Последние новости
[21.06.2008]Награды
[19.06.2008]Conferences
[17.06.2008]Список книг Д.А.Алиева
[14.06.2008]"ГАРАГЫЛЧЫГ - 2" Сорт твердой пщеницы
[12.06.2008]Ученые выяснили почему растения тянутся к свету (2007)
Объявления
20.06.2008
The International Conference and Workshop on "Bioinformatics: Current Progress and Practical Applications" devoted to the 80th anniversary of J. Aliyev... →
20.06.2008
On June 25, Tarlan Mammadov Hazarpasha oglu will defend his dissertation entitled "Identification, characterization and ... →
Научные труды
14.06.2008
Происхождение сорта: Сорт выведен в Азербайджане научно-исследовательском Институте земледелия скрещиванием местного сорта Гарагылчыг с сортом Норин-10 с последующим многократным индивидуальным отбором. →
11.06.2008
- Касумов Ф. С. Влияние азотно-фосфорного питания на фотосинтетическую деятельность и урожай озимой и яровой белокочанной капусты: 03.00.12. - Баку, 1974, 43 с.
- Юсифов М.А. Особенности фотосинтетической деятельности различных сортов озимой пшеницы в связи с условиями минерального питания: 03.00.12. - Баку, 1975, 30 с. →
ИЗОБРЕТЕНИЯ
7.06.2008
А. с. 1010821 Способ обработки гранул аммиачной селитры. - 3265169; Заявл. 13.05.81; Опубл. 7.12.82. - Совместно с М.М. Гусейновым, И.У. Шигаевым, А. Ибрагимовым, Т.К. Саакян. →
Научные достижения
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА Д.А.АЛИЕВА
Более 50 лет активной творческой деятельности Д.Алиева посвящено исследованиям теории фотосинтетической продуктивности как основы урожайности сельскохозяйственных растений, главным образом, пшеницы.В своей последовательной и целенаправленной деятельности Д.Алиев разви-вал комплексные исследования фотосинтеза как основы продукционного процесса. Круг этих исследований охватывает физиологические, биофизические, биохимические и молекулярно-генетические основы продуктивности растений, а также изучение продукционных процессов на всех уровнях структурно-функциональной организации жизнедеятельности растительного организма - от молекулярного до уровня целого растения и посева. При этом можно выделить следующее:
- Разработаны принципы, определяющие высокую продуктивность и урожайность пшеницы идеального типа;
- Исследован углекислотный газообмен растений в посевах и выявлен широкий диапазон вариабельности ассимиляции углеки-слоты в зависимости от морфофизиологических признаков генотипов и их донорно-акцепторных отношений;
- Изучен углеродный метаболизм, транспорт и распределение ассимилятов, образованных в листьях и колосе контрастных генотипов с применением 14СО2 и установлена роль отдельных органов в наливе зерна;
- В противоположность распространенному ранее представлению о расточительстве фотодыхания, многолетними разносторонними исследованиями по интенсивности газообмена, метаболизму углерода и активности фермента РБФК/О с использованием различных генотипов пшеницы, выращенных в полевых условиях и контрастных по продуктивности, доказано, что фотодыхание является одним из эволюционно сформировавшихся жизненно-важных метаболических процессов и стремление различными способами снизить фотодыхание с целью повышения продуктивности растений несостоятельно. Расшифрованы полные нук-леотидные и аминокислотные последовательности ключевых ферментов фотосинтеза и фотодыхания - фосфоенолпируваткар-боксилазы и фосфоглюколатфосфатазы;
- На основе изучения физиологии минерального питания растений разработана система применения макро- и микроэлементов и но-вая технология изготовления капсулированного азотного удобрения с запрограммированным вымыванием нитратов из почвы;
- Выяснены закономерности распределения в почвенно-растительном покрове долгоживущих нуклидов 90Sr и 137Cs, установлены прогнозы возможного загрязнения растений и разработаны практические рекомендации;
- Изучена структурно-молекулярная организация фотохимических систем хлоропластов и предложена модель топографии пигмент-белковых комплексов в тилакоидной мембране хлоропластов;
- Исследованы структурно-функциональные взаимоотношения в фотосинтетических мембранах и предложены механизмы динамики зарядов в реакционных центрах и в каталитическом центре окисления воды фотосистемы II;
- Исследована фотосинтетическая способность хлоропластов в онтогенезе различных генотипов пшеницы;
- Изучены синтез и сборка пигмент-белковых комплексов в фотосинтетических мембранах хлоропластов и выяснены молекулярно-генетические механизмы их формирования;
- Изучены ключевые ферменты фотосинтеза, исследована структурно-функциональная организация карбоангидразы высших растений, впервые получены кристаллы из листьев нута (Cicer arietinum) и предложена молекулярная модель её четвертичной структуры;
- Создана геномная библиотека хлоропластной ДНК Cicer arietinum, с помощью векторных систем осуществлен перенос чуже-родных генов и получены растения-регенеранты;
- Для идентификации геномов различных видов рода Triticeae получены специфичные CAPS маркеры и изучен их полиморфизм;
- Осуществлен индуцированный морфогенез в культуре клеток пшеницы и реконструированы растения, послужившие исходным материалом в селекции;
- Изучены биохимические пути передачи внеклеточных сигналов, вырабатываемых окружающей средой клеток;
- Исследована возможная роль фотосинтетических изменений в адаптации растений к экстремальным условиям выращивания;
- Создана база данных и разработаны компьютерные программы для идентификации промоторов РНК-полимеразы II и потенциальных регуляторных элементов транскрипции. Выявлены особенности переноса ДНК органелл в ядерный геном, организация и экспрессия генов в ядерном геноме риса и арабидопсиса;
- Создано представление о "хорошем" фотосинтезе и об "идеальной" пшенице;
- Создан целый ряд сортов твердой (Triticum durum L.) и мягкой (Triticum aestivum L.) пшеницы, таких как Гарагылчыг-2, Вугар, Шир Аслан-23, Баракатли-95, Алинджа-84, Тертер, Гийматли-2/17, Акинчи-84, Азаматли-95, Нурлу-99, Гырмызы гюл, Рузи-84, Гобустан-99 и др. с урожайностью 7-8 т/га и отличным качеством зерна. Эти сорта занимают большую часть посевной площади пшеницы Азербайджана и дали хорошие показатели в Туркмении, Узбекистане и Грузии;
- Создан богатейший генофонд пшеницы, охватывающий несколько тысяч генотипов;
- Созданы научные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием;
- Подготовлены научные кадры, успешно работающие как в Азербайджане, так и в ведущих научных центрах СНГ, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии, Израиля и стран Европы;
- Создана Национальная программа по генетическим ресурсам растений, разработана стратегия по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия, создан генбанк растений Азербайджана;
- Изучены биоэтические проблемы исследований в современной биологии, сельском хозяйстве и медицине и выяснены пути их решения.