Способ отбора устойчивых к ржавчинным болезням форм озимой пшеницы, родители которых различаются по уровню морозостойкостиПатент на изобретение №: 2025961 Автор: Васильев А.А., Корнелли Б.М. Патентообладатель: Селекционно-генетический институт Дата публикации: 9 Января, 1995 Адрес для переписки: подача заявки25.02.1993 публикация патента09.01.1995 ИзображенияИспользование: сельское хозяйство, растениеводство, селекция, фитопатология. Сущность изобретения: отбор устойчивых к ржавчинным болезням форм озимой пшеницы, родители которых различаются по морозостойкости, ведут по сопротивлению постоянному току в точке роста проростков при выращивании их при инфракрасном излучении. 2 ил., 2 табл. , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в селекции растений. Внедрение в сельскохозяйственное производство новых высокопродуктивных высококачественных сортов и гибридов, устойчивых к неблагоприятным условиям, является одним из условий повышения его результативности. Основным фактором, препятствующим стабилизации зернопроизводства, является потеря урожая зерна от болезней, особенно, в эпифитотийные годы, а также гибель озимых культур в период зимовки. Для успешного создания сортов необходимо разработать и усовершенствовать систему оценок и отборов форм озимой пшеницы, устойчивых к бурой и стеблевой ржавчинам. Для ускоренного выделения таких устойчивых генотипов необходимо уже на ранних этапах селекционного процесса проводить быструю массовую оценку и браковку восприимчивых растений. Эффективность отбора определяется, главным образом, наличием экспрессного метода, учитывающего закономерности наследования признака устойчивости к заболеваниям у гибридов ранних поколений (F1-F3). Существует много способов оценки растений на устойчивость к заболеваниям. Одним из способов оценки является интегрированная шкала оценок устойчивости зерновых колосовых культур к бурой ржавчине Puccinia recondita и стеблевой ржавчины Puccinia graminis, принятая в странах-членах СЭВ. Способ имеет ряд недостатков: требует обязательного создания инфекционных питомников; отбор устойчивых к видам ржавчины и мучнистой росе растений в полевых условиях можно осуществить только в фазе молочно-восковой спелости по качественным и количественным показателям, что удлиняет процесс создания форм озимой пшеницы с желаемыми признаками. Для устранения указанных недостатков предлагается способ отбора устойчивых к заболеваниям растений из популяций гибридов озимой пшеницы по сопротивлению тканей. Это "Способ отбора морозостойких растений из популяции гибридов озимой пшеницы" по авт.св. N 725626. Этот способ применяется для отбора морозостойких растений по показателю сопротивления ткани стебля проростка озимой пшеницы постоянному тому, после предварительной подготовки анализируемого материала, но прототип не может быть применен для оценки устойчивых растений к болезням в связи с тем, что в данном случае наиболее благоприятными условиями для прохождения фотосинтеза является выращивание растений при инфракрасном освещении. Только при этих условиях возможно проявление различий устойчивых и восприимчивых растений, которые можно зафиксировать предлагаемым методом. Целью заявленного изобретения является ускорение селекционного процесса за счет браковки восприимчивых к болезням форм озимой пшеницы на ранних этапах создания сортов. В заявке предлагается определение устойчивости к болезням, которая генетически обусловлена и передается поколениям. Способ характеризуется тем, что растения в F2 искусственно заражают в полевых условиях синтетическими популяциями бурой, стеблевой ржавчины, оценивают и выращивают их до урожая. Расстояния F3 выращивают 6 дней при инфракрасном свете с длиной волны 450 нм для нормального прохождения фотосинтеза. Затем эти растения подвергают действию пониженных температур 0...+1о в течение 4 сут и определяют сопротивление в точке роста постоянному току. Растения, восприимчивые к болезням, характеризуются величиной сопротивления на 40-50% ниже сопротивления родителя с наименьшим сопротивлением. Таким образом, уже в F2-F3 можно проводить выбраковку восприимчивого к болезням селекционного материала. Следует отметить, что проанализированные проростки не разрушаются, что позволяет сохранить заявленные ценные формы и продолжать их селекционную проработку. В основе заявленного способа лежат различия в формировании фотосинтетического аппарата различных по восприимчивости к болезням генотипов озимой пшеницы, что в последствии при действии пониженных температур характеризуется различным составом межклеточного электролита, что и фиксируется при определении сопротивления постоянному току в точке роста у проростков. Пример осуществления способа. Семена F2 замачивают на 8-10 ч, заворачивают в рулоны и проращивают в климатических камерах с режимом: инфракрасное освещение продолжительностью 16 ч при температуре 23...25оС, продолжительность темноты 8 ч при 20...22оС. На шестые сутки проростки помещают в холодильную камеру при 0...+1оС и круглосуточным освещением. Через 4 сут измеряют сопротивление постоянному току каждого проростка в точке роста, используя прибор Ц 4326. Контролем служат растения родительских пар. Восприимчивые к болезням растения имеют сопротивление на 40-50% ниже сопротивления любого растения из родительской пары. Результаты, приведенные в табл.2, показывают, что выбраковку селекционного материала по болезнеустойчивости, применяя данный метод, можно проводить на ранних этапах селекционного процесса. При создании морозостойких форм озимой пшеницы, устойчивых к фитозаболеваниям, как исходного материала для селекции, процедура подготовки растений к диагностике аналогична, только перед заражением проростков (бурой или стеблевой ржавчиной) в F2 их необходимо проанализировать на морозостойкость, затем отобранные морозостойкие растения подвергнуть заражению и вырастить их до урожая, и в следующем поколении провести отбор болезноустойчивых генотипов предложенным методом. На фиг.1 и 2 показаны схемы проведения отбора устойчивых к заболеваниям растений озимой пшеницы в период селекционного процесса. Результаты табл. 3 показывают возможность выбраковки в первом случае 75,38%, во втором - 94,84% растений, восприимчивых к фитозаболеваниям и неморозостойких. Тем самым можно значительно снизить затраты на проработку в последующих поколениях, представленных гидридных популяций. Предложенный метод повышает эффективность отборов при оценке исходного материала одновременно на устойчивость к болезням и на морозостойкость.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСПОСОБ ОТБОРА УСТОЙЧИВЫХ К РЖАВЧИННЫМ БОЛЕЗНЯМ ФОРМ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО УРОВНЮ МОРОЗОСТОЙКОСТИ, включающий выращивание растений, оценку степени их поражаемости патогеном и отбор, отличающийся тем, что растения выращивают путем проращивания их в течение 6 сут 16 ч при инфракрасном излучении и температуре 23 - 25oС и без освещения при температуре 20 - 22oС, затем в течение 4 сут в темноте при температуре не более 1oС, после чего определяют сопротивление постоянному току в точке роста, по которому оценивают поражаемость патогеном и отбор ведут при превышении сопротивления выращиваемых растений над данным показателем родительских форм.Популярные патенты: 2102853 Питательное устройство для растений ... вертикальная перегородка 6. На фиг. 10 показан вариант исполнения питательного устройства, в котором опорный элемент 4 выполнен в виде штыря с нанесенной на его верхний конец твердой фазой 1 водорастворимого вещества. Корпус 2 выполнен в виде чехла надетого сверху на твердую фазу. В качестве средства герметизации 5 внутреннего объема корпуса 2 при хранении устройства на складе используются удлиненные нижние края чехла (корпуса 2). В рабочем положении питательного устройства эти края подгибают вверх, чтобы открыть доступ атмосферному воздуху внутрь корпуса 2. В нерабочем положении устройства нижние края чехла (корпуса 2) опускают вниз и замыкают вокруг твердой фазы 1 и опорного ... 2438304 Улей ... от потерь тепла, например ульи-лежаки [5, 6]. В них в зависимости от конструкции передняя и задняя стенки выполнены двойными с утепляющей засыпкой между внутренней и наружной обшивками, а также предусмотрены утеплительные подушки, холстики, разделительные диафрагмы, сетки вентиляционные и т.д. Наиболее близким аналогом является улей, содержащий дно, по меньшей мере, один корпус с рамками, подкрышник, крышу и отъемные наружные передние, задние, боковые и донный утеплительные блоки [7]. Технология производства приведенных примеров ульев 3, 4, 5 достаточно сложная. В практике за счет утеплителей они имеют большие размеры и большой вес (порядка 30-35 кг). Эти ульи громоздки, тяжелы и ... 2141196 Способ получения растений с комплексной устойчивостью к фитостеринзависимым вредителям ... морфологии. Полученные растения-регенеранты были проанализированы на устойчивость к фитофторе. Пример 6. Получение растений-регенерантов, устойчивых к байтану (сорт Утро) По той же схеме подбирали сублетальную концентрацию байтана для микрокаллусов сорта Утро. В отличие от сорта Таллалихин, микрокаллусы сорта Утро оказались более чувствительными к селективному агенту. Уже при концентрации 400 мг/л продолжали активный рост единичные микрокаллусы (табл. 7), которые формировали органогенный каллус. Из органогенного каллуса активно формировались растения-регенеранты. В результате для сорта Утро было получено большее число растений, устойчивых к байтану по сравнению с сортом Таллалихин. ... 2384048 Способ испытания травяного покрова на пойме малой реки ... площадок от уреза воды примерно в летнюю межень. Предлагаемый способ прост в практической реализации и позволяет узнать о поведении совокупности травяных проб, а через это о поведении травяного покрова пойменного луга в целом, многие биотехнические и биохимические явления и процессы. Свойства травы по пробам могут стать показателями эффективной экологической оценки любого речного ландшафта и прибрежного рельефа, на котором произрастает трава. Формула изобретения 1. Способ испытания травяного покрова на пойме малой реки, включающий измерение длины притоков и площади водосбора притоков реки, а также падения притоков как разности высот между их истоками и устьями, распределение ... 2169462 Улей (варианты), способ его сборки и способ круглогодичного содержания в нем пчел ... 2 (фиг. 2) с отверстиями устанавливают еще один диск 1, который перекрывает такое количество отверстий, что обеспечивает в осенне-зимний период нормальный температурно-влажностный режим для клуба пчел. В результате этого переоборудования получился улей "О-З-2" для осенне-зимнего содержания в нем пчелиной семьи. Таким образом цикл может быть повторен и на основе предлагаемых конструкций ульев (фиг. 1. . .4) достигается круглогодичное содержание в них пчел. При этом в потолке улья устанавливают размер щелей (отверстий) необходимой суммарной их площади S, обеспечивающей оптимальный воздушно-тепловой режим улья, которая определяется как функция температуры наружного воздуха и внутреннего ... |
Еще из этого раздела: 2451442 Способ обогащения селеном овощей и злаков 2234219 Композиция для отпугивания паразитов 2460269 Малогабаритный картофелеуборочный комбайн 2121787 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице 2403708 Устройство для полива сельхозрастений 2228024 Способ профилактики мастита у коров и устройство для его осуществления 2402189 Роликовая сортировальная машина 2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта 2120752 Способ консервирования ксеногенных клеток печени 2257713 Способ производства пестицида (варианты) |