Оборудование и энергосберегающая электротехнология борьбы с нежелательной растительностью, страница 14

Вторая. При электрокультивации [5] с позиции законов и уравнений ЭМП растение рассматривается как объект, состоящий из совокупности электрических, магнитных, механических и других компонентов, обеспечивающих существование ЭМП и обуславливающих возможность преобразования электрической и др. видов энергии. Расчеты параметров электротехнологического культиватора связаны с исследованием ЭМП в объеме между электродами, как двухполюсника или четырехполюсника с учетом специфики геометрии и физических свойств. Для описания этого поля необходимо представление об ЭМП и растительных тканях. В зависимости от электропроводности все компоненты между электродами являются диэлектриками, полупроводниками и проводни­ками. Эти свойства являются важнейшими характеристиками растений и определяются внешними воздействующими факторами, структурой, химическим составом и связан­ными с ними электрофизическими процессами. Свойства определяют возможность воздействия ЭМП на растения с целью получения целенаправленных изменений - заданных свойств. У растений к ЭМП можно выделить два типа устойчивости ("иммунитета") - конструктивный (компоненты активного сопротивления - кора и пробковый слой, опушение, размер и форма устьиц, восковой налет и эфирные масла препятствуют проникновению заряженных частиц в растение) и индуцибельный (реактивное сопротивление - увеличение потока ионов калия и водорода через мембраны, активацию кальциевых и анионных каналов), или, соответственно, морфологический и физиологический. Создание модели устойчивости - одна из исследовательских задач, а устойчивость растений к ЭМП определяется физиолого-электрофизическими показателями.

 

Верхушка побега

_

-4

 
 

S

-5

 
 

3-

ž

ž

-3

 
 

1-

ИУК¤

£ГК

-2

 
   

Аттрагирующий центр

Î

Í

Сенсорная зона

Индукция заложения и деятельности камбия

Î

Í

Меристематическая и тканеобразующая активность, морфогенез

Индукция образования проводящих пучков и роста стебля в толщину

Î

Í

Регуляция удлинения стебля

Ингибирование роста боковых почек

Î

Í

Регуляция тропических движений

Конкурентная регуляция старения листьев

Î

Í

Ориентация боковых побегов

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Корнеобразование на стебле

Î

Í

Ориентация роста корневищ, столонов и корней

Индукция образования боковых корней

Î

Í

Регуляция удлинения корня

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------

Индукция развития стеблевых апексов

Ð

Ï

Рост и трофика листьев

Индукция образования проводящих пучков

Ð

Ï

Регуляция удлинения стебля

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Индукция образования стеблевых почек

Ð

Ï

Регуляция удлинения и тропизмов корня

Торможение образования боковых корней

Ð

Ï

Меристематическая и тканеобразующая активность

Аттрагирующий центр

Ð

Ï

Сенсорная зона

   
 

2-

ž

ž

-3

 
 

£ЦТК

-1

 
 

S

-5

 
 

_

-4

 
 

Кончик корня

АБК

-1