Cтраница 1
Интенсивность биологических процессов находится в большой зависимости от условий существования организмов: температуры, освещенности, солености, газового режима и динамики вод. Характер проявления всех этих факторов контролируется климатической обстановкой, существующей в пределах расположения водоемов. В этой связи весьма важно выяснить роль климата в процессе накопления и преобразования органического вещества в современных седиментациоипых бассейнах и проверить выявленные закономерности на фактах геологического прошлого. [1]
Интенсивность биологических процессов находится в большой зависимости от условий существования организмов: температуры, освещенности, солености, газового режима и динамики вод. Характер проявления всех этих факторов контролируется климатической обстановкой, существующей в пределах расположения водоемов. В этой связи весьма важно выяснить роль климата в процессе накопления и преобразования органического вещества в современных седиментационпых бассейнах и проверить выявленные закономерности на фактах геологического прошлого. [2]
Величина нитрификационной способности обусловливается интенсивностью биологических процессов, приводящих к образованию легкорастворимых минеральных форм азота, являющихся надежными показателями обеспеченности почв доступным для питания растений азотом. [3]
Осмотическое давление почвенного раствора любой почвы зависит от влажности и интенсивности биологических процессов, поэтому его величина довольно динамична. [4]
При различных формах культурного почвообразования это соотношение может быть другим в зависимости от интенсивности биологических процессов в агрикультурных условиях и регулирования расходов влаги на непроизводительное испарение. [5]
Строение ( сложение) пахотного слоя оказывает большое влияние на водный, воздушный и тепловой режимы почвы, интенсивность биологических процессов, газообмен между почвой и атмосферой и ряд других свойств почвы. [6]
Будучи в первую очередь средством химического воздействия на растение, удобрения заметным образом влияют и на микрофлору почвы, а значит, и на интенсивность биологических процессов в ней. Одновременно удобрения действуют на поглотительную способность, реакцию и буфер-ность почвы, содержание в ней усвояемых питательных веществ и ее физические свойства. Под влиянием удобрений ( и не только органических) может возрастать даже содержание гумуса в почве. [7]
Будучи в первую очередь средством химического воздействия на растение, удобрения заметным: образом влияют и на микрофлору почвы, а значит, и на интенсивность биологических процессов в ней. Одновременно удобрения действуют на поглотительную способность, реакцию и буферность почвы, содержание в ней: усвояемых питательных веществ и ее физические свойства. Под влиянием удобрений ( и не только органических) может возрастать даже содержаний гумуса в почве. [8]
![]() |
Зависимость энергии дыхания зерна пшеницы от температуры.| Активность фермента трипсина различных животных в зависимости от температуры. [9] |
На биологической кривой можно установить три характерные точки: минимальная температура ( около 273 К), оптимальная и максимальная. В интервале от минимума до максимума температур интенсивность биологического процесса растет, и здесь наблюдается подчинение правилу Вант-Гоффа. При дальнейшем повышении температуры организм погибает. Это положение хорошо иллюстрируется рис. 46, где показана зависимость энергии дыхания зерна пшеницы от температуры. [10]
Аэробная микрофлора, перерабатывающая бытовые отходы, требует постоянного притока кислорода и отвода газообразных продуктов дыхания. Высокие концентрации СС2 могут оказать токсическое воздействие на микрофлору, что приведет к снижению интенсивности биологических процессов. В связи с этим большое значение имеет регулирование воздушного режима в ферментаторах. [11]
Органические и минеральные азотные удобрения обогащают почву азотом и зольными элементами и значительно усиливают процессы минерализации в ней. С органическими удобрениями вносится не только органическое вещество, стимулирующее жизнедеятельность микроорганизмов, но и разнообразная микрофлора ( например, с навозом), ускоряющая разложение органического вещества почвы. Минеральные удобрения повышают интенсивность биологических процессов в почве, так как являются источником питания микробов азотом, фосфором, калием, кальцием и другими элементами. В круговороте азота в земледелии процессы нитрификации наряду с положительным значением играют и отрицательную роль, так как нитраты могут не только накопляться в почве, но вследствие своей подвижности и вымываться из нее. [12]
Органические и минеральные азотные удобрения обогащают почву азотом и зольными элементами и значительно усиливают процессы минерализации в ней. С органическими удобрениями вносится не только органическое вещество, стимулирующее жизнедеятельность микроорганизмов, но и разнообразная микрофлора ( например, с навозом), ускоряющая разложение органического вещества почвы. Минеральные удобрения повышают интенсивность биологических процессов в почве, так как являются источником питания микробов азотом, фосфором, калием, кальцием и другими элементами. В круговороте азота в земледелии процессы нитрификации наряду с положительным значением играют и отрицательную роль, так как нитраты могут не только накапливаться в почве, но вследствие своей подвижности и вымываться из нее. [13]
Эти колебания нередко оказывают непосредственное влияние на продуктивность водоема и состав гидробионтов. Активная реакция среды зависит от химического состава воды и концентрации растворенных в ней веществ. Существенное влияние на рН могут оказывать и другие факторы, определяющие интенсивность биологических процессов в водоеме. Поступление кислот в водоемы происходит также с атмосферными осадками. [14]
Ныне мы переживаем такой этап, когда надо более основательно браться за развитие ключевых направлений научно-технического прогресса, фундаментальных работ по актуальным проблемам биологии и биотехнологии. Недавно этот вопрос обсуждался на Политбюро, и по нему принято развернутое постановление. Как свидетельствует опыт, достижения в этой области могут резко повысить интенсивность важнейших биологических процессов, видоизменить всю технологию в сельскохозяйственном производстве. [15]