Как солевой стресс влияет на выделение летучих веществ растениями. Могут ли эти летучие вещества помочь соседним растениям лучше справляться с засолением. Какие изменения происходят в растениях-приемниках летучих веществ от засоленных растений.
Влияние солевого стресса на выделение летучих веществ растениями
Растения постоянно выделяют в окружающую среду различные летучие органические соединения (ЛОС). При воздействии стрессовых факторов, таких как засоление почвы, профиль выделяемых ЛОС может существенно меняться. Как именно изменяется состав летучих веществ при солевом стрессе?
Исследования показывают, что при засолении:
- Увеличивается общее количество выделяемых ЛОС
- Меняется соотношение различных классов соединений
- Появляются специфические «стрессовые» ЛОС
- Снижается выделение некоторых «обычных» ЛОС
Эти изменения могут служить своеобразным «химическим SOS-сигналом» для окружающих растений.
Восприятие летучих веществ соседними растениями
Могут ли растения воспринимать летучие вещества, выделяемые соседями, и как-то реагировать на них? Исследования показывают, что да, такое явление действительно существует. Как это происходит?
- ЛОС проникают через устьица листьев растений-приемников
- Они взаимодействуют с рецепторами в клетках
- Запускаются сигнальные каскады
- Активируются защитные гены
- Происходят физиологические и биохимические изменения
Таким образом, растения способны «подслушивать» химические сигналы соседей и готовиться к возможным неблагоприятным условиям.
Изменения в растениях-приемниках летучих веществ от засоленных растений
Какие конкретные изменения происходят в растениях, воспринимающих ЛОС от соседей, подвергнутых солевому стрессу? Исследования выявили следующие эффекты:
- Активация антиоксидантных систем
- Накопление осмопротекторов
- Изменение гормонального баланса
- Модификация экспрессии стресс-чувствительных генов
- Усиление фотосинтетической активности
- Изменение архитектуры корневой системы
Все эти изменения направлены на повышение устойчивости растений к возможному засолению в будущем.
Влияние на репродуктивный успех растений-приемников
Одним из наиболее интересных эффектов воздействия летучих веществ от засоленных растений является влияние на репродуктивные процессы растений-приемников. Каким образом это проявляется?
- Более раннее зацветание
- Увеличение количества цветков
- Повышение жизнеспособности пыльцы
- Увеличение размера и количества семян
- Повышение всхожести семян
Таким образом, восприятие «стрессовых» ЛОС позволяет растениям ускорить и оптимизировать процессы размножения в неблагоприятных условиях.
Механизмы передачи сигналов между растениями через летучие вещества
Как именно происходит передача информации от растения к растению посредством летучих соединений? Этот процесс включает несколько этапов:
- Синтез специфических ЛОС растением-эмиттером в ответ на стресс
- Выделение ЛОС в окружающую среду
- Диффузия ЛОС в воздухе
- Поглощение ЛОС листьями растения-приемника
- Связывание ЛОС с рецепторами в клетках
- Активация сигнальных путей
- Изменение экспрессии генов
Этот сложный процесс позволяет растениям обмениваться информацией об условиях окружающей среды без прямого контакта.
Экологическое значение коммуникации растений через летучие вещества
Какую роль играет обмен летучими веществами между растениями в природных экосистемах? Это явление имеет большое экологическое значение:
- Повышение устойчивости растительных сообществ к стрессам
- Ускорение адаптации к изменяющимся условиям среды
- Оптимизация использования ресурсов в экосистеме
- Поддержание биоразнообразия
- Влияние на взаимодействия растений с другими организмами
Таким образом, химическая коммуникация играет важную роль в функционировании природных растительных сообществ.
Практическое применение знаний о летучих веществах растений
Как можно использовать знания о коммуникации растений через ЛОС на практике? Существует несколько перспективных направлений:
- Создание устойчивых к стрессам сортов сельскохозяйственных культур
- Разработка экологичных методов защиты растений
- Оптимизация смешанных посадок в агроэкосистемах
- Мониторинг состояния растений по профилю ЛОС
- Использование растительных ЛОС в медицине и парфюмерии
Понимание тонких механизмов химической коммуникации растений открывает новые возможности для устойчивого развития сельского хозяйства и сохранения биоразнообразия.
Приемники беленецкого
Самодельный транзисторный КВ приемник на любительские диапазоны Радио Электроника. Слушаем свободных радиолюбителей на самодельный СВ приемник Мои хобби. Приемник прямого преобразования на КХА2 — часть 3. Борис Самодельный супер радиоприемник на 5 транзисторах Михаил Игнатьев.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Электронный журнал «Радиоежегодник» — Выпуск 14. Конструкции Сергея Беленецкого. Обзор за 2012 год
- Трёхдиапазонный приемник с ЭМФ на 20, 40 и 80 м
- Радиосвязь
- Приемник прямого преобразования на диапазоны 40 и 80 м
- Простой 3-х диапазонный приемник прямого преобразования
- Регенератор Сергея Беленецкого
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 20 метров на ламповый приемник Сергея Беленецкого (антенна — кусок провода 8 м на дереве)
youtube.com/embed/e9GS45aQ608″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Электронный журнал «Радиоежегодник» — Выпуск 14. Конструкции Сергея Беленецкого. Обзор за 2012 год
Черновцы Вчера Киев, Соломенский Вчера Киев, Соломенский 7 окт. Днепр, Индустриальный 12 сент. Хотите продавать быстрее?
Узнать как. Львов, Сиховский Сегодня Киев, Соломенский Сегодня Днепр, Индустриальный Сегодня Киев, Шевченковский Сегодня Запорожье, Шевченковский Сегодня Харьков, Фрунзенский Сегодня Днепр, Амур-Нижнеднепровский Сегодня Каховка Сегодня Киев, Деснянский Сегодня Калуш Сегодня Димитров Сегодня Киев, Оболонский Сегодня Алчевск Сегодня Дзюбы Сегодня Борислав Сегодня Мариуполь Сегодня Киев, Святошинский Сегодня Кривой Рог, Долгинцевский Сегодня Киев, Дарницкий Сегодня Киев, Дарницкий Вчера Миргород Вчера Северодонецк Вчера Днепр, Амур-Нижнеднепровский Вчера Бурынь Вчера Голая Пристань Вчера Харьков, Червонозаводской Вчера Донецк, Калининский Вчера Чигиринская Вчера Кривой Рог, Дзержинский Вчера Херсон Вчера Запорожье, Заводский Вчера Чернигов Вчера Луганск, Жовтневый Вчера Киев, Святошинский Вчера Результаты поиска были добавлены в Избранные.
Объявление было добавлено в Избранные. Нет, спасибо. Сохранить в Избранные. Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. Вы можете изменить рекламные настройки для партнеров OLX тут.
Входя в раздел Мой профиль, вы принимаете Условия использования сайта. Все объявления Продажа бытовой техники — приемники.
Показать все. Топ-объявления Посмотреть все. Как покупать безопасно. Обычные объявления Найдено 1 объявлений. Найдено 1 объявлений Хотите продавать быстрее? Ugreen Bluetooth 4. Приемник для шлема Union Reality. AV-ресивер с блоком питания, приемник видео сигнала. Продам Антенну 2. Аудио приемник Bluetooth aux 3. Сохраните результаты этого поиска Сохранить результаты поиска Просмотреть все сохраненные.
Результаты этого поиска сохранены Удалить результаты из избранных Просмотреть все сохраненные. Недавно просмотренные Избранные объявления 0 Избранные результаты поиска 0. Простите, но данное объявление больше не доступно Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории. Результаты поиска были добавлены в Избранные Объявление было добавлено в Избранные Войдите, чтобы сохранить Наблюдаемые в своей учетной записи Войти или Создать учетную запись.
Сохранить в Избранные Нет, спасибо. Принять и Закрыть Этот сайт использует cookies. Хотите ли вы получать такие предложения по email? Установите пароль для вашей учетной записи Какие преимущества создания учетной записи на OLX? Авторизуйтесь в свою учётную запись OLX! Быстрее получайте ответы на объявления Получите доступ к истории всех ответов Пользуйтесь всеми функциями вашей учётной записи. Войти Регистрация Вход с Facebook или.
Не можете войти? Я подтверждаю своё совершеннолетие и ответственность за размещение объявления. Как покупать безопасно 50 грн. Как покупать безопасно грн. Обычные объявления Найдено 1 объявлений Найдено 1 объявлений Хотите продавать быстрее? Как покупать безопасно 2 грн. Как покупать безопасно 90 грн.
Трёхдиапазонный приемник с ЭМФ на 20, 40 и 80 м
Сигнал с антенны поступает одноконтурную ВЦ входную цепь. Для простоты эксперимента сойдет. С его нагрузки Tr1, сигнал поступает на активный балансный смеситель — DA1. ИМС представляет собой двойной дифференциальный перемножитель аналоговых сигналов до частот Мгц, на основе ячейки Гильберта.
Конструкции Сергея Беленецкого (). Полезные Простые супергетеродинные приемники на двухзатворных полевых транзисторах. Конвертеры к.
Радиосвязь
Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Продам печатные платы и наборы для сборки трёхдиапазонного приёмника на двухзатворных полевых транзисторах с ЭМФ на 20, 40 и 80 м радиолюбительские диапазоны кнструкции Сергея Беленецкого US5MSQ. Набор для сборки приемника RXEMF предлагается к продаже в нескольких вариантах: Понятное дело, что найти новенький без следов пайки в упаковке ЭМФ в настоящее время нелегко, а если и найдётся такой, то его стоимость будет сравнима со стоимостью данного набора для сборки приёмника: поэтому комплектую квадратными ЭМФ, в основном 2, Кому нужны отдельно кварцы кГц и кГц — есть немного в наличии. Все ЭМФ рабочие: Блок КПЕ не входит ни в один из наборов, поскольку наверняка у каждого радиолюбителя в столе есть «десяток ненужных» КПЕ от старых радиоприёмников: Более подробная информация у меня на сайте.
Приемник прямого преобразования на диапазоны 40 и 80 м
Радиолюбительский сайт 6P3S. Чат Помощь Поиск Пользователи Календарь. Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Сообщение 1.
Описание приемника тут на сайте Беленецкого us5msq. Регенеративный приёмник С.
Простой 3-х диапазонный приемник прямого преобразования
В результате получился универсальный прибор — радиотестер, способный во многих случаях заменить целую домашнюю радиолабораторию. В состав платы входят отключаемый усилитель высокой частоты VT3 УВЧ , аттенюатор дБ, дешифратор диапазонов, предварительный усилитель мощности передатчика VT1 ПУМ , и, собственно, сам девятидиапазонный ПДФ, выполненный на основе двухконтурных полосовых фильтров с диодной коммутацией. Плата рассчитана на […]. Нашел в своих архивах свои давние записи по простой модернизации Ишима и установке в него смесительного детектора двух типов. Думаю, что здесь может оказаться актуальным и сейчас, и не только для Ишим , но и других приёмников.
Регенератор Сергея Беленецкого
Простой трехдиапазонный ППП. Путь в эфир начинающего радиолюбителя нередко начинается с постройки несложного по схеме и конструкции приемника прямого преобразования другое название — гетеродинный приемник. Но, как правило, это однодиапазонные конструкции [1,2,3 ]. Реализация многодиапазонных ППП традиционным путем с переключением контуров гетеродина и входного фильтра многоконтактным галетным или барабанным переключателем[4], или используя сменные платы с контурами [5 ] приводит не только к существенному усложнению конструкции и налаживания, но и появлению проблем со стабильностью частоты ГПД. Но есть и другой, более удачный с точки зрения автора, подход. Вспомним, что частоты основных радиолюбительских КВ диапазонов образуют правильную геометрическую прогрессию, такую, что гармоники нижних диапазонов попадают на частоты других, более высокочастотных диапазонов.
Поэтому имеется замечательная возможность применить в многодиапазонном ППП один не переключаемый гетеродин, работающий только на одном диапазоне, и который имеет, как правило, лучшую стабильность частоты, так как его монтаж получается компактнее и жестче, а главное — в его контурной цепи отсутствуют переключающие, а значит нестабильные, контакты.Интернет-магазин популярных и горячих Беленецкого Сергея Приемник из Электроника, Приёмник спутникового ТВ, Усилитель, Радио и более.
Конструкции Сергея Беленецкого Всего 26 конструкций. Перейти к содержанию.
Однополосный гетеродинный приемник с большим динамическим диапазоном. Приемники прямого преобразования ППП , точнее гетеродинные приемники, стали применяться радиолюбителями сравнительно недавно — с конца х — начала х годов прошлого века. Они очень быстро завоевали широкую популярность благодаря простоте схемы и высокому качеству работы. Особой популярностью пользовались простые на нескольких транзисторах или одной-двух микросхемах одно- двухдиапазонные конструкции двухполосных ППП, доступные для повторения даже начинающим радиолюбителям. Как правило, обладая высокой чувствительностью, эти приемники имели относительно небольшой динамический диапазон по перекрестным помехам ДД2 — коэффициент подавления АМ за редким исключением не превышал
Войти или зарегистрироваться.
Данная схема приемника прямого преобразования была разработана В. Поляковым еще где-то в х годах прошлого столетия. Сравнительно недавно этот приемник прямого преобразования обрел вторую жизнь благодаря публикациям С. Беленецкого, где этот радиоприемник был немного доработан и изложена методика его настройки. Каркасы для катушек индуктивности использованы такие же, как и в описании приемника -четырехсекционные от старых переносных транзисторных радиоприемников. Причина этому- подстроечные сердечники контуров имеют много меньшую проницаемость около против использованных автором НН. Индуктивность намотанных катушек контролировалась LC-метром.
Приемник прямого преобразования выполнен по классической схеме, имеет два КВ диапазона: 40 и 80 метров. В качестве гетеродина используется синтезатор частоты по ранее опубликованной схеме. Входной сигнал с антенны подается на двухконтурный неперестраиваемый преселектор.
US5MSQ — Главная — US5MSQ
- 8 мая, 2022
- US5MSQ
- Измерения, регулировка, настройка
- 1 085 просмотров
- NWT-7, измерения, измерения индуктивности, Начинающему, приставка к NWT
Очень интересный и простой метод измерения основных параметров катушки индуктивности (полное сопротивление потерь, добротности и индуктивности) подробно описан в одноименной статье Б.Г.Степанова «Измеряем r, а заодно L и Q» (ж. Радио, 2010, №8 с.61). Измерение проводится при включении испытуемой катушки и дополнительного конденсатора по схеме последовательного контура. Из приборов требуются генератор стандартных сигналов с низкоомным […]
Оставить комментарий Читать далее →- 23 апреля, 2021
- US5MSQ
- Измерения, регулировка, настройка
- 4 175 просмотров
- измерения
Китайские подделки популярных радиодеталей, заполнившие наши радиорынки, превратились уже в настоящие бедствие. Неоднократно наступив на эти грабли, я уже не рискую покупать на Алиэкпресс полевые транзисторы, операционные усилители (ОУ). И тем не менее, я в очередной раз с этим столкнулся при закупке в одной из крупных киевских фирм ОУ TL072 для комплектации набора для самостоятельной […]
комментария 4 Читать далее →- 17 мая, 2020
- US5MSQ
- Источники питания
- 8 886 просмотров
- Блок питания, Доработка, Начинающему, Принципиальные схемы
Всем хорош мой лабораторный блок питания на LM317, описанный здесь. удобен в работе, надёжен, т.к. имеет хорошую защиту, как от перегрева, так и от перегрузки по току и короткого замыкания в нагрузке. И не сосчитать уж сейчас сколько раз реально это выручало меня в практической работе. Но порог срабатывания штатной защиты от перегрузки по току, […]
комментария 2 Читать далее →- 28 февраля, 2020
- US5MSQ
- Измерения, регулировка, настройка
- 8 390 просмотров
- измерения, Начинающему
Основными статическими параметрами полевого транзистора с p-n-переходом на затворе являются начальный ток стока и напряжение отсечки. Начальный ток стока измеряется при нулевом напряжении смещения (Uз.и=0), т.е. при затворе накоротко замкнутым с истоком . Напряжение отсечки — это такое пороговое значение напряжения затвор-исток, по достижении которого ток через канал полевого транзистора уже не изменяется и практически равен нулю. Эти параметры, точнее пределы их изменений, […]
комментария 4 Читать далее →- 5 января, 2020
- US5MSQ
- Узлы приемников, трансиверов
- 8 504 просмотров
- Коротковолновые, Принципиальные схемы, Радиоприемники, Трансиверы, узлы приемника
Новый малогабаритный всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2, разработанный А.Радченко (UR3ILF), С.Беленецким (US5MSQ) и В.Яременко (UR3IQH), предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин) с одним или двумя преобразованиями частоты. Синтезатор создан на основе двух микросхем Si5351а, тактируемых одним общим […]
1 комментарий Читать далее →- 18 декабря, 2019
- US5MSQ
- Начинающему радиолюбителю, Радиоприемники
- 12 576 просмотров
Не секрет, что для начинающих радиолюбителей самостоятельная постройка хорошего приемника для наблюдений за работой радиолюбительских станций связана с определенными трудностями, связанными с отсутствием достаточного опыта и необходимых измерительных приборов. Мной уже было разработано несколько подобных приемников, простых и доступных для повторения в домашних условиях[1,2,3,4]. Но, как показало общение на форумах, для многих радиолюбителей аккуратное конструктивное […]
комментария 3 Читать далее →- 14 июля, 2019
- US5MSQ
- Измерения, регулировка, настройка
- 11 892 просмотров
- измерения, измерения индуктивности, Начинающему, Принципиальные схемы, приставка к частотомеру
В маленькой пластмассовой коробочке, удобно лежащей в ладони, размещена «сладкая парочка» — цифровой частотомер и измерительный генератор. В результате получился универсальный прибор — радиотестер, способный во многих случаях заменить целую домашнюю радиолабораторию. С его помощью можно: — измерить частоту генерации в пределах от 10 кГц до 70 МГц — измерить резонансную частоту любого контура в […]
комментария 2 Читать далее →- 9 июня, 2019
- US5MSQ
- Трансиверы, Узлы приемников, трансиверов
- 9 467 просмотров
- Коротковолновые, ПДФ, Принципиальные схемы, Трансиверы
В состав платы входят отключаемый усилитель высокой частоты VT3(УВЧ), аттенюатор -20дБ, дешифратор диапазонов, предварительный усилитель мощности передатчика VT1(ПУМ), и, собственно, сам девятидиапазонный ПДФ, выполненный на основе двухконтурных полосовых фильтров с диодной коммутацией. Для снижения трудоёмкости изготовления и улучшения повторяемости в домашних условиях в качестве катушек индуктивности применены готовые стандартные дроссели («зелёные полосатики»). Плата рассчитана на […]
Оставить комментарий Читать далее →- 1 апреля, 2019
- US5MSQ
- Доработка РПУ
- 6 290 просмотров
- Доработка, Коротковолновые, Наблюдателя, Начинающему, Радиоприемники
Нашел в своих архивах свои давние записи по простой модернизации Ишима -003 и установке в него смесительного детектора двух типов. Думаю, что здесь может оказаться актуальным и сейчас, и не только для Ишим 003, но и других приёмников. Для старого приемника чистка контактных групп барабана обязательна, лучше всего с полной разборкой барабана — придется отпаять […]
Оставить комментарий Читать далее →- 11 марта, 2019
- Admin
- Калькуляторы, Начинающему радиолюбителю, Расчеты, софт, Узлы приемников, трансиверов
- 16 892 просмотров
- 3хконтурный ПДФ, калькулятор
Вводимые величины f(MHz) Ln(наноГн) Qu B(MHz) Ro(ом) Расчетные значения Ce: Cm: Cte: Ctm: Калькулятор создан на основе алгоритма, предложенного W. Hayward (w7zoi), и предназначен для расчёта трёхконтурных ПДФ с одинаковыми катушками индуктивности. Выбранная структура ПДФ обеспечивает большое и симметричное подавление в дальней зоне АЧХ и хорошо зарекомендовала себя на практике. Принципиальная схема базового звена […]
комментария 4 Читать далее →«Помощь в воздухе»: летучие вещества растений, страдающих от солевого стресса, повышают репродуктивный успех реципиентов в условиях засоления
. 2020 13 января; 251 (2): 48.
doi: 10.1007/s00425-020-03344-y.
Марко Ланди 1 2 , Фабрицио Аранити 3 , Гвидо Фламини 4 , Эрмес Ло Пикколо 5 , Алиса Тривеллини 6 , Мария Роза Абенаволи 3 , Лючия Гуиди 5 7
Принадлежности
- 1 Департамент сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Пизанский университет, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия. [email protected].
- 2 CIRSEC, Центр воздействия климатических изменений, Университет Пизы, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия. [email protected].
- 3 Аграрное отделение Средиземноморского университета Реджо-ди-Калабрия, населенный пункт Фео-ди-Вито, 89122, Реджо-ди-Калабрия, RC, Италия.
- 4 Фармацевтический факультет Пизанского университета, Via Bonanno Pisano 6, 56126, Пиза, Италия.
- 5 Департамент сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Пизанский университет, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия.
- 6 Институт наук о жизни, Scuola Superiore Sant’Anna, Via Santa Cecilia 3, 56127, Пиза, Италия.
- 7 CIRSEC, Центр воздействия климатических изменений, Университет Пизы, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия.
- PMID: 31932951
- DOI: 10.1007/с00425-020-03344-у
Марко Ланди и др. Планта. .
. 2020 13 января; 251 (2): 48.
doi: 10.1007/s00425-020-03344-y.
Авторы
Марко Ланди 1 2 , Фабрицио Аранити 3 , Гвидо Фламини 4 , Эрмес Ло Пикколо 5 , Алиса Тривеллини 6 , Мария Роза Абенаволи 3 , Лючия Гуиди 5 7
Принадлежности
- 1 Департамент сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Пизанский университет, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия. [email protected].
- 2 CIRSEC, Центр воздействия климатических изменений, Университет Пизы, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия. [email protected].
- 3 Факультет аграрного дела, Средиземноморский университет Реджо-ди-Калабрия, ул. Фео-ди-Вито, 89122, Реджо-ди-Калабрия, RC, Италия.
- 4 Фармацевтический факультет Пизанского университета, Via Bonanno Pisano 6, 56126, Пиза, Италия.
- 5 Департамент сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Пизанский университет, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия.
- 6 Институт наук о жизни, Scuola Superiore Sant’Anna, Via Santa Cecilia 3, 56127, Пиза, Италия.
- 7 CIRSEC, Центр воздействия климатических изменений, Университет Пизы, Via del Borghetto 80, 56124, Пиза, Италия.
- PMID: 31932951
- DOI: 10.1007/с00425-020-03344-у
Абстрактный
Соленость изменяет профиль летучих органических соединений в растениях эмитентов базилика сладкого. Воздушные сигналы растений-излучателей способствуют более раннему цветению растений-приемников и повышают их успешность размножения в условиях засоления. Сигналы, передаваемые по воздуху, могут подготовить соседние растения к атакам патогенов и/или травоядных, в то время как мало что известно о возможности того, что летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые стрессовыми растениями, предупреждают соседние растения об абиотических стрессорах. Солевой стресс (50 мМ NaCl) применяли к растениям Ocimum basilicum L. (излучателям, а именно NaCl), а предполагаемое предупреждающее-затравочное взаимодействие тестировали на соседних растениях базилика (воспринимающих, а именно NaCl-S). По сравнению с приемниками растения NaCl показали снижение биомассы, снижение фотосинтеза и изменение профиля ЛОС, которые являются обычными ранними реакциями растений на засоление. Напротив, растения NaCl-S имели физиологические параметры, сходные с таковыми у несоленых растений (C), но демонстрировали другой отпечаток ЛОС, который для большинства соединений перекрывался с таковым у эмиттеров. Растения NaCl-S, подвергшиеся более поздней обработке NaCl (а именно, NaCl-S + NaCl), демонстрировали изменения в профиле ЛОС, более раннее старение растений, более раннее цветение и более высокий выход семян, чем растения C + NaCl. Этот эксперимент свидетельствует о том, что (1) летучие органические соединения, запускаемые NaCl, способствуют метаболическим изменениям в растениях NaCl-S, которые, в конечном счете, повышают репродуктивный успех, и (2) различия в профилях летучих органических соединений, наблюдаемые между эмиттерами и приемниками, подверженными засолению, поднимают вопрос о том, приемники могут «распространять» предупреждающий сигнал, вызванный ЛОС, на соседние спутники.
Ключевые слова: Бортовой сигнал; Излучатель; Инфохимия; Связь между растениями; Получатель; Солевой стресс.
Похожие статьи
Дифференциальные реакции солянки Atriplex halimus L. на воздействие засоления и водного стресса по отношению к гормонам старения абсцизовой кислоте и этилену.
Хассин А.Б., Луттс С. Хассин А.Б. и др. Дж. Физиол растений. 2010 15 ноября; 167 (17): 1448-56. doi: 10.1016/j.jplph.2010.05.017. Epub 2010 24 сентября. Дж. Физиол растений. 2010. PMID: 20869134
Сигналы, передаваемые по воздуху от растений арабидопсиса, страдающих от солевого стресса, вызывают устойчивость к засолению у соседних растений.
Ли К. , Со П.Дж. Ли К. и др. Поведение сигналов растений. 2014;9(1):e28392. doi: 10.4161/psb.28392. Epub 2014 6 марта. Поведение сигналов растений. 2014. PMID: 24603614 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние различных уровней цинка (Zn) на рост и поглощение питательных веществ базиликом (Ocimum basilicum L.), выращенным в условиях засоления.
Толай И. Толай И. ПЛОС Один. 2021 2 февраля; 16 (2): e0246493. doi: 10.1371/journal.pone.0246493. Электронная коллекция 2021. ПЛОС Один. 2021. PMID: 33529247 Бесплатная статья ЧВК.
Bacillus firmus (SW5) повышает солеустойчивость сои (Glycine max L.) путем модулирования архитектуры корневой системы, систем антиоксидантной защиты и экспрессии генов, чувствительных к стрессу.
Эль-Исави М. А., Алараид И.А., Альсахли А.А., Аламри С.А., Али Х.М., Алаяфи А.А. Эль-Исави М.А. и соавт. Завод Физиол Биохим. 2018 ноябрь;132:375-384. doi: 10.1016/j.plaphy.2018.090,026. Epub 2018 21 сентября. Завод Физиол Биохим. 2018. PMID: 30268029
Взаимодействие между перекисью водорода и нитропруссидом натрия после химической обработки Ocimum basilicum L. от солевого стресса.
Гохари Г., Алави З., Эсфандиари Э., Панахирад С., Хаджихосейнлу С., Фотопулос В. Гохари Г. и др. Завод Физиол. 2020 фев; 168 (2): 361-373. doi: 10.1111/ppl.13020. Эпаб 20192 сентября. Завод Физиол. 2020. PMID: 31433490
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Вызванные стрессом выбросы летучих веществ и передача сигналов в межзаводских коммуникациях.
Мидзи Дж., Джеффри Д.В., Бауманн Ю., Роджерс С., Тайерман С.Д., Пагай В. Мидзи Дж. и др. Растения (Базель). 2022 29 сентября; 11 (19): 2566. doi: 10.3390/plants11192566. Растения (Базель). 2022. PMID: 36235439 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Взаимодействия между растениями, опосредованные летучими веществами: летучие органические соединения как модуляторы защиты, роста и размножения растений-приемников.
Броссе А., Бланде Д.Д. Броссет А. и др. J Опытный бот. 2022 13 января; 73 (2): 511-528. дои: 10.1093/jxb/erab487. J Опытный бот. 2022. PMID: 34791168 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Роль опыления в контроле развития семязачатков гинкго двулопастного.
Д’Апис Г. , Мощин С., Аранити Ф., Нигрис С., Ди Марзо М., Муто А., Банфи С., Бруно Л., Коломбо Л., Балдан Б. Д’Апис Г. и соавт. Новый Фитол. 2021 декабрь; 232(6):2353-2368. дои: 10.1111/nph.17753. Epub 2021 11 октября. Новый Фитол. 2021. PMID: 34558676 Бесплатная статья ЧВК.
Повышает ли органическое земледелие качество, аромат и полезное бактериальное биоразнообразие малины?
Санджорджио Д., Челлини А., Спинелли Ф., Фарнети Б., Хоменко И., Муцци Э., Савиоли С., Пасторе К., Родригес-Эстрада М.Т., Донати И. Санджорджио Д. и др. Микроорганизмы. 2021 29 июля; 9 (8): 1617. doi: 10.3390/microorganisms9081617. Микроорганизмы. 2021. PMID: 34442697 Бесплатная статья ЧВК.
Эндофитный биостимулятор на основе грибов модулирует летучие и нелетучие вторичные метаболиты и урожай парникового базилика ( Ocimum basilicum L. ) с помощью переменных механизмов, зависящих от уровня солености.
Сайя С., Коррадо Г., Витальоне П., Колла Г., Бонини П., Джордано М., Стасио Э.Д., Раймонди Г., Сакки Р., Руфаэль Ю. Сайя С. и др. Возбудители. 2021 23 июня; 10 (7): 797. doi: 10.3390/pathogens10070797. Возбудители. 2021. PMID: 34201640 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
использованная литература
- Растениевод. 2018 июнь; 271: 1-8 — пабмед
- Планта. 2000 сен; 211 (4): 510-8 — пабмед
- Поведение сигналов растений. 2014;9(1):e28392 — пабмед
- Cell Mol Life Sci. 2017 сен; 74 (17): 3119-3147 — пабмед
- Молекулы. 2018 сен 08;23(9): — пабмед
термины MeSH
вещества
Грантовая поддержка
- треска RBSI14L9CE/проект СИР-2014 (МЕДАНАТ)