WPŁYW WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA ROZWÓJ TKANKI ROŚLINNEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 5 Nr 4 (2015)
-
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ – ROZWÓJ I NOWE WYZWANIA
Marian Łukaniszyn, Jan Sadecki3-6
-
ROZMYTY SYSTEM ROZPOZNAJĄCY I STERUJĄCY PRZEPŁYWAMI DWUFAZOWYMI MIESZANIN GAZ-CIECZ
Paweł Fiderek, Radosław Wajman, Jacek Kucharski7-11
-
ROZMYTA KLASTERYZACJA SUROWYCH TRÓJWYMIAROWYCH DANYCH TOMOGRAFICZNYCH DLA POTRZEB ROZPOZNAWANIA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH
Paweł Fiderek, Tomasz Jaworski, Radosław Wajman, Jacek Kucharski12-15
-
OPRACOWANIE ALGORYTMU MODELOWANIA FORMOWANIA PŁASKICH ELEMENTÓW
Konstantin Solomonov, Sergey Lezhnev16-19
-
WITRYNA UCZESTNIKA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przemysław Wanat, Dariusz Bober20-25
-
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ BAZUJĄCY NA PROCESORZE O NISKIM POBORZE MOCY
Rafał Borowiec, Wojciech Surtel26-31
-
ZASTOSOWANIE METODY CHAN-VESE W SEGMENTACJI OBRAZÓW MEDYCZNYCH
Paweł Prokop32-37
-
WPŁYW WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA ROZWÓJ TKANKI ROŚLINNEJ
Eliška Hutová, Petr Marcoň, Karel Bartušek38-41
-
ZASTOSOWANIE WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO OZONOWANIA GLEBY
Tomoya Abiru, Fumiaki Mitsugi, Tomoaki Ikegami, Kenji Ebihara, Shin-ichi Aoqui, Kazuhiro Nagahama42-44
-
MODEL MAPREDUCE W WIELOKROTNYCH OBLICZENIACH NUMERYCZNYCH
Artur Krupa, Bartosz Sawicki45-47
-
EFEKTYWNA KONWERSJA ENERGII W TRÓJGENERACJI CIEPŁA, CHŁODU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nadzeya Viktarovich48-51
-
ANALIZA IZOTROPII METAMATERIAŁÓW
Arnold Kalvach, Zsolt Szabó52-54
-
MODUŁ SEROWANIA DLA IMPULSOWEGO SPEKTROMETRU NQR-FFT
Andriy Samila, Alexander Khandozhko, Ivan Hryhorchak, Leonid Politans’kyy, Taras Kazemirskiy55-58
-
WPŁYW DODATKU NANOCZĄSTEK SIO2, TIO2 I AL2O3 NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU SAMOZAGĘSZCZAJĄCEGO SIĘ
Paweł Niewiadomski59-61
-
ZALEŻNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA NAPIĘCIOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO W CERAMIKACH (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x
Tomasz Pikula, Karol Kowal, Piotr Guzdek62-69
-
WPŁYW WYSOKOTEMPERATUROWEGO WYGRZEWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE NANOKOMPOZYTU (FeCoZr)81,8(CaF2)18,2
Vitalii Bondariev, Tomasz Kołtunowicz70-76
-
UKŁADY PRZESŁUCHUJĄCE MULTIPLEKSOWANE ŚWIATŁOWODOWE CZUJNIKI BRAGGA
Damian Harasim, Piotr Kisała77-84
-
ZASTOSOWANIE MATRYCY PÓŁPRZEWODNIKOWYCH CZUJNIKÓW GAZU DO CIĄGŁEGO MONITORINGU POPRAWNOŚCI PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Łukasz Guz85-91
-
MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO
Jaroslav Lotysz92-98
Archiwum
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
-
Tom 5 Nr 4
2015-10-28 19
-
Tom 5 Nr 3
2015-09-02 17
-
Tom 5 Nr 2
2015-06-30 15
-
Tom 5 Nr 1
2015-03-31 18
-
Tom 4 Nr 4
2014-12-09 29
-
Tom 4 Nr 3
2014-09-26 22
-
Tom 4 Nr 2
2014-06-18 21
-
Tom 4 Nr 1
2014-03-12 19
-
Tom 3 Nr 4
2013-12-27 20
-
Tom 3 Nr 3
2013-07-24 13
-
Tom 3 Nr 2
2013-05-16 9
-
Tom 3 Nr 1
2013-02-14 11
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W naszym eksperymencie badane były parametry elektryczne, które wpływają na wczesne zarodki somatyczne (ESE). Wysokie napięcie wytworzono za pomocą specjalnego generatora. Wysokie napięcie, z przedziału od 5 do 20 kV i częstotliwości 1 Hz przykładano podłużnie i poprzecznie bezpośrednio do szalki Petriego z 2 dniowymi wczesnymi zarodkami somatycznymi Picea abies, codziennie na okres 3 godzin. Jedną szalkę umieszczano bezpośrednio na górnej części generatora wysokiego napięcia, a na drugiej szalce umieszczono dwie płytki miedziane do przenoszenia wysokiego napięcia. Szalki Petriego poddano działaniu wysokiego napięcia przez 14 dni. Po upływie tego czasu oceniano wpływ wysokiego napięcia. Do oceny zastosowano metody biologiczne i chemiczne. Potwierdziły one zmiany we wzroście wczesnych zarodków somatycznych (ESE).
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Blackman V. H., Legg A. T.: Pot culture experiments with an electric discharge. J. Agric. Sci. 14, 1924, 268–273.
Blackman V. H.: Field experiments in electroculture. J. Agric. Sci. 14, 1924, 240–267.
Chiabrera A., Bianco B.: The role of the magnetic field in the EM interaction with the ligand binding. Mechanistic approaches to interactions of electric and electromagnetic fields with living systems. 1987, 79–95.
Conti R., Nicolini P., Cerretelli P., Margonato V., Veicsteinas A., Floris C.: ENEL’s research activity on possible biological effects of 50 Hz electro-magnetic fields – Results and plans of a large research programme. Alta Freq 58, 1989, 395–402.
Davies M. S.: Effects of 60 Hz electromagnetic fields on early growth in three plant species and a replication of previous results. Bioelectromagnetics 17, 1996, 154–161.
Ellis H., Turner E. R.: The effects of electricity on plant growth. Sci. Pro. Oxf. 65, 1978, 395–407.
Goldsworthy A.: Electrostimulation of cells by weak electric currents. Electrical manipulation of cells. New York: Chapman & Hall. 1996, 249–272.
Hepler P. K., Wayne R.: Calcium and plant cell development. Ann Rev Plant Physiol 38, 1985, 397–439.
Hodges T. K., Mitchell C. A.: Influence of High Intensity Electric Fields on Yield of Sweet Corn and Dent Corn 1982. American Electric Power Service Corporation, North Liberty, Indiana, 1984.
Jones D., McLeod B.: Electromagnetic cell stimulation. In: Electrical manipulation of cells. New York: Chapman & Hall. 1996, 223–247.
Karcz W., Burdach Z.: The effects of electric field on the growth of intact seedling and coleoptile segments of Zea mays L. Biol. Plant 37, 1995, 391–397.
Lednev L. L.: Possible mechanism for the influence of weak magnetic fields on biological systems. Bioelectromagnetics 12, 1990, 71–75.
Liboff A. R., McLeod B. R.: Kinetics of channelized membrane ions in magnetic fields. Bioelectromagnetics 9, 1987, 39–51.
Marcon, P., Fiala, P., Steinbauer, M., Cap, M.: Special High Voltage Function Generator. PIERS ONLINE vol. 7, num. 6., 2011, 547-550.
Müller A.: Mögliche Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Vegetation. Diploma paper, Agricultural University Vienna, 1990.
Phirke P. S., Kubde A. B., Umbarkar S. P.: 1996. The influence of magnetic field on plant growth. Seed. Sci. Technol. 24, 1996, 375–392.
Plätzer K., Obermeyer G., Bentrup F.W.: AC fields of low frequency and amplitude stimulate pollen tube growth possibly, 1996.
Potts M. D., Parkinson W. C., Nooden L. D.: Raphanus sativus and electromagnetic fields. Bioelectrochem Bioenerg 44, 1997, 131–140.
Raleigh R. J.: Joint HVDC Agricultural Study: Final Report. Oregon State University, Portland, Oregon, 1988.
Rathore K. S., Goldsworthy A.: Electrical control of shoot regeneration in plant tissue cultures. Bio. Technol. 3, 1985, 1107– 1109.
Rogers L. E., Beedlow P. A., Carlile D. W., Gano K. A.: Environmental Studies of a 1100 kV Prototype Transmission Line. An Annual Report for the 1983 Study Period. Batelle Pacific Northwest Laboratories, Portland, Oregon, 1984.
Schnepf E.: Cellular polarity. Ann. Rev. Plant. Physiol. 37, 1986, 23–47.
Smith S. D., McLeod B. R., Liboff A. R., Cooksey K. E.: Calcium cyclotron resonance and diatom motility. Bioelectromagnetics 8, 1987, 215–227.
Vlachova Hutova, E., Bartusek, K., Fiala, P.: The Influence of a Magnetic Field on the Behaviour of the Quantum Mechanical Model of Matter. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress in Electromagnetics, 2014, 1847–1851.
Vlachova Hutova, E., Bartusek, K., Mikulka, J.: Study of the Influence of Magnetic Fields on Plants Tissues. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress in Electromagnetics, 2013, 57–60.
Zhang H., Hashinaga F.: Effects of high electric fields on the germination and early growth of some vegetable seeds. J. Jpn. Soc. Hort. Sci. 66, 1997, 347–352.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 398
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
