Регуляция устойчивость к абиотическим стрессам.
Регуляция образования отделительного слоя
Регуляция транспорта веществ и качества урожая.
Регуляция фотосинтеза.
В большей степени фотосинтез контролируется цитокининами и АБК. Цитокинины стимулируют синтез хлорофилла, дифференцировку хлоропластов, индуцирует открытие устьиц. АБК подавляет эти процессы. Ретарданты могут изменять площадь и толщину листовой пластинки. Под действием этих препаратов увеличивается масса листа на единицу площади листа, следовательно, изменяется угол падения светового луча. Увеличение площади воздействия светом приводит к усилению ассимиляции.
Благодаря установлению факта аттрагариующего действия фитогормонов открывается возможность создания препаратов, способных притягивать питательные соединения в желательной части растения. Использование ретардантов позволяет сформировать отток питательных соединений из листьев в запасающие органы
Отделительный слой формируется под влиянием этилена, под действием ауксина формирование отделительного слоя замедляется. (опадение плодов можно спровоцировать с помощью ауксина, если диаметр плода яблони не достигает диаметра 18 мм; более крупные плоды удерживаются на стебле продолжительное время. В результате вместо большого количества мелких плодов, получают крупные плоды с лучшими вкусовыми качествами. Обработку ауксинами проводят для предотвращения предуборочного опадения плодов.
Ретарданты обладают дефолирующим действием (вызывают опадение листьев). С осторожностью ретарданты можно использовать для борьбы с избыточной завязью.
Стрессовые белки – возникают в клетках в ответ на экстремальные условия возделывания. различают универсальные и специфические стрессовые белки. Универсальные возникают в ответ на любой вид стресса. Специфические только в ответ на характерное раздражение.
Белки теплового шока БТШ по структуре одинаковы у простейших, растений, насекомых, птиц, млекопитающих. Эти белки начинают синтезироваться при наступлении температурного стресса (повышение температуры на 8-10 градусов выше нормы) .
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ»
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА
БИОГАЗ – газ, состоящий примерно из 50-70% метана и 50-30% углекислого газа, а также незначительных примесей Н2 и Н2S.
Большее количество биогаза получают из зерна
Биогаз это:
1) Электроэнергия – биогаз сжигается в работающих на биогазе блочных ТЭЦ в целях получения электроэнергии
2) Тепло – одновременно с э/э такие блок ТЭЦ производят также тепло. При его использовании обеспечивается существенное повышение коэффициента использования энергии
3) Топливо – на биогазе, получаемом из кукурузного силоса с одного га.
Загрузчик твердого сырья, субстратор. Система смешивания воды и отопления, газовые системы
БИОГАЗ КАК
Биогаз – топливный газ, производимый из биомассы и/или из примесей.
Биомасса – все органические вещества.
Для производства биогаза:
1. Остатки сточных вод станций городской канализации
2. Брожение твердых бытовых отходов
3. Отходы с/х
4. Отходы животноводства и птицеводства
5. Древесные отходы
Типы сырья:
1) Навоз животных
2) Отходы хозяйства
3) Растительные сухие отходы
На количество образующегося биогаза влияют:
· Состав, возраст, плотность, температура и влажность отходов
· Площадь, глубина, способы эксплуатации и рекультивации хранилища отходов
· Водный баланс хранилища
В образовании биогаза выделяют 4 фазы: гидролизная фаза, кислотообразующая, ацетоновая, метаногенез.
Применение: э/э, тепло, автомобильное топливо (автобус Берн, Швейцария)
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Генетическая инженерия – совокупность методов биохимии и молекулярной генетики, с помощью которых осуществляется направленное комбинирование генетической информации любых организмов.
Нокаут гена – техника удаления одного гена
Искусственная экспрессия – добавления в организм гена, которого у него ранее не было
Визуализация продуктов генов.
Исследование механизмов экспрессии – изучение условий экспрессии гена.
Методы получения генов: химический синтез, рестрикционный метод, ферментативный, химико-ферментативный.
Скрининг – отбор бактерий или клеток, в которые встроился ген.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ В БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Строение молекул
Основные растения, подвергающиеся генетической модификации соя (57% посевов), кукуруза (28%), хлопок (9%)
ГМО – генетической модифицированный организм
Трансгенный организм – живой организм, в геном которого искусственно введен ген другого организма.