Сакса» (Phaseolus vulgaris L

advertisement
С.В. Ушанов, Е.З. Усубова
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ НАБУХАНИЯ СЕМЯН ФАСОЛИ СОРТА
«САКСА» (Phaseolus vulgaris L.) МЕТОДАМИ МАТЕМАТИКОСТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
динамика набухания, фасоль сорта «Сакса», моделирование процесса набухания
семян.
Семена являются важным продуктом питания человека и животных.
Вопросы, связанные с водопроницаемостью семенной кожуры, имеют
большое практическое значение для выяснения наиболее приемлемых
условий хранения и предпосевной обработки семян.
Процесс набухания семян, находящихся в состоянии вынужденного
покоя, при их контакте с водой изучается различными методами: по
изменению массы, их водного потенциала, влажности, интенсивности
дыхания и других свойств. Однако, не существует единой модели,
описывающей
процесс
набухания
семян,
и,
учитывая
их
разнокачественность, можно ожидать разные способы поступления воды в
семена. Ряд авторов считают основными каналами, от которых зависит
поступление воды в семена, микропиле и рубчик [Bewley, 1978, Pietrzak,
2002]. Овчаров выделяет разные пути поступления воды в зависимости от
особенностей строения семени [Овчаров, 1976].
Цель исследования: построить модель динамики набухания семян
фасоли сорта «Сакса» методами математико-статистического анализа.
Объект исследования: фасоль (Phaseolus vulgaris L.) сорта «Сакса».
Скороспелый сорт кустовой фасоли. Семена фасоли состоят (Рис.1.) из
расположенной снаружи довольно плотной кожуры (7). На ней находится
рубчик (5) – место прикрепеления семени к семяножке. Над рубчиком
расположено микропиле (4) – отверстие в кожуре. Ниже рубчика с
противоположной стороны от микропиле расположен строфиолум или линза
или рубчиковый шов, как его по-разному называют в различных работах.
Зародыш состоит из содержащих запас питательных веществ двух крупных
семядолей (6), внутри которых имеется зародышевая ось, состоящая из
почечки (1), гипокотеля (2) и корешка (3). Семена
отбирали примерно одинакового размера и веса.
Проводили набухание семян в чашках Петри. В
каждую чашку наливали дистиллированную воду.
Через определѐнные промежутки времени каждое семя
взвешивали. Перед взвешиванием избыток воды с
поверхности семян удаляли фильтровальной бумагой.
Рис. 1. Строение семени фасоли
Массу определяли с помощью электронных весов с ценой наименьшего
деления 0,01 г.
Процесс набухания семян фасоли сорта «Сакса» можно представить в
виде следующей функции:
Y0, если t ≤ τ
Y (t) =
Y0 + ∆ Y (1 – e – k (t - τ)), если t > τ ;
где Y (t) – масса семени в конкретный момент времени набухания (г);
Y0 – начальная масса семени (г);
∆ Y - изменение массы семени (г);
t – время набухания семян (ч);
k –коэффициент, определяющий скорость набухания (1/ч);
τ – время непроницаемости семени для воды (ч).
Модель характеризуется некоторыми статистическими показателями,
рассчитанными методом наименьших квадратов (таблица 1).
Таблица 1
Статистические характеристики модели
τ
(ч)
Yo
(г)
ΔY
(г)
3,4
0,36
0,46 0,0829
K
(1/ч)
f
Т=1/k
(ч)
S
(г)
9
12,1
0,018
2
R
Дисперсия
Остато Воспроизвод
чная
имости
0,9859 0,0097
0,0078
* R2 – коэффициент детерминации, S – стандартная ошибка модели, f – число
степеней свободы, Т – постоянное время процесса.
Анализ экспериментальных данных показал однородность дисперсии в
отдельных экспериментах, а также адекватность модели экспериментальным
данным при 5 % уровне значимости. Fрас = 1,2 < Fпр = 1,9.
Построен график, отражающий динамику набухания семян фасоли
сорта «Сакса» (Рис.2.).
Рис.2. Зависимость массы набухающих семян фасоли от времени
контакта с водой (абсолютные значения).
График динамики набухания семян фасоли представляет собой
зависимость массы набухающих семян от времени контакта с водой. Процесс
набухания семян состоит из стадии, характеризующейся тем, что вода в семя
фасоли не поступает (период непроницаемости семени) и периода активного
поступления воды, заканчивающегося выходом на плато, когда поступление
воды в семя прекращается (Ymax). В процессе набухания семян фасоли, в
среднем масса семени достигает своего максимального значения 0,82 г. За 24
часа процесс завершен на 88 %.
Рассчитанные модели для каждого из 30 экспериментов позволили
построить корреляционную матрицу (таблица 2).
Таблица 2
Корреляционная матрица
τ
Yo
ΔY
k
τ
1,000
0,136
-0,095
-0,061
Из таблицы
Yo
0,136
1,000
0,429
-0,166
ΔY
-0,095
0,429
1,000
-0,546
k
-0,061
-0,166
-0,546
1,000
видно, что присутствует прямая зависимость между
изменением массы семени фасоли и начальной массой семени, и обратная
зависимость
между
изменением
массы
семени
и
коэффициентом,
определяющим скорость набухания.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
процесс набухания семян включает две стадии. По построенной модели
можно определить массу семени в конкретный период времени, что
позволяет использовать полученные данные для предпосевной обработки
семян.
Список литературы
1. Овчаров К.Е. Физиология формирования и прорастания семян / К.Е.
Овчаров. – М. : Колос, 1976. – 256 с.
2. Bewley J.D.Physiology and biochemistry of seeds in relation to
germination / J.D. Bewley, V.Black // Springer-Verl.1978.-Vol.1. –306 p.
3. Pietrzak L.N. Observation on water distribution in soybean seed during
hydration processes using nuclear magnetic resonance imaging / L.N. Pietrzak,
F.Fregeaureid, B. Chatson // Canadian Journal of Plant Science. -2002. - Vol.82.P. 513-519.
Download