Preview

Spiraeanthus

Advanced search

ШЫМБҰЛАҚ АУМАҒЫНДАҒЫ RHODIOLA LINEARIFOLIA BORISS. ӨСІМДІГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНЫҢ БИІКТІК БОЙЫНША ӨЗГЕРІСІ

https://doi.org/10.71130/spir-2024-1-178-180

Abstract

Зерттеу Шымбұлақ алқабындағы Rhodiola linearifolia өсімдігінің биіктік градиенттеріне бейімделуіне арналған. Талдау үшін морфологиялық және физиологиялық әдістер, соның ішінде спектрофотометрия қолданылды. Нәтижелер биіктіктің жоғарылауымен R. linearifolia өсімдігінің биіктігі мен жапырақ тақтасының ауданының азайғанын, ал каротиноидтардың мөлшері жоғарылағанын көрсетті, яғни родиоланың стресс жағдайларына бейімделуін байқауға болады. Қорытындылай келгенде өсімдіктердің өсуі үшін оңтайлы биіктік – 2687 м деген тұжырым жасалды. Бұл жұмыстың нәтижелері өсімдіктердің төзімділігін және экожүйені басқаруды түсіну үшін маңызды

About the Authors

М. Ербай
ҚР ЖҒБМ ҒК «Генетика және физиология институты» ШЖҚ РМК
Kazakhstan


А. Зорбекова
ҚР ЖҒБМ ҒК «Генетика және физиология институты» ШЖҚ РМК
Kazakhstan


References

1. Саратиков А. С. Родиола розовая (золотой корень) / А. С. Саратиков, Е. А. Краснов. – Томск: Издательство Томского университета, 2004. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000181434

2. Gao, M. D.; Wang, X. H.; Meng, F. D.; Liu, Q.; Li, X. Y.; Zhang, Y.; Piao, S. L. Threedimensional change in temperature sensitivity of northern vegetation phenology. Glob. Change Biol. 2020, 26, 5189–5201. https://doi.org/10.1111/gcb.15200

3. Lichtenthaler H K 1987 Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Method Enzymol 148: 350–382 https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1

4. Pan, L.; Yang, N.; Sui, Y.; Li, Y.; Zhao, W.; Zhang, L.; Mu, L.; Tang, Z. Altitudinal Variation on Metabolites, Elements, and Antioxidant Activities of Medicinal Plant Asarum. Metabolites 2023, 13, 1193. https://doi.org/10.3390/metabo13121193

5. Rahman, I. U.; Afzal, A.; Iqbal, Z.; Hart, R.; Abd Allah, E.F.; Alqarawi, A. A.; Alsubeie, M. S.; Calixto, E. S.; Ijaz, F.; Ali, N.; et al. Response of plant physiological attributes to altitudinal gradient: Plant adaptation to temperature variation in the Himalayan region. Sci. Total Environ. 2020, 706, 135714. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135714

6. Terletskaya, N. V.; Seitimova, G. A.; Kudrina, N. O.; Meduntseva, N. D.; Ashimuly, K. The Reactions of Photosynthetic Capacity and Plant Metabolites of Sedum hybridum L. in Response to Mild and Moderate Abiotic Stresses. Plants 2022, 11, 828. https://doi.org/10.3390/plants11060828

7. Tian, M.; Yu, G. R.; He, N. P.; Hou, J. H. Leaf morphological and anatomical traits from tropical to temperate coniferous forests: Mechanisms and influencing factors. Sci. Rep. 2016, 6, 19703. https://doi.org/10.1038/srep19703

8. Weikang Zheng, Shiqi Yu, Wang Zhang, Shanshan Zhang, Jialing Fu, Hong Ying, Gesang Pingcuo, Shengjun Liu, Fan Zhao, Qingjiang Wu, Qiang Xu, Zhaocheng Ma, Xiuli Zeng, The content and diversity of carotenoids associated with high-altitude adaptation in Tibetan peach fruit, Food Chemistry, Volume 398, 2023, 133909, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133909


Review

For citations:


 ,   . Spiraeanthus. 2024;(1):177-179. (In Kazakh) https://doi.org/10.71130/spir-2024-1-178-180

Views: 61


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.