309−313.
  113. Girling C.A., Selenium in agriculture and the environment // Rev. Agr. ecosystems and environment. 1984. — Vol. 11, — P.37−65.
  114. Gujova N.V., Fatalieva S.M., Kerimava A.Sh. The effect of nutrition level and selenium on the ion uptake. Genetic specifity of mineral nutrition of plants1. Belgrad. 1982, — P.89−92.
  115. Gupta U.C., Kunelins H.T., Winter K.A. Effect of foliar applied selenium on yield and selenium concentration of alfalfa, timothy and barley // Canadian J. Soil Sci. — 1983. — Vol. 63, № 3. — P.455−460.
  116. He-Ping S., Ying ju Z., Zhen — Sheng L. Absorption, distribution and transformation of selenium in the tomato plants // Acta botanica Sinica. — 1993. — Vol. 35, № 7. — P.541−546.
  117. Klayman D.L., Gunther W. H.H. (eds.) N.Y.etc. Organic selenium compounds: their chemistry and biology // Wiley Interscience. Sydney- Toronto, 1973.- 1178 p.
  118. Kuznetsov V.V., Shevjakova N.I. Stress responses of tobacco cells to high temperature and salinity. Proline accumulation and phosphorylation of polypeptides // Physiol. Plantarum. 1997. — Vol. 100. — P.320−326.
  119. Nakano Y., Asada K. Hydrogen peroxide is acavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplasis // Plant cell Physiol. 1981 — 22. P.867−880.
  120. Parker D.L., Tice K.R., Thomason D.N. Effect of ion parting with Ca and Mg on selenate uptake by plants // Amer. Soc. Agron. Anny. Meet. Minneapolis. -1992.-P.287.
  121. Piotrowska M. Zawartose selenium uprawnich glebach Polski // Roczhiki Gleboznawze. 1985. — Vol. 36, № 1. — 147p.
  122. Prasad Т.К., Anderson M.D., Martin B.A., Stewart C.R. Evidence for chilling induced oxidative stress in maisc seedlings and a regulatory role for hy-dragen peroxide // Plant cell. — 1994. — Vol.6.-P.65−74.
  123. Read R., Bellew Т., Yang I.G. Selenium and amino acid composition of selenoprotein P, the major selenoprotein in rat serum //1. Biol. Shem. 1990. — Vol. 265.-P. 17 899−17 905.
  124. Schwarz P.A., Folz C.M. Selenium as an integral part of Factor 3 aganist dietary necrotic liver degeneration /7 J. Amer. Chem. Soc. 1957. — Vol.79. -P.3292−3293.
  125. Schaede M., Bassham J.A. Chloroplast glutathione reductase // Plant Physiol. 1977,-Vol. 59, № 4, — P.1011−1015.
  126. Schoene N.W., Morris V.C., Levander O.A. Effects of selenium deficiencey on aggregation and thromboxane formation in rat platelets // Fed. Proc. 1984. -Vol. 43-P. 477.
  127. Takahashi K., Avissar N., Whitin J., Cohen H. Purification and characterization of human plasma glutathione peroxidase: a selenoglycoprotein distinct from the known cellular enzyme. // Arch. Bichem Biopbys. 1987. — Vol. 256.1. P.677−686.
  128. Takahashi K. Structure and function of human extracellular glutathion peroxidase.// Furi Rajikaru no Ronso. 1995. — № 9. — P. 124−130.
  129. Ursini F., Maiorino M., Gregolin C. The selenoenzyme phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase // Biochem. Biophys. Acta. 1985. — Vol. 839. -P.62−70.
  130. Ursini F. Physiological functions of selenium dependent peroxidases. Iut Symp. «Selenium in geochemistry, biology and medicine». — Belgrad: Yugoslavia -nov. 3−5, — 1996,-P.18−19.
  131. Wendel A. Selenium in biology and medicine // Proc. 4-th Intern. Symposium. Berlin, Springe Verlag, 1989. — 308 p.
  132. Ylaranta T. Selenium fertilization in Finland: selenium soil interactions // Norw. J. Agr. Sci. 1993. -№ 11.-P. 141−149.
  133. Ylaranta T. Effect of added selenite and selenate on the selenium content of barley (Hordem Vulgare) // Annales agriculturae Fenniae. 1983. — Vol. 22, N 13. -P.164−174.
  134. Ylaranta T. Effect of added selenite and selenate on the selenium content of Italian ryegrass (Lolium multiftorum) in different soils // J. Sci. Food Agr. 1986. -Vol. 37, № 11,-P. 1133−1138.
  135. Zingaro R.A., Copper W. Ch. N. Y. Selenium // Ch.(eds). N.Y.: Van Nostrand Reinhold Co. 1974. — P.835 .
Заполнить форму текущей работой