Laboratoria.net
|
Zamknij X
|
Materiałem doświadczalnym u PIETRUSZEWSKIEGO I KANI (2011) były nasiona grochu konsumpcyjnego oraz łubinu białego. Nasiona poddano oddziaływaniu promieniowania mikrofalowego o częstości 2,45 GHz, mocy źródła 1000 W i czasie ekspozycji odpowiednio 5 i 10 sekund. Jak donoszą autorzy zastosowanie powyższego czynnika do przedsiewnej stymulacji nasion grochu konsumpcyjnego i łubinu białego miało wpływ na kinetykę kiełkowania. Przy czasie ekspozycji wynoszącym 5 sekund odnotowano wyraźnie przyspieszony początek kiełkowania oraz wcześniejszy czas maksymalnej szybkości kiełkowania w przypadku obu roślin. Jak piszą autorzy, nasiona kontrolne zaczynają kiełkować później, ale z kolei cechuje je większa maksymalna szybkość kiełkowania. Ostatecznie stwierdzono brak wpływu promieniowania mikrofalowego na końcową liczbę wykiełkowanych nasion. Autorzy tłumaczą, że zastosowane w eksperymencie źródło promieniowania miało dużą moc 1000 W, a więc energia promieniowania również była duża. Wspomniani badacze twierdzą, iż wydłużenie czasu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego wiąże się z zaabsorbowaniem większej energii mikrofal przez nasiona, która może wpływać na nieznaczne podwyższenie temperatury nasion wywołując „stres temperaturowy”, co w konsekwencji wpływa negatywnie na kiełkowanie.
U MOHSENZADEH I IN. (2015) nasiona kukurydzy poddano promieniowaniu mikrofalowemu o częstości 940 MHz przez okres 48 godzin. Zbadano trzy grupy nasion. Pierwsza grupa była stymulowana promieniowaniem mikrofalowym emitowanym przez symulator telefonu komórkowego, druga grupa była eksponowana na działanie promieniowania przy wyłączonym symulatorze, trzecia grupa niestymulowana stanowiła grupę kontrolną. Po 48 godzinach prawie wszystkie nasiona poddane ekspozycji na promieniowanie mikrofalowe o częstości 940 MHz wykiełkowały (98,8%) podczas gdy w kontroli zanotowano niewielką frakcję nasion wykiełkowanych (2%). Autorzy twierdzą, że promieniowanie mikrofalowe wywiera bezpośredni wpływ na mitozę przez zmianę siły jonowej w cytoplazmie oraz zapewnia warunki dla pojawienia się reaktywnych form tlenu.
WÓJCIK I IN. (2004) badali wpływ promieniowania mikrofalowego na plonowanie oraz jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego odmiany Colibri i Maria. Do stymulacji zastosowano generator G4 – 141 o częstości: 53,57; 48,38; 42,13 i 38,46 GHz. Stwierdzili oni istotne zwiększenie plonu korzeni po stymulacji tym czynnikiem. Odnotowano najwyższe plony korzeni przy zastosowaniu mikrofal o częstości 42,13 GHz dla odmiany Mariaoraz 48,38 GHz dla odmiany Colibri. Autorzy zaobserwowali również wzrost zawartości cukru pod wpływem przedsiewnej stymulacji mikrofalami z wyjątkiem odmiany Maria, gdzie dla promieniowania o częstości 38,46 GHz odnotowano nieznaczny spadek zawartości cukru w stosunku do kontroli.
RADZEVIČIUS I IN. (2013) oddziaływaniu promieniowania mikrofalowego poddali nasiona rzodkwi (Raphanus sativus L.) odmiany Babtų žara, pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) odmiany Viltis, marchwi(Daucus sativus Rohl.) odmiany Vaiguvaz trzech różnych lat zbioru (2000, 2003 i 2008) oraz nasiona pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) odmiany Red Cherry zebranych w 1980 roku. W pierwszym eksperymencie wszystkie nasiona stymulowano mikrofalami o częstości 9,3 GHz przez 10 min. W drugim eksperymencie jedenastoletnie nasiona marchwi (Vaiguva) były stymulowane przez mikrofale o częstości 9,3 GHz (przez okres 5 i 20 min.), 2,6 GHz oraz 5,7 GHz (przez 10 min.). W celu wyeliminowania efektu termicznego podczas napromieniowania zastosowano krótkie impulsy mikrofalowe o czasie trwania 4 µs oraz częstości podawania impulsu 25 Hz. Odnotowano, że nasiona rzodkwiodmiany Babtų žara zebrane w 2000 r. i eksponowane na promieniowanie mikrofalowe o częstości 9,3 GHz lepiej kiełkowały w stosunku do nasion kontrolnych. Mikrofale wysokiej częstości wpłynęły na wzrost energii kiełkowania o 6% dla nasion zebranych w 2003 roku. Stymulacja tym czynnikiem wpłynęła także na wzrost energii kiełkowania nasion pomidorów odmiany Viltis zebranych w 2003 i 2008 roku. W przypadku 8 – letnich nasion marchwi autorzy zaobserwowali wzrost energii kiełkowania, gdzie najwięcej nasion kiełkowało przy zastosowaniu mikrofal o częstości 9,3 GHz przez okres 5 min. Stwierdzono także wzrost ilości suchej masy w przypadku pomidorów odmiany Viltisoraz wysokości siewek rzodkwi (Babtų žara)i pomidoraodm. Viltis natomiast negatywny wpływ na wysokość siewek odnotowano dla marchwi (Vaiguva). Ekspozycja nasion na promieniowanie mikrofalowe wywarła także pozytywny wpływ na zawartość chlorofilu a, b, a + b oraz karotenoidów w mokrej masie siewek pomidora odmiany Viltis, odwrotny efekt zanotowano dla marchwi (RADZEVIČIUS I IN., 2013).
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.
Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:
dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI
Recenzje