Good Grow
62 subscribers
35 photos
3 files
7 links
Пишем о выращивании растений в искусственной среде
Download Telegram
На фотографии урожай, который один почтенный перцевод получает раз в 3-4 дня. В теплице 160 кустов, если кому интересно.
Особенности фотосинтеза у суккулентов

Чтобы понять насколько фотосинтез суккулентов отличается от всего остального, коротко рассмотрим два типа фиксации растениями углерода в процессе фотосинтеза. А именно - фотосинтез С3 и С4 типа.

Фиксация углерода – это способ, которым растения удаляют углерод из атмосферного углекислого газа и превращают его в органические молекулы, такие как углеводы.

Большинство растений из средних широт, в том числе из России, относятся к C3 типу. Его суть в том, что углекислый газ попадает через открытые устьица в клетки, где в процессе фотосинтеза запасается в виде углеводов.

Такой обходной путь решает сразу две задачи:

1️⃣ В результате C3 фотосинтеза, кроме углекислого газа, фиксируется кислород, что негативно сказывается на продуктивности растений. C4 путь организован так, что кислород просто не может быть включен в цепь преобразований.

2️⃣ Клетки обкладки, куда в итоге попадает углекислый газ, расположены вокруг проводящих пучков.

Проводящие пучки — своего рода транспортная сеть. По ней продукты фотосинтеза сразу отправляются к местам, где они нужны, например, в корни. То есть это позволяет предотвратить накопление крахмальных зерен, о влиянии которых говорилось в статье про салат. И здесь еще важно заметить, и C3, и C4 растения открывают свои устьица днем. А значит усвоение углекислого газа происходит в этот же период.

Фотосинтез большинства суккулентов похож на C4 путь, но растянут во времени. Он называется CAM (Crassulacean acid metabolism) в честь семейства толстянковых. Особенность CAM в том, что устьица закрыты в светлое время и открываются лишь с наступлением ночи. Такой механизм предотвращает потерю воды сквозь открытые щели.

Ночью, когда угроза обезвоживания снижается, суккуленты улавливают углекислый газ. Через распахнутые устьица он проникает в клетку и трансформируется в уже известный малат. Когда наступает день, устьица закрываются и поступление CO2 прекращается. Малат, который запасался всю ночь, распадается до углекислого газа и под действием света становится частью органической материи.
Фото от покупателя. Острые перцы из балконной оранжереи. Выращены под нашей линейкой «Grow Up».
Комрады, презентуем неплохое и бесплатное приложение для распознавания растений по фотографии - PlantNet.

Находит нужное растение по цветку, листу, плоду, форме и прочим критериям. Может анализировать все перечисленное в совокупности, что значительно сужает поиск.

👎🏻 Минусы:

- Немного кривая русская версия. Ощутимая часть результатов отдается на латыни. Без помощи гугла никак.
- Точность иногда хромает. Распознает далеко не все, бывает ошибается. Но на уровне вида распознает хорошо.
- Оффлайн версия отсутствует.

👍🏻 Плюсы:

- Точность на уровне вида почти 90%. Ну лично у нас.
- База пополняется пользователями и энтузиастами. То есть продукт живет и развивается за счет комьюнити.
- В результатах поиска сразу вшита ссылка на Википедию. Оч экономит время.
- Очень хорошо распознает цветы и сорняки.

Скоро подготовим обзор на платный аналог - PictureThis.

Ссылки на скачивание:

Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pla..
Эппл: https://apps.apple.com/ru/app/plantnet/id600547573
СЕГОДНЯ ПРО ТОМАТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Томат характерно реагирует на спектральный состав света — это выражается в изменении как морфологии, так и физиологии растения. Такие реакции носят видоспецифичный характер.

В эксперименте, где ученые анализировали влияние синих и зеленых светодиодов на растения, особняком стоял томат. При возрастании доли зеленого от 0 до 50% у томата линейно увеличивалась сухая вегетативная масса. У растений огурца и салата такая закономерность проявлялась хуже или вовсе давала отрицательный прирост.

В таблице ниже знаком «+» отмечены значимые результаты после световой обработки. «NS» говорит о несущественных результатах.

Видно, что томат часто реагирует на присутствие зеленого спектра не так, как другие растения. Сухая масса и площадь листа отличались большими показателями. Эти два параметра также могут быть взаимосвязаны — зеленый спектр увеличивает площадь светособирающей поверхности, что улучшает использование лучистой энергии и ведет к набору большей массы.

При этом все растения реагировали уменьшением массы и площади листа в ответ на долю синего света, превышающую 10%. Поэтому, считаем что лучше не включать в световой поток много коротковолнового спектра.
В дополнение к двум новым линейкам обновляем нашу антикризисную модель. Скоро расскажем и покажем.
Делимся выдержкой из интересного исследования университета Юты. Коллеги сильно заморочились с экспериментами по увеличению зеленого и синего спектров для освещения салата, томатов и огурцов. Рассмотрим салат.

Итак, исходные данные по свету:

White: три вида белого света - холодный, нейтральный и теплый;
RB: три комбинации красного и синего;
RBG: две комбинации красного, синего и зеленого.

На таблице в левой части видим спектрограммы 8 комбинаций света.

В правой части репрезентативные фотографии салата под воздействием перечисленных спектров. В шапке таблицы три вида спектров (белый / красный + синий / красный + синий + зеленый) и 8 комбинаций в рамках этих спектров. Голубые цифры означают долю синих диодов, зеленые долю зеленых. Ваш капитан.

Получается, что серьезное увеличение синего спектра негативно влияет на салат. Уменьшается площадь листьев и объем сухой массы. Потому синего больше 10% для салатов лучше не добавлять.
К нам тут вкусный отзыв на Маркете подъехал - не можем не поделиться.
👍3
😁3
Самый страшный костюм на Хэллоуин. Кристаллизованное зло.

👻 Это костюм мучнистого червеца, если что ;)
👍2
А если вдруг вы хотели узнать, как выглядит 1875 грамм с пяти растений, то делимся урожаем от одного американского гровера. Осуждаем.
🤩3👎1
🔥5😁2👎1