при достижении последней критических значений хемилюминес- ценция резко возрастает, дает «всплеск». Физическая сущность и методика исследований заключается в следующем |2, 23, 94]. Зеленый лист растения — равномерно нагревают при скорости повышения { = 8°С/мин и регистрируют кванты света, испускаемые последним в видимой части вследст- вие светоимпульсной индуцированной люминесценции. Темлера- тура, прн которой регистрируется максимальная интенсивность хемилюминесценции, зависит как от — биолого-физнологических особенностей растений, так и от обводненности тканей и интен- сивности — транспирации, определяющей — температуру — листа. Пробы листьев отбирали © определенного яруса растений, выра- щиваемых в условиях вегетационного опыта, в одно и то же время суток. Термограммы получали с использованием модифи- цированной установки [2]. Анализ полученных материалов [94] свидетельствует о нали- чии причинно-следственных связей между \, Т/То и теплоустой- чивостью (ТУ). С уменьшением влажности почвы в течение пер- вых двух суток 7 1, а ТУ увеличивается и достигает макси- мума к началу снижения транспирации. В последующие четверо суток влажность почвы прогрессивно — уменьшается до В3, Т/То— до критического уровня (0,25), а `теплоустойчивость па- дает до значения, ниже исходного. Максимум ее значений в овсе приходится на начало снижения Т/То, в салате и — пшенице она уменьшается значительно раньше снижения относительной тран- спирации. Однако причины этого явления в двух последних куль- турах разные. В салате-гигрофите максимум теплоустойчивости наблюдается уже к концу первых суток, в пшенице — на третьи и в овсе — на вторые сутки. Такая последовательность объясняется разной степенью засухоустойчивости этих культур. Основной вывод заключается в том, что — теплоустойчивость растений снижается при уменьшении влажности почвы раньше, чем Г/То и это снижение ТУ в различных растениях, находящихся в одинаковых аэродинамических — условиях и при одинаковом (относительном) содержании влаги; зависит от биолого-физиоло- гических особенностей растений, выражающихся, например, в раз-. личной степени засухоустойчивости. Увеличение ГУ в пределах интервала влажности почвы, когда — /То = 1, свидетельствует о протекании приспособительных процессов в тканях растений. По-видимому, за внешне обнаруженными явлениями скрываются тлубокие изменения в структуре и метаболизме — растительных клеток, обусловленные их обезвоживанием в процессе уменьше- ния содержания влаги в почве. В пользу этого суждения свиде- тельствует падение ГУ при дальнейшем возрастании водного де- фицита и ужесточении условий, превышающие _ адаптационные возможности растений. В соответствии с расчетами [94], выпол- ненные с учетом массы надземной массы и площади листовой поверхности растений, последние могут функционировать при по- вышении окружающей температуры на 10—13 °С. сверх оптималь- 197