ние осмотического давления клеточного сока. В свою очередь это давление создается различными веществами, растворенными в клеточном соке Осмотическое давление тем выше, чем выше концентрация раствора. Вырабатывая различные соединения, поступающие в сок корневых клеток, растение может в известных пре- делах менять осмотическое давление, а следовательно, и сосущую силу клеток. Почвенная влага всегда обладает тем или иныМ 0с- мотическим давлением. В почвах незасоленных ОСМОТиИ- ческое давление почвенного раствора обычно не превы- шает десятых долей атмосферы, в то время как сосущая сила корней может достигать одной — двух атмосфер и более. В силу этого корни беспрепятственно всасывают влагу из почвы. Но сосущая сила корней не единственный ДдвВигГа- тель, способствующий извлечению влаги из почвы. Вто- рой двигатель — листовой аппарат растений. Листья растений испаряют влагу в дневные часы. Этот про- цесс называется транспирацией. Благодаря испарению влаги из клеток листа, концентрация клеточного сока, а следовательно и его осмотическое давление повы- шается. В клетках листьев тоже развивается сосущая сила, которая тянег влагу по сосудам из корней. Таким образом, влага поступает из почвы в растения благо- даря работе двух «двигателей» — нижнего корневого и верхнего листового, работающих в одном направле- НИИ. От каких же условий зависит эффективность работы этих двигателей, а следовательно, и влагообеспечен- ность растений? По мере того, как корень извлекает влагу из почвы, влажность ее около корневого окончания становится все меньше и может понизиться до того предела, за которым остаточная влага растениям уже не доступна, так как она удерживается в почве силами, превышаю- щими сосущую силу растений. Недостаток влаги в точке расположения кончика корня может компенсироваться по-разному. По мере иссушения микроучастка почвы, прилегаю- щего к кончику корня, сосущая сила почвы в ЭТОМ микроучастке повышается и вызывает передвижение влаги к корневым окончаниям из соседних микроучастков, 25