Короткие пептиды регулируют рост каллусной культуры табака Nicotiana tabacum L.
Роль фитогормонов (секретируемых пептидов) в межклеточных взаимодействиях. Их влияние на экспрессию генов, кодирующих белки регуляторов факторов роста растений. Эффект коротких экзогенных пептидов на каллусогенез и регенерационный потенциал табака.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.03.2021 |
Размер файла | 734,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Короткие пептиды регулируют рост каллусной культуры табака Nicotiana tabacum L.
Т.А. Диловарова, С.В. Смесова, Е.Н. Баранова, Л.И. Федореева; Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии РАН
Фитогормоны, представляющие собой секретируемые пептиды, играют важную роль в межклеточных взаимодействиях, участвуя в регуляции развития и в многочисленных физиологических процессах и в ответах на воздействие окружающих факторов. Короткие пептиды в концентрации 10-7-10-8 М регулируют рост и развитие каллусной культуры табака (Nicotiana tabacum L.) в культуре in vitro. AlaGluAspGly, AlaAspGluLeu, GlyGly и GlyAsp на 28 день культивирования показали увеличение биомассы табака в 1,5-2,5 раза, увеличение числа регенерантов на эксплант на 10-30%, а также площади листовой пластинки регенерантов в 2-2,5 раза.
Экзогенные пептиды влияют на экспрессию генов, кодирующих белки регуляторов факторов роста. Установлено, что величины экспрессии, рассчитанные методом ПЦР-РВ, зависят от природы пептида. Кроме того, разные по структуре пептиды дифференцированно влияют на разные гены (growth regulating factor) GRF. Наибольшее увеличение уровня экспрессии генов семейства GRF наблюдается: в присутствии AlaAspGluLeu -- GRF1, GRF3, GRF4 в 3,5-4 раза, в присутствии AlaGluAspGly -- GRF2 более чем 4,5 раз, GlyGly -- GRF4 более чем 3 раза, GlyAsp -- GRF3, GRF4 в 3-4 раза. Предполагается, что в клеточной культуре короткие пептиды могут действовать как регуляторы роста растений нового поколения, которые могут найти применение в биотехнологии и практическом растениеводстве.
Ключевые слова: короткие пептиды, регуляторы роста растений, каллусная культура, табак Nicotiana tabacum L., гены GRF.
Abstract
Short peptides regulate the grow of callus culture tobacco Nicotiana tabacum L.
T.A. Dilovarova, S.V. Smesova, E.N. Baranova, L.I. Fedoreyeva; All-Russian Research Institute of Agricultural Biotechnology, Russian Academy of Sciences
Phytohormones, which are secreted peptides, play an important role in intercellular interactions, participating in the regulation of development and in numerous physiological processes and in responses to the influence of environmental factors. Short peptides in a concentration of 10-7--10-8 M regulate the growth and development of the callus culture of tobacco (Nicotiana tabacum L.) in culture in vitro. AlaGluAspGly, AlaAspGluLeu, GlyGly and GlyAsp on the 28th day of cultivation showed an increase in the biomass of tobacco by a factor of 1.5 to 2.5, an increase in the number of regenerants per explant by 10-30%, and also the area of the leaf plate of regenerants by 2-2.5 times.
Exogenous peptides influence the expression of genes encoding the proteins of growth factor regulators. It was found that the expression values calculated by the PCR-PB method depend on the nature of the peptide. In addition, structurally different peptides differentially affect the different genes (growth regulating factor) of GRF. The greatest increase in the expression level of GRF family genes is observed in the presence of AlaAspGluLeu -- GRF1, GRF3, GRF4 3.5-4 times, in the presence of AlaGluAspGly -- GRF2 more than 4.5 times, GlyGly -- GRF4 more than 3 times, GlyAsp -- GRF3, GRF4 in 3-4 times. It is assumed that in the cell culture, short peptides can act as a regulator of the growth of new generation plants that can find application in biotechnology and practical plant growing.
Key words: short peptides, plant growth regulators, callus culture, Nicotiana tabacum L. tobacco, GRF genes
Введение
Важнейшей задачей агробиотехнологии является увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур. Наиболее эффективным способом решения этой задачи является создание высокопродуктивных сортов растений, что является весьма трудоемким и дорогостоящим процессом. Альтернативным подходом могли бы стать трансгенные высокоэффективные сорта, которые в настоящее время не получили достойного применения в сельском хозяйстве. Таким образом, для агробиотехнологии наиболее приемлемым подходом остается создание технологии использования разнообразных биологически активных веществ, гормонов с целью увеличения продуктивности и повышения урожайности сельскохозяйственных культур [1].
Пептиды образуют обширную и многообразную сигнальную регуляторную систему, контролирующую физиологию, рост и развитие животных и растений [2, 3]. Большинство известных эндогенных пептидов -- это гормоны (нейропептиды, гормоны роста). Фитогормоны, представляющие собой секретируемые пептиды, играют важную роль в межклеточных взаимодействиях, участвуя в регуляции развития и в многочисленных физиологических процессах и в ответах на воздействие окружающих факторов. Наиболее изученным семейством секретируемых пептидов в растениях является семейство CLE-CLAVATA3/endosperm surrounding region related [4, 5]. Эти пептиды взаимодействуют с сигнальными фитогормонами и могут участвовать в регуляции, модулируя широкий круг биологических процессов. Установлено, что CLE пептиды направленно влияют на процессы развития семени, закладку и образование сосудистых тканей, инициации закладки придаточных корней, а также в регуляции гомеостаза стволовых клеток в апикальной меристеме проростков и корней. О действии экзогенных коротких пептидах на растительные клетки данные практически отсутствуют [6].
Целью данной работы явилось изучение действия коротких пептидов -- AlaGluAspGly, AlaAspGluLeu, GlyGly и GlyAsp на каллусную культуру табака (Nicotiana tabacum L.).
Объект и методы исследований
Тетрапептиды AlaGluAspGly и AlaAspGluLeu были синтезированы в Санкт-Петербурском институте биорегуляции и геронтологии. Дипептиды GlyGly и GlyAsp -- фирмы «Serva», США.
В качестве объекта исследования использовали табак Nicotiana tabacum L. сорт Samsun Sn-1. В качестве эксплантов использовали семядольные листья проростков. Растения культивировали на агаризованной среде Мурасиге-Скуга (MC) [7] с добавлением к ней следующих биологически активных веществ: 6-бензилами-нопурин 2 мг/л и индолилуксусная кислота 0,2 мг/л. Семена стерилизовали в растворе гипохлорита натрия в течение 15 мин с последующей 3-кратной промывкой стерильной водой. Затем семена помещали на безгормональную агаризованную питательную среду в чашки Петри и проращивали в течение 10 дней при температуре 24 °С.
После прорастания семядоли помещали на питательную среду, содержащую гормоны с добавлением пептидов в концентрации 10-7 М, после стерилизации фильтрованием. Данная концентрация, как оптимальная для применения в культуре in vitro, была выбрана по результатам предыдущих экспериментов [6]. Условия культивирования: в световой комнате при температуре 26 °С, освещение люминесцентными лампами (5000 Люкс, фотопериод 16 часов). Изменения в развитии фиксировались еженедельно. Опыты проводился в течение 4 недель в 4-х повторностях.
РНК выделяли по стандартному методу с использованием наборов реагентов для выделения РНК «РНК-Экстран» ООО Синтол (Россия). Концентрацию выделенных препаратов определяли спектрофотометрически.
кДНК получали по стандартной методике, используя набор реагентов для проведения обратной транскрипции ООО Синтол (Россия).
Гены семейства GRF(growth regulating factor) из N. tabacum L. были найдены в базе данных NCBI. Праймеры к генам были оптимизированы по базе данных NCBI. Подобранные праймеры были синтезированы в ООО Синтол. Все праймеры представлены в табл. 1.
Таблица 1 Праймеры к GRF генам Nicotiana tabacum L.
Наименование |
3'-5'-последовательность |
Кодируемый белок |
|
GRF-1 |
ccc gga ttc cca act aca ca agc gcg tgt act tca cta ctt |
DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase 2-like |
|
GRF-2 |
cat cca gca gtg cac aga ga ctt cct gag acc gag cag tg |
DNA topoisomerase 3-alpha-like |
|
GRF-3 |
tac gaa ctg tga ggc atc cg ttc acc act caa tgt gcc gt |
3'-5' exoribonuclease 1-like |
|
GRF-4 |
gac gaa gag gaa ggc ttg ga gcc gta ctc cca tca gct tt |
endonuclease 8-like 3 |
Реакцию ПЦР в реальном времени проводили в термоциклере CFX 96 RealTime System (BIORAD). Подготовку образцов проводили по стандартному методу с помощью набора реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии Sybr GreenI ООО Синтол. Реакция ПЦР-РВ проводилась в одинаковых условиях для всех образцов: 95 °С -- 5 мин -- активация Taq полимеразы, далее 45 циклов -- 94 °С -- 30 сек, 58 °С -- 30 сек, 72 °С -- 30 сек. После последнего цикла 72 °С -- 2 мин. Реакцию ставили в 3-х параллелях и 3-х повторностях. Относительный уровень экспрессии рассчитывали по калибровочной кривой относительно гена Gapdh, сделанной в пяти повторах.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Exсel.
Результаты
Растения обладают способностью постоянно продуцировать новые ткани и органы на протяжении всей их жизни. Жизнеспособность растений так сильна, что они могут существовать несколько столетий и даже больше. И этот удивительный факт обусловлен растительными стволовыми клетками. Стволовые клетки растений обеспечивают их обновление и образование из них листьев, стеблей, стволов и цветов. Стволовые клетки репарируют ткани и регенерируют органы. Соотношение между сохранением стволовых клеток и их дифференциацией является основным аспектом для нормального роста и развития растения. Такие элементы -- молекулярные регуляторы, как фитогормоны, факторы транскрипции и некоторые другие известные и неизвестные гены кооперируются для реализации этих процессов [8].
В качестве объекта для исследования была выбрана модель регенерации и образования каллусной ткани Nicotiana tabacum L. сорт Samsun Sn-1. В качестве эксплантов использовали семядоли табака. Изучались следующие показатели: скорость образования каллусной массы, количество регенерантов, скорость роста регенерантов, образование листовой системы у регенерантов. Для того чтобы охарактеризовать каллусы, использовали такие показатели, как: плотность, окраску, обводненность и весу сырой каллусной массы. Через 3 недели после помещения экспланта на среду с добавлением пептидов регистрировали частоту каллусогенеза и морфологию образовавшихся каллусов: цвет, текстуру, величину, количество образовавшихся регенерантов и листьев. В конце эксперимента (через 4 недели) отмечали нормально сформировавшиеся растения (регенеранты), имеющие побеги и корневую систему, и отклоняющиеся формы (ризогенез, геммагенез). Эффективность регенерации рассчитывали как процент каллусов, давших нормальные растения-регенеранты от общего количества каллусных линий.
Известно, что использование цитокининов вызывает интенсивный каллусогенез. В серии проведенных экспериментов установлено, что пептиды не препятствовали формированию каллуса. Во всех вариантах каллус и регенеранты образовывались у всех эксплантов. Гибели эксплантов нами отмечено не было. Наблюдения, проводившиеся на 7-е сутки, показали более высокую индукцию каллусогенеза с добавлением пептидов в питательную среду во всех вариантах. Наиболее интенсивное каллусообразование наблюдалось на 6-8 сутки под воздействием гормонов в присутствии А1аА8р01иЬеи в концентрации 10-7 М.
На рис. 1 представлены характерные фотографии, демонстрирующие процесс каллусообразования и регенерации после 28 суток культивирования на агаризованной среде МС без и в присутствии пептидов. Контрольный каллус имеет более рыхлую структуру, светло-зеленую окраску. Большая часть регенерантов находится в зачаточном состоянии (рис. 1 а-в). Формирующиеся листовые пластинки имели небольшой размер (рис. 1б, табл. 2). В вариантах с применением А1аА8р01иЬеи были получены наилучшие результаты: каллус имел яркую зеленую окраску, плотную структуру, образовывался равномерно по всему экспланту, а регенеранты выглядели более мощными, их было больше (рис. 1 г-е, табл. 2) и они имели более сформировавшуюся структуру. Листовые пластинки в присутствии пептидов были более крупными (рис. 1, табл. 2). Наибольшим количеством регенерантов было выявлено при культивировании каллусов в присутствии А1аА8р01иЬеи. Площадь листовых пластинок увеличивалась при воздействии всех изученных пептидов, особенно при добавлении в среду А1аА8р01иЬеи. Как видно из табл. 2, пептиды влияли на увеличение биомассы в 1,5-2,5 раза. Регенерационный потенциал также был выше в опытных вариантах (табл. 2).
Таким образом, присутствие в питательной среде пептидов оказало положительный эффект как на накопление биомассы, так и на регенерационный потенциал -- количество и размер регенерантов. Выявлена высокая эффективность А1аА8р01иЬеи на каллусной культуру табака.
Полученные результаты убедительно свидетельствуют о перспективности использования коротких пептидов для улучшения процессов регенерации у растений.
Факторы регуляторов роста (ОКТ) в растениях являются специфическими факторами транскрипции. Их роль была определена в развитии стебля, листьев, цветов и формировании семян, развитии корней и в координации процессов роста во враждебной окружающей среде [9].
Рис. 1. Эффект коротких пептидов на каллусогенез табака Ы'юоГ&па 1аЬаоит L. после культивирования в течение 28 дней на агаризованной среде МС. Регенерация на среде МС с добавлением 2 мг/л 6 БАП и 0,2 мг/л ИУК без -- а-в; с добавлением AlaGluAspGly -- г-е; AlaAspGluLeu -- ж-и; GlyGly -- к-м и GlyAsp -- н-п.
Первый ряд -- общий вид экспланта; второй ряд -- регенеранты с крупными листьями; третий ряд -- морфогенный каллус
Таблица 2 Влияние коротких пептидов на развитие каллусной массы и регенерационный потенциал табака
Вариант |
Вес каллусной массы, мг |
Число регенерантов на эксплант, шт |
Площадь листа крупных регенерантов, мм2 |
Площадь листа мелких регенерантов, мм2 |
|
Контроль |
297 ± 14 |
7,8 ± 0,7 |
6,2 ± 2,0 |
2,5 ± 1,1 |
|
AlaAspGluLeu |
698 ± 16 |
11,2 ± 0,5 |
15,8 ± 2,2 |
5,0 ± 1,0 |
|
AlaGluAspGly |
581 ± 16 |
9,8 ± 0,6 |
12,9 ± 1,8 |
3,8 ± 0,8 |
|
С!уО!у |
462 ± 12 |
9,0 ± 0,5 |
12,1 ± 1,4 |
4,1 ± 0,8 |
|
GlyAsp |
374 ± 12 |
9,5 ± 0,5 |
12,7 ± 2,1 |
4,0 ± 0,9 |
Для табака только у четырех генов регуляторов фактора роста КБ были определены кодируемые белки. Этот факт явился основным при выборе объектов исследования для изучения их экспрессии под воздействием коротких пептидов. Все кодируемые белки используемых нами генов специфически связываются с ДНК по определенным сайтам. Это ДНК-апуриновая/апиримидиновая лигаза, ДНК-топоизомераза 3а,3',5'-экзонуклеаза и эндонуклеаза 8 (см. табл. 1).
Данные по экспрессии генов ОЯГ в каллусной культуре табака, выращенного как в отсутствии, так и в присутствии коротких пептидов, представлены на рис. 2.
Как следует из этого рисунка, тетрапептид А1а-А8р-01и-Ьеи увеличивает экспрессию гена GRF1 практически в 4 раза, а три других пептида только незначительно активировали этот ген (~1,5раз). Хотя А1а-А8р-01и-Ьеи и увеличивают экспрессию гена GRF2, но только в 2 раза, в отличие от тетрапептида А1а01иА8р01у, который экспрессирует GRF2 практически в 5 раз. Дипептиды 01у01у и 01уА8р практически не влияли на экспрессию гена GRF2. Все используемые пептиды незначительно влияют на экспрессию гена фактора роста GRF3 и увеличивают уровень экспрессии в 1,5-3 раза. Тетрапептид А1а-А8р-01и-Ьеи увеличивает экспрессию гена GRF4 почти в 4 раза, дипептид 01у01у -- в 3 раза, а дипептид 01уА8р -- почти в 5 раз по сравнению с контролем.
Рис. 2. Относительный уровень экспрессии генов семейства ОЙРв каллусах Nicotiana tabacum L., выращенных на питательной среде МСбез и в присутствии коротких пептидов: 1 -- контроль, 2 -- AlaGluAspGly, 3 -- AlaAspGluLeu, 4 -- GlyGly, 5 -- GlyAsp
Нужно отметить, что присутствие тетрапептида А1а01иА8р01у в питательной среде практически не изменило уровень экспрессии гена GRF4. Таким образом, короткие пептиды влияют на экспрессию генов, кодирующих белки регуляторов факторов роста. Величина экспрессии зависит от природы пептида. Кроме того, разные по структуре пептиды по-разному влияют на разные гены GRF. Эти данные могут указывать на то, что короткие пептиды, связываясь с определенными промоторными участками ДНК, могут регулировать экспрессию генов, подобно действию растительных гормонов [10].
Заключение
Таким образом, короткие экзогенные пептиды могут являться регуляторами роста, развития и клеточной дифференцировки, целенапрвленно влияя на экспрессию определенных генов. Мы предполагаем, что короткие пептиды могут действовать в клеточной культуре как регуляторы роста растений нового поколения, которые могут найти применение в биотехнологии и практическом растениеводстве.
фитогормон пептид каллусогенез табак
Библиографический список
1. Харченко П.Н. Проблемы агробиотехнологии. ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. C. 1-260.
2. Czyzewicz N., Yue K., Beeckman T., De Smet I. Message in bottle: small signalling peptides outputs during growth and development // J. Exp. Biol. 2013. № 66. P. 5229-5243.
3. Murphy E., Smith S., De Smet I. Small signallinig peptides in Arabidopsis development: how cells communicate over a shot distance // Plant Cell. 2012. № 24. P. 3198-3217.
4. Wang G., Zhang G., Wu M. CLE peptide signaling and crosstalk with phytohormones and environmental stimuli // Frontiers in Plant science 2016. № 6. P. 1211-1217.
5. Betsuyaku S., Sawa S., Yamada M. The function of the CLE peptides in plant development plant microbe interactions // Arabidopsis book. 2011. № 9. P. 149.
6. Федореева Л.И., Диловарова Т.А., Ашапкин В.В., Мартиросян Ю.Ц., Хавинсон В.Х., Харченко П.Н., Ванюшин Б.Ф. Короткие экзогенные пептиды регулируют экспрессию генов CLE, KNOX1 и GRF у Nicotiana tabacum // Биохимия. 2017. № 82. P. 700-709.
7. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // Physiologia plantarum. 1962. Т. 15. №. 3. С. 473-497.
8. Zhang W., Yu R. Molecular mechanism of stem cells in Arabidopsis thaliana // Pharmacogn. Rev. 2014. № 8 (16). P. 105-112.
9. Omidbakhsfar M.A., Proost S., Fujikura U., Mueller-Roeber B. Growth-Regulating Factors (GRFs): A Small Transcription Factor Family with Important Functions in Plant Biology // Mol. Plant. 2015. № 8. P. 998-1010.
10. Jimenez V.M. Involvement of plant hormones and plant growth regulators on in vitro somatic embryogenesis // Plant Growth Regulation. 2005. Т. 47. № 2-3. С. 91-110.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общая характеристика РРР. Действие фитогормонов на рост тканей и органов, формирование семян и плодов. Механизм действия фитогормонов на стрессовое состояние растений, их рост и морфогенез. Использование фитогормонов и физиологически активных веществ.
контрольная работа [20,0 K], добавлен 11.11.2010Регулирование ростовой активности побегов посредством условий питания, их зависимость от факторов среды. Влияние регуляторов роста разного механизма действия. Химические способы прореживания. Равномерное снабжение органов дерева питательными веществами.
реферат [56,8 K], добавлен 17.03.2016Особенности роста и развития сои. Болезни и вредители. Регуляторы роста и развития растений, как элемент технологии повышающий устойчивость растений к стрессам. Особенности роста и развития сои сорта Вилана. Предпосевная обработка семян регуляторами.
дипломная работа [602,0 K], добавлен 26.02.2009Проблема недостатка овощей в климатических условиях Урала. Влияние регуляторов роста на адаптивность растений к экологическим условиям, на рост, урожайность и развитие томата. Наиболее экономически эффективные регуляторы роста, уровень рентабельности.
реферат [63,4 K], добавлен 18.07.2010Агроклиматическая и почвенная характеристика Анапо-Таманской и Черноморской зоны. Сущность и характеристика разновидностей стимуляторов роста. Исследование влияния биостимулирующих препаратов и регуляторов роста на урожайность и качество винограда.
реферат [32,5 K], добавлен 25.04.2011Система семеноводства многолетних трав в Республике Беларусь. Морфологические и биолого-экологические особенности мятлика лугового. Влияние обработки семян регуляторами роста на полевую всхожесть и выживаемость семян, на семенную продуктивность.
дипломная работа [1007,1 K], добавлен 07.10.2013Действие регуляторов роста на развитие растений в летнем культурообороте. Оценка формирования генеративной сферы огурца при обработке специальными средствами, их влияние на конечное качество продукции. Экономическая эффективность применения стимуляторов.
дипломная работа [96,7 K], добавлен 27.07.2015Почвенно-климатические условия Вьетнама. Биологические особенности табака, симптомы пероноспороза в зависимости от его сорта и расы возбудителя. Гербициды, применяющие для борьбы с сорняками. Инсектициды, применяющие для борьбы с табачным трипсом.
курсовая работа [105,4 K], добавлен 26.10.2012Современное состояние сельскохозяйственной биотехнологии. Достоинства и недостатки бактериальных удобрений. Характеристика регуляторов роста растений. Использование фитогормонов и физиологически активных веществ. Способы компостирования и силосования.
дипломная работа [60,6 K], добавлен 28.05.2014Происхождение и распространение огурца, его лечебные свойства и морфобиологические особенности. Болезни и вредители огурца. Оценка используемых регуляторов роста для данного сорта. Агротехника возделывания культуры, результаты исследования урожайности.
дипломная работа [6,8 M], добавлен 06.07.2012Особенности выращивания яровой пшеницы, характеристики ее районированных сортов. Некоторые новые сорта яровой пшеницы и требования, предъявляемые к ним. Технология возделывания махорки и табака. Уход за посевами картофеля и меры борьбы с вредителями.
контрольная работа [29,9 K], добавлен 14.07.2009Морфологические особенности и декоративные признаки петунии гибридной. Требования культуры к факторам внешней среды. Влияние стимулятора роста "Эпина-экстра" на скорость зацветания, его длительность и качество цветочной продукции петунии гибридной.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 20.08.2015- Эффективность применения регуляторов роста при размножении смородины черной одревесневшими черенками
Общие сведения и особенности смородины черной. Природно-климатическая характеристика Челябинской области. Исследование эффективности применения различных способов и регуляторов роста при размножении смородины, его результаты. Охрана труда и природы.
дипломная работа [122,7 K], добавлен 18.07.2010 Исследование и оценка влияния химических веществ, электромагнитной (биофизической) и лазерной обработки на процесс роста и развития растений. Особенности анализа и изучения всхожести семян ячменя в зависимости от степени и характера их облучения лазером.
курсовая работа [40,8 K], добавлен 14.06.2014Классификация минеральных удобрений (простые и смешанные). Истощение сельскохозяйственной почвы. Органические и минеральные удобрения. Полноценное развитие растений при использовании комплексных удобрений. Влияние воды на жизнедеятельность растений.
презентация [4,2 M], добавлен 14.05.2014Народно-хозяйственное значение культуры. Морфологическая характеристика культуры. Фазы роста и развития яровой пшеницы. Влияние биостимулятора Радифарм и микроудобрения Гидромикс на урожайность яровой пшеницы в условиях Северо-Казахстанской области.
дипломная работа [967,8 K], добавлен 29.03.2015Урожайность сои в Калужской области. Эффективность бобово-ризобиального симбиоза. Содержание белка в семенах сои. Урожайность семян сои в зависимости от вида препарата и способа обработки регуляторами роста. Замачивание семян в растворе фузикокцина.
статья [14,3 K], добавлен 02.08.2013Биологические особенности риса. Влияние регуляторов роста на: полевую всхожесть семян, накопление надземной биомассы, индекс листовой поверхности, урожайность. Анализ условий труда при технологии возделывании риса. Потенциальные опасности и вредности.
дипломная работа [183,2 K], добавлен 09.10.2013Характеристика внутренних и внешних факторов, влияющих на рост и развитие животных. Наследственность и состояние родителей, влияние желез внутренней секреции. Правила кормления и содержания животных. Особенности конституции, экстерьера, продуктивности.
реферат [25,1 K], добавлен 19.12.2014Характеристика необходимости цинка для нормального роста большого количества видов высших растений. Изучение влияния Zn на степень прорастания семян подсолнечника. Измерение содержания хлорофилла. Определение поглотительной емкости корневой системы.
отчет по практике [67,0 K], добавлен 27.08.2015