Азотный обмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Азотный обмен

Cтраница 2


В молодых обработанных листьях нарушается также азотный обмен - снижается содержание белка и заметно возрастает количество небелкового азота, причем при увеличении концентрации препарата накопление небелкового азота происходит более интенсивно. Было также установлено, что под влиянием препарата МГ-Т увеличивается содержание растворимых углеводов в верхушечных листьях, что объясняется уменьшением расхода этих веществ на ростовые процессы и дыхание.  [16]

Влияние арезина, прометрина и играна на азотный обмен в растениях фасоли / / Механизм действия гербицидов.  [17]

В настоящем сообщении излагаются результаты дальнейших исследований азотного обмена растений с применением меченых атомов азота.  [18]

В настоящем сообщении - излагаются результаты исследований азотного обмена растений и влияние калия на интенсивность обновления белка и хлорофилла.  [19]

И здесь видна тесная связь марганца с азотным обменом. Там, где растение не обеспечено азотом, не проявляется и эффективность марганца. Серые лесные почвы слабо обеспечены азотом. Стоит улучшить режим азотного питания растений на этих почвах путем внесения азотных удобрений - начинает проявляться повышенная потребность в марганце. Это позволяет сказать, что растения на серых лесных почвах слабо реагируют на марганец не потому, что они обеспечены марганцем, а из-за недостатка в этих почвах азота.  [20]

И здесь видна тесная связь марганца с азотным обменом. Там, где растение не обеспечено азотом, не проявляется и эффективность марганца. Серые лесные почвы слабо обеспечены азотом. Стоит улучшить режим азотного питания растений на этих почвах путем внесения азотных удобрений - начинает проявляться повышенная потребность в марганце. Это позволяет сказать, что растения на серых лесных почвах слабо реагируют на марганец не потому, что они обеспечены марганцем, а из-за недостатка в этих почвах азота.  [21]

Высказывается предположение, что основные изменения в азотном обмене листовых пластинок хлопчатника, вызванные бу-тифосом, обусловлены усилением протеолиза белка и оттоком соединений азота из листьев. Изменения, происходящие под действием хлората магния, являются, кроме того, следствием подавления синтеза белка.  [22]

Имеющиеся в литературе данные о действии дефолиантов на азотный обмен листьев растений касаются главным образом тех изменений, которые происходят во фракциях общего, белкового и небелкового азота. Большинством исследователей ( Закиров, 1962; Имамалиев, 1966; Овчаров, 1958; Ракитин, Имамалиев, 1959; Hall, Lane, 1952; Leinweber, Hall, 1959) установлено, что различные дефолианты вызывают сходные изменения в соотношении названных фракций азота: снижают содержание общего и белкового азота и увеличивают фракцию небелкового азота.  [23]

Таким образом, обеспечение медью является фактором нормализации азотного обмена и резкого повышения урожайности. Поэтому в наших условиях чаще всего потребность - в меди возникает на торфяно-болотных почвах. Внесение медных удобрений в кислые и особенно в сильнокислые почвы малоэффективно, и для повышения урожайности всех культур следует их известковать, а также, где это необходимо, вносить определенное количество медных удобрений.  [24]

Мо, В, Fe - необходимые для азотного обмена.  [25]

Полученные результаты дают представление о тех изменениях в азотном обмене растений, которые происходят в более поздних фазах их развития.  [26]

При дефолиации хлопчатника бутифосом и хлоратом магния в азотном обмене листовых пластинок - происходят следующие общие изменения, предшествующие процессу формирования отделительного слоя: а) снижение относительного содержания общего и белкового азота и увеличение фракций небелкового азота и свободных аминокислот; б) накопление основных аминокислот, глютаминовой кислоты, валина и лейцина; в) постепенное ослабление синтеза свободных аминокислот после временной, но значительной стимуляции его в начальный период воздействия дефолиантов.  [27]

Марганец участвует в окислительно-восстановительных процессах живой клетки и в азотном обмене, способствует интенсивности дыхания. Недостаток марганца в доступной для растений форме характерен для нейтральных и слабощелочных почв.  [28]

Марганец участвует в окислительно-восстановительных процессах живой клетки и в азотном обмене, способствует интенсивности дыхания. Недостаток марганца в доступной для растений форме характерен нейтральным и слабощелочным почвам.  [29]

Глутаминовая кислота, занимающая одно из центральных мест в процессах азотного обмена, может служить исходным продуктом для синтеза ряда алкалоидов или гетероциклических соединений, входящих в состав алкалоидов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4