Исследование физиологических эффектов низко интенсивного электромагнитного излучения на гречихе посевной

  • Жанна Эмануиловна Мазец Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Ольга Александровна Суша Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Нинель Анатольевна Еловская Средняя школа  № 141, ул. Герасименко, 21, 220047, г. Минск, Беларусь
  • Жанна Николаевна Калацкая Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ул. Академическая, 27, 220072, г. Минск, Беларусь
  • Татьяна Александровна Бонина Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Установлена сортоспецифичная реакция ди- и тетраплоидных сортов гречихи посевной (Fagopyrum sagittatum gilib) на следующие режимы низкоинтенсивного электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона: 1 и 1.1 (частота – от 54 до 74 ГГц, время воздействия – 20 и 12 мин соответственно); 2, 2.1 и 2.2 (частота – от 62 до 64 ГГц, время воздействия – 20, 12 и 8 мин соответственно). Выявлено, что у диплоидного сорта Купава режимы с максимальным (20 мин) и минимальным (8 мин) временем воздействия повышали выход электролитов через покровы семян относительно контроля. Отмечено, что применение режимов 1, 2 и 2.2 сопровождалось увеличением активности пероксидазы, снижением энергии прорастания и всхожести, а также замедлением ростовых процессов. Электропроводность экссудатов из семян тетраплоидного сорта Александрина после 24 ч инкубации линейно снижалась относительно контроля в указанных вариантах обработки от режима 1 до режима 2.2. Обработка семян режимами электромагнитного излучения в течение 12 или 8 мин приводила к снижению активности пероксидазы, сопровождалась активизацией прорастания и стимуляцией ростовых процессов. Полученные результаты раскрывают отдельные стороны механизма взаимодействия электромагнитного излучения с растительными объектами, что позволит более обоснованно использовать определенные режимы при выращивании гречихи посевной. 

Биографии авторов

Жанна Эмануиловна Мазец, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат биологических наук, доцент; доцент кафедры общей биологии и ботаники факультета естествознания

Ольга Александровна Суша, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь

аспирантка кафедры общей биологии и ботаники факультета естествознания. Научный руководитель – Ж. Э. Мазец

Нинель Анатольевна Еловская, Средняя школа  № 141, ул. Герасименко, 21, 220047, г. Минск, Беларусь

 магистр биологических наук; учитель биологии и химии

Жанна Николаевна Калацкая, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ул. Академическая, 27, 220072, г. Минск, Беларусь

кандидат биологических наук; ведущий научный сотрудник лаборатории роста и развития растений

Татьяна Александровна Бонина, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, ул. Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат химических наук, доцент; доцент кафедры общей биологии и ботаники факультета естествознания

Литература

  1. Sazonova S. N., Mazets Z. E., Spiridovich E. V., et al. [The influence of electromagnetic and plasma effects on growth and development of Сalendula officinales L.]. Vesci BDPU. Ser. 3, Fizika. Matematyka. Infarmatyka. Bijalogija. Geagrafija. 2012. No. 1. P. 3–10 (in Russ.).
  2. Pushkina N. V., Mazets Z. E., Spiridovich E. V., et al. Peculiarities of presowing electromagnetic influence on individual physiological and biochemical processes of Leonurus Cardiaca (L.). Vesci BDPU. Ser. 3, Fizika. Matematyka. Infarmatyka. Bijalogija. Geagrafija. 2012. No. 3. P. 7–12 (in Russ.).
  3. Fedorischenko M. G., Zholobova M. V. Presowing electromagnetic seed treatment as one of the safest and the most advanced environmental management techniques. Problems of geology, planetology, geoecology and rational nature management : sb. tezisov i statei Vseross. konf. (Novocherkassk, 26 –28 Oct., 2011). Novocherkassk, 2011. Р. 135–136 (in Russ.).
  4. Shysh S. N., Shutava H. G., Mazets Z. E., et al. Effects of low intensity electromagnetic radiation and ultrasmall concentrations of exogenous aminolevulinic acid on selected physiological and biochemical processes in medicinal plants. Slabye i sverkhslabye polya i izluchenia v biologii i medicine : nauchn. tr. Mezhdunar. kongr. URL: www.biophys.ru/archive/congress2015.pdf#page=111 (date of access: 15.12.2016) (in Russ.).
  5. Chernaya M. A., Kosulina N. G. [Biophysical analysis of the information electromagnetic field effect on biological objects]. URL: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_142/32.pdf (date of access: 25.10.2016) (in Russ.).
  6. Vavilov G. P., Balyshev L. N. [Field agricultural crops of the USSR]. Moscow, 1975 (in Russ.).
  7. [Peculiarities of development and location of agriculture in the Republic of Belarus]. URL: http://lektsii.org/8-23030.html (date of access: 09.02.2017) (in Russ.).
  8. [Belarus to cut crops under buckwheat on a half]. URL: http://agro2b.ru/ru/analytics/31948-Belarus-vdvoe-sokratit-posevnye-pod-grechihoj.html (date of access: 09.02.2016) (in Russ.).
  9. Karpovich V. A., Rodionova V. H. [Method of presowing processing of seeds of vegetable or grain crops] . Patent No. 5580. 23.06.2003 (in Russ.).
  10. Semena sel’skokhozyaistvennykh kul’tur. Metody opredeleniya vskhozhesti : GOST 12038–84. Vved. 01.07.1986. M.: Izdatel’stvo standartov, 1985.
  11. TeKrony D. M. Seed Vigor Testing. J. Seed Technol. 1995. Vol. 8. P. 55–60.
  12. Seed Vigor Testing Handbook. Contribution No. 32 to the Handbook of Seed Nesting. Association of Official Seed Analysts. New York, 2002.
  13. Pushkina N. V., Kurchanka U. P., Kalatskaja J. N. The use of electrophysical methods for evaluating the physiological quality of corn seeds. Vestnik BGU. Ser. 2, Khim. Biol. Geogr. 2016. No. 1. P. 26 –30 (in Russ.).
  14. Gavrilenko V. F., Ladygina M. E., Handobina L. M. [A large workshop on plant physiology]. Moscow, 1975 (in Russ.).
  15. Zaitsev G. N. [Mathematical statistics in experimental botany]. Moscow, 1984 (in Russ.).
  16. Rokitskii P. F. [Biological statistics]. Minsk, 1973 (in Russ.).
Опубликован
2017-12-16
Ключевые слова: низкоинтенсивное электромагнитное излучение, гречиха посевная, электропроводность, пероксидаза, энергия прорастания, всхожесть, ростовые процессы
Поддерживающие организации Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории радиофизических исследований НИУ «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета В. Н. Родионовой и Н. В. Пушкиной за обработку семян.
Как цитировать
Мазец, Ж. Э., Суша, О. А., Еловская, Н. А., Калацкая, Ж. Н., & Бонина, Т. А. (2017). Исследование физиологических эффектов низко интенсивного электромагнитного излучения на гречихе посевной. Экспериментальная биология и биотехнология, 2, 36-42. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/2443
Раздел
Физиология и клеточная биология