• Выделение живицы на коре деревьев является проявлением способа


    Камедетечение у абикоса, сливы, черешни

    Камедетечение или гоммоз – бич косточковых культур, ошибочно принимаемый за болезнь. О чем свидетельствует наличие камеди на дереве, причины гоммоза, меры борьбы и профилактики – эти вопросы редакция HozGround осветит в сегодняшнем материале.

    Что такое гоммоз

    Камедотечение, которому подвержены большинство плодовых деревьев, ошибочно трактуется как заболевание неинфекционного характера. Проявляется он в выделении клейкой бурой жидкости, выступающей сквозь трещины на стволах и ветвях. Реже гоммоз отмечается на листьях и плодах растений в виде клейких густых капель.

    На самом деле камедотечение – не болезнь, а симптом грибкового заболевания дерева, следствие механического повреждения или реакция на нарушения агротехники. По сути, это видоизменение и некроз проводящей ткани растения – паренхимы, ведущие к гибели растения.

    Камедь или по другому гумми – это не смола. Это экссудат проводящей ткани, результат образования выпотов – скопления жидкости и пластических веществ в флоэме (лубе), поражение паренхимы – проводящих сосудистых тканей. Вместе с древесиной (ксилемой) флоэма обеспечивает транспорт минеральных солей, жидкости, продуктов фотосинтеза.

    Именно нарушение ее функций, в том числе механическое, приводит к образованию экссудата. По сути, камедь – высокомолекулярный углевод, несущий сахара, полисахариды, монокарбоновые кислоты, продукты распада оболочек клеток – галактозу, арабиозу и прочие вещества.

    Патологический процесс начинает протекать в камбии молодой древесины. Вместо внешних клеток коры и внутренних клеток древесины образуются недифференцированные клетки, наполненные крахмалом – камедь.

    На начальном этапе камедью заполняются отдельные сосуды. Затем паренхима (сосудистая ткань) некротизируется. Поражаются соседние ткани ксилемы, разрушение добирается до коры: появляются трещины, глубокие раны, сквозь которые выступают клейкие “слезы дерева”.

    При разрушении коры и камбия ствол покрывается трещинами, наблюдается усыхание ветвей, отсутствие молодого прироста, скудное плодоношение. При увеличении количества камеди дерево сбрасывает листву, прекращает плодоношение, усыхает.

    Как выглядят пораженные косточковые

    Камедетечению подвержены все косточковые культуры: абрикос, вишня, персик, слива и прочие представители рода сливовых. Для персика и абрикоса заболевание зачастую губительно, менее критично оно для сливы, вишни.

    Проявляется гоммоз на разных культурах следующим образом:

    1. На вишне – в виде обильно вытекающей из трещин в коре ствола темно-бурой клейкой массы, известной как вишневый клей. Как правило, вишня “клей” выделяет обильно, и отличается он низкой густотой. Наплывы камеди обнаруживают почернения под корой, открытые язвы, крупные трещины.
    2. На сливе гоммоз поражает штамб, скелетные ветки, проявляется в виде росы на листьях. Даже на плодах выделяются густые капли темно-коричневого наплыва.
    3. Абрикос склонен к камедетечению, губительному в запущенных стадиях. Камедь на абрикосе более густая, янтарно-коричневого цвета, почти прозрачная. Она концентрируется чаще на штамбе, и лишь при массовом поражении наблюдается на ветвях, листьях, плодах.
    4. На черешне светло-желтые стекловидные натеки выделяются из трещин ствола либо ветвей. При массовом поражении тканей камедь черешни становится мутно-бурой, выступает обильно.
    5. Камедетечение персика проявляется в виде оранжево-коричневых скоплений прозрачной жидкости, истекающей из трещин коры. Для теплолюбивой культуры это проблема распространенная: персиковые деревья часто не приживаются в континентальном климате не только лишь ввиду низкой зимостойкости, но и часто гибнут от обильного камедетечения.

    Причины развития гоммоза

    Садоводы ошибочно считают камедетечение болезнью дерева. На самом деле это следствие, а причин может быть множество:

    • грибковая или бактериальная инфекция;
    • подмерзание, солнечный ожог зимой;
    • влажность воздуха, грунта при оттепелях;
    • нарушение агротехники – глинистые почвы, чрезмерный полив, неправильная обрезка, дисбаланс питания;
    • несовместимость привоя с подвоем;
    • поражение вредителями.

    Грибковая инфекция

    Гоммоз чаще всего есть следствие грибкового заболевания. На вишне, черешне, сливе камедь выделяется при клястероспориозе, монилиозе. На абрикосе присоединяются и курчавость, на персике – цитоспороз. Очаги поражения присутствуют как на штамбе, так и на молодых ветках.

    Молодая древесина более чувствительна к поражению: камбий отмирает, перестают формироваться новые клетки коры и древесины, ее проводящих тканей. Виновниками бедствия становятся и гнили плодовых, вредители, выступающие переносчиками болезней.

    Перечисленные заболевания – часто следствие огрехов агротехники: деревья поражаются во время цветения, при повышенной влажности, плохой проветриваемости в загущенных садах. Виноват и климат: особо чувствительны к грибковым болезням деревья, ослабленные зимними морозами, скудным поливом, при нарушении схемы питания.

    Нарушение агротехники выращивания

    1. Удобрение. Основной причиной камедотечения является избыток калия, азота, в меньшей степени – магния. Садоводы с завидным упорством вносят калийные удобрения, хотя большинство почв их недостатка не испытывает. А дело в доступности: калий перестает быть доступным на засоленном грунте либо с повышенным pH, при недостатке микроэлементов фтора и избытке азота. Избыток калия сопровождается изменением камбия, нарушением работы проводящих тканей.
    2. Чрезмерные дозы азота – не только причина невызревания древесины и подмерзания зимой. Его избыток вытесняет кальций, делает недоступным фосфор, провоцирует избыток калия – нарушается солевой обмен. Кроме того, азот дает рост зеленым частям растения в ущерб формированию древесины. Азотные подкормки в июле прекращают, да и вносят их под косточковые с осторожностью, учитывая состояние грунта.
    3. Полив. Избыточный, редкий и обильный, приводящий к застою влаги в приствольном круге – частая причина камедообразования. Корневая система косточковых поверхностная, а стержневые проводящие корни достигают уровня лишь до 2 м. Поливают их часто, по мере пересыхания, и не обильно. Недостаточный же полив ведет к недоступности микроэлементов – в частности, калия, фосфора, и означает нарушение баланса питания.
    4. Обрезка. Поздняя обрезка, слишком короткая, не замазанные срезы, – в следствие всего этого выделяется камедь. Зеленый прирост следует удалять неодревесневевшим, на стадии зеленых тонких веточек, чтобы снизить травматичность мероприятия, саму же обрезку проводить вовремя.

    Раны на месте срезов не стоит сразу замазывать – поверхность должна подсохнуть. При обрезке шипов на стволах абрикоса и сливы весной достаточно подождать пару дней, пока они усохнут.

    При осенней обрезке срезам также дают подсохнуть: на влажную поверхность садовый вар ложится неплотно, долго не сохнет. Кроме того, влажная среда под слоем замазки идеальна для развития патогенной флоры. Но главное – наложение садового вара препятствует рубцеванию, росту новых клеток.

    Сперва стоит дать дереву подсушить срез, восстановить поверхностный слой клеток, затем проводить наложение вара, глиняной болтушки либо олифы. Хорошие результаты дает включение в состав вара 3% медного купороса.

    Климатические условия

    Косточковые – любители тепла. Абрикос и персик, слива, да и вишня с черешней в Средней полосе, не говоря о северных регионах, страдают от критически низких температур. После суровой зимы на стволах нередки трещины, морозобоины, солнечные ожоги. Страдают ветви деревьев и при иссушающих весенних ветрах-суховеях. Продолжительные же оттепели ведут к подопреванию что грозит камедетечением.

    На развитие болезни влияют такие факторы, как посадка в холодных, продуваемых местах, отсутствие утепления деревьев. Важен и выбор районированных морозостойких сортов, менее подверженных обморожению, солнечному ожогу, стойких к высокой влажности.

    Причиной проблемы может стать даже потеря в результате заморозка отдельных молодых ветвей. Неизрасходованный запас воды и пластических веществ ведет к их застою в проводящих тканях, становится причиной нарушения их работы, что приводит к камедетечению.

    Оценить пределы зимостойкости косточковых, районированных для зоны рискованного земледелия, поможет сводная таблица морозостойкости наиболее устойчивых сортов.

    Культура  Древесина Бутоны Цветки и завязь
          Абрикос -30…-43 °С -2 °С -0.5…-2.7 °С
          Слива -35- 37 °С -4 °С -0.5…2 °С
          Вишня -25…-35 °С -4 °С -2 °С
          Черешня -25-35 °С -4-5 С -1…2 °С
         Персик  -20…-25 до -30…-35 °С      -2…-3 до 5…-7 °С  -5…-7 до -1…-2.7 °С

    Лечение камедетечения

    Лечение гоммоза косточковых зависит от причины заболевания, и чаще носит предупредительных характер:

    1. Если причина – грибковая инфекция, предстоит вырезка поврежденных ветвей, обработка фунгицидами, обладающими активностью по отношению к заболеванию.
    2. Если же причина в избытке калия, вносят его антагонист – кальций, обильно проливают землю, поливают деревья слабым раствором марганца.

    Раны на штамбе и скелетных ветвях требуют зачистки и обработки:

    1. Дезинфекция: фунгицидами либо комплексными антибактериальными средствами. В качестве простейшей – обработка 1% раствором обычного медного купороса либо другим медьсодержащим раствором.
    2. Замазывание ран. Вместо привычного садового вара рекомендуют использовать нигроловую замазку, приготовленную из 70% нигрола и 30% золы, либо другую готовую садовую замазку, несущую в составе антибактериальные средства.

    Можно посоветовать и испытанный прием – бороздование: нанесение тонких кольцевых либо продольных надрезов на коре штамба, по необходимости – скелетных ветвей. На штамбе насечки проводят горизонтально, по окружности, оставляя меж бороздами 15-20 см, на ветках – наносят горизонтальные надрезы на расстоянии 7-10 см.

    Проводят бороздование острым ножом, разрезая кору практически до древесины с периодичностью в 2-3 года, по мере расширения старых борозд до 5 см.

    Мероприятие направлено на снижение концентрации древесного сока, на образование в тканях дополнительных питательных веществ, стимулирующее рост здоровых клеток камбия.

    В качестве борьбы с напастью проводят и обработку 3% медным купоросом зимой, либо же весной 1% раствором “по зеленому конусу” – в фазе набухших не распустившихся почек с острым зеленым концом. Мера важна для подавления грибковой флоры, увеличения зимостойкости.

    Обработка медным купоросом служит и для защиты почек от возвратного заморозка: не только повышает зимостойкость, но и отодвигает цветение.

    Из “народных методов”, весьма эффективной мерой станет обработка срезов соком зеленого щавеля.Его наносят на срез многократно, дожидаясь подсыхания. По отзывам, сок щавеля способен лечить дерево при незначительном выделении камеди, как дополнительная мера лечения.

    Способы профилактики

    В борьбе с камедотечением важна профилактика. Предотвратить появление камеди поможет комплекс мероприятий:

    • выбор морозостойких, зимостойких сортов;
    • посадка на возвышенных, защищенных от суховея участках;
    • исключение при выборе места для посадки глинистых почв, влажных и бедных;
    • профилактика и лечение болезней дерева;
    • грамотная агротехника;
    • своевременная нетравматичная обрезка, дезинфекция срезов и замазка;
    • обработка осенью медным купоросом в регионах рискованного земледелия;
    • защита от заморозка, морозобоин и солнечного ожога: подзимый полив, мульчирование приствольной зоны торфом, трехкратная побелка стволов – весной, летом, в “февральские окна”, укутывание штамба в северных регионах, укрытие молодых саженцев.

    И последние три совета агротехников:

    1. Повысить зимостойкость и избежать гоммоза поможет прищипывание кончиков молодого прироста для закалки и лучшего вызревания.
    2. Внесение суперфосфата, сернокислого калия в июне-августе под сливу, абрикос повысит зимостойкость на 3…5 °С (относительно персика и черешни мера не эффективна).
    3. На многих сортах практикуют оттягивание и пригибание ветвей. В зоне рискованного для персика земледелия культуру высаживают под углом 40°, на зиму пригибают и укрывают.

    И в заключение: гоммоз – крайняя степень заболевания либо результат в корне неправильной агротехники. Исправить положение может лишь внимание к потребностям растения, и деревце отблагодарит вас за тепло хозяйских рук добрым урожаем.

    Смола на косточковых деревьях – что делать?

    Смола на дереве, или камедетечение, или гомоз – это очень опасное заболевание косточковых (вишен, абрикосов, персиков и слив). Камедетечение ослабляет деревья и может привести к их вымерзанию зимой. 


    Очень часто появление камеди вызывается нехваткой меди в почве. Поэтому растения, начавшие страдать камедью, опрыскивают 1% бордоской жидкостью, а в почву вносят немного медного купороса: по 30-40 г на 10 л воды с поливом по 3-4 ведра на плодоносящее дерево. 

    Большое значение имеет залечивание ран. Вообще места, сильно покрытые камедью, надо срезать, а оставшиеся очистить от камеди, раны промыть железным купоросом (2-3 ст. ложки на 2 л воды). После подсыхания ран их нужно замазать садовым варом. 

    Несмотря на лечение, надо устранить и причину появления камеди. Часто это зимние повреждения коры и древесины, уменьшить которые можно, внося с осени суперфосфат и хлористый калий под перекопку приствольных кругов. Дополнительно растения в зиму белят, покрывая штамб и скелетные ветви защитной побелкой. 

    Хуже всего, когда камедь вызывается повреждениями коры короедами. Это легко узнать – достаточно сковырнуть несколько капель смолы и посмотреть, что под ней. Если там аккуратные круглые дырочки – значит дерево облюбовал короед. Если просто разрыв коры, то вам повезло. 

    Вывести короеда очень сложно. Основной подход – опрыскивание деревьев весной Би-58 и выпилка сильно поврежденных веток с последующим их сжиганием. 

    Вторая распространенная причина камеди – поражение деревьев грибными болезнями, в первую очередь монилиозом и коккомикозом. Конечно, справиться с этим явлением можно, только уничтожив причину – то есть в течение весны и лета опрыскивать деревья попеременно препаратами Хорус, Скор и Строби. 

    После этого хорошие результаты по залечиванию ран дают натирания их свежими листьями щавеля: 2-3 раза с интервалом через 5-10 минут. Затем раны надо замазать садовым варом. 

    Справка от «Хозяйства» 

    Ученые, кстати, установили, что камедь может появляться, если деревья растут на карбонатных почвах, или из-за того, что в тканях древесины слишком мало кальция. Поэтому садоводу угадать, что делать с деревьями – подкармливать известью, или, наоборот, вносить минеральные удобрения с кислой реакцией – очень трудно. 

    Поэтому, прежде чем начинать лечение, почву под деревьями промойте большим объемом воды. Затем или подкормите их кальциевой селитрой, или полейте розовым раствором марганцовки. 

    Еще одна причина появления камеди – слишком частые поливы. Особенно этим злоупотребляют садоводы, которые поливают деревья, как и помидоры, раз в неделю, промачивая только поверхностный слой почвы. Деревья на такой полив реагируют появлением камеди на всех ветвях равномерно. Обычно в этом случае достаточно поливать деревья раз в месяц, промачивая почву на глубину до 70 см.


    Живица выделение

    Живица, выделенная из ранений Picea abies [34] и P. engelmanni (Parry) Engelm Р. glauca (R. Sm. Он встречается в смоле первого из двух видов, вместе с р-кумаровой кислотой и небольшим количеством ванилина [36]. Его структура очень похожа на структуру конидендрина. Пинорезинол не обладает фунгицидными свойствами [9 . Он является патологическим продуктом и, вероятно, образуется камбием во время залечивания раны [35].[ ...]

    Выделение живицы при подсочке происходит как из нормальных, так и из патологических смоляных ходов. Выдавливанию живицы способствуют раздувающиеся выделительные клетки, которые увеличивают свой тургор, отсасывая воду из окружающих трахеид. По мере истечения живицы из канала эпителиальные клетки начинают вновь производить живицу.[ ...]

    Выделение живицы при обычной подсочке без химического воздействия зависит в основном от физиологического состояния дерева и продолжается в течение 2-3 суток, причём в первые сутки выделяется до 90 % живицы. В середине лета (июле) интенсивное смоловыделение заканчивается ещё быстрее, за 8-10 часов. При осеннем понижении температуры выделение живицы идёт значительно медленнее, но в любом случае выделение живицы прекращается. Даже применение при подсочке веществ, способствующих выделению живицы, не позволяет процессу смоловыделения продолжаться бесконечно.[ ...]

    Живица кедра труднее кристаллизуется, чем живица сосны, поэтому продолжительность ее выделения из дерева больше.[ ...]

    Живица выдавливается на срезе осмотическим давлением эпителия при участии тургора клеточной стенки. Сначала живица выделяется более или менее быстро, затем медленнее и, наконец, выделение совсем прекращается. Причинами прекращения смолоистечения являются: 1) закупорка каналов смоляных ходов загустевшей кристаллической живицей: 2) закупорка смолохо-дов разбухшими выделительными клетками; 3) отставание смолообразования от смоловыделения и, как следствие этого, падение давления в смоляных ходах. Чтобы возобновить смоло-истечение, необходимо нанести на стволе новый срез (подновку), который снимает просмол и древесину с разбухшими выделительными клетками. Третья причина регулируется временем между подновками. Чем длиннее пауза (реже наносятся срезы), тем лучше заполняется канал смоляного хода смолистыми веществами. При частых подновках каналы смоляных ходов заполняются живицей незначительно и давление в них пониженное. При этом наблюдается медленное смолоистечение, являющееся признаками «утомления» деревьев. Качественно определяют живицу в древесине микрохимическими реакциями на терпены и смоляные кислоты. Краска судан-Ш, растворенная в 50%-ном спирте, дает с терпенами желтое окрашивание, а с жирами и смоляными кислотами красное. Обработка древесины раствором уксуснокислой меди Си(СН3С02)2Н20 показывает картину естественного распределения смолы в тканях. Эта соль со смоляными кислотами дает яркую изумрудно-зеленую окраску. Жирные кислоты, встречающиеся в древесине сосны, например олеиновая кислота, придает голубой оттенок этой окраске.[ ...]

    Живица представляет собой вязкую и липкую жидкость, перемещение которой по каналам смоляных ходов сопряжено с большими силовыми затратами. Механизм выделения живицы на срезе объясняется действием осмотического и секреторного давления, а также сосущей силой транспирационных токов. Образуемая в клетках эпителия живица выделяется в канал смоляного хода под действием секреторного давления этих клеток, которое при закрытом смолоходе преодолевает осмотическое давление протопласта и сдавливает выстилающие клетки, вытесняя воду из них в слой мертвых клеток. При открытом смолоходе секреторное давление на выстилающие клетки снижается, они набухают за счет влаги, отсасываемой из окружающих клеток, и находятся в турторсцирующем состоянии, под которым понимается упругое растяжение их оболочки.[ ...]

    Процесс выделения еловой живицы непосредственно из ранения называется первичным смоловыделением, а из каллюса - вторичным. Такое выделение может продолжаться довольно долго, до тех пор пока не зарастет рана. Особенностью смолоносной системы ели является уменьшение густоты смоляных ходов с высотой ствола, причём на южной стороне в нижней и средней частях ствола смоляных ходов значительно больше, чем на северной.[ ...]

    Механизм выделения живицы при подсочке по распространенной сейчас теории состоит в следующем.[ ...]

    Интересная живица, содержащая вещество, но химической природе похожее на настоящий воск, получается из «дерева катива» (Prioria copai-fera), широко распространенного в прибрежных равнинах Караибского моря от Мексики до Колумбии. Оно дает обильное выделение живицы, содержащей менее 2% эфирного масла. Кислотное число этой живицы 150, а число омыления 169. Кальман [34] показал, что эта живица состоит почти полностью из кативовой кислоты С20Н34О2 и соответствующего эфира, кативилкатива -та. Эта кислота представляет собой вязкую жидкость без запаха с точкой кипения 194—195°. Были приготовлены следующие производные: спирт (температура кипения 209—210°), эфир (не перегоняется при 250° и при давлении 5 мм) и диоксисоединение (температура плавления 158°).[ ...]

    Общеизвестно, что живица является очень вязким веществом. Поэтому передвижение живицы по весьма узким каналам смоляных ходов крайне затруднено. Значит, выделение живицы на поверхность подсочного ранения может происходить только под воздействием определённых сил.[ ...]

    Химия компонентов живицы. Главными компонентами живицы являются смоляные кислоты. В пропилом столетии они были предметом обширного изучения как в отношении выделения чистых составных частей, так и в отношении определения структур компонентов 11]. Главной целью исследования смоляных кислот живицы является установление состава природной немодифицнрованной смеси в том виде, как она выделяется деревом.[ ...]

    Нейтральная фракция живицы, состоящая из летучих и нелетучих веществ, не подвергалась исследованию указанными методами с выделением соединений в их природном, неизменном состоянии. Однако в последующих разделах обсуждаются компоненты нейтральных фракций, содержащихся в живичной и экстракционной канифоли.[ ...]

    Рассмотрим механизм выделения живицы в зону ранения при обычной подсочке.[ ...]

    Процессы образования и выделения живицы у хвойных пород осуществляются смоляными ходами и вместилищами. У сосны смоляные ходы располагаются в хвое, первичной коре, лубе, древесине ствола, корня и ветвей, шишках, но для подсочки имеет значение только система смоляных ходов древесины ствола, которая состоит из вертикальных (продольных) и горизонтальных (поперечных) смоляных ходов (рис. 2.2). Клетки этих смоляных ходов образуются камбием.[ ...]

    Для исследования была взята живица, полученная без доступа воздуха, а также живица, полученная с промысловых участков, подсоченных по нисходящему способу. Из этой живицы далее была получена канифоль, которая также подверглась исследованию. В результате исследования С. С. Ма-левская приходит к такому заключению: нагревание живицы до 100° в течение 1—2 часов, что имеет место при плавлении, з

    Гоммоз (камедетечение) на абрикосовом дереве и других плодовых деревьях

    Деревья могут «плакать». Это выглядит так: на стволах появляются крупные капли ярко-оранжевого оттенка. Они носят название камедь. Такое явление часто наблюдается на вишнях, сливах, абрикосах, можно встретить даже на кустах винограда. Если появилась смола на абрикосе, варианты что делать, будут зависеть от причины заболевания.

    Гоммоз на деревьях — что обозначает

    Камедетечение — заболевание, которое может поразить плодовые деревья. Многие садоводы считают, что оно неифекционного характера. Но на самом деле — это симптом грибковой патологии. Он выражается в возникновении вязкой жидкости на коре.

    Камедетечение — патология, поражающая косточковые культуры

    Симптомы проявляются из-за механических повреждений деревьев или как следствие нарушения агротехнических мероприятий. Камедотечение — опасное явление, которое ведет к гибели деревьев.

    Для справки! У данного явления есть и другое название: гоммоз.

    Что собой представляет поражение

    Заболеванию подвержены все косточковые культуры. Заразиться могут персики, сливы, вишни, абрикосы.

    Особенно губительна патология для южных фруктов. Камедетечение у абрикоса проявляется густой, янтарного цвета жидкостью, которая располагается на штамбе. Она может появляется на плодах, листьях и ветвях.

    Причины возникновения камеди

    Если появилось камедетечение у абрикоса, что делать должен знать каждый владелец дерева. Способы спасения надо определять, учитывая, что это не болезнь, а лишь симптом. Причин, почему абрикос выделяет смолу, может быть много:

    • распространение бактериальной или грибковой инфекции;
    • повышенная влажность воздуха и грунта;
    • солнечные ожоги, подмерзание;
    • нарушение проведения агротехнических мероприятий: частые поливы, неправильная обрезка, недостаток витаминов;
    • поражение вредителями.

    Особенно опасно выделение камеди для абрикоса

    Из сливы и абрикоса течет смола и в случаях, если произошла несовместимость подвоев с привоем.

    Причины развития

    Лечение абрикосовых и сливовых деревьев начинают только после того, как будет установлена точная причина проявления патологии.

    Поражение грибком

    Чаще всего на абрикосах, на плодах сливы выступает смола из-за поражения дерева грибковым заболеванием. На сливе камедь можно наблюдать при развитии монилиоза. На абрикосе она образовывается из-за курчавости. Очаги поражения заметны, как на молодых ветках, так и на штамбе.

    Наиболее чувствительна к поражению молодая древесина. Она начинает сохнуть, перестают формироваться новые клетки коры.

    Нарушение агротехники выращивания

    Перечисленные заболевания могут развиваться из-за нарушений агротехники. Деревья поражаются в следствие:

    • Неправильного внесения удобрения. Основная причина, почему может выступить смола, заключается в переизбытке калия, азота и магния. Садоводы вносят эти компоненты в большом количестве, но при этом почва не испытывает недостатка в них.
    • Нарушение режима полива. Как избыточный, так и редкий полив может стать причиной камедеобразования. Поливать нужно часто, но не обильно. Недостаток влаги приводит к нехватке микроэлементов.
    • Несвоевременная обрезка, не обработанные срезы — все это становится причиной выделения камеди. Зеленые приросты нужно удалять еще на стадии зеленых веточек. Это снизит риск нанесения растению травмы. Раны после срезов сразу же замазывают.

    Появление смолы на стволах абрикоса может спровоцировать неправильная обрезка

    Совет! Садовым варом не покрывают влажную поверхность. В такой ситуации под слоем замазки начнут активно размножаться патогенные бактерии.

    Условия климата

    После зимы на стволах косточковых деревьев можно увидеть трещины, морозобоины. Опасны и длительные оттепели, которые становятся причиной подопревания.

    Если на абрикосах или на сливе появилась камедь, возможно виноваты климатические условия, которые зависят от региона посадки. Поэтому следует помнить, что в первую очередь нужно выбирать морозостойкие сорта, которые менее подвержены обморожению, утеплять деревья на зиму, высаживать их в места, защищенные от ветра.

    Что делать при появлении

    Что делать, если на плодах сливы и абрикоса выступает смола? Мероприятия зависят от причины. Если камедь выделяется из-за поражения культуры грибковым заболеванием, нужно обрезать поврежденные ветви, обработать фунгицидами, которые обладают активностью к патологии.

    В случаях, когда камедетечение возникает на фоне переизбытка кальция, нужно провести обработку слабым раствором марганцовки.

    На абрикосах или на сливе камедь: что делать

    Существует несколько способов, как лечить, и что делать, если появилась смола на сливе или абрикосе. Раны на штамбе нужно зачищать и обрабатывать. Для этого используется:

    • Дезинфекция — она проводится фунгицидами или антибиотиками.
    • Замазывание ран — вместо садового вара, который чаще всего используют для замазки срезов, лучше всего сделать средство из 70 % нигрола и 30 % золы.

    Деревья необходимо два раза в год обрабатывать медным купоросом

    Для борьбы с патологией используется обработка зимой 3 % медным купоросом, а весной 1 % в период набухания почек. Эта мера направлена па подавление активации грибковой флоры.

    Эффективные меры профилактики камедетечения

    Есть ряд мер профилактики, которые помогут ответить на вопрос, что делать, если на абрикосе и персике появился клей, и как этого избежать. В первую очередь необходимо снизить до минимума риск нанесения дереву травмы, следить за состоянием почвы.

    Не травмировать кору

    У дерева будет меньше ран, и они смогут быстро затянуться, если:

    • не производить позднюю обрезку;
    • оборачивать дерево на зиму мешковиной.

    Важно! Для уничтожения вредителей, которые могут стать причиной развития инфекции, нужно проводить регулярные опрыскивания медным купоросом.

    Защита ствола

    Для деревьев очень опасны солнечные ожоги, которые могут возникать как весной, так и зимой. Чтобы предотвратить их, нужно белить стволы три раза в год. Перед зимой их утепляют мешковиной или любым нетканым материалом.

    Ствол абрикоса в качестве профилактики белят три раза в год

    Обрезка

    Смола выступает в тех случаях, если была сделана несвоевременная обрезка, или деревья пилили слишком сильно. Ненужные побеги удаляют еще зелеными. Ранки от них будут маленькими и заживают очень быстро.

    Кислотность почвы

    Камедетечение часто возникает из-за недостатка кальция. Он возникает из-за чрезмерных подкормок магнием и калием. Чтобы исправить проблему, рекомендуется поливать почву большим количеством воды, несколько раз в сезон осуществлять поливку слабым раствором марганцовки.

    Бороздование

    Хорошей мерой профилактики считается бороздование штамба. Для этого на кору наносятся глубокие надрезы до древесины. Они делаются параллельно. Это облегчает рост дерева в толщину. Борозды делаются пунктиром горизонтально через 20 см. Проводить процедуру нужно два раза в год до середины мая.

    Важно! Бороздование нужно проводить не садовым, а прививочным ножом.

    Правильная профилактика и лечебные мероприятия помогут снизить активность образования камеди на абрикосах. Это сможет спасти деревья.

    Камедетечение косточковых культур – опасный симптом

    Наверное, многие из вас пробовали на вкус смолу, которая выделяется из-под треснувшей коры. Это камедь — высокомолекулярный углевод, несущий сахара, полисахариды, монокарбоновые кислоты и другие вещества. По сути, это видоизменение и некроз проводящей ткани растения, когда вместо внешних клеток коры и внутренних клеток древесины образуются клетки, наполненные крахмалом. Вначале камедь заполняет отдельные сосуды растения, затем его ткани и кору. Появляются трещины и глубокие раны, сквозь которые выступают клейкие «слезы» дерева. Так растение пытается самостоятельно закрыть рану. Но подобное самолечение не всегда эффективно. И молодая древесина более чувствительна к поражению. Обильное выделение камеди может замедлить или остановить рост растения, а впоследствии и вовсе его погубить.


    — Камедетечение, или гоммоз, — бич косточковых культур. В группе риска вишня, абрикос, персик, слива, черешня и другие представители рода сливовых. Камедь — первый признак неблагополучия дерева. Эдакая его ответная реакция на различного рода повреждения и ослабления, — объясняет Александр Таранов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор РУП «Институт плодоводства». — Для персика и абрикоса заболевание зачастую губительно, менее критично оно для сливы и вишни. Реже гоммоз встречается у шелковицы, некоторых травянистых растений, померанцев и настоящих акаций. Начаться он может по многим причинам. Это и неправильная, неумелая (очень сильная) обрезка, поражение деревьев жуками-короедами, гусеницами и вредными микроорганизмами. И ослабление бактериальными и грибными болезнями, особенно клястероспориозом, монилиозом, бактериальным раком. Наиболее сильно реагируют на заболевание сорта косточковых культур южного происхождения (они менее приспособлены к нашим условиям) и ослабленные растения. Камедь обычно проявляется на подмерзших растениях, на которых есть морозобойные трещины и солнечные ожоги. Иногда причиной ее становится любое механическое повреждение коры стволов и ветвей, особенно если оно доходит до камбия. Попавшие в рану грибы и бактерии (возбудители монилиоза, клястероспориоза, бактериального ожога или рака косточковых культур), углубляясь в ткани растения, лишь усиливают недуг.

    Очень часто камедетечение дает о себе знать на участках с кислой и сильно увлажненной почвой, а также после применения больших доз удобрений в условиях повышенной влажности. Гоммоз может начаться как при слишком обильном поливе, так и при застое воды. В этом случае корни впитывают слишком много влаги и все полезные вещества, которые дерево запасало, растворяются в ней, инициируя процесс камедетечения. Во время тумана, особенно весной и осенью, а также зимой во время оттепелей происходит буквально вспышка камедетечения.

    Основная причина гоммоза — избыток калия, азота, в меньшей степени — магния. Садоводы с завидным упорством вносят калийные удобрения, хотя большинство почв в них и не нуждается. Все дело в доступности микроэлемента. Чрезмерные же дозы азота не только мешают вызреванию древесины, но и вытесняют кальций, делают недоступным фосфор, провоцируют избыток калия. В итоге нарушается солевой обмен. Кроме того, азот ускоряет рост зеленых побегов в ущерб формированию древесины. Поэтому все азотные подкормки с середины июля — под запретом.

    С давних времен люди камедью лечили заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и полости рта. Современные исследования показали, что камедь действительно обладает бактерицидными свойствами и содержит ценные сахара, дубильные вещества, пектины.
    Проанализировав и изучив камедетечение, ученые пришли к интересному выводу: его появление у косточковых культур может быть вызвано и недостатком в их тканях кальция. При его дефиците клеточные стенки листьев и древесины становятся непрочными, что и стимулирует гоммоз. Поэтому необходимо восполнить недостаток.

    Частая причина камедеобразования — избыточный и обильный полив, приводящий к застою влаги в приствольном круге. У косточковых культур корневая система поверхностная, а стержневые проводящие корни уходят на глубину до 2 метров. Недостаточный же полив чреват недоступностью микроэлементов, в частности, калия и фосфора. Отсюда дисбаланс питания.

    Черешни, абрикосы, сливы и вишни могут ответить гоммозом на сильную и несвоевременную обрезку. Плохо или совсем не замазанные срезы — также причина выделения камеди. Чтобы снизить травматичность, зеленый прирост лучше удалять (выламывать) неодревесневевшим, пока веточки еще очень тонкие. Маленькие ранки, полученные в результате такой «операции», заживают безболезненно. Да и саму обрезку нужно проводить вовремя.

    И не спешите сразу же замазывать срезы, пусть немного подсохнут — день-два подождите. Дерево за это время включится в работу, занявшись рубцеванием и восстановлением поверхностного слоя клеток. На влажный же срез садовый вар ложится неплотно и долго не сохнет. И под ним создаются идеальные условия для развития патогенной флоры. В качестве замазки можно использовать и глиняную болтушку, и средства с антибактериальными свойствами. Хорошие результаты дает вар, в составе которого 3-процентный медный купорос.

    Вносит свою не лучшую лепту в камедетечение и климат. Косточковые — любители тепла. Абрикос и персик, слива да и вишня с черешней боятся критически низких температур. После суровой зимы на стволах нередки трещины, морозобоины, солнечные ожоги. Страдают ветви деревьев и при иссушающих весенних ветрах-суховеях. Подпреванием чреваты продолжительные оттепели. Также на развитие камедетечения влияет посадка в холодных и продуваемых местах (обратите внимание на таблицу, в которой указаны пределы зимостойкости косточковых культур.)

    Камедь ослабляет деревья. Если очаги поражения небольшие, то гоммоз не представляет серьезной опасности и растение попробует справиться с ним само. Но если пораженный участок все увеличивается, нужно срочно принимать меры, чтобы спасти дерево от гибели.
      

    Лечение гоммоза зависит в первую очередь от причины его появления. Если она в избытке калия, то внесите его антагонист — кальций. Если это грибковая инфекция, вырежьте поврежденные ветви и обработайте деревья фунгицидами, 1-процентным раствором обычного медного купороса или любым другим медьсодержащим раствором.

    Борясь с камедетечением, проводят обработку и медным купоросом: 3-процентным раствором зимой, а 1-процентным весной, «по зеленому конусу» в фазе набухших, но еще не распустившихся почек с острым зеленым концом. Такая весенняя обработка хороша еще и тем, что защищает почки от возвратных заморозков: не только повышает зимостойкость, но и отодвигает цветение.

    Французские садоводы 3 — 4 раза в год (в том числе дважды зимой) опрыскивают косточковые культуры раствором железного купороса: зимой 3-процентным, а весной 1-процентным по «зеленому конусу». Железный купорос сочетает в себе свойства фунгицида, инсектицида и микроудобрения. Одной обработкой можно не только уничтожить возбудителей заболеваний, но и повысить иммунитет растений, а в условиях железодефицита — дать дополнительную подкормку. 
    Эффективны профилактические опрыскивания бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами осенью после листопада и весной до набухания почек. Работы можно вести при низких температурах, но обязательно положительных, чтобы не нанести дереву еще большего вреда. Ведь при ночных заморозках вода, попавшая в углубления коры, может привести к ее разрыву и появлению новых ран.

    Что касается непосредственно лечения камедетечения, то очаги и больные места нужно зачистить до здоровой ткани с захватом 4 — 5 миллиметров, продезинфицировать 3-процентным раствором медного купороса или железного купороса (30 г на 1 л воды) и замазать садовым варом. Если камедью истекает большой участок, то лучше срезать всю ветку до здоровой древесины.

    Очень важен правильный уход за деревьями, особенно за штамбом. Ствол и основные ветви необходимо белить, а почву — известковать. Обязательно надо соблюдать и агротехнику: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые. Исключить подпревания коры в районе корневой шейки. Ну и конечно же, обрабатывать посадки против вредителей и болезней.

    Важен выбор районированных морозостойких сортов, менее подверженных обморожению, солнечному ожогу, стойких к высокой влажности и к основным болезням косточковых культур.

    — Симптомы, подобные камедетечению (вдавленные или отмершие участки коры и интенсивное течение), могут быть и при бактериальном раке косточковых, — продолжает Александр Александрович. — На ветвях образуются ожогоподобные зоны и появляется камедь. Особенно вредоносно заболевание на абрикосе, черешне и вишне. Случаев распространения бактериального рака косточковых культур в Беларуси пока не отмечено. Поскольку эффективных мер борьбы с этим заболеванием практически нет, то спасти растение от гибели обычно не удается. Поэтому все внимание — профилактике: дезинфекция инструмента при обрезке, замазка ран садовым варом, недопущение механических повреждений деревьев. Погибшие и сильно поврежденные растения без сожаления лучше всего раскорчевать и сжечь.

    СОВЕТЫ

    Повысить зимостойкость и избежать гоммоза косточковых поможет:

    • прищипывание кончиков молодого прироста для закалки и лучшего вызревания побегов;

    • оттягивание и пригибание ветвей, а также посадка растений под углом 40 градусов.

    СПРАВКА

    ЗИМОСТОЙКОСТЬ СОРТОВ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

    Вишня

    Зимостойкие — «Новодворская», «Гриот Серидко», «Вянок», «Сеянец № 1», «Ровесница» «Гриот белорусский», «Жывiца», «Заранка», «Тургеневка», «Норт стар», «Памяти Вавилова», «Уйфехертои фюртош».

    Среднезимостойкий сорт — «Облачинская».

    Высокая зимостойкость снижается из-за сильной восприимчивости к коккомикозу и монилиозу — «Любская», «Владимирская», «Кистевая».

    Черешня

    Зимостойкие — «Витязь», «Северная», «Гронкавая», «Заслоновская», «Ипуть», «Красная плотная», «Медуница», «Мускатная», «Народная», «Овстуженка», «Соперница», «Тютчевка», «Фатеж».    

    Среднезимостойкие — «Гасцiнец», «Сюбаровская», «Янтарная», «Наслаждение», «Журба» («Снегурочка»), «Уголек», «Любава».

    Подмерзают в суровые зимы — «Красавица», «Валерий Чкалов».

    Слива

    Зимостойкие — «Витебская поздняя», «Далiкатная», «Мирная», «Монт-Роял», «Пердригон», «Кромань», «Местная красная», «Нарач».    

    Среднезимостойкие — «Стенли» («Стенлей»), «Венера», «Виктория», «Фаворито дель Султано».

    Подмерзает в суровые зимы сорт «Венгерка итальянская».

    Алыча

    Зимостойкие — «Асалода», «Ветразь», «Комета» («Кубанская комета»), «Лама», «Мара», «Сонейка», «Скороплодная».

    Среднезимостойкие — «Витьба», «Лодва», «Золушка», «Аленушка», «Прамень», «Найдена».

    Слабозимостойкие — «Жемчужина», «Путешественница» («Рубиновая»).

    [email protected]

    Живица выделение - Справочник химика 21

        При исследовании состава живицы используют два подхода. Можно с помощью вакуум-ректификации отделить и разделить летучие компоненты, но при этом, вследствие присутствия в живице кислот, прн нагревании происходит изменение состава как летучей, так и нелетучей фракции в результате изомеризации и деструкции лабильных компонентов. Поэтому целесообразнее предварительно разделить живицу на кислую и нейтральную части обработкой живицы или ее эфирного раствора водным раствором щелочи. Затем исследуют выделенные фракции методами, подобными описанным для смолы и эфирных масел древесины. [c.505]
        Терпены и терпеноиды представляют собой большую группу соединений, широко распространенных в растительном и животном мире. Выделено и идентифицировано более 4000 различных терпенов 1361. Среди терпенов много душистых веществ, имеющих специфический запах цветов и пряностей. Эфирные масла и другие выделения различных растений содержат терпены. Живица деревьев также содержит соединения, относящиеся к различным классам терпенов. Все терпены состоят из единиц изопрена ("2-метилбута-диена) [1281. [c.143]

        Живица представляет собой вязкую, приятно пахнущую бесцветную жидкость, из которой вскоре после выделения ее из дерева начинают выкристаллизовываться смоляные кислоты. После этого живица превращается в пропитанную жидкостью кристаллическую массу, напоминающую по консистенции мед. В живице, в зависимости от вида сосны, содержится 20—30% ски.пн-дара. Остальная часть почти целиком приходится на смоляные кислоты. Выделение живицы из надреза продолжается несколько дней. Если сделать новый надрез, оно возобновляется, так как это ведет к быстрому биосинтезу живицы в месте надреза. Этот способ добычи живицы называется подсочкой. При подсочке на стволах сосен через регулярные промежутки времени делают подновки в виде тонких срезов, расположенных непосредственно над или под ранее сделанными. Живица стекает в приемники, из которых ее время от времени выгружают и направляют на канифольно-скипидарные заводы для переработки на канифоль н скипидар. [c.17]

        Смолообразование и смоловыделение Современная техноло гия подсочки основана на использовании закономерностей про цессов образования живицы в дереве и ее выделения из смоля ных ходов древесины при нанесении подновок [c.171]

        При обычной подсочке выделение живицы прекращается в течение суток после нанесения подновки (поздней осенью до [c.174]

        Скорость отстаивания косвенным способом характеризует полноту выделения воды в процессе отстаивания терпентина Это обусловлено тем, что наряду с крупными капельками воды (для которых выполнены сравнительные расчеты) в терпентине содержатся и более мелкие капельки, которые получаются при гидравлических ударах, сопровождающих процесс конденсации пузырьков пара Скорость осаждения капелек воды обратно пропорциональна квадрату диаметра капельки, поэтому при уменьшении диаметра в 10 раз скорость отстаивания уменьшается в 100 раз Поэтому отстоявшийся терпентин всегда содержит воду Вместе с этой водой в терпентине остаются и растворенные в ней вещества (фосфорная кислота, деэмульгаторы, стимуляторы смоловыделения и др ), которые в конечном итоге остаются в канифоли и ухудшают ее свойства Для получения высокой степени очистки терпентина необходимо правильно определять количество скипидара, добавляемого в живицу при ее плавлении [c.194]


        Смола, содержащая скипидар, добывается также экстракцией измельченных сосновых пней ( осмол ) различными растворителями, преимущественно высококипящим бензином. При сухой перегонке осмола с выделением скипидарного погона получается скипидар худшего качества, чем из живицы. По типу аппаратов, в которых производится сухая перегонка осмола, различают печной, ретортны и котельный скипидар. [c.115]

        У живых растений как естественные выделения (бальзамы), так и патологические (например, живица) всегда почти жидкие. Естественное отвердевание смолы происходит на воздухе частью из-за испарения летучих веществ (терпены, эфирные масла), частью вследствие самоокисления первичных или летучих веществ. Искусственно такого же результата можно добиться, например, перегонкой. [c.14]

        Систематические опыты по выяснению процесса истечения смол хвойных были предприняты нод руководством А. Е. Арбузова Б. А. Арбузовым еще в 1925—1926 гг. В результате этих исследований впервые было обнаружено наличие сильного давления в системе смоляных ходов (до 2- 3 атм) и установлен ряд закономерностей выделения смол . Выработанный А. Е, метод получения живицы при минимальном ее испарении и окислении позволил произвести анализ живицы и полученного из нее скипидара и определить точный состав компонентов. [c.9]

        Карбидный способ основан на том, что карбид кальция при взаимодействии с водой, находящейся в живице, выделяет ацетилен. По количеству выделенного ацетилена судят о содержании воды. Для определения берут навеску хорошо размешенной живицы 8 г (или 8 мл) и растворяют ее в 20 мл бензина. К бензиновому раствору живицы добавляют 10 мл тщательно измельченного порошка карбида кальция. Реакцию проводят в приборе, изображенном на рис. 9. В специальной бюретке (с ценой делений 2 мл) отсчитывают объем выделившегося газа. [c.38]

        Продукты переработки живицы из скалистых выделений сосновых пород [c.70]

        Диеновая конденсация с малеиновым ангидридом была успешно применена для доказательства строения изомерных левопимаровой (X) и абиетиновой (XI) кислот, выделенных из живицы хвойных деревьев. [c.356]

        Несмотря на то, что немало книг посвящено рассмотрению процесса выделения живицы и накапливания ее в полости смоляных каналов, это явление все еще полностью не изучено. Имеются доказательства того, что содер- [c.29]

        Этот раздел подразделен на три части, в каждой из которых дано описание промышленного способа извлечения древесной смолы в различных формах 1) из растущего дерева в виде живицы, 2) из старых пней в виде смолы ядровой древесины и 3) из срубленного дерева в виде таллового масла. В каждом конкретном случае состав продукта различен так же, как и применяемый метод выделения (схема 11). Вредная смола , которая выделяется за счет смолистых ве

    Факты и информация о коре дерева

    Кора во многих отношениях похожа на нашу кожу и необходима для выживания дерева. И целый ряд других видов используют эту нишу в лесной экосистеме. Видимая часть удерживает влагу и защищает от инфекции. Но нужно лаять гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

    Что такое кора?

    Представьте на мгновение, что вы носите рентгеновские очки и можете смотреть прямо под поверхность ствола дерева.Здесь мы видим слой живой ткани. При очень близком увеличении эта ткань похожа на связку соломинок, собранных вместе. То, что мы видим, - это водопроводные, токопроводящие «трубы» для транспортировки жидкостей. Эта ткань бывает двух основных форм.

    Первый слой, который мы видим, - это флоэма. Флоэма находится прямо под поверхностной корой и переносит сахар от листьев к остальной части дерева. Далее идет «сантехника», называемая ксилемой или заболонью. Эти трубки переносят воду и минералы в обратном направлении, к листьям.

    Между этими двумя слоями находится камбий. Работа камбия - производить клетки. Внутри он создает больше ксилемы, а снаружи - больше флоэмы.

    Клетки ксилемы быстро умирают. Они действительно должны это сделать, чтобы в полной мере сыграть свою роль трубок. Однако через некоторое время они блокируются и заменяются более новой ксилемой. Он окружает старый слой, поэтому обхват дерева с каждым годом увеличивается. Заблокированные трубы становятся прочной сердцевиной дерева. Сердцевина придает дереву «основу» и хорошо сопротивляется гниению и нападениям насекомых.

    Когда флоэма отмирает, она выдавливается наружу и становится частью коры. Многие деревья также имеют слой пробкового камбия за пределами первого. Его задача - производить пробку, которая также составляет основную часть коры.

    Итак, снимая наши рентгеновские очки, главное, что все, что находится за пределами основного слоя камбия, - это кора.

    Кора как защита

    Внешняя пробка защищает дерево от непогоды - от палящего солнца или высыхания ветром.Это также помогает предотвратить грибковую инфекцию, нападение насекомых и внимание голодных птиц и млекопитающих.

    Кора разных деревьев эволюционировала, чтобы противостоять среде, в которой обитает каждый вид. Кора сосны обыкновенной защищает от огня. В доисторические времена лесные пожары изредка охватывали сосновые леса. Толстая кора сосны обыкновенной поможет выжить многим более старым деревьям.

    Белая кора березы пестрой отражает солнечный свет и защищает дерево от повреждений ультрафиолетовыми лучами.Семена березы могут путешествовать на большие расстояния, а береза ​​легко может оказаться без укрытия товарищей, поэтому эта защита важна.

    Кора многих деревьев содержит химические вещества, защищающие от грибка и насекомых. Сосна обыкновенная имеет липкую смолу, а кора дуба содержит много дубильных веществ, химических веществ, которые имеют неприятный вкус, а также токсичны в больших дозах.

    Многие деревья, включая березу пеструю, с возрастом становятся грубее, из-за чего животным становится труднее повредить кору.

    Кора как среда обитания

    Трещины в коре обеспечивают отличную среду обитания.Глубокие трещины и трещины в коре старого дуба или сосны обыкновенной являются убежищем для многих видов насекомых и пауков. Эти беспозвоночные привлекают таких птиц, как древолазы и хохлатые синицы.

    Даже после того, как дерево умерло, кора может стать домом для всех видов диких животных. Летучие мыши иногда устраиваются на ночлег под рыхлой корой, и множество беспозвоночных также живут в этом скрытом мире.

    В Каледонском лесу некоторые из наиболее очевидных форм жизни на коре принимают форму лишайников и небольших растений.Растения, которые живут на деревьях, не причиняя им никакого вреда, называются эпифитами. Текстура коры влияет на то, какие эпифиты на ней живут. В старом сосновом лесу можно увидеть много других растений, например чернику, растущую в толстых трещинах коры сосны обыкновенной.

    Текстура коры и, следовательно, сообщества лишайников могут изменяться в течение жизни дерева. У молодого лещины довольно гладкая кора, поэтому он привлекает лишайников, которые предпочитают эту текстуру, особенно лишайников.(Эти лишайники можно отличить по крошечным «волнистым линиям» на их поверхности). Кора часто становится грубее с возрастом. Затем он становится более подходящим для других видов, в том числе для листовой, похожей на шкуру лягушки, медуницы. Сообщество лишайников также может отличаться на разных частях одного дерева. Кора осины имеет гладкие и шероховатые участки, на каждой из которых обитают разные виды.

    Химия может иметь такое же значение, как текстура, когда дело касается коры и среды обитания. Кора осины не такая кислая, как у некоторых других деревьев, таких как сосна и береза.Это означает, что он может поддерживать виды растений и лишайников, которые иначе не могли бы присутствовать в сосновом лесу. (Интересно, что осина также может фотосинтезировать через свою кору!)

    Корм ​​для диких животных

    Кора отлично защищает дерево. Тем не менее, есть некоторые очень решительные существа, которые стремятся добраться до питательного камбия или древесины под ним. Многие млекопитающие едят кору, и, глядя на высоту и детали повреждений, мы можем узнать, какие млекопитающие обитают в той или иной местности.

    Как следует из названия, короеды относятся к числу насекомых, использующих кору. Личинки зарываются, чтобы добраться до камбия, и каждый вид жуков делает особые галереи или проходы в лесу. Затем они могут переносить грибковые споры, которые обычно отталкивает кора, и именно так распространяется болезнь голландского вяза.

    Если кора повреждена по периметру ствола, дерево серьезно пострадало. Флоэма больше не может выполнять свою работу по транспортировке сахара, и дерево может погибнуть.Полевки часто поедают кору у основания молодых деревьев, убивая молодые саженцы. Олени также сдирают кору (а также повреждают ее, «натирая» на нее свои рога, чтобы сбросить бархатный налет). Кора деревьев, в том числе осины и ивы, является важным источником пищи для европейского бобра.

    Хотя вся эта подкормка корой может быть разрушительной для отдельных деревьев, стоит сделать шаг назад. С экологической точки зрения он показывает, как кора может поддерживать широкий спектр различных видов. Кроме того, когда дерево погибает или повреждается из-за повреждения коры, может быть создана ценная среда обитания мертвой древесины для грибов, насекомых и многих других организмов.

    Основное предназначение коры - защитить дерево. Но если мы присмотримся внимательнее, мы увидим, как каждая поверхность, укромный уголок и закоулка в лесу может служить пищей и укрытием для бесчисленных живых существ. Таким образом, кора также способствует увеличению биоразнообразия в лесу.

    Написано Дэном Пуплеттом

    Источники и дополнительная литература

    Браун Р.У., Лоуренс М.Дж. и Поуп Дж. (2004).Животные - следы, следы и знаки. Хэмлин: Лондон.

    Митчелл А. (1982). Деревья Британии и Северной Европы. Коллинз: Лондон.

    Стивен, Х. И Карлайл А. (1959). Родные сосновые леса Шотландии. Оливер и Бойд: Эдинбург.

    Street, L. & S. (2002) Важность осины для лишайников. В: Косгроув, П. и Амфлетт, А. (ред.). Биоразнообразие и управление лесами Аспена: материалы однодневной конференции, состоявшейся в Кингасси, Шотландия, 25 мая 2001 г.План действий по сохранению местного биоразнообразия Кэрнгормса: Грантаун-он-Спей.

    Тадж, К. (2005). Тайная жизнь деревьев. Пингвин: Лондон.

    Вохлебен, П. (2017). Скрытая жизнь деревьев. Уильям Коллинз: Лондон.

    http://publicationslist.org/data/pfern/ref-25/Fernandes%20et%20al.%20FEM%202008.pdf (по состоянию на 23 июня 2020 г.)

    https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12372 (по состоянию на 23 июня 2020 г.)

    .

    Утилизация коры деревьев :: BioResources

    Пасторы, З., Мохачине, И. Р., Горбачева, Г., и Бёрчёк, З. (2016). «Утилизация коры деревьев» БиоРес. 11 (3), 7859-7888.
    Реферат

    Использование натурального сырья практикуется веками. В качестве сырья древесина и ее кора имеют исключительное значение из-за их особых химических компонентов и необычной структуры. Годовое производство коры оценивается от 300 до 400 миллионов м3.Кора различных пород деревьев широко использовалась в сочетании с современными технологиями. Эта статья представляет собой исчерпывающий обзор этих методов использования и их результатов. Разнообразие использования коры происходит из разнообразия коры разных видов и возможностей, заложенных в материале. После анатомического обзора обсуждается защитная роль коры, выделяются ее физико-химические свойства и различные методы медицинского, энергетического и промышленного использования.


    Скачать PDF
    Полная статья

    Использование коры деревьев

    Zoltan Pásztory, a, * Ildikó Ronyecz Mohácsiné, a Galina Gorbacheva, b и Zoltán Börcsök a

    Использование природного сырья практиковалось веками. В качестве сырья древесина и ее кора имеют исключительное значение из-за их особых химических компонентов и необычной структуры. Годовое производство коры оценивается от 300 до 400 миллионов м. 3 .Кора различных пород деревьев широко использовалась в сочетании с современными технологиями. Эта статья представляет собой исчерпывающий обзор этих методов использования и их результатов. Разнообразие использования коры происходит из разнообразия коры разных видов и возможностей, заложенных в материале. После анатомического обзора обсуждается защитная роль коры, выделяются ее физико-химические свойства и различные методы медицинского, энергетического и промышленного использования.

    Ключевые слова: Кора деревьев; Утилизация коры

    Контактная информация: a: Университет Западной Венгрии, Центр инноваций, 4. Bajcsy Zs. Sopron 9400 Венгрия; б: Кафедра древесных наук и технологий, Московский государственный лесной университет, Россия, 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. Институтская, 1, ;

    * Автор для переписки: [email protected]e.hu

    ВВЕДЕНИЕ

    Выращивание деревьев - одна из основных задач лесного хозяйства; ежегодно производится большое количество возобновляемого сырья.Существенное влияние выращивания деревьев заключается в том, что оно связывает углекислый газ, содержащийся в воздухе, и углерод проникает в структуру клеток дерева посредством фотосинтеза. Мировые объемы необработанного круглого леса оцениваются в 3 591 142 000 м 3 (FAO 2015). Таким образом, годовое количество коры в мире при соотношении коры 10% составляет примерно 359 114 200 м 3 . В середине 20 900–20-х гг. века огромное и проблематичное количество коры, полученной при лесозаготовке и переработке, чаще всего доставлялось на свалки (Weissmann, 1976).Объем коры, производимой только на лесопильных заводах Калифорнии, оценивается в 2,2–2,6 миллиона тонн (Yang and Jenkins, 2008). Согласно Feng et al. (2013 г.), в Канаде ежегодно производится более 17 млн. М. 3 коры, причем более половины ее сжигается или отправляется на свалки. Количество снимаемой коры с бревен в Венгрии достигает 500-600 тыс. М 3 (Мольнар 2004), а в России около 30 млн. М 3 ежегодно (Ушанова 2012; Мелехов и др. 2015). Определить точное количество ежегодно производимой коры - сложная задача; несмотря на напряженные усилия, его количественная оценка связана со значительной неопределенностью, так как продается лишь небольшая часть коры.

    Кора выполняет множество функций в течение жизни растения, но также изменяется с возрастом. Внешняя кора очень разнообразна и может принимать формы, характерные для некоторых видов. Его толщина зависит от вида, возраста растения и экологических факторов, и даже может варьироваться в разных частях дерева (Fekete 1951; Gencsi 1980).Например, склереиды, которые развиваются в наружной части коры и делают их структуру жесткой и твердой, встречаются у многих видов (Butterfield et al. 1997).

    Содержание коры в дереве может варьироваться от 5 до 28% (Nyikosov 1985; Sopp and Kolozs 2000; Molnár 2004; Guidi et al. 2008). Некоторые широколиственные виды имеют чрезвычайно высокое соотношение коры, например, дуб, тополь и черная акация. Guidi et al. (2008) исследовали соотношение коры Populus deltoides L.клоны в разном возрасте, потому что соотношение коры дендромассы напрямую влияет на качество и экономическую ценность. При уменьшении диаметра соотношение коры также уменьшилось примерно до 4 см, где оно стабилизировалось.

    АНАТОМИЯ КОРЫ

    Первичный стебель растения покрыт эпидермисом. Его клетки имеют тонкие стенки, плотно прилегают друг к другу, а их внешняя поверхность покрыта значительным количеством воска (Haraszty 1988; Gyurján 1996). Одревесневшие растения живут годами, непрерывно растут в течение всей своей жизни.Этот рост сопровождается утолщением стеблей. Эпидермис может идти в ногу с утолщением стебля только на короткое время, после чего он раскрывается (Martin and Crist 1970; Fodor 2004). Кора головного мозга, богатая межклеточными каналами, также расщепляется. Это повреждение эпидермиса вредно, так как более глубокие ткани могут быть восприимчивы к инфекциям, а растение рискует увядать из-за испарения.

    По этой причине линия клеток во внутренних частях коры воспроизводится путем деления и создает новый эпидермис.Эта вторичная меристема называется феллодермой. Эти клетки имеют тонкие стенки и большие размеры. Обычно они воспроизводятся стенками, параллельными поверхности, образуя феллом снаружи и феллодерму внутрь. Клетки некроза феллома быстро развиваются, в то время как суберин оседает в клеточных стенках в процессе, называемом суберификацией.

    В результате инкрустации стенки ячеек становятся полностью непроницаемыми для воды и почти непроницаемыми для газов. Клетки феллодермы похожи на кору, содержащую плазму, имеющую относительно тонкие стенки, и похожи на паренхиму.С каждым годом феллоген все глубже развивается в стеблях долгоживущих древесных растений. Хотя феллоген создает клетки феллодермы внутрь, он создает больше клеточных линий наружу. Следовательно, клетки коры, похожие на паренхиму, истощаются (Ghosh 2006).

    Со временем у камбия, который отвечает за рост поперечного сечения стебля растения, развиваются кольца флоэмы. Истончая кору, феллоген приближается к самому внешнему слою, i . и ., самое раннее кольцо флоэмы. Когда кора головного мозга израсходована, в следующем году образование феллогена попадает во флоэму, образуя ее из живых клеток или паренхимы флоэмы, обнаруженной там. С этого момента внешняя ткань состоит из клеток феллома, выработанных феллогеном, а также из частиц флоэмы, таких как волокна флоэмы, ситовые трубки и ситчатые клетки.

    Ткань, которая обычно расщепляется и развивается таким образом, со временем утолщаясь, называется ритидомом. Самые внешние слои могут отламываться от поверхности в виде пластинок коры.Важнейшими задачами морщинистого растения являются защита побега от механических повреждений и внешних воздействий, предотвращение потери воды и уменьшение воздействия мороза (Oskolski and Van Wyk 2010). Некоторые продукты обмена веществ, например дубильная кислота, могут накапливаться в коре.

    ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ КОРЫ

    Кора дерева укрывает десятки организмов; это среда обитания различных членистоногих, позвоночных, лишайников, мхов и других живых существ. Большинство сущностей не «наносят вред» окружающей среде, в которой они живут, но есть некоторые виды, которые повреждают деревья, и . г ., Древоточцы или короеды. У сосны ( Pinus ) поток смолы в коре играет важную роль в защите от древоточцев (Popp et al. 1991).

    Кора защищает дерево от погодных условий, насекомых-вредителей и просмотра деревьев, а также играет решающую роль в случае пожаров. На эту тему было проведено много исследований. Schafer et al. (2015), Catry et al. (2010), Lawes et al. (2011), Ван и Ванген (2011), Вейл и Элиас (2014), Дикинсон и Джонсон (2001) и Дикинсон (2002) установили, что относительная толщина коры существенно влияет на выживаемость деревьев при пожаре.Bauer et al. (2010) исследовал вероятность выживания дерева, если его поверхность подвергается воздействию огня. Они обнаружили, что огнестойкость коры зависит от толщины и влажности и что различные физические свойства древесных пород имеют незначительное влияние. Хенгст и Доусон (1993) получили аналогичные результаты.

    КОРКА КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

    Использование коры в качестве биоиндикатора выгодно, потому что кора всегда подвержена загрязнению воздуха.Он имеет большую площадь поверхности для контакта с воздухом, а его структура и пористость ( e . g ., Трещины, выступы) помогают сохранять загрязнения дольше, чем на поверхности листьев, где дождь может легко смыть их ( Härtel 1982; Kuik and Wolterbeek 1994; Böhm et al. 1998; Saarela et al. 2005; Mandiwana et al. 2006). Загрязнение обнаруживается путем исследования коры, даже если в воздухе нет загрязняющих веществ. Гродзинская использовала рост кислотности коры деревьев для оценки количества загрязнения в Польше (1971; 1978; 1979; 1982), и другие исследования касались связи загрязнения воздуха и кислотности коры (Staxäng 1969; O'Hare 1974; wieboda и Калемба 1979; Сантамария и Мартин 1997; Куанг и др. 2006; Мармор и Рэндлейн 2007; Steindor et al. 2011). Lötschert (1983) нарисовал карту загрязнения города Франкфурта, исследуя кору различных видов. Саарела и др. (2005) выполнил анализ в связи с загрязнением коры и древесины сосновых пород ( Pinus ) в западной части Финляндии. Они обнаружили, что содержание тяжелых металлов в образцах из загрязненных территорий возле заводов было выше. Берлизов и др. (2007) использовала кору черного тополя ( Populus nigra ) для выявления различных металлических загрязнителей.Sawidis et al. (2011) использовала кору Pinus nigra и Platanus orientalis в качестве биоиндикаторов для демонстрации загрязнения воздуха в городах. Другие породы, такие как дуб ( Quercus sp . ), вяз ( Ulmus sp . ), ива ( Salix sp . ), тополь ( Populus sp . ), ясень ( Fraxinus sp . ), клен ( Acer sp . ), липа ( Tilia sp.), сосна ( Pinus sp.), тис ( Taxus baccata ), саранча ( Robinia pseudoacacia L.), оливковое дерево ( Olea europaea ), кедр ( Cedrus atlantica ). Cupressus sempervirens ), виды эвкалипта ( Eucalyptus sp . ) и другие также использовались для демонстрации присутствия металлов и других загрязнителей (Barnes et al. 1976; Fatoki and Ayodele 1991; Lippo et al. . 1995; Poikolainen 1997; Schulz et al. 2000а, 2000б; Эль-Хасан и др. 2002; Mandiwana et al. 2006; Gemici et al. 2006; Kuang et al. 2006; Suzuki 2006; Берлизов и др. 2007; Ли и др. . 2008; Steindor и др. . 2011). Кора сохраняет загрязнители прошлого, так что с помощью врастаний коры, образовавшихся в результате повреждения, можно сделать выводы на основе небольших образцов для исторической перспективы интенсивности и источника загрязнения свинцом (Satake et al. 1996; Bellis et al. 2002a, 2002b; Ван и др. 2003; Åberga et al. 2004; Конкова и Кубизнакова 2008).

    ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫ

    Влагосодержание

    Влагосодержание коры может широко варьироваться и зависит от нескольких факторов, таких как вид дерева, способ хранения (влажное или сухое), время года, метод окорки и попадание ли на удаленную кору дождя (Corder 1976).Влажность внутренней коры / флоэмы обычно в 7-10 раз больше, чем внешней коры. Таким образом, средняя влажность коры в первую очередь зависит от количественного соотношения внутренней и внешней коры. Сразу после лесозаготовки средняя чистая влажность коры очень высока, , например ., 120%, 112%, 127%, 58% и более 150% у сосны обыкновенной, ели, бука и березы соответственно ( Кордер 1976; Кларк и др. 1985; Уголев 1986; Дибдякова и др. 2014). При хранении на дровах внешняя кора большинства пород относительно быстро теряет влажность. До момента снятия коры на лесопилках средняя чистая влажность коры чешуйчатой ​​ели и сосны обыкновенной снижается до 60–70%, в то время как у кольцевой коры березы практически не изменяется (Уголев, 1986). Расчетная теплотворная способность коры по массе практически такая же, как у древесины, от 17 до 25 МДж / кг (Corder 1976; Németh and Molnár 1983), но, например, внешняя кора березы составляет 35 МДж / кг (Уголев 1986; Хаккила 1989).

    С точки зрения отопительной техники необходимо учитывать объем топлива. Согласно исследованиям Németh and Molnár (1983), характеристики коры были значительно менее благоприятными, e . г ., Абсолютная теплота сгорания древесины сухой акации составила 13,526 МДж / м 3 , а у коры - 4,983 МДж / м 3 . Шен и др. . (2010) исследовали органические соединения коры и флоэмы Quercus cerris .Эти авторы отметили, что разделение коры и флоэмы было бы предпосылкой для использования коры, поскольку их составы различны; Флоэма имеет гораздо более высокое содержание влаги.

    Плотность

    Плотность коры в условиях воздушной сушки варьируется, например, дуб ( черешчатый, скальный ) - 480 кг / м 3 , осина - 590 кг / м 3 и сосна обыкновенная - 370 кг / м. м 3 (Полубояринов 1976). Для 156 североамериканских пород древесины Майлз и Смит (2009) измерили средние значения от 400 до 500 кг / м 3 .Для некоторых пород дуба плотность достигала 750 кг / м 3 , но для некоторых сосен ( Pinus ) значение оставалось ниже 300 кг / м 3 . Конечно, на плотность и удельный вес влияли несколько факторов: и . г ., Возраст и географическое положение (Патрик и др. 2009).

    Химические соединения

    При элементном анализе кора отличается от древесины только компонентами золы.

    Таблица 1. Химические соединения еловой древесины и коры (Уголев, 1986)

    .

    Факты и информация о вырубке лесов

    Ссылка

    Вызванная человеком и естественная потеря деревьев - вырубка лесов - влияет на дикую природу, экосистемы, погодные условия и даже на климат.

    Климат 101: Вырубка лесов

    Леса покрывают около 30 процентов суши на планете, но люди вырубают их, массово очищая эти важные среды обитания.Что такое вырубка леса? Узнайте причины, следствия и решения.

    Справочная информация

    Вызываемая человеком и естественная потеря деревьев - вырубка лесов - влияет на дикую природу, экосистемы, погодные условия и даже на климат.

    Климат 101: Вырубка лесов

    Леса покрывают около 30 процентов суши на планете, но люди вырубают их, массово очищая эти важные среды обитания. Что такое вырубка леса? Узнайте причины, следствия и решения.

    ОПУБЛИКОВАНО

    Поскольку мир стремится замедлить темпы изменения климата, сохранить дикую природу и поддержать миллиарды людей, деревья неизбежно являются важной частью ответа. Тем не менее, массовое уничтожение деревьев - вырубка лесов - продолжается, принося в жертву долгосрочные выгоды от стоячих деревьев ради краткосрочной выгоды.

    Леса по-прежнему покрывают около 30 процентов площади суши, но они исчезают с угрожающей скоростью. По данным Всемирного банка, с 1990 по 2016 год мир потерял 502 000 квадратных миль (1,3 миллиона квадратных километров) лесов - площадь больше, чем Южная Африка. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Nature, с тех пор, как люди начали вырубать леса, было вырублено 46 процентов деревьев. Около 17 процентов тропических лесов Амазонки было уничтожено за последние 50 лет, и в последнее время убытки растут.

    Деревья нужны нам по разным причинам, не в последнюю очередь из-за того, что они поглощают не только углекислый газ, который мы выдыхаем, но и удерживающие тепло парниковые газы, выделяемые в результате деятельности человека. По мере того, как эти газы попадают в атмосферу, глобальное потепление усиливается, что ученые теперь предпочитают называть изменением климата. Согласно одной из оценок, один только покров тропических деревьев может обеспечить 23 процента смягчения последствий изменения климата, необходимых в следующем десятилетии для достижения целей, поставленных в Парижском соглашении в 2015 году.

    .

    Деревья

    © Предоставлено Линн Гюнтер

    (примечание: ссылки на печатные издания находятся внизу этой страницы)

    Деревья - важная часть нашего мира. Они поставляют древесину для строительства и целлюлозу для изготовления бумаги. Oни обеспечить среду обитания (жилища) для всех видов насекомых, птиц и других животных. Многие виды фруктов и орехов получают с деревьев, в том числе яблоки, апельсины, грецкие орехи, груши и персики. Даже сок деревьев полезен в пищу насекомым и для приготовления кленового сиропа - вкусняшки!

    Деревья также помогают поддерживать чистоту воздуха и здоровье экосистем.Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Деревья вдыхать углекислый газ и выдыхать кислород. Мы идеальные партнеры!

    Деревья много делают для нас, нашей окружающей среды и других растений и животных в природе, но мы любим деревья не только из практических соображений. Деревья тоже могут быть очень красивыми - достаточно высокими, кажется, что они касаются небо и такое большое вокруг, что их даже не обнять. Тысячи художников, как профессиональных, так и любителей, написали картины с деревьями и О них написаны тысячи стихов, песен и рассказов.Я предполагаю, что почти каждый на земле в какой-то момент их жизнь остановилась, чтобы наслаждаться красотой дерева.

    Виды деревьев:

    Есть два основных типа деревьев: лиственные и вечнозеленые. Листопадные деревья теряют все листья на часть год. В холодном климате это происходит осенью, поэтому деревья остаются голыми всю зиму. В В жарком и сухом климате лиственные деревья обычно теряют листья в сухой сезон.

    Вечнозеленые деревья не теряют все листья на в то же время - у них всегда есть какая-то листва.Они действительно теряют свои листья понемногу, и новые растут, чтобы заменить старые, но Здоровое вечнозеленое дерево никогда не бывает без листьев.

    Части дерева:

    Корни:

    Корни - часть дерева что растет под землей. У деревьев много корней - размер корневой системы обычно такой же большой, как часть дерево над землей. Это необходимо, потому что корни помогите поддержать дерево. Чтобы удержаться, нужно много корней. 100-футовое дерево!

    Кроме того, чтобы дерево не при опрокидывании основная задача корней - собирать воду и питательные вещества из почвы и хранить их на время, когда не так много доступно.

    Корона:

    Корона изготовлена вверх из листьев и ветвей на вершине дерева. В корона оттеняет корни, собирает энергию от солнца (фотосинтез) и позволяет дереву удалять лишнюю воду для держать это прохладно (транспирация - аналогично потоотделению у животных). Короны Деревья бывают разных форм и размеров!

    Листьев:

    Листья входят в состав крона дерева. Это часть дерева, которая превращает энергию в пищу (сахар).Листья - это пищевые фабрики дерева. Oни содержат особое вещество, называемое хлорофиллом - это хлорофилл, придающий листьям зеленый цвет. Хлорофилл - чрезвычайно важная биомолекула, используемая в фотосинтез - листья используют энергию солнца для преобразования углерода двуокись из атмосферы и вода из почвы в сахар и кислород. Сахар, который является пищей дерева, либо используется или хранится в ветвях, стволе и корнях. В кислород возвращается в атмосферу.

    Филиалов:

    Филиалы предоставляют опора для эффективного распределения листьев для типа дерево и окружающая среда. Они также служат проводниками для вода и питательные вещества и как хранилище для дополнительного сахара.

    Багажник:

    Ствол дерева обеспечивает его форму и поддержку, а также поддерживает корону. В ствол переносит воду и питательные вещества из почвы и сахара из листьев.

    Частей ствола:

    Внутри ствола дерева несколько колец.Каждый год жизни дерева добавлено новое кольцо, так много людей ссылаются им как годовые кольца. Кольца действительно сделаны состоит из разных частей:

    Кора:

    Внешний слой ствола, веток и прутьев деревьев. Кора служит защитным слоем для более нежных внутри древесины дерева. У деревьев действительно есть внутренняя кора и внешняя кора - внутренний слой коры состоит из живых клетки, а внешний слой состоит из мертвых клеток, вроде как наши ногти.

    Научное название внутреннего слоя коры - Флоэма. Основная задача этого внутреннего слоя - нести сок, полный сахара. от листьев к остальной части дерева.

    Из коры делают ряд подручных вещей, в том числе из латекса, корица и некоторые виды ядов. Потому что кора - это защитный слой для дерева, защищающий его от насекомых и животных, неудивительно, что сильные вкусы, запахи и токсины часто можно найти в коре разных видов деревья.

    Камбий:

    Тонкий слой живых клеток внутри кора называется камбием. Это часть дерева, которая создает новые клетки, позволяя дереву расти шире с каждым годом.

    Заболонь (ксилема):

    Научное название заболони - ксилема. Он состоит из сети живых клеток, которые приносят воду и питательные вещества от корней до ветвей, веточек и листьев. Это самая молодая древесина дерева - с годами внутренняя слои заболони отмирают и становятся сердцевиной.

    Сердцевина:

    Сердцевина - это мертвая заболонь в центре ствола. Это самая твердая древесина дерева, придающая ему поддержку и силу. Обычно она более темного цвета, чем заболонь.

    Пробка:

    Pith - крошечное темное пятно рыхлой жизни клетки прямо в центре ствола дерева. Essential питательные вещества выносятся через сердцевину. Это размещение прямо в центре означает, что он наиболее защищен от повреждений насекомыми, ветром или животными.


    Информация о деревьях - страница 1
    (цвет) или (Ч / Б)
    Информация о деревьях - страница 2
    (цвет) или (Ч / Б)
    Информация о деревьях - стр. 3
    (цвет) или (Ч / Б)
    • Части дерева Рабочий лист:

    Заполните пропуски:
    Части листа дерева
    (цвет) или (Ч / Б)

    Части листа дерева
    (цвет) или (Ч / Б)


    • Детали таблицы багажника

    Заполните пропуски:
    Части Лист багажника
    (цвет) или (Ч / Б)

    Детали рабочего листа багажника
    (цвет) или (Ч / Б)


    Ссылки на материалы для печати и рабочие листы с других веб-сайтов:

    Ознакомьтесь с испанской версией этого раздела>
    .

    Кора дерева - определение коры дерева по The Free Dictionary

    кора 1

    (bärk) n.

    1. Резкий звук, издаваемый собакой.

    2. Звук, например кашель, похожий на лай собаки.

    в. кор. , кор. , кор.

    в. внут.

    1. Лай издавать.

    2. Чтобы издавать звук, похожий на лай: «Птицы лают тихо, почти как молодые щенки» (Charleston SC News and Courier).

    3. Говорить резко; snap: "место, куда вы можете просто зайти ... и никто не будет лаять на вас за то, что вы не спланировали наперед" (Энди Бирш).

    4. Работать зазывалом, как на карнавале.

    т. тр.

    Сказать громким, резким голосом: Квотербек подавал сигналы.

    Идиома: Лай не на то дерево

    Чтобы сбить с толку свою энергию или внимание.


    [от среднеанглийского berken, до bark , от староанглийского beorcan.]


    кора 2

    (bärk) n.

    1. Прочное внешнее покрытие древесных стеблей и корней деревьев, кустарников и других древесных растений. Он включает в себя все ткани за пределами сосудистого камбия.

    2. Особый вид коры, используемый для специальных целей, таких как дубление или медицина.

    тр.в. кора , кора , кора

    1. Для удаления коры (с дерева или бревна).

    2. Очистить кожу; abrade: рявкнул голенью о дверь машины.

    3. Для дубления или окрашивания (кожа или ткань) замачиванием в настое коры.

    4. Вылечить (больного) настоем лечебной коры.


    [Среднеанглийский, от древнескандинавского börkr.]


    bark′y прил.


    кора 3

    также барк (bärk) n.

    1. Парусное судно с от трех до пяти мачт, все квадратные, за исключением кормовой мачты, имеющей продольное вооружение.

    2. Небольшое судно, приводимое в движение веслами или парусами.


    [среднеанглийский barke, boat , от старофранцузского barque, от старого итальянского barca, от латинского; сродни латинскому bāris, Египетская лодка с плоским дном , с греческого, из египетского byr, br.]

    Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание.Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    лай

    (bɑːk) n

    1. громкий отрывистый, обычно резкий или грубый крик собаки или любого другого животного

    2. аналогичный звук, например, изданный человеком, пистолет и т. д.

    3. его кора хуже, чем его укус он вспыльчивый, но безвредный

    vb

    4. ( intr ) (собаки или любого другого животного), чтобы издать типичный громкий резкий крик

    5. ( intr ) (человека, оружия и т. Д.), Чтобы издать такой же громкий резкий крик звук

    6. сказать или крикнуть резким, безапелляционным или сердитым тоном: он рявкнул приказ.

    7. неформальный США рекламировать (шоу, товары и т. Д.) Громко обращаясь к прохожим

    8. лаять не на то дерево неформально , чтобы отвлечь внимание, усилия , так далее; ошибаться

    [староанглийский beorcan ; относится к литовскому бургети ссориться, рычать]


    кора

    (bɑːk) n

    1. (Ботаника) защитный слой мертвых пробковых клеток на внешней стороне стеблей древесных растений

    2. (Дубление) любая из нескольких разновидностей этого вещества, которое может использоваться при дублении, крашении или в медицине

    3. (Фармакология) неофициальное название хинного дерева vb ( tr )

    4. для соскабливания или протирания кожи, как при травме

    5. (Лесное хозяйство) для удаления коры или круг из коры (дерева или бревна)

    6. для покрытия или покрытия корой

    7. (дубление) для дубления (кожи), главным образом за счет дубильных веществ в коре

    [C13: от древнескандинавского börkr ; относится к шведской, датской , коры , немецкой Borke ; сравнить древнескандинавский björkr береза]


    кора

    (bɑːk) n (морские термины) вариант написания (особенно в США) слова barque

    Collins English Dictionary - Complete and Unabridged, 12-е издание 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994 , 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

    кора 1

    (bɑrk)
    н.

    1. отрывистый, взрывной крик собаки.

    2. аналогичный звук, издаваемый другим животным, например лисой.

    3. короткий взрывной звук, как от огнестрельного оружия.

    4. резкий приказ, ответ и т. Д.

    5. кашель.

    в.и.

    6. (собаки или другого животного) издать резкий взрывной крик.

    7. , чтобы издать аналогичный звук: Лаяли большие пушки.

    8. говорить резко или грубо.

    9. , чтобы рекламировать какой-нибудь аттракцион, как карнавальный аттракцион, стоя на улице и окликая прохожих.

    10. кашлять.

    в.т.

    11. произносить резким, кричащим тоном: лаять приказания подчиненным.

    Идиомы:

    лаять не на то дерево, чтобы сбить с толку свои мысли или усилия.

    [до 900; Среднеанглийский berken, староанглийский beorcan; сродни древнеанглийскому борцианскому лаять, старонорвежскому berkja to bluster]

    без коры, прил.

    кора 2

    (bɑrk)
    н.

    1. внешнее покрытие древесных стеблей, ветвей и корней растений, отличное от самой древесины и отделяемое от нее.

    2. Смесь коры дуба и болиголова, используемая при дублении.

    3. конфеты, ус. из шоколада с крупными кусочками орехов, сделанные в плоских листах.

    в.т.

    4. соскоблить кожу, как если бы она во что-то натолкнулась.

    5. обработать настоем коры; загар.

    6. для снятия коры; кожура.

    [1250–1300; Среднеанглийский <Древнескандинавский bǫrkr (родительный падеж barkar )]

    bark′less, прил.

    кора 3

    или барк

    (bɑrk)

    n.

    1. парусное судно, имеющее три или более мачты, квадратное такелажирование на всех, кроме задней части.

    2. (ранее) любая лодка или парусное судно.

    [1425–75; поздний среднеанглийский barke <старофранцузский barque «Поздний латинский barca, Latin * bārica, bāris <греческий bâris Египетская баржа <коптский barī barge]

    Random House Dictionary Kernerman Webster's College 2010 ООО «К Словари».Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

    .

    строительство | История, типы, примеры и факты

    Строительство , также называемое строительство зданий , методы и промышленность, задействованные в сборке и возведении конструкций, в основном тех, которые используются для обеспечения укрытия.

    Строительство многоквартирных домов

    Строящиеся многоквартирные дома в Кембридже, Англия.

    Эндрю Данн

    Строительство - это древняя человеческая деятельность. Он начался с чисто функциональной потребности в контролируемой среде для смягчения воздействия климата.Построенные укрытия были одним из средств, с помощью которых люди могли адаптироваться к широкому спектру климатов и стать глобальным видом.

    Приюты для людей сначала были очень простыми и, возможно, просуществовали всего несколько дней или месяцев. Однако со временем даже временные постройки превратились в такие изысканные формы, как иглу. Постепенно стали появляться более прочные конструкции, особенно после появления сельского хозяйства, когда люди стали оставаться на одном месте в течение длительного времени. Первые приюты были жилищами, но позже другие функции, такие как хранение еды и церемонии, были размещены в отдельных зданиях.Некоторые структуры стали иметь как символическую, так и функциональную ценность, положив начало различию между архитектурой и строительством.

    История строительства отмечена рядом тенденций. Во-первых, это увеличение прочности используемых материалов. Ранние строительные материалы, такие как листья, ветви и шкуры животных, были скоропортящимися. Позже стали использоваться более прочные натуральные материалы, такие как глина, камень и дерево, и, наконец, синтетические материалы, такие как кирпич, бетон, металлы и пластмассы.Другой - поиск зданий все большей высоты и размаха; это стало возможным благодаря разработке более прочных материалов и знанию того, как материалы ведут себя и как использовать их с большей выгодой. Третья важная тенденция касается степени контроля, осуществляемого над внутренней средой зданий: стало возможным более точное регулирование температуры воздуха, уровней света и звука, влажности, запахов, скорости воздуха и других факторов, влияющих на комфорт человека. Еще одна тенденция - это изменение энергии, доступной для процесса строительства, начиная с силы человеческих мышц и заканчивая мощным оборудованием, используемым сегодня.

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

    В настоящее время строительство сложное. Существует широкий спектр строительных продуктов и систем, которые предназначены в первую очередь для групп типов зданий или рынков. Процесс проектирования зданий высокоорганизован и опирается на исследовательские учреждения, изучающие свойства и характеристики материалов, должностные лица кодекса, которые принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, а также профессионалов-проектировщиков, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание для удовлетворения этих потребностей.Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители строительных изделий и систем, мастера, которые собирают их на строительной площадке, подрядчики, которые нанимают и координируют работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование.

    Строительство сегодня является важной частью индустриальной культуры, проявлением его разнообразия и сложности и мерой его владения природными силами, которые могут создавать самые разнообразные застроенные среды для удовлетворения разнообразных потребностей общества.В данной статье сначала прослеживается история строительства, а затем рассматривается его развитие в настоящее время. Для рассмотрения эстетических соображений проектирования зданий, см. архитектура. Для дальнейшего изучения исторического развития, см. искусство и архитектура, Анатолийский; искусство и архитектура, арабский; искусство и архитектура, египетский; искусство и архитектура, иранский; искусство и архитектура, месопотамский; искусство и архитектура, сиро-палестинский; архитектура, африканская; искусство и архитектура, Oceanic; архитектура, западная; искусство, Центральная Азия; искусство, восточноазиатские; искусство, исламское; искусство, индейцы; искусство, Южная Азия; искусство, Юго-Восточная Азия.

    История строительства

    Первобытное здание: каменный век

    Охотники-собиратели позднего каменного века, которые перемещались по обширным территориям в поисках пищи, построили самые ранние временные убежища, которые упоминаются в археологических памятниках. Раскопки в ряде мест в Европе, датируемых до 12000 г. до н.э., показывают круглые кольца из камней, которые, как полагают, составляли часть таких убежищ. Они могли укрепить грубые хижины из деревянных шестов или утяжелить стены палаток из шкур животных, предположительно поддерживаемых центральными шестами.

    Палатка иллюстрирует основные элементы экологического контроля, которые важны для строительства. Палатка создает мембрану от дождя и снега; холодная вода на коже человека поглощает тепло тела. Мембрана также снижает скорость ветра; Воздух на коже человека также способствует потере тепла. Он контролирует теплопередачу, не пропуская горячие солнечные лучи и удерживая нагретый воздух в холодную погоду. Он также блокирует свет и обеспечивает визуальную конфиденциальность. Мембрана должна поддерживаться против сил тяжести и ветра; структура необходима.Кожаные мембраны обладают высокой прочностью на растяжение (напряжения, создаваемые растягивающими силами), но необходимо добавить полюса, чтобы выдержать сжатие (напряжения, создаваемые силами уплотнения). Действительно, большая часть истории строительства - это поиск более сложных решений тех же основных проблем, для решения которых была поставлена ​​палатка. Палатка используется по сей день. Шатер из козьей шерсти из Саудовской Аравии, монгольская юрта с его разборным деревянным каркасом и войлочными покрытиями и вигвам американских индейцев с его множественными опорами и двойной мембраной - более изысканные и элегантные потомки грубых убежищ ранних охотников-собирателей.

    Сельскохозяйственная революция, датированная примерно 10 000 годом до нашей эры, дала большой толчок строительству. Люди больше не путешествовали в поисках дичи и не преследовали свои стада, а оставались в одном месте, чтобы ухаживать за своими полями. Жилища стали более постоянными. Археологические записи скудны, но на Ближнем Востоке можно найти остатки целых деревень с круглыми жилищами, называемыми толои, стены которых сделаны из утрамбованной глины; все следы крыш исчезли. В Европе толои строили из камня сухой укладки с куполообразными крышами; в Альпах до сих пор сохранились образцы (более поздней постройки) этих ульев.В более поздних ближневосточных толоах появился прямоугольный вестибюль или вестибюль, присоединенный к главной круглой камере - первые образцы прямоугольной формы плана в здании. Еще позже круглая форма была заменена прямоугольной, так как жилища были разделены на большее количество комнат, и больше жилищ было объединено в поселения. Толои ознаменовали важный шаг в поисках долговечности; они были началом каменного строительства.

    Свидетельства композитного строительства из глины и дерева, так называемого метода плетения и мазка, также можно найти в Европе и на Ближнем Востоке.Стены были сделаны из небольших саженцев или тростника, которые легко резать каменными орудиями. Они были вбиты в землю, связаны вместе с боков растительными волокнами, а затем покрыты влажной глиной для придания дополнительной жесткости и защиты от атмосферных воздействий. Крыши не сохранились, но постройки, вероятно, были покрыты грубой соломой или тростником. Встречаются как круглые, так и прямоугольные формы, обычно с центральными очагами.

    Более тяжелые деревянные постройки также появились в культурах эпохи неолита (новый каменный век), хотя трудности с рубкой больших деревьев каменными орудиями ограничивали использование древесины больших размеров в каркасах.Эти рамы обычно были прямоугольными в плане с центральным рядом колонн для поддержки конькового мостика и соответствующими рядами колонн вдоль длинных стен; от конька к балкам стены проложены стропила. Боковая устойчивость каркаса была достигнута за счет закапывания колонн глубоко в землю; Затем шест и стропила были привязаны к колоннам с помощью растительных волокон. Обычным кровельным материалом была солома: высушенная трава или тростник, связанные вместе небольшими пучками, которые, в свою очередь, были привязаны внахлест к легким деревянным столбам, натянутым между стропилами.Горизонтальные соломенные крыши плохо пропускают дождь, но если их поставить под правильным углом, дождевая вода стекает раньше, чем успевает пропитаться. Первобытные строители вскоре определили уклон крыши, по которому будет проливаться вода, но не солома. В стенах этих каркасных домов использовались многие типы заполнения, в том числе глина, плетень и мазня, кора деревьев (которую предпочитают американские лесные индейцы) и солома. В Полинезии и Индонезии, где такие дома все еще строятся, они поднимаются над землей на сваях для обеспечения безопасности и сухости; кровля часто делается из листьев, а стены в значительной степени открыты, чтобы обеспечить движение воздуха для естественного охлаждения.Другой вариант рамы был найден в Египте и на Ближнем Востоке, где пучки тростника заменили древесиной.

    .

    Смотрите также

© 2020 nya-shka.ru Дорогие читатели уважайте наш труд, не воруйте контент. Ведь мы стараемся для вас!