Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

Роль ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Lanceolata Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ листа Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠŸΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π° Lanceolata модифицируСтся ΠΏΡ€ΠΈ объСдинСнии Π΅Π³ΠΎ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ΅ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Mouse ears, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π·Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ листа. Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ листовой пластинки обусловлСно влияниСм ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², эффСкты ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ стСпСни Ρƒ Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°. Милюкова Н. А., Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° И. Π’. НСкоторыС гСнСтичСскиС… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • БПИБОК Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π™
  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. ΠŸΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„икация Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°
    • 1. 2. Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ Π² Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… исслСдованиях
    • 1. 3. НСкоторыС особСнности ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° растСний
      • 1. 3. 1. Π­ΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ растСний (эмбриогСнСз)
      • 1. 3. 2. Π”Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π°ΠΏΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… мСристСм ΠΈΡ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ листа
      • 1. 3. 3. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ свСдСния ΠΎ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π²
      • 1. 3. 4. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°
      • 1. 3. 5. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ изучСния ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌ развития растСний
      • 1. 3. 6. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ контроля развития листа
    • 1. 4. ГСнСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ развития листа Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… этапах Π΅Π³ΠΎ формирования
      • 1. 4. 1. ГСнСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ листа
      • 1. 4. 2. ГСнСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ развития листа. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ~
      • 1. 4. 3. ГСнСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ стадии формирования Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ листа
      • 1. 4. 4. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ свСдСния ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ°Ρ… развития слоТных Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π²
        • 1. 4. 4. 1. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ развития Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π² Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°
    • 1. 5. Роль Ρ„ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ растСний
      • 1. 5. 1. Ауксины.
      • 1. 5. 2. Π“ΠΈΠ±Π±Π΅Ρ€Π΅Π»Π»ΠΈΠ½Ρ‹
      • 1. 5. 3. Π¦ΠΈΡ‚ΠΎΠΊΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ‹
      • 1. 5. 4. Π­Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Π½
      • 1. 5. 5. Абсцизовая кислота
    • 1. 6. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ рСгуляции экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ² развития
  • ГЛАВА 2. ΠœΠΠ’Π•Π Π˜ΠΠ›Π« И ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π« Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π―
    • 2. 1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»
    • 2. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
      • 2. 2. 1. Π’Ρ‹Ρ€Π°Ρ‰ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· проявлСния ΠΈ Π½Π°ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ листа
      • 2. 2. 2. Анализ формирования Π·Π°Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ΡˆΠ°
      • 2. 2. 3. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ эндогСнного содСрТания Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ²
      • 2. 2. 4. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π”ΠΠš
      • 2. 2. 5. ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΏΡ€Π°ΠΉΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²
      • 2. 2. 6. ПЦР-Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
      • 2. 2. 7. Π‘Π΅ΠΊΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° ПЦР
      • 2. 2. 8. БтатистичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²
      • 2. 2. 9. ДокумСнтация ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬВАВЫ Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π― И ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
    • 3. 1. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ проявлСния ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Lanceolata
    • 3. 2. Π‘Π΅ΠΊΠ²Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π³Π΅Π½Π° Lanceolata
    • 3. 3. ВзаимодСйствиС Π³Π΅Π½Π°. Lanceolata с Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ entire, potato leaf ΠΈ Mouse ears, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π½Π° ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ рассСчСнности листа
      • 3. 3. 1. НаслСдованиС Ρ‚ΠΈΠΏΠ° листа Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Мо 319 (мутация La) Ρ… LA 0784 (мутация Π΅)
      • 3. 3. 2. НаслСдованиС Ρ‚ΠΈΠΏΠ° листа Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ скрСщиванияобразСц Мо 319 (мутация La) Ρ… LA 1786 (мутация с)
      • 3. 3. 3. НаслСдованиС Ρ‚ΠΈΠΏΠ° листа Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ скрСщивания
  • Мо 319 (мутация La) Ρ… LA 0715 (мутация Me)
    • 3. 4. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ эндогСнного содСрТания Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΡΡ… Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° рассСчСнности
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«
  • БПИБОК ΠŸΠ£Π‘Π›Π˜ΠšΠΠ¦Π˜Π™ ΠŸΠž Π’Π•ΠœΠ• Π”Π˜Π‘Π‘Π•Π Π’ΠΠ¦Π˜Π˜

Роль ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Lanceolata Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ листа Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ исслСдования. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ листа Ρƒ Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΉ — ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… процСссов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ являСтся ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π² ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ растСния ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΅Π³ΠΎ продуктивности. ПониманиС гСнСтичСского контроля формирования листа ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ большоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ создания растСний с Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.

Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ листа, прСдставлСнного мноТСством Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ рассСчСнности. Π­Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ Π΅Π³ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ для изучСния ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° листа, ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго для исслСдования ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ формирования Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π² Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΉ стСпСни рассСчСнности [Sinha N., 1999; Hake S., Ori N., 2002].

Одним ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π² ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ листа, являСтся Π³Π΅Π½ Lanceolata. Π’ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии ΠΎΠ½ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ Π·Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ простого нСрассСчСнного листа. НСсмотря Π½Π° ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ структуру ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ исслСдуСмого Π³Π΅Π½Π°, остаСтся нСясным ΠΊΠ°ΠΊ этот Π³Π΅Π½ взаимодСйствуСт с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ€Π°Π·Π½ΡƒΡŽ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ рассСчСнности листа [Ori N. et al, 2007].

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ аспСктом формирования листа являСтся Π΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ рСгуляция. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ взаимосвязи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ статусом растСния ΠΈ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ рассСчСнности листа Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ прСдставлСниС ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… формирования листа [Π›ΡƒΡ‚ΠΎΠ²Π° JI.A. ΠΈ Π΄Ρ€., 2000; Shekhar K.N., Sawhney V.K., 1990; АхмСд М., 2005]. ИсслСдованиС проявлСния ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия Π³Π΅Π½Π° Lanceolata с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, связанноС с ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ гСнСтичСских ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² формирования ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅.

ЦСль ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования являлось ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Π³Π΅Π½Π° Lanceolata Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ листа Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ выявлСния особСнностСй Π΅Π³ΠΎ взаимодСйствия с Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ рассСчСнный ΠΈ Π½Π΅Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ лист, ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ связи Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ статуса растСний с Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ рассСчСнности листа.

Π’ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΎ:

1. ΠœΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Ρƒ Lanceolata растСний;

2. ВыявлСниС взаимосвязи молСкулярной ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Π»Π»Π΅Π»Π΅ΠΉ Π³Π΅Π½Π° Lanceolata с ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСским проявлСниСм ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°;

3. ГСнСтичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· наслСдования ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Π»Π°Π½Ρ†Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ лист;

4. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ взаимодСйствия Π³Π΅Π½Π° Lanceolata с Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, Π΄Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ слаборассСчСнного листа;

5. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ взаимодСйствия Π³Π΅Π½Π° Lanceolata с Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Mouse ears, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ листа;

6. Анализ связи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ содСрТаниСм эндогСнных Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² (ИУК, ΠΠ‘Πš, Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠΊΠΈΠ½ΠΈΠ½ΠΎΠ², Π³ΠΈΠ±Π±Π΅Ρ€Π΅Π»Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ²) ΠΈ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ рассСчСнности листа Ρƒ Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π³Π΅Π½ Lanceolata, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΈ нСрассСчСнного Ρ†Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅Π³ΠΎ листа, Π² Π³ΠΎΠΌΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΏΠ»Π΅ΠΉΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹ΠΉ эффСкт, влияя Π² ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡƒ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π°ΠΏΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… мСристСм. Π­Ρ‚ΠΎ проявляСтся Π² ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСских аномалиях, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ состояниСм ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³Π΅Π½Π°, ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π² ΠΎΡ‚сутствии сСмядолСй ΠΈ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ апикальной мСристСмысрастании сСмядолСй ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ структуры листа ΠΈ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³Π°. Π“ΠΎΠΌΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ молСкулярно-гСнСтичСским Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠΌ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ локуса. УстановлСны Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ взаимодСйствий Π³Π΅Π½Π° Lanceolata с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ€Π°Π·Π½ΡƒΡŽ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ рассСчСнности листа. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π΅Π½ Lanceolata ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ эпистатичСским дСйствиСм ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π³Π΅Π½Π°ΠΌ entire ΠΈ potato leaf, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π·Π° ΡΠ»Π°Π±ΡƒΡŽ Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ листа. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρƒ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Fj Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ скрСщивания растСний с Π»Π°Π½Ρ†Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ (Π³Π΅Π½ Lanceolata) ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ (Π³Π΅Π½ Mouse ears) Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ листа Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ листовой пластинки обусловлСно влияниСм ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², эффСкты ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ стСпСни Ρƒ Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ слабая Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ листа обусловлСна ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Ρ‹ΠΌ Ρ„ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ статусом. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹ достовСрныС отличия ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ эндогСнных Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρƒ Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° со ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ рассСчСнности листа Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… этапах формирования листовой пластинки, Ρ‡Ρ‚ΠΎ тСсно связано с ΡΡ‚Π°ΠΏΠ°ΠΌΠΈ образования сСгмСнтов листа Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°.

БПИБОК Π‘ΠžΠšΠ ΠΠ©Π•ΠΠ˜Π™.

ΠΠ‘Πš — абсцизовая кислота.

ABC модСль — модСль формирования ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠ°. Богласно АВБ-ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ для формирования Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΊΠ° Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ достаточно Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… гомСозисных Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π½Π°Π·Π²Π°Π½Ρ‹ А, Π’ ΠΈ Π‘ (Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ арабидопсиса).

Ѐункция, А ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π° с ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ активности Π³Π΅Π½ΠΎΠ² APETALA1 ΠΈ APETALA2.

Ѐункция Π’ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ‚ся экспрСссиСй Π³Π΅Π½ΠΎΠ² APETALA3 ΠΈ PISTILLATA. Ѐункция.

Π‘ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ‚ ΠΎΡ‚ Π°ΠΊΡ‚ивности Π³Π΅Π½Π° AGAMOUS.

Π’Π­Π–Π₯ — высокоэффСктивная Тидкостная хроматография.

Π“Πš — гиббСрСлловая кислота (Π“Πš3).

ИУК — ΠΈΠ½Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ»-3-уксусная кислота (ауксин).

JIl, JI2, JI3 — слои ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² Π·ΠΎΠ½Π°Ρ… ПАМ миРНК — ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ РНК.

ПАМ — побСговая апикальная мСристСма.

ΠŸΠ— — пСрифСричСская Π·ΠΎΠ½Π° ПАМ.

Π Π˜Π‘-Π·ΠΎΠ½Π° — ΠΏΠΎΠ΄ΡΡ‚ΠΈΠ»Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° ПАМ.

Π¦Π— — Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π·ΠΎΠ½Π° ПАМ.

ЦК — Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠΊΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ‹.

PI, Π 2, Π Π—, Π 4 — ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠΎΡ€Π΄ΠΈΠΈ листа (ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉΡ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ΠΉ соотвСтствСнно) Me — Mouse ears — Π³Π΅Π½ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π·Π° Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ листа со ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ… сСгмСнтов (Ρ‚ΠΈΠΏ ΠΌΡ‹ΡˆΠΈΠ½Ρ‹Π΅ ΡƒΡˆΠΈ) La — Lanceolata — Π³Π΅Π½ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π΄Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ нСрассСчСнного Ρ†Π΅Π»ΡŒ-Π½ΠΎΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅Π³ΠΎ листа (Π»Π°Π½Ρ†Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ лист) Π΅ — entire — Π³Π΅Π½ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ нСрассСчСнного листа с ΠΈΡΠΊΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ»ΠΊΠΎΠΉ сpotato leaf — Π³Π΅Π½ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ листа с ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠΌ количСством сСгмСнтов, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Π»ΠΈΡΡ‚Π° Π΄ΠΈΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°.

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π“Π΅Π½ Lanceolata Π² Π³ΠΎΠΌΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ состоянии ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠ»Π΅ΠΉΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΠ½Ρ‹ΠΌ эффСктом Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΡƒ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ апикальной мСристСмы ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ сСмядолСй, Ρ‡Ρ‚ΠΎ проявляСтся Π² ΠΌΠΎΡ€Ρ„ологичСских аномалиях мСристСм, сСмядолСй ΠΈ Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π².

2. Анализ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π³Π΅Π½Π° Lanceolata ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΠ» Π³ΠΎΠΌΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ΅ состояниС ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ локусу растСний с Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ формирования мСристСм. РастСния с Π»Π°Π½Ρ†Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ листом ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ локусу ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π³Π΅Ρ‚Π΅-Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠ³ΠΎΡ‚Π°ΠΌΠΈ.

3. ΠŸΡ€ΠΈ взаимодСйствии с Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΡƒΡŽ Ρ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ листа, Π³Π΅Π½ Lanceolata являСтся ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ, подавляя проявлСниС Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π°Π»Π»Π΅Π»Π΅ΠΉ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ².

4. ΠŸΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π° Lanceolata модифицируСтся ΠΏΡ€ΠΈ объСдинСнии Π΅Π³ΠΎ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ΅ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Mouse ears, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π·Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡ€Π°ΡΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ листа. Π Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ листовой пластинки обусловлСно влияниСм ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ², эффСкты ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ стСпСни Ρƒ Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒΠ΅Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°.

5. РастСния со ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ рассСчСнности листа ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ², Ρ‡Ρ‚ΠΎ тСсно связано с Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ сСгмСнтов листа Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°.

БПИБОК ΠŸΠ£Π‘Π›Π˜ΠšΠΠ¦Π˜Π™ ΠŸΠž Π’Π•ΠœΠ• Π”Π˜Π‘Π‘Π•Π Π’ΠΠ¦Π˜Π˜.

1. Милюкова Н. А., Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° И. Π’., Π§ΠΈΠΊΠ°Π»ΠΎ А. О., БоловьСв А. А. Роль ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Lanceolata Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ листа Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°// Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ Π’Π‘Π₯А, № 3. -Москва, 2008 — Π‘. 72−80.

2. Π§ΠΈΠΊΠ°Π»ΠΎ А. О., Милюкова Н. А. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ проявлСния ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Lanceolata// ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ I (IX) ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ΠΈΠΊΠΎΠ². — Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2006 — Π‘. 218.

3. Милюкова Н. А., Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° И. Π’. НСкоторыС гСнСтичСскиС ΠΈ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎ-физиологичСскиС эффСкты ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Lanceolata!7 ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «ΠΠ°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ΅ наслСдиС Н. И. Π’Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎΠ²Π° — Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ развития отСчСствСнного ΠΈ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сСльского хозяйства». — ΠœΠΎΡΠΊΠ²Π°, РГАУ-МБΠ₯А ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ К. А. ВимирязСва, 2007 — Π‘. 143−145.

4. Милюкова И. А., Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° И. Π’., БоловьСв А. А. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° гСнСтичСских ΠΈ Ρ„изиологичСских эффСктов ΠΌΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Lanceolata// ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ V ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ роста, развития ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ивности растСний». — ΠœΠΈΠ½ΡΠΊ, 2007 — Π‘. 141.

5. Милюкова Н. А. ΠœΡƒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Lanceolata: гСнСтичСскиС ΠΈ Ρ„изиологичСскиС особСнности проявлСния, эффСкты взаимодСйствия с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏ листа// ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ XII съСзда Русского ботаничСского общСства. Π’ΠΎΠΌ «Π‘труктурная биология». — ΠŸΠ΅Ρ‚розаводск, 2008 — Π‘. 281−283.

6. БоловьСв А. А., Милюкова Н. А. ΠšΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΡ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° Π² ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ развития листа// ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-практичСской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π³Π΅Π½Π΅Π· Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ растСний». — ΠšΠΈΡ€ΠΎΠ², 2008 — Π‘. 56−57.

7. Milyukova N.A., Soloviev A.A. The role of Lanceolata gene in tomato leaf form development// XVI EUCARPIA Meeting Working Group Tomato — Wagenin-gen, The Netherlands, 2008 — P. 68.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. А.Π’. ΠŸΠΎΠΌΠΈΠ΄ΠΎΡ€Ρ‹. М.: КолосБ, 1981 — 304с.
  2. И.И., Π ΠΎΠ΄ΠΌΠ°Π½ JI.C. Π‘ΠΎΡ‚Π°Π½ΠΈΠΊΠ°. М.: КолосБ, 1999 — 487с.
  3. Π“. Π›., ΠšΡ€Ρ‹ΠΆΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π’. А. Биология: ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ курс (Π² Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ…). — Πœ.: ООО «Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ Π΄ΠΎΠΌ «ΠžΠΠ˜ΠšΠ‘ 21 Π²Π΅ΠΊ», 2002.
  4. Н.И., Козлова Π’. М. ΠœΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ². КишинСв, Π¨Ρ‚ΠΈΠΈΠ½Ρ†Π°, 1992−63с.
  5. Π”.Π”. Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹. М., КолосБ — 1964 — 320с.
  6. Π‘.Π€. Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ М: Π ΠΎΡΡΠ΅Π»ΡŒΡ…ΠΎΠ·ΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1987 — 71с.
  7. Π‘. Π€. Π“Π°Π»ΠΊΠΈΠ½Π° Π‘.Н., Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚: Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅Π»Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ°. М.: Росагропромиздат, 1990 — 190с.
  8. Π‘.Π€. БиологичСский ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π° (Lycopersicon esculentum Mill.) ΠΈ Π΅Π³ΠΎ использованиС Π² ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ для Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³Ρ€ΡƒΠ½Ρ‚Π°: дисс.. Π΄-Ρ€Π° с.-Ρ…. Π½Π°ΡƒΠΊ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π½Π°ΡƒΡ‡. Π΄ΠΎΠΊΠ».: 06.01.05 БПб., 1992 — 89с.
  9. Π‘.Π€. Π’ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹. ΠΠ˜Π˜ΠžΠ—Π“, 2003 — 152с.
  10. Π“Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°. / ΠžΡ‚Π². Ρ€Π΅Π΄. А. А. Π–ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ М: КолосБ, 2004 — 480с.
  11. Π“Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° развития растСний/ Π›ΡƒΡ‚ΠΎΠ²Π° Π›. А. ΠΈ Π΄Ρ€. БПб, Наука, 2000 -539с.
  12. Π‘. Биология развития (Π² Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ…). М., ΠœΠΈΡ€, 1994.
  13. Π“ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Ρ‹ растСний: рСгуляция ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, связь с Ρ€ΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΌ. / ΠžΡ‚Π². Ρ€Π΅Π΄. Π€.М. Π¨Π°ΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°-М.: Наука, 2007 158с
  14. Π’.А., ΠžΠ³Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Π° О. А., Π‘ΠΎΠ»Π΄Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° О. П. Π˜Π½ΡΠ΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π³Π΅Π½Π΅Π· Ρƒ Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΉ: ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΡ‡. пособиС ΠΊ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΡƒΠΌΡƒ ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ растСний Π½Π° ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Π΅ Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ М: ΠœΠ“Π£, 1997 — 43с.
  15. Π’.А. ГСнСтичСский ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΡ… этапов формирования листа/ Π•ΠΆΠΎΠ²Π° Π’.А.// ΠžΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·, 2007 Π’.38, № 6 — с.434−445
  16. А.А. Π“Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ². КишинСв: Π¨Ρ‚ΠΈΠΈΠ½Ρ†Π°, 1973 — 662с.
  17. А.Π’. НСаллСльноС взаимодСйствиС ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Ρƒ Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°/ ΠšΡƒΠ·Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ А.Π’.// Цитология ΠΈ Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ° 2002 — № 1. — Π‘. 32−39
  18. Π€.М. ΠœΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ растСний Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅: ЛСкция ΠΈΠ· ΠΊΡƒΡ€ΡΠ° «Π‘иология развития растСний». М.: Изд. ΠœΠ“Π£, 1963 — 64с.
  19. Π‘.Π‘. Ѐизиология растСний: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ БПб.: Из-Π²ΠΎ Π‘.-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±. ΡƒΠ½-Ρ‚Π°, 2004−336с.
  20. Н.Н. ГСнСтичСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·. М.: Изд-Π²ΠΎ Моск. ΡƒΠ½-Ρ‚Π°, 1991 — 317с.
  21. Π’.Π’. Ѐизиология растСний. — Πœ.: Π’Ρ‹ΡΡˆΠ°Ρ школа, 1989 — 464с.
  22. Π›.И. ЭкспрСссия Π³Π΅Π½ΠΎΠ². М: Наука, 2000 — 527с.
  23. Π’.Π’. Π’Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ систСмы рСгуляции Ρƒ Ρ€Π°ΡΡ‚Π΅Π½ΠΈΠΉ/ ПолСвой Π’.Π’.// Боросовский ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π» 1997 -№ 9-с.6−11
  24. И.Π’. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ²: Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π΅Ρ„. дисс.. ΠΊΠ°Π½Π΄. Π±ΠΈΠΎΠ». Π½Π°ΡƒΠΊ — М., 1964 20с.
  25. И. А. БСлСкция ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΎΠ²ΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ / ΠŸΡ€ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠ² И. А., ΠšΡ€ΡŽΡ‡ΠΊΠΎΠ² А. Π’., ΠšΠΎΠΌΠΈΡΡΠ°Ρ€ΠΎΠ² Π’. А. М.: КолосБ, 1997 — 479с.
  26. Π’.А. ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΡƒΠΌ ΠΏΠΎ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ растСний/ ΠŸΡƒ-Ρ…Π°Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠΉ А.Π’. ΠΈ Π΄Ρ€. -М.: КолосБ, 2007 198с.
  27. П., Π­Π²Π΅Ρ€Ρ‚ Π ., Айкхорн Π‘. БоврСмСнная Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ΠΈΠΊΠ° (Π² 2 Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ…). М: ΠœΠΈΡ€, 1990.
  28. А.А. ВзаимодСйствия Π³Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΡ‚Π΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚рансгСнозС: дисс.Π΄ΠΎΠΊΡ‚. Π±ΠΈΠΎΠ». Π½Π°ΡƒΠΊ: 03.00.15 Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°, 06.01.05 сСлСкция ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎ/ БоловьСв АлСксандр АлСксандрович — М., 2007 — 322с.
  29. И.Π’. ИзмСнСниС содСрТания Ρ„ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΊΠ°Ρ… ячмСня Π² ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ внСсСнии рСгуляторов, ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… рост/ Π‘ΠΊΠΎΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π° И. Π’. ΠΈ Π΄Ρ€.// Агрохимия, 1999 № 8 — с.49−53
  30. A.JI. Вопросы ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ растСний Π›.: Из-Π²ΠΎ Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€. Ρƒ-Ρ‚Π°, 1954 — 214с.
  31. Π›. Π’. Никоро Π—.Π‘., Π”Ρ€Π°Π³Π°Π²Ρ†Π΅Π² Π’. А. ВСория ΠΎΡ‚Π±ΠΎΡ€Π° Π² ΠΏΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡΡ… растСний Новосибирск: Наука, 1976
  32. Π§ΡƒΠ± Π’. Π’. Ѐизиология растСний М.: Изд-Π²ΠΎ ΠœΠ“Π£, 2003
  33. Π’.И. ΠžΠ²ΠΎΡ‰Π΅Π²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΠΎ М.: Π‘Π΅Π»ΡŒΡ…ΠΎΠ·Π³ΠΈΠ·, 1962 — 440с.
  34. Π­ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ-гСнСтичСскиС аспСкты сСлСкции Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ²/ Π–ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ А. А. ΠΈ Π΄Ρ€. -КишинСв: Π¨Ρ‚ΠΈΠΈΠ½Ρ†Π°, 1988−231с.
  35. Anderson L.W.J. Abscisic acid induces formation of floating leaves in the heterophyllous aquatic angiosperm (Potamogeton nodosus)/ Anderson L.W.J.// Science, 1978 Vool.201 -p.l 135−1138
  36. Anderson L.W.J. Effects of abscisic acid on growth and leaf development in American pondweed (Potamogeton nodosus Poir.)/ Anderson L.W.J.// Aquat. Bot., 1982-Vol. 13 p.29−44
  37. Ando S. Alternative transcription initiation of the nitrilase gene (BrNIT2) caused by infection with Plasmodiophora brassicae Woron. in Chinese cabbage {Brassica rapa L.)/ Ando S.// Plant Mol Biol. 2008 Aug 26.
  38. Argyros R.D. Type Π’ Response Regulators of Arabidopsis Play Key Roles in Cytokinin Signaling and Plant Development/ Argyros R.D. et al.// Plant Cell, 2008 Aug 22.
  39. Avivi Y. Clausa, a tomato mutant with wide range of phenotypic perturbations, display a cell type-dependent expression of the homeobox gene LeT6/TKn 21/ Avivi Y. et al.// Plant Physiol, 2000 Vol. 124 — p.541−552
  40. Barbarotto E. Potential therapeutic applications of miRNA-based technology in hematological malignancies/ Barbarotto E., Calin G.A.//Curr Pharm Des, 2008 -Vol.14, № 21 p.2040−50.
  41. Becraft P.W. Crinkly4: a TNFR-like receptor kinase involved in maize epidermal differentiation / Becraft P.W., Stinard P. S., McCarthy D.R.// Science, 1996 -Vol. 273 p. 1406−1409
  42. Bell A.D. Plant Form: An Illustrated Guide to Flowering Plant Morphology. Oxford/New York/Tokyo: Oxford Univ. Press, 1991
  43. Bharathan G. The Regulation of Compound Leaf Development / Bharathan G., Sinha N.// Plant Physiol. December 2001, Vol. 127 — p. 1533−1538
  44. Blazquez M.A. Gibberellins promote flowering of Arabidopsis by activating the LEAFY promoter/ Blazquez M.A. et al.// Plant Cell, 1998 Vol.10 -p.791−800
  45. Bohmert K. AGOl defines a novel locus of Arabidopsis controlling leaf development/Π’ ohmert K. et al.// EMBO J., 1998 Vol.17-p.170−180
  46. Byrne M.E. ASYMMETRIC LEA VES1 reveals knox gene redundancy in Arabidopsis/ Byrne M.E., Simorowski J., Martienssen R.A.//Development, 2002 -Vol.129 -p.1957−1965
  47. Byrne M. E. Networks in leaf development/ Byrne M. E.// Curr. Opin. in Plant Biol. 2005 Vol. 8 — p.59−66
  48. Chen J.-J. A Gene Fusion at a Homeobox Locus: Alterations in Leaf Shape and implications for Morphological Evolution / Chen J.-J. et al.// Plant Cell, 1997 -Vol. 9-p.l289−1304
  49. Cheng Y. Auxin biosynthesis by the YUCCA flavin monooxygenases controls the formation of floral organs and vascular tissues in Arabidopsis/ Cheng Y., Dai X., Zhao Y.// Genes Devel., 2006 Vol. 20 — p. 1790−1799
  50. Chuck G. KNAT1 induces lobed leaves with ectopic meristems when overexpressed in Arabidopsis/Chuck G., Lincoln C., Hake S. // Plant Cell, 1996 -Vol.8-p.1277−1289
  51. Clark S.E. CLAVATA1, a regulator of meristem and flower development in Arabidopsis/ Clark S.E., Running M.P., Meyerowitz E.M. //Development, 1993 -Vol.121 -p.2057−2067
  52. Clark S.E. CLA VATA and SHOOTMERISTEMLESS loci competitively regulate meristem activity in Arabidopsis/ Clark S.E. et al.// Development, 1996 -Vol.122-p.1567−1575
  53. Coleman W.K. The growth and development of leaf in tomato (, Lycopersicon esculentum)! Coleman W.K., Greyson R.I.// Can. J. Bot., 1976 Vol.54 -p.2704−2717
  54. DeMason D.A. Roles of the Uni-gene in shoot and leaf development of pea (Pisum sativum): phenotypic characterization and leaf development in the uni-and uni-tac mutants/ DeMason D.A., Schmidt R.J.// Int. J. Plant Sci., 2001 -Vol.162 — p. 1033−1051
  55. DeMason D.A. Genetic control of leaf development in pea {Pisum sativum)/ DeMason D.A., Villani P J.// Int. J. Plant Sci., 2001 Vol. 162 — p.493−511
  56. DeMason D. Roles for auxin during morphogenesis of the compound leaves of pea {Pisum sativum)/ DeMason D., Chawla R.// Planta, 2004 Vol.218 -p.43 5−448
  57. Dengler N.G. Comparison of leaf development in normal (+/+), entire (e/e) and Lanceolate (La/+) plants of tomato, Lycopersicon esculentum, 'Ailsa Craig'/ Dengler N.G. //Bot. Gaz., 1984 Vol. 145 — p.66−77
  58. Deschamp P.A. Leaf dimorphism in aquatic angiosperms: significance of turgor pressure and cell expansion/ Deschamp P.A., Cooke T.J.// Science, 1983 -Vol.219-p.505−507
  59. Deschamp P.A. Leaf dimorphism in the aquatic angiosperm Callitriche hetero-phylla/ Deschamp P.A., Cooke T.J. //Am. J. Bot., 1985 Vol.72 — p. 13 771 387
  60. Eames A.J. Morphology of Angiosperms/ Eames A.J.// New York: McGraw1. Hill, 1961
  61. Eckardt N.A. The Role of PHANTASTICA in Leaf Development/ Eckardt N.A.// Plant Cell, 2004- Vol.16 p. 1073−1075
  62. Eckardt N.A. Evolution of Compound Leaf Development in Legumes: Evidence for Overlapping Roles of KNOX1 and FLO/LFY Genes/ Eckardt N.A.// Plant Cell, 2007 Vol. 19 — Ρ€. Π—Π— 15−3316
  63. Evans M.M.S. Gibberellins promote vegetative phase change and reproductive maturity in maize/ Evans M.M.S., Poethig R.S. // Plant Physiol., 1995 -Vol.108-p.475−487
  64. Fleming A.J. Analysis of expansin-induced morphogenesis on the apical meris-tem of tomato/ Fleming A.J. et al.// Planta, 1999 Vol.208 — p. 166−174
  65. Fleming A.J. The mechanism of leaf morphogenesis/ Fleming A.J. // Planta, 2002-Vol.216-p. 17−22
  66. Fleming A.J. The control of leaf development/ Fleming A.J.// New Phytologist, 2005-Vol. 166 -p.9−20
  67. Fleming A.J. Induction of leaf primordia by the cell wall protein expansin/ Fleming A.J. et al. // Science, 1997 Vol. 276 — p. 1415−1418
  68. Frank M. TUMOROUS SHOOT DEVELOPMENT (TSD) genes are required for co-ordinated plant shoot development/ Frank M. et al.// The Plant Journal, 2002, Vol. 29, № 1 -p.73−85
  69. Freeling M. A conceptual framework for maize leaf development/ Freeling M.// Dev. Biol., 1992-Vol. 153-p.44−58
  70. Friml J. Auxin transport — shaping the plant/ Friml J. // Cur. Opin. Plant Biol., 2003-Vol. 6-p. 7−12
  71. Gifford E.M. Morphology and Evolution of Vascular Plants/ Gifford E.M., Foster A.S.// New York: Freeman, 1989
  72. Goliber Π’.Π•. Genetic, molecular, and morphological analysis of compound leaf development/ Goliber Π’.Π•. et al. //Curr. Topics Dev. Biol., 1998 Vol. 41 — p. 259−290
  73. Goodrich J. A polycomb-group gene regulates homeotic gene expression in Arabidopsis / Goodrich J. et al.// Nature, 1997 Vol.386 — p.44−51
  74. Gu X. Dynamics of phragmoplastin in living cells during cell plate formation and uncoupling of cell elongation from the plane of cell division/ Gu X., Verma D.P.S. // Plant Cell, 1997-Vol.9-p.157−161
  75. Hagemann W. Organogenetic capacity of leaves: the significance of marginal blastozones in angiosperms/ Hagemann W., Gleissberg S.// Plant Syst. Evol., 1996-Vol. 199 —p.121−152
  76. Hake S. Plant morphogenesis and KNOX genes/ Hake S., Ori N.// Nature Genet., 2002 Vol. 31, № 2-p. 121−122.
  77. Hareven D. The making of a compound leaf: genetic manipulation of leaf architecture in tomato / Hareven D. et al. // Cell, 1996 Vol. 84, № 5 — p.735−744
  78. Hay A. PINning down the connections: transcription factors and hormones in leaf morphogenesis/ Hay A., Barkoulas M., Tsiantis M.// Curr. Opin. in Plant Biol., 2004 Vol.7 — p.575−5 81
  79. Hemerley A. Dominant negative mutants of the Cdc2 kinase uncouple cell division from iterative plant development/ Hemerley A. et al.// EMBO J., 1995 -Vol.14 — p.3936−3936
  80. Hofer J. UNIFOLIATA regulates leaf and flower morphogenesis in pea/ Hofer J. et al.//Curr. Biol., 1997-Vol.7-p.581−587
  81. Holtan H. Quantitative Trait Locus Analysis of Leaf Dissection in Tomato Using Lycopersiconpennellii Segmental Introgression Lines/ Holtan H., Hake S.// Genetics, 2003 Vol. 165 — p. 1541−1550
  82. Jackson D. Expression of maize KNOTTED-1 related homeobox genes in the shoot apical meristem predicts patterns of morphogenesis in the vegetative shoot / Jackson D., Veit Π’., Hake S.// Development, 1994 Vol.120 — p.405
  83. Janssen Π’.-J. Overexpression of a Homeobox Gene, LeT6, Reveals Indeterminate Features in the Tomato Compound Leaf/ Janssen B.-J., Lund L., Sinha N.// Plant Phisiol., 1998 -№ 117-p. 771−786
  84. Janssen B.-J. Isolation and characterization of two knotted-like homeobox genes from tomato/ Janssen B.-J. et al.// Plant Mol. Biol., 1998 Vol.36 -p.417−425
  85. Jones A.M. Auxin-dependent cell expansion mediated by overexpressing auxin-binding protein/ Jones A.M. et al.// Nature, 1998 Vol.282 — p. l 1 141 116
  86. Kane M.E. Abscisic acid induces aerial leaf morphology and vasculature in submerged Hippuris vulgaris L. / Kane M.E., Albert L.S. // Aquat. Bot., 1987 -Vol.28-p.81−88
  87. Kaplan D.R. Comparative developmental evaluation of the morphology of uni-facial leaves in the monocotyledons / Kaplan D.R. // Bot. Jahrb. Syst., 1975 -Vol.95-p.1−105
  88. Kieber J.J. Cytokinins/ Kieber J.J.// The Arabidopsis Book, 2002 p. 1−22
  89. Keller E. Expansins in growing tomato leaves/ Keller E., Cosgrove D.// Plant J., 1995 Vol. 8, № 6 — p. 795−802
  90. Kerstetter R. Shoot Meristem Formation in Vegetative Development/ Kerstetter R., Hake S.//The Plant Cell, 1997 Vol. 9 -p.1001−1010
  91. Kerstetter R.A. The specification of leaf identity during shoot development/ Kerstetter R.A., Poethig R.S.// Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 1998, Vol.14 -p.3 73−98
  92. Kessler Sh. Identity of extra cell-layers produced in the glossy^ mutation in maize/ Kessler Sh., Sinha N.// Maize Gen. Coop. Newsletter, 1997
  93. Kessler Sh. Mutations altering leaf morphology in tomato/ Kessler Sh. et all. //Int. J. Plant Sci., 2001 -Vol.162, № 3 -p.475−492
  94. Kim G.T. The CURLY LEAF gene controls both division and elongation of cells during the expansion of the leaf blade in Arabidopsis thaliana/ Kim G.T.,
  95. Tsukaya H., Uchimiya H.// Planta, 1998 Vol.206 — p. 175−183
  96. Lashbrook C. Differential regulation of the tomato ETR gene family throughout plant development// Lashbrook C., Tieman D., Klee H.// Plant J., 1998 Vol. 15, № 2-p. 243−252
  97. Laufs P. Mgounl and mgoun2: two genes required for primordium initiation at the shoot apical and floral meristems in Arabidopsis thaliana/ Laufs P. et al.// Development, 1998 Vol.125 — p. 1253−1260
  98. Lincoln C. A Knottedl- like homeobox gene in Arabidopsis is expressed in the vegetative meristem and dramatically alters leaf morphology when overex-pressed in transgenic plants/ Lincoln C. et al.// Plant Cell, 1994 Vol.6 -p. 1859−1876
  99. Liu J. Ectopic expression of soybean GmKNTl in Arabidopsis results in altered leaf morphology and flower identity/ Liu J. et al.// J. Genet Genomics, 2008 -Jul, Vol.35, № 7 -p.441−449
  100. Long J.A. A member of the KNOTTED class of homeodomain proteins encoded by the SHOOTMERISTEMLESS gene of Arabidopsis/ Long J. A. et al.// Nature, 1996 Vol. 379 — p.66−69
  101. Lu B. The control of pinna morphology in wild-type and mutant leaves of the garden pea (Pisum sativum L.)/ Lu B. et al.// Int. J. Plant Sci., 1996 Vol. 157 -p.659— 673
  102. Malloiy A. MicroRNA control of PHABULOSA in leaf development: importance of pairing to the microRNA 5' region/ Mall017 A. et al.// The EMBO Journal, 2004-Vol. 23 -p.3356−3364
  103. Mallory A. C MicroRNA maturation and action-the expanding roles of ARGO-NAUTEsJ Malloiy A.C., Elmayan Π’., Vaucheret H.// Curr Opin Plant Biol.2008, Aug 6.
  104. Marx G.A. A suite of mutants that modify pattern formation in pea leaves/ Marx G.A.// Plant Mol. Biol. Rep., 1987 Vol.5 — Ρ€.311−335
  105. Mattsson J. Responses of plant vascular systems to auxin transport inhibition/ Mattsson J., Sung Z.R., Berleth T.// Development, 1999 Vol.126 — p.2979−2991
  106. McConnell J.R., Barton M.K. Leaf polarity and meristem formation in Arabidopsis/ McConnell J.R., Barton M.K.// Development, 1998 Vol.125 -p.293 5−2942
  107. Moxon S. Deep sequencing of tomato short RNAs identifies microRNAs targeting genes involved in fruit ripening/ Moxon S. et al.// Genome Res., 2008 Sep 2.
  108. Nagpal P. AXR2 Encodes a Member of the Aux/IAA Protein Family 1/ Nagpal P. et al. // Plant Physiology, 2000 Vol.123 — p.563−573
  109. Nelson T. Leaf vascular pattern formation/ Nelson Π’., Dengler N.// Plant Cell, 1997-Vol. 9-p.l 121−1135
  110. Okada K. Requirement of the auxin polar transport system in early stages of Arabidopsis floral bud formation/ Okada K. et al.// Plant Cell, 1991 Vol. 3 -p. 677−684
  111. Nieves-Cordones M. A putative role for the plasma membrane potential in the control of the expression of the gene encoding the tomato high-affinity potassium transporter НАК5/ Nieves-Cordones M.// Plant Mol Biol. 2008 Aug 27.
  112. Ori N. Leaf Senescence Is Delayed in Tobacco Plants Expressing the Maize Homeobox Gene knotted 1 under the Control of a Senescence-Activated Promoter/ Ori N.// The Plant Cell, 1999 Vol.11 — p. 1073−1 080 117.
  113. Ori N. Regulation of LANCEOLATE by miR319 is required for compound-leaf development in tomato/ Ori N. et al.// Nat Genet., 2007 Jun, Vol. 39, № 6 -p.787−791
  114. Para A. Meristem maintenance in Arabidopsis thaliana/ Para A.// Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of science and Technology. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala, 2004.
  115. Parnis A. The dominant developmental mutation of tomato, Mouse ear and Curl, are associated with distinct modes of abnormal transcription regulated of a Knotted gene/ Plant Cell, 1997 Vol.9 — p.2143−2158
  116. Parry G. Quick on the uptake: Characterization of a family of plant auxin influx carriers/ Parry G. et al.// J. Plant Growth Regul., 2001 Vol. 20 — p. 217−225
  117. Peralta I.E. Classification of wild tomatoes: a review/ Peralta I.E., Spooner D.M.// Kurtziana, 2000 Vol.28 — p.45−54
  118. Peralta I.E. Granule-bound starch synthetase (GBSSI) gene phylogeny of wild tomatoes Solanum L. section Lycopersicon (Mill.) Wettst. subsection Lycoper-sicon./ Peralta I.E., Spooner D.M.// American Journal of Botany, 2001 -Vol.88-p.1888−1902.
  119. Poethig R.S. Leaf Morphogenesis in Flowering Plants/ Poethig R.S. // Plant Cell, 1997 Vol. 9 — p.1077−1087.
  120. Reinhardt D. Microsurgical and laser ablation analysis of interactions between the zones and layers of the tomato shoot apical meristem/ Reinhardt D. et al.// Development, 2003 Vol.130 -p.4073−4083.
  121. Reinhardt D. Microsurgical and laser ablation analysis of leaf positioning and dorsoventral patterning in tomato/ Reinhardt D. et al.// Development, 2004 -Vol.132-p.15−26
  122. Rose A.B. Intron-mediated regulation of gene expression/ Rose A.B.// Curr Top Microbiol Immunol., 2008 Vol. 326 — 277−290
  123. Ross J.J. Evidence that auxin promotes gibberellin Al biosynthesis in pea/ Ross J.J. et al.// Plant J., 2000 Vol.21 — p.547−552
  124. Sachs T. Cell polarity and tissue patterning in plants/ Sachs T. // Dev. Suppl., 1991 Vol.1 -p.83−93
  125. Sakamoto T. The Conserved KNOX Domain Mediates Specificity of Tobacco KNOTTED!-Type Homeodomain Proteins / Sakamoto T. et al.// Plant Cell, 1999-Vol.11 -p.1419−1431.
  126. Sakamoto T. i&VOXhomeodomain protein directly suppresses the expression ofa gibberellin biosynthetic gene in the tobacco shoot apical meristem/ Sakamoto T. et al.// Genes & Development, 2001 Vol.15 — p.581−590.
  127. Schneeberger R. The rough sheath2 gene negatively regulates homeobox gene expression during maize leaf development/ Schneeberger R. et al.// Development, 1998 -Vol.125 -p.2857−2865.
  128. Serikawa K.A. Localization of expression of KNAT3, a class 2 knotted!- like gene/ Serikawa K.A. et al.// Plant J., 1997 Vol.11 — p.853−861
  129. Shekhar K.N. Regulation of the fusion of floral organs by temperature and gib-berellic acid in the normal and solanifolia mutant of tomato (Lycopersicon es-culentum) / Shekhar K.N., Sawhney V.K. I I Can. J. Bot., 1989 Vol. 68 -p.713−718
  130. Shekar K.N. Regulation of the fusion of floral organs by temperature and gib-berelic acid in the normal and solanifolia mutant of tomato {Lycopersicon escu-lentum)/ Shekar K.N., Sawney V.K.// Can. J. Bot., 1998 Vol.68 — p.713−718.
  131. Shekhar K.N. Leaf development in the normal and solanifolia mutant of tomato (Lycopersicon esculentum)/ Shekhar KN, Sawhney V.K.// Am. J. Bot., 1990 -Vol.77-p.46−53.
  132. Sieburth L.E. Auxin is required for leaf vein pattern in Arabidopsis/ Sieburth L.E.// Plant Physiol. 1999-Vol. 121 p. 1179−1190
  133. Sinha N. Leaf development in angiosperms/ Sinha N.// Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 1999-Vol. 50-p.419−446
  134. Smith L.G. A dominant mutation in the maize homeobox gene, Knotted-1, cause its ectopic expression in leaf cells with altered fates/ Smith L.G. et al.// Development, 1992-Vol. 116-p.21−30.
  135. Smith L.G. The tangledl mutation alters cell division orientations throughout maize leaf development without altering leaf shape/ Smith L.G., Hake S., Sylvester A. W.// Development, 1996 Vol. 122 — p.481−489.
  136. SOL Newsletter, August, 2008
  137. Stals H. When plant cells decide to divide/ Stals H., Inzer D. // Trends Plant Sci., 2001 Vol.6-p.1360−1385.
  138. Steeves Π’.A. Patterns in Plant Development/ Steeves T.A., Sussex I.M.// Cambridge/New York/New Rochelle/Melbourne/Sydney: Cambridge Univ. Press, 1989.
  139. Stieger P.A., Reinhardt D., Kuhlemeier C. The auxin influx carrier is essential for correct leaf positioning/ Stieger P.A., Reinhardt D., Kuhlemeier Π‘.// Plant J., 2002 Vol. 32 — p.509- 517.
  140. Sun Q. Rice jmjC domain-containing gene JMJ706 encodes H3K9 demethylase required for floral organ development/ Sun Q, Zhou D.X.// Proc Natl Acad Sci USA, 2008 Sep 2.
  141. Sylvester A.W. Division and differentiation during normal and liguleless-1 maize leaf development/ Sylvester A.W., Cande W.Z., Freeling M.// Development, 1995-Vol. 110, № 3 p. 985−1000.
  142. Sylvester A.W. Aquisition of identity in the developing leaf/ Sylvester A.W.et al.//Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 1996-Vol.12-p.257−304.
  143. Tang G. The art of microRNA: Various strategies leading to gene silencing via an ancient pathway/ Tang G. et al.// Biochim Biophys Acta., 2008 Jun 20.
  144. Tardieu F. Quantitative analysis of cell division in leaves: methods, developmental patterns and effects of environmental conditions/ Tardieu F., Granier CM Plant Mol Biol., 2000 Vol.343 -p.555−567.
  145. Tattersall A.D. The Mutant crispa Reveals Multiple Roles for PHANTASTICA in Pea Compound Leaf Development/ Tattersall A.D. et al.// Plant Cell, 2005 -Vol. 17-p.l046−1060
  146. Taylor C. Knox-on effects on leaf development/ Taylor C. // Plant Cell, 1997 -Vol. 9-p.2101.
  147. Telfer A., Poethig R.S. Leaf development in Arabidopsis/ Telfer A., Poethig R.S.// EM Meyerowitz, CR Somerville, 1994 p. 379−401.
  148. Terzi L.C. Regulation of flowering time by RNA processing/ Terzi L.C., Simpson G.G.// Curr Top Microbiol Immunol., 2008 Vol.326 — p.201−18.
  149. Traas J. Normal differentiation patterns in plants lacking microtubular prepro-phase bands/ Traas J. et al.// Nature, 1995 Vol.375 — p.676−677.
  150. Tsukaya H. Developmental genetics of leaf morphogenesis in dicotyledonous plants/Tsukaya H.//J. Plant Res., 1995 Vol.108 — p. 407- 16
  151. Uchida N. Regulation of SHOOT MERISTEMLESS genes via an upstream-conserved noncoding sequence coordinates leaf development/ Uchida N. et al. // PNAS, October 2, 2007-Vol. 104, № 40 p. 15 953−15 958
  152. Villani P.J. Roles of the Af and 77 genes in pea leaf morphogenesis: characterization of the double mutant (afaftltl)/ Villani P .J., DeMason D.A.// Am. J. Bot., 1997 Vol. 84 — p. 1323−1336
  153. Villani P.J. Roles of the Af and 77 genes in pea leaf morphogenesis: leaf morphology and pinna anatomy of the heterozygotes/ Villani P.J., DeMason D.A.// Can J Bot., 1999-Vol. 77-p.611−622.
  154. Waites R. A Phantastica: a gene required for dorsoventrality of leaves in Antirrhinum majusl Waites R., Hudson A.// Development, 1995 Vol.121 — p.2143−2154.
  155. Waites R. The Phantastica gene encodes a MYB transcription factor involved in growth and dorsoventrality of lateral organs in Antirrhinum/ Waites R. et al.// Cell, 1998 Vol.93 -p.779−789.
  156. Waites R. The Handlebars gene is required with Phantastica for dorsoventral asymmetry of organs and for stem cell activity in Antirrhinum! Waites R., Hudson A.//Development, 2001 Vol.128-p. 1923−1931.
  157. Waizenegger I. The Arabidopsis KNOLLE and KEULE genes interact to promote vesicle fusion during cytokinesis/ Waizenegger I. et al.// Curr. Biol., 2000 Vol. 10 — p. 1371−1374.
  158. Wang H. Expression of the plant cyclin-dependent kinase inhibitor ICK1 affects cell division, plant growth and morphology/ Wang H. et al.// Plant J., 2000-Vol. 24, № 5 p. 613−623.
  159. Wu N. Structural feature of sorghum chloroplast psbA gene and regulation effects of its 5'-noncoding region/Wu N. et al.// Sci China Π‘ Life Sci., 1999 -Vol. 42, № 4 — p.383−94.
  160. Wyrzykowska J. Manipulation of leaf shape by modulation of cell division/ Wyrzykowska J. et al.// Development, 2002 Vol.129 — p.957−964
  161. Zhang D. Post-translational inhibitory regulation of acid invertase induced by fructose and glucose in developing apple fruit/Zhang D., Wang Y.// Sci China Π‘ Life Sci., 2002 Jun, Vol. 45,№ 3 -p.309−321
  162. Zhang Z. Submergence-responsive MicroRNAs are Potentially Involved in the Regulation of Morphological and Metabolic Adaptations in Maize Root Cells/Zhang Z. et al. // Ann Bot (Lond), 2008 Jul 31
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ