ЖАНРЫ

Шрифт:

1. Frailea asterioides

2. Astrophytum myriostigma

3. Trixanthocereus bloss/eldiorum

4. Parodia sanguiniflora

5. Krainzia guelzowiana

6. Mammillaria tetrancistra

(no Buxbaum)

Рис. 133. Завороты семенной кожуры, придающие семени форму лодочки, и одна из форм ариллуса — строфиола играют не последнюю роль в поглощении семенем воды.

При поступлении в семя вода увеличивает объем тканей и вступает в обменные реакции. Скорость проникновения воды через интегументы определяет интенсивность растяжения клеток зародыша и перисперма.

На начальных этапах пробуждения зародыша происходит увеличение в объеме клеток гипокотиля потому, что именно в зоне гипокотиля происходит переход веществ от зародыша в перисперм и наоборот. При микроскопическом исследовании среза зародыша в этом месте отчетливо видны крупные клетки, превосходящие еще не пробудившиеся клетки по объему в 4 — 5 раз. В относительно толстых срезах гипокотиля, помещенных в каплю воды, можно наблюдать динамику набухания клеток.

Визуально в это время на семенной кожуре видны продольные или поперечные трещины. Часто они сливаются в Г-образную трещину, идущую по скорлупе вдоль оси симметрии и отделяющие «крышечку».

Иногда прорастание на этом приостанавливается из-за неподготовленности зародыша к росту за счет деления клеток. Такая остановка в росте довольно опасна, т.к. набухшие ткани являются прекрасным питательным субстратом для микрофлоры.

Рис. 134. График роста сеянца Astrophytum asterias в первые дни после прорастания.

В норме, в зависимости от специфики семян, через 2 — 12 часов после образования трещин на семенной кожуре начинается рост корня. При микроскопическом исследовании тканей зародыша можно увидеть, что зона набухания клеток стала гораздо шире и отодвинулась к корн ю и апексу стебля. Клетки же гипокотиля вступают в фазу деления.

Фото 936 949. Динамика прорастания и роста сеянца Astrophytum axterias в первые дни жизни. (Цена деления 1 мм)

В результате многочисленных экспериментов было обнаружено, что через 10 — 20 минут после набухания в клетках увеличивается количество митохондрий—своеобразных энергетических станций, обеспечивающих превращение энергии. Подобное увеличение энергетического потенциала требует присутствия в клетках веществ-окислителей, прежде всего, кислорода.

С другой стороны, при клеточном дыхании образуется большое количество углекислого газа, выделяемого в окружающую среду. Высокий уровень двуокиси углерода снижает интенсивность окислительно-восстановительных реакций. Поэтому прорастающие семена и проростки нуждаются в обязательном проветривании.

Повышенная концентрация чистого кислорода в зоне прорастания семян оказывает благоприятное влияние на прорастание и рост молодых растений, однако несколько снижает синтез хлорофилла.

Температурный фактор наиболее важен при прорастании семян кактусов в культурных условиях. У себя на родине эти растения выработали и генетически закрепили ответные реакции на температурные условия окружающей среды. Поэтому, в культуре, следует учитывть, что определенные температуры не только способствуют разрушению, вымыванию и снижению концентрации ингибиторов, но и активизируют гормоны роста, переводя их в результате более интенсивно протекающих биохимических реакций в активные формы.

В таблице показана зависимость прорастания семян некоторых видов кактусов (в процентах всхожести) от температуры окружающей среды*:

наименование

температура в °С

10

15

20

25

30

35

Acanthocalycium violaciflorum

2,0

51,6

48,0

49,0

19,0

5,2

Ariocarpus scapharostrus

3,2

12,0

50,1

58,9

27,3

22,2

Ariocarpus retusus

5,8

24,3

89,4

82,2

30,0

27,5

Ariocarpus trigonus

0

15,6

68,6

68,5

54,2

12,9

Astrophytum myriostigma

3,8

70,0

68,8

67,5

43,8

0

Astrophytum omatum

0,4

65,2

70,4

68,0

37,8

33,8

Astrophytum asterias

0

43,2

57,9

98,4

60,2

27,3

Browningia viridJs-'^~

26,4

99,0

95,0

97,0

95,0

94,5

Cephalocereussenilis

29,0

50,8

44,4

36,8

30,8

21,6

Cleistocactus straussii

0

79,3

89,2

68,9

36,2

0

Поделиться с друзьями: