Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лядвенец рогатый.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

11. Применение в других областях

а) Цветки дают желтую окраску. Применяется для покраски тканей.

б) Незрелые плоды иногда употребляют в пищу.

в) Корм для животных. Лядвенец рогатый используется как пастбищное и сенокосное кормовое растение. Обладает высокой приспособленностью к почвенно-климатическим условиям. Кормовое, хорошо поедается всеми видами сельскохозяйственных животных в сене, в виде силоса и в свежем состоянии на пастбище. В последнем случае поедается только до цветения.

г) Лядвенец — отличный медонос. Среди его опылителей медоносные пчелы занимают видное место. Нектаропродуктивность одного цветка в теплые солнечные дни составляет до 0,9 мг. Подсчитано, что с 1 га посевов лядвенца в Нечерноземной полосе пчелы могут собрать такое количество нектара, в котором содержится до 30 кг чистого сахара (по некоторым данным до 135 кг). Пчеловоды ценят лядвенец и за то, что он имеет растянутый период цветения.

д) Лядвенец представляет интерес также как сидератная культура – его высевают на отдыхающих полях с последующим запахиванием зеленой массы в почву, таким образом, земля значительно обогащается азотом и другими полезными для растений веществами; то есть лядвенец выступает в роли здорового, экологически безопасного удобрения. Хорош он и для газонов, озеленения оврагов и пустырей, потому что с одной стороны, стоек к вытаптыванию, с другой – мирится с самыми бедными каменистыми почвами[22].

12. Выводы

Исходя из материала курсовой работы, можно сделать вывод, что лядвенец рогатый является перспективным лекарственным растителиным сырьём, которое может применяться при различных заболеваниях (благодаря содержанию в своей структуре биологически активных веществ – флавоноиды, оксикоричные кислоты, витамины, оксикумарины и др.). Таких как бешенство, простудные заболевания, катары верхних дыхательных путей, бронхиты, пневмонии. Также применяется как противовоспалительное, диуретическое, репаративное, ранозаживляющее, отхаркивающее, антигипоксическое, болеутоляющее, успокаивающее, общеукрепляющее средство и многое другое.

В настоящее время применяются настои, отвары, примочки, мазь «Лотус», а также таблетки «Локорин» на основе лекарственного растения – лядвенца рогатого.

13. Список литературы

1. Анатомічна будова надземної частини лядвенця рогатого / Е.П.Козлова, В.В.Король, В.М.Ковальов, Л.С.Картмазова // Вісник фармації. - 1997. - № 1. - С. 71.

2. Перспективные направления в области изучения лекарственных растений и создания отечественных фитопрепаратов / Ковалев В.Н., Кисличенко В.С., Журавель И.А., Шмараева И.Э., Заболотный В.А., Ступакова Э.А., Красникова Т.А., Король В.В. // Провизор. - 1998. - № 22. - С. 39-40.

3. Дослідження біологічної активності лядвенця рогатого / Король В.В., Набока О.І., Сахарова Т.С., Вороніна Л.М., Ковальов В.М., Лапко В.І. // Вісник фармації. - 1998. - № 2 (18). - С. 100-102.

4. Король В.В., Ковальов В.М. Дослідження флавоноїдів у траві Lotus corniculatus L. // Фізіологічно активні речовини. - 1999. - № 1 (27). - С. 99-101.

5. Фенольные соединения - источники получения лекарственных средств / Ковалев В.Н., Король В.В., Ускова С.И. и др. // сб. тез. межвузовской 49-й науч.-практ. конф. проф.-препод. состава, 19-23 апреля. - Пермь. - 1993. - С. 7.

6. Король В.В., Саприкіна С.С. Аналіз біологічно активних речовин лядвенця рогатого // Тез. доп. “Досягнення сучасної фармації - в медичну практику”. - Харків, 1996. - С. 215-216.

7. Деякі аспекти біологічної активності флавоноїдного комплексу лядвенця рогатого / Л.Г.Савченко, О.І.Набока, В.В.Король, В.М.Філатова // Тез. доп. наук.-практ. конф. - Харків, 1996. - С. 337.

8. Рыженко О.В. Влияние молибдена на рост и развитие лядвенца рогатого на лугово-бурой оподзоленной почве Приморского края // Научное и технологическое обеспечение агропромышленного комплекса Приморского края на современном этапе - Уссурийск, 2004. –с. 41-43.

9. Рыженко О.В. Влияние извести и способов внесения фосфорных удобрений на урожай вегетативной массы и семян лядвенца рогатого// Научное и технологическое обеспечение агропромышленного комплекса Приморского края на современном этапе - Уссурийск, 2004. – с. 44-46.

10. Рыженко О.В. Пути повышения всхожести семян лядвенца рогатого // Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока - Уссурийск, 2005. – с. 121-123.

11. Рыженко О.В. Способы повышения всхожести семян лядвенца рогатого // Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока - Уссурийск, 2005. – с. 124-126.

12. Рыженко О.В. Развитие растений лядвенца рогатого в первый год жизни в условиях Приморского края // Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока - Уссурийск, 2006. – с.123-125.

13. Рыженко О.В. Кормовая продуктивность лядвенца рогатого при сенокосном и пастбищном использовании в Приморском крае // Молодые ученые – агропромышленному комплексу Дальнего Востока - Уссурийск, 2006. – с.126-127.

14. Рыженко О.В., Рыженко В.Х. Динамика созревания и оптимальный срок уборки лядвенца рогатого в Приморском крае // Вестник КрасГАУ – Красноярск, 2007. – Вып.1. – с. 160-164.

15. Технология возделывания лядвенца рогатого на корм и семена / Рос. акад. с.-х. наук, Сев. - Вост. науч. - метод. центр, Зонал. науч. - исслед. ин-т сел. хоз-ва Сев. - Востока им. Н.В. Рудницкого. - Киров: НИИСХ Сев. - Востока, 2004 (Киров : Тип. НИИСХ Сев. - Востока им. Н.В. Рудницкого). - 50 с.: табл. - Библиогр.: с. 48-49. - 500 экз. - ISBN 5-7352-0088-7.

16. Каррер П. "Курс органической химии" 2-е изд., под ред. Колосова М.Н., Л.:ГНТИХЛ, 1999 стр. 667

17. Крутошикова А., Угер М. "Природные и синтетические сладкие вещества" М.:Мир, 1998 стр. 64

  1. Лазурьевский Г.В., Терентьева Е.В., Шамшурин А.А. "Практические работы по химии природных соединений" М.:Высшая школа, 2000 стр.

19. Медоносные растения полевых и кормовых севооборотов. – М.: Россельхозиздат,1985г.

20. В.К. Пельменев. Медоносные растения. – М.: Россельхозиздат, 1985г. – 144с.

21. А.М. Бурмистров, В.А. Никитина. Медоносные растения и их пыльца. Москва: Росагропромиздат, 1990г.

22. http://www.vir.nw.ru

23. http://www.agroatlas.spb.ru

  1. http://www.apk-soft.ru

25. http://www.ncs.ru

  1. http://www.ecosystema.ru

  2. http://www.millionreferatov.ru

05.12-04Т2.101. Мембраностабилизирующая активность растительного комплекса „Локорин. Мембраностабiлiзувальна активнiсть рослинного комплексу "Локорин" / Воронiна Л.М., Галузинська Л.В., Набока О.I. // Буковин. мед. вiсн. - 2005. - 9, № 2. - С. 51—53. - Укр.; рез. англ.

Локорин — комплексный препарат из надземной части лядвенца рогатого. В экспериментах на крысах на моделях острого токсического гепатита и спонтанного гемолиза эритроцитов установили, что локорин в дозе 50 мг/кг способствует стабилизации мембран гепатоцитов и существенно снижает степень спонтанного гемолиза эритроцитов более активно, чем препараты сравнения: Силибор, α-токоферол, кверцетин. Украина, Нац. фарм. ун-т, Харьков. Библ. 4.

05.04-04В1.123. Влияние летучих органических соединений на травянистые растения в опыте в камерах с открытым верхом. Effects of VOCS on herbaceous plants in an open-top chamber experiment / Cape J. N., Leith I. D., Binnie J., Content J., Donkin M., Skewes M., Price D. N., Brown A. R., Sharpe A. D. // Environ. Pollut. [ЭИ]. - 2003. - 124, № 2. - С. 341-353. - Англ.

Травянистые растения напочвенной флоры, типичной для окрестностей химических предприятий Великобритании, экспонировали в течение 7 недель на смеси из 6 компонентов (ацетон, ацетонитрил, дихлорметан, этанол, метил-t-бутиловый эфир и толуол) в камерах с открытым верхом. Концентрации подбирали соответствующие прогнозируемым атмосферным загрязнениям с дистанцией ∼2 км. Исследуемые вещества существенно влияли на семенную продуктивность, содержание воды в листьях и эффективность фотосинтеза у ряда видов растений. Сходные эффекты наблюдались у растительности вблизи источников летучих органических веществ. Ряд видов (напр., Lotus corniculatus) перспективны как потенциальные биоиндикаторы, хотя реакцию лядвенца (преждевременное старение и плодоношение) легко спутать с влиянием климата.

04.02-04В1.348. Луговые степи и их пастбищное использование : Докл. [Семинар ботаников, почвоведов и ландшафтоведов заповедников Центрального Черноземья России, Курск, 26—27 янв., 2000] / Красковский Д.Б., Бобылев В.С. // Труды Ассоц. особо охраняемых природ. территорий Центр. Черноземья России. - 2000. - № 1. - С. 34—36. - Рус.

Изучение влияния пастбищного фактора на лугово-степную растительность проводили в Петрином логу Стрелецкой степи. На всех выделенных участках отмечены злаки: овсяница желобчатая, мятлик узколистный, ежа сборная. На склоне северной экспозиции и днище: кострец безостый, а на южном — кострец береговой, тонконог гребенчатый, тимофеевка степная и ковыль перистый. На склонах северной и южной экспозиции — вейник наземный, только на днище: лисохвост луговой, пырей ползучий. Очень мало отмечено видов из семейства бобовых. Среди них: горошки тонколистный и заборный, астрагал датский, вязель разноцветный, лядвенец рогатый, чины гороховидная и молочно-белая. На каждой из трех выделенных делянок в 1998—1999 гг. проводили по 3 укоса, имитирующих пастбищное стравливание травостоя. На основе изучения процентного соотношения массы отдельных учетов за одно стравливание к общей массе сделан вывод, что для создания пастбищеоборота необходимо чередование стравливания и сенокошения или хотя бы скашивание недотравленных участков пастбища, т. к. на этих участках образуется ветошь. Она затрудняет поедание травы. В связи с накоплением ветоши е целесообразно сжигать. Сжигание хорошо проводить по мерзлой почве. Остаются нетронутыми огнм спящие почки и семена растений, лежащие в поверхностном слое почвы. В дальнейшем планируется уточнить пастбищные нагрузки на всех площадях пастбищеоборота, а также продолжить учты продуктивности лугово-степной растительности. Библ. 3.

04.12-04В1.144. Исследование симбиоза бобовых с ризобиями в условиях Севера / Баймиев Е.И. // 15 Коми республиканская молодежная научная конференция "Актуальные проблемы биологии и экологии", Сыктывкар, 19—23 апр., 2004 : Материалы докладов. Т. 2. 11 Молодежная научная конференция Института биологии Коми НЦ УрО РАН. - Сыктывкар, 2004. - С. 17—18. - Рус.

Цель работы — изучение продуктивности симбиоза двух видов бобовых с ризобиями в полевом эксперименте. Установлено, что увеличение сухой биомассы, образование большого числа клубеньков на корнях проинокулированных растений первого года жизни лядвенца рогатого сорта „Солнышко“, клевера лугового сортов „Орфей“, „Витязь“ и „Трио“ свидетельствует об эффективности инокуляции производственными штаммами ризобий. Табл. 1. Библ. 2.

05.19-19С.228. Биодеструктируемые полимеры. III. Спектральные, термические, механические и морфологические свойства поперечносшитых концентратов соевого протеина с фурфуролом. Biodegradable polymers. III. Spectral, thermal, mechanical, and morphological properties of cross-linked furfural-soy protein concentrate / Swain S. N., Rao K. K., Nayak P. L. // J. Appl. Polym. Sci. - 2004. - 93, № 6. - С. 2590-2596. - Англ.

Концентрат соевого протеина, рассматриваемого как альтернатива нефтехимич. полимерам, сшивали фурфуролом, который брали в количестве 0,5; 1,0; 2,5; и 7,5% по весу. Полученные материалы формовали под давлением в виде пластичных полос для испытаний на разрыв, ползучесть, удлинение и водопоглощение. Поперечные сшивки исследовали методом ИК-спектроскопии, деструкцию образцов контролировали методом ТГА. С помощью созданной авторами компьютерной программы LOTUS оценивали кинетич. параметры. Биодеструкцию исследовали в респирометре по выделению СО2. Помещенный в компост образец полностью деструктировал за 60 дней. Библ. 27.

04.05-04В1.241. О системе и филогении трибы Loteae DC. (Leguminosae) / Соколов Д.Д. // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. - 2003. - 108, № 3. - С. 35—48. - Рус.; рез. англ.

Дан обзор проблем таксономии и филогении трибы Loteae. Результаты кладистического анализа основан на 134 морфологических характеристиках. Приведен ключ для определения родов трибы и ключи к секциям Hosackia, Ornithopus, Anthyllis. Предложены новые комбинации и новые названия в рр. Anthyllis, Coronilla, Cytisopsis, Dorycnopsis, Hosackia, Lotus, Ornithopus, Ottleya. Ил. 2. Библ. 48.

05.07-04В1.45. Пространственная агрегация кустарников и ее последствия для репродуктивного успеха. Shrub spatial aggregation and consequences for reproductive success / Tirado Reyes, Pugnaire Francisco I. // Oecologia [ЭИ]. - 2003. - 136, № 2. - С. 296-301. - Англ.

Изучали пространственное распределение 2 (крупного и мелкого) видов кустарников и репродуктивные последствия этого распределения для мелкого вида. Продуктивность мелкого (Asparagus albus) оценивали по выживанию пересаженных сеянцев под пологом крупного (Ziziphus lotus) и на открытых участках и по репродукции в естественных местопроизрастаниях. Пересаженные сеянцы A. albus лучше приживались на таких фрагментах, чем на открытом пространстве, давали больше цветков, плодов и образовали более массивные семена. Это связывают с обогащенностью почвы на кустарниковых фрагментах. Пространственная агрегация видов может быть показателем их позитивного взаимодействия.

05.09-04В1.137Реакция арбускулярной микоризы на растениях, экспонирующихся при повышенном содержании CO2 как функции глубины почвыArbuscular mycorrhizae respond to plants exposed to elevated atmospheric CO2 as a function of soil depthRillig Matthias C., Field Christopher B.Plant and SoilЭИ2003254№ 2383-391Англ.

Изучено развитие арбускулярной микоризы на корнях Bromus hordeaceus и Lotus wrangrlianus, выращиваемых в синтетической почве при разной концентрации углекислого газа как функции глубины почвенного слоя (0—15 см и 15—45 см) в течение 4 лет. Установлено, что микоризация корней происходит на глубине 15—45 см более интенсивно, чем в верхнем слое почвы, но степень интенсивности зависела от вида гриба

04.18-19Е.193. Два очень необычных макроциклических флавоноида из водяной лилии Nymphaea lotus. Two very unusual macrocyclic flovonoids from the water lily Nymphaea lotus / Elegami A. A., Bates C., Gray A. I., MacKay S. P., Skellern G. G., Waigh R. D. // Phytochemistry : The International Journal of Plant Biochemistry. - 2003. - 63, № 6. - С. 727-731. - Англ.

Три новых флавонола, мирицетин-3'-O-(6''-п-кумароил)глюкозид и два эпимерных макроциклических производных, наряду с известным мирицетин-3-O-рамнозидом и пентагаллоил глюкозой, выделены из лесной водяной лилии Nymphaea lotus L. и идентифицированы с использованием 2М ЯМР.

05.04-04В1.123. Влияние летучих органических соединений на травянистые растения в опыте в камерах с открытым верхом. Effects of VOCS on herbaceous plants in an open-top chamber experiment / Cape J. N., Leith I. D., Binnie J., Content J., Donkin M., Skewes M., Price D. N., Brown A. R., Sharpe A. D. // Environ. Pollut. [ЭИ]. - 2003. - 124, № 2. - С. 341-353. - Англ.

Травянистые растения напочвенной флоры, типичной для окрестностей химических предприятий Великобритании, экспонировали в течение 7 недель на смеси из 6 компонентов (ацетон, ацетонитрил, дихлорметан, этанол, метил-t-бутиловый эфир и толуол) в камерах с открытым верхом. Концентрации подбирали соответствующие прогнозируемым атмосферным загрязнениям с дистанцией ∼2 км. Исследуемые вещества существенно влияли на семенную продуктивность, содержание воды в листьях и эффективность фотосинтеза у ряда видов растений. Сходные эффекты наблюдались у растительности вблизи источников летучих органических веществ. Ряд видов (напр., Lotus corniculatus) перспективны как потенциальные биоиндикаторы, хотя реакцию лядвенца (преждевременное старение и плодоношение) легко спутать с влиянием климата.

05.04-04В1.123. Влияние летучих органических соединений на травянистые растения в опыте в камерах с открытым верхом. Effects of VOCS on herbaceous plants in an open-top chamber experiment / Cape J. N., Leith I. D., Binnie J., Content J., Donkin M., Skewes M., Price D. N., Brown A. R., Sharpe A. D. // Environ. Pollut. [ЭИ]. - 2003. - 124, № 2. - С. 341-353. - Англ.

Травянистые растения напочвенной флоры, типичной для окрестностей химических предприятий Великобритании, экспонировали в течение 7 недель на смеси из 6 компонентов (ацетон, ацетонитрил, дихлорметан, этанол, метил-t-бутиловый эфир и толуол) в камерах с открытым верхом. Концентрации подбирали соответствующие прогнозируемым атмосферным загрязнениям с дистанцией ∼2 км. Исследуемые вещества существенно влияли на семенную продуктивность, содержание воды в листьях и эффективность фотосинтеза у ряда видов растений. Сходные эффекты наблюдались у растительности вблизи источников летучих органических веществ. Ряд видов (напр., Lotus corniculatus) перспективны как потенциальные биоиндикаторы, хотя реакцию лядвенца (преждевременное старение и плодоношение) легко спутать с влиянием климата.

05.11-04В1.282. Эффекты на уровне вида важнее реакций на уровне функциональной группы на повышение уровня CO2: модельные доказательства. Species-level effects more important than functional group-level responses to elevated CO2 : evidence from simulated turves / Hanley M. E., Trofimov S., Taylor G. // Funct. Ecol. [ЭИ]. - 2004. - 18, № 3. - С. 304-313. - Англ.

На смесях из 14 видов растений карбонатного луга из 3 функциональных групп изучали влияние повышения уровня CO2 в атмосфере на уровни экосистемной продуктивности (вид, функциональная группа, ценоз). Повышение CO2 с 350 до 600 мкмоль/моль существенно повышало общую биомассу сообщества только после добавки питательных веществ. В функциональных группах небобовое разнотравье имело существенно большую биомассу и проективное покрытие на повышенном фоне CO2 и до и после удобрения, но эффект достигался гл. обр. за счт вида Centaurea nigra. В противоположность этому, злаки негативно реагировали на повышение уровня CO2, и тоже в основном за счт 1 вида Brachypodium pinnatum. У бобовых увеличивались биомасса и проективное покрытие на повышенном фоне CO2 (особенно у Anthyllis vulneraria и Lotus corniculatus), но эта реакция исчезала после внесения удобрений. Вертикальная структура полога мало зависела от фона CO2. Вывод: из-за идиосинкратических реакций отдельных видов категоризация растений на широкие функциональные группы мало полезна для расширения нашего понимания влияния повышения фона CO2 на фитоценозы.

04.07-04В1.126. О секции Erythrolotus рода Lotus (Leguminosae) и сближаемых с ней таксонах / Крамина Т.Е., Соколов Д.Д. // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. - 2003. - 108, № 5. - С. 59—62. - Рус.; рез. англ.

Обсуждается объем Секц. Erythrolotus р. Lotus. Лектотипом секц. Erythrolotus является L. conimbicensis Brot. Виды, традиционно относимые к секц. Erythrolotus (L. schimperi, L. glinoides, L. nubicus), предлагается выделить в особую секц. Chamaelotus. Приводятся диагнозы секц. Heinekenia, Chamaelotus, Benedictella и Erythrolotus, списки входящих в них видов, а также характеристики их географического распространения в соответствии с районированием А. Л. Тахтаджяна (1978). Библ. 13.

04.08-04В1.284. Примечательные находки растений на севере Баден-Вюртемберга [Германия]. Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde im nördlichen Baden-Württemberg / Winterhoff Wulfard, Haar Wilhelm // Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland. - 2003. - № 60. - С. 83—89. - Нем.; рез. англ.

Указаны новые местонахождения Blackstonia perfoliata, Chenopodium pumilio, Cirsium eriophorum, Gagea pratensis, G. villosa, Himantoglossum hircinum, Knautia dipsacifolia, Lotus tenuis, Montia perfoliata, Orobanche hederoe, O. minor, O. teucrii и Phytolacca americana. Для сообщества с участием Blackstonia perfoliata, Chenopodium pumilum, Lotus tenuis и Orobanche teucrii, представлены описания. Германия, Keplerstr. 14, D-69207 Sandhausen. Библ. 21.

05.18-19Е.63.Четыре новых даммарановых сапонина из Zizyphus lotusFour new dammarane saponins from Zizyphus lotus Maciuk Alexandre, Lavaud Catherine, Thépenier Philippe, Jacquier Marie-José, Ghédira Kamel, Zèches-Hanrot MoniqueJ. Natur. Prod.200467№ 101639-1643Англ.

Из листьев Z. lotus выделены новые сапонины даммаранового ряда: 20-O-(2,3,4-три-O-ацетил)-α-L-рамнопиранозид 3-O-α-L-рамнопиранозил (1→6)-β-D-глюкопиранозилжужубогенина (I жужубогенин), 20-O-α-L-рамнопиранозид 3-O-α-L-рамнопиранозил (1→6)-β-D-глюкопиранозил-I, 3-O-α-L-рамнопиранозил (1→2)-[(4-сульфо)-β-D-глюкопиранозил(1→3)]-α-L-арабинопиранозил-I, 3-O-α-L-рамнопиранозил(1→2)-[(4-сульфо)-β-D-глюкопиранозил (1→3)]-β-D-галактопиранозил-(20R,22R)-16β, 22: 16α, 30-диэпоксидаммар-24-ен-3β,20-диол. Строение выделенных соединений установлено с помощью ПМР-, 13C-ЯМР- и масс-спектров

64