Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'проращивание'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Администрация
    • ПРАВИЛА ФОРУМА
    • Обратная связь
  • Растениеводство
    • Я – новичок
    • Жизненный цикл. От семечки до урожая
    • Вода, почва, удобрения
    • Проблемы растений
    • Гроубокс и оборудование
    • Аутдор
    • Гидропоника и кокосовый субстрат
    • Микрогров/стелс
    • Гроверская
    • DIY и гроухаки
    • Культура употребления
    • Видео и книги
    • Ситифермерство
    • Техническое коноплеводство
    • Шруминг
    • English Growers Area
  • Гроурепорты
    • 🏆 Dzagi Cup 2023
    • Почвосмеси и субстраты
    • Кокосовый субстрат
    • Гидропоника
    • Микрогроу / Стелс
    • LED репорты
    • 100% Organic
    • Аутдор
    • Лучшие гроурепорты
    • Заброшенные репорты
  • Семена
  • Оборудование и удобрения
  • Девайсы для курения
  • Грибы
  • Свободное общение
  • Конкурсы

Категории

  • Все публикации
    • Новости
    • Тенденции
    • Интервью
    • События
    • Истории
    • Конкурсы
    • Видео
  • О нас
  • Важное
  • Акции гроурынка
  • Гроупедия
    • Гроупедия
    • Я - новичок
    • Жизненный цикл
    • Вода и водоподготовка
    • Почва и субстраты
    • Удобрения/стимуляторы
    • Сорта и генетика
    • Проблемы растений
    • Тренировка растений
    • Гроубокс / Гроурум / Микро / Стелс
    • Освещение
    • Гидропоника
    • Органика
    • Открытый грунт (Аутдор)
    • Своими руками (Handmade / DIY)
    • Культура употребления
    • Видеотека
    • Энтеогены
    • Библиотека
    • Кулинария
    • Медицина
    • Топы / подборки
    • Лайфстайл
    • Исследования
    • Ситифермерство
    • Гроухаки
    • История
    • Экстракты
    • Юридическая безопасность
    • Техническое коноплеводство
    • Другое
    • Все статьи
    • Карточки
    • Лучшие Гроурепорты Дзаги
  • Шпаргалка
  • Архив лунного календаря
  • Оборудование и удобрения
    • Онлайн гроушопы
    • Физические магазины
    • Оборудование
    • Удобрения
    • Магазины оборудования и удобрений в странах СНГ
  • Семена
    • Сидшопы
    • Сидбанки
    • Бридеры
  • Гороскоп
  • Девайсы
  • Грибы

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Telegram


Сайт


Город


Интересы

  1. Жизнь растения К. А. Тимирязев СЕМЯ. СТРОЕНИЕ СЕМЕНИ И ВНЕШНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ. ТРИ УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ: ВОДА, ВОЗДУХ, ТЕПЛОТА—МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ. ХИМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ. ФЕРМЕНТЫ. ДИАСТАЗ. ПЕПСИН. НАСЕКОМОЯДНЫЕ РАСТЕНИЯ. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТЕЙ ЗАРОДЫША. -ИСКУССТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ЗАРОДЫША. -МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ. ОТНОШЕНИЕ СЕМЕНИ К ВОЗДУХУ; ВЫДЕЛЕНИЕ УГЛЕКИСЛОТЫ, ПОГЛОЩЕНИЕ КИСЛОРОДА-ДЫХАНИЕ. —ПОТЕРЯ В ВЕСЕ И ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЫХАНИЯ. —ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. -ТЕМПЕРАТУРЫ—НИЗШАЯ, ВЫСШАЯ И ЛУЧШАЯ. —ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА СЕМЕНИ НА ЕГО ВСХОЖЕСТЬ. -ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СЕМЯН. — ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА ПРОРАСТАНИЯ. —РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ РАСТЕНИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ УЖЕ У ПРОСТЕЙШИХ РАСТЕНИЙ Начнем наш обзор жизненных отправлений растения с той поры, когда обнаруживается деятельность семени, пролежавшего всю зиму под защитой снегового покрова или весной же брошенного в почву рукой земледельца. Едва ли какое явление в жизни растения обращало на себя так много внимания, как именно это первое ее проявление: оно вызывало на размышление и ученых, и мыслителей, и поэтов; оно облечено даже каким-то покровом поэтической таинственности; мы видим в нем олицетворение самой жизни, символ пробуждения от сна и смерти. Действительно, есть что-то заманчивое, подстрекающее мысль в этом внезапном пробуждении деятельности в теле, до тех пор, повидимому, не отличавшемся от тел окружающей мертвой природы. Есть что-то загадочное в этой скрытой, затаившейся жизни, которая вдруг прорывается наружу. Нисколько не посягая на поэтические представления, которыми воображение любит окружать это явление, попробуем приложить к нему строгий анализ науки, попытаемся разложить это сложное явление на простейшие его составляющие, попытаемся объяснить, чем отличается покоящееся семя от деятельного, и в чем заключается" тот импульс, толчок, который вызывает эту деятельность. Извне деятельность семени проявляется в его разбухании, разрывании кожуры и появлении сначала корешка, а затем перышка, т. е. стебелька с первыми листьями. Эти органы развиваются, увеличиваясь в размерах с каждым днем. Развитие это, очевидно, должно происходить на счет какого-нибудь вещества, служащего пищей растущим частям. И, однако, несмотря на это быстрое развитие, именно в периоде прорастания, растение почти не зависит от почвы. Обыкновенно прорастание совершается в земле; но вот целая щетка зеленого кресса, проросшего на войлоке, а вот семена маиса и бобов, проросшие на легкой газовой сетке и, следовательно, со всех сторон окруженные воздухом и лишь концами корней погруженные в перегнанную воду. Если мы присмотримся поближе к прорастающим семенам, как, например, бобам или фасоли, то заметим, что, по мере того как вытягивается корень, стебель с молодыми листьями, первая пара листьев, т. е. семенодоли, начинает сморщиваться, всасываться, видимо уменьшаться в объеме . Это наблюдение уже может послужить намеком на то, что развитие одних частей ростка может происходить на счет других. Другие семена, как, например, у злаков, представляют несколько более сложное строение, чем семена гороха или бобов. Если мы разрежем вдоль пшеничное зерно, то заметим, что под кожурой находятся две совершенно независимых части . Внизу и несколько сбоку помещается тельце, которое, как легко можно убедиться на прорастающих зернах, не что иное, как зародыш, т. е. зачаточное растеньице . В нем можно заметить и листовую почечку, и зачатки корешков. Остальная и большая часть семени занята белой, совершенно однообразной, мучнистой на вид массой, так называемым белком . Та часть зародыша, которая плотно прилегает к белку, называется щитком . Щиток—это особым образом развившийся лист, т. е. семенодоля зародыша. Но здесь семенодолей не две, а одна. Слово белок на языке ботаников, очевидно, имеет совершенно иной смысл, чем на языке химиков: там белком или белковым веществом мы называем известное вещество, здесь—известный орган семени. Свойство белка или его положение в различных семенах может быть очень различно. У злаков, например, он мучнистый; он-то и образует главную массу муки, так как зародыш сравнительно очень мал. Зародыш лежит в стороне и только своим щитком прикасается к белку. У мака же, например, зародыш окружен со всех сторон белком, заключен в него, и белок этот не мучнистый, а жирный, маслянистый ( 21—а; б—белок, з—зародыш). Наконец, в кофейных семенах главная часть состоит из твердого, как рог, белка, в котором сбоку заключен очень маленький зародыш. Убедиться в этом можно следующим любопытным опытом. Известно, что кофейные зерна в том виде, в каком они до нас достигают, уже утратили способность прорастать, так как они сохраняют ее только несколько дней; но если вымочить их в кипятке или еще лучше в растворе едкой щелочи, то увидим любопытное явление кажущегося прорастания семени, очевидно, мертвого. Через час или даже полчаса из разрыва оболочки выступает маленький снежнобелый корешок и затем нередко выталкивается наружу и весь маленький зародыш. Явление это нетрудно объяснить: твердый, как рог, белок кофейного зерна от действия кипятка или щелочи размягчается, делается очень упругим и, разбухая, выдавливает наружу защемленный в его щели зародыш. Итак, мы видим, что семена бывают двоякого рода: в одних мы встречаем очень развитые, мясистые семенодоли, в других—обильный мучнистый, маслянистый или более твердый, роговой белок. Как семенодоли во время прорастания сморщиваются, уменьшаются в своем объеме, так и белок мало-по-малу уничтожается, как бы всасывается. Мы начинаем подозревать, не находится ли эта убыль вещества—в семенодоле или белке—в связи с прибылью его в ростке, т. е. не совершается ли развитие молодого растеньица на счет запаса пищи, отложенной в семенодоле или белке. Но ведь и в покоящемся семени все эти вещества присутствуют,—почему же перемещение обнаруживается только во время прорастания? Ответ на этот вопрос будет вполне понятен, если мы вспомним факты, с которыми познакомились в предшествовавшей беседе. Питательные вещества в белке или семенодолях находятся в твердой или вообще нерастворимой форме. Вспомним наш анализ муки, т. е. измельченных зерен. Мы там нашли нерастворимый крахмал, нерастворимую же клейковину и масло. Все это вещества неподвижные, неспособные перемещаться из клеточки в клеточку, да оно и понятно, иначе они не составляли бы запаса. Таким образом, в семени мы имеем зародыш, а в известной его части, в семенодолях, или в ближайшем соседстве с ними, белке,— запас питательных веществ в неподвижной и, следовательно, недоступной для него форме. Спрашивается: каким условиям должно удовлетворить для того, чтобы зародыш мог воспользоваться этими запасами, пустить в оборот этот иначе мертвый капитал? Условия эти знакомы всякому. Нужна вода,—в сухой почве семя не прорастает; нужно тепло,—в холодную весну посеянное зерно не обнаруживает следов развития, пока его не пригреет; наконец, нужен воздух,—зерно, зарытое глубоко в землю, может пролежать как угодно долго, не дав ростка. Итак, вода, тепло и воздух—вот три основные условия, которые пробуждают семя к жизни; рассмотрим их последовательно одно за другим. Прежде всего вода. Семена всегда содержат очень мало воды, это—одна из их существенных особенностей. Несухое семя теряет свою главную способность—таить в себе жизнь, будучи в состоянии какого-то оцепенения, и в таком виде переживать зиму, целые годы, десятки лет, даже столетия. Если семя не сухо, его нельзя сохранять; в сырую, мочливую осень мы не в состоянии получить семян,—они прорастают в снопах и даже на корне. Главная причина покоя семени заключается, следовательно, в отсутствии воды. Доставим ему только воду и тотчас заметим пробуждение деятельности. Семя начинает разбухать и разрывает оболочку, служившую ему защитой. Это всасывание воды происходит обыкновенно с значительной силой. Английский ученый Гельз уже в начале восемнадцатого столетия обращал внимание на это обстоятельство: он наполнял небольшой чугунок доверху горохом, смачивал его и прикрывал крышкой, которую нагружал все более и более значительным грузом; таким образом, он показал, что разбухающие семена гороха в состоянии поднять груз до 200 фунтов. Гофмейстер показал, что при подобных условиях разбухающие семена оказывают на стенки сосуда давление в несколько атмосфер. Этим свойством семян, как известно, пользуются анатомы, когда желают расчленить кости черепа: полость черепа наполняют горохом, который затем смачивают; вследствие сильного и равномерно распределенного по всей внутренней поверхности давления кости черепа раздвигаются по швам. Таково механическое действие воды на семена; она помогает им сбросить ненужную более оболочку и преодолеть сопротивление окружающих частиц почвы. Но еще важнее химическое действие воды; без нее не может произойти растворения, а, следовательно, и перемещения запасов питательных веществ. Однако, для этого недостаточно одной воды, так как все эти вещества, как мы видели, нерастворимы в воде; чтобы сделаться таковыми, они должны предварительно измениться, превратиться в другие вещества. Крахмал, например, сделался бы растворимым в воде, если бы он превратился в сахар, в глюкозу. Такое превращение возможно,—на нем основано, как мы видели, приготовление картофельной патоки, и такое превращение существует в действительности, как в этом легко убедиться. Стоит раскусить простое ячменное зерно и потом зерно солода, т. е. проросшего ячменя, и мы убедимся, что первое безвкусно, а второе сладко на вкус. Но, может быть, вкус нас обманывает; в таком случае мы можем обратиться к средству, указанному в предшествовавшем чтении; мы видели, что синяя жидкость (реактив Фелинга) с глюкозой дает яркокрасный осадок. Берем водяной настой солода, прибавляем реактив Фелинга и получаем красный осадок. Вырезываем тонкий ломтик из проросшего зерна, кладем его под микроскоп, прибавляем каплю того же реактива и получаем в клеточках красное окрашивание. Таким образом, и вкус и более точный прием химических реакций убеждают нас, что в проросшем зерне появляется сахар, глюкоза. Но справедливо ли, что этот сахар образован из крахмала? Ответ на это дают количественный анализ и микроскопическое наблюдение. Первый показывает, что по мере прорастания семени количество крахмала в нем уменьшается; второе обнаруживает изменение крахмальных зерен: они теряют свою характеристическую форму, делаются как бы обглоданными, иногда распадаются на куски, как бы тают, одним словом, исчезают, растворяются. Постараемся теперь объяснить, почему, каким образом происходит это превращение крахмала в сахар. Искусственно мы его можем вызвать, действуя серной кислотой, как при получении картофельной патоки; но в семени неоткуда взяться свободной серной кислоте. Зато в семени злаков в период прорастания проявляется особое вещество—д и а с т а з, оказывающее на крахмал совершенно сходное действие. Диастаз может служить представителем целой группы веществ, получивших общее название ферментов. Под ферментом вообще разумеют такое вещество, которое, будучи употреблено обыкновенно в ничтожном количестве, в состоянии вызвать химическое превращение других веществ. Таких ферментов существует очень много. Так, например, горький миндаль сам по себе почти не имеет характеристического миндального запаха и вкуса; то и другое появляется в нем вследствие действия фермента, который начинает действовать, когда семя придет в прикосновение с водой. Семена горчицы не имели бы острого запаха и вкуса, если бы в них не было фермента мирозина, который при содействии воды разлагает одно находящееся в них вещество (соль так называемой м и р о н о в о й кислоты) и выделяет из него острое летучее горчичное масло. В существовании этого явления можно убедиться при помощи весьма любопытного опыта. В аптеках иногда продают горчичник, состоящий из двух листочков бумаги, которые нужно наложить один на другой и затем смочить водой. Каждый листок порознь не образует горчичника, но как только они придут в прикосновение, развивается характеристический острый запах горчицы. Это потому, что один листочек смазан ферментом, а другой—веществом, на которое действует фермент; и влияние фермента обнаруживается только при смачивании... Приведенные примеры достаточно выясняют действие растительных ферментов. Таково же и действие диастаза, который легко получить из настоя солода, т. е. проросших хлебных зерен. Одной части этого диастаза, растворенной в воде, достаточно, чтобы превратить в сахар тысячу и более частей крахмала, и притом, чем теплее жидкость, тем быстрее идет это превращение. Таким образом, питание зародыша семени на счет крахмала, отложенного в его белке или семенодолях, становится вполне понятным. Любопытно, что этот процесс совершенно сходен с тем, который происходит при питании животного организма. В слюне, в желудочном соке и других выделениях дпицеприемного канала находятся ферменты, подобно диастазу превращающие крахмал в сахар. В этом нетрудно убедиться,—стоит подолее пососать кусок белого хлеба, чтобы заметить, что он сделается сладковатым на вкус. Следовательно, и животные, и зародыш растения могут воспользоваться нерастворимым крахмалом, только предварительно превратив его в растворимый сахар. Сходное явление должно совершаться и в таких семенах, которые имеют твердый роговой белок, как, например, зерна кофе, косточки финика. Это свойство их белка зависит от очень толстых стенок из клетчатки. Во время прорастания клетчатка эта растворяется и служит для питания зародыша. Растворение это заставляло предположить существование особого фермента, который и был найден. Переходим ко второй группе запасных веществ—к белковым веществам. В хлебных зернах, в муке, как мы видели, они представлены нерастворимой и следовательно неподвижной] клейковиной; но даже и растворимый белок, как, например, белок куриных яиц или растительный белок, неподвижен, потому что он—коллоид, т.е. вещество, не проходящее через перепонки. Для того, чтобы сделаться подвижным, быть в состоянии проникнуть из клеточки в клеточку и таким образом служить для питания растений, белковое вещество должно претерпеть изменение, сходное с превращением крахмала в глюкозу. Знакомство с явлениями питания в животном организме и на этот раз послужит нам ключем для разъяснения явлений, совершающихся в прорастающем семени. В желудочном соке существует фермент—п е п с и н, обладающий способностью при содействии нескольких капель кислоты переводить в растворимое состояние нерастворимые белки, как, например, белок крутых яиц или вареного мяса. При этом он превращает их в так называемые пептоны. Пептоны не только растворимы в воде, но сверх того обладают способностью проникать через животные и растительные перепонки. В растительном мире долгое время не было известно ничего подобного, и потому передвижение белковых веществ оставалось непонятным, но позднее почти одновременно с совершенно различных сторон появились факты, доказывающие существование подобных превращений белкового вещества и в растительном организме. Уже в прошлом столетии было указано на существование растения мухоловки, которое своими раздражительными листьями схватывает прилетающих на него насекомых и затем употребляет их в пищу, но факт этот не был оценен по достоинству, возбудил даже сомнения скептиков и подвергся бы забвению, если бы на него не обратил вновь внимание Дарвин. Дарвин значительно увеличил список этих плотоядных растений и познакомил ботаников с любопытными подробностями их отправлений. Отлагая до одной из последующих бесед описание механической стороны этих явлений, мы остановимся здесь на них как на примере, показывающем, что растение способно принимать в пищу нерастворимый белок. Всего лучше эти явления растительного пищеварения изучены Дарвином над росянкой, довольно обыкновенным нашим болотным растением. Слизь, выделяемая волосками, которыми усеяны листья этого растения и которые улавливают насекомых, содержит вещество, повидимому, сходное с пепсином. К этому веществу во время раздражения волосков присоединяется кислота, и тогда оно получает способность, подобно желудочному соку, растворять белок. Как насекомые, попадающие на эти листья при естественных условиях, так и куски яичного белка или мяса, доставляемые листьям при искусственных опытах, растворяются и поглощаются растением. Эти опыты, доказывающие возможность питания на счет нерастворимых белковых веществ, побудили ученых искать и в прорастающих семенах ферменты, подобные пепсину. Открытие их не замедлило; ферменты эти были найдены сначала в бобовых растениях, а затем и других—в конопле, в льне и, наконец, в ячменном солоде. В особенности любопытен фермент, найденный в млечном соке так называемого дынного дерева (Carica papaya) и действующий подобно желудочному соку. Следовательно,, и питание зародыша на счет запасов белка становится понятным: пепсинообразный фермент, развивающийся во время прорастания, действует на белок, т. е. переводит его в растворимую, подвижную форму. Часть белковых веществ во время прорастания сверх того претерпе-вает еще более глубокое изменение, превращаясь в тела, способные кристаллизоваться,— кристаллоиды, подвижность которых еще более значительна. Таким образом, зародыш, например, злакового растения питается не только тем же крахмалом, той же клейковиной, которую употребляем в пищу и мы, когда едим хлеб, но даже и переваривает их подобным же образом, обрабатывая их сходными ферментами и превращая в глюкозу и пептоны. Менее удовлетворительны наши сведения относительно питания на счет запасов маслянистых веществ, но и в этом отношении имеются некоторые указания. Масла как таковые вообще неспособны проникать через смоченные водой стенки клеточек. Но масло представляет нам соединение так называемых жирных кислот с веществом, легко растворимым в воде, с глицерином, и существуют факты, дозволяющие допустить предположение, что во время прорастания обнаруживается подобное распадание масла на составляющую его кислоту и глицерин также при содействии особого фермента. Сверх того известно, что присутствие свободной жирной кислоты много способствует раздроблению капелек масла в воде и образованию так называемых эмульсий, т. е. тех белых, содержащих масло, жидкостей, которые мы называем молоком, как, например, молоко коровье, миндальное, маковое и пр. Это образование эмульсии играет важную роль в питании животного организма; весьма возможно, что оно играет некоторую роль и в питании зародыша жирных, маслянистых семян. Первая сторона явления питания молодого ростка нами выяснена. Неподвижный запасный материал под влиянием воды и ферментов пускается в оборот, становится доступным для ростка, и мы можем непосредственно доказать, что развитие зародыша идет на счет этих запасов. В семенах бобовых растений стоит отрезать семенодоли, чтобы прекратить дальнейшее развитие зародыша, хотя бы его корешок и стебелек уже были немного развиты. И не следует думать, что остановка в развитии зародыша вызвана его поранением; напротив, опыт показал, что зародыш обладает значительной степенью живучести. Мы его можем резать на части вдоль и поперек, и каждая часть, если только она находится в связи с семенодолей, заключающей запас пищи, будет развиваться. Даже если мы отрежем корешок, а оставим перышко в связи с семенодолями, то стебелек разовьется быстрее, чем у целого зародыша, и, наоборот: если мы отрежем стеблевую почку, а корешок оставим в связи с семенодолями, то он разовьется сильнее, чем у неповрежденного зародыша. Оно и понятно: в этом случае один из двух органов пользуется запасом пищи, заготовленным для обоих. В семенах белковых зародыш не находится в органической связи со своим источником пищи—с белком: он или плотно прикладывается к нему, или окружен им, но и в том, и в другом случае может быть отделен от него, не претерпевая никакого повреждения; потому-то белковые семена доставляют нам наиболее удобный предмет для изучения явлений питания зародыша. У злаков белок, первоначально сухой, мучнистый, во время прорастания разжижается, делается похожим на кашицу или молоко. Между тем наружные клеточки той части зародыша, которой он прислонен к белку и которую мы называли щитком ( 21—с, d, е,—щ), врастают в виде сосочков или ворсинок в размягчившийся белок и сосут его питательный раствор. Зародыш гречихи и многих других растений находится в еще более благоприятных условиях: он весь купается в полужидкой массе белка и, следовательно, всей своей поверхностью сосет питательные вещества. Если в это время отделить зародыш от белка, то его развитие прекратится, и,, наоборот, его развитие можно поддержать искусственно, если, отделив от белка, заключить его в комочек теста, приготовленного из муки или крахмала. Не только успешное развитие зародыша покажет нам, что он питается этим тестом, но мы можем непосредственно убедиться, что соприкасающиеся с ним зерна крахмала обнаружат явные следы разрушения, они будут изглоданы, высосаны им. Мы уже несколько раз употребляли выражение: зародыш высасывает питательные вещества из семенодолей или белка, но, очевидно, это выражение только иносказательное, и перемещение питательных веществ в зародыш следует объяснить на основании общих явлений диффузии, с которыми мы ознакомились в предшествующей лекции. В самом деле, мы видели, что все питательные вещества принимают во время прорастания растворимую форму, а эти растворы, согласно законам диффузии, должны равномерно распределиться во всех частях семени, в том числе и в зародыше. Но этим равномерным распределением, этим равновесием и ограничится роль диффузии. Что же вновь нарушит это равновесие, так сказать, переместит центр тяжести из белка в зародыш? Чем объясним мы это перемещение вещества из белка в зародыш? Да опять тем же, чем мы объяснили в прошлой беседе поступление железной соли из наружного сосуда в нашу искусственную клеточку, т. е. обратным переходом в нерастворимое состояние. В зародыше растворы, в него поступившие, будут затрачены на образовательную деятельность его клеточек, на развитие новых органов. Растворимый углевод, глюкоза, превратится в нерастворимый углевод—клетчатку, в стенку вновь появляющихся клеточек ростка; растворимые и диффундирующие белки превратятся в нерастворимую и недиффундирующую протоплазму этих клеточек. А это превращение, как мы знаем, вызовет поступление в зародыш новых количеств глюкозы и т. д. Это растворение и осаждение веществ в ростке, эта как бы перегонка вещества из одной части семени в другую будет продолжаться, пока они будут в прикосновении. Представим себе, что два лица сговорились бы от времени до времени делить поровну свое движимое имущество: представим себе, далее, что одно лицо имело бы неосторожность постоянно превращать часть своего недвижимого в движимое, а другое, наоборот, превращало бы часть своего движимого в недвижимое имущество. В результате оказалось бы, что все имущество первого перешло бы в карман второго. Последний высосал бы все имущество первого. Точно таким же образом и зародыш высасывает пищу из белка и семенодолей. Он высасывает пищу потому, что развивается, и развивается потому,что высасывает пищу,—причина и следствие здесь находятся в тесной взаимной связи, как во всяком жизненном отправлении. Итак, мы видим, что в основе явлений питания зародыша лежат те же общие явления диффузии и превращения, которыми мы объяснили в предшествующей лекции питание клеточки, да иначе и быть не может, так как жизнь зародыша слагается из жизней составляющих его клеточек. * * До сих пор мы успели убедиться, что во время прорастания в семени происходит только перемещение вещества из одного органа в другой. Несмотря на кажущееся увеличение размеров, несмотря на рост молодого растеньица, в нем за это время не наблюдается действительного прироста, т. е. увеличения массы вещества, как в этом можно убедиться взвешиванием семени и ростка. Но простого взвешивания для этого было бы недостаточно; если мы просто взвесим сначала семя, а потом его росток, то последний всегда будет тяжелее и это нетрудно понять. Мы видели, что различные части растения содержат весьма различные количества воды,—в семенах ее мало7 в целом растении довольно много. Во время прорастания сначала все семя, позднее корешок всасывают воду, и этим можно объяснить прибыль в весе. Если же мы предварительно высушим и семя, и молодое растение до ста градусов, т. е. определим их сухой вес, то убедимся, что во время прорастания растение, несмотря на увеличение размеров, значительно потеряло в весе. Рождается вопрос, куда же делось это вещество? Ни твердых, ни жидких отделений, как у животных, мы обыкновенно не замечаем, и во всяком случае, если бы они были, мы можем их принять в расчет и тогда убедимся, что они далеко не равняются всей потере веса. Остается допустить, что семя теряет газообразные продукты, что часть их улетучивается в воздух. Это предположение прямо приводит нас к рассмотрению второго из трех указанных условий прорастания, к рассмотрению значения воздуха. Воздух, как мы знаем, состоит из кислорода и азота; опыт прямо указывает, что семени нужен именно кислород. Семя, глубоко зарытое в почву или находящееся под водой, которая не возобновляется, не прорастает; но оно одинаково не прорастает или, проросши, останавливается в развитии, если будет окружено воздухом, лишенным кислорода. Несомненно, ему нужен кислород. Но в чем же заключается действие этого кислорода? Нетрудно доказать, что он поглощается семенем. Кислород поддерживает горение; в отсутствии его горящие тела гаснут. Следовательно, если прорастающие семена поглощают кислород, то, оставив их некоторое время в присутствии ограниченного объема воздуха, мы лишим этот воздух кислорода и сделаем его непригодным для поддержания горения. На дно этой склянки с широким горлом, плотно закрытой стеклянной пробкой, часов десять тому назад насыпали прорастающие семена; я открываю ее и ввожу в нее горящую лучину: она мгновенно гаснет,—очевидно, воздух в этой склянке уже не содержит кислорода. Кислород этот поглощен семенами. Увидав, сколько сходного в явлениях питания семени и животного, мы вправе возбудить вопрос,—не будет ли семя употреблять и кислород воздуха для той же цели, для которой он служит животному? Не будет ли он служить ему для дыхания? Дыхание, как вам, конечно, известно, в основе—то же горение. Мы вдыхаем кислород; он разносится кровью во все концы тела, окисляет, сжигает часть его углерода и водорода и выделяет их в виде углекислоты и воды. В этом легко убедиться следующим простым опытом, который показывает, что газ, вдыхаемый и выдыхаемый нами, различен, и что последний содержит углекислоту .Для отличия углекислоты от других газов пользуются следующими двумя признаками. Если пропускать углекислоту через известковую воду, т. е. воду, в которой растворена едкая известь, кипелка, то эта совершенно прозрачная вода мутится, осаждает из себя мел, т. е. углекислую известь, соединение извести с углекислотой. Я беру склянку ( 22—А), в которую через пробку пропущены две коленчатые трубки: одна погружена концом в известковую воду, другая, более короткая, не достигает до уровня жидкости. Сначала беру в рот короткую (а) трубку и тяну в себя воздух; через другую, длинную трубку наружный воздух пузырьками проходит через жидкость, но она не мутится. Поворачиваю склянку, беру в рот кончик длинной трубки (Ъ) и выдыхаю из себя воздух; он снова проходит пузырьками через жидкость, но на этот раз она тотчас- же мутится. Чтобы доказать, что упавший на дно белый осадок действительно мел и что он содержит углекислоту, прибавляю несколько капель уксусу,—осадок с шипением растворяется, и эти шипящие пузырьки газа не что иное, как углекислота, которую я только что выдохнул. Другая проба на углекислоту заключается в следующем. Все так называемые едкие щелочи жадно поглощают углекислоту.. Беру с одного конца открытую стеклянную трубку, содержащую углекислоту, и, заткнув отверстие пальцем, погружаю ее в сосуд с раствором щелочи. Как только я отниму палец, которым заткнуто отверстие, жидкость быстро поднимается в трубке и, наконец, наполняет ее; заключенная в ней углекислота исчезла, т. е. поглотилась жидкостью. Имея средства узнавать присутствие углекислоты, мы можем теперь вернуться к вопросу, дышат ли прорастающие семена. Первую половину вопроса мы уже разрешили; мы видели, что они не могут обойтись без кислорода и что они его поглощают; остается показать, что они выделяют углекислоту взамен поглощенного кислорода. Для наглядности дадим опыту такую форму. Струя обыкновенного воздуха вгоняется (все равно каким образом, это уже техническая подробность, не касающаяся сущности опыта) в средний сосуд ( 22—В) через отверстие (обозначенное стрелкой) и, проходя пузырьками через раствор едкой щелочи, оставляет там те следы углекислоты, которые находятся во всяком воздухе, тем более в зале, в которой дышат много людей. Из этого сосуда струя воздуха,уже лишенная углекислоты, расходится на две стороны и, проходя (как показано на рисунке стрелками) через два сосуда (с и с'), в каждом из них выходит наружу пузырьками через известковую воду, налитую в воронках (Ь и Ъ') на верху обоих приборов. Оба прибора совершенно одинаковы, через них прогоняется струя того же воздуха, только в правом (с') насыпан слой живых, проросших конопляных семян или гороха, а в левом — тех же проросших семян, но предварительно убитых, отравленных сулемой. Проходящий через приборы воздух постоянно обмывает поверхность семян и проходит через жидкость в воронках (Ъ и Ьг). Вы уже видите, какая обнаруживается разница: между тем как в, воронке левого сосуда жидкость сохраняет свою прозрачность, в правом—она уже замутилась, приняла молочный вид; через несколько минут в ней образуется обильный осадок мела. Ясно, что воздух, прошедший через слой живых проросших семян, содержит углекислоту.Итак, семена поглощают кислород и выделяют углекислоту. Остается показать, что эти два процесса находятся в связи, т. е. что углекислота выделяется взамен поглощенного кислорода. Это можем увидеть из следующего опыта, который в то же время нам даст возможность судить об энергичности этого процесса дыхания. Стеклянный колокол а ( 23) разделен проволочной сеткой на две части; в верхней насыпаны проросшие семена конопли, в нижней, замкнутой каучуковой пробкой, помещается маленький стаканчик с раствором едкой щелочи. Верхнее отверстие колокола также заткнуто каучуковой пробкой с коленчатой, так называемой манометрической трубкой, заключающей столб подкрашенной жидкости и снабженной при Ъ зажимным краном. Кран этот открыт для того, чтобы воздух внутри и снаружи прибора был в равновесии. Стоит только закрыть этот кран, и столб цветной жидкости начнет подыматься в левом колене манометра и падать в правом, так что очень скоро уровень ее будет в одном при с, в другом при с'. Смысл этого опыта легко понять: семена в верхней части сосуда выделяют углекислоту, которая, как мы знаем, жадно поглощается едкой щелочью, находящейся в стаканчике под ними; вследствие этого во всем приборе происходит уменьшение объема воздуха, обнаруживаемое поднятием столба жидкости в левом колене манометра. Этот опыт нам прямо показывает, что углекислота является взамен другого поглощаемого семенами газа, потому что если бы углекислота только присоединялась к воздуху, заключенному в приборе, то вышло бы одно из двух: или объем воздуха в приборе увеличивался бы, или он оставался бы неизменным (предполагая, что углекислота поглощалась бы едкой щелочью по мере выделения). Уменьшение в объеме зависит от того, что кислород поглощается семенами и на место его выделяется обыкновенно равный объем углекислоты, поглощаемой едкой щелочью; при этом условии оно одновременно служит мерой вдыхания кислорода и выдыхания углекислоты. Поднятие столба жидкости идет так быстро, что мне придется несколько раз в течение лекции открывать этот кран (Ъ) и приводить подкрашенную жидкость к одному уровню. Это постоянное движение манометрической жидкости обнаруживает нам беззвучное, невидимое, ускользающее от слуха и глаза, но тем не менее довольно энергичное дыхание семян. Новейшие исследования показывают, что в тесной связи с дыханием, повидимому, находится уже знакомое нам образование ферментов, именно диастаза. Когда разбухшие в воде семена заключали в сосуд, наполненный вместо воздуха водородом, они не развивались далее, и в них нельзя было найти диастаза, между тем как такие же семена, оставленные в прикосновении с воздухом, дали ростки, содержавшие диастаз. Таким образом, нам становится понятным одно из ближайших последствий дыхания, пробуждающего растения к жизни. Факт дыхания дает нам объяснение для той постоянной потери в весе сухого вещества, который заставил нас обратить внимание на отношение семени к воздуху. Дыхание есть постоянное медленное сжигание углерода и водорода органического вещества; и действительно, сравнивая элементарный анализ семени и происшедшего из него ростка, мы можем убедиться, что убыль в весе приходится именно на долю этих элементов, между тем как количество азота остается неизменным. * * * Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как и в животном организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить: не сопровождается ли этот процесс в растительном организме теми же последствиями, как и в животном? Дыхание, будучи в сущности медленным горением, поддерживает температуру животного, согревает его; не будет ли оно согревать и молодое зачаточное растение, доставляя .ему необходимую для развития теплоту? Этот вопрос приводит нас к рассмотрению последнего из трех условий, от которых зависит прорастание,— к рассмотрению влияния теплоты. Не только точный опыт, но даже сравнительно грубое наблюдение убеждают, что во время прорастания, очевидно, вследствие дыхания, семена заметно нагреваются. Так, уже давно замечено, что когда приготовляют солод, кучи проросших ячменных зерен до того нагреваются, что без помощи термомегра, прямо погружая руку, можно обнаружить развивающуюся теплоту. Бывали случаи, что сопревшие семена подвергались самовозгоранию, но здесь к нормальным жизненным отправлениям присоединяются еще процессы гниения и тления, т. е. жизнь невидимых микроскопических организмов. В более точных опытах, где по возможности старались устранять эти источники погрешности, можно было обнаружить повышение на 4, на 10 и более градусов над температурой окружающей среды. Это нагревание, очевидно, должно быть полезно для развивающегося ростка, так как многочисленные наблюдения земледельцев и более точные опыты ботаников показали, что быстрота прорастания, т. е. первое появление корешка, а затем дальнейший рост зародыша находятся в прямой зависимости от температуры, и притом для различных растений существуют различные пределы, при которых прекращается возможность прорастания. Для очень многих растений можно указать низшую температуру, при которой оно начинает прорастать, и высшую, при которой оно опять утрачивает эту способность; между этими пределами быстрота прорастания возрастает до известной температуры и затем начинает уменьшаться. Таким образом мы отличаем три температуры, низшую и высшую, составляющие пределы возможного прорастания, и лучшую, когда процесс идет всего успешнее, т. е. быстрее. Так, например, наши хлебные злаки начинают обыкновенно прорастать при двух-трех градусах выше нуля, и чем выше, тем быстрее, но, начиная с 15—16° , процесс этот вновь замедляется и около 30° почти прекращается. Долгое время полагали, что при 0°, т. е. при температуре замерзания водыг никакая жизнь, следовательно, и прорастание невозможны, но не так давно сделано любопытное наблюдение, что семена могут прорастать даже во льду. Сделан был следующий опыт: в куске льда выдолблен желобок; в этот желобок положены семена и покрыты другим куском льда; все помещено в ящик, окруженный еще слоем льда в аршин толщиной;и в январе и в марте вынесено на погреб. Через два месяца, т. е. в марте и мае, семена самых разнообразных растений: пшеницы, ржи, гороха, капусты, горчицы, были найдены проросшими; их тонкие корешки пронизывали толщу льда. Этот странный, неожиданный, но вполне достоверный опыт, равно как и подобные же факты, касающиеся цветения некоторых альпийских растений, распускающихся среди снега, по всей вероятности должно объяснить теплотой, развиваемой дыханием растения и способной растаять лед в непосредственном соседстве с растением. Вообще считали невозможной никакую жизнь при 0°, между прочим на том основании, что вода при этой температуре должна замерзать, но это неверно, так как известно, что вода может не замерзать и при температурах ниже 0°, так, например, в очень узких, волосных трубках она не замерзает и при 10°. Таким образом, мы видим, что прорастание и вообще жизненные процессы могут совершаться только в довольно тесных пределах, от 0 до 40°. Эти пределы, впрочем, не касаются покоящихся семян. Благодаря отсутствию в них воды, благодаря сухости, они в состоянии выносить без вреда гораздо более резкие крайности температуры. В этом состоянии их можно подвергать, с одной стороны, 100—120 градусам тепла, а с другой—низким температурам, получаемым при помощи жидкого воздуха, не лишая их способности прорастать. Значит, покоящееся семя отличается значительной выносливостью относительно температуры, и в этом заключается одно из его важных свойств. Таково значение этого третьего фактора, обусловливающего прорастание, т. е. тепла. Не следует думать, чтобы в этом ускоряющем влиянии тепла, в угнетающем влиянии холода, в этом существовании пределов обнаружилось какое-нибудь свойство, исключительно присущее живым организмам. Напротив того, мы знаем, что большая часть химических и физических процессов, здесь совершающихся, находится в зависимости от температуры. Так, с повышением температуры ускоряется диффузия и передвижение жидкостей в узких, волосных сосудах; с повышением температуры ускоряется также действие диастаза на крахмал. Но можно возразить: если физические и химические явления ускоряются с повышением температуры, то почему же дальнейшее повышение температуры начинает действовать замедляющим, угнетающим образом на жизненную деятельность семени? Почему существует известная, наиболее благоприятная температура? Не следует ли в этом видеть особенность живого организма? Пока нет надобности в этом предположении; мы знаем, что если теплота содействует некоторым химическим процессам, способствующим ускорению жизненных явлений, то она же вызывает и такие процессы, с которыми несовместна жизнь. Так, например, белковое вещество, входящее в состав протоплазмы, этой основы всякой живой клеточки, около 50° R уже свертывается, подобно яичному белку, но, вероятно, уже и ранее этой температуры начинает изменяться. Понятно, что если повышение температуры вызывает одновременно и процессы, благоприятствующие, и процессы, препятствующие деятельности семени, то эта деятельность должна совершаться наиболее энергично при известной средней температуре, йогда благотворное и вредное действие температуры дают наиболее зыгодное сочетание. Таким образом, и в действии температуры на прорастающее семя мы не встречаем ничего такого, что заставило бы нас отказаться от физико-химического объяснения совершающихся при этом явлений. Остается еще одна сторона в жизни семян—сторона, к сожалению, еще далеко не выясненная; это—весьма различная степень, в которой различные семена сохраняют свою жизненность, т. е. всхожесть. Есть семена, способные сохранять ее годами, десятками лет, целыми столетиями; есть другие, которые могут прорастать только через несколько дней по отделении от материнского растения и затем так же быстро утрачивают эту способность; таковы, например, кофейные семена, семена ивы; и есть, наконец, третьи, которые могут прорастать не иначе, как по прошествии значительного промежутка времени; к этой последней категории относится большинство косточковых плодов. По всей вероятности и здесь, при внимательном исследовании явления, удастся найти его ближайшуюпричину. Свойство сохранять в течение долгих лет свою способность к прорастанию в сущности не должно бы представлять ничего странного; если семя не заключает необходимой воды или уединено своими оболочками или какими другими средствами от атмосферических влияний, следовательно, лишено одного из условий, вызывающих химические изменения, то трудно себе представить, какое влияние могло на него оказывать время, конечно, если только устранена возможность механических повреждений. И, действительно, существуют несомненные факты, доказывающие, что семена, взятые из гербариев, где они пролежали более ста лет, успешно прорастали. Приводят даже в пример так называемую мумийскую пшеницу, пролежавшую тысячелетия в египетских гробницах, но этот последний пример не вполне достоверен. К тому же способность находиться в^состоянии оцепенения в течение долгих лет и не утрачивать при этом возможности вновь ожить не составляет исключительной принадлежности семян. Известно, что многие из низших микроскопических паукообразных, червей и других животных, будучи высушены до состояния порошка, могут в таком виде сохраняться годами и по смачивании водой вновь оживают. Труднее объяснить другую крайность, т. е. свойство быстро, через несколько дней утрачивать способность к прорастанию; эти факты как-то более склоняют в пользу допущения особой, утрачиваемой со временем жизненности семени. Но нельзя сказать, чтобы и они ускользали от всякой возможности объяснения, не представляли бы аналогии с явлениями, совершающимися вне организмов. Так, например, кофейные семена представляют нам запасный питательный материал, преимущественно в виде клетчатки, из которой состоит их твердый роговой белок. Весьма возможно, что растворимость этого белка очень изменяется со временем, так как клетчатка и вне организма может претерпевать подобные изменения. Клетчатка, свежеосажденная или сохраняемая во влажном состоянии, лгегко растворяется в известном реактиве, но та же клетчатка, высушенная и образующая плотные роговые массы, становится почти нерастворимой. Возможно, что нечто подобное происходит и с кофейными семенами, т. е. что только свежее семя содержит клетчатку, способную переходить в растворимое состояние. Что же касается до последней категории семян, т. е. тех, которые требуют иногда нескольких лет для прорастания, каковы, например, семена косточковых плодов, то уже в одних механических препятствиях, которые они должны преодолеть, можно видеть причину этой медленности. И, действительно, нередко, делая надрезы в твердой оболочке этих семян или плодов, можно ускорить их прорастание. Подведем итог тому, что мы узнали об явлении прорастания; постараемся представить общую характеристику этого совершенно своеобразного периода в жизни растения. Период прорастания отличается тем, что в течение его растение не нуждается в посторонних источниках пищи: оно существует на счет запаса пищи, отложенного в белке или семенодолях. Для пробуждения семени к деятельности необходимы: вода, кислород, воздух и тепло. Вода действует двояко—механически и химически: механически она вызывает разбухание семени, разрывает его оболочки и доставляет необходимую силу для преодоления сопротивления окружающих частиц земли, химически—она растворяет сначала разнообразные ферменты, а потом при их содействии и нерастворимые запасные вещества. Эти растворы притекают в зародыш и там затрачиваются на его рост, вновь принимают нерастворимую или трудно подвижную форму. Одновременно с этими процессами проявляется в семени и дыхание, повидимому, за весьма редкими исключениями, о которых будет сказано ниже, присущее всякому организму, всему живущему на земле. Дыхание дает нам одновременно объяснение и потери в весе, и повышения температуры, которые мы наблюдаем в прорастающих семенах. Таким образом, несмотря на увеличение размеров, растение в этот период не только не увеличивает своей массы, не только не накопляет вещества, но, напротив, расходует его . Во время прорастания происходит только превращение, а не усвоение вещества. Мы убедились, следовательно, что явления усвоения питательных веществ и явления роста не всегда совершаются одновременно, и всего лучше можно характеризовать период прорастания, сказав, что в течение его происходит рост без усвоения. В известной степени этот период жизни растения можно сравнить с периодом воспитания и развития у человека. До конца этого периода и растение, и человек не способны к самостоятельной и производительной деятельности, они существуют на счет запасов, заботливо накопленных предшествовавшим поколением, и нельзя сказать, чтобы от этого сравнения выигрывал человек; напротив того, растение представляет пример, достойный подражания. С одной стороны, растения-родители не пекутся о том, чтобы, накопив богатое наследство, обеспечить своим детищам беззаботное и праздное существование, а наделяют их лишь строго необходимым для того, чтобы они могли развиться и окрепнуть; а с другой—растения-дети, не проматывают этого скромного наследия, они употребляют его на свое развитие, на подготовление сил к предстоящей жизненной борьбе. В конце этого периода мы застаем растение с вполне сложившимися- и готовыми к своей деятельности органами. Весьма любопытно, что существуют растения, у которых весь период прорастания проходит на материнском растении. Таково известное мангровое дерево (Rhizophora Mangle), обитающее по прибрежьям тропических морей, обыкновенно в полосе, заливаемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и, еще будучи на материнском растении, образуют длинный, тяжелый и приостренный корень. Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил, прямо, без всякого перерыва, продолжают свое существование. С окончанием периода прорастания обнаруживается в растении и физиологическое разделение труда. С общей физиологической точки зрения, растение представляет нам две более или менее развитые поверхности, приспособленные к соответствующим средам—поверхность корневую и листовую; эти две поверхности соединяются промежуточным органом—стеблем. Такова общая физиологическая схема растения—схема, проявляющаяся очень рано, даже на самых низших ступенях растительной организации. Существуют, например, водоросли, состоящие из одной клеточки и тем не менее представляющие части, аналогические листу, корню и стеблю. Вот водоросль, попадающаяся нередко на влажных заливаемых лугах и состоящая из округленной зеленой головки и бесцветного разветвленного основания—Подобия корешка ( 24, слева наверху), которым прикрепляется к почве. Это только простой пузырек, но уже в нем мы замечаем две части, физиологически различные. Но вот другой еще более разительный пример водоросли, обитающей в морях теплых стран . Экземпляр этой водоросли (каулерпы), который я собрал в Пуццуоли, в Неаполитанском заливе, расправленный на бумаге, покрывает поверхность величиной с кисть руки, но попадаются экземпляры и более крупные. Эта клеточка-гигант—самая крупная клеточка во всем органическом мире—представляет нам части или лопасти, поразительно сходные с зелеными листьями, стеблями и бесцветными белыми корешками.» Стебли стелются по дну моря, листообразные лопасти подымаются вертикально вверх, а корешки зарываются в ил, и тем не менее это все одна и та же клеточка, имеющая одну сообщающуюся полость. Понятно, что такие несходные органы, как корень, лист и стебель, должны соответствовать совершенно различным отправлениям, и потому при дальнейшем изучении жизни растений мы должны изучать жизнь этих органов в отдельности. Остается выяснить еще одно обстоятельство, разрешить еще один вопрос: когда оканчивается период прорастания, когда начинается самостоятельная жизнь растения? Период прорастания оканчивается собственно тогда, когда будет истощен запас питательных веществ; Самостоятельная жизнь начинается тогда, когда обнаружится деятельность листьев, а для этого они должны подвергнуться действию света, без чего они не позеленеют, а останутся желтыми, болезненными. Вот, следовательно, еще одна, последняя, особенность периода прорастания: в течение его растение совершенно не зависит от света, не нуждается в нем, потому-то период этот и может протекать в совершенной темноте, под землей. Но с первым лучом света, упавшим на позеленевший лист, начинается самостоятельная жизнь, растение начинает вырабатывать новые органы уже не на счет других частей, а на счет окружающих неорганических соединений. Убыль в весе замедляется и, наконец, переходит в прибыль. Начинается усвоение вещества. Наглядный пример проращивания семени.
  2. Мы в Paradise Seeds не можем ничего с собой поделать… Не можем сдержать слез умиления и счастья каждый раз, когда созерцаем начало жизни юного ростка из семени. Человек, испытывающий глубокую и искреннюю любовь к «особому» растению может сравнить этот процесс с возрождением Феникса. Конец жизни материнского растения, передающего всю силу и энергию семечку, которое, в свою очередь, концентрирует в себе энергию взрыва, начала жизни, мощь Сверхновой. И именно этому новому Солнцу предстоит, как и каждому в этом Мире, по спирали прожить свой цикл Жизни. И именно ты участвуешь в этой магии превращения!!! Ты – то самое третье звено, хранящее тонкий баланс между водой и кислородом, которые столь важны для здорового развития новой жизни. Есть несколько способов проращивания семян, и каждый из них хорош по своему в зависимости от преследуемых целей. Мы же рассмотрим этот процесс на примере самого простого и эффективного метода, который поможет тебе увидеть особую взаимосвязь между кислородом и водой и овладеть мастерством проращивания. Итак, вот он – безупречный метод домашнего проращивания! Начнем с того, что запасемся чистой водой. Убедитесь, что она не содержит ни хлора или хлорамина, ни высокого уровня натрия. Если у вас нет фильтра, то можно использовать бутилированную воду. Наполовину заполняем водой стеклянную банку с крышкой-зажимом (можно приобрести в любом хозяйственном магазине), предварительно добавив туда немного фульвокислот и витамин B. Здоровые семечки сами по себе ни в чем не нуждаются для успешного «старта», но я добавляю немного таких элементов как Diamond Nectar или Liquid Gold и комплекс витамина B, например B-52 или Supirvit, который растворяется в воде. Уровень ph должен быть 6.0. Убираем крышку банки и оставляем только закрывающий механизм. Далее, размещаем кусочек белой грубой марли или любой другой чистой ткани, которая хорошо впитывает и сохраняет влагу, вокруг горлышка банки, погрузив ее в раствор. После того, как семечка помещена в раствор, а ткань закреплена, помещаем банки в темный шкаф или просто в темное помещение при комнатной температуре на 18 – 24 часа. Наступает важный момент, когда взаимоотношения кислорода и воды становятся вопросом первостепенной важности. Раствор, который был в банке, нужно слить (куда душе угодно), оставив банку перевернутой с семечком, которое мирно покоится на белой кроватке из ткани, насыщенной кислородом и водой и получает всю пользу от оптимального уровня влажности внутри банки, который достигается путем конденсации вместо полного погружения в воду. Если вы не нашли банку с крышкой-зажимом (Mason Jar), вы можете воспользоваться любым стеклянным стаканом или стеклянной банкой с эластичной повязкой, которой можно закрепить ткань вокруг горлышка. После этого еще раз оставьте «отдохнуть» банку в темноте на следующие 24-48 часов. К этому времени все эмбриональные корни уже должны «проткнуть» оболочку семени и начать удлиняться (расти в длину). В этот момент вы можете ослабить зажим на банке и рассмотреть проросшие семена, расположившиеся на обогащенном кислородом куске влажной ткани. С этого момента, используете ли вы архаичные методы почвенного выращивания или последние достижения искусства Квантовой Аэропоники (и все, что было до них), именно это будет определять курс ваших действий. Биогроверы должны очень бережно подходить к вопросу выбора почвенной смеси и размера горшка, в то время как гидро-гроверы должны сконцентрировать свое внимание на укоренении и питательном растворе. Paradise Seeds создает, по возможности, самые оптимальные условия для прорастания семечка, чтобы все прошло идеально. А именно, мы используем раствор со следующими характеристиками: 0.5 – 0.7 e.c. и зр – 6.0. Но вот что объединяет гроверов всех мастей! Это ответственность за то, что семечко должно быть помещено максимально бережно и аккуратно, с пристальным вниманием к деталям, корнями вниз, когда скорлупка семечки лишь «выглядывает» над уровнем почвы или субстрата. Дайте семечку немного «пробиться» и окрепнуть. Затем поместите ваш маленький горшок или во влажный субстрат, накройте куполом или обрезанной пластиковой бутылкой. В крайнем случае, натяните полиэтиленовую пленку над своими горшками, если в 2014 году вы все еще не обзавелись мини-парником. Как только ваши питомцы начнут прорастать навстречу свету, некоторые из них с легкостью сбросят «крышечку» из скорлупы, а вот для некоторых это может оказаться более сложной задачей. Pradise Seeds отдают право разобраться в этом вопросе Великой Матушке-Природе и вмешиваются в крайнем случае, если только ей, Природе, понадобится помощь. Поэтому, пожалуйста, когда вы обнаружите, что ваши саженцы начинают избавляться от оболочки, подождите пару дней и просто наблюдайте за процессом. Если вы заметите, если малыш слаб для того, что бы сделать это самостоятельно, вы можете помочь, но очень бережно, как если бы вы были бы хирургом в операционной. Если источник света, который вы используете, – компактные люминесцентные лампы, то, пожалуйста, расположите их в непосредственной близости от верхней части ваших саженцев во избежание вытягивания. Если вы используете натриевые лампы или пусть даже Солнце, пожалуйста, будьте более внимательны в течение первой недели или даже двух, чтобы не навредить рассаде и ее молодой корневой системе и листьям. В аутдоре отлично подойдет затененное место, недоступное для прямых солнечных лучей. Во время первой недели вы можете приоткрывать купол (мини-парник) на 20-30 минут каждый день, чтобы растение могло акклиматизироваться и привыкнуть к влажности и температуре окружающей среды. С этого момента вы на пути к обильным урожаям райских плодов. Paradise Seeds верит в глубокую связь между любимыми растениями и человеческим сознанием. Ваша обязанность - дать малышам сильный и здоровый старт в жизни с помощью кропотливой работы и преданности делу. И тогда ваш питомец наградит вас в конце цикла, и распахнет свои сладкие объятия и пылающую душу еще раз. Обсудить на форуме Задать вопрос представителю Paradise Seeds
  3.   Конец жизни материнского растения, передающего всю силу и энергию  семечку, которое, в свою очередь, концентрирует в себе энергию взрыва, начала жизни, мощь Сверхновой. И именно этому новому Солнцу предстоит, как и каждому в этом Мире,  по спирали прожить свой цикл Жизни.    И именно ты  участвуешь в этой магии превращения!!! Ты – то самое третье звено, хранящее тонкий баланс между водой и кислородом, которые столь важны для здорового развития новой жизни. Есть несколько способов проращивания семян, и каждый из них хорош по своему в зависимости от преследуемых целей. Мы же рассмотрим этот процесс на примере самого простого и эффективного метода, который поможет тебе увидеть особую взаимосвязь между кислородом и водой и овладеть мастерством проращивания.    Итак, вот он – безупречный метод домашнего проращивания!   Начнем с того, что запасемся чистой водой. Убедитесь, что она не содержит ни хлора или хлорамина, ни высокого уровня натрия. Если у вас нет фильтра, то можно использовать бутилированную воду.       Наполовину заполняем водой стеклянную банку с крышкой-зажимом (можно приобрести в любом хозяйственном  магазине), предварительно добавив туда немного фульвокислот и витамин B. Здоровые семечки сами по себе ни в чем не нуждаются для успешного «старта», но я добавляю немного таких элементов как Diamond Nectar или Liquid Gold  и комплекс витамина B, например B-52 или Supirvit, который растворяется в воде. Уровень ph должен быть 6.0.      Убираем крышку банки и оставляем только закрывающий механизм. Далее, размещаем кусочек белой грубой марли или любой другой чистой ткани, которая хорошо впитывает и сохраняет влагу, вокруг горлышка банки, погрузив ее в раствор.  После того, как семечка помещена в раствор, а ткань закреплена, помещаем банки в темный шкаф или просто в темное помещение при комнатной температуре на 18 – 24 часа.   Наступает важный момент, когда взаимоотношения кислорода и воды становятся вопросом первостепенной важности. Раствор, который был в банке, нужно слить (куда душе угодно), оставив банку перевернутой с семечком, которое мирно покоится на белой кроватке из ткани,  насыщенной кислородом и водой и получает всю пользу от оптимального уровня влажности внутри банки, который достигается путем конденсации вместо полного погружения в воду. Если вы не нашли банку с крышкой-зажимом (Mason Jar), вы можете воспользоваться любым стеклянным стаканом или стеклянной банкой с эластичной повязкой, которой можно закрепить ткань вокруг горлышка.   После этого еще раз оставьте «отдохнуть» банку в темноте на следующие 24-48 часов. К этому времени все эмбриональные корни уже должны «проткнуть» оболочку семени и начать удлиняться (расти в длину).     В этот момент вы можете ослабить зажим на банке и рассмотреть проросшие семена, расположившиеся на обогащенном кислородом куске влажной ткани. С этого момента, используете ли вы архаичные методы почвенного выращивания или последние достижения искусства Квантовой Аэропоники (и все, что было до них), именно это будет определять курс ваших действий.      Биогроверы должны очень бережно подходить к вопросу выбора почвенной смеси и размера горшка, в то время как гидро-гроверы должны сконцентрировать свое внимание на укоренении и питательном растворе. Paradise Seeds создает, по возможности, самые оптимальные условия для прорастания семечка, чтобы все прошло идеально. А именно, мы используем раствор со следующими характеристиками: 0.5 – 0.7 e.c. и зр – 6.0.   Но вот что объединяет гроверов всех мастей! Это ответственность за то, что семечко должно быть помещено максимально бережно и аккуратно, с пристальным вниманием к деталям, корнями вниз, когда скорлупка семечки лишь «выглядывает» над уровнем почвы или субстрата. Дайте семечку немного «пробиться» и окрепнуть. Затем  поместите ваш маленький горшок или во влажный субстрат, накройте куполом или обрезанной пластиковой бутылкой. В крайнем случае, натяните полиэтиленовую пленку над своими горшками,  если в 2014 году вы все еще не обзавелись мини-парником.         Как только ваши питомцы начнут прорастать навстречу свету, некоторые из них с легкостью сбросят  «крышечку» из скорлупы, а вот для некоторых это может оказаться более сложной задачей. Pradise Seeds отдают право разобраться в этом вопросе Великой Матушке-Природе и вмешиваются в крайнем случае, если только ей, Природе, понадобится помощь. Поэтому, пожалуйста, когда вы обнаружите, что ваши саженцы начинают избавляться от оболочки, подождите пару дней и просто наблюдайте за процессом. Если вы заметите, если малыш слаб для того, что бы сделать это самостоятельно, вы можете помочь, но очень бережно, как если бы вы были бы хирургом в операционной.     Если источник света, который вы используете, – компактные люминесцентные лампы, то, пожалуйста, расположите их в непосредственной близости от верхней части ваших саженцев во избежание вытягивания. Если вы используете натриевые лампы или пусть даже Солнце, пожалуйста, будьте более внимательны в течение первой недели или даже двух, чтобы не навредить рассаде и ее молодой корневой системе и листьям. В аутдоре отлично подойдет затененное место, недоступное для прямых солнечных лучей. Во время первой недели вы можете приоткрывать купол (мини-парник) на 20-30 минут каждый день, чтобы растение могло акклиматизироваться и привыкнуть к влажности и температуре окружающей среды.     С этого момента вы на пути к обильным урожаям райских плодов.   Paradise Seeds верит в глубокую связь между любимыми растениями и человеческим сознанием. Ваша обязанность - дать малышам сильный и здоровый старт в жизни с помощью кропотливой работы и преданности делу. И тогда ваш питомец наградит вас в конце цикла,  и распахнет свои сладкие объятия и пылающую душу еще раз.    Обсудить на форуме   Задать вопрос представителю Paradise Seeds
  4. Сроки хранения семян Температура хранения Влажность воздуха Обеззараживание семян Ёмкости для хранения Подготовка к проращиванию Барботирование Сроки хранения семян Семена можно хранить достаточно длительное время, если обходиться с ними правильно. Длительное правильное хранение семян позволит гроверу создать собственный ассортимент любимых сортов семян и быть готовым к их использованию в любой момент. Прежде чем посеять те или иные семена, обратите внимание на сроки сохранения их всхожести. Так, например, огурцы могут сохранять всхожесть по 8 лет (причём наиболее продуктивными являются 2—4-летние), тыквы, кабачки и патиссоны 6—7 лет, арбузы и дыни 6—8 лет, бобы, горох и фасоль 5—6 лет, салат 3—4 года, укроп 2—5 лет и, конечно же, более интересующее нас "растение" - 3-5 лет, всё зависит не только от генетики семени, но и от условий хранения семян (об этом подробно дальше в статье). Причём хранить семена многолетников не имеет смысла — пока растения в огороде ещё плодоносят, семена могут потерять всхожесть. В таких случаях рекомендуется собирать семена перед планируемой посадкой. Скороспелые семена теряют всхожесть быстрее позднеспелых. Многие опытные гроверы мечтают о том, чтобы создать собственные коллекции с большим выбором долго хранящихся и жизнеспособных семян. Для того чтобы добиться этого, необходимо соблюдать строгие и тщательные меры, чтобы обеспечить целостность и длительную жизнеспособность семян. Важно убедиться, что семена находятся в хорошем, здоровом состоянии. Нет смысла хранить их, если они находятся в плохом состоянии, так как гровер может потерпеть неудачу уже не этапе проращивания. Убедитесь в том, что семки сухие и не имеют трещин. Семечки, которые не сушатся должным образом перед длительным хранением, имеют тенденцию к снижению качества со временем хранения, а также подвергаются серьёзному риску возникновения плесени. Для того чтобы проверить, хорошо ли зёрна нашего растения высушены, необходимо поместить их в закрытую ёмкость на несколько часов. Если орехи недостаточно сухие, вы увидите конденсат, который начинает формироваться на стенках ёмкости. Поместите семена растения во влагонепроницаемый контейнер — укажите сорт, дату начала хранения и другую информацию о семках. Это весьма важный шаг, так как годы идут и очень легко забыть и перепутать семена, особенно при хранении нескольких сортов. Семена нашего растения можно хранить при комнатной температуре в течение короткого срока времени. Если вы заказали семена, но нет возможности использовать их сразу после покупки, необходимо знать, как сохранить семена длительное время. Также эта информация будет полезна тем, кто получил семена второго поколения (F2). Наиболее крепкие и жизнеспособные семена во время сбора урожая можно держать на хранении дольше. Неправильно высушенные семена с течением времени могут потерять способность к прорастанию. После того как вы убедились в хорошем состоянии ваших семян (сухие семена, без признаков плесени и отсутствие вредителей), контейнеры с зёрнами необходимо разместить в прохладном, тёмном и сухом месте. Важно, чтобы температура оставалась последовательная. Резкие перепады температуры могут повредить и нанести необратимый ущерб орехам.Все это очень важно, потому что сочетание света, влаги и тепла будет подстрекать семена к прорастанию. При правильном длительном хранении зёрна продолжают жить, но в замедленном режиме. Если дать им малейший шанс, они будут пытаться прорасти. Вам следует воздерживаться от изменения условий и температуры хранения семок. Ведь к примеру, изменения температуры, вызванные перемещением семян из холодильника / морозильника, а затем помещением их обратно, могут окончательно навредить семенам. Пока вы будете строго выполнять предписания по условиям хранения, ваши семена сохранят силу и жизнеспособность на долгие годы! Просто помните, что их необходимо хранить в герметичной и сухой среде, без резких перепадов температур, в прохладном и тёмном месте. Шансы на хорошее сохранение семян, сильно зависит от правильности их хранения. Температура хранения семян Семена нашего растения очень выносливы и при условии тщательного просушивания, способны выдерживать температуры, гибельные для живых растений. Избыточная влажность в семенах, в случае возможного замораживания может существенно их повредить. Семена необходимо хранить в прохладном и сухом месте. Перепады температуры и влажности являются злейшими врагами семян. Крайне желательно избегать колебания температур. Оптимальная температура хранения семян составляет 4-8 °C. Для длительного хранения семян — от нескольких месяцев до 5 лет, поместите семена в сухой, герметичный, непрозрачный контейнер или упаковку и уберите в холодильник (4—8 °C или 46,40°F). Замороженные семена не теряют жизнеспособность и хорошо прорастают. Замороженные семена могут получить повреждения при быстром размораживании, и поэтому заморозка не является необходимым условием, если вы планируете хранить семена дольше, чем 3 года. Если Вы решили хранить семена в морозильнике, соблюдайте следующие правила: а) Не доставайте семена слишком часто или надолго, чтобы перепад температуры им не повредил. б) Если вы хотите использовать семена, хранившиеся в морозильнике, то достав их оттуда, не открывайте контейнер, пока семена не нагреются до комнатной температуры – в противном случае на семенах может осесть конденсат. Если же семена хранятся в комнатных условиях, то температура не должна превышать 18 °C. В связи с этим хранить надо семена, ближе к полу, где комнатная температура — минимальна. Влажность воздуха при хранении семян В семенах находящиеся в состоянии покоя при хранении, продолжаются жизненные процессы, которые очень сильно замедлены. Влага, которую семена поглощают из воздуха вместе с запасом питательных веществ, имеющимся внутри зёрна, образует растворимую пищу, которая вступает в реакцию с кислородом в воздухе, с последующим выделением воды и тепла. При повышенной влажности воздуха зерно сожжёт свои питательные запасы слишком быстро, выделяя избыточное тепло, и в результате снизится способность семени к прорастанию. Поэтому важно, чтобы в период хранения семян нашего растения, описанные обменные процессы были сведены к минимуму — это поможет продлить жизнь семени. Идеальный уровень влажности для длительного хранения семян — составляет 6—9%. Испытания при различных уровнях влажности показывают, что семена в твёрдой оболочке всегда без проблем прорастают при влажности 6—9%. Чаще всего для просушивания семян нашего растения используется — силикагель, он также может использоваться, как элемент поддержания, стабильного уровня влажности в контейнере постоянного хранения семян. Для этого, масса используемого силикагеля, должна равняться массе сохраняемых семян. Как правило, семена конопли весят, от 0,01 до 0,02 грамма, а один шарик силикагеля примерно от 0.25 — 0,5 грамма, соответственно в среднем расчёте, при хранении 5 семян, должен быть, всего один шарик силикагеля. Рекомендуется хранить семена в пакетиках из алюминиевой фольги (которые можно легко сделать самим), что, в свою очередь, складывают в тару, желательно стеклянную и обязательно герметичную, помещая туда же, необходимое количество силикагеля, для поддержания низкого уровня влажности. Важно знать, что чрезмерная сухость также может повредить семенам, поэтому не злоупотребляйте использованием влагопоглотителей. Обеззараживание семян перед хранением Отличным помощником в хранении семян нашего растения является — пищевой кизельгур. Диатомит (кизельгур, инфузорная земля, горная мука) — осадочная горная порода, состоящая преимущественно из останков диатомовых водорослей. Обычно рыхлая или слабо сцементированная, светло-серого или желтоватого цвета. В различных количествах в диатомите встречаются шарики (глобулы) опала, а также обломочные и глинистые минералы. Химически диатомит более чем на 80% состоит из водного кремнезёма (опала). В целях борьбы с разнообразными паразитами рекомендуется посыпать семена тонким слоем пищевого кизельгура. Кизельгур или диатомит — это естественный, безопасный и простой способ защиты семян от вредителей. Также он защищает ваши семена от образования на них плесени и болезнетворных бактерий. Этот порошок, состоящий из микроокаменелостей, быстро и эффективно убивает паразитов путем поглощения влаги из них (обезвоживание). Пищевой кизельгур широкодоступный и используется в коммерческих целях для хранения продовольственных культур. Присыпка кизельгуром осуществляется следующим образом — уже просушенные и подготовленные к хранению семена, посыпаются тонким слоем кизельгура (для этой процедуры отлично подходит, простое сито, для муки). Слой кизельгура не должен быть большим а только лишь слегка прикрывать, ваши семена. После присыпки семена убираются в герметичную ёмкость, для последующего хранения. Важно: Не стоит допускать одновременного использования пищевого кизельгура и силикагеля, так как существует вероятность пересушить семена, а соответственно навредить им!!! Ёмкости и помещения для хранения семян Проще и удобнее всего хранить семена (не в холодильнике!!!) в бумажных пакетах (небольшое количество семян) или холщовых мешочках (большой объём семян). Пакеты и мешочки обязательно нужно подписывать. Нельзя набивать их слишком плотно. Для защиты от грызунов ёмкости с семенами складывают в железную или деревянную коробку. Некоторые семена неплохо хранятся в банках с плотными крышками. Самые ценные экземпляры рекомендуют убирать в морозилку в стеклянных флакончиках. В комнатных условиях семена можно хранить в запаянном полиэтиленовом пакете. В погребе используют герметичную тару. Подготовка к проращиванию семян В этом разделе мы не будем уделять большое внимание к предпосевному периоду подготовки семян, которые в основном нужны к более массовому производству, нежели как к простому гроувингу в целом. В массовой подготовке к проращиванию семян, более подходят такие методы как — калибровка, химическое или же термическое обеззараживание, стратификация, закаливание или же метод насыщения семян, обогащённой макро и микроэлементами средой. Даже учитывая, что все эти методы хороши и проверены, применение данных методов для стандартного гроувинга — менее востребованы. В основном для положительного проращивания семян, все питательные элементы содержатся в обычной среде и в самом семени. С предосторожностью просим вас отнестись к таким методам подготовки семян как — надпиливание, отрезание кончика семени или же обработкой наждачной бумагой хоть эти методы отличные для подготовки зёрна, но больше подходят опытным гроверам, ибо семя подвергается механическому повреждению и, может, в неопытных руках привести к потере семян. Если же вам понадобится более точная информация, как начинающим гроверам и бридерам, советуем вам почерпнуть знания из таких книг как — «The Cannabis Breeder Bible» и «The Cannabis Grow Bible». Методы, которые мы здесь рассмотрим, больше подходят, как щадящие и менее стрессовые для семян, которые более подойдут людям, даже без базового опыта выращивания растений. По большому счёту, большинство гроверов, заказывают семена у проверенных и известных производителей семян и у их посредников, помогающие распространять качественные и проверенные разными технологиями семена, которые в процентном соотношении имеют 80—90% всхожести, а то и все 100%. Дополнительные методы их отбора (особенно менее щадящие и при которых используются хим.растворы), мало того, что просто не нужны, но и могут отразиться на семенах (малая вероятность) в целом — негативными последствиями. В связи с этим, мы рекомендуем, только проверенные варианты, которые помогают семенам набраться энергии и подготовиться для быстрого прорастания, с минимальной вероятностью их повреждения. Метод барботирования с применением прогревочного влияния Объясняем основы - зачем нужен барботаж? Барботаж представляет собой процесс активного перемешивания семян в воде с помощью кислородной или воздушной струи, подаваемой в воду. Большинство семян для нормальной активизации требуют прохождения через некий период покоя после созревания в прохладных и сухих условиях. Это называется стратификация. Таким образом, растение защищается от холодного или засушливого периода и дожидается более благоприятных для себя условий, которые наступают весной. На начало роста влияют три основных фактора — температура, влажность и резкое увеличение содержания кислорода в окружающей семечко среде. Вот этот последний фактор часто недооценивается!!! С приходом весны в почву поступает большое количество воды с большим содержанием растворенного в ней кислорода, талой или дождевой. Именно это, вкупе с повышением температуры, и даёт сигнал семенам – «пора просыпаться, весна пришла!» Разумеется, даже если вы просто положите семена на влажную тряпочку для проращивания, кислород к ним тоже будет поступать из воздуха. Но сигнал «подъём!» для семян прозвучит гораздо громче и надёжнее, а семена проснуться дружнее, если их подвергнуть процедуре барботирования. Семена выдерживают определённое время в воде, через которую пропускают кислород или воздух. Процесс аэрирования, помогает обогатить воду кислородом. Оптимальное время барботирования для семян 6 часов. Более продолжительное время барботирования может привести к быстрому прорастанию, что, в свою очередь, может привести к ненужным стрессам ростки семян. Барботирование эффективнее и проводится быстрее обычного замачивания. В домашних условиях барботером может служить компрессор для аквариума. Некоторые гроверы используют баллон с кислородом, за счёт которого происходит более обильное насыщение кислородом воды. Хоть метод с баллоном более эффективный — он менее доступный, поэтому рассмотрим пример с аквариумным компрессором. Барботирование снимает действие находящихся в семенах веществ, задерживающих прорастание, обеспечивает дружное наклевывание и прорастание, усиливает начальный рост проростков и на несколько дней ускоряет созревание урожая. Есть утверждение опытными гроверами, что более эффективно барботирование в растворе калийных солей. Повышается энергия, скорость прорастания и появления всходов, а также холодостойкость проростков. Хорошие результаты даёт смесь азотнокислого и фосфорнокислого калия по 2—2,5 г на 1л воды. Этот приём способствует появлению быстрых и дружных всходов и раннему урожаю. Хороший эффект он оказывает на плодоношение огурцов и др. растений из семейства тыквенных, способствуя увеличению количества женских цветков. В особенности это касается семян урожая предыдущего года. Хотя рассмотренный метод с использованием химических смесей, в малой концентрации действенен, он необязателен, т.к. все нужные химические элементы, для прорастания семени, уже содержаться в самом семени и в окружающей среде. Ещё известный метод подготовки семени — прогревания, у этого метода очень много вариаций, но мы рассмотрим самый популярный вариант. Прогревание семян проводят в термостате, сушильном или духовом шкафу, повышая температуру постепенно (в течение 1—1,5 часа) до 55–60*С не допуская запаривания семян и выдерживая в общей сложности в течение не более 3 часов. Семена расстилают на противне, подстелив под них бумагу, несколько раз перемешивают, наблюдая за температурой. Или же водный прогрев — кратковременно в течение 20 минут, семена прогревают в горячей воде при температуре 50*С. Для поддержания температуры используют термос или подливают горячую воду по стенке сосуда, наблюдая за температурой. Теперь мы просто соединяем два рассмотренных метода и получаем более эффективный, скомбинированный метод. Скомбинированный метод своими руками В какую-либо ёмкость, желательно стеклянная банка, не более литра, наливается горячая вода, не более 50* С затем кидаем семена в воду, потом опускается, компрессорный камень (примечание: желательно для барботирования использовать камень с минимальной пористой структурой), прикрываем крышкой (примечание: в баночной пластмассовой крышке, предварительно делают, не более пяти отверстий сверлом, примерным диаметром 6 мм и в одно из них продеваем шланг, от компрессора); таким образом, крышка одевается плотно и мы в конце концов получаем — домашний портативный мини-барботатор и после этого, накрываем барботатор — полотенцем. Выдерживаем временной рабочий режим, не более 6 часов и убираем компрессор. Затем накрываем банку крышкой, и убираем банку в тёмное место, с комнатной температурой (обычный шкаф). Примерно через 12 часов, в большинстве случаев, семена естественным образом расколет, прорывающийся росток, после чего они извлекаются из банки и либо высаживаются в заранее подготовленную для рассады среду либо же помещаются на влажные ватные диски, для более сильного прорастания, именно это рекомендуется перед посадкой семян, ибо помогает растению набрать больший потенциал, для периода выращивания рассады. Ещё один отличный способ с подробным описанием и иллюстрацией В домашних условиях барботаж проще всего организовать с помощью аквариумного компрессора и простейшей барботажницы, которую вы можете сделать за короткое время самостоятельно. Нам потребуется: - полуметровый отрезок трубки, подходящей по диаметру к компрессору и распылителю; - распылитель для аквариума, желательно диаметра немного большего, чем горлышко бутылки; - пластиковая полутора — двух литровая бутылка, желательно с конусообразным горлышком. Отрезаем горлышко бутылки в том месте, где начинается эта конусность. На краю горлышка делаем небольшой вырез, чтобы край горлышка не передавил трубочку. А в оставшемся пластиковом «стакане» сбоку делаем отверстие в том месте, чтобы трубочка не передавливалась вставленным в стакан конусом. Распылитель можно подобрать по диаметру или же обточить на абразивном бруске так, чтобы его нижняя часть туго входила в горлышко бутылки — это не позволит семенам проваливаться на дно и исключит образование застойных мест в барботажнице — Вставляем конус в стакан так, чтобы горлышко упиралось в дно стакана и фиксируем его парой кусочков липкой ленты. Наша барботажница готова к работе — Наливаем в неё отстоянную и прогретую воду, можно добавить каплю какого-либо стимулятора роста и включаем компрессор. Проращивание семян без применения барботажа Семена нужно замочить в простой воде из под крана, не менее чем на сутки, чтобы семечко хорошо пропиталось водой и в нём зародилась жизнь В простой воде достаточно веществ для нормального проращивания, а хлорка даёт небольшой противогрибковый эффект. Через сутки мы видим, что семена утонули и немного набухли, иногда даже раскрылись и виден корешок. Это хорошо, значит, все идёт по плану. Берём пластиковый контейнер с крышкой, это будет наш парник. В него кладём влажный ватный диск, а на него наши семена, сгибаем пополам или прикрываем это дело вторым диском. Закрываем контейнер крышкой и ставим его в тёплое место на 2–3 дня. Идеальная температура для проращивания 24–27 градусов. После 2–3 дней вы должны увидеть вот такую картину. Также существуют другие методы проращивания, которые не менее продуктивно способствуют, хорошему и беспроблемному проращиванию семян, выбор остаётся всегда за вами, и формируется со временем практическим, личным опытом. Ещё очень хорошо зарекомендовавшим себя методом проращивания семян является - «Метод Д.Санчеса» о котором вы можете прочитать здесь Именно эти два описанных здесь метода — являются достаточно безопасными для проращивания семян. Теперь же вы можете, спокойно высаживать семена в почву или же в минеральные пробки (для метода выращивания в гидропонике) и ожидать скорейшего начала стадии рассады. Все способы проращивания Статья подготовлена при поддержке магазина Cannado Обсудить на форуме
  5. katyagp

    Трое против одного

    Пользователь sshkiper опубликовал гроурепорт о выращивании растений из семян сразу трех сидбанков: Green House Seed, Serious Seeds, Barneys Farm во втором этапе Кубка Dzagi-2013. 13 января официально началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Сегодня к претендентам на главные призы кубка присоединился sshkiper с интересным опытом выращивания разных сортов в течении одного года в одном и том же боксе, но разными способами. Из описания автора: Семенные банки: Green House Seed, Serious Seeds, Barneys Farm. Сорта: Vanilla Kush, White Russian, Bubble Gum, Bubba Kush. Тип семян: Феминизированные. Место выращивания: Indoor. Способ выращивания: субстрат. Тип удобрений: Минеральные. Удобрения: Feeding from GHS, Cannabiogen Delta 9. Вентиляция: выход; 2 турбины по 350 куб., вход; один пассив.диаметр 100мм. и 1 канальник на 160куб. Освещение: Днат 400-600 Venture Sunmaster Dual Spectrum. Субстрат: земля: роза\лимон «Сад чудес» 50\50. Сам гроурепорт можно найти, изучить и поддержать здесь.
  6.     13 января официально  началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Сегодня к претендентам на главные призы кубка присоединился sshkiper с интересным опытом выращивания разных сортов в течении одного года в одном и том же боксе, но разными способами.   Из описания автора:   Семенные банки: Green House Seed, Serious Seeds, Barneys Farm. Сорта: Vanilla Kush, White Russian, Bubble Gum, Bubba Kush. Тип семян: Феминизированные. Место выращивания: Indoor. Способ выращивания: субстрат. Тип удобрений: Минеральные. Удобрения: Feeding from GHS, Cannabiogen Delta 9. Вентиляция: выход; 2 турбины по 350 куб., вход; один пассив.диаметр 100мм. и 1 канальник на 160куб. Освещение: Днат 400-600 Venture Sunmaster Dual Spectrum. Субстрат: земля: роза\лимон «Сад чудес» 50\50.   Сам гроурепорт можно найти, изучить и поддержать здесь.
  7. Участник с портала olkpeace.org locoman опубликовал гроурепорт о выращивании сразу шести растений во втором этапе Кубка Dzagi-2013. 13 января официально началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Вот и locoman присоединился к битве за 10 дней в Азии! Он выращивал сразу 6 кустов в одном гроубоксе. Использовал минеральные удобрения и субстрат Mapito. Освещали растишки тремя лампами ДНАТ 600 ватт. Отчет гровера можно найти здесь.
  8.     13 января официально  началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Вот и locoman присоединился к битве за 10 дней в Азии! Он выращивал сразу 6 кустов в одном гроубоксе. Использовал минеральные удобрения и субстрат Mapito. Освещали растишки тремя лампами ДНАТ 600 ватт.   Отчет гровера можно найти здесь.
  9. Первый участник с портала olkpeace.cc разместил свой гроурепорт во втором этапе Кубка Dzagi-2013. 13 января официально началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Одним из первых стал гровер с портала olkpeace.cc GanjDreamInc, который вырастил и выставил на суд жюри сорт «Y Griega». Урожай 100-120 грамм был получен в результате выращивания в гроубоксе 55см-40см-35см. Субстрат: Универсальный субстрат Green Line (70%) и Агроперлит (30%). Меню растишки: универсальное удобрение «Идеал», Байкал ЭМ 1, Гумат универсал и удобрения «Мистер цвет», также использовались МФК (монофосфат калия) и сульфат магния. На период вегетативной стадии GanjDreamInc использовал три лампы ЭСЛ, первая 18вт 6500К, вторая 32вт 4000К и третья 32вт 2700К. Температура была в пределах 20-25*С. Посмотреть сам репорт с подробным описанием процесса выращивания и фотографиями можно здесь.
  10.       13 января официально  началось размещение репортов для участия в Dzagi Cup-2013. Одним из первых стал гровер с портала olkpeace.cc GanjDreamInc, который вырастил и выставил на суд жюри сорт «Y Griega». Урожай 100-120 грамм был получен в результате выращивания в гроубоксе 55см-40см-35см. Субстрат:  Универсальный субстрат Green Line (70%) и Агроперлит (30%). Меню растишки: универсальное удобрение «Идеал», Байкал ЭМ 1, Гумат универсал и удобрения «Мистер цвет», также использовались МФК (монофосфат калия) и сульфат магния.   На период вегетативной стадии GanjDreamInc использовал три лампы ЭСЛ, первая 18вт 6500К, вторая 32вт 4000К и третья 32вт 2700К. Температура была в пределах 20-25*С.   Посмотреть сам репорт с подробным описанием процесса выращивания и фотографиями можно здесь.
  11. Что такое вегетация? Прорастание семян Рост рассады Материнские растения Растения,которые легко клонировать Растения,которые труднее клонировать Негативные стороны клонирования Клоны и клонирование Подготовка к клонированию Корневые гормоны Методы клонирования Клонируем шаг за шагом Хранение клонов Пересадка Соотношение размеров горшка и растения Правильная форма растения Что такое вегетация? Секрет успешного выращивания состоит в том, чтобы понять, как растения растут и приносят плоды! Независимо от условий выращивания, в помещении или на улице, им нужны одинаковые требования для роста. Растениям нужен свет, воздух, вода, питание, субстрат, тепло для производства плодов и роста. Без одного из этих жизненно важных факторов, она перестает расти и вскоре погибает. В помещении свет должен быть определенного спектра и интенсивности; воздух должен быть теплым, в меру сухим, обогащенным углекислым газом; вода должна быть в достатке, но не в избытке, и среда выращивания должна содержать определенное количество питательных веществ для бурного роста. Когда все эти требования выполнены на оптимальном уровне, результатом будет и оптимальный рост. В природе она растет как однолетнее растение, завершая свой жизненный цикл за несколько месяцев. Семя, посаженное весной, вырастает в сильное и высокое растение летом, зацветет и произведет семена осенью. Новый цикл начинается заново, когда упавшие семена прорастают на следующий год. После 3-7 дней прорастания, растения входят в стадию роста рассады, которая длится в течение месяца. Во время первой стадии роста семя прорастает, образуется корневая система, растет стебель и несколько листьев. ​Хороший рост станет залогом эффективного цветения. Растение должно развить здоровую и густую корневую систему для лучшего усвоения питательных веществ и надземную структуру для лучшего получения доступного света. Для обычных растений вегетативный рост поддерживается 16 часами света и больше. Растение будет продолжать вегетативный рост в течение года или дольше (теоретически бесконечно), пока поддерживается 18-ти и более, часовой фотопериод. Растение реагирует на фотопериод; цветение можно контролировать с помощью цикла «свет-темнота». Это позволяет садоводам, выращивающим в помещении, контролировать вегетативный рост и период цветения. Как только определился пол растения, оно готово стать материнским, клоном, или мужским растением для разведения, и может давать урожай. Это не относится к автоцветущим сортам. Они зацветают независимо от светового периода. Их родителем является Lowryder (Лоурайдер). Весь жизненный цикл Лоурайдера от семечка до урожая занимает около 65 дней. В ходе взросления растения, корень реализует особую функцию. Центральные и более зрелые части включают в себя систему транспортировки воды и хранения питательных веществ. Кончики корней производят продолговатые клетки, которые проталкиваются все дальше и дальше в грунт в поисках воды и питания. Одноклеточные корневые волоски фактически поглощают воду и питание. Как и корни, стебель растет, удлиняясь, производя все новые почки — точки роста. Центральная или конечная почка обеспечивает рост вверх; боковые почки превращаются в побеги или листья. Стебель функционирует как транспортировщик воды и питания из тоненьких корневых волосков к растущим почкам, листьям и цветам. Сахар и крахмал производятся в листьях и распространяются по растению через стебель. Стебель также поддерживает растение жесткой целлюлозой, расположенной на внутренней стороне стенок. На улице дождь и ветер раскачивают растение, что вызывает вырабатывание целлюлозы для поддержания растения в вертикальном положении. В помещении, поскольку ветер и дождь отсутствуют, производство жесткой целлюлозы — минимальное, поэтому у растения развивается очень слабые стебли, которые требуют опоры, особенно во время цветения. Как только листья увеличиваются в размере, они начинают производить питание (углеводы). Хлорофилл (вещество, которое придает растениям зеленый цвет) преобразует углекислый газ из воздуха, а воду и световую энергию в углеводы и кислород. Этот процесс называется фотосинтез. Он требует притока воды от корней по стеблю в листья, где она вступает в реакцию с углекислым газом. Крошечные дыхательные поры, называемые устьице, расположены на тыльной стороне листа, через них СО2 контактирует с водой. Чтобы произошел фотосинтез, внутренняя часть ткани листа должна быть увлажненной. Пора открывается и закрывается, регулируя поток влаги, предотвращая обезвоживание. Листья также защищены от пересыхания внешней кожей. Устьица также обеспечивают выход избытка водяного пара и отработанного кислорода. Прорастание семян Семена содержат все генетические характеристики растения. Гены в семени обуславливают размер растения, устойчивость к паразитам и болезням, форму корня, стебля, листьев, цветов, уровень активных веществ и другие характеристики. Для прорастания необходимы только вода, тепло и воздух. Все необходимые для прорастания и роста в первые недели жизни, питательные вещества содержатся в самом семени. Замоченные в влажной тряпочке семена обычно прорастают за пару дней при температуре 21-32 °C. Способы проращивания. Во время прорастания влага, тепло и воздух активируют гормоны (цитокинины, гиббереллины, ауксины) в оболочке крепкого верхнего покрытия семени. Цитокинины стимулирует большее образование клеток, гиббереллины необходимы для увеличения размера клеток. Эмбрион растет, подпитываемый кормом из скорлупы. Вскоре оболочка семечки расщепляется, корень растет вниз и росток с листочками прорывается наверх в поисках света. Рост рассады Одностержневой корень из семечка растет вниз и разветвляется, так же как ветвится стебель. Крошечные корешки всасывают воду и питательные вещества (химические вещества, необходимые для жизни). Корни также служат для закрепления растения в среде роста. Рассада должна получать 16-18 часов света, чтобы обеспечить себе сильный и здоровый рост. Стадия роста рассады длится около 2-3 недель после прорастания семян. Как только разовьется сильная корневая система, и листва начнет активно расти, рассада вступает в стадию вегетативного роста. Когда производство хлорофилла идет полным ходом, растение будет давать столько зелени и листвы, насколько это генетически возможно пока свет, углекислый газ, питание и вода не ограничены. При должном уходе растения будут расти в день от 1.3 до 5.6 см. Если на растение будет оказано какое-либо неблагоприятное воздействие на этой стадии, то ему потребуются недели, чтобы возобновить нормальный темп роста. Сильная, не испытывающая ограничений во время роста корневая система необходима, чтобы поставлять требуемое количество воды и питания. Хороший вегетативный рост – это залог хорошего цветения и ключ к здоровому урожаю. Потребление растением питания и воды меняется во время вегетативного роста. Испарение происходит с большей скоростью, что требует большего количества воды. Необходим высокий уровень азота; калия, фосфора, кальция, магния, серы и микроэлементов т.к. все они используются с гораздо большей скоростью. Чем больше растение становится, тем больше развивается корневая система, и тем быстрее почва будет пересыхать. Ключ к сильному вегетативному росту и хорошему урожаю состоит в том, чтобы обеспечить корням и растению совершенную окружающую среду. Материнские растения Любое растение можно клонировать, независимо от возраста и стадии роста. Берите клоны от материнских растений, которым, по меньшей мере 2 месяца. Растения, клонированные от родителей, которым нет двух месяцев, растут неравномерно и медленно. Клоны, взятые от цветущих растений, быстро укореняются, но им потребуется месяц или больше, чтобы вернуться в стадию вегетативного роста. Такие омоложенные клоны иногда цветут преждевременно и бутоны более подвержены паразитам и болезням. Любое женское растение может стать материнским. Оно может быть выращено из семени или быть клоном клона. Я опросил нескольких гроверов, которые производили клонов от клонов более 20-ти раз! То есть клоны (К-1) были взяты от материнского растения, выращенного из семени. Эти клоны были выращены в вегетативной стадии, а клоны (К-2) были взяты от первых клонов (К-1). Цветение было стимулировано у К-1 двумя неделями позднее, как и у (К-2) выращенных в вегетативной стадии. Затем, клоны (К-3) были взяты от вторых клонов (К-2). Такая же технология выращивания использовалась на всех последующих клонах (даже после клонов К-20) и при этом не было видимого сбоя в силе или жизнеспособности клонов. Однако, если материнские растения пережили стресс, то они произведут слабых клонов. Материнские растения, которых заставляют цвести и возвращают обратно в вегетативную стадию, не только дают меньше урожая, но они также находятся в слабом и стрессовом состоянии. Плохо растущие клоны, как правило, результат плохого или антисанитарного клонирования. Клон является точной генетической копией материнского растения. Каждая материнская клетка несет свою копию ДНК. Радиация, химикаты и плохое выращивание могут нанести вред ДНК. Женское растение может произвести 100% женских клонов, все точные копии материнского. При выращивании в точно таких же условиях клоны от одного материнского растения выглядят похожими. Но одни и те же клоны, подверженные разным условиям, выращенные в разных комнатах, очень часто будут выглядеть по-разному. Поддерживайте несколько материнских растений в вегетативной стадии, чтобы у вас был постоянный источник клонов. Выращивайте новые материнские растения из семян каждый год. Растения, которые легко клонировать Большинство видов сканка и индики легко клонировать. Условия выращивания и больные растения являются причинами возникновения большинства проблем с укоренением. Слабые растения, которым не хватает жизнеспособности, образуют слабые клоны с медленно развивающейся корневой системой. Плохие условия выращивания также влияют на силу клона. Растения, которые труднее клонировать Автоцветы, гибриды рудералиса с индикой или сканком, не являются подходящими материнскими растениями из-за их способности к автоцветению. Аутдорные гибриды со слабой тенденцией к формированию пола при 18 часовом фотопериоде, также не подходят, однако раннее цветение не исключает возможность клонирования. Негативные стороны клонирования Клоны растут медленнее, чем гибридные растения F-1 выращенные из семени. Гибрид F-1 — это первое гетерозиготное дочернее поколение. Гибриды F-1 имеют "гибридную жизнеспособность". Это значит что такое растение вырастет на 25% больше и сильнее, чем клоны. Гибридная жизнеспособность также делает растения менее восприимчивыми к паразитам и болезням. Всегда начинайте клонирование с лучших материнских растений, которые только можете найти. Материнское растение дает урожай растений, полностью подобный прототипу. Если материнскому растению не хватает силы действия, тенденции к урожайности или устойчивости к паразитам и болезням, клоны имеют те же недостатки. Эти слабости накапливаются при выращивании только одного вида. Не обнаруженное вовремя заражение паразитами или болезнями может уничтожить всю культуру. Некоторые гроверы испытывают сложности в изучении процесса клонирования. Если дело только в этом, решайте проблемы потихоньку шаг за шагом, и вы научитесь. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы освоить клонирование. Возмите 5-10 пробных клонов до перехода к серьезному клонированию. Вы также можете начать работать с видами, которые легко клонировать, как показано на рисунке с треугольником идеальных клонов. Клоны и клонирование Подготовка к клонированию. Клонирование – это наиболее травматичный опыт для растений. Клоны проходят неимоверные трансформации, когда они превращаются из отломленного конца веточки в укоренившееся растение. Меняется ход всех химических реакций. Стебель, который ранее выращивал листья, теперь должен выращивать корни, чтобы выжить. На данном этапе клоны наиболее чувствительны.Клоны быстро развивают густую корневую систему, когда в стебле есть высокий уровень углеводов и низкий уровень азота. Обеспечить уровень углеводов можно путем выщелачивания среды роста обильным количеством воды для вымывания. Среда роста должна хорошо дренировать, чтобы выдержать мощное выщелачивание, не пострадав от затоплений. Омывание (Опрыскивание (пер.)) листвы выщелочит питание, особенно азот, из листьев. Чтобы провести опрыскивание листвы, наполните опрыскиватель чистой водой и опрыскивайте обильно материнское растение каждое утро 3-4 дня. Старые листья могут стать светло-зелеными, рост замедляется, поскольку используется азот, а образуются углеводы. Содержание углевода и гормонов наиболее высоко в нижних, более старых взрослых ветках. Твердая ветка, которая легко сгибается – это хороший знак высокого содержания углевода. Содержание гормонов разное в разных частях растения. Гормоны роста корневой системы сконцентрированы около основания растения, близко к главному стеблю. Это самая старая часть растения, где расположено большинство корневых гормонов. Верхушка растения содержит более старые гормоны, срезы с этой части укореняются медленно. В процессе укоренения клонам необходим минимум азота и повышенный уровень фосфора для стимулирования роста корней. Следует избегать спреев во время укоренения, поскольку они оказывают неблагоприятное воздействие на клоны. Имея хорошее пособие по выращиванию и опыт, гроверы достигают 100% уровень выживания клонов. Большие клоны с длинными стеблями, наполненными крахмалом, дают корни медленнее, чем маленькие клоны с короткими стеблями. Избыток крахмала в большинстве субстратов также может способствовать болезни. Тонкоствольные клоны имеют небольшой резерв (аккумулированного крахмала), но им и нужен запас только для того, чтобы пустить корни. Маленькие клоны с меньшим количеством листьев укореняются быстрее, чем большие клоны с большим количеством листьев. Поначалу листья содержат влагу, но спустя несколько дней в стебле уже нет достаточно влаги для ее поступления в листья, и клон переживает стресс. Небольшая площадь листового пространства – это все, что необходимо для фотосинтеза, чтобы обеспечить энергию для корневого роста. Растения можно разводить (размножать) половым путем и бесполым. Семена – это результат полового размножения; черенкование (клонирование) – это результат вегетативного размножения. В своем простейшем виде, черенкование (клонирование), подразумевает отрезание и укоренение конца растущей веточки. Технически, клонирование – это когда берут одну клетку растения и выращивают ее в целое растение. Гроверы называют срезанные и укорененные черенки/отводки клонами. Клонирование сокращает время необходимое для взросления культуры. У садоводов, нацеленных на эффективный результат, есть две комнаты: комната для вегетационного периода/клонирования, площадь которой составляет приблизительно ¼ размера второй комнаты, используемой для цветения. Маленькие вегетативные растения занимают меньше места, чем взрослые цветущие растения. Например, металлогалоген на 250-400 Ватт может легко освещать вегетативные растения и клоны, которые заполнили бы комнату цветения, освещенную тремя высокомощными натриевыми лампами. Флуоресцентные компактные лампы более экономны и эффективны для укоренения клонов. Совместите 8-ми недельные циклы цветения/урожая с непрерывным клонированием для получения непрерывного урожая. Одним из самых простых сценариев – отбирать два клона каждые 4 дня и собирать урожай со спелого женского растения на каждый следующий день. Каждый раз, когда собирается урожай с растения, один или два укоренившихся клона перемещают из постоянно поддерживаемой вегетативной комнаты в комнату цветения. Такой режим дает возделывателю 30 цветущих клонов, полученных в течении цикла из 91 дня. Требуется 91 день с момента срезания клона с материнского растения и до дня урожая. Используя это расписание, у возделывателя постоянно будут 30 клонов, 10 вегетативных растений и 30 цветущих растений. Эта оранжерея, размещенная в шкафу, имеет освещение и вентиляцию, необходимые для выращивания. Лампы высокой мощности — до 400 Ватт на площадь 90х120 см в комнате для цветения, а две 55-ваттные лампы дневного света в одном рефлекторе освещают материнские растения в непрерывном процессе. Стимулируйте клоны к цветению, когда они достигают 10-30 см в высоту, чтобы максимально использовать эффективность ламп высокого давления. Искусственный свет убывает по закону квадратов расстояния, что означает, что листва, находящаяся на расстоянии 120 см.от лампочки, получает 1/14 часть от того света, который бы она получала находясь на расстоянии в 30 см. от лампы. Листва, находящаяся в тени или получающая меньше света, растет медленно и выглядит тонкой. Невысокие клоны в маленьких контейнерах гораздо легче перемещать и содержать, чем большие растения в больших горшках. Низкие клоны также легко и эффективно выращивать в теплицах и в помещениях. Хорошо освещенные, сильные клоны растут быстро и у них меньше шансов быть подверженными паразитам и болезням. Быстро растущие клоны развиваются быстрее, чем личинки клещей успевают размножаться. К тому времени, как было замечено заражение паразитами и произведена обработка, растениям остается всего несколько недель до урожая. Эксперименты с клонами последовательны и легко контролируются. Генетически идентичные клоны реагируют одинаково на разные стимулы, как удобрения, свет, сгибание и т.д. После экспериментов на нескольких клонах от одного материнского растения, у гровера появляется очень четкое представление о том, что нужно делать, чтобы обеспечить им хорошее развитие. Меры предосторожности при клонировании Эмболия (закупорка) – это воздушный пузырь, застрявший в отверстии стебля. Эмболия случается, когда вы берете большие клоны и кладете их на стол до помещения в воду или среду роста. Если случается эмболия, подача жидкости прекращается и клон умирает. После срезания немедленно обмакните клон в воду или среду роста, чтобы предотвратить застревание воздуха в полостях стебля. Чтобы избежать риска заболевания растений эмболией, делайте срезы в воде. Клоны хорошо укореняются при уровне кислотно-щелочного баланса (pH), равном 5.0 – 6.0. Аэропонные сады клонов обычно достигают оптимальных результатов при уровне рН от 5 до 5,5. Большинство болезней не развивается при уровнях рН ниже указанных отметок. Всегда обеспечивайте большое количество воздуха корням — это стимулирует рост. Не убивайте клоны собственной заботой и удобрениями. В лучшем случае, избыток удобрений вызывает замедление роста корней. На самом деле, хорошая доза нитрата аммония, общераспространенного удобрения, остановит рост корневых волосков. Корневые гормоны В процессе клонирования совсем не обязательно использовать корневые гормоны, но как показывает практика гормоны значительно увеличивают шансы на победу, и защищают клон от всевозможных зараз. Кроме того ускоряются процесс роста клеток. Корневые гормоны бывают трех видов: жидкость, порошок или гель. Все предпочтения индивидуальны, тут все зависит от того, что вам больше нравится. Стоит предупредить, что корневые гормоны имеют довольно короткий срок хранения, поэтому приобретайте на раз. Методы клонирования Получение воздушных отводков. Этот метод получения воздушных отводков хорошо описан в книге «Ботаника» Робертом С. Кларком. На сегодняшний день я не видел никого, кто бы пользовался этим методом. Это интересно, но, как правило, в этом нет необходимости. Клонирование для определения пола Чтобы точно определить пол растения, всегда на 100%, «клонируйте по полу». Для клонирования по полу возьмите два среза (на случай если один погибнет) от каждого потенциального родителя. Используйте водонепроницаемые этикетки или несмываемый маркер, чтобы подписать клоны и их родителей. Режим укореняющихся клонов должен быть 12/12 часов света/темноты. После 12 часового дня поставьте клоны в темный шкаф или наденьте на них темный мешок. Период темноты должен быть полным и непрерывным, чтобы спровоцировать цветение. Клоны, как правило, выявляют пол в течение 2 недель. Клонирование от цветущего женского растения Клонировать лучшее цветущее растение можно, но сложно. Клонам требуется больше времени для укоренения и результаты не всегда лучшие. Сильные гормоны цветения необходимо приостановить, а корневым гормонам должен быть послан сигнал расти. Теперь наступило время давать растениям 24 часа света, чтобы стимулировать к росту. Срежьте клоны с зеленой нижней ветки. Срежьте стебель 3-5 см в длину. Срежьте цветы и нижние листья. Оставьте 2-3 зеленых листа. Если листья пожелтели, то шансы на выживание убывают. Чем раньше в период цветения взять срезы, тем быстрее пойдет образование корней и новый ре-вегетативный рост. Как только растение достигает точки старения, гормоны роста растрачиваются, не оставляя достаточно энергии для корней. Клонирование шаг за шагом: Шаг 1: выберете материнское растение, которому, по крайней мере, два месяца. Некоторые разновидности дают отличные клоны, даже когда они накачены гидропоникой с удобрением. Если разновидность трудно клонировать, выщелачивайте почву 2 литрами воды на каждый 1 литр почвы каждое утро в течение недели до срезания клонов. Дренаж должен быть хорошим. Опрыскивайте обильно листья простой водой каждое утро. Оба метода помогают вымыть Азот (N). Не удобряйте. Шаг 2: Острым лезвием под углом 45 градусов срежьте здоровые ветки 3-6 мм толщиной, 3-5 см в длину. Осторожно, не расплющите конец стебля при надрезании. Уберите 2-3 ряда нижних листьев и междоузлий так, чтобы стебель мог войти в землю. Над поверхностью должно быть, по крайней мере, два ряда листьев и один или два междоузлий под землей. Делайте срез между междоузлиями. Немедленно поместите конец в воду. Держите срезанные клоны в воде, пока вы срезаете остальные. Шаг 3: Корневые кубы из минеральной ваты (Rockwool) и Оазис (Oasis tm) очень удобны и легки в использовании. Наполните маленькие контейнеры или подносы крупным промытым песком, мелким вермикулитом, беспочвенной смесью или, если ничего больше нет, легким цветочным грунтом. Пролейте субстрат водой. Используйте не заточенный карандаш, палочку, гвоздь и т.д. для проделывания отверстия в субстрате, — отверстие должно быть немногим больше диаметра стебля по размеру. Отверстие должно достигать 1 — 2 см от дна контейнера, чтобы корням было место для роста. Поместите поднос с корневыми кубами на стандартные поддоны для минеральной ваты. Если такового нет в наличии, сделайте отверстия на ¾ куба для стеблей клонов. Наполните поднос с кубиками минваты водой с рН 5-6. Всегда используйте прочные пластиковые подносы. Шаг 4: Приготовьте корневой гормон и смесь (если необходимо) сразу, непосредственно до использования. Используйте концентрацию для клонов, как для мягкой древесины. Обмакните каждый срез в раствор гормона на 5-15 секунд. Поместите срезы в отверстия в среде роста. Аккуратно утрамбуйте среду вокруг стебля. Гелиевые и порошковые корневые гормоны не требуют смешивания. Обмакните стебли в гель как указано в инструкциях или обмакните в порошок. При посадке будьте особенно аккуратны с поддержанием равномерного слоя геля или порошка гормонов вокруг стебля. Шаг 5: Слегка полейте водой, пока поверхность не станет равномерно увлажненной. Держите клоны увлажненными все время. У клонов нет корней, чтобы передать воду листьям. Вода поступает в растение из листьев и стебля до тех пор, пока она ее не будут доставляться новыми корнями. Вода необходима для поддержания увлажненной среды. Не позволяйте ей застаиваться. Шаг 6: Клоны укореняются быстрее всего при 18-24 часах дневного света. Если клоны необходимо поместить под лампы высокого мощности, расставьте их по периметру сада, чтобы они получали меньше интенсивного света, или оттените их с помощью ткани или экрана. Флуоресцентная трубка, ЭСЛ, на расстоянии 15 см над клонами или металлогалоген на 400 Ватт на расстоянии 1,2 м -1.8 м от растений поставляют оптимальное количество света для укоренения клонов. Холодные белые флуоресцентные лампы (или комбинация из теплых и холодных белых) отлична для укоренения. Шаг 7: Клоны укореняются быстрее, когда влажность составляет 95-100% первые два дня и постепенно понижается до 80-85% во время последующей недели. Тент будет поддерживать высокую влажность. Соорудите тент из пластиковых пакетов, твердого пластика или стекла. Не забывайте оставлять отверстия для проветривания, чтобы маленькие клоны могли дышать. Если это удобно, увлажняйте клоны несколько раз в день не используя тент. Удаляйте больную, сгнившую или мертвую листву. Оставьте половину листа, другую отрежьте, чтобы уменьшить поверхность испарения и уберечь клон от расхода излишней энергии на поддержание в них жизненных сил. Держите среду равномерно увлажненной, чтобы уберечь надрезанные листья от утечки растительных сахаров. Шаг 8: Клоны укореняются быстрее, когда среда роста на несколько градусов теплее, чем температура окружающего воздуха. Более теплый субстрат ускоряет подземную химическую активность, а меньшая температура воздуха снаружи замедляет испарения. Для лучших результатов, поддерживайте температуру среды 24-27 oC. Температура среды выше 29oC – вредна. Поддерживайте температуру воздуха на 3-5.5oC холоднее, чем температура субстрата. Более теплая среда выращивания вместе с более прохладной окружающей средой замедляет болезни и сберегает влагу. Увлажнение клонов также охлаждает листву и замедляет испарение, чтобы помочь травмированным клонам удержать влагу, которая недоступна из-за отсутствия корней. Поместите клоны в теплое место, настройте нужную температуру воздуха и используйте нагревательный элемент, кабели или нагревательную спираль под укореняющимися клонами. Шаг 9: Некоторые клоны могут увянуть, но обрести стойкость через несколько дней. Клоны должны уже хорошо выглядеть к концу недели. Срезы, которые остаются вялыми после 7 дней, будут укореняться так долго, что им никогда не догнать остальных. Удалите их или поместите их обратно в комнату клонирования, чтобы они отрастили больше корней. Шаг 10: Через 1-3 недели клоны должны укоренится. Сигналом того, что они укоренились, будут пожелтевшие кончики листьев, корни, растущие из дренажных отверстий, вертикальный рост клонов. Чтобы проверить рост корней в ячейках или горшках, осторожно достаньте кубик с корнями и клон, чтобы посмотреть, хорошо ли у него развивается корневая система. Для наилучших результатов не пересаживайте клоны до тех пор, пока густая корневая система не покажется на сторонах и дне корневого куба. Через неделю после срезания, стебель клона разовьет крепкие твердые корни, которые называются первичными. Первичные корни полупрозрачны или белые по цвету и должны выглядеть здоровыми. Клоны дают мало зелени во время этого процесса. Как только корни и сосудистая система развиты и работают, клоны готовы к быстрому росту при должном уходе. Хранение клонов Чтобы сохранить клоны для дальнейшего использования, заверните свежий срез и очищенный стебель во влажную ткань или бумажное полотенце. Положите клоны в пластиковый пакет и храните их в холодильнике. Ежедневно удаляйте воду, конденсирующуюся внутри в холодном холодильнике. Поддерживайте температуру выше 5oC. Температуры ниже этого уровня могут привести к разрыву клеток растения. Срезы можно хранить в холодильнике примерно 3 недели. Пересадка клонов шаг за шагом: Шаг 1: Поливайте клон 50% раствором бактерии Триходерма и витаминов В1 в течение двух дней до пересадки. Шаг 2: Наполните контейнер емкостью 11 литров богатой горшечной землей или беспочвенной смесью, так что бы слой почвы не доходил примерно на 5 см до края горшка. Шаг 3: Поливайте среду выращивания на три четверти разбавленным гидропонным раствором удобрения, пока почва не насытится, и раствор не дренирует через дно. Шаг 4: Осторожно удалите корневой кубик из контейнера. Для этого положите руку на верх контейнера, чтобы аккуратно захватить стебель между пальцами, поверните горшок вниз головой, и дайте комку выпасть в вашу руку. Будьте предельно внимательны, чтобы сохранить корневой ком целым. Шаг 5: Осторожно поместите ком/кубик в подготовленное отверстие в 11 литровом контейнере. Убедитесь, что все корни направлены вниз. Шаг 6: Уплотните почву вокруг кома. Аккуратно, но прочно уложите почву вокруг корней. Шаг 7: Поливайте наполовину разбавленным раствором удобрениея, содержащим бактерию Триходерма или витамин В1. Почва должна быть насыщенной, а не залитой и с хорошим дренажем. Если корневой куб и новый субстрат не идентичны, уделяйте особое внимание равномерному увлажнению. Дайте минвате достаточно высохнуть, чтобы корни могли проникнуть в новую среду роста в поисках влаги. Шаг 8: Поместите пересаженные растения по периметру сада, где расставлены лампы большой мощности или под экраном, чтобы затенить солнечный свет на пару дней. Как только «трансплантаты» будут выглядеть крепкими, их можно переместить под полный свет. Шаг 9: Удобряйте беспочвенные смеси после пересадки сполна гидропонным раствором удобрения, содержащего растворимые хелатные питательные вещества. Новая горшечная земля обычно поставляет достаточно питания на пару недель, прежде чем потребуется дополнительное питание. Шаг 10: Таблица минимального размера контейнеров Закаляйте сильные клоны и перемещайте их в «реальный мир» — комнату выращивания, чтобы они испытали активную реакцию фотосинтеза — которая заставляет их клетки дрожать. Теперь настало время для выращивания клонов — периода вегетации, до помещения их в камеру цветения. Пересадка растений Когда растения слишком большие для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями вытягиваются вверх с малым количеством веток. При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев. Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост. Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение. Соотношение размеров горшка и растения В первую очередь необходимо помнить, что некоторые растения генетически более предрасположены к сохранению плотной структуры. В хороших условиях они самостоятельно развивают «коренастую» структуру. Но существуют условия, их мы укажем ниже, при которых растения будут удлиняться даже вопреки генетической непредрасположенности к этому. Последствием удлинения станет потеря эффективности домашнего садоводства. Если вы начали процесс культивирования с проращивания семян, не забудьте расположить их в земле достаточно глубоко (1,5 см) и избегать пересыхания почвы. Тогда семечку придётсяприложить усилия, чтобы пробиться на поверхность, что в будущем укрепит растение. Правильно установленная влажность почвы и воздуха поможет избежать размягчения и удлинения стебля. Внимание, в этот период растение быстро высыхает, поэтому необходимо сбалан- сировать влажность. Если воздух слишком сухой, воспользуйтесь мини-оранжереей или специальным колпаком. Чем больше пространства вы оставляете для корней, тем более длинным растение. Правильная форма растения: Интенсивность и распределение света влияют на урожай. Если вы приобрели оборудование согласно нашим советам, интенсивность освещения не будет для вас проблемой. Совет. Необходимо следить за лампочками, так как они теряют свою эффективность со временем. Срок её работы зависит в большей степени от спектра, чем от интенсивности света. При покупке лампочек осведомитесь о длительности их срока службы. Распределение света должно быть максимально однородным. Если растения отбрасывают друг на друга тень или лампа слишком удалена, растения, испытывая недостаток в свете, удлиняются. Наиболее простыми случаями являются те, в которых растения растут равномерно. Легче всего добиться этого, работая с растениями одного или близких сортов. Совет! Чем больше расстояние между растением и лампой, тем меньше интенсивность света. Культивирование слишком больших растений означает потерю эффективности вашего рабочего помещения. Поэтому вашей целью является развитие растения коренастого по своей структуре и забота о его здоровье для удачного перехода к периоду цветения. Движение воздуха – важное средство укрепления структуры растения. Движение, навязанное вентиляторами, укрепляет стебель и сокращает удлинение, направляя силы растения на укрепление боковых веток. Тем не менее, избегайте потоков воздуха, направленных прямо на растения. Наиболее классическая технология подрезания состоит в аккуратном срезании стерильным скальпелем верхней почки, благоприятствует росту боковых веточек и тем самым повышает густоту растения. В результате правильного подрезания и (если позволит пространство) растение разовьётся в форме куста, а не стрелы (длинный стебель и отсутствие гнёзд). Источники: Хорхе Сервантес «Библия Гровера» «Пособие по домашнему садоводству» Вильяма Клемента. В начало
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!