Способ селекции растений коноплиПатент на изобретение №: 2080056 Автор: Степанов Г.С. Патентообладатель: Чувашский сельскохозяйственный институт Дата публикации: 27 Мая, 1997 Адрес для переписки: подача заявки21.01.1994 публикация патента27.05.1997 Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к селекции растений конопли с улучшенными хозяйственными свойствами. Сущность изобретения: согласно данному способу растения конопли выращивают и отбирают в условиях естественного климата, при этом выращивание в условиях естественного климата чередуют с выращиванием и отбором в условиях искусственного климата, интенсифицирующих накопление каннабиноидов в растениях. При выращивании в условиях искусственного климата в почву вносят минеральные удобрения N190-210 P90-110 K230-250, поддерживают влажность почвы на уровне 55 - 65% от полной ее влагоемкости, а температуру воздуха 38 - 42oC при фотопериоде продолжительностью 11,6 - 12,3 ч. Выращивание в условиях искусственного климата проводят в осенне-зимний период, причем выращивают лишь часть отобранного селекционного материала, необходимую и достаточную для его оценки. Отбирают в условиях искусственного климата тот селекционный материал, все потомство которого имеет стабильное количество железистых волосков на прицветниках, не превышающее 8 шт. на 1 мм2 их поверхности. 3 з.п. ф-лы, 10 табл. , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к селекции растений конопли с улучшенными хозяйственными свойствами. Известен способ селекции растений конопли, включающий целенаправленную гибридизацию и формирование родоначальных растений, многократную оценку их по комплексу признаков и свойств в селекционных питомниках и дифференциацию лучших из них для создания новых сортов. Для получения селекционного материала с пониженным содержанием каннабиноидов отбирают перспективные особи по признаку, учитывающему количеству железистых волосков на прицветниках, которое обратно пропорционально количеству накапливаемых в растениях нежелательных соединений каннабиноидов /Вировец В.Г. Горшкова Л.М. Сенченко Г.И. Сажко М. М. Методические указания по селекции конопли на снижение содержания каннабиноидов. М. 1985, с.14/. Недостатком данного известного способа является то, что он длителен, требует 12-15 лет проведения селекционных работ, что приводит к значительным материальным и трудозатратам. Техническим результатом, достигаемым при реализации настоящего изобретения, является резкое сокращение сроков селекции, материальных и трудозатрат, получение за 1 2 сезона селекционного материала с улучшенными хозяйственно-ценными признаками. Достигается это тем, что в способе селекции растений конопли, включающем выращивание растений в условиях естественного климата, оценку качества селекционного материала и его отбор по количеству железистых волосков на прицветниках, отличительной особенностью является то, что выращивание и отбор в условиях естественного климата чередуют с его выращиванием и отбором в таких условиях искусственного климата, которые интенсифицируют накопление каннабиноидов в растениях. Такими искусственными условиями могут быть следующие: внесение в почву минеральных удобрений N190-210P90-110K230-250; поддержание влажности почвы на уровне 55 65% от полной ее влагоемкости, поддержание температуры воздуха на уровне 38 42oC, использование фотопериода продолжительностью 11,5 12,5 ч. Выращивание растений в условиях искусственного климата целесообразно проводить в осенне-зимний период и при этом выращивать лишь часть отобранного селекционного материала, необходимую и достаточную для его оценки. В условиях искусственного климата отбирают тот материал, все потомство которого имеет стабильное количество железистых волосков на прицветниках, не превышающую 8 штук на 1 мм2 их поверхности. Установлено, что при отборе селекционного материала конопли только по признаку, учитывающему количество железистых волосков на прицветниках, по способу согласно изобретению наблюдается не только снижение каннабиноидов в отобранных растениях конопли, но и неожиданное улучшение многих других хозяйственно-ценных признаков. Это значительно упрощает процесс селекции и позволяет быстро получить необходимый селекционный материал. Пример 1. Известно, что тетрагидроканнабинол /ТГК/, синтезируемый и накапливаемый в растениях конопли, отличается высокой психотомиметической активностью. В 1987 1988 г. проводили специальные рекогносцировочные эксперименты при использовании стеллажа ускоренного выращивания растений СУВР-1 по изучению влияния различных уровней минерального питания на содержание тетрагидроканнабинола в растениях двудомной конопли сорта Глуховская 10. С этой целью предварительно оттарированные и подготовленные металлические сосуды, одинаковые по объему /18x22 см/, набивали тщательно перемешанной необходимыми удобрениями почвой. Посев семян осуществляли в лунки глубиной 2,0 см по 20 шт. на сосуд. Полив растений производили водопроводной водой, исходя из установленной для опыта оптимальной влажности, по массе сосудов. Схема и результаты опыта приводятся в табл.1. Как видно, увеличение доз и соотношений N РК сопровождается значительным повышением содержания ТГК в растениях. Оптимальной следует признать дозу N190-210P90-110K230-250 как способствующую максимальному накоплению ТГК в растениях конопли. Пример 2. Изучали влияние влажности почвы на образование ТГК в растениях /табл.2/. Из данных табл. 2 видно, что в условиях искусственного климата, создаваемого с помощью установки СУВР-1, во всех вариантах опыта уменьшение влажности почвы приводит к адекватному увеличению содержания ТГК в растениях. Учитывая то, что при влажности почвы 35-45% от полной влагоемкости происходит гибель значительной части растений, наиболее практичным считаем вариант с влажностью 55 65% Пример 3. Изучали влияние температурного фактора на формирование ТГК в растениях /табл.3/. Анализ данных табл.3 показывает, что с повышением температуры воздуха в помещении синтез ТГК в растениях усиливается. Наиболее оптимальной является температура воздуха, равная 35 42oC. Пример 4. Изучали влияние продолжительности светового дня на содержание ТГК в растениях /табл.4/. Установили, что между режимом освещения и процессом образования ТГК в растениях существенной зависимости не имеется. Однако немаловажным для практики является то, что при 12-часовом фототермическом режиме по сравнению с 17-часовым полная биологическая спелость растений наступает на 97-й день, или на 21 день раньше. Таким образом, в целях усиления процесса синтеза ТГК в растениях на установке СУВР-1 наиболее оптимальной является следующий фототермический режим: соотношение минеральных удобрений N190-210P90-110K230-250 мг на 1 кг сухой почвы; влажность почвы 55-65% от полной влагоемкости, температура воздуха в помещении 38-42oC, фотопериод 11,5-12,5 ч освещенности растений. Пример 5. Урожай каждого элитного растения делили на две части "половинки". Одну из них использовали для выращивания растений в осенне-зимний период в условиях искусственного климата на установке СУВР-1, а другую сохранили в резерве. Семьи, репродуцируемые в лабораторных условиях, сравнивали между собой по содержанию тетрагидроканнабинола, при этом худшие браковали, а семьи с малым количеством ТГК оставляли для дальнейшей селекции. В связи с тем, что в условиях искусственного климата возможно переопыление лучших семей с нежелательными формами, для посева в следующем году использовали семена резервных "половинок". В селекционном питомнике, закрываемом на второй год в естественных условиях, материал подвергали двойной оценке на наличие каннабиноидов: первый раз до фазы цветения для регулирования процесса гибридизации между растениями, представляющими наибольший интерес для селекции, и второй раз в период созревания семян для окончательной дифференциации фенотипически лучших форм с минимальным количеством ТГК. Полученные результаты сравнили с известным способом /табл.5/. Из данных табл. 5 видно, что в аллогамных популяциях метод резервов /"половинок"/, сочетаемых с установкой искусственного климата, приводит к существенному сдвигу признака "содержание ТГК" в нужном направлении. При этом каждый цикл непрерывного отбора дает более существенное изменение признака, чем каждый цикл семейно-группового отбора. Показано, что практически для конопли достаточно двух циклов непрерывного отбора для вычленения из популяции фенотипов с гомозиготным состоянием рецессивных аллелей, ответственных за синтез ТГК, и создания на их основе относительно константных биотипов без активных каннабиноидных соединений. Известный же способ продолжителен во времени и на выведение сорта с минимальными показателями содержания каннабиноидных соединений затрачивается до 12-15 лет. Пример 6. Новый способ осуществляют следующим образом. Сначала в питомнике исходного материала в полевых условиях в фазе созревания 75% семян в соцветиях путем визуального осмотра производится выделение фенотипически лучших элитных растений. При этом каждое отобранное растение этикетируется с указанием его порядкового номера и пола. В лабораторных условиях каждое элитное растение подвергается индивидуальной оценке по степени опушенности прицветников железистыми волосками головчато-стебельного типа на длинных ножках с головкой от желто-оранжевого цвета до коричневого. С этой целью с соцветия растения с помощью пинцета выбираются два хорошо сформированных и развитых прицветника вместе с семенами. В последующем с помощью стереоскопического микроскопа системы МБС-2 при увеличении 4х7 в отраженном свете производится подсчет количества железистых волосков на дорзальной стороне прицветника на площади 1 мм2 поверхности. Необходимая рабочая площадь на поверхности прицветника определяется с помощью окулярной сетки, помещенной в одну из окулярных трубок микроскопа, подсчет производится в 16 квадратах окулярной сетки, которые в поле зрения микроскопа при данном увеличении ограничивают на поверхности прицветника площадь, равную 1 мм2. Данные подсчета записываются в журнал под номером, соответствующим номеру элитного растения. Отбор растений для селекции на уменьшение или увеличение содержания каннабиноидов проводится соответственно по малому или большому количеству железистых волосков, приходящихся на единицу площади поверхности прицветников, согласно предлагаемой нами шкале оценки растений по содержанию ТГК /табл.6/. На следующем этапе семена отобранных для продолжения селекции растений разделяют на две части: одна половина их из расчета 10 шт. на сосуд используется для испытания потомств в искусственной климатической среде на установке СУВР-1, а другая для оценки в полевых условиях. На установке СУВР-1 растения выращивают в металлических сосудах, одинаковых по объему /18![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ селекции растений конопли, включающий выращивание растений в условиях естественного климата, оценку качества селекционного материала и его отбор по количеству железистых волосков на прицветниках, отличающийся тем, что выращивание и отбор в условиях естественного климата чередуют с его выращиванием и отбором в условиях искусственного климата, интенсифицирующих накопление каннабиноидов в растениях. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при выращивании в условиях искусственного климата в почву вносят минеральные удобрения N 190-210P 90-110 K 230-250, поддерживают влажность почвы на уровне 55 65% от полной ее влагоемкости, а температуру воздуха 38 42oС при фотопериоде продолжительностью 11,6 12,3 ч. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выращивание в условиях искусственного климата проводят в осенне-зимний период, причем выращивают лишь часть отобранного селекционного материала, необходимую и достаточную для его оценки. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в условиях искусственного климата отбирают тот селекционный материал, все потомство которого имеет стабильное количество железистых волосков на прицветниках, не превышающее 8 штук на 1 мм2 их поверхности.Популярные патенты: 2294617 Устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа ... и элементы крепления не показаны; на Фиг.4 - привод шарнирно-рычажного механизма.Устройство для отрезания и погрузки силоса и сенажа состоит из рамы 1, на горизонтальной балке 2 которой установлены цилиндрические зубья 3, а на вертикальных стойках 4 - П-образный нож 5. Нож 5 снабжен горизонтальным брусом 6 с приваренными к нему кронштейнами 7 и 8, в которых шарнирно при помощи пальцев 9 закреплены гидроцилиндры 10 привода П-образного ножа 5. Гидроцилиндры 10 шарнирно закреплены с помощью пальцев 11 в кронштейнах 12 стоек 4. Зубья 3 помещены в продольные пазы 13 горизонтальной балки 2, торцевые стороны 14 которых выполнены закругленными. Зубья 3 между собой соединены ... 2426302 Всепогодная теплица ... части 21. Следует отметить, что передняя и задняя стенки 20 могут быть изготовлены путем сборки из множества секционных частей. В ширину теплицы 1 в два ряда расположены подробно описанные далее опорные блоки 30, на которые опираются нижние концы периферийной стенки 10. Размер одной теплицы 1 составляет порядка, например, от 5 до 10 м в ширину (в поперечном направлении), от 20 до 50 м в глубину (в продольном направлении) и от 3 до 5 м в высоту. Каждая из секционных частей 11а-11с и 21 представляет собой формованное изделие из пенополистирола с 10-50-кратной степенью раздува и толщиной 10-50 см. Например, в местностях, где высота снежного покрова достигает почти 80 см, могут ... 2388213 Способ измерения урожайности травяного покрова ... Л.А.Шкуренков. - М.: Наука, 1977. - 152 с., С.106], включающий проведение учета фитомассы один раз за вегетационный период во время массового цветения луговых растений (конец июня-начало июля), когда травостой достигает своего наивысшего развития. Учет продуктивности пастбищ проводился в эти же сроки на нестравленных участках. На участках с комплексным травостоем продуктивность учитывалась отдельно для каждого компонента комплекса. Для учета надземной фитомассы лугов закладывались в 9-кратной повторности пробные площадки размером 1,0×0,5 м, которые располагались на площади участка луга на одинаковом, заранее заданном расстоянии друг от друга. Расстояние между площадками для ... 2060650 Дозатор концентрированных кормов ... эксцентрично установленной на торце свободного его (вала 11) конца оси 13 шарнирно соединенной с сердечником электромагнита 14, который (электромагнит 14) жестко закреплен на втулке 6 крестовины 5. Механизм (средство) возврата вала 11 емкости 12 в исходное положение выполнен в виде спиральной пружины 15 внутренний конец которой жестко закреплен на валу 11, а наружный на втулке 6. Дозатор концентрированных кормов работает следующим образом. При остановке дозатора напротив кормоместа от передатчика (транспондера) в приемник блока управления выдачей корма 10 поступает сигнал на выдачу определенной массы (порции) корма в кормушку. После этого из блока управления выдачей корма 10 ... 2127256 Замещенные простые оксимовые эфиры и фунгицидное, инсектицидное, арахноицидное средство ... pini, Diaphania nitidalis, Diatraea grndiosella, Earias insulana, Elasmopalpus lignosellus, Eupoecilia ambiquella, Evetria bouliana, Feltia subterranea, Galleria mellonella, Grapholita funebrana, Grapholita molesta, Heliothis armigera, Heliothis virescens, Heliothis zea, Hellula undalis, Hibernia defoliaria, Hyphantria cunea, Hyponomeuta malinellus, Keifferia lycopersicella, Lambdina fiscellaria, Laphygmy exigua, Leucoptera coffeella, Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lobesia botrana, Loxostege sticticalis, Lymantria dispar, Lymantria monacha, Lyonetria clerkella, Malacosoma neustria, Mamestra brassicae, Orgyia pseudotsugata, Ostrinia nubilalis, Panolis flamea, ... |
Еще из этого раздела: 2468582 Инсектицидно-фунгицидный состав и способ борьбы с вредителями и болезнями крестоцветных культур 2028749 Капустоуборочная машина 2281645 Устройство для размещения цветов и растений с подсветкой (варианты) 2027341 Бункер для сыпучих материалов 2492633 Устройство для автоматического полива 2091023 Способ защиты растений от заболеваний, вызванных нематодами 2387128 Система сбора отходов для отделения жидких отходов от твердых отходов 2492640 Способ выращивания рыбы в мелководных заморных озерах с применением глубокого водоема-спутника 2471341 Стойло, устройство в стойле и способ монтажа указанного устройства 2064741 Устройство для обработки почвы |