Cтраница 3
Микроэлементы входят в состав ферментов, витаминов, гормонов, пигментов и других соединений, имеющих важные жизненные функции. Они влияют на биохимические превращения и таким образом оказывают действие на многие физиологические функции в растительных организмах, осуществляемые через ферментные системы. Микроэлементы активизируют различные ферменты, являющиеся катализаторами биохимических процессов. Например, они влияют на углеводный обмен, усиливают использование света в процессе фотосинтеза, ускоряют синтез белков. Под влиянием отдельных микроэлементов могут усиливаться те или иные полезные свойства растения: засухоустойчивость, морозоустойчивость, ускорение развития и созревания семян, сопротивляемость болезням и др. Недостаток микроэлементов обусловливает нарушения в обмене веществ и приводит к заболеваниям растений и животных. Однако к вредным последствиям может привести и избыток микроэлементов. Поэтому при использовании микроудобрений необходимо учитывать содержание данных микроэлементов в почве и потребности в них растений. [31]
Микроэлементы концентрируются в основном в смолах и асфальте-нах, они присутствуют в нефтях в виде солей органических и неорганических кислот и металлорганических соединений. Среди последних в нефтях наиболее распространены ванадиевые, а затем никелевые порфирины. [32]
Микроэлементы, к которым относятся бор, железо, иод, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и др., участвуют в обмене веществ животных и растений и играют существенную роль в их жизнедеятельности. Содержание этих элементов в организмах животных и растений мало и колеблется от миллионных до сотых долей процента. [33]
Микроэлементы при малом их содержании определяют высокочувствительными фотометрическим и полярографическим методами. Ошибка определения составляет 5 - 10 отн. [34]
Микроэлементы входят в состав ферментов, витаминов, гормонов, пигментов и других соединений, имеющих важные жизненные функции. Они влияют на биохимические превращения и таким образом оказывают действие на многие физиологические функции в растительных организмах, осуществляемые через ферментные системы. Микроэлементы активизируют различные ферменты, являющиеся катализаторами биохимических процессов. Например, они влияют на углеводный обмен, усиливают использование света в процессе фотосинтеза, ускоряют синтез белков. Под влиянием отдельных микроэлементов могут усиливаться те или иные полезные свойства растения: засухоустойчивость, морозоустойчивость, ускорение развития и созревания семян, сопротивляемость болезням и др. Недостаток микроэлементов обусловливает нарушения в обмене веществ и приводит к заболеваниям растений и животных. Однако к таким же вредным последствиям может привести и избыток микроэлементов. Поэтому при использовании микроудобрений необходимо учитывать содержание данных микроэлементов в почве и потребности в них растений. [35]
Микроэлементы находятся в почве и почвообразующей породе преимущественно в виде окислов, гидратов, сульфидов, силикатов, алюмосиликатов и простых солей, а также в виде различных органических соединений. Они могут входить в кристаллическую решетку почвенных минералов и находиться в почве в обменном состоянии. [36]
Микроэлементы применяются в виде примесей к кормам или в составе солевых брикетов-лизунцов. Потребность животноводства в микроэлементах составляет 250 тыс. тонн и в поваренной соли - 3620 тыс. тонн. [37]
Микроэлемент медь способствует ускорению клубне-образования и повышению устойчивости к болезням. Это видно из учетов, проведенных М. А. Быстровой ( ВИЗР) в совхозах им. [38]
Микроэлементы - миниатюрные радиодетали специальной формы, предназначенные для применения в составе микромодулей данной конструкции. Микроэлементы удовлетворяют единым техническим требованиям, обеспечивающим их конструктивную стыковку и совместную надежную работу в составе микромодулей. [39]
![]() |
Принципиальная электрическая схема микромодуля триггер. [40] |
Микроэлементы и микроплаты с перемычками условно обозначаются сплошными линиями и располагаются в центре вертикальных столбцов схемы сборки. Пазы микроплат, соединяющие выводы радиоэлементов с соединительными проводниками, обозначаются кружками и располагаются на соответствующих соединительных проводниках. [41]
Микроэлементы, как правило, не добавляются в среды для выращивания бактерий, использующих газообразные углеводороды, так как считается, что их достаточно в водопроводной воде и солях, на которых готовится среда. Тем не менее добавки микроэлементов к среде могут оказывать как стимулирующее, так и тормозящее действие на рост бактерий. Например, развитие некоторых метанокисляющих бактерий тормозится при наличии в среде 0 01 % сульфата магния, 0 002 % хлористого цинка, 0 001 % сульфата меди, но стимулируется присутствием 0 00025 - 0 3 % хлористого натрия. Молибден, вольфрам, цинк и марганец в концентрации от 0 0001 до 0 00001 % угнетают рост метанокисляющих бактерий, но стимулируют развитие бактерий, окисляющих пропан. Свинец в указанных концентрациях тормозит рост тех и других микроорганизмов. Медь в концентрации 0 00001 % улучшает рост бактерий, окисляющих метан, и угнетает развитие бактерий, использующих пропан. Добавки кобальта ( 10 - 150 мг / л) увеличивают скорость роста спороносных бактерий рода Bacillus, потребляющих метан. [42]
Микроэлементы в неочищенных калийных солях улучшают рост и развитие растений на многих почвах. [43]
Микроэлемент ( микропара) - электроды невооруженным глазом не обнаруживаются. [44]
Микроэлементы - это химические вещества, нужные живому организму лишь в очень небольших количествах, но без них растения и животные не могут нормально развиваться и давать высокую продуктивность. Это объясняется тем, что микроэлементы входят в состав ферментов, витаминов и гормонов, играющих исключительно важную роль в организме растений и животных. [45]