Informacja

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

Wyszukujesz frazę "Darma, Aminu" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Perspective on the influence of ultraviolet radiations in plant growth and development
Perspektywy wpływu promieniowania ultrafioletowego na wzrost i rozwój roślin
Autorzy:
Zandi, Peiman
Darma, Aminu
Tatoj, Agnieszka
Zhou, Xue
Çalık, Ayşe
Hesam Shahrajabian, Mohamad
Magbalot-Fernandez, Alminda
Schnug, Ewald
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2183588.pdf
Data publikacji:
2022-11-05
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
plants
biomass accumulation
plant physiology
stress factors
solar radiation
akumulacja biomasy
fizjologia roślin
czynniki stresowe
promieniowanie słoneczne
Opis:
Accumulating evidence points to the multidimensional role of ultraviolet radiation in plant growth and development. Ultraviolet-A (UV-A), as the main component of UV radiation in nature, has a wide range of effects on plants. As there is some evidence of its positive effect as a regulator of plant growth in a controlled environment, there has long been interest in the use of UV-A in agriculture. However, the role of UV-A in plant growth remains largely unknown and the number of studies looking at the effects of UV-A in a controlled environment is still too small. The review carried out here also includes the effects of other UV components on plant growth, morphology and physiology, such as: UV-B, as well as the interplay of other abiotic stresses and UV-A as growth regulators. On the basis of the synthesis presented here, it can be concluded e.g. that lower doses of UV-A radiation can stimulate the growth of plant in a controlled environment. Perhaps it will soon contribute to the optimization of indoor plant growing recipes.
Coraz więcej dowodów wskazuje na wielowymiarową rolę promieniowania ultrafioletowego we wzroście i rozwoju roślin. Ultrafiolet-A (UV-A) jako główny składnik promieniowania UV w przyrodzie, ma szeroki zakres wpływu na rośliny. Ponieważ istnieją pewne dowody wskazujące na jego pozytywne działanie jako regulatora rozwoju roślin w kontrolowanym środowisku, od dawna obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem UV-A w rolnictwie. Jednak rola UV-A we wzroście roślin pozostaje w dużej mierze nieznana, a liczba badań zajmujących się wpływem UV-A w kontrolowanym środowisku jest nadal zbyt mała. Przeprowadzony tu przegląd ilustruje również wpływ innych składników UV na wzrost, morfologię i fizjologię roślin, takich jak: UV-B, a także wzajemne oddziaływanie innych stresów abiotycznych i UV-A, jako regulatorów wzrostu. Na podstawie przedstawionej tu syntezy można stwierdzić m.in., że niższe dawki promieniowania UV-A mogą stymulować wzrost roślin w kontrolowanym środowisku. Być może przyczyni się to już wkrótce do optymalizacji receptury uprawy roślin w pomieszczeniach.
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae; 2022, 7; 215-236
2543-8832
2545-0999
Pojawia się w:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
More insight into the concept of iron plaque formation and its characteristics in rice (Oryza sativa L.)
Autorzy:
Zandi, Peiman
Puła, Joanna
Xia, Xing
Bloem, Elke
Darma, Aminu
Wang, Yaosheng
Turisová, Ingrid
Li, Qian
Ngoc Sinh, Luu
Li, Na
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2173114.pdf
Data publikacji:
2021-11-19
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
iron oxide plaque
toxic metals immobilisation
radial oxygen loss
paddy fields
Opis:
Trwały i bioakumulacyjny charakter toksycznych metali(oidów) (TM) jest głównym problemem związanym z ich obecnością w środowisku. Skażenie TM w glebie i osadach zwiększa potencjalne ryzyko utraty zdrowia człowieka, przez narażenie na skażenie łańcucha pokarmowego. Odkładanie płytki tlenku żelaza na korzeniach hydrofitowych (np. ryżu) jest wynikiem różnych czynników biotycznych i abiotycznych. Promieniowa utrata tlenu (ROL) odgrywa kluczową rolę w utlenianiu żelaza w ryzosferze, a następnie wytrącaniu nisko- lub wysoko krystalicznych i/lub amorficznych minerałów żelaza na powierzchni korzeni. Biorąc pod uwagę, że każdy gatunek rośliny ma unikalną zdolność tworzenia utlenionej ryzosfery w warunkach beztlenowych gleby, obecność żelaza w ryzosferze ma ogromne znaczenie. Grupy funkcyjne (-OH) i specyficzne powierzchnie reagujące w blaszkach żelaza mają wysokie powinowactwo do adsorpcji różnych metali śladowych (toksycznych/nietoksycznych), wpływając na ich wchłanianie i akumulację w roślinach. W akumulacji różnych pierwiastków ważną rolę odgrywają płytki żelaza (IP). Gatunki roślin o niskim IP na swoich korzeniach mogą lepiej akumulować metale ciężkie, niezależnie od tego, czy IP jest barierą, czy buforem. Rośliny jadalne o wysokim IP są lepszymi fito-remediatorami potencjalnie fitotoksycznych metali(oidów) i mogą być bezpieczniejsze do spożywania przez ludzi. Niniejszy przegląd podsumowuje obecną wiedze dotyczącą czynników związanych z tworzeniem i funkcjami płytki żelaza w zarządzaniu transportem metali w systemie korzeniowym.
Trwały i bioakumulacyjny charakter toksycznych metali(oidów) (TM) jest głównym problemem związanym z ich obecnością w środowisku. Skażenie TM w glebie i osadach zwiększa potencjalne ryzyko zanieczyszczenia i zagraża zdrowiu człowieka przez narażenie na skażenie łańcucha pokarmowego. Odkładanie się płytki tlenku żelaza na korzeniach hydrofitowych (np. ryżu) jest wynikiem różnych czynników biotycznych i abiotycznych. Promieniowa utrata tlenu (ROL) odgrywa kluczową rolę w utlenianiu żelaza w ryzosferze, a następnie wytrącaniu nisko- lub wysoko krystalicznych i/lub amorficznych minerałów żelaza na powierzchni korzeni. Biorąc pod uwagę, że każdy gatunek rośliny ma unikalną zdolność tworzenia utlenionej ryzosfery w warunkach beztlenowych gleby, obecność żelaza w ryzosferze ma ogromne znaczenie. Grupy funkcyjne (-OH) i specyficzne powierzchnie reagujące w blaszkach żelaza mają wysokie powinowactwo do adsorpcji różnych metali śladowych (toksycznych/nietoksycznych), wpływając na ich wchłanianie i akumulację w roślinach. W akumulacji różnych pierwiastków ważną rolę odgrywają płytki żelaza (IP). Gatunki roślin o niskim IP na swoich korzeniach mogą lepiej akumulować metale ciężkie, niezależnie od tego, czy IP jest barierą czy buforem. Rośliny jadalne o wysokim IP są lepszymi fitoremediatorami potencjalnie fitotoksycznych metali(oidów) i mogą być bezpieczniejsze do spożywania przez ludzi. Niniejszy przegląd podsumowuje obecne zrozumienie czynników związanych z tworzeniem się i funkcjami płytki żelaza w zarządzaniu transportem metali w systemie korzeniowym.
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae; 2021, 6; 226-250
2543-8832
2545-0999
Pojawia się w:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    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