Способ диагностики засухоустойчивости плодовых культур
Изобретение предназначено для использования в области сельского хозяйства в садоводстве при селекции сортов плодовых культур. Способ включает использование меристем приростов текущего года в качестве растительной диагностики. В контролируемых условиях теплицы, в фенофазе роста побегов определяют в них отношение нуклеиновых кислот РНК/ДНК (показатель активности генотипа) дважды: при оптимальной влажности почвы (75-80% НВ) и при кратковременном исключении орошения (при снижении влажности почвы до 60-65% НВ). О засухоустойчивости сорта (сорто-подвойной комбинации) судят по результатам сравнения этих показателей, рассчитывая коэффициент засухоустойчивости по формуле: где Кз - коэффициент засухоустойчивости сортов; АГк - показатель активности генотипа в контроле; AГо - показатель активности генотипа в опытном варианте, причем испытуемый сорт относят к засухоустойчивому, если Кз не превышает 22-25%. Способ позволяет повысить достоверность и упростить диагностику засухоустойчивости. 1 табл.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к области садоводства, и может быть использовано научно-исследовательскими учреждениями, ведущими селекцию сортов плодовых культур.
Существуют некоторые способы оценки засухоустойчивости плодовых, например, по электрическому сопротивлению тканей листьев (ЭСТЛ), определяемому до завядания (контроль) и после 2-3 ч завядания (опыт) (см. Кушниренко М.Д., Курчатова Г. П. Методы диагностики засухо- и жароустойчивости плодовых культур // Физиологические основы адаптации многолетних культур к неблагоприятным факторам среды. - Кишенев, 1984. - С. 244). Чем сильнее варьирует (возрастает) величина ЭСТЛ, тем больше после подсушивания (засухи) листья теряют воду и тем менее устойчив испытуемый сорт к засухе. Указанный способ имеет недостаток, а именно: вода - отдельный ингредиент структуры протоплазмы, и даже водообмен в целом - только часть общего обмена веществ в растении (Алексеев А.М. Водный режим клеток растений в связи с обменом веществ и структурированностью цитоплазмы. - М., 1969. - 36 с.). В связи с этим оценка засухоустойчивости сортов по ЭСТЛ весьма приблизительна. В то же время известно, что водный дефицит нарушает метаболизм растений. При этом резко ослабляется синтез белка, а рост растений замедляется или приостанавливается (Лебедев С.И. Физиология растений. - М.: Агропромиздат, 1988. - С. 505). Отсюда совершенно очевидно, что наиболее надежными и точными критериями засухоустойчивости растений могут служить физиологические показатели метаболизма в целом. Наиболее близкой к заявляемому объекту является концепция, согласно которой засухоустойчивость плодовых растений сопряжена с состоянием пигмент-белковых комплексов (см. Кушниренко М.Д., Курчатова Г.П. Методы диагностики засухо- и жароустойчивости плодовых культур // Физиологические основы адаптации многолетних культур к неблагоприятным факторам среды. - Кишинев, 1984. - С. 242) - прототип. Отмечено, что засухоустойчивость сортов можно диагностировать путем сравнения содержания общего и прочносвязанного хлорофилла, а также числа компонентов легкоизвлекаемых и структурных белков хлоропластов до и после подсушивания листьев. Установлено, что чем меньше после подсушивания изменяется содержание хлорофиллов и его прочносвязанных форм, тем более засухоустойчив сорт. У засухоустойчивых растений после завядания появляется большее число дополнительных компонентов легкорастворимых белков, чем у неустойчивых. В то же время меньшие изменения, происходящие во фракции структурных белков, дают возможность растениям лучше противостоять обезвоживанию. Однако использование указанной закономерности в диагностических целях вряд ли целесообразно в связи со сложностью и недостаточной достоверностью. Это утверждение базируется на необходимости довольно трудоемкого определения целого ряда показателей белкового обмена в листьях. Кроме того, в качестве диагностического критерия засухоустойчивости плодовых растений более надежно применять некоторый универсальный показатель, например, показатель активности генотипа, определяющий в целом метаболическую и функциональную активность растительного организма. Исходя из изложенного, задачей настоящего изобретения является повышение достоверности и упрощение диагностики. Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе диагностики засухоустойчивости плодовых культур, включающем определение физиологических показателей растительной ткани, в качестве растительной ткани используют верхушечные меристемы приростов текущего года, в контролируемых условиях теплицы, в фенофазе роста побегов определяют в них отношение нуклеиновых кислот РНК/ДНК (показатель активности генотипа) дважды: при оптимальной влажности почвы (75-80% НВ) и при кратковременном исключении орошения (при снижении влажности почвы до 60-65% НВ), а о засухоустойчивости сорта (сорто-подвойной комбинации) судят по результатам сравнения этих показателей, рассчитывая коэффициент засухоустойчивости по формуле:

Формула изобретения
Способ диагностики засухоустойчивости плодовых деревьев, включающий определение физиологических показателей растительной ткани, отличающийся тем, что в качестве растительной ткани используют верхушечные меристемы приростов текущего года, в контролируемых условиях теплицы, в фенофазе роста побегов определяют в них отношение нуклеиновых кислот РНК/ДНК (показатель активности генотипа) дважды: при оптимальной влажности почвы (75 - 80% НВ) и при кратковременном исключении орошения (при снижении влажности почвы до 60 - 65% НВ), а о засухоустойчивости сорта (сорто-подвойной комбинации) судят по результатам сравнения этих показателей, рассчитывая коэффициент засухоустойчивости
где Кз - коэффициент засухоустойчивости сортов;
АГк - показатель активности генотипа в контроле;
АГо - показатель активности генотипа в опытном варианте,
причем испытуемый сорт относят к засухоустойчивости, если Кз не превышает 22 - 25%.
РИСУНКИ
Рисунок 1