Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ получения гибрида растения подсолнечника

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2302105

Автор:      Демурин Яков Николаевич (RU), Перетягина Татьяна Михайловна (RU), Борисенко Оксана Михайловна (RU), Ветер Иван Иванович (RU)

Патентообладатель:      Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта Российской академии сельскохозяйственных наук (RU)

Дата публикации:      10 Июля, 2007

Начало действия патента:      17 Ноября, 2005

Адрес для переписки:      350038, г.Краснодар, ул. Филатова, 17, ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии, патентная группа

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способу получения гибридов подсолнечника. Получают самостерильные растения из самофертильных путем изменения условия их выращивания. Далее проводят скрещивание полученных самостерильных растений с растениями, обладающими мужской фертильностью или выращенными в не изменявшихся условиях. Для получения самостерильных растений берут самофертильные растения и выращивают их в обычных для них условиях до фазы цветения. С началом цветения самофертильных растений для них устанавливают 24-часовой световой день на весь период цветения корзинки (обычно это 5-7 дней). Полученные таким образом самостерильные растения используют в качестве материнской формы для скрещивания с мужски фертильными. Изобретение позволяет повысить эффективность получения материнских растений. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к селекции и генетике возделываемых растений подсолнечника.

Для надежной гибридизации растений требуется предварительное получение материнских, т.е. одновременно женски фертильных и мужски стерильных, организмов, дающих гибридные семена только при опылении пыльцой отцовского растения и не обладающих способностью к самоопылению. При этом следует различать мужскую стерильность, как неспособность образовывать жизнеспособные мужские гаметы, и самостерильность, как неспособность к самооплодотворению при нормальности мужских и женских гамет.

Известен способ получения гибридов у культурного подсолнечника Helianthus annuus L., являющегося однодомным растением с двуполыми протерандрическими трубчатыми цветками, собранными в соцветие-корзинку, на основе ручной кастрации, согласно которому для получения материнских растений пыльники каждого цветка удаляют пинцетом в первый день его цветения с 6 до 8 часов утра с последующим нанесением пыльцы отцовского растения на рыльца пестиков кастрированных цветков (Гундаев А.И. Основные принципы селекции подсолнечника. В кн.: Генетические основы селекции растений. - М.: Наука, 1977. - С.417-465).

Недостатком известного способа является большая трудоемкость, необходимость квалифицированного труда, ненадежность процесса гибридизации из-за возможного самоопыления при неполном удалении или растрескивании пыльников.

Известен способ получения мужски стерильных аналогов растений подсолнечника на основе использования экзогенного воздействия экологических факторов, а именно химической кастрации, согласно которому растения индивидуально опрыскивают водным раствором гиббереллина в фазе розетки во время закладки генеративных органов корзинки при шести-восьми парах листьев. Урожайность снижается при этом до уровня 70% (а.с. СССР №211926, А01Н 3/04, 1968, №8).

Недостатком известного способа является большая трудоемкость и снижение женской фертильности обработанных гаметоцидом растений.

Известен также способ получения гибридов растений, взятый нами за прототип (Патент РФ №2210884, А01Н 1/02, публ. 2003, бюл. №24), согласно которому изменяют условия выращивания растений, чтобы сделать их мужски стерильными, затем скрещивают полученные мужски стерильные растения с растениями, обладающими мужской фертильностью или выращенными в не изменявшихся условиях, для получения гибридов, при этом изменение условий роста растений заключается в изменении одного или нескольких факторов их выращивания, таких как место выращивания, период выращивания, влажность, питание, фотопериод и температурные условия, причем изменение фотопериода заключается в выращивании растений короткого дня в условиях с фотопериодом, составляющим 12 ч/день и более, либо в выращивании растений длинного дня в условиях с фотопериодом менее 12 ч/день.

Недостатком известного способа является низкая эффективность выхода мужски стерильных растений на уровне 15% за счет изменения одного определенного условия выращивания.

Настоящим изобретением решается задача увеличения эффективности получения материнских растений.

Цель изобретения - получение мужской самостерильности трубчатых цветков корзинки подсолнечника за счет достижения морфологической женской однополости этих цветков, обеспечивающей им неспособность к самоопылению.

Технический результат достигается тем, что в известном способе получения гибрида растения, включающем скрещивание растения, мужскую стерильность которого получают изменением условий выращивания, с растением, обладающим мужской фертильностью или выращенным в не изменяющихся условиях, причем в качестве фактора для изменения условия выращивания растений используют фотопериод, согласно изобретению для получения мужской стерильности растение выращивают с фотопериодом 24 часа светового дня в фазу цветения корзинки, причем до начала цветения растения выращивают в обычных условиях, а 24-часовой световой день устанавливают на весь период цветения корзинки - от 5 до 7 дней.

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый способ отличается от известного условием осуществления способа - режимом его осуществления: в известном способе изменение фотопериода для растений короткого дня осуществляют в сторону увеличения от 12 ч/день, а для растений длинного дня - в сторону уменьшения от 12 ч/день, причем такой режим устанавливают на весь период выращивания, а в заявляемом способе устанавливают 24-часовой световой день и только в фазу цветения корзинки подсолнечника.

Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию патентоспособности "новизна".

Исследуя уровень науки и техники в процессе проведения патентного поиска по всем видам сведений, общедоступных в печати, мы не обнаружили решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными. Опубликованных данных о получении мужски стерильных растений подсолнечника при фотопериодическом воздействии в фазе цветения корзинки не обнаружено. Кроме того, отличительные от прототипа признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения, для специалиста в области селекции и генетики явным образом не следуют из известного на сегодня существующего уровня техники.

Все известные способы получения мужски стерильных растений предполагают воздействие в период роста растений, а именно в начале формирования генеративных органов, в частности в фазе розетки, т.е. на ранних критических стадиях развития пыльников. Более того, выращивание подсолнечника при непрерывном освещении в условиях камер искусственного климата не влияет на переход растений к цветению, незначительно сокращает вегетационный период на 3-7 дней (Клюка В.И. и Цуркани С.Н. Интенсивность и продолжительность освещения при выращивании подсолнечника в условиях искусственного климата. В кн.: Вопросы физиологии масличных растений в связи с задачами селекции и агротехники." Краснодар: Изд-во ВНИИМК, 1975. - С.101-107). Наши исследования доказали возможность получения мужски самостерильных женски фертильных растений за счет воздействия только на процесс цветения корзинки 24-часовым днем, которые могут использоваться в получении гибридов в качестве материнской формы при отсутствии самоопыления.

Поэтому можно сделать вывод о соответствии заявленного изобретения критерию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявляемое техническое решение соответствует и критерию патентоспособности "промышленная применимость", так как оно может быть использовано в селекционной практике для создания экспериментальных гибридов подсолнечника в камерах и теплицах фитотрона и, кроме того, в описании изобретения показаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление технического решения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Способ осуществляют следующим образом.

Для получения мужски стерильного растения подсолнечника растение самофертильной линии выращивают в камерах или теплицах фитотрона до стадии цветения в обычных условиях (с фотопериодом 16 часов день/8 часов ночь). С началом цветения растения устанавливают 24-часовой световой день на все время цветения корзинки (от 5 до 7 дней). Получаемое мужски стерильное растение с морфологически однополыми женскими цветками за счет невыхода пыльников из венчика используют в качестве материнской формы и скрещивают с растением, обладающим мужской фертильностью или выращенным в не изменявшихся условиях.

Пример. Растения константной селекционной линии подсолнечника с генетически измененным составом жирных кислот и токоферолов ВК876 выращивали летом 2004 г. в 16 сосудах с почвой в теплице при естественном освещении стандартным методом. После начала цветения 12 растений были перенесены в камеру фитотрона с 24-часовым световым днем при использовании светильников типа Фотос 4 с лампами ДРИ-2000-6 и освещенности 25 килолюкс. Четыре растения оставлены в теплице в качестве контроля. Для всех 12 растений в камере фитотрона наблюдали нарушение процесса цветения трубчатых цветков в виде отсутствия явления протерандрии для концентрической зоны соответствующего дня цветения, заключающегося в невыходе пыльниковой трубки с пыльцой из венчика за счет полного отсутствия роста тычиночных нитей (таблица 1). Длина венчика и длина пыльниковой трубки достоверно не различались. При этом наблюдали обычный рост пестика с последующим раскрытием двух лопастей рыльца без выноса пыльцы.

Искусственное вскрытие венчиков этих морфологически женских однополых цветков в трех корзинках показало, что нормально развитые пыльниковые трубки содержали обычное количество пыльцы. В случае возвращения цветущего в течение 2-3 дней растения в условия обычного фотопериода цветки оставшейся части корзинки показали, также, как и оставленные контрольные растения, нормальное протерандрическое развитие с выталкиванием пыльцы из предварительно проросшей пыльниковой трубки сомкнутыми лопастями рыльца пестика. Следовательно, фотопериодически детерминированная морфологическая женская однополость проявляется только у цветков зоны цветения, находившейся под воздействием 24-часового светового дня.

Три растения линии ВК876 с фотопериодической морфологической женской однополостью цветков в камере фитотрона индивидуально опыляли пыльцой линии ЛГ28, другие три растения опыляли пыльцой линии ВК876, полученной при обычном фотопериоде, оставшиеся три растения изолировали для самоопыления. Завязываемость семян при опылении шести корзинок варьировала от 90 до 98%, что свидетельствует о высокой женской фертильности материнских растений. Все три растения, оставленные для самоопыления, не образовали семян, т.е. оказались полностью самостерильными.

Изоляция отдельных корзинок самофертильной линии ВК876 в условиях нормального фотопериода теплицы привела к формированию семян от самоопыления (таблица 2). Относительно меньшее число гибридных семян на корзинку по отношению к числу семян, полученных от самоопыления, объясняется одноразовым нанесением пыльцы отцовской формы на рыльца пестиков в скрещивании, тогда как самоопыление продолжалось все пять дней цветения корзинки.

Дополнительным доказательством гибридности, а не самоопыленности, полученных семян в скрещивании ВК876 ФМС × ЛГ28 явилось изменение биохимических маркеров семян. Так содержание олеиновой кислоты достоверно снизилось с 84 до 80% от суммы жирных кислот масла, а содержание -формы в токоферольном комплексе увеличилось до 100% (таблица 3).

Таким образом, в предлагаемом способе выход самостерильных растений после фотопериодического воздействия на самофертильные растения составил 100%, степень гибридизации - 100% при полном отсутствии самоопыления материнских растений.

Итак, мужская самостерильность трубчатых цветков достигается фотопериодическим воздействием 24-часового светового дня в фазу цветения корзинки, вызывающим нарушение процесса цветения андроцея в виде отсутствия протерандрии для концентрической зоны соответствующего дня цветения, заключающегося в невыходе пыльниковой трубки с пыльцой из венчика цветка за счет отсутствия роста тычиночных нитей при нормальном росте пестика с последующим раскрытием двух лопастей его рыльца без пыльцы.

В случае необходимости получения пыльцы с материнского растения для его самоопыления или использования в качестве отцовской формы следует перейти на 16-часовой фотопериод, что приведет к обычному типу цветения оставшейся части корзинки с выходом пыльников из вновь распустившихся цветков и выталкиванием пыльцы из пыльниковой трубки лопастями рыльца пестика. При этом не вышедшие из венчика пыльники предыдущих концентрических зон цветения уже не прорастают.

Следовательно, указанная совокупность заявленных признаков является необходимой и достаточной для достижения поставленной цели (получение мужской самостерильности трубчатых цветков корзинки подсолнечника за счет достижения морфологической женской однополости этих цветков, обеспечивающей им неспособность к самоопылению) и решения поставленной задачи (увеличение эффективности получения материнских растений).

Формула изобретения

1. Способ получения гибрида растения подсолнечника, включающий скрещивание растения, мужскую стерильность которого получают изменением условий выращивания, с растением, обладающим мужской фертильностью или выращенным в не изменявшихся условиях, причем в качестве фактора для изменения условия выращивания растений используют фотопериод, отличающийся тем, что для получения мужской стерильности растение выращивают с фотопериодом 24 ч светового дня в фазу цветения корзинки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что до начала цветения растение выращивают в обычных условиях.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что 24-часовой световой день устанавливают на весь период цветения корзинки - от 5 до 7 дней.





Популярные патенты:

2053661 Устройство для сколачивания ульевых рамок

... боковые планки ульевых рамок при сколачивании и свободно пропускающие проволоку внутри себя при натягивании проволоки в рамках. На боковинах 11 и 12 выбраны полуокна 19 и 20 соответственно 25 и 37 мм для укладывания боковой планки ульевой рамки на зажим-кондуктор 15 с отверстиями (сквозными) 21 для сверления в них отверстий с фиксацией перед сверлением. В отверстиях 13 и 14 установлены передвигающиеся и фиксируемые в нужном положении ограничители 22. Для укладки верхнего и нижнего брусков рамок соответственно выполнены пазы 23 и 24. Боковые планки ульевых рамок укладываются в пазы 25 и 26. Для согласования размеров рамок имеются подкладки 27. К боковинам 11 и 12 прикреплены ...


2038763 Регулятор вакуума

... для регулирования вакуума в вакуумной системе доильной установки. Известен регулятор вакуума, содержащий корпус и расположенные в нем вакуумную и атмосферного давления камеры, имеющие общую стенку, выполненную в виде гибкой подпружиненной мембраны с закрепленной в ее центре вертикальной заслонкой, выполненной с покрытием с малым коэффициентом трения, движущейся по направляющим и установленной с возможностью перекрытия выходного патрубка, размещенного в вакуумной камере внутри воздушного патрубка, установленного в горизонтальной плоскости с зазором относительно заслонки (см. например, а.с. СССР, N 1598931, кл. А 01 J 7/00, 1988). Недостатками известного регулятора вакуума ...


2196418 Устройство для укладки, сушки и хранения прессованного сена и соломы в рулонах

... 27, деформированному в форме упругой спирали через токосъемник (не показано). Электрические двигатели 14, 17, 20 и 24 соединены с пультом управления 28 при помощи гибкого упругого кабеля 27. На стенке захвата 21 установлен подпружиненный микропереключатель 29. Микропереключатель 29 соединен с электрическими двигателями 24 и 20 при помощи электрической цепи, выполнен с возможностью размыкания электрической цепи электрического двигателя 24 и замыкания электрической цепи электрического двигателя 20 после захвата рулона 26. В нижнем основании стенки тельфера 16 установлен микропереключатель 30, взаимодействующий с зацепом 31, выполнен с возможностью размыкания электрической цепи ...


2189742 Способ обработки инкубационных яиц

... на 7-е и 10,5-е сутки при биологическом контроле и на 18-е сутки при переносе в выводные шкафы (см. Методические рекомендации по работе с птицей кросса "Конкурент", Сергиев Посад, 1994 г. - 33 с.). В качестве потребительски значимых характеристик используют развитие эмбрионов, количество инкубированных яиц, количество кровяных колец и задохликов. Существенными признаками, характеризующими изобретение, являются: а) яйца перед инкубированием укладывают в лотки; лотки устанавливают в тележки; б) устанавливают антенны прибора по обеим сторонам тележки; в) воздействуют на яйца индуцированным низкочастотным электрическим полем, создаваемым импульсным переменным напряжением, в ...


2040900 Фунгицидное средство

... природного или искусственного происхождения, растворяющие, диспергирующие, смачивающие, способствующие удержанию на обрабатываемой поверхности, загустки, связующие средства, также удобрения. Особенно выгодными добавками служат фосфолипиды. Предпочтительный способ нанесения смеси активных веществ формул I и II или сельскохозяйственного химического средства, содержащего эти активные вещества, заключается в нанесении на листву (аппликация на листву). Число аппликаций и наносимое количество определяется при этом степенью поражающего воздействия или соответствующего возбудителя (вида грибков). Смесь активного вещества можно наносить также поверх земли. При этом активные вещества ...


Еще из этого раздела:

2084132 Устройство для выращивания растений

2216903 Устройство для отделения плодов от ветвей

2239993 Устройство для комбинированного охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным и искусственным холодом

2114555 Способ электродиагностики вымени крупного рогатого скота и устройство для его осуществления

2148319 Растительное средство для борьбы с пресноводными моллюсками

2119738 Орудие для уборки грубых кормов

2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений

2265300 Способ борьбы с нежелательной порослью топинамбура

2059368 Способ борьбы с насекомыми-листогрызущими вредителями растений

2054249 Способ зимовки открытопузырных рыб