Особенности физиоло-биохимических показателей сортов Malus domestica L. селекции ФГБНУ ВНИИСПК в зависимости от уровня плоидности

Автор: Прудников П.С., Седов Е.Н., Прудникова Е.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (104), 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований состояла в изучении особенностей физиолого-биохимических показателей сортов яблони селекции ФГБНУ ВНИИСПК в зависимости от уровня их плоидности. В группу диплоидные сорта входили образцы, взятые с сортов Кандиль орловский, Строевское, Имрус; в группу триплоидные сорта - Тренер Петров, Патриот, Орловский партизан; группу тетраплоидные составили формы: 13-6-106, 25-37-45, 30-47-88. Показано, что с повышением уровня плоидности на фоне увеличения толщины листовой пластинки у сортов Malus domestica L. наблюдается рост содержания зеленого пигмента и свободного пролина, а также отмечается интенсификация фотосинтетической деятельности на уровне световых реакций (ФХА). Так количество хлорофилла у тетраплоидных форм превышала группу диплоидных сортов в среднем на 45,5%, а у триплоидных - на 17,4…23,3%. При этом наибольшая скорость передачи электронов в фотосистемах обнаруживалась в группе триплоидных сортов. У триплоидных сортов яблони ФХА изолированных хлоропластов в 1,7…2,1 раза превосходили диплоидные сорта и в среднем в 1,5 раза тетраплоидные формы. Увеличение плоидности в генотипах способствовало и интенсификации окислительно-восстановительных реакций на примере активности каталазы и липопероксидации мембран. В группе триплоидных сортов яблони отмечено наибольшее содержание в листьях общего белка и суммы сахаров по сравнению с диплоидными сортами и тетраплоидными формами. Так количество общего белка у триплоидных сортов в 2,2…4,0 раза было больше чем у диплоидных сортов, сахаров в 1,9…2,6 раза, тогда как у тетраплоидных форм в 2,0…3,3 и 1,7…1,8 раза, соответственно, выше диплоидов. Вместе с тем наибольшее содержание свободного пролина наблюдалось в листьях тетраплоидных форм. При этом активность СОД от уровня плоидности не зависела.

Еще

Яблоня, полиплоидия, биоресурсная коллекция, селекция, физиолого-биохимические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/147242855

IDR: 147242855   |   DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.5.3

Список литературы Особенности физиоло-биохимических показателей сортов Malus domestica L. селекции ФГБНУ ВНИИСПК в зависимости от уровня плоидности

  • Бавтуто Г. А. Новые методы в селекции плодово-ягодных культур. Минск: Высшая школа, 1977, 188 с.
  • Инновации в изменении генома яблони. Новые перспективы в селекции/ под общей ред. академика РАН Е.Н. Седова. Орел: Издательство ВНИИСПК. 2015. 336 с.
  • Singh R., Singh A., Koul A.K., Wafai B.A. // CIS. 1984. № 36. P.7-9.
  • Xue H., Zhang B., Tian J.R., Chen M.M., Zhang Y.Y., Zhang Z.H., Ma Y. Comparison of the morphology, growth and development of diploid and autotetraploid 'Hanfu' apple trees // Sci. Hortic. 2017. № 225. P. 277-285. DOI 10.1016/j.scienta.2017.06.059
  • Ma Y., Zhang L., Li Y.Y., Dong Z.D. Characteristics of micro-structures and chlorophyll fluorescence parameters of diploid and autotetraploid 'Hanfu' apple leaves // Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica. 2012. V.32 (3). P.477-483.
  • Zhang F., Xue H., Lu X., Zhang B., Wang F., Ma Y., Zhang Z.H. Autotetraploidization enhances drought stress tolerance in two apple cultivars // Trees. 2015. № 29. P. 17731780. DO110.1007/s00468-015-1258-4
  • Xue H., Zhang F., Zhang Z.H., Fu J.F., Wang F., Zhang B., Ma Y. Differences in salt tolerance between diploid and autotetraploid apple seedlings exposed to salt stress // Scientia Horticulturae. 2015. №190. P. 24-30. DOI 10.1016/j.scienta.2015.04.009
  • Киселева Г. К. Анатомо-морфологическая оценка адаптивного потенциала сортов плодовых культур и винограда // Современные методологические аспекты организации селекционного процесса в садоводстве и виноградарстве. Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2012. С. 199-205. Плодоводство и виноградарство Юга России № 67(1), 2021 г. http://journalkubansad.ru/pdf/21/01/11.pdf 160 12.
  • Nenko N.I., Kiseleva G.K., Ulyanovskaya E.V., Yablonskaya E.K, Karavayeva A.V. Physio-biochemical criteria for apple tree tolerance to summer abiotic stresses // Agricultural Biology. 2019. V. 54 (1). P. 158-168. DOI 10.15389/agrobiology.2019.1.158eng
  • Зеленский М.И., Клементьева И.И. Потенциометрический метод исследования фотохимической активности хлоропластов // Методы комплексного изучения фотосинтеза/ Под ред. Быкова О.Д. Л.: ВИР. 1969. С. 127 - 141.
  • Гавриленко В.А., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание / Под ред. Рубина Б.А., М.: Высшая школа. 1975. 392с.
  • Прудников П.С., Ожерельева З.Е. Физиолого-биохимические методы диагностики устойчивости плодовых культур к засухе и гипертермии (методические рекомендации). Орел: ВНИИСПК. 2019. 46с.
  • Рогожин В. В., Рогожина Т.В. Практикум по физиологии и биохимии растений: учеб. пособие / СПб.: ГИОРД, 2013. — 352 с.
  • Туркина М.В., Соколова C.B. Изучение мембранного транспорта сахарозы в растительной ткани // Физиол. раст. 1972, Т.19, Вып. 5, С. 912-919.
  • Прудников П.С., Седов Е.Н., Прудникова Е.Г. Сравнительная характеристика физиолого-биохимических показателей сортов Malus domestica L., отличающихся по уровню плоидности // Вестник ОрелГАУ. 2017. №3 (66). С. 10-15.
  • Рощина В.Ф., Боровикова Л.В., Рощина В.В., Щерудило Е.Г. Действие природных регуляторов роста на движение хлоропластов и фотосинтетические реакции //Физиология растений. 1980. Т. 27. В. 6. С. 1267 - 1276.
  • Скоробогатова И.В., Якушкина Н.И. Влияние гиббереллина на фотосинтетическую активность хлоропластов растений ячменя разного возраста // Физиология и биохимия культурных растений. 1986. Т.18. №5. С. 478 - 483.
Еще
Статья научная