Способ оценки селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторамПатент на изобретение №: 2062562 Автор: Володарский А.Д., Евсеева Н.В., Кумаков В.А. Патентообладатель: Володарский Александр Давыдович Дата публикации: 27 Июня, 1996 Адрес для переписки: подача заявки24.03.1992 публикация патента27.06.1996 ИзображенияИспользование: сельское хозяйство, в частности в селекции растений. Сущность изобретения: оценку селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторам проводят путем проращивания семян под воздействием температурного и/или осмотического отстрессового фактора, последующей репарации проростков и анализа на содержание пролиферативного антигена инициалей в клетках апикальных меристем проростков после окончания репарации, и к устойчивым относят сорта, у которых содержание пролиферативного антигена больше или равно этому показателю на контрольных проростках. 2 табл. , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к способам оценки селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторам, а именно, к способам использования пролиферативного антигена инициалей (ПАИ) в ответ на стрессовое воздействие. Известен способ определения жаростойкости растений. [1] Этот метод заключается в распознавании живых, мертвых и поврежденных хлорофиллоносных тканей растений по реакции образования феофетина при оценке устойчивости к экстремальным воздействиям. Недостатком этого метода является то, что анализируются только взрослые растения с диференцированной листовой пластинкой, что ограничивает возможность проводить оценку на ранних этапах онтогенеза. Кроме того, данный метод позволяет проводить диагностику только на устойчивость к высоким температурам. Известен способ оценки засухоустойчивости растений. [2] Этот метод основан на определении прорастания семян и роста проростков в растворе сахарозы, имитирующего недостаток влаги. Количество проросших семян находится в прямой зависимости от степени засухоустойчивости сорта: чем устойчивее сорт, тем выше процент проросших на больших концентрациях сахарозы семян и тем больше длина корешков и ростков. Этот способ трудоемок, так, как требуется измерение длины большого количества корешков, ростков и подсчет сухой массы проростков, Для анализа необходимо большое количество селекционного материала (для первичной оценки нужно не менее 300 семян каждого сорта). Цель изобретения возможность оценки селекционного материала на устойчивость к экстремальным факторам на ранних этапах онтогенеза, повышение надежности, объективности, чувствительности и упрощение способа. Поставленная цель достигается новым способом оценки селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторам, включающим проращивание семян под воздействием стрессового фактора, последующую репарацию проростков и анализ их состояния, при этом оценку на устойчивость проводят в сравнении с контрольными проростками, выращенными в оптимальных условиях, согласно изобретению, в качестве стрессового фактора используют температурное и/или осмотическое воздействие, проводят анализ на содержание пролиферативного антигена инициалей (ПАИ) в клетках апикальных меристем проростков после окончания репарации, при этом к устойчивым относят сорта, у которых содержание пролиферативного антигена больше или равно этому показателю на контрольных растениях. Сущность изобретения заключается в возможности оценки функциональной активности меристематических клеток и ее изменения при воздействии различных факторов, например, температурных или осмотических. Из уровня техники не известен способ оценки селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторам по изменению содержания ПАИ, что позволяет определить устойчивость растений к стрессовым факторам на ранних этапах онтогенеза, повысить надежность, объективность, чувствительность и упростить способ. Следовательно, заявляемое техническое соответствует критерию "новизна". Из сопоставительного анализа заявляемого технического решения с аналогами неочевидно, что изменение содержания ПАИ в растении в ответ на стрессовое воздействие, свидетельствует о степени его устойчивости к стрессовым факторам. Таким образом, заявляемое решение соответствует критерию "изобретательский уровень". Изобретение иллюстрируется следующими примерами. Пример 1. Оценка физиологического состояния клеток апекса стебля пшеницы при осмотическом стрессе. Четырехсуточные проростки пшеницы помещают в раствор полиэтиленгликоля на 10 суток. Затем отбирают 25 растений, а остальные оставляют на 1 и 8 суток репарации. Для этого из ванночки с оставшимися проростками сливают полиэтиленгликоль, промывают корни растений проточной водой и заливают раствором Кнопа. Анализ содержания ПАИ проводят с помощью иммунохимической тест-системы, включающей моноспецифические антитела к ПАИ и антиген ПАИ. Для получения антигена берут отрезки растений 4-5 мм, включающие в себя стеблевой апекс и ткани основания молодых листьев. Растительный материал после гомогенизации экстрагируют трис-НСl буфером (рН -7,8) и используют для иммунохимического анализа. Результаты анализа представлены в таблице 1. Пример 2. Оценку физиологического состояния клеток апекса стебля пшеницы при тепловом стрессе проводят аналогично примеру 1, но стрессовое воздействие длится 4 часа при температуре 56oС. Результаты анализа представлены в таблице 2. Из таблицы 1 следует, что при репарации клеток апекса стебля пшеницы после осмотического стресса наблюдается следующая динамика изменения содержания ПАИ: сразу после стресса у неустойчивого сорта (Опал) содержание ПАИ по отношению к контролю увеличивается в 8 раз, а и процессе репарации падает и становится в 2 раза меньше контроля; в то время как у устойчивого сорта (Саратовская-29) содержание ПАИ сразу после стресса увеличивается в 4 раза и в процессе репарации снижается до уровня контроля. Таким образом, этот способ позволяет производить оценку селекционного материала на устойчивость к экстремальным факторам среды по изменению содержания в нем ПАИ в процессе репарации на ранних этапах онтогенеза. Этот способ надежен и прост, так как он не связан с использованием специального оборудования. В то же время он объективен и чувствителен, так как позволяет оперировать количественным показателем содержанием ПАИ и на его основе дифференцировать близкие по устойчивости сорта. Кроме того при реализации этого способа можно работать с малым количеством селекционного материала. Содержание ПАИ в апексах стебля пшеницы при репарации клеток после осмотического стресса. Содержание ПАИ в апексах стебля пшеницы при репарации клеток после теплового стресса.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ оценки селекционного материала на устойчивость к стрессовым факторам, включающий проращивание семян под воздействием стрессового фактора, последующую репарацию проростков и анализ их состояния, при этом оценку на устойчивость проводят в сравнении с контрольными проростками, выращенными в оптимальных условиях, отличающийся тем, что в качестве стрессового фактора используют температурное и/или осмотическое воздействие, проводят анализ на содержание пролиферативного антигена инициалей в клетках апикальных меристем проростков после окончания репарации, при этом к устойчивым относят сорта, у которых содержание пролиферативного антигена больше или равно этому показателю на контрольных растениях.Популярные патенты: 2126616 Устройство управления навесной системой трактора ... датчика, гидрораспределитель с золотником, шарнирно связанным с первым плечом двуплечего нажимного рычага, при этом на втором плече установлен подпружиненный шток, соединенный с суммирующим рычагом, отличающееся тем, что двуплечий нажимной рычаг установлен с возможностью вращательного движения на поворотном валу и снабжен контактным элементом для взаимодействия с упором конечного выключателя при верхнем положении поворотных рычагов, а суммирующий рычаг установлен между позиционным и силовым рычагами управления на их же оси и снабжен двумя упорами для взаимодействия с балансирами. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что середины балансиров шарнирно закреплены на опорных рычагах, ... 2200377 Сельскохозяйственный агрегат ... 37, то при вращении последних происходит одновременное навинчивание (или свинчивание) тяг 32 и 33, что в целом позволяет менять длину распорного винта 9. Благодаря тому, что взаимное расположение щек 36 и 37 может изменяться посредством осей 38 или фиксироваться шпилькой 40, распорный винт 9 имеет возможность либо изгибаться (ломающаяся конструкция) и не препятствовать перемещению переднего бруса 5, либо иметь жесткую прямолинейную форму и выполнять функции дополнительного жесткого элемента и одновременно натяжным устройством цепного модуля 19. Дальнейшая сущность изобретения поясняется совместно с принципом работы предложенного сельскохозяйственного агрегата. В исходном состоянии ... 2303347 Способ ведения виноградных кустов ... на плечах 7 обрезают, формируя плодовые звенья 10, на рукавах вновь оставляют по два сучка 9. Каждой весной после благополучной перезимовки порослевый побег 11 укорачивают на 1-3 глазка. На этом формирование куста для полуукрывной культуры винограда завершают. Осенью резервные рукава с 4-5 сильными лозами и порослевым побегом освобождают от опоры, завивают одним - двумя витками (фиг.5), опускают на землю и укрывают окучиванием валом земли 35-40 см. В последующие годы, при благоприятных условиях перезимовки, обрезку производят аналогично весны и осени четвертого года, размещая основную нагрузку глазками и побегами на плечах кордона. На зиму штамб 6 и плечи кордона оставляют ... 2007081 Способ биологической борьбы с вредителями капусты ... к биологической защите растений от вредителей. Сущность: способ биологической борьбы с вредителями капусты заключается в привлечении паразитов вредителей к полям посредством подсева нектароносных растений, таких как тмин, кориандр, анис, укроп, сельдерей, фенхель, обеспечивая такое их сочетание, чтобы осуществить непрерывное их цветение с мая до сентября. 3 табл. , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к биологической защите растений от вредителей, и может быть использовано при борьбе с вредителями капусты. Известны различные способы биологической борьбы с вредителями капусты, среди которых в последнее ... 2182889 Дезинфицирующее средство ... в воде токсичные соединения, обладающие канцерогенным действием. В последние годы в практике дезинфекции находят распространенные синтетические бактерицидные полиэлектролиты на основе гуанидиновых соединений, в частности на основе полигексаметиленгуанидина (ПГМГ). Наиболее близким к предложенному является дезинфицирующее средство, содержащее дезинфицирующий агент, поверхностно-активное вещество, отдушку, краситель и воду, причем в качестве дезинфицирующего агента оно содержит алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и третичного амина или соль четвертичного аммониевого основания, модифицированного сополимерами ... |
Еще из этого раздела: 2492632 Способ орошения 2064741 Устройство для обработки почвы 2168887 Машина для добычи корней 2487516 Почвообрабатывающая машина 2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна 2310308 Способ определения выполненности семян сельскохозяйственных культур и устройство для его осуществления 2056100 Доильный стакан 2189742 Способ обработки инкубационных яиц 2265314 Устройство системы зашторивания теплиц с регулируемым ходом 2071371 Способ нагрева тканей животного и устройство для его осуществления |