Тезисы конференции > Доклады: заседание 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЕМЯН ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ИХ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Маслоброд С.Н., Маслоброд Е.С., Сидорова О.М.
Институт генетики и физиологии растений АН Молдовы, Кишинёв e-mail: maslobrod37@mail.ru
Как влияют на состояние семян фотографии этих семян, если на фотографии действовать физико-химическими факторами? Пара семян, прорастающая встык зародышами, создаёт систему [1]. Обнаружена дальняя (нелокальная) связь между семенами этой системы при удалении семян друг от друга [2]. Механизм этой связи, по-видимому, неэлектромагнитной природы [2]. В паре семян встык эндоспермами такой системы не возникает [2]. Делали фотографии семян с лицевой (зародышевой) стороны зерна и с тыльной стороны (ЛФ и ТФ). ЛФ и ТФ сухих и набухших (24 ч набухания) семян кукурузы (гибрид Дебют) и тритикале (сорт Инген-93) подвергали воздействию – температурному (+100 oС – кипящая вода,-3оС- морозильная камера), химическому (концентрированный раствор NaCl), радиационному (400 Гр) и механическому (разрезание на мелкие кусочки). Основные результаты: 1. У семян (кукурузы), приёмников сигнала от ЛФ, подвергнутой холодовому стрессу, существенно по сравнению с контролем повышается всхожесть, а у проростков из этих семян – длина корешков и число правых (D) проростков, у которых первый лист заворачивается по часовой стрелке [1](табл.1). Принципиально важно, что аналогичные эффекты получены и в парах из двух семян при стрессовом воздействии на одно из семян пары [2]. Правда, в настоящем опыте в парах из двух семян существенных различий по отмеченным признакам не обнаружено. Следовательно, пара «ЛФ+семя» характеризуется лучшей энергоинформационной неэлектромагнитной связью, чем пара «семя+семя». 2. Отмеченные эффекты от ЛФ сопоставимы при действии на ЛФ разных типов стресса, подобных эффектов от ТФ не обнаружено (табл.2). По-видимому, пара «ТФ+семя» не является системой. 3. На морфофизиологическое состояние семян-приёмников и их проростков влияют не только подвергшиеся действию стресса ЛФ набухших семян, но и ЛФ сухих семян, при этом получены практически одинаковые результаты на примере числа D проростков (табл.2). 4. При использовании вариантов ЛФ и ЛФ+ТФ также были получены практически одинаковые результаты (так, при холодовом стрессе на фотографию число D-проростков из семян-приёмников в вариантах «Контроль, ТФ, ЛФ и ТФ+ЛФ» было соответственно, в %: 40,6; 38,4; 47,1 и 47,9). 5. Функции ЛФ и ТФ семян растений разных видов качественно одинаковы (у семян тритикале, как и у семян кукурузы: ЛФ – стимулятор, ТФ – практически индифферентна: так, при холодовом стрессе у тритикале варианты «Контроль, ЛФ и ТФ» дали число D-проростков, в % - 52,6; 59,5 и 55,3).
Таблица 1. Действие холодового стресса на ЛФ и на семена (индукторы) пар из двух семян
Примечания: К1 – контроль для семян (приёмников) пар «ЛФ+семя», К2 - контроль для семян (приёмников) пар «семя+семя».
Таблица 2. Число D-проростков из сухих и замоченных семян-приёмников (кукуруза) при действии стресса на фотографии этих семян
Примечания: . %. К – контроль, ЛФγ, ТФγ, ЛФк, ТФк, ЛФм, ТФм - действие на ЛФ и ТФ радиации (γ), кипящей воды (к) и механического (м) стрессов (число семян в каждом варианте – 100-150 шт).
По-видимому, фотографическое изображение объекта (на примере семени) выполняет функцию некоего энергоинформационного образа этого объекта, а действие стресса на фотографию одновременно есть его действие на объект. Отсюда проистекает «мгновенность» и «неэлектромагнитность» взаимодействия в системе «фото+семя», что получено нами ранее в системе «семя+семя», a также наблюдается в квантовой механике в системе двух взаимосвязанных элементарных частиц [3].
Литература 1. Маслоброд С.Н. и др. Эффект зеркальной симметризации ценотической пары проростков и электромагнитное взаимодействие семян //ДАН России, 1994,т.334, №3, с.396-398. 2. Маслоброд С.Н. и др. К дальнейшему экспериментальному обоснованию дальней связи между двумя прорастающими семенами //Нетрадиционное растениеводство, Симферополь, 2006, с.662-667. 3. Шимони А. Реальность квантового мира //В мире науки1988, №3, с.22-30.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2008. All rights reserved. Contact to Victor Martynyuk: ubs@science-center.net tel.: +38 050 6535592
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||