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 мутагенной обработки семян ячменя

 
Международная патентная классификация:       A01H

Патент на изобретение №:      2464779

Автор:      Дудин Геннадий Петрович (RU), Жилин Николай Александрович (RU)

Патентообладатель:      Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО ВСГХА) (RU)

Дата публикации:      27 Октября, 2012

Начало действия патента:      14 Апреля, 2011

Адрес для переписки:      610017, г.Киров, Октябрьский пр-кт, 133, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, А.Н. Земцовой

Изобретение относится к области генетики и селекции и может быть использовано для индукции мутаций при создании исходного материала для селекции сельскохозяйственных культур. Способ мутагенной обработки семян сельскохозяйственных культур включает замачивание семян в водном растворе карбоната натрия. Семена замачиваются в течение 12 часов в концентрации 0,01 н 1,0 н. Техническим результатом изобретения является увеличение выхода селекционно-ценных морфологических и физиологических мутаций у растений во втором поколении. 6 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области генетики и селекции и может быть использовано для получения наследственных изменений при создании исходного материала для селекции сельскохозяйственных растений.

Для получения мутаций применяются гамма- и рентгеновские лучи, лазерное излучение, химические вещества (азид натрия, карбонат и хлорид калия и др.) (U.Niv of Bologna, 2009, Дудин Г.П., Лысиков В.Н., 2009, Емелев С.А., 2008).

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ обработки семян с применением химического мутагена - 2-хлорэтилфосфорной кислоты /этрела/ с концентрацией 0,2 0,5% и экспозицией воздействия 8 10 ч (Кривошеина О.С., Дудин Г.П., 1997).

Однако при существующем способе обработки семян наблюдается сильное снижение выживаемости растений первого поколения. Увеличивается длина вегетационного периода до 10 дней. Так же этрел оказывает мощное депрессирующее действие на развития растений. Увеличение концентрации мутагена ведет к повышению частоты и спектра мутаций во втором поколении, а абсолютный выход мутаций снижается (табл.1).

Таблица 1 Частота изменчивости ячменя во втором поколении Мутагенный фактор Сохранившихся растений к М2 Число семей с изменениями Частота изменений, % Контроль271 - -Этрел 0,2%287 51,74 Этрел 1% 23610 4,24Этрел 5%152 106,58

Узкий спектр морфофизиологических изменений, в спектре изменений в М2 преобладают мутантные формы ячменя с низким стеблем и длинным колосом. Выделено всего 5 типов хлорофилльных мутаций.

В предлагаемом способе обработка семян ячменя включает замачивание семян в течение 12 часов в водном растворе карбоната натрия с концентрацией 0,01 н 1,0 н.

Высокая концентрация калия в цитоплазме (100-200 мМ) по сравнению с натрием (10-30 мМ) обеспечивает оптимальные ионные условия для активации более 50 ферментов и функционирования процесса синтеза белка. Натрий в химическом и физиологическом отношении близок к калию. Содержание Na+ в растении около 0,01% на сырую массу. Изучено, что соли при высоких концентрациях могут дезинтегрировать клеточные мембраны, подавлять активность ферментов, вероятно, вследствие нарушения гидрофобно-электростатического баланса сил, поддерживающих структуру белковых молекул и приводить к нарушениям важных физиологических процессов (Zhu J.-K., 2001). Низкое накопление натрия в клетках определяется балансом скоростей его пассивного поступления и активного экспорта из клетки (Blumwald Е. et al., 2000).

Способ иллюстрируется следующими примерами.

Семена ярового ячменя сорта Биос 1 в течение 12 часов замачивали в растворе карбоната натрия с концентрацией 0,01 н, 0,1 н, 1,0 н. Контролем служили семена, замоченные в воде.

В каждом варианте после обработки карбонатом натрия высевалось в M1 по 500 зерен /по 125 зерен на делянку площадью 1 м2/.

Карбонат натрия с концентрацией 1,0 н оказал существенное отрицательное влияние на полевую всхожесть семян ячменя (табл.2).

Наблюдения за динамикой развития растений в М1 показали, что фаза полных всходов в варианте с 1,0 н концентрацией карбоната натрия наступила на 3 дня позже, чем в контроле.

Таблица 2 Полевая всхожесть семян ячменя сорта Биос 1 в год воздействия карбоната натрия Мутагенный фактор Концентрация раствора, н Количество проросших семян абсолютное% к высеянным Контроль - 39779,4 Карбонат натрия 0,01 40180,2 Карбонат натрия 0,1 36673,2 Карбонат натрия 1,0 340*68,0 НСР0,95 9,22 Примечание: *- уровень доверительной вероятности P>0,95

Достоверно снизилась всхожесть при обработке 1,0 н раствором карбоната натрия на 11,4% по сравнению с контролем, вследствие нарушения нормального K +/Na+ баланса в клетке и дезорганизации мембран, что приводит к нарушению выполнения ее барьерной функции.

Обработка семян ячменя карбонатом натрия оказала влияние на рост и развитие растений в первом поколении (табл.3).

Таблица 3 Влияние карбоната натрия на развитие растений в M1 Концентрация мутагенаПродуктивная кустистостьДлина стебля, смДлина колоса, смМасса зерна с колоса, г Контроль4,9 65,1 8,981,62 Карбонат натрия 0,01 н5,1 64,88,65 1,49*Карбонат натрия 0,1 н5,3 64,6 8,851,53 Карбонат натрия 1,0 н5,5 64,98,47* 1,48* Примечание: * - уровень вероятности Р>0,95

В варианте с карбонатом натрия 0,01 н значительно уменьшилось число колосков и масса зерна с колоса.

В варианте с обработкой 1,0 н карбонатом натрия у растений существенно снизилась длина колоса, число колосков в нем и масса зерна с колоса.

Во втором поколении с появлением всходов определяли тип и частоту хлорофилльных мутаций (табл.4) Все хлорофилльные мутации классифицировали по Калам Ю.И., Орав Т.А. (1974).

Таблица 4 Частота хлорофилльных мутаций в М2 Мутагенный фактор Проанализировано семей в М2 Число семей с мутациями Частота хлорофилльных мутаций, % p±Sp Контроль364 1 0,27±0,27 Карбонат натрия 0,01 н 3476 1,73±0,70 Карбонат натрия 0,1 н 3374 1,19±0,59 Карбонат натрия 1,0 н 3022 0,66±0,47

Наибольшая частота хлорофилльных мутаций наблюдался в варианте с обработкой 0,1 н концентрацией карбоната натрия. В семьях встречалось несколько типов мутаций таких как albina, viridulba, viridoalbescens.

Кроме хлорофилльных мутаций в М2 наблюдались и другие типы новообразований. Частота морфофизиологических изменений представлена в таблице 5.

Таблица 5 Частота морфофизиологических изменений ячменя в М2 Мутагенный факторПроанализировано семей в М2 Число семей с морфологическим и изменениями Частота морфофизиологических изменений, % p±Sp Контроль 3642 0,55±0,55 Карбонат натрия 0,01 н 34753 15,27±1,93*** Карбонат натрия 0,1 н 33741 12,17±1,78*** Карбонат натрия 1,0 н 30235 11,59±1,84*** Примечание: *** - уровень значимости Р>0,999

С увеличением концентрации раствора карбоната натрия происходит уменьшение частоты выхода измененных форм. Наибольшее количество семей с изменениями - 53 семьи, отмечено в варианте карбонат натрия 0,01 н.

Наиболее распространенными типами были новообразования по длине стебля и позднеспелость. Наименее распространены изменения, связанные со скороспелостью, стелющейся формой куста и скороспелостью.

Таблица 6 Спектр изменчивости ячменя во втором поколении Признаки Концентрация карбоната натрия /н/ 0,01 0,1 1,0 абс. %абс. %абс. %Изучалось семей347 337 302 Форма куста: стелющаяся1 0,29 10,30 10,33 Кустистость: сильная 1 0,30 Стебель: высокий18 5,1932 9,5021 6,95низкий 9 2,593 0,898 2,65Длинные ости1 0,29 Скороспелость4 1,15 20,59 Позднеспелость13 3,75 195,64 61,99 Рыхлый колос 6 1,73 Череззерница3 0,86 10,30 10,33 Стерильный колос 1 0,30 Раздвоение колоса 10,29 Сильная антоцианновая окраска листьев 30,86 20,59 41,32 Хлорофилльные мутации: Albina7 2,02 Albocostata1 0,29 Alboterminalis 1 0,33Albotigrinavirescens 2 0,591 0,33Chlorine 1 0,29 Viridoalbescens 10,29 Viridolutescens 10,29 Viridulba2 0,58 Xantha 1 0,30 Xanthovirescens 10,29 10,30 Всего изменений 7321,04 6619,58 4314,24 Всего семей с изменениями 59 17,0045 13,3537 12,25 Всего типов изменений 17 12 8

Большая часть полученных изменений отличается от сорта Биос 1 не одним, а целым рядом признаков, которые затрагивают длину колоса и стебля, наступления отдельных фаз развития и другим. Это явление (изменение ряда признаков) у мутантов обычно вызывается или плейотропным действием мутантного гена или одновременным мутированием нескольких генов.

Таким образом, предлагаемый для обработки карбонат натрия в сравнении с прототипом является новым мутагенным фактором для семян и растений зерновых культур, во втором поколении наряду с увеличением абсолютного выхода мутаций расширяется спектр селекционно-ценных наследственных изменений при минимальном количестве стерильных форм растений и высокой выживаемости в первом поколении.

Литература

1. РЖ. 04. Биология. Раздел 04Я. Генетика. Цитология. 04ЯЗ. Генетика и селекция возделываемых растений 2009. 2. 1-28.09.02 - 04Я3.56 TILL More - ресурс поиска химически индуцированных мутантов ячменя.

2. Дудин Г.П., Лысиков В.Н. Индуцированный мутагенез и использование его в селекции растений: Монография. - Киров: Вятская ГСХА, 2009. - 208 с.

3. Емелев С.А. Изменчивость ярового ячменя сорта Дина в М2 под действием калийных удобрений // Экспериментальный мутагенез в биологии и селекции растений / Материалы Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов. - Киров: Вятская ГСХА, 2008. - с.12-15.

4. Калам Ю.И. Хлорофилльная мутация // Ю.И.Калам, Т.А.Орав. - Таллин: Валгус, 1974. - 59 с.

5. Кривошеина О.С., Дудин Г.П. Способ мутагенной обработки семян ячменя. Патент 2093017 от 20.10.1997, прототип.

6. Zhu J. - К. Plant salt tolerance // Trends Plant Sci. - 2001. - V.6. - P.66-71.

7. Blumwald E. Aharon G.S., Apse M.P. Sodium transport in plant cells // Biochim. Biophys. Acta. - 2000. - V. 1465. - P. 140-151.

Формула изобретения

Способ мутагенной обработки семян ячменя, включающий замачивание семян в водном растворе карбоната натрия в течение 12 ч в концентрации 0,01 1,0 н.





Популярные патенты:

2294617 Устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа

... помещен ползун, закрепленный болтами. Регулируя подачу масла к гидроцилиндру двустороннего действия, осуществляют изменение шага расстановки зубьев в сторону уменьшения или увеличения для конкретного вида корма, что позволяет отрывать и поднимать блоки корма без его просыпания.В конструкции прототипа не предусмотрено применение гидравлического привода для изменения шага расстановки зубьев. В отличие от прототипа в предлагаемом устройстве шаг зубьев вил может изменяться посредством воздействия на ось центральных звеньев шарнирного механизма. На Фиг.1 изображено устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа, вид сбоку; на Фиг.2 - то же, вид сзади, нож и гидроцилиндры его ...


2195808 Способ хранения корнеплодов, картофеля и капусты

... температура снижается (криоскопический эффект). Кроме того, хлористый кальций является своеобразным консервантом, подавляющим болезнетворную микрофлору и повышающим устойчивость к ней растительных тканей продукции. Наиболее полно эффект достигается при использовании в качестве отвердителя препарата ИБ-2, состоящего из сульфитного и хлоридного соединений. Таким образом, совокупность всех известных и отличительных признаков позволяет получить новый эффект, заключающийся не только в упрощении технологии и повышении ее надежности, но и в уменьшении потерь продукции за счет подавления грызунов, микробиологических процессов и дыхания самой продукции, а также за счет создания лучшего ...


2287923 Роторный энергосберегающий мостовой агрегат для сельскохозяйственных работ

... с емкостью и с семяпроводами к сошникам пахотно-посевного модуля, а поворотные стойки колес выполнены с возможностью дополнительного поворота относительно продольной оси рамы с отклонением колес от продольной плоскости агрегата.Технический результат, получаемый решением поставленных задач, выражается в том, что рама, выполненная в виде несущей емкости, реализует новые функции: при значительном увеличении жесткости конструкции агрегата в целом она одновременно служит контейнером для обеспечения агрегата сырьем - посевочным материалом, удобрениями, водой - в количестве, необходимом для выполнения технологической операции на всей площади за один полный проход агрегата. Это улучшает ...


2271092 Сортировка барабанного типа

... тем, что на раме посредством подшипников установлен вал со спиральным каркасом, на витках которого закреплен сменный сортирующий рабочий орган, причем выходная кромка последней по ходу перемещения продукта секции выполнена косоугольной, при этом устройство снабжено натяжным средством для регулирования провисания ячеистой сетки, при этом сортирующий рабочий орган выполнен сменным с различным количеством секций, соответствующим количеству получаемых фракций, и размерами ячеек в них. 2. Сортировка по п.1, отличающаяся тем, что спиральный каркас выполнен или однозаходным, или многозаходным.3. Сортировка по п.1, отличающаяся тем, что спиральный каркас выполнен цилиндрическим, ...


2242875 Энергосберегающий способ зимовки и содержания пчел на воле в однокорпусном улье усова

... авторов патента, а также опыта известного пчеловода Куликова Ю.Н. (1) (патент РФ №2081570, МКИ8 А 01 К 47/00).Улей не обеспечивает сбережение тепловой энергии в гнезде при зимовке на воле, не защищает гнездовое пространство от внешних электромагнитных полей.Задачей предлагаемого изобретения является улучшение жизнеобеспеченности пчел при содержании их на воле, что обеспечивается посредством энергосбережения тепловой энергии в уменьшенном объеме верхней части гнезда, удаления увлажненного отработанного воздуха с содержанием углекислого газа, защитой гнездового пространства от внешних электромагнитных полей и грозовых разрядов в атмосфере и снятия статического заряда с летной пчелы ...


Еще из этого раздела:

2071371 Способ нагрева тканей животного и устройство для его осуществления

2459398 Способ рекультивации почв, загрязненных минерализованными водами

2218756 Способ изготовления антипаразитарного ошейника

2440712 Автоматизированная система для хранения в поле, возможности оперативного контроля и выгрузки убранных продуктов урожая из уборочной машины

2065260 Гидравлическая система самоходной сельскохозяйственной машины

2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова

2403703 Способ интенсификации роста растений

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

2099929 Почвенная растительная смесь для культурных газонов и способ их создания

2438305 Способ выращивания цыплят-бройлеров