Лунарий растение: Лунария (лунник): фото, описание видов, выращивание

Лунник — выращивание и уход, покупка

Описание Лунника

Латинское название:
Lunaria.

Семейство:
Капустные.

Родина:
Европа.

Альтернативное название:
Лунария.

Род Лунник, или Лунария (Lunaria), включает 3 вида травянистых двулетних и многолетних прямостоячих растений. На месте цветущих всю весну цветков образуются серебристые стручки – плоды, раскрывающиеся двумя опадающими створками, после чего остается округлая серебристо-белая перегородка с семенами, похожая на луну. Ценятся в композициях из сухих цветов.

Лунник однолетний (Lunaria annua) – вид высотой до 1 м, с продолговатыми сердцевидными неравномерно пильчатыми листьями и ароматными малодекоративными пурпурными или белыми цветками, они бывают также пунцовой и синей окраски.

Листья одного из сортов характеризуются белой каймой. Плоды лунника в Европе называют «папскими монетами».

Лунник оживающий (L. rediviva) – многолетний вид высотой до 1,2 м, с яйцевидными, сердцевидными у основания или яйцевидно-ланцетными листьями и лиловатыми или белыми цветками. Они мельче, чем у лунника однолетнего, и собраны в сложную кисть, аромат их напоминает запах фиалок. Плоды не такие декоративные, как у лунника однолетнего.

Выращивание


Лунника

Растения рода Лунария выращивают в открытом грунте на клумбах, в миксбордерах, используют для сухих букетов и составления зимних композиций. Растения сажают на расстоянии 30-60 см друг от друга. Весной – в начале лета, во время цветения раз в 20-30 дней, в воду для полива добавляют минеральное комплексное удобрение в количестве 10-20 г на ведро. Побеги срезают к осени, когда созревают стручки, и высушивают в теплом помещении.

Уход

Удалять поврежденные засохшие побеги.

Полив

Во время активного развития растений поливают регулярно, чтобы земля всегда была влажной.

Размножение

Размножают посевом семян в мае-июне в грунт, на постоянное место посадки. Позже всходы прореживают, распикировывают. В конце лета окрепшие растения можно и пересадить. Зацветает лунник следующей весной.

Местоположение

Растения предпочитают полутенистое место.

Температура

Лунник – не капризное в отношении температуры воздуха растение. В умеренном климате зимует в грунте без укрытия.

Болезни и вредители Лунника

Растения боятся белой ржавчины, которая поражает и побеги, и листья. В таком случае производят обработку соответствующими препаратами.

Приобретение

Во время покупки проверьте, чтобы на компактном и хорошо сформировавшемся растении не было следов белой ржавчины.

Дополнительная информация

Как красить и сушить плоды лунарии

Стручки лунариии можно даже красить, получая своеобразные «монеты», переливающиеся разными оттенками. Для того чтобы успешно покрасить плоды, следует срезать побеги до того, как стручки полностью созреют, лучше делать это утром. Стебли погружают на 10-15 см в воду, предварительно разведя в ней анилиновый краситель желаемого цвета, и оставляют там на 2-3 дня. Затем их связывают в букеты и подвешивают сушить «вниз головой» в проветриваемом и полузатемненном помещении. Если же вы хотите использовать стручки естественной окраски, стебли надо срезать, когда они полностью высохнут на корню. Для получения переливающихся высушенных стручков необходимо сократить полив в период созревания.

Сводка по уходу за Лунником

Выращиваниеочень простое
Поливрегулярный
Пересаживаниене производится
Поддержание внешнего видаудалять увядшие части
Местоположениев полутени
Температураустойчиво как к низкой, так и к высокой температуре
Цветениевесной
Высотадо 1,2 м

Источники

  • org/Periodical”>Лунник // Большая советская энциклопедия — М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. — 630000 экз.
  • Ильина Е. Я., Стерлигова Е. И. Комнатные растения и их использование в интерьере — Свердловск: Уральский университет, 1991 — 208 с — 130000 экз. — ISBN 9785752502118
  • Турдиев С. Ю., Вечёрко Л. И. Цветы в нашей жизни — Алма-Ата: Кайнар, 1986. — 217 c — 50000 экз.
  • Чуб В. В., Лезина К. Д.
    Полная энциклопедия комнатных растений — М.: Эксмо, 2003. — 416 с. — 7000 экз. — ISBN 9785040060771.
  • Лунник // Комнатные и садовые растения. — M.: Премьера, 2005. — 1274 c. — 300000 экз. — ISSN 1729-1828.
  • Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений. — М.: Колос, 1992. — 192 с. — 70000 экз. — ISBN 9785100025054.
  • Головкин Б. Н. 1000 поразительных фактов из жизни растений. — М.: АСТ; Астрель, 2001. — 224 с. — 10000 экз. — ISBN 9785170105342, ISBN 9785271030529.

Боярышник. Большая российская энциклопедия

Боя́рышник (Crataegus), род растений семейства розовых. Кустарники и небольшие деревья. Стволы и ветви с крупными колючками. У европейских и азиатских видов колючки мелкие или совсем отсутствуют, в отличие от североамериканских. Листья простые, черешковые, очередные, с прилистниками. Листовая пластинка может быть цельной, трёхлопастной или перистораздельной, от ромбической до широкояйцевидной формы. Форма листьев на крупных ростовых и укороченных вегетативных побегах может различаться. Цветки белые, реже розовые или красноватые, собраны в густые щитковид­ные соцветия, иногда цветки располагаются одиночно. Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna). Цветущая ветвь растения. Фото: Максим Зайцев.Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna). Цветущая ветвь растения. Фото: Максим Зайцев.Плоды яблокообразные, почти шаровидные или короткоэллипсоидные, 6–25 мм в диаметре (у культивируемых сортов они крупнее), красные, жёлтые, оранжевые, пурпурные, зеленовато-жёлтые, коричневые или чёрные. Мезокарп (мякоть) плода также различается по окраске: жёлтый, зеленый или красный.

Около 230 видов (по другим данным, до 1250) в Евразии и особенно в Северной Америке. В России произрастает 23 вида и примерно столько же интродуцированных как декоративные, лекарственные и плодовые растения. Наиболее часто в России как декора­тивные (в виде живой изгороди) и лекарственные растения выращивают боярышник кроваво-красный, произрастающий на востоке Европейской части России, юге Западной и Восточной Сибири, на территории Казахстана, Монголии и в Северном Китае, а также боярышник обыкновенный родом из Западной и Центральной Европы; последний вид имеет ряд декоративных форм, из которых наиболее известна ‘Paul’s Scarlet’ с махровыми красными цветками.

Боярышники размножаются семенами и корневыми отпрысками, реже черенками; продолжительность жизни до 200 лет. В их цветках и слегка кисловато- или пресно-сладковатых плодах содержатся флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, каротиноиды, витамин С, пектины, дубильные вещества. Лекарственные препараты, полученные из них (настойка и жидкий экстракт), – популярные сердечно-сосудистые лечебные средства, используемые с древнейших времён.

В качестве плодовых растений, дающих крупные (диаметром 2–3 см) вкусные ароматные плоды, выращивают боярышник восточный (Crataegus orientalis) и боярышник понтийский, произрастающие в диком виде в Центральной и Передней Азии, Крыму и на Кавказе, боярышник мягковатый из Северной Америки, боярышник азароль из Западного Средиземноморья, боярышник мексиканский (Crataegus mexicana), произрастающий в Мексике и Гватемале, боярышник перистонадрезный (Crataegus pinnatifida), растущий на юге Дальнего Востока России (Амурская область, Хабаровский и Приморский края), на территории Китая и Северной Кореи, боярышник шероховатолистный (Crataegus scabrifolia) из Южного Китая, боярышник летний (Crataegus aestivalis) и боярышник опака (Crataegus opaca) из южной части США. Все боярышники – хорошие медоносы. Боярышники, часто встречающиеся в изобилии, являются важными компонентами природных экосистем, выступая в качестве убежища и защиты для птиц и мелких животных.

Губанов Иван Алексеевич, Цицилин Андрей Николаевич. Первая публикация: Большая российская энциклопедия, 2006. Актуализация: 2022.

A first: Ученые выращивают растения в почве с Луны – Новости

Ученые впервые в истории человечества вырастили растения в почве с Луны и стали важной вехой в изучении Луны и космоса.

В новой статье, опубликованной в журнале Communications Biology, исследователи Университета Флориды показали, что растения могут успешно прорастать и расти в лунном грунте. В их исследовании также изучалось, как растения биологически реагируют на лунную почву, также известную как лунный реголит, которая радикально отличается от почвы, найденной на Земле.

Эта работа — первый шаг к однодневному выращиванию растений для еды и кислорода на Луне или во время космических полетов. Более того, это исследование связано с тем, что программа Артемиды планирует вернуть людей на Луну.

«Artemis потребует лучшего понимания того, как выращивать растения в космосе», — сказал Роб Ферл, один из авторов исследования и выдающийся профессор садоводческих наук в Институте пищевых и сельскохозяйственных наук UF (UF/IFAS).

Даже в первые дни исследования Луны растения играли важную роль, говорит Анна-Лиза Пол, также один из авторов исследования и профессор-исследователь садоводческих наук в UF/IFAS.

«Растения помогли установить, что образцы почвы, доставленные с Луны, не содержали патогенов или других неизвестных компонентов, которые могли бы нанести вред земной жизни, но эти растения были только покрыты лунным реголитом и на самом деле никогда не выращивались в нем», — сказал Пол. .

Пол и Ферл — всемирно признанные эксперты в области изучения растений в космосе. Через Лабораторию космических растений UF они отправили эксперименты на космических челноках, на Международную космическую станцию ​​​​и в суборбитальные полеты.

«Для будущих более длительных космических миссий мы можем использовать Луну в качестве центра или стартовой площадки. Логично, что мы хотели бы использовать уже существующую почву для выращивания растений», — сказал Ферл. «Итак, что происходит, когда вы выращиваете растения в лунной почве, что полностью выходит за рамки эволюционного опыта растений? Что будут делать растения в лунной оранжерее? Можем ли мы иметь лунных фермеров?»

Чтобы ответить на эти вопросы, Ферл и Пол разработали обманчиво простой эксперимент: посадите семена в лунную почву, добавьте воду, питательные вещества и свет и запишите результаты.

Сложность: у ученых было всего 12 граммов — всего несколько чайных ложек — лунного грунта для проведения этого эксперимента. Эта почва, предоставленная НАСА, была собрана во время миссий Аполлона 11, 12 и 17 на Луну. Пол и Ферл трижды в течение 11 лет обращались за возможностью поработать с лунным реголитом.

Небольшое количество почвы, не говоря уже о ее неисчислимом историческом и научном значении, означало, что Полу и Ферлу пришлось разработать мелкомасштабный, тщательно спланированный эксперимент.

Чтобы вырастить свой крошечный лунный сад, исследователи использовали лунки размером с наперсток в пластиковых чашках, обычно используемых для культивирования клеток. Каждый колодец функционировал как горшок. Заполнив каждый «горшочек» примерно граммом лунной почвы, ученые увлажнили почву питательным раствором и добавили несколько семян арабидопсиса.

Arabidopsis широко используется в науках о растениях, потому что его генетический код полностью картирован. Выращивание арабидопсиса в лунной почве позволило исследователям лучше понять, как почва влияет на растения, вплоть до уровня экспрессии генов.

В качестве точек сравнения исследователи также посадили арабидопсис в АО-1А, земное вещество, которое имитирует настоящую лунную почву, а также моделирует марсианские почвы и земные почвы из экстремальных условий. Растения, выращенные на этих нелунных почвах, были контрольной группой эксперимента.

Перед экспериментом исследователи не были уверены, прорастут ли семена, посаженные в лунную почву. Но почти все так и сделали.

«Мы были поражены. Мы этого не предвидели», — сказал Пол. «Это говорит нам о том, что лунные почвы не прерывают гормоны и сигналы, участвующие в прорастании растений».

Однако со временем исследователи заметили различия между растениями, выращенными в лунном грунте, и контрольной группой. Например, некоторые из растений, выращенных в лунных грунтах, были меньше, росли медленнее или отличались большим разнообразием размеров, чем их собратья.

Все это физические признаки того, что растения работают, чтобы справиться с химическим и структурным составом лунной почвы, объяснил Пол. Это было дополнительно подтверждено, когда исследователи проанализировали паттерны экспрессии генов растений.

«На генетическом уровне растения использовали инструменты, обычно используемые для борьбы со стрессорами, такими как соль и металлы или окислительный стресс, поэтому мы можем сделать вывод, что растения воспринимают среду лунного грунта как стрессовую», — сказал Пол. «В конечном счете, мы хотели бы использовать данные об экспрессии генов, чтобы помочь решить, как мы можем улучшить реакцию на стресс до уровня, при котором растения, особенно зерновые, могут расти в лунной почве с очень небольшим воздействием на их здоровье».

То, как растения реагируют на лунную почву, может быть связано с тем, где была собрана почва, сказали Ферл и Пол, которые сотрудничали в исследовании со Стивеном Элардо, доцентом кафедры геологии Университета Флориды.

Например, исследователи обнаружили, что растения с наибольшим количеством признаков стресса были выращены в том, что лунные геологи называют зрелой лунной почвой. Эти зрелые почвы подвергаются большему воздействию космического ветра, который изменяет их состав. С другой стороны, растения, выращенные на сравнительно менее зрелых почвах, чувствовали себя лучше.

Выращивание растений на лунных почвах также может изменить сами почвы, сказал Элардо.

«Луна — очень, очень сухое место. Как минералы в лунном грунте отреагируют на выращивание в них растения с добавлением воды и питательных веществ? Сделает ли добавление воды минералогию более благоприятной для растений?» — сказал Элардо.

Последующие исследования будут опираться на эти и другие вопросы. А пока ученые празднуют первые шаги к выращиванию растений на Луне.

«Мы хотели провести этот эксперимент, потому что в течение многих лет задавались вопросом: будут ли растения расти в лунной почве», — сказал Ферл. «Ответ, оказывается, да».

Поддержка и финансирование этой работы были предоставлены Отделом биологических и физических наук НАСА, Отделом исследований и исследований астроматериалов НАСА, грантом НАСА NNX14AT24G, грантом НАСА 80NSSC19K0752 и Университетом Флориды

Саманта Мюррей 12 мая 2022 г.

Ученые выращивают растения в лунном грунте

Выращивание растений в лунном грунте стало реальностью. Ученые рассматривают пластины, некоторые из которых заполнены лунным грунтом, а некоторые — контрольными, под светодиодным освещением. В то время ученые не знали, прорастут ли семена вообще в лунной почве. Изображение предоставлено Тайлером Джонсом/UF/IFAS.

Первоначально опубликовано НАСА под названием «Ученые выращивают растения в лунном грунте» 12 мая 2022 года. Автор Билл Китер.

Ученые выращивают растения в лунном грунте

В первые дни космической эры у астронавтов Аполлона был дальновидный план по доставке образцов материала лунной поверхности, известного как реголит, чтобы они могли изучать его с помощью современных технологий. современное оборудование и использовать его в будущих исследованиях. Теперь, 50 лет спустя, когда мы начинаем эру Артемиды и возвращаем астронавтов на Луну, три из этих лунных образцов успешно выращивают растения. Исследователи вырастили выносливый и хорошо изученный Arabidopsis thaliana в бедном питательными веществами лунном реголите.

Администратор НАСА Билл Нельсон сказал:

Это исследование имеет решающее значение для долгосрочных целей НАСА по исследованию человека, поскольку нам нужно будет использовать ресурсы, найденные на Луне и Марсе, для разработки источников пищи для будущих астронавтов, живущих и работающих в глубоком космосе. . Это фундаментальное исследование роста растений также является ключевым примером того, как НАСА работает над внедрением сельскохозяйственных инноваций, которые могут помочь нам понять, как растения могут преодолевать стрессовые условия в районах с дефицитом продовольствия здесь, на Земле.

Ученые из Университета Флориды добиваются успеха

Ученые из Университета Флориды делают прорывное открытие , которое может способствовать исследованию космоса и принести пользу человечеству.

Ученые Анна-Лиза Пол и Роб Ферл работают с лунным грунтом в своей лаборатории. Изображение предоставлено Тайлером Джонсом/UF/IFAS.

Роберт Ферл — профессор кафедры садоводческих наук Университета Флориды и был автором статьи, опубликованной 12 мая 2022 года в рецензируемом журнале 9.0057 Биология коммуникаций . Ферл сказал:

Вот и мы, 50 лет спустя, завершаем эксперименты, начатые еще в лабораториях Аполлона. Сначала мы задались вопросом, могут ли растения расти в реголите. И, во-вторых, как это однажды может помочь людям продлить пребывание на Луне.

Ответ на первый вопрос – твердое да. Растения могут расти в лунном реголите. Они не такие крепкие, как растения, выращенные в земной почве. Или даже как в контрольной группе, выращенной в лунном симуляторе, сделанном из вулканического пепла. Но они действительно выросли. И, изучая, как растения реагируют на лунные образцы, команда надеется ответить и на второй вопрос, прокладывая путь будущим астронавтам, чтобы выращивать богатые питательными веществами растения на Луне и процветать в глубоком космосе.

Чтобы смело идти вперед, мы должны смело расти

Джейкоб Бличер — главный научный сотрудник, поддерживающий программу НАСА «Артемида» в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Бличер отмечает, что НАСА отправляет роботизированные миссии на Южный полюс Луны для поиска воды, которую смогут использовать будущие астронавты. Бличер сказал:

Чтобы продолжить исследования и узнать о Солнечной системе, в которой мы живем, нам нужно воспользоваться тем, что есть на Луне, поэтому нам не нужно брать все это с собой. Более того, выращивание растений — это то, чему мы будем учиться, когда поедем. Таким образом, эти наземные исследования проложили путь к расширению этих исследований следующими людьми на Луне.

Arabidopsis thaliana, произрастающий в Евразии и Африке, является родственником зелени горчицы и других крестоцветных овощей, таких как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. Это также играет ключевую роль для ученых. Из-за своего небольшого размера и простоты роста это одно из наиболее изученных растений в мире, используемое в качестве модельного организма для исследований во всех областях биологии растений. Таким образом, ученые уже знают, как выглядят его гены, как он ведет себя в различных обстоятельствах и даже как растет в космосе.

Ученые помещают растение, выращенное в ходе эксперимента, в пробирку для возможного генетического анализа. Изображение предоставлено Тайлером Джонсом/UF/IFAS.

Работа с образцами размером с чайную ложку

Чтобы вырастить Arabidopsis , команда использовала образцы, собранные во время миссий «Аполлон-11», «12» и «17». Каждое растение использовало только грамм (0,03 унции) реголита. Затем команда добавила в образцы воду и семена. Затем они помещают лотки в террариумные коробки в чистом помещении. Наконец, они ежедневно добавляли питательный раствор.

Ученые увлажняют лунный грунт пипеткой. Ученые обнаружили, что почвы отталкивают воду, в результате чего вода собирается на поверхности. Им приходилось активно размешивать материал с водой, чтобы получить равномерно влажный грунт. После увлажнения лунные почвы для выращивания растений смачивались капиллярным действием. Изображение предоставлено Тайлером Джонсом/UF/IFAS.
Изображение с фото UF/IFAS Тайлера Джонса.

Анна-Лиза Пол, профессор садоводческих наук Университета Флориды и первый автор статьи, сказала:

Через два дня они начали прорастать! Все проросло. Не могу передать, как мы были поражены! Каждое растение — будь то в лунном образце или в контроле — выглядело одинаково примерно до шестого дня.

После шестого дня стало ясно, что растения в лунном грунте не такие устойчивые, как растения контрольной группы, растущие в вулканическом пепле. И растения росли по-разному в зависимости от типа образца, в котором они находились. Растения лунного грунта росли медленнее и имели чахлые корни. Кроме того, у некоторых были чахлые листья и красноватая пигментация. 900:03 К 16-му дню были явные физические различия между растениями, выращенными в лунном имитаторе из вулканического пепла, слева, по сравнению с растениями, выращенными в лунном грунте, справа. Изображение предоставлено Тайлером Джонсом/UF/IFAS.

Выращивание растений в лунном грунте для изучения

Через 20 дней, как раз перед тем, как растения начали цвести, команда собрала растения. Они измельчили их и изучили РНК. В биологической системе ученые расшифровывают гены в несколько этапов. Во-первых, они транскрибируют гены или ДНК в РНК. Затем они переводят РНК в белковую последовательность. Эти белки осуществляют многие биологические процессы в живом организме. Секвенирование РНК выявило образцы генов, которые были экспрессированы. Это показало, что растения действительно находились в состоянии стресса и реагировали так, как Arabidopsis реагирует на рост в других суровых условиях.

Кроме того, растения реагировали по-разному в зависимости от того, какой образец — из разных областей Луны — использовался. Растения, выращенные в образцах Аполлона-11, были не такими крепкими, как в двух других наборах. Тем не менее, растения выросли.

Посев семян для будущих исследований

Это исследование открывает двери не только для выращивания растений в местах обитания на Луне, но и для широкого круга дополнительных вопросов. Может ли понимание того, какие гены растения должны приспособиться к выращиванию в реголите, помочь нам понять, как уменьшить стрессовую природу лунного грунта? Являются ли материалы из разных областей Луны более благоприятными для выращивания растений, чем другие? Может ли изучение лунного реголита помочь нам узнать больше о марсианском реголите и потенциальном выращивании растений в этом материале? Все это вопросы, которые команда надеется изучить в следующий раз в поддержку будущих астронавтов, отправляющихся на Луну.

Шармила Бхаттачарья, научный сотрудник отдела биологических и физических наук НАСА, сказала:

Нам не только приятно иметь рядом с собой растения, особенно когда мы отправляемся в новые места в космосе, но они могут обеспечить дополнительное питание для нашего рациона и сделать возможными будущие исследования человека.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *