Aloe Land
Алоэ как природное лекарство и целитель
Генетика и интенсификация связывания азота
br> Разное https://gofman-design.ru создание сайтов на tilda конструктор саи тов tilda.
Микробные симбионты в клетках корневых клубеньков окружены двухслойной мембранной оболочкой. Если сначала внедрившиеся в корень клубеньковые бактерии являются паразитами, побуждающими пораженные растения к своеобразным разрастаниям, которые и преобразуются в клубеньки, то позднее паразитом становится растение-хозяин. Оно, в свою очередь, паразитирует на бактероидах и, в конце концов, разрушает и «переваривает» их. В промежуточной фазе отношения выровнены: микросимбионт находит себе местообитание и получает от клеток хозяина энергию и соединения углерода, макросимбионт использует соединения азота, образованные микробным партнером.
В настоящее время широко применяются азотные удобрения, производимые промышленными способами, например, соли аммония и мочевины, синтезируемые в громадных количествах. Но решающую роль в круговороте азота в почве все еще играют растения, связывающие азот в симбиозе с клубеньковыми микроорганизмами (бобовые и некоторые другие растения, как ольха, облепиха и др.).
Громадное значение имело бы приобретение всеми видами культурных растений (пшеница, рожь, кукуруза и пр.) способности к фиксации молекулярного азота. Принципиальная возможность перенесения свойств или признаков, то есть генетической информации, путем перенесения наследственного вещества (ДНК) уже доказана. Первыми исследованиями в этом направлении были работы Эвери, которому в 1944 г. удалось осуществить перенос признака (способности к капсулообразованию) от одного штамма пневмококка к другому. Перенос признака может происходить путем трансформации, трансдукции и трансфекции. Однако возможность переноса ДНК между клетками высших растений весьма проблематична. Перенос гена, или соответственно участка ДНК, между живыми существами разных видов может быть успешным лишь в том случае, если воспринимающий организм не имеет ферментов, разрушающих или изменяющих чужеродную ДНК.
В настоящее время широко применяются азотные удобрения, производимые промышленными способами, например, соли аммония и мочевины, синтезируемые в громадных количествах. Но решающую роль в круговороте азота в почве все еще играют растения, связывающие азот в симбиозе с клубеньковыми микроорганизмами (бобовые и некоторые другие растения, как ольха, облепиха и др.).
Громадное значение имело бы приобретение всеми видами культурных растений (пшеница, рожь, кукуруза и пр.) способности к фиксации молекулярного азота. Принципиальная возможность перенесения свойств или признаков, то есть генетической информации, путем перенесения наследственного вещества (ДНК) уже доказана. Первыми исследованиями в этом направлении были работы Эвери, которому в 1944 г. удалось осуществить перенос признака (способности к капсулообразованию) от одного штамма пневмококка к другому. Перенос признака может происходить путем трансформации, трансдукции и трансфекции. Однако возможность переноса ДНК между клетками высших растений весьма проблематична. Перенос гена, или соответственно участка ДНК, между живыми существами разных видов может быть успешным лишь в том случае, если воспринимающий организм не имеет ферментов, разрушающих или изменяющих чужеродную ДНК.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Интересное:
Категории:
Популярные новости:
» Абсолютные противопоказания при применении алоэ» Как вырастить алоэ дома
» Показания и противопоказания
» Лечение соком алоэ при заболевании грипом и кашлем.
» Маски с алоэ
» Рецепты из алоэ при бронхите, при гайморите и тонзилите
» Алоэ при женских заболеваниях
» Алоэ при грибковых заболеваниях ног
» Алоэ в косметологии
» Как правильно посадить. Правильная перевалка.