Ротор биологического временного поля растений и элеткромагнитная теория Максвелла

Авторы: Наумов М.М.

Год: 2009

Номер: 05

Страницы: 147-157

Аннотация

Предложена теория биологического временного поля, способная объединить или «работать» на различных уровнях иерархии организации процессов фотосинтеза, фотодыхания и дыхания поддержания. Исходя из теории, естественным образом осуществляется подразделение продукционного процесса растений на фотосинтез, фотодыхание и дыхание поддержания. Становится ясна роль фотодыхания – это процесс, обеспечивающий неразрывную связь движений биологического временного поля. Фактор биологического временного поля является объединяющим звеном на различных уровнях иерархии биологических процессов растения.

Теги: биологическое время; внешняя среда; дыхание; продукционный процесс; развитие; рост; ротор; фотосинтез

Список литературы

  1. Мусієнко М.М. Екологія рослин. – Київ: „Либідь”, — 2006, — 431 С.
  2. Фотосинтез. Под ред. Говинджи. – Москва: „Мир”, — 1987, Т. 1, — 727 С.
  3. Фотосинтез. Под ред. Говинджи. – Москва: „Мир”, — 1987, Т. 2, — 470 С.
  4. Слифкин М. Роль взаимодействий с переносом заряда в биологии. В кн..: Молекулярные взаимодействия. – Москва: „Мир”, — 1984, — С. 272-305.
  5. Полевой В.В. Физиология растений. – Москва: „Высшая школа”, — 1989, — 464 С.Український гідрометеорологічний журнал, 2009, №5 157
  6. Руководство по агрометеорологическим прогнозам. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1984, Т. 1, — 309 С.
  7. Руководство по агрометеорологическим прогнозам. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1984, Т. 2, — 264 С.
  8. Уланова Е.С. Агрометеорологические условия и урожайность озимой пшеницы. –Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1975, — 302 С.
  9. Дмитренко В.П. О совместном учете влияния факторов внешней среды на продолжительность межфазных периодов растений. // Труды УкрНИГМИ, — 1987, Вып. 223, С. 3 – 23.
  10. Куперман Ф.М., Дворянкин Ф.А., Ростовцева З.П., Ржанова Е.И. Этапы формирования органов плодоношення злаков. Из-во Московського университета, — 1955, — 319 С.
  11. Галямин Е.П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1981, — 272 С.
  12. Сиротенко О.Д. Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1981, — 167 С.
  13. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1983, — 175 С.
  14. Франс Дж., Торнли Дж.Х.М. Математические модели в сельском хозяйстве. – Москва: Агропромиздат, — 1987, — 400 С.
  15. Моделирование роста и продуктивности сельскохозяйственных культур. Под ред. Ф.В.Т. Пеннинга де Фриза и Х.Х. ван Лаара. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1986, — 320 С.
  16. Davidson J.L., Philip J.R. Light and pasture growth. –In.: Climatology and microclimatology. UNESCO, 1958, P.181-187.
  17. Арнольд В.И. Математические методы классической механики. – Москва: «Наука», — 1989, -472 С.
  18. Ефимов Н.В. Введение в теорию внешних форм. – Москва: «Наука», — 1977, -86 С.
  19. Постников М.М. Гладкие многообразия. – Москва: «Наука», — 1987, -478 С.
  20. McCree K.J. An equation for the rate of respiration of white clover plants grown under controlled condition. –In.: Prediction and measurement of photosynthetic productivity. — Wageningen: 1970, P.221-229.
  21. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Ленинград: Гидрометеоиздат, — 1984, -264 С.
  22. Аршавский И.А. Механизмы онто — и гетерогенеза. // Онтогенез, 1995, т. 26, № 6, С.481-488.
  23. Тамм И.Е. Основы теории электричества. – Москва: „Наука”, — 1989, — 504 С.
  24. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – Москва: „Наука”, — 1971, — 376 С.
  25. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. – Москва: „Радио и связь”, — 1988, — 440 С.
  26. Наумов М.М. Динамическая модель продукционного процесса подсолнечника. // Метеорология и гидрология, — 2006, №6, С. 104 -110.
  27. Будак Б.М., Фомин С.В. Кратные интегралы и ряды. – Москва: «Наука», — 1967, -607 С.
Скачать полный текст (PDF)