Рост и развитие регенерантов земляники ананасной (Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier) на различных вермикулитовых субстратах при переводе из in vitro в ex vitro

Мария Александровна Ярцева, Александра Борисовна Хвостова, Любовь Андреевна Иванова, Марина Вячеславовна Слуковская, Maria Yartseva, Alexandra Khvostova, Lubov Ivanova, Marina Slukovskaya

Аннотация


Состав субстратов играет важную роль в адаптации растений-регенерантов при их дальнейшем выращивании в естественных условиях. Представлены результаты эксперимента по использованию термовермикулита Ковдорского месторождения марок Випон-2 и ТВ2-Н, различающихся по методу производства, для адаптации регенерантных растений земляники ананасной (Fragaria × ananassa) к нестерильным условиям. Исследовано влияние вермикулитовых субстратов и их смесей на приживаемость и рост растений. Использование субстратов ТВ2-Н и смеси ТВ2-Н с почвой способствовало повышению приживаемости растений по сравнению с растениями, выращенными в почве. Для растений, выращенных на данных субстратах, установлена стопроцентная приживаемость. При использовании смеси указанных субстратов с почвой наблюдали снижение этого показателя до 95–90 %, с наибольшими потерями количества прижившихся растений в варианте при выращивании в почве (приживаемость 76 %). Растения, выращенные на смешанном субстрате из термовермикулита ТВ2-Н и почвы, были на 40 % выше, чем выращенные в почве (контрольные растения). Также у них отмечались более высокие значения сырой биомассы (на 22 %) и массы корней (на 95 %), чем у контрольных растений. Прирост растений, выращенных на субстрате ТВ2-Н, и их сырой биомассы корней составил по сравнению с контрольными растениями 16 и 30 % соответственно; статистически значимых различий по показателю ≪сырая биомасса≫ не установлено. Применение субстратов Випон-2 и смеси Випон-2 с почвой при выращивании регенерантов оказалось менее эффективным (по сравнению с использованием субстрата ТВ2-Н) для получения более высоких растений с большей биомассой. Тем не менее масса корней растений, выращенных на субстрате Випон-2 и смеси Випон-2 с почвой, была на 30 % больше, чем у контрольных растений. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования субстратов на основе термовермикулита для адаптации регенерантных растений земляники ананасной к нестерильным условиям при переходе из условий in vitro в ex vitro.


Ключевые слова


вермикулитовые субстраты; приживаемость регенерантов; клональное микроразмножение; земляника ананасная

Полный текст:

PDF

Литература


Libia I. Trejo-Téllez, Fernando C. Gómez-Merino. Nutrient management in strawberry: effects on yield, quality and plant health // Nova Science Publishers, Inc. 2014. ISBN: 978-1-63321-524-5

Andressa Vighi Schiavon et al. Production and quality of strawberry plants produced from different nutrient solutions in soilless cultivation // Revista Ceres. Vol. 69, no.3. P. 348-357, may/jun, 2022. doi: 10.1590/0034-737X202269030013

Мацнева О.В., Ташматова Л.В. Клональное микроразмножение земляники – перспективный метод современного питомниководства (обзор) // Современное садоводство. 2019, №4. С.113-119. doi: 10.24411/2312-6701-2019-10411

Бородулина И.Д., Плаксина Т.В. Адаптация растений-регенерантов земляники садовой сорта Московский Деликатес к условиям ex vitro // Acta Biologica Sibirica. 2015, №1-2. С. 74-84. doi: 10.14258/abs.v1i1-2.832

Дедюхина О.Н., Константинова А.С., Баранова О.Г. Адаптация растений-регенерантов eremogone saxatilis (l.) Ikonn. к почвенным условиям // Вестник Удмуртского университета. 2011, вып. 3.

Галдина T. Е., Калошин В. П., Самошин С. Е. Применение методов биотехнологии в декоративном растениеводстве // Субтропическое и декоративное садоводство. 2018 (66). doi: 10.31360/2225-3068-2018-66-105-112

Jaime A. Teixeira da Silva et al. African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendl.): Classical breeding and progress in the application of biotechnological techniques // Folia Horticulturae. 2017, no 29/2. P 99-111. doi: 10.1515/fhort-2017-0010

Чудецкий А.И. и др. Микроклональное размножение и особенности адаптации к условиям ex vitro лесных ягодных растений рода Vaccinium // Техника и технология пищевых производства. 2022, Т. 52 № 3. doi: 10.21603/2074-9414-2022-3-2386

Valasevich N., Kukharchyk N., Krasinska T. Influence of adaptation substrates on morphological development of raspberry plantlets during acclimatization ex vitro // Acta Horticulturae. 2009, February. P. 409-414. doi: 10.17660/ActaHortic.2009.812.57

Иванова Л.А. Субстрат для культивирования растений-регенерантов при микроклональном размножении // Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира: материалы II Всероссийской научно-практической конференции г. Волгоград, 19–21 августа 2008 г. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. С. 171-174.

Иванова Л.А. Технология выращивания альстромерии гибридной в Заполярье. Информ. листок: Мурм. межотрасл. террит. ЦНТИ и пропаганды, 1996. № 152. С. 96.

Иванова Л.А. Ковдорский вермикулит - гидропонный субстрат для северного растениеводства (Кольский полуостров) // Тез. докл. Международной конференции "Экология северных территорий России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения", г. Архангельск. 2002. Т.1. С. 166-168.

Иванова Л.А., Котельников В.В., Быкова А.Е. Физико-химическая трансформация минерала вермикулита в субстрат для выращивания растений // Вестник МГТУ. 2006. Т. 9, №5. С. 883-889.

Xingjie Wu et al. Peat-vermiculite alters microbiota composition towards increased soil fertility and crop productivity // Plant Soil. 2022(470). P 21–34. doi: 10.1007/s11104-021-04851-x

Ruano O., Bryan G. Evaluacion del uso de vermiculita y perlita como alternativas al Phytagel en la propagacion in vitro de camote (Ipomoea batatas L.). Tesis de licenciatura. Escuela Agricola Panamericana, Zamorano Honduras. 2016.

Aguilar A. S. et al. Beet production using vermiculite incorporated with dystrophic red latosol (oxisol) // Research, society and development. 2021, Vol. 10(1). doi: 10.33448/rsd-v10i1.11157

Велегуров А.С., Барайщук Г.В. Влияние субстратов на укоренение зеленых черенков можжевельника казацкого в условиях южной лесостепи омской области // Вестник Омского ГАУ. 2017, № 2. С. 11-19.

Anna A. Erst et al. In vitro Propagation of Dianthus mainensis, an Endemic Plant from the West Sayan (North Asia) // Taiwania. 2014, 59(2). P. 106‒110. doi: 10.6165/tai.2014.59.106

Taia A. Abd El-Mageed et al. Effects of supporting materials in in vitro acclimatization stage on ex vitro growth of wasabi plants // Scientia Horticulturae. 2020, Vol. 261(5). doi: 10.1016/j.scienta.2019.109042

Шибанова Н. Л., Орлова М. В. Микроклональное размножение Citrus Limon (L.) Osbeck сорта Павловский // Биотехнология. 2018(1). С. 57-61. doi: 10.17072/1994-9952-2018-1-57-61

Крицкая Т. А., Петрова Н.А., Кашин А. С. Подготовка регенерантов Potentilla Volgarica Juz. (Rosaceae) к высадке из культуры in vitro в природные условия // Бюллетень Ботанического сада Саратовского госуниверситета. 2014. С. 143-148.

Oluchi M.I., Nkem N.N. Performance of In Vitro Cassava (Manihot esculenta Crantz) Plantlets Weaned with Locally Sourced Substrates // International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB). 2018, Vol. 3(2). doi: 10.22161/ijeab/3.2.47

Мосендз И.А., Кременецкая И.П. Оценка влияния способов термообработки вермикулита для применения его в качестве гидропонного субстрата // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2022. №19. С. 248-252. doi: 10.31241/FNS.2022.19.045.

Болотников Д.П. Вермикулит. Мурманск: Кн. Изд-во, 1964. 50 с.

Елсакова С.Д., Елсаков Г.В. Ягодный сад на Кольском севере. Мурманск, 1999.

Нижегородов А.И. Электрические модульно-спусковые печи с системой рекуперации энергии для обжига вермикулитовых концентратов // Новые огнеупоры. 2015. №10. С. 22-27. doi: 10.17073/1683-4518-2015-10-22-27

Иванова Л.А., Слуковская М.В., Кременецкая И.П., Горбачёва Т.Т. Пора озеленять Арктику. Инновационные газонные технологии для создания травяного покрова различного назначения в условиях Заполярья. Апатиты: Изд-во ФИЦ КНЦ РАН, 2020. 37 с.

Гашенко О.А., Кухарчик Н.В. Влияние субстратов на ризогенез и адаптацию ex vitro растений-регенерантов ежевики // Плодоводство. 2020. Т. 32. С. 134-138.

Сковородников Д. Н., Райков И. А., Челяев Д. Н. Адаптация полученных in vitro растений малины к нестерильным условиям // Вестник ОрелГАУ. 2012. № 2 (35). С. 70-73.

Карасева Е. Н., Янчевская Т. Г. Адаптация растений на модифицированном ионообменном субстрате «Триона» // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. 2015. № 1. С. 26-29.

Колбанова Е.В. Влияние ионообменного субстрата БИОНА-112 на морфологическое развитие сортов смородины чёрной при адаптации ex vitro // Плодоводство. 2010. № 22(1). С. 183-188.

Batukaev A.A., Kornatskiy S.A. Garden Strawberry Plants: From Test-Tubes to Plantations // International scientific and practical conference AgroSMART - Smart solutions for agriculture''. 2019. P. 860-867. doi 10.18502/kls.v4i14.5683

Рундя А.П., Викс Т.Н., Кухарчик Н.В. Влияние субстрата на адаптацию сортов вишни ex vitro // Плодоводство. 2018. Т. 30. С. 99-103.

Викулина А.Н., Акимова С.В., Киркач В.В. Применение препарата гидрогель на этапах адаптации и доращивания ex vitro растений рода Rubus L. // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. Т. L. С. 84-88

Крахмалева И.Л., Молканова О.И. Биологические особенности размножения сомаклональных вариантов Echinacea x Hybrida Hort. // Бюллетень ГНБС. 2022. Вып.144. С. 95-104.




DOI: http://dx.doi.org/10.17076/eb1915

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© Труды КарНЦ РАН, 2014-2019