ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Двухчастотное импульсное лазерное облучение для стимулирования развития хвойных пород деревьев

Код статьи
10.31857/S0207401X24040095-1
DOI
10.31857/S0207401X24040095
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 4
Страницы
74-80
Аннотация
Показана возможность использования излучения двухчастотного импульсного лазера на парах меди с длинами волн 510.6 и 578.2 нм с экспозицией от 30 до 120 с для стимуляции развития хвойных пород деревьев (ель, сосна, лиственница) при однократном облучении семян. Эффект стимуляции проявляется на различных ранних этапах развития, таких как пробуждение семян в водной среде в первые часы эксперимента (по данным электронной абсорбционной спектроскопии), прорастание семян и рост сеянцев в стрессовых условиях культивирования. Обсуждаются возможные последствия светового воздействия на семена растений.
Ключевые слова
двухчастотное лазерное импульсное облучение стимуляция роста хвойные лесные культуры электронная абсорбционная спектроскопия метаболиты антистрессовый эффект
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
2

Библиография

  1. 1. Букатый В.И., Карманчиков В.П. Лазер и урожай. Барнаул: Изд-во АГУ, 1999.
  2. 2. Журба П.С., Журба Е.П. // Фотоника. 2010. № 3. С. 34.
  3. 3. Будаговский А.В., Ковш И.Б. Лазерные технологии в сельском хозяйстве. М.: Техносфера, 2008.
  4. 4. Шульгина О.А., Колесников Г.И., Заостровных В.И., Зайцев Г.И. // Вестн. КемГУ. Сер.: Биологические, технические науки и науки о Земле. 2017. № 1. С. 23.
  5. 5. Гаджимусиева Н.Т., Асварова Т.А., Абдулаева А.С. // Фундамент. исследов. 2014. № 11. С. 1939.
  6. 6. Буклагин Д.С., Голубев И.Г., Мишуров Н.П. Применение лазерных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности: аналитический обзор. М.: ФГБНУ “Росинформагротех”, 2020.
  7. 7. Loers G., Yashunsky D.V., Nifantiev N.E., Schachner M. // Journal of Natural Products. 2014. V. 77. № 7. P. 1554. https://doi.org/10.1021/np4009738
  8. 8. Юран С.И., Зарипов М.Р., Вершинин М.Н. // Вестн. НГИЭИ. 2021. № 7 (122). С. 16. https://doi.org/10.24412/2227-9407-2021-7-16-25
  9. 9. Grishkanich A., Zhevlakov A., Polyakov V. et al. // Proc. of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2016. V. 9887. № 98873J. https://doi.org/10.1117/12.2228959
  10. 10. Фрайкин Г.Я. Белковые сенсоры света: фотовозбужденные состояния, сигнальные свойства и применение в оптогенетике. М.: АР-Консалт, 2018.
  11. 11. Коренева Л.Г., Золин В.Ф., Давыдов Б.Л. Нелинейная оптика молекулярных кристаллов. М.: Наука, 1985.
  12. 12. Полковников Б.Ф. // Квантовая электрон. 1979. Т. 6. № 6. С. 1353. https://doi.org/10.1070/QE1979v009n06ABEH009177
  13. 13. Градова М.А., Жданова К.А., Брагина Н.А., Лобанов А.В., Мельников М.Я. // Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 4. С. 806.
  14. 14. Комиссаров Г.Г. // Хим. физика. 2003. Т. 22. № 1. С. 24.
  15. 15. Лобанов А.В., Голубева Е.Н., Зубанова Е. М., Мельников М.Я. // Химия высоких энергий. 2009. Т. 43. № 5. С. 438.
  16. 16. Карпова С.Г., Ольхов А.А., Кривандин А.В., Шаталова О.В., Лобанов А.В., и др. // Высокомолекуляр. соединения. А. 2019. Т. 61. № 1. С. 67.
  17. 17. Никогосян Д.Н., Ораевский А.А., Рупасов В.И. // Хим. физика. 1983. Т. 2. № 3. С. 394.
  18. 18. Терпугов Е.Л., Удальцов С.Н., Дегтярева О.В. // Биофизика. 2021. Т. 66. № 5. С. 856.
  19. 19. Островский М.А., Надточенко В.А. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 4. С. 76.
  20. 20. Пелевина И.И., Аклеев А.В., Когарко И.Н., и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 12. С. 48.
  21. 21. Сергейчев К.Ф., Лукина Н.А., Апашева Л.М., Овчаренко Е.Н., Лобанов А.В. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 1. С. 60.
  22. 22. Савинцева Л.А., Авдошин А.А., Игнатов С.К. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 6. С. 55.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека