Способ ускоренной оценки устойчивости сортов гороха к bruchus pisorum l.Патент на изобретение №: 2279210 Автор: Голышкин Леонид Викторович (RU), Павловская Нинель Ефимовна (RU), Азарова Екатерина Федоровна (RU), Зубарева Кристина Юрьевна (RU), Жук Галина Петровна (RU) Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур (RU) Дата публикации: 10 Января, 2006 Начало действия патента: 17 Июня, 2004 Адрес для переписки: 302502, г.Орел, п/о Стрелецкое, ВНИИЗБК Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к ускоренной диагностике устойчивости гороха к гороховой зерновке. Определяют степень одревеснения в поляризованном свете без окрашивания срезов створки боба. Проводят оценку устойчивости гороха путем сравнения относительной величины одревеснения пергаментного слоя со шкалой повреждения семян. Изобретение позволяет быстро и точно определить устойчивость гороха к гороховой зерновке с полной сохранностью полевого материала с его другими хозяйственно ценными признаками для дальнейших генетико-селекционных работ. 1 табл. Изобретение относится к сельскому хозяйству, селекции растений, а именно к ускоренной диагностике устойчивости гороха к высокоспециализированному вредителю Bruchus pisorum L. (гороховая зерновка, брухус). Ускоренная оценка устойчивости гороха к гороховой зерновке Bruchus pisorum L осуществляется путем определения степени лигнификации пергаментного слоя бобов в фазе Х этапа онтогенеза на свежем или фиксированном материале с использованием метода поляризационной микроскопии. По шкале повреждаемости семян (%) устанавливается уровень устойчивости сортов гороха к брухусу. Прототипом может служить метод выявления устойчивости сортов гороха к гороховой зерновке ("Методические указания по выявлению устойчивости сортов гороха к гороховой зерновке". - Л., - 1974, 14 с.). Предлагаемый способ отличается от прототипа скоростью и предельной простотой исполнения (в пределах одного часа можно проанализировать 4-5 сортообразцов по сравнению с прототипом, где только на фиксацию материала требуется 10-12 дней); высокой специфичностью и чувствительностью определения степени лигнификации пергаментного слоя через поляризационную микроскопию; незначительными затратами на оборудование без использования дорогих и опасных для здоровья контрастирующих химических веществ (красители, сопутствующие реактивы и т.д.); полной сохранностью полевого материала для дальнейших генетико-селекционных работ. Задачей изобретения является ускорение процесса оценки устойчивости гороха к брухусу, снижение трудоемкости и финансовых средств. Поставленная задача решается с помощью измерения степени заполнения пергаментного слоя бобов лигнином в период активной инвазии личинок зерновки и повреждением семян на полевом инвазионном, фоне. Эффективность способа проверена на растениях гороха. Способ осуществляется следующим образом. Используется створка боба гороха с 3-4 яруса растения в средней фазе Х этапа органогенеза, когда наиболее продвинутые в развитии семена плода (4...6) достигнут двукратного удлинения по отношению к семенам начала этапа. Материал анализируется в свежем или фиксированном состоянии. В последнем случае (если необходимо сохранить материал) используется фиксирующая смесь Гаммалунда, обладающая хорошими консервирующими свойствами, вплоть до сохранения нативной окраски хлоропластов растительной ткани. Состав смеси: медный купорос (насыщенный раствор) - 15 частей; формалин (не ниже 10%) - 1 ч.; вода - 5 ч. Материал 1...2 недели выдерживают в смеси, затем переносят в слабый (0,05%) раствор формалина. Фиксированные бобы в течение нескольких лет не претерпевают видимых структурных изменений (1) и не требуют дальнейшей окраски. Для анализа делается временный микроскопический препарат минимально тонкого ручного поперечного среза через наиболее широкую часть створки боба. Фрагмент центральной части среза помещается в каплю глицерина на предметном стекле и накрывается покровным. Материал исследуется в поле зрения микроскопа любого типа при небольшом увеличении объектива (Сх=3,2÷10) с использованием метода поляризационной микроскопии. Поскольку лигнин и целлюлоза стенки клеток пергаментного слоя представляют собой высокомолекулярные соединения линейного характера, микроскопическое исследование в поляризованном свете осуществляется на основе анизотропии этих образований. Двойное лучепреломление в подобных биологических объектах позволяет четко различить их свечение. Метод высвечивания лигнифицированных участков пергаментного слоя высокоспецифичен и чувствителен, он позволяет увидеть незначительные количества лигнина на самых ранних стадиях процесса одревеснения. Отложение лигнина в пергаментном слое идет фронтально, от мезофилла створки к внутреннему эпидермису, постепенно заполняя всю ткань. Это дает возможность измерить толщину структуры и глубину ее одревеснения с помощью окулярного микрометра, определить процентное соотношение этих показателей. Иммунологическая характеристика сортов гороха, представленных ниже, соответствует следующим показателям степени повреждения семян брухусом в условиях полевого инвазионного фона: высокоустойчивые (ВУ) 0,0...5,0%устойчивые (У) 6,0...10,0%слабовосприимчивые (СлВ) 11,0...49,0%средневосприимчивые (СрВ)50,0...75,0% сильновосприимчивые (СВ)более 75,0%Определяемая пограничная зона распределения групп устойчивых и восприимчивых образцов гороха находится в пределах 10...11% повреждения семян. Градация и распределение сортообразцов гороха по группам основаны на методических рекомендациях по оценке устойчивости бобовых культур к вредителям (Энтомологическая оценка селекционного материала зерновых и зернобобовых культур. Харьков, 1980; Методические рекомендации по оценке устойчивости бобовых культур к вредителям. Л., 1981), что достоверно не различается с лимитами, установленными во ВНИИЗБК (Орел, 1991). Таблица Степень лигнификации пергаментного слоя створки боба различных по устойчивости к брухусу сортов гороха сортморфотип, направление использования повреж-даемость семянустойчив. толщина перга-ментного слоя, мкм толщина лигнифи-цированного слоя, мкмотносительная величина одревеснения пергаментного слоя, % Демонусатый, зерновое 100,0СВ284,38 212,5074,72 Флагман 5усатый, зерновое 83,3СВ 181,25106,2558,62 Харьковский эталонный усатый, зерновое51,67 СрВ371,8299,79 26,84Atlas листочковый, овощное43,0 СлВ306,24 215,6270,41 Аксайский 129листочковый, зерновое 8,9У 813,05554.1768,16 Ранний 301листочковый, овощное3,50ВУ 234,26198,87 84,89М-93-94 пелюшка, зерновое2,30 ВУ171,88150,00 87,27Denica усатый, овощное0,00 ВУ240,62 240,62100,00В таблице приведены данные по степени лигнификации пергаментного слоя створки боба различных по устойчивости к брухусу сортообразцов гороха в средней фазе Х этапа органогенеза. Ключевой величиной в определении взаимосвязи процесса лигнификации и устойчивости сортообразцов к повреждению зерновкой является относительная (%), а не абсолютная (мкм) величина лигнифицированной части, поскольку в определении корреляции необходимо учитывать и собственную толщину пергаментного слоя. Коэффициент корреляции r3-7 =-0,79. Пример. Для сорта Демон 212,50 мкм составляют толщину отложенного лигнина при общей толщине пергаментного слоя 284,38 мкм. Таким образом, процентное отношение первого показателя ко второму составляет величину 74,72%, что и является определяющим фактором в связи с процентом повреждения семян. Как видно из таблицы, коэффициент корреляции по всем сортообразцам по признакам пунктов 3 и 7 составил r3-7=-0,79. Эта связь говорит о том, что чем выше относительная величина одревеснения пергаментного слоя, тем ниже повреждение семян. С учетом высокого абсолютного показателя коэффициента корреляции (сила связи) это свидетельствует о возможности суждения об устойчивости растений гороха к брухусу через анализ относительной величины одревеснения пергаментного слоя створки боба на определенном этапе развития. Таким образом, предложенный способ оценки позволяет разграничить изучаемые сорта на 5 групп устойчивости: высокоустойчивые, устойчивые, слабовосприимчивые, средневосприимчивые и сильновосприимчивые. Разработанный метод обладает следующими преимуществами по сравнению с аналогичным методом оценки устойчивости к брухусу: по скорости и предельной простоте исполнения (в пределах одного часа можно проанализировать 4-5 сортообразцов); по высокой специфичности и чувствительности определения степени лигнификации пергаментного слоя через поляризационную микроскопию; по незначительным затратам на оборудование без использования каких-либо контрастирующих химических веществ (красители, сопутствующие реактивы и т.д.); полной сохранностью полевого материала с его другими хозяйственно ценными признаками для дальнейших генетико-селекционных работ. Формула изобретенияСпособ ускоренной оценки устойчивости сортов гороха к Bruchus pisorum L., включающий оценку формирования пергаментного слоя створки боба путем определения степени одревеснения пергаментного слоя по толщине одревесневшей части между створками с помощью микроскопа, отличающийся тем, что степень одревеснения определяют в поляризованном свете без окрашивания срезов створки боба, а оценку устойчивости гороха проводят путем сравнения относительной величины одревеснения пергаментного слоя со шкалой повреждения семян, при этом высокоустойчивые (ВУ) - 0,0...5,0%, устойчивые (У) - 6,0...10,0%, слабовосприимчивые (СлВ) - 11,0...49,0%, средневосприимчивые (СрВ) - 50,0...75,0%, сильновосприимчивые (СВ) - более 75,0%. MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 18.06.2006 Извещение опубликовано: 10.04.2008 БИ: 10/2008 Популярные патенты: 2048752 Дождевальная машина ... 33, балласт вода 34. Поднятый над землей водопровод 1 изготавливается из мелиоративной капроновой ткани, который по концам своим имеет фланцы, к которым крепятся на болтах стальные трубы 2. К металлическим трубам 2 закрепляются баллоны 3 с помощью подвесок 4. Баллоны из воздухонепроницаемой ткани заполняются гелием. Над водопроводом 1 закрепляется баллон 5 с гелием. К металлическим трубам 2 подвешиваются емкости 9 для балласта воды 34. В проеме емкости 9 закреплен тяговый электродвигатель 33 с пропеллером 10 (с обоих концов машины). На этих же емкостях 9 закреплены болтами электрощиты 22, электродвигатели 14 с лебедками 15, с тросами 18. Емкость 9 соединена со стояком ... 2102853 Питательное устройство для растений ... обечаек, состыкованных между собой узкими основаниями. Твердая фаза 1 размещена в середине корпуса 2 в месте стыка обечаек. Широкие открытые основания конических обечаек используются в качестве сточных отверстий 3 корпуса 2 и для приема молекул водяного пара из окружающей воздушной атмосферы. В левом и правом отсеках корпуса 2 могут быть размещены неодинаковые твердые фазы 1, различающиеся по химическому составу. Чтобы разделить между собой твердые фазы 1 разного состава, в корпус 2 может быть предусмотрена внутренняя вертикальная перегородка 6. На фиг. 10 показан вариант исполнения питательного устройства, в котором опорный элемент 4 выполнен в виде штыря с нанесенной на ... 2127038 Лесозаготовительная машина ... содержит колесное самоходное шасси, на котором смонтирован гидроманипулятор с захватно-срезающим устройством. Рукоять манипулятора выполнена из кинематически соединенных между собой посредством телескопического соединения секций. Захватно-срезающее устройство имеет стойку 7 с захватами 8, 9 и пильным аппаратом 10. Стойка 7 снабжена кронштейнами 17, которые расположены с тыльной стороны стойки, в зоне нижнего ее торца. Кронштейны 17 соединены с концевой частью крайней секции 13 рукоятки посредством шарниров 18, оси поворота которых смещены относительно продольной оси рукояти в направлении тыльной поверхности последней. С концевой частью секции 13 посредством шарнира 14 соединена ... 2206985 Упряжь для собак ... в патенте US N 5950570, кл. А 01 К 15/00. Это известное приспособление содержит намордник и шлейку, имеющую спинной, плечевые и нагрудные элементы, а также брюшной ремень и застежки для соединения названных подвижных элементов между собой, при этом нагрудный элемент имеет V-образную форму, удерживаемую на груди с помощью лямок, прикрепляемых к наморднику. В этом приспособлении имеются грузы, свободно подвешенные на подпруге и плечевых элементах. Основное назначение этого известного приспособления обучить, удержать и усмирить собаку, а также использовать для ездовых целей. Это известное приспособление очень сложно по конструкции (много соединительных лямок и застежек), которые ... 2201069 Травяное покрытие на основе гибкого полотна ... Семена многолетних трав высеваются в норме от 10 до 35 г/м2 в зависимости от назначения травяного покрытия. В данное покрытие можно вносить семена любых растений от многолетних трав до цветов, в т.ч. любых экзотических. В результате экспериментальных исследований было установлено положительное действие питательной смеси на основе торфа с добавлением сложных минеральных удобрений или биоорганического удобрения на всхожесть семян за счет улучшения питательной среды и увлажнения в зоне расположения семян, а также сокращение времени всхода растений и ускорение интенсивности их роста и развития. Травяное покрытие на основе гибкого полотна, получившее коммерческое наименование "ФЛОРИТЭК", ... |
Еще из этого раздела: 2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова 2394414 Соединительное устройство для сельскохозяйственной машины 2049387 Инкубатор индивидуального пользования 2120753 Способ получения пестицидного водного суспензионного концентрата и пестицидный водный суспензионный концентрат 2492640 Способ выращивания рыбы в мелководных заморных озерах с применением глубокого водоема-спутника 2099929 Почвенная растительная смесь для культурных газонов и способ их создания 2272399 Зерноуборочный комбайн 2257713 Способ производства пестицида (варианты) 2427999 Способ повышения плодородия мерзлотных засоленных почв в условиях криолитзоны 2454066 Светодиодный фитооблучатель |