что количество воды, которое может вместить эта кадка, зависит от уровня, соответствующего самому короткому звену. Так и в по- ле, очевидно, урожай зависит от того вещества или вообще усло- вия, которого всего менее; напрасно стали бы мы увеличивать ко- личество других, — высоту других звеньев, — большего урожая в нашу кадку — поле — мы не вместим. Определить, какое это ве- щество, — конечно, самый важный вопрос в каждом данном слу- чае» (Тимирязев, 1937). Г. Гельригель поставил серию вегетационных опытов по срав- нительному изучению влияния различной влажности почвы на уро- жай наземной массы ячменя при прочих равных условиях. Графи- чески результаты опытов изображены на рис. 4. Как видно, наи- высший урожай был получен при влажности почвы, равной 60% от полной ее влагоемкости. При сухом состоянии почвы, а также при полном ее насыщении водой урожая не было. На основании опыта Гельригель пришел к выводу, что наибольший урожай отме- чается при некотором оптимальном значении каждого фактора. Как уменьшение, так и увеличение фактора жизни от оптимального приводит к уменьшению получаемого урожая, а в исключительных случаях и к его отсутствию. На основании подобных опытов Сак- сом был сформулирован закон минимума, оптимума и максимума. В действии этого закона можно убедиться и на примере такого фактора, как температура. Любой жизненный процесс в растении начинается при каком-то минимальном значениии температуры, протекает наилучшим образом при оптимальной температуре, за- медляется, а затем совсем прекращается по мере дальнейшего повышения температуры (рис. 5). Рис. 5 построен по данным клас- сического опыта Легенбауэра с водной культурой кукурузы. Коли- чественная оценка скорости роста ее дана по этим данным в фор- ме термофизиологических индексов, представляющих частное от деления часового прироста кукурузы на её прирост при темпера- туре 4,5°. На рис. 6 отражена продуктивность фотосинтеза различных культур в процентах от максимума (Александров, Рассолов и др., 1975). На отрезках кривых в пределах температуры от минимума до оптимума скорость роста возрастает по мере увеличения темпе- ратуры, что связано с повышением скорости ферментативных био- химических реакций, которая в указанных температурных преде- лах возрастает так же, как и при любой химической реакции. При дальнейшем повышении температуры возникают процессы, ослаб- ляющие продуктивность фотосинтеза и вызывающие его прекраще- ние при температурном максимуме. Зона оптимума фактора жизни занимает определенный интер- вал, в границах которого рост и развитие растений при обеспечен- ности их другими факторами будут наиболее активными. По мере уменьшения или увеличения дозы фактора жизни, роста и разви- тия растений будут идти процессы адаптации, закаливания к не- достатку или избытку фактора. Реакция растений на переход из зоны активной вегетации в зону адаптации имеет свои особенно- 59