Способ оценки реакции растений яблони на латентную вирусную инфекциюПатент на изобретение №: 2384045 Автор: Будаговская Ольга Николаевна (RU), Будаговский Андрей Валентинович (RU), Семина Нина Павловна (RU), Гончаров Сергей Александрович (RU) Патентообладатель: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина (ГНУ ВНИИС) (RU) Дата публикации: 27 Октября, 2009 Начало действия патента: 17 Апреля, 2008 Адрес для переписки: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30, ГНУ ВНИИС, О.Н. Будаговской Способ относиться к области сельского хозяйства. В способе измеряют оптические характеристики листьев. Определяют степень когерентности светорассеяния - G листовых пластинок при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 100-300 Вт/м2 и относительное изменение оптической плотности листа - Dr при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 800-2000 Вт/м2. По степени снижения произведения данных показателей - G×Dr относительно контрольного уровня здоровых растений судят о реакции растений на латентную вирусную инфекцию и о степени ее вредоносности. Способ позволяет уменьшить трудоемкость анализов и увеличить достоверность информации о функциональном состоянии растений яблони при вирусном заражении в латентной фазе развития болезни. 2 табл. Способ относиться к сельскому хозяйству и позволяет оценить реакцию растений яблони на вирусную инфекцию при латентном заражении. До 50% яблоневых насаждений латентно заражены различными вирусами. Вирусная инфекция ослабляет растения и снижает продуктивность. Известны методы выявления вирусной инфекции, основанные на визуальном осмотре самих растений или чувствительных прививок-индикаторов [1, 2]. Однако далеко не всегда вирусное заражение, особенно в ранний период развития болезни, имеет явные внешние признаки. Более надежные приемы диагностики основаны на цитологических исследованиях ультраструктуры тканей [3]. Однако анатомические методы отличаются высокой трудоемкостью, препаративностью и не подходят для массового тестирования насаждений. Современные методы иммунно-ферментного анализа и полимеразной цепной реакции [4, 5] дорогостоящи, требуют специального оборудования и биохимических препаратов, разработаны для узкого набора типов вирусов. Помимо этого, они позволяют оценить только факт наличия или отсутствия инфекции без оценки степени ее вредоносного влияния. Известен неинвазивный прием экспресс-диагностики латентных вирусных болезней яблони, основанный на регистрации оптических характеристик листьев (степени когерентности светорассеяния) [6]. Однако этот метод позволяет судить об изменениях функционального статуса растений при поражении только теми вирусами, которые модифицируют микроструктурное состояние тканей. Вдобавок достоверность различий по когерентности светорассеяния листьев контрольных и зараженных растений сильно зависит от даты взятия проб и температурного режима вегетации, предшествующий измерениям. Целью данного изобретения является уменьшения трудоемкости анализов и увеличение достоверности информации о функциональном состоянии растений яблони при вирусном заражении в латентной фазе развития болезни. Для достижения поставленной цели оценивается комплексный показатель структурно-функционального состояния фотосинтезирующей ткани испытываемых растений, для чего измеряют когерентность светорассеяния (G) листовых пластинок при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 100-300 Вт/м2 и относительное изменение оптической плотности листа (Dr) при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 800-2000 Вт/м2 и по степени снижения произведения данных показателей относительно контрольного уровня здоровых растений судят о реакции растений на вирусную инфекцию и о степени ее вредоносности. Пример 1. Способ был применен для инструментальной оценки 10-ти летних растений яблони, латентно зараженных вирусами хлоротической пятнистости (ACLSV), бороздчатости и ямчатости древесины (ASGV, ASPV). Измерения проводили во второй декаде июля, использовали 3-4 листья от верхушки побега. Степень когерентности G прошедшего сквозь лист оптического потока определяли с помощью интерферометра, используя лазерное излучение с длиной волны 650 нм и плотностью мощности 275 Вт/м 2. Относительное изменение оптической плотности листа Dr определяли по изменению интенсивности светорассеяния листовой пластинкой света в красной области спектра плотностью мощности 1600 Вт/м2. В каждом варианте было не менее 20 повторностей. Неблагоприятное воздействие вирусов проявляется или в снижении какого-то одного или обоих показателей - или G или Dr (см. табл.1), в результате произведение G×Dr более высокое у контрольных растений. Пример 2. Оценивали оптические параметры листьев индикатора Malus Platicarpa при полевом тестировании на заражение вирусом ACLSV/ Измерения проводили в различные сроки вегетации - во второй декаде июля (середина вегетационного сезона) и первой декаде сентября (завершение вегетационного сезона). При этом от зараженного тест-образца выбирали листовые пластинки индикатора Malus Platicarpa как с видимыми симптомами поражения, так и без них. Контролем служили листья индикатора Malus Platicarpa, привитого на здоровые растения. Анализ листьев проводили аналогично примеру 1. Результаты, представленные в табл.2, показывают незначительные различия оптических показателей листьев индикатора, привитого на зараженные растения, независимо от внешнего проявления симптомов вирусной болезни. В то же время между группами зараженных и здоровых растений выявлены существенные различия, особенно по произведению показателей G×Dr, которые сохраняются в течение всего срока вегетации. Существенно большее снижение комплексного показателя G×Dr зараженных растений относительно здорового контроля в конце вегетационного срока соответствует общеизвестному факту, что вирусная инфекция в первую очередь способствует ускоренному старению листьев и сокращению активного вегетационного периода. Метод позволяет выявить ослабленные латентной вирусной растения. не дожидаясь вступления в плодоношение, а также оценить эффективность комплекса защитных мероприятий, направленных на оздоровление посадочного материала. Литература 1. Вердеревская Т.Д., Маринеску В.Г. Вирусные и микоплазменные заболевания плодовых культур и винограда. - Кишинев: Штиинца, 1985. - 282 с. 2. Семина Н.П., Сироткин Е.Н. Перспективы использования древесных индикаторов для полевого тестирования латентных вирусов яблони в условиях ЦЧР// Научные основы эффективного садоводства: Труды ВНИИС им. И.В.Мичурина. - Воронеж: Кварта, 2006. - С.180-191. 3. Бужаряну В.В. Ультраструктура растительной клетки при вирусной инфекции. - Кишинев: Штиинца, 1986. - 154 с. 4. Николаев О.В. Современные иммунологические методы в массовой диагностике вирусов растений. - М.: ВНИИТЭСХ, 1986. - 52 с. 5. Фолимонов С.Ю., Приходько Ю.Н., Аграновский А.А., Атабеков И.Г. Идентификация вирусов бороздчатости и ямчатости ствола яблони с помощью полимеразной цепной реакции //Доклады РАСХН. - 2000. - 1. - С.11-13. 6. Семина Н.П., Будаговская О.Н. Экспресс-диагностика вирусных болезней яблони в ЦЧР // Научные основы эффективного садоводства: Труды ВНИИС им. И.В.Мичурина. - Воронеж: Кварта, 2006. - С.167-179 (прототип). Таблица 1 Результаты измерений оптических характеристик листьев растений яблони, латентно зараженных вирусной инфекцией Вирусное заражение GDr G×Dr ACLSV11,53±0,98 1,04±0,19 12,0±0,43 ASGV+ASPV14,41±1,66 0,84±0,07 12,1±0,33 ASPV11,9±1,80 0,91±0,27 10,8±0,69 Контроль (незараженные растения) 14,17±0,99 1,07±0,0915,2±0,29 Таблица 2 Результаты измерений оптических характеристик листьев индикатора Malus Platicarpa при латентном заражении ACLSV Дата измерения, вариант GDr G×Dr Вторая декада июля Листья с симптомами 15,82±0,98 0,60±0,089,49±0,28 Листья без симптомов17,85±0,54 0,61±0,36 10,88±0,44 Контроль (здоровые растения) 19,3±0,730,72±0,05 13,8±0,19 Первая декада сентября Листья с симптомами 9,29±0,210,57±0,09 5,33±0,14 Листья без симптомов 8,95±0,25 0,65±0,125,79±0,17 Контроль (здоровые растения)8,76±0,33 1,043±0,07 9,14±0,15 Формула изобретенияСпособ оценки реакции растений яблони на латентную вирусную инфекцию, заключающийся в измерении оптических характеристик листьев, отличающийся тем, что определяют степень когерентности светорассеяния (G) листовых пластинок при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 100-300 Вт/м2 и относительное изменение оптической плотности листа (Dr) при интенсивностях засветки монохроматическим излучением красной области спектра 800-2000 Вт/м2 и по степени снижения произведения данных показателей (G×Dr) относительно контрольного уровня здоровых растений судят о реакции растений на латентную вирусную инфекцию и о степени ее вредоносности. MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 18.04.2010 Дата публикации: 10.12.2011 Популярные патенты: 2120753 Способ получения пестицидного водного суспензионного концентрата и пестицидный водный суспензионный концентрат ... интервалы времени отбирали пробы, причем эти пробы использовали для измерения изменений размеров частиц по времени. Пример 2. Мокрое измельчение провели аналогично вышеизложенному в примере 1, за исключением того, что при этом изменили размеры частиц керамических шариков (0,6 мм). Через определенные интервалы времени отбирали пробы с целью измерить изменения размеров частиц с течением времени. Пример 3. В 99,6 ч. суспензии, приготовленной мокрым измельчением в течение 30 мин аналогично вышеизложенному в примере 1, равномерно подмешивали 0,4 ч. ксантановой камеди, получив суспензионный концентрат соединения N 19 со средним размером частиц 0,3 мкм, причем в общем распределении ... 2144756 Селекционная сеялка для посева семян в кассеты ... 3 снова располагаются над рядками ячеек 16 высевающего барабана 12. Цикл завершен. После этого оператор маркирует все ряды ячеек засеянной кассеты 18, для чего вдоль внешнего борта, между ее корпусом и грунтом, в первую ячейку каждого ряда вставляет бирку с номером данного сорта (плюсового дерева). По окончании маркировки засеянная кассета 18 извлекается из ящика 19 и передается на участок, где производится закрытие и мульчирование семян. Далее циклы повторяются до тех пор, пока не будут засеяны все 5 или 6 кассет (по числу повторностей) с одинаковым набором сортов, семена которых были заправлены в семенные банки 3. Затем оператор застилает свободную от ящика 19 часть рамы корпуса 1 ... 2455825 Пестицидная аэрозольная композиция ... и пропеллент.2. Пестицидная аэрозольная композиция по п.1, где Z в формуле (I) представляет собой атом водорода. 3. Пестицидная аэрозольная композиция по п.1 или 2, где композиция содержит производное сложного 3-феноксибензилового эфира, представленное формулой (I), в количестве от 0,5 до 50 частей по массе на часть по массе 4-метоксиметил-2,3,5,6-тетрафторбензил 3-(2-циано-1-пропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата. 4. Пестицидная аэрозольная композиция по п.1, где композиция содержит производное сложного 3-феноксибензилового эфира, представленное формулой (I), и 4-метоксиметил-2,3,5,6-тетрафторбензил 3-(2-циано-1-пропенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат в общем ... 2112337 Рабочий орган культиватора ... лапы. 5. Рабочий орган по пп.1 и 4, отличающийся тем, что пары монтажных отверстий для придания направления движения лапы выполнены с разными угловыми шагами. 6. Рабочий орган по п.1, отличающийся тем, что лапа снабжена опорной втулкой, размещенной на внешней ее поверхности и установленной соосно с вертикальной осью ее центрального отверстия и сопряженной с внутренней полостью нижней части ... 2451442 Способ обогащения селеном овощей и злаков ... суммарной интенсивностью 240 мкмоль/м2c и фотопериодом 16 ч в лабораторных условиях.Растения капусты выращивают из семян, предварительно, выдержанных в течение 10 ч при продувании в дистиллированной воде и обработанных 1 час водой (контроль) или раствором селенита натрия (обработка семян 20 мг/л селенит натрия - опыт). Семена высевают в готовый нейтральный почвогрунт «Пальма» (продукция ЗАО «МНПП «ФАРТ», 196158, г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 58). По достижении растений капусты технической спелости (формирование рассады) растения собирают, промывают проточной дистиллированной водой, высушивают при комнатной температуре и измельчают. Определяют содержание ... |
Еще из этого раздела: 2474105 Плодосъемник шолина 2080774 Способ изготовления брикетов для выращивания растений и устройство для его осуществления 2010519 Способ биологической борьбы с вредителями растений 2420060 Способ генетической трансформации растений селекционно-ценных образцов клевера лугового 2115638 Способ переработки органических отходов животного происхождения в кормовой белок и биогумус 2287923 Роторный энергосберегающий мостовой агрегат для сельскохозяйственных работ 2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя 2141196 Способ получения растений с комплексной устойчивостью к фитостеринзависимым вредителям 2454066 Светодиодный фитооблучатель 2239968 Способ предпосевной обработки семян овощных культур |