сказанного вытекает ряд важных следствий, в частности: — для того чтобы обводненность тканей растений была до- статочно высокой и поддерживалась на более илн менее посто- янном уровне, необходимо, чтобы расход воды листьями полно- стью покрывался ее приходом из почвы; — так как доля воды, участвующая в построении органиче- ского вещества, ничтожна по сравнению с транспирацией, расход воды растениями определяется — интенсивностью — транспирации, которая, следовательно, и является показателем степени обвод- ненности (влагообеспеченности) тканей растений. Граднент потенциала влаги (движущая сила по переносу воды) создается на границах перехода из одной части системы почва— растение— атмосфера в другую и в пределах каждой части снетемы. На границе перехода жидкости в пар, т. е. на границе системы лист—воздух, он обусловлен разностью между упруго- стыю водяного пара в тканях листьев и в окружающем слое воздуха, а на границе перехода влаги из почвы в корни — раз- ностью между потенциалом в корнях растений и в прилегающем слое почвы, Так как прилегающий к корням слой почвы постоянно ими дренируется, то между ним и последующими слоями почвы в свою очередь образуются градиенты потенциала влаги. Градиенты в са- мом растении, так же как и в отдельных его частях, возникают из-за различной обводненности тканей. Поскольку относительная транспирация характеризует степень влагообеспеченности растений, зависнмости ее от потенциала влаги имеют непосредственное методическое и прикладное значе- ние, например, как основа для разработки методов оценки и ре- гулирования водного режима почв и растений по одной зависи- мости или одновременно по нескольким [77, 125, 190, 295]. При этом очевидно, что разработка практических — рекомендаций должна осуществляться с учетом испаряемости, т. е. дифферен- цированно. Влияние уровня испарения на — влагообеспеченность растений трудно переоценить, поскольку при интенсивной испа- ряемости (3—7 мм/сут) растения испытывают недостаток в воде даже при условни оптимальных запасов влаги в почве (на уровне НВ). Степень влияния — испаряемости на влагообеспеченность можно проиллюстрировать данными из работы [131]}. Установ- лено, что томаты, выращиваемые в камере искусственного кли- мата в условиях высокой испаряемости (Ео = 11,5 мм/сут), под- держивали относительную транспирацию на оптимальном уровне (Т/То =1) при_ потенциале почвенной влаги —200 кПа в песча- ной и —400 кПа в супесчаной дерново-степной почвах. При зна- чительно меньшей Б% (3,5 мм/сут) снижение Т/То наблюдалось лишь при потенциале влаги —700 мПа в песчаной и —800 кПа в супесчаной почвах. Влияние испаряемости обычно продолжает сказываться, хотя и менее резко, почти во всем интервале про- дуктивной влаги. Лишь при глубоком завядании растений, когда устьица почти полностью закрыты и растения изолированы от 20