Потенциальная продуктивность фотосинтеза В связи с значением энергетических сторон фотосинтеза не- обходимо обратить внимание и на векоторые другне аспекты данного вопроса. Сравнение ЭФФЕКТИВНОС'РИ НОПОлЬзоВання сод- нечной радиации растениями в условиях ЧССР со среднимин по- казателями в мире показывает, что в Чехословакии достиРну- та высокая интенсивность растениеводства (табл. 11}. Однако для получения объективных данных необходхшо сопоставнть эти показатели с локазателями потенциальной продуктиввости культур, т. е. максимально возможной продукций вещества в оптимальных условиях внешней среды. Дальнейшие примеры иллюстрируют не только возможность нолучения максимальной продукции, но и способы ее достижения. Такне методы позво- ляют анализировать и выявлять возможные причины значнтель- ной разницы между потенциальными {максимально возможные ми) и реальными (фактически получаемыми} урожаями в хо- зяйствах. Первый пример основан на механизме фотосинтеза, на ко- торого вытекает, что максимально возможная эффективность использования ФАР составляет примерно 22 %. В условиях Га- не* сумма солнечной радиации за пернод от цветення до полной спелости достигает примерно 105.10° Дж/см?. Этот отрезок вре- мени взят по той причине, что основная масса урожая состойт из ассимилятов, образованных как раз в данный период. Сумма радиации 105.10% Дж/ем? соответствует 4710° Дж/см* ФАР, т. ©. 46 %. В среднем посевы отражают примерно 20 % солнеч- ных лучей, следовательно, максимальное их поглощение соста- внло 37 800 ФАР/см*. Однако посевы зерновых в период после колошения не функционируют; при постепенном отмирании ли стьев часть лучнетой энергин абсорбируется незедеными частя- ми растевий, а часть падает на почву. Поэтому предположение, что посев поглощает только половину приведенного максималь- 11 Э, хивность использования солнечной радяацки некоторыми хуяьтз’:::и в ЧССР [по Грушке, Яннчку, Беднаржовой, 1976} Использование солнечной райнапни. % Сухое веще- Культура ‘ство, тум? от общей — |вски аРтувной Озимая пшеница 143400 Е,27 2,81 Яровой ячмень 133347 159 3,5% Кукуруза на зерио 179192 148 3,30 Сакарная свекла 282483 1,73 3,86 Картофель 91846 107 239 * Область в Моравни, ЧССР. — Прил. пер. 46 ного количества {19 тые. Дж/см?}, является более реальным. Предельная эффективность преобразования ФАР соответствует примерно 20 %, что в данном примере составляет 3780 Дж, но < учетом старения янстьев, наменений в режиме питания и т. п. реальнее было бы рассчитывать лншь на половину максималь- ной эффективности, т. ©. на 19090 Аж/см?, При затратах на об- разование сухого вещества 17 тые. Дж/г приведенные 1900 Дж Ндут на формирование 0,1125 г сухого вещества на 1 см?, или 11,25, т/га. Расчет потенциальной продуктивности за период от аветения до полной спелости (при максимально возможном по- глощении нзлученной энергии и максимальной эффективности фотосвитеза) дает величину около 45 т/га. Таким образом, срав- невие подсчетов для реального посева (11,25 т/га) показывает, что потенциальная продуктивность намного выше получаемой. Во втором примере, также из Гане, урожай сухого вещест- ва за вегетацнонный пернод (примерно 4 мес) составляет 15 т/га, причем сумма солнечной радиации достигает примерно Э,1 мард. Дж на 1 м?. Специфическая энергия сухого вещества растений составляет примерно 17 тыс. Дж/т, т. е. урожай 15 т/га сухого вещества соответствует фиксации 225 млрд. Дж. При расчете эффективности солнечной раднации, выраженной в со- отнощенин ФхСВрованная радиация Ж!00, видно, что данный вы- суммарная радизция сокопродуктивный носев использует 1,2 % солнечной радиании, нан примерно 2,5 % ФАР. Следует отметить, что в начале двадцатого века урожаи зерновых культур колебались в пределах 10 ш/га зерна, Если нредположнть, что при этом получали примерно 1,5 т/га соло- мы, то затраты энергии соответствовали 426 млрд. Дж, нли. 0,2 % солнечной радиации. Следовательно, повышение - эффек- тивности использования растениями солнечной радиации с 0,2 ло 1,2 % сопровождалось ростом общей продуктивности с 25 до 150 д/га. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЕВ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЯ На специфическую роль физиологии растений указывал уже в начале шестидесятых тодов Курсанов, который утверждал, что среди всех ботанических дисниплин она занимает наиболее важное место. Одновременно он определил основные задачи фи- знологов, заключающиеся в выявлении освовных закономернос- тей процессов пнтания, роста и развития растений. Естественно, что прикладная физнология применительно к отдельным видам нли группам культурных растений играет существенную роль в развитни сельскохозяйственной науки. `Например, она изучает все продессы формирования урожая зер- на у зерновых, н в настоящее время данный вопрос ` является’ основным в исследовании этой. грудпы культур.. Однако это не 47