PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2013) | nr 3 (145) | 99--107
Tytuł artykułu

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badania wstępne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Ultraviolet Radiation on the Growth, Development and Cropping of Potatoes (Initial Research)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania ultrafioletowego (UVC) na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L). Obiektem badań były 132 rośliny ziemniaka średnio późnej odmiany Jelly, których wegetacja przebiegała pod osłoną tunelu foliowego. W doświadczeniu wykorzystano autorskie stanowisko do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem. Sadzeniaki przed umieszczeniem w glebie naświetlono promieniami ultrafioletowymi przez czas 1, 10, 60 min przy stałej odległości promiennika UVC od dna komory 0,7 m. W trakcie okresu wegetacji oceniano tempo wschodów, kwitnienia i zamierania łętów, określano długość i liczbę łodyg, a po zbiorze określono strukturę plonu każdej rośliny. Stwierdzono istotny wpływ ultrafioletu na rozwój części nadziemnej roślin ziemniaka. Obliczenia statystyczne wykonano przy założonym poziomie istotności α=0,05. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was investigation of ultraviolet radiation (UVC) impact on the growth, development and cropping of potato plants (Solanum tuberosum L). 132 potato plants of medium late cultivar Jelly, vegetation of which was carried out under the plastic tunnel constituted the research object. The author's stand for irradiation of plant material with ultraviolet was used. Seed potatoes, before placing them in the soil, were radiated with ultraviolet rays for 1,10,60 minutes at the constant distance of UVC radiators from the bottom of a chamber - 0.7 m. During vegetation period the rate of germination, flowering and withering of haulms, length and number of stems was determined and after harvesting the yield structure of each plant was determined. Essential impact of ultraviolet on the development of aboveground part of potato plants was reported. Statistical calculations were carried out at the assumed level of significance α=0.05. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--107
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Aiking, A.; Verheijen, F. Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with UVC light. Clean Light Wageningen, US 2009/0272029 A1, 5 November 2009, Numer zgłoszenia: 12/083,994
  • Cockeel, C.S.; Churio, M.S.; Previtali, C.M. (1999). Ultraviolet radiation screening compounds, Biol. Rev., 74, 311-345.
  • Corrales, M.; Souza, P.; Stahl, M.; Fernández, A. (2012). Effects of the decontamination of a fresh tiger nuts' milk beverage (horchata) with short wave ultraviolet treatments (UV-C) on quality attributes. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 13, 163-168.
  • Jakubowski, T.; Wrona, P. (2012). Skuteczność oddziaływania promieniowania UVC na rozwój rizoktoniozy bulw ziemniaka. Część I - stanowisko do badań. Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria, 11(1-2), 33-41.
  • Korobczak, A.; Aksamit, A.; Łukaszewicz, M.; Lorenc, K.; Rorat, T.; Szopa, J. (2005). The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated. Plant Science, 168(2), 339-348.
  • Kowalski, W. (2009). Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook. Springer-Verlag, ISBN 978-3-642-01998-2, 38-90.
  • Lechowski, Z.; Białczyk, J. (2003). Barwniki ekranujące słoneczne promieniowanie ultrafioletowe u roślin i grzybów, Wiad. Bot., 47, 41-54.
  • Metodyka integrowanej produkcji ziemniaków. (2005). Pozyskano z: http://piorin.gov.pl/akt /ipziemniak.pdf
  • Negash L.; Björn L.O. (1986). Stomatal closure by ultraviolet radiation, Physiol. Plant., 66, 360-364.
  • Páez, C.; Reyes, M.; Aguilar, C.; Pacheco, F.; Martínez, E.; Orea, A.; Bonilla J. (2011). Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation. Acta Agrophysica, 18(2), 375-388.
  • Pilarski, J.; Tokarz, K.; Kocurek, M. (2012). Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania. Prace Instytutu Elektrotechniki, 256, 224-236.
  • Rutkowski, K. (1995). Energochłonność termicznej dezynfekcji podłoża szklarniowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 415, 321-328.
  • Roztropowicz, S. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział Jadwisin, 5-50.
  • Słowiński, K. (2011). Promieniowanie ultrafioletowe w ograniczaniu zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Inżynieria Rolnicza, 6(131), 207-213.
  • Takemiya, A.; Inoue, S.; Doi, M.; Kinoshita, T.; Shimazaki, K. (2005). Phototropins promote plant growth in response to blue light in low light environments, Plant Cell., 17, 1120-1127.
  • Tevini, M.; Brown, J.; Fieser, G. (1991). The protective function of the epidermal layer of rye seedlings against nltraviolet-B radiation, Photochem. Photobiol., 58, 395-400.
  • Tevini, M. (1993). UV-B radiation and ozone depletion. Effects on humans, animals, plant, microorganisms and materials, Boca Raton, Florida, Lewis Publishers, 95-123.
  • Whippo, C.W.; Hangarter, R.P. (2003). Second positive phototropism results from coordinated coaction of phototropins and cryptochromes, Plant Physiol., 132, 1499-1507.
  • Zarzyńska, K. (2008). Wpływ sposobu przygotowania sadzeniaków na liczbę łodyg w roślinie, plon bulw i jego strukturę, Biuletyn IHiAR, 248, 53-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.