Читать книгу Все науки. №7, 2023. Международный научный журнал - Ибратжон Хатамович Алиев - Страница 6

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОСТА РАСТЕНИЙ В ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ

Оглавление

УДК 581.132

Кадырберганов Фозил Кудратович


Студент 2 курса кафедры «Электроники и приборостроения» факультета систем компьютерного проектирования Ферганского политехнического института


Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Аннотация. Развитие самого разного рода достижений в современной науке ведёт к ускорению процесса определения нового рода изобретений и воздействия одного из явлений на другие. Доказательством тому может служить технология, никогда упоминаемая, но лишь ныне активно развивающаяся в роли отдельного способа, а именно технология ускорения роста растений посредством влияния на них и на занимаемую ими почву электромагнитных полей.

Ключевые слова: электромагнитное поле, физико-биологические процессы, фотосинтез, ускорение роста, растения.

Annotation. The development of various kinds of achievements in modern science leads to an acceleration of the process of determining a new kind of invention and the impact of one of the phenomena on others. The proof of this can be a technology that has never been mentioned, but is only now actively developing as a separate method, namely, the technology of accelerating plant growth through the influence of electromagnetic fields on them and on the soil occupied by them.

Keywords: electromagnetic field, physico-biological processes, photosynthesis, growth acceleration, plants.

Сам процесс роста растений, как известно, основывается на целом массиве самых различных физических, химических и биологических явлений, каждая из которых вносит свою лепту в общий рост, однако, один из процессов может воздействовать довольно быстро, другая наоборот – вносит меньшие усилия, но также остаётся важной. Отвечая за свою определённую область во всём общем процессе. Сам рост объясняется путём активного деления клеток самого растения, для чего она затрачивает определённые энергетические ресурсы, в качестве тех же молекул АТФ, а также биологические. К примеру, для изначального синтеза белков, после контакта дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) с транскриптазой в ядрышке и образованием информационной рибонуклеиновой кислоты (и-РНК), а также последующим его переносом через цитоплазму к рибосомам, где и производиться синтез всех необходимых белков, необходимо введение туда «материалов», в качестве транспортной РНК.

Для того, чтобы к каждой из клеток поступал необходимый материал в роли пищи, которую клетка поглощает посредством своих оболочек и направляет необходимые белки-ингибиторы, расщепляющие её на части, а также в комплексе Гольджи образующие из них необходимые для размножения ферменты. Более того, когда клетка получает всё необходимое для продолжения «рода», сперва начинает делиться её ядро, разумеется, с копированием ДНК и хромосом в ядрах, хоть и потерей транскриптазы на концах. Далее необходимые вакуоли и прочие части клетки начинают также поровну распределяться, по итогу увеличивая клетку до того состояния, пока наконец внешняя оболочка не образует из этой массы две новые клетки, так делиться одна клетка и таким образом растёт всё растение, при необходимости получая дополнительные химико-биологические «сигналы» для деления в той или иной форме. К примеру, превращаясь уже от клеток стебля в клетки листьев, лепестков и т. д.

Когда сам процесс более или менее представлен, хоть и не очень подробно, стоит обратиться к способам увеличения скорости этого роста. Для того, чтобы получить питательные вещества, большое количество привычных благородных растений, используют свои корни, чаще всего поглощая воду, богатую минералами и растворёнными в ней ферментами. А также, она получает энергию от Солнца, используя фотосинтез – сложный процесс, во время которого растение через свои листья поглощает углекислый газ и выделяет кислород, хотя в обычном состоянии оно также поглощает кислород, как и большинство живых организмов. Когда все необходимые ферменты собраны, в дело вступает хлорофил – отлично принимающие солнечное излучение и переводящий его в молекулы АТФ, а те в свою очередь помогают преобразоваться поступившим простейшим и элементарным соединениям в полноценные ферменты, необходимые для роста растения.

Увеличение солнечного света привело бы к тому, что растение могло бы получить ожог, поскольку это привело бы к быстрому испарению влаги на её поверхности и скорому высыханию. Так, растение защищая свой стебель отращивает листья, также предоставляя и большие площади для поглощения необходимых ему газов, в том числе и карбонат из воздуха. Если же прибегнуть к способу насыщения окружающей растение атмосферы различными газами, необходимыми для него, то и их передозировка привела бы к тому, что некоторые процессы могли бы кратковременно ускориться или увеличить свой объём, но прочие попросту бы остановились, опять приводя к гибели растения. К примеру, если обогатить окружающее пространство карбонатом, для того чтобы растение смогло лучше производить фотосинтез, это привело бы к тому, что оно попросту уже не могло бы находиться в обычном состоянии – поглощая кислород и выделяя этот самый углекислый газ, карбонат, что замедлило бы большинство процессов.

Все науки. №7, 2023. Международный научный журнал

Подняться наверх