Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "water stress" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-7 z 7
Tytuł:
Role of silicon in plant resistance to water stress
Rola krzemu w odpornosci roslin na stres wodny
Autorzy:
Sacala, E
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/13900.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
Tematy:
silicon
plant resistance
water stress
plant growth
environmental factor
Opis:
Agricultural productivity is strongly affected by different abiotic stresses, among which water stress is the major environmental constraint limiting plants growth. The primary reason for water stress is drought or high salt concentration in soil (salinity). Because both of these stress factors lead to numerous physiological and biochemical changes in plants and result in serious loss in yields, there is a pressing need for finding the effective ways for increasing crops’ resistance to stress factors. One of the alternative methods involving alleviation of negative stress effects might be application of silicon as a fertiliser (root or foliar supply). Many plants, particularly monocotyledonous species, contain large amounts of Si (up to 10% of dry mass). In spite of the high Si accumulation in plants (its amount may equal concentration of macronutrients), until now it has not been considered as an essential element for higher plants. Many reports have shown that silicon may play a very important role in increasing plant resistance to noxious environmental factors. Hence, Si is recognised as a beneficial element for plants growing under biotic and abiotic stresses. The main form of Si which is available and easily taken up by plants is monosilicic acid (H4SiO4). Plants take up Si from soil solution both passively and actively. Some dicotyledonous plants such as legumes tend to exclude Si from tissues – rejective uptake. These plants are unable to accumulate Si and they do not benefit from silicon. Under water stress conditions, silicon might enhance plants’ resistance to stress and ameliorate growth of plants. These beneficial effects may result from better and more efficient osomoregulation, improved plant water status, reduction in water loss by transpiration, maintenance of adequate supply of essential nutrients, restriction in toxic ions uptake and efficient functioning of antioxidative mechanisms. Based on the current knowledge and presented data, it can be concluded that the role of Si in plants is not restricted to formation of physical or mechanical barrier (as precipitated amorphous silica) in cell walls, lumens and intercellular voids. Silicon can also modulate plants’ metabolism and alter physiological activities, particularly in plants subjected to stress conditions. However, in some plants, increased silicon supply does not improve plant growth. Hence, a better understanding of the interactions between silicon application and plant responses will contribute to more efficient fertiliser practices, especially under stress conditions.
Produktywność roślin uprawnych jest w znacznym stopniu ograniczana przez różne abiotyczne czynniki stresowe, wśród których stres wodny jest jednym z głównych problemów, na który narażone są rośliny. Stres wodny najczęściej jest spowodowany suszą glebową lub nadmiernym zasoleniem gleb. Ponieważ te czynniki powodują liczne fizjologiczne i biochemiczne zmiany w roślinach oraz prowadzą do poważnych strat plonów, konieczne jest znalezienie skutecznych sposobów zwiększenia odporności roślin na stresy. Jednym ze sposobów pozwalających na złagodzenie ujemnych skutków stresu wodnego może być zasilanie roślin krzemem (w formie oprysku lub dodatku do podłoża). Wiele roślin, szczególnie jednoliściennych, zawiera duże ilości krzemu (do 10% s.m.). Pomimo że procentowa zawartość krzemu w roślinach może dorównywać zawartości makroelementów, to nie jest on uznawany za pierwiastek niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wyniki wielu badań wskazują jednak na ważną rolę krzemu w podnoszeniu odporności roślin na różne niekorzystne czynniki środowiska. Dlatego krzem jest uważany za pierwiastek wpływający korzystnie na rośliny, szczególnie poddane działaniu abiotycznych i biotycznych czynników stresowych. Główną formą krzemu dostępną dla roślin i łatwo przez nie pobieraną jest kwas ortokrzemowy (H4SiO4). Może on być pobierany z roztworu glebowego w sposób pasywny lub aktywny. Niektóre rośliny (głównie motylkowate) wykluczaj¹ krzem ze swoich tkanek (ang. rejective uptake). Rośliny te nie mają zdolności akumulowania tego pierwiastka, i w związku z tym nie mogą doświadczać jego korzystnego działania. W warunkach stresu wodnego krzem może zwiększać odporność roślin oraz poprawiać ich wzrost. Ten pozytywny wpływ może wynikać z: lepszej i bardziej sprawnej osmoregulacji, lepszego statusu wodnego, ograniczenia strat wody w procesie transpiracji, odpowiedniego zaopatrzenia w składniki mineralne, ograniczenia pobierania toksycznych jonów oraz sprawnego funkcjonowania mechanizmów antyoksydacyjnych. Opierając się na obecnym stanie wiedzy i przedstawionych danych, można stwierdzić, że rola krzemu nie ogranicza się jedynie do tworzenia mechanicznej lub fizycznej bariery (w postaci amorficznej krzemionki) w ścianach komórkowych, przestrzeniach międzykomórkowych oraz wewnątrz komórek. Pierwiastek ten może wpływać na metaboliczną i fizjologiczną aktywność roślin, szczególnie tych, które narażone są na niekorzystne wpływy środowiskowa. Jednakże w przypadku niektórych roślin nie stwierdzono pozytywnego wpływu krzemu na ich wzrost. Dlatego zrozumienie interakcji między zastosowaniem krzemu a reakcją roślin na ten pierwiastek przyczyni się do bardziej efektywnego nawożenia roślin, szczególnie w warunkach stresowych.
Źródło:
Journal of Elementology; 2009, 14, 3; 619-630
1644-2296
Pojawia się w:
Journal of Elementology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of water stress on growth and yield of Centella asiatica
Autorzy:
Devkota, A.
Jha, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/26439.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki PAN
Tematy:
Centella asiatica
medicinal plant
herb
plant growth
water stress
yield
biomass production
Nepal
blood pressure
treatment
traditional medicine
Źródło:
International Agrophysics; 2011, 25, 3
0236-8722
Pojawia się w:
International Agrophysics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of drought stress on water relations and photosynthetic apparatus in spring barley plants (Hordeum vulgare L.)
Autorzy:
Zmuda, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/80208.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
conference
drought stress
water relation
photosynthetic apparatus
spring barley
Hordeum vulgare
plant growth
environmental stress
gene expression
cellular metabolism
biochemical response
Źródło:
BioTechnologia. Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology; 2013, 94, 3
0860-7796
Pojawia się w:
BioTechnologia. Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Germination and seedling growth of Zea mays L. under different levels of sodium chloride stress
Autorzy:
Sozharajan, R.
Natarajan, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/11383.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
germination
seedling
plant growth
Zea mays
seed
different level
sodium chloride stress
water content
inhibition
Opis:
Salt stress is one of the most severe environmental factors that reduces and limits growth and development of plants. Abiotic stresses such as heavy metals, salinity, drought, temperature, UV-radiation, ozone causes drastic yield reduction in most of the crops. Especially salt stress affects around 20 of NaCl on germination and seedling growth of Zea mays L. Seeds of Zea mays were germinated in glass Petri- 100 × 15 mm diameter lined with blotting paper. Ten seeds were placed in each petri-dish. Petridishes were irrigated with 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 and 200 mM concentrations of NaCl. A control was moistened with ten milliliters of distilled water. The germination percentage, water absorption of the seeds, water uptake percentage and the growth parameters were observed. The results obtained showed that the inhibition of the germination percentage, germination rate, water uptake, growth and biomass accumulation of the seedlings were observed to decrease with increasing NaCl concentrations. At the highest level of stress both plumule and radical decreased significantly. The salt stress decreased seed germination, biomass and growth of maize seedlings due to ion toxicity, decrease osmotic potential and oxidative stress.
Źródło:
International Letters of Natural Sciences; 2014, 07
2300-9675
Pojawia się w:
International Letters of Natural Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of drought stress on growth of seedlings roots of four crop species
Wpływ suszy glebowej na wzrost korzeni siewek czterech gatunków roślin uprawnych
Autorzy:
Grzesiak, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/797222.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
drought stress
plant growth
seedling
root system
crop
plant species
cultivated plant
soil profile
water deficit
Opis:
The experiments were carried out on Polish and foreign cultivars of maize, triticale, field bean and field pea. Special attention was given to morphology of seedlings root exposed to soil drought. The root-box method was used to analyze out qualitative and quantitative variation of the plant root system structure. In control conditions, seedlings of the examined cultivars showed differences in the structure of the root system. The results demonstrated a relatively broad variation in the habit of the seedlings root system. However, in the examined cultivars, any common feature or features have not been found which might be essentially correlated with the value of their drought susceptibility index (DSI), except the relations between the dry matter ratio of top part to root (S/R), but found only in triticale and maize. Drought stress reduced the size of the roots particular components. In the drought sensitive cultivars, changes in the number and length of roots were greater than in the drought resistant cultivars, and this referred primarily to the lateral roots. The results suggest that some root morphological traits of crop plant cultivars may be used in breeding practice as indirect selection criteria of plant drought resistance.
Badania dotyczące różnych aspektów reakcji systemu korzeniowego roślin na działanie suszy są stosunkowo nieliczne. Jednym z powodów mniejszego zainteresowania badaniami systemów korzeniowych roślin są problemy metodyczne związane z ograniczoną liczbą metod pozwalających na niedestruktywne izolowanie z gleby wszystkich komponentów systemu korzeniowego a także z ich dużą pracochłonnością. Dodatkowym powodem mniejszego zainteresowania reakcjami korzeni roślin na działanie różnych czynników stresowych wydaje się być fakt, że środowisko glebowe, w porównaniu z atmosferycznym, charakteryzuje się większą stabilnością warunków. Z tego powodu typowe reakcje obronne korzeni na działanie czynników stresowych nie są tak wyraźne jak w organach części nadziemnych. Doświadczenia przeprowadzono na krajowych i zagranicznych odmianach pszenżyta, kukurydzy, bobiku i grochu, które na podstawie wcześniejszych badań własnych charakteryzowały się zmiennością plonowania w warunkach ograniczonej zawartości wody w glebie. W doświadczeniach szczególną uwagę zwrócono na morfologiczne aspekty budowy poszczególnych komponentów systemu korzeniowego roślin poddanych działaniu okresowej suszy. W doświadczeniach wykorzystano metodę root-box method przy pomocy której wykonywano jakościową i ilościową analizę budowy systemu korzeniowego opartą o pomiary liczebności, rozmiarów i suchej masy poszczególnych komponentów wykształcanego systemu korzeniowego. Stwierdzono, że w kontrolnych warunkach wzrostu siewek w obrębie badanych odmian ujawniają się ilościowe różnice w budowie systemu korzeniowego. Jednak zarówno u badanych gatunków jednoliściennych jak i dwuliściennych nie udało się znaleęć wspólnej cechy, która byłaby istotnie skorelowana z wartością wskaźnika wrażliwości na suszę (DSI). Istotnie skorelowane ze wskaźnikiem DSI relacja suchej masy części nadziemnych do suchej masy korzeni była u pszenżyta i kukurydzy. Susza glebowa powodowała zmniejszenie rozmiarów poszczególnych komponentów systemów korzeniowych. U odmian zaliczonych do grupy wrażliwych na suszę obserwowane zmiany liczby i długości poszczególnych komponentów wykształcanego systemu korzeniowego były większe niż u odmian odpornych i dotyczyło to przede wszystkim liczby i długości wykształcanych korzeni bocznych. Uzyskane wyniki wskazują, że niektóre morfologiczne cechy budowy systemu korzeniowego siewek mogą być użyteczne w hodowli roślin jako pośrednie kryteria selekcji odmian odpornych na suszę.
Źródło:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych; 2002, 481, 1
0084-5477
Pojawia się w:
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of exogenous salicylic acid on the response of snap bean (Phaseolus vulgaris L.) and Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) to drought stress
Autorzy:
El-Tohamy, W.A,-K.
El-Abagy, H.M.
Badr, M.A.A.
Gruda, N.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/11862762.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tematy:
plant cultivation
plant research
plant growth
plant growth regulator
snap bean
Phaseolus vulgaris
Jerusalem artichoke
Helianthus tuberosus
exogenous compound
salicylic acid
water content
chlorophyll content
water shortage
drought stress
drought sensitivity
plant response
arid region
semi-arid region
Opis:
Water shortage is a major problem that limits growth and productivity of plants in arid and semi-arid regions. Protecting plants from adverse environmental conditions by using simple methods could be of great value under these conditions. In the present study, we examined water status and drought tolerance of snap bean, a drought-sensitive plant, and Jerusalem artichoke, a relatively drought tolerant plant in response to the application of salicylic acid (SA). Different levels of SA were applied and several physiological, growth, productivity and quality parameters were recorded together with the relative water content. Foliar application of SA improved growth, productivity, quality as well as some physiological parameters of snap bean and Jerusalem artichoke plants exposed to drought stress. Total chlorophyll content and relative water content were higher in plants treated with SA compared to control plants when subjected to drought stress. The specific responses of snap bean and Jerusalem artichoke to SA under drought stress as well as the possible explanations of the effects of SA are discussed.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus; 2018, 17, 4; 81-91
1644-0692
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of salinity on growth and organic compounds content of carrot (Daucus carota L.)
Autorzy:
Shiyab, S.
Al-Qarallah, B.
Akash, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/12691227.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tematy:
plant cultivation
carrot
Daucus carota
Jordan cultivar
Napoli cultivar
vegetable
plant growth
plant development
organic compound
organic compound content
relative water content
sodium chloride
salinity
salinity impact
salinity tolerance
salt stress
saline soil
saline water
cultivation experiment
long-term experiment
Opis:
Carrot production of valuable carotenes, carbohydrate and protein are hindered by elevated salinity levels in many parts of the world. To assess this problem, germination and growth of two carrot cultivars (Daucus carota cvs Jordan and Napoli) were studied in vivo and in vitro under different salt stress concentrations (0, 75, and 150 mM NaCl). Seeds were directly or gradually exposed to these salt concentrations. With elevated salinity levels, significant reductions in growth parameters (dry shoot weight, fresh shoot weight, shoot length, root length, and root number) were observed. Also, significant difference in germination percentage was observed at 150 mM NaCl in both cultivars when compared with control treatment (90% germination percentage in Napoli and 71% in Jordan cultivar). Growth rate, tolerant index, and relative water content (RWC) declined as salinity increased. The 150 mM NaCl salinity treatment significantly reduced the shoot chlorophyll and protein content, but increased carbohydrate content. Lesser impairment by the gradual exposure of seedling to salinity provides an opportunity to study the acquirement of salt tolerance.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus; 2019, 18, 6; 85-96
1644-0692
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-7 z 7

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies