Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной




Скачать 0.99 Mb.
Название Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной
страница 3/8
Тип Автореферат
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Автореферат
1   2   3   4   5   6   7   8

2.1.5. Способы преодоления самонесовместимости

у инбредных линий капусты белокочанной

Спорофитная система несовместимости наиболее успешно используется у капустных растений для получения 100% гибридных семян. В то же время самонесовместимость инбредных линий капусты белокочанной является серьезным препятствием в получении семян этих линий посредством автогамного опыления цветков. Для получения семян инбредных самонесовместимых линий капусты белокочанной используют главным образом гейтеногамное опыление бутонов.

2.1.5.1. Гейтеногамное опыление бутонов, как способ размножения инбредных линий капусты белокочанной. Наиболее распространенным и единственно надежным способом размножения самонесовместимых инбредных линий капусты белокочанной является гейтеногамное опыление бутонов. Эта трудоемкая процедура составляет значительную часть расходов при производстве гибридных семян. Минимизировать затраты ручного труда и повысить его эффективность важная задача семеноводства самонесовместимых инбредных линий капусты.

В условиях зимней теплицы отмечается относительно невысокая завязываемость семян у первых двух бутонов от зоны цветения (табл. 6). Начиная с 3-4 бутона от зоны цветения, завязываемость семян резко повышается. Оптимальная зона для гейтеногамного опыления от 3 до 9 бутона от зоны цветения. Инбредные линии капусты белокочанной значительно отличаются по своей способности завязывать семена при гейтеногамном опылении. Так, наиболее высокая завязываемость семян отмечена у линии С1б. Среднее число завязавшихся семян на стручок – 16,1. Самая низкая способность завязывания семян при гейтеногамном опылении у линии Дт 46а – 8,7 семян на стручок. Оптимальная зона для гейтеногамного опыления инбредных линий капусты белокочанной в пленочной теплице с 4 по 9 бутон включительно.

В условиях пленочной теплицы высокую семяобразовательную способность при гейтеногамном опылении показали также и инбредные линии раннеспелой белокочанной капусты.

Таблица 6

Завязываемость семян при гейтеногамном опылении инбредных линий капусты белокочанной в зимней теплице (число семян в стручке, шт.)

1981– 1983 годы.

Номер бутона от зоны цветения

Инбредные линии


Среднее

Дт 46 а

Дт 46 б

С 1 а

С 1 б

Дв 25

1

2,1

3,8

1,0

3,0

4,3

2,8

2

6,6

4,6

8,5

13,3

10,6

8,7

3

5,6

8,2

10,6

19,3

14,9

11,7

4

11,3

12,6

14,2

21,0

14,5

14,7

5

11,0

18,1

16,1

20,3

16,6

16,4

6

11,3

17,2

16,8

19,3

14,5

15,8

7

14,0

14,1

15,6

18,3

13,6

15,1

8

12,1

10,6

12,8

18,3

13,1

13,4

9

9,4

8,8

10,5

17,6

9,2

11,1

10

3,6

2,9

5,5

10,4

7,5

6,0

Среднее

8,7

10,1

11,2

16,1

11,9

-

НСР05

2,5

2,2

3,1

2,8

2,1

-


С целью получения максимального количества семян от инбредных самонесовместимых линий капусты белокочанной гейтеногамное опыление бутонов приходится проводить в разных зонах семенного растения по мере его развития. Поэтому важное значение при массовом размножении самонесовместимых инбредных линий имеет определение таких зон семенного растения, где завязываемость семян наиболее высокая. Изучение влияния местоположения бутона на соцветии показало, что наиболее высокая завязываемость семян при гейтеногамном опылении бутонов отмечена в средней зоне соцветия – 14,0 семян на стручок (табл.7). В нижней зоне соцветия в среднем семян завязывается меньше на 6,4%. Минимальное число семян завязывается в верхней зоне соцветия. Инбредные линии капусты белокочанной разных сроков созревания различаются по степени завязываемости семян при гейтеногамном опылении бутонов. Наименьшее количество семян дают инбредные линии сортов ранних сроков созревания. Так, Дт 46 а и Дт 46 б в средней зоне соцветия завязывают в среднем по 8,3 семян/стручок. В то время как линии среднеспелых сортов – до 19,7 семян/стручок, позднеспелых – 15,5 семян/стручок.

В результате исследований установлено, что наиболее благоприятные условия для семяобразования при гейтеногамном опылении бутонов самонесовместимых инбредных линий капусты белокочанной разных сроков созревания создаются в нижней и средней зонах соцветия.

По всем изучаемым линиям наибольшая завязываемость семян при гейтеногамном опылении бутонов отмечена на побегах первого порядка ветвления в среднем ярусе семенного растения. Завязываемость семян при гейтеногамном опылении бутонов на центральном побеге и верхнем ярусе семенного растения незначительно отличается от завязываемости семян в среднем ярусе растения, а у некоторых линий отклонения по этому показателю были в пределах ошибки опыта. Следует отметить достаточно сильное влияние генотипа растения на завязываемость семян при гейтеногамном опылении бутонов. Наилучшие результаты при размножении самонесовместимых инбредных линий капусты белокочанной, полученных от сортов разных сроков созревания, гейтеногамным опылением бутонов могут быть получены при опылении бутонов, расположенных в верхнем и среднем ярусе семенного растения на побегах первого порядка ветвления и на центральном побеге.

2.1.5.2. Использование хлорида натрия для размножения самонесовместимых инбредных линий капусты белокочанной. Размножение родительских инбредных самонесовместимых линий капусты белокочанной представляет собой одно из основных препятствий эффективного внедрения двухлинейных гибридов в производство. Одним из эффективных способов ингибирования фенотипического проявления гена самонесовместимости является обработка рыльцев пестика открытых цветков раствором хлорида натрия. Воздействие хлорида натрия на рыльце пестика снижает образование каллозы и тем самым увеличивает прорастание пыльцы при самоопылении цветков. В связи с этим нами были проведены исследования по изучению влияния различных концентраций хлорида натрия и экспозиции на проявление самонесовместимости у инбредных линий, различающихся по активности аллелей гена самонесовместимости (табл.7).

В результате исследований установлено, что обработка цветков инбредных линий капусты белокочанной раствором хлорида натрия за 20-30 минут до опыления существенно снижает степень проявления самонесовместимости. Максимальная завязываемость семян отмечена при использовании хлорида натрия в концентрации 3,0-3,5%. Выявлены значительные генотипические различия в реакции линий на обработку раствором хлорида натрия. При этом наиболее сильный эффект отмечен у линий со слабой степенью проявления самонесовместимости. Более высокая эффективность воздействия хлорида натрия на проявление самонесовместимости выявлена у растений с низким уровнем самонесовместимости, что необходимо учитывать при размножении линий. Использование этого способа размножения может привести к увеличению доли растений со слабо выраженной самонесовместимостью, так как они всегда будут давать больше семян, чем строго самонесовместимые.

Поэтому предлагаем проводить размножение самонесовместимых инбредных линий в два этапа. Первый этап – поддержание линий. На этом этапе маточные растения выращивают до фазы технической спелости кочана, строго отбирают по хозяйственным и морфологически признакам. В начале цветения проводят гибридологический анализ на гомозиготность по аллелям гена самонесовместимости. Каждое растение автогамным опылением цветков проверяют на степень самонесовместимости и размножают гейтеногамным опылением бутонов. При условии гомозиготности линии, потомство растений с более строгой самонесовместимостью используют для второго этапа размножения линий в количестве, необходимом для промышленного семеноводства. На этом этапе индукция перехода к генеративной фазе развития маточных растений осуществляется на более ранних стадиях онтогенеза (фаза начала формирования кочана). Это позволяет снизить инбредную депрессию семенных растений.

Таблица 7

Влияние концентрации хлорида натрия и времени от обработки до опыления на завязываемость семян у самонесовместимых линий капусты белокочанной (шт./стручок, среднее по 4 линиям), 1999-2000 годы.


Концентрация хлорида натрия, %

Экспозиция (время до опыления), мин.


Среднее

10

20

30

0

0,6

0,6

0,6

0,6

2,0

2,5

6,4

6,5

5,1

2,5

2,8

6,4

5,8

5,0

3,0

4,2

11,0

8,9

8,0

3,5

6,1

9,3

9,8

8,4

4,0

5,3

5,9

8,3

6,5

4,5

4,4

6,7

6,4

5,8

Среднее

3,7

6,6

6,6

5,6

Размножение линий на этом этапе можно осуществлять преодолением барьера самонесовместимости цветков хлоридом натрия и опылением пчелами. Для этого сосуды с семенниками линий в фазу начала цветения высаживают в камеру или изоляционный домик, сшитый из капроновой сетки, при больших объемах – в теплицу, предварительно выполнив все необходимые работы по их герметизации. Затем, в зависимости от площади, устанавливают улей или пакет с пчелами. Утром отмечают начало вылета пчел. Обычно в начале апреля в Московской области в ясную погоду пчелы начинают сбор пыльцы в зимних теплицах в 8 часов утра. Ежедневно за полчаса до вылета проводят опрыскивание цветков 3,0-3,5% раствором хлорида натрия таким образом, чтобы раствор попадал на рыльце пестиков.

2.2. Технология получения маточных растений инбредных линий капусты белокочанной

Особенности формирования семенного куста, количество и качество семян у капусты белокочанной наряду с другими факторами в значительной степени зависят от возраста маточного растения в период перехода к генеративной фазе развития при пониженных температурах.

Самонесовместимые инбредные линии и промежуточные гибриды капусты белокочанной, используемые при производстве четырехлинейных гибридных семян, вследствие длительного инбридинга, отличаются пониженной жизнеспособностью и низкой семенной продуктивностью, вследствие чего сроки посева при выращивании маточников могут значительно отличаться от принятых в семеноводстве сроков посева сортов.

2.2.1. Влияние срока посева на рост и развитие маточников самонесовместимых инбредных линий позднеспелых сортов

Разработка технологий семеноводства F1 гибридов капусты белокочанной предусматривает оптимальные сроки посева маточников и температуры их хранения. Изучение влияния возраста маточников и температуры хранения на начало дифференциации конуса нарастания, а также рост, развитие и семенную продуктивность семенников имеет большое научное и практическое значение.

Значительное влияние на рост и развитие маточников оказывают генетические особенности инбредных линий и сроки посева (табл.8).

Маточники апрельских сроков посева имеют крупные размеры, толстую наружную кочерыгу и отличаются высокой плотностью кочана. Растения позднего срока посева формируют маточники – недогоны, которые имеют тонкую наружную кочерыгу и кочан в фазе начала его формирования. Маточники посева 5 мая по объемным размерам незначительно отличаются от апрельских, но их кочаны не достигают технической спелости, менее плотные (в пределах 2-4 баллов) и имеют много пигментированных кроющих кочан листьев. Отмечены большие различия в развитии маточных растений, обусловленные генетическими особенностями инбредных линий.

Наиболее крупные маточники в сортотипе Амагер формируют линии изогенной пары А 61, а в сортотипе Лангендейкская зимняя линии изогенной пары Зм 57, которые выведены из отечественных сортов Амагер 611 и Зимовка 1474. Медленными темпами роста и сравнительно небольшим размером кочана характеризуются линии изогенной пары Т6, хотя и относятся к сортотипу Лангендейкская зимняя, что связано с сильным проявлением инбредной депрессии.

Таблица 8

Влияние срока посева на массу маточников у инбредных линий капусты белокочанной поздних сроков созревания, кг (1985-1987 годы)

Инбредная линия

Сроки посева

НСР05

5 апреля

20 апреля

5 мая

20 мая

Сортотип Амагер

А 61 л 3-52

3,84

2,27

2,25

1,63

0,57

А 61 л 3-76

4,18

2,91

2,29

1,52

0,68

Ха 13 к 3-1

3,17

2,66

1,43

1,06

0,72

Ха 13 к 3-2

2,79

2,06

1,30

1,09

0,37

Среднее

3,50

2,59

1,82

1,33

-

Сортотип Лангендейкская зимняя

Зм 57 к-11

3,56

3,18

2,99

1,75

0,96

Зм 57 к-81

3,87

3,83

3,31

2,07

0,87

Т 6 к 2-121

1,82

1,74

1,38

0,91

0,31

Т 6 к 2-911

2,15

2,14

1,87

0,89

0,41

Т 7 к 2-11

3,10

2,96

2,19

0,94

0,75

Т 7 к 2-13

3,14

2,62

2,49

0,89

0,92

Вб 4 к 1-131

3,11

2,43

2,03

0,99

0,78

Вб 4 к 1-223

3,20

2,27

2,12

0,73

0,81

Лд 6-511

3,10

2,30

1,67

0,88

0,85

Лд 6-542

3,61

2,77

1,75

1,38

0,45

Би 8-11

2,69

2,68

1,99

1,54

0,54

Хд 3-321

3,03

3,00

2,00

1,55

0,35

Хд 3-331

2,04

1,86

1,70

1,06

0,43

Би 8-47

2,26

1,96

1,70

1,20

0,45

Среднее

2,91

2,56

2,09

1,20

-

Генетические различия, а также возрастная разнокачественность и связанные с ней особенности в строении маточных растений обуславливают специфику прохождения яровизации в период зимнего хранения. Анализ состояния конуса нарастания верхушечной почки у маточных растений показал, что наиболее раннее наступление дифференциации конуса нарастания происходит у инбредных линий изогенной пары А 61 сортотипа Амагер. У инбредных линий сортотипа Лангендейкская зимняя дифференциация конуса нарастания начинается значительно позже.

У всех инбредных линий онтогенетически молодые маточники отличаются менее продолжительным периодом яровизации. Разница в сроках начала дифференциации конуса нарастания между маточными растениями первого и последнего сроков посева в пределах 15 дней у линий изогенной пары А61 до 75 дней у линии Т6к2-121. Более поздние сроки дифференциации конуса нарастания верхушечной почки у маточников апрельских сроков посева, обусловлены очень плотным строением кочана, что ухудшает газообмен и снижает активность физиологических процессов, обуславливающих интенсивное прохождение яровизации.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon 2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями...
Обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, определение проездов и подъездов для пожарной техники...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Генеральный план Майского сельского поселения Краснозерского района...
Обоснование вариантов решения задач, перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Генеральный план Майского сельского поселения Краснозерского района...
Обоснование вариантов решения задач, перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Федеральное медико-биологическое агентство
Стручков П. В. – д м н., зав кафедрой клинической физиологии и функциональной диагностики ипк, заведующий отделением функциональной...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Оценка сортов и гибридов овощных культур для создания продуктов питания...
Работа выполнена в гну «Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина»...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Инструкция о мероприятиях по борьбе с аэромонозом карповых рыб общие положения
Аэромоноз инфекционная болезнь карпов, сазанов и их гибридов. Более устойчивы к аэромонозу караси, лини, белые амуры и некоторые...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Российский научный центр рентгенорадиологии
Яблоки, груши, персики, бананы, виноград, изюм, все виды капусты, редька, многие виды орехов и продукты из вышеперечисленного
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Учебное пособие ппи, 2008 104 с.: ил. Учебное пособие по дисциплине...
Учебное пособие по дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства эвм» предназначено для студентов Псковского...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Инструкция по заполнению заявки участником закупки 25 >16. Обоснование...
Специализированная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр закупок»
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Этапы и сроки реализации Программы Программно-целевые инструменты...
Ведомственная целевая программа фмба россии "Медико-биологическое и медико-санитарное обеспечение спортсменов сборных команд Российской...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Основная образовательная программа высшего профессионального образования...
Основная образовательная программа составлена на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Курсовая работа
Из Древней Иберии примерно 2,5 тыс лет назад она распространилась в Египет, где выращивалась как овощное и лечебное растение. В одном...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых...
Ассоциация по семеноводству овощных культур "Сортсемовощ"), А. Д. Шепетнова (Россортсемовощ), В. П. Раенко (Укрсортсемовощ), к с-х...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Перечень документов, используемых при выполнении работ по оценке...
Федеральный закон от 26. 12. 2008 г. N 294-фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении...
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Профессиональный стандарт
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Биологическое и технологическое обоснование семеноводства f 1 гибридов капусты белокочанной icon Пояснительная записка Паспорт Программы развития мдоу «Д/с №71 о...
Характеристика текущего состояния учреждения, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск