Бумажная
Электронная
  • Формат: 60x90/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2017 г.
  • Объём: 56 стр.
  • Объём: 3.50 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 86 г.
  • ISBN: 978-5-7038-4597-4
  • Формат: PDF
  • Объём: 56 стр.
  • Год издания: 2017 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-4597-4

О книге

Показана важность задачи контроля состояния растений. Рассмотрены основы механизмов фотосинтеза и флуоресценции растений. Описаны спектры поглощения пигментов растений. Для длин волн возбуждения 337, 355, 470 и 532 нм показаны спектры флуоресценции здоровой растительности и растительности, находящейся в различных стрессовых состояниях. Приведены структурные схемы и типичные параметры источников и приемников флуориметров для лабораторных и дистанционных измерений спектров флуоресценции растительности.

Для студентов 5-6-х курсов, обучающихся по специальности "Лазерная техника и лазерные технологии" в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Список литературы
  1. Тимченко Е.В. Дифференциальные оптические методы кон-троля состояния растений: дис. … канд. физ.-мат. наук. Самара, 2009. 117 с.
  2. Мерзляк М.Н. Пигменты, оптика листа и состояние растений. URL: http://www. pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/524.html (дата об-ращения 14.09.2015).
  3. Фатеева Н.Л. Дистанционная диагностика состояния расте-ний на основе метода лазерно-индуцированной флуоресценции: дис. … канд. физ.-мат. наук. Томск, 2006. 123 с.
  4. Нестеренко Т.В., Тихомиров А.А., Шихов В.Н. Индукция флуоресценции хлорофилла и оценка устойчивости растений к неблагоприятным воздействиям // Журнал общей биологии. 2007. Т. 68, № 6, ноябрь-декабрь. С. 444–458.
  5. Структурная организация фотосинтетического аппарата растений. URL: http://lsdinfo.org/strukturnaya-organizaciya- fotosinteticheskogo-apparata-rastenij (дата обращения 14.09.2015)
  6. Котелевцев С.В., Маторин Д.Н., Садчиков А.П. Эколого-ток-сикологический анализ растительных сообществ в водных эко-системах. М.: Альтекс, 2012. 185 с
  7. Особенности индукции флуоресценции хлорофилла при воз-действии абиотических стрессоров. URL: http://rudocs.exdat.com/ docs/index-414559.html (дата обращения 14.09.2015).
  8. Пигменты фотосинтетического аппарата. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/1514/Пигменты (дата обра-щения 14.09.2015).
  9. Хлорофилл. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/62356/ хлорофилл (дата обращения 14.09.2015).
  10. Спектры поглощения. URL: http://www.biotheory.ru/ bios-995-1.html (дата обращения 14.09.2015).
  11. Светочувствительные пигменты клетки. URL: http://bono-esse.ru/blizzard/A/Cella/pigment_cella.html (дата обраще-ния 14.09.2015).
  12. оскресенская О.Л., Грошева Н.П., Скочилова Е.А. Физио-логия растений. Йошкар-Ола: Марийский государственный техни-ческий университет, 2008. 148 с.
  13. Хлорофилл. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорофилл (дата обращения 14.09.2015).
  14. Яковец О.Г. Фитофизиология стресса. Минск: БГУ, 2010. 103 с.
  15. Laser-Induced Fluorescence of Green Plants. 1: A Technique for the Remote Detection of Plant Stress and Species Differentiation / Emmett W. Chappelle [et al.] // Applied Optics. 1984. Vol. 23. No. 1. Р. 134–138.
  16. Laser-Induced Fluorescence of Green Plants. 3: LIF Spectral Signatures of Five Major Plant Types / Emmett W. Chappelle [et al.] // Applied Optics. 1985. Vol. 24. No. 1. Рp. 74–80.
  17. Cecchi G., Bazzani M., Pantani L. Fluorescence Lidar Method for Remote Monitoring of Effects on Vegetation // SPIE. 1995. Vol. 2585. Рp. 48–56.
  18. Chappelle E.W., McMurtrey III J.E., Kim M.S. Identification of the Pigment Responsible for the Blue Fluorescence Band in the Laser Induced Fluorescence (LIF) Spectra of Green Plants, and the Potential Use of This Band in Remotely Estimating Rates of Photosynthesis // Remote Sensing of Environment. 1991. Vol. 36. Рp. 213–218.
  19. Apostol S. Leaf Fluorescence as Diagnostic Tool for Monitoring Vegetation / V. Evangelista et al. (eds.). Cells to Proteins: Imaging Na-ture across Dimensions. Netherlands, Springer, 2005. Pp. 423–430.
  20. Saito Y. Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy Technique as a Tool for Field Monitoring of Physiological Status of Living Plants // Proc. of SPIE. 2007. Vol. 6604. Рp. 66041W-1–66041W-12.
  21. Snels M., Guarini R., Dell’Aglio M. First Results Obtained with a LIDAR Fluorescence Sensor System // Proc. of SPIE. 2000. Vol. 4070. Рp. 100–107.
  22. Plant Stress Detection by Reflectance and Fluorescence / H.K. Lichtenthaler [et al.] // Annals New York Academy оf Sciences. 1998. Vol. 851. Рp. 271–285
  23. Investigation of Laser-Induced Fluorescence of Several Natural Leaves for Application to Lidar Vegetation Monitoring / Y. Saito [et al.] // Applied Optics. 1998. Vol. 37. No. 3. Рp. 431–437.
  24. Lichtenthaler H.K., Rinderle U. The Role of Chlorophyll Fluo-rescence in The Detection of Stress Conditions in Plants // C R C Cri-tical Reviews in Analytical Chemistry. 1988. Vol. 19. Sup. 1. Рp. S29–S85.
  25. Detection of Mechanical and Disease Stresses in Citrus Plants by Fluorescence Spectroscopy / J. Belasque [et al.] // Applied Optics. 2008. Vol. 47. No. 11. Рp. 1922–1926.
  26. Grishaev M.V., Sal’nikova N.S. A Setup for Remote Recording of the Spectrum of Laser-Induced Fluorescence from Crowns of Woody Plants // Instruments and Experimental Techniques. 2010. Vol. 53. No. 5. Pp. 746–749
  27. Performance Check of Vegetation Fluorescence Imaging Lidar through In VivO and Remote Estimation of Chlorophyll Concentration Inside Plant Leaves / Y.Saito [et al.] // Optical Review. 1999. Vol. 6. No. 2. Рp. 155–159.
  28. Hoge F.E., Swift R.N., Yungel J.K. Feasibility of Airborne De-tection of Laser-Induced Fluorescence Emissions from Green Terrestri-al Plants // Applied Optics. 1983. Vol. 22. No. 19. Pp. 2991–3000.
  29. CEFLES2: The Remote Sensing Component to Quantify Photo-synthetic Efficiency from the Leaf to the Region by Measuring Sun-Induced Fluorescence in the Oxygen Absorption Bands / U. Rascher [et al.] // Biogeosciences Discuss. 2009. Vol. 6. Рp. 2217–2266
  30. Лабораторные и лидарные измерения спектральных харак-теристик листьев березы в различные периоды вегетации / А.В. Афонасенко [и др.] // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т. 25, № 3. С. 237–243.
  31. Fluorescence: Diagnostic Tool for the Detection of Stress in Plants / E. W. Chappelle [et al.] // SPIE Proceedings. 1997. Vol. 2959. Pp. 14–23
  32. Стресс и адаптация растений. URL: http://www.hoyas.ru/ examples/stress/ (дата обращения 14.09.2015).
  33. Mishra K.B., Gopal R. Study of Laser-Induced Fluorescence Sig-natures from Leaves of Wheat Seedlings Growing under Cadmium Stress // Gen. Appl. Plant Physiology. 2005. Vol. 31 (3-4). Рp. 181–196.
  34. Optical and Fluorescence Properties of Corn Leaves from Dif-ferent Nitrogen Regimes / E. Middleton [et al.] // Proc. of SPIE. 2003. Vol. 4879. Рp. 72–83.
  35. Fluorescence Lidar Method for Remote Monitoring of Effects on Vegetation / G. Matvienko [et al.] // Proc. of SPIE. 2006. Vol. 6367. Рp. 63670F-1–63670F-8
  36. A Laser Fluorosensor for Airborne Measured of Maritime Pol-lution and of Hydrographic Para meters / T. Hengstermann [et al.] // EARSeL Advanced in Remote Sensing. 1992. Vol. 1, No. 2. Pp. 85–90.
  37. Fluorescence Lidar Multicolor Imaging of Vegetation // H. Edner [et al.] // Applied Optics. 1994. Vol. 33. No. 13. Pp. 2471–2479.
  38. Verdebout J., Koechler C. Nanosecond Time Resolution: Tech-nical, Implementation and Usefulness // EARSeL Advanced in Remote Sensing. 1992. Vol. 1. No. 2. Pp. 61–72
  39. Laser-Induced Fluorescence Monitoring of Vegetation in Tus-cany / H. Edner [et al.] // EARSeL Advanced in Remote Sensing. 1992. Vol. 1. No. 2-II. Pp. 119–129.
  40. The ENEA Lidar Fluorosensor: Results on Vegetation Health / R. Barbini, F. Colao, R. Fantoni, A. Palucci, S. Ribezzo// EARSeL Ad-vanced in Remote Sensing. 1995. Vol. 3. No. 3-VII. Pp. 215–219.
  41. Бункин Ф.В., Бункин А.Ф. Лидарное зондирование водо-емов, почвы и растительности // Оптика атмосферы и океана. 2000. Т. 13, № 1. С. 63–68.
  42. Broglia M. Blue-Greenlaser-Induced Fluorescence from Intact Leaves: Actinic Light Sensitivity and Subcellular Origins // Applied Optics. 1993. Vol. 32. No 3. Pp. 334–338.
  43. Panneton B., Guillaume S., Samson G., Roger J.-M. Discrimi-nation of Corn from Monocotyledonous Weeds with Ultraviolet (UV) Induced Fluorescence // Applied Spectroscopy. 2011. Vol. 65. No 1. Pp. 10–19.
  44. Hake H., Ben-Zurb R., Schechterb I., Andersa A. Fast Optical Assessment of Pesticide Coverage on Plants // Analytica Chimica Acta. 2007. Vol. 596. Pp. 1–8
  45. Lai A., Santangelob E., Soressic G.P., Fantonia R. Analysis of the Main Secondary Metabolites Produced in Tomato (Lycopersicon Esculentum, Mill.) Epicarp Tissue During Fruit Ripening Using Fluo-rescence Techniques // Postharvest Biology and Technology. 2007. Vol. 43. Pp. 335–342.
  46. Zurita F., Belmont M.A., De Anda J., Cervantes-Martinez J. Stress Detection by Laser-Induced Fluorescence in Zantedeschia Aethi-opica Planted In Subsurface-Flow Treatment Wetlands // Ecological Engineering. 2008. Vol. 33. Pp. 110–118.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.