МОРФОТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ К ИОННОЙ ТОКСИКАЦИИ АЛЮМИНИЕМ Российский патент 2017 года по МПК A01C1/00 A01H1/04 

Описание патента на изобретение RU2608654C2

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к селекции зерновых культур, и может быть применено при лабораторном скрининге устойчивых к ионной токсикации генотипов с целью дальнейшего использования их в качестве исходного селекционного материала для создания новых сортов, отличающихся толерантностью к повышенной кислотности почвы и токсичности ионов алюминия.

Известно, что в условиях стресса, обусловленного токсичностью ионов, в первую очередь, страдает корневая система растений [Климашевский Э.Л. Генетический аспект минерального питания растений. М.: Агропромиздат. 1991. 415 с.]. Существует ряд способов лабораторной оценки устойчивости к ионам, в качестве тест-объекта в которых используется корень, в частности степень подавления его роста в ответ на стрессовый фактор [Карманенко Н.М., Ниловская Н.Т. Оценка устойчивости различных сортов зерновых культур к ионам водорода, алюминия и низким температурам // Доклады РАСХН. 2010. №2. С. 8-11; Косарева И.А., Семенова Е.В. Лабораторный скриннинг видов пшеницы на алюминий // Доклады РАСХН. 2005. №5. С. 5-7; Samac D.A., Tesfaye М. Plant improvement for tolerance to aluminum in acid soils - a review // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2003. V. 75. P. 189-207].

Известен способ оценки устойчивости ячменя к алюминию, заключающийся в выращивании проростков в водной культуре. Семена предварительно проращивают 3-5 дней, отбраковывают недоразвитые и непроросшие зерновки, нормальные проростки пересаживают на пластиковый носитель, установленный в 5-литровый стеклянный контейнер с разбавленным вдвое питательным раствором Кнопа, с внесением дополнительно 20 мг/л ионов алюминия при рН 4,0. Контролем считают вариант раствора без алюминия с нейтральным рН. Спустя 10 дней от начала культивирования проростков под светоустановкой измеряют длину корней и побегов. На основании полученных данных рассчитывают индекс длины корней (ИДК) - отношение длины корней под воздействием стрессового фактора и в контроле [Родина Н.А., Солодянкина М.М. Скрининг генотипов ячменя, толерантных к Al3+, в условиях водной культуры // Научные основы стратегии адаптивного растениеводства северо-востока европейской части России. Ч. 2. Селекция и семеноводство: Матер. науч.-прак. конф. 9-10 октября 1996, г.Киров. 1999. С. 31-39].

Недостатками известного способа являются сложность, обусловленная необходимостью постоянного контроля расстояния от семян до поверхности жидкости, искажение ростовых показателей, связанное со снижением активности ионов алюминия при добавлении их в питательный раствор Кнопа, значительные производственные затраты, связанные с использованием специального оборудования и расходом больших объемов растворов. Формирование корневой системы тестируемых растений в жидких средах приводит к ряду нарушений, не связанных с действием токсичного агента, в частности к отсутствию корневых волосков. Снижает объективность оценки учет лишь полноценных проростков. Возможно также повреждение корней при пересадке проростков в контейнеры.

Известен способ оценки устойчивости овса к алюминию, отличающийся от предыдущего заменой раствора Кнопа для культивирования проростков на закисленную (стрессовые условия) и обычную (контроль) дистиллированную воду. Об устойчивости генотипа к ионной токсичности также судят по величине ИДК [Косарева И.А., Давыдова Г.В., Семенова Е.В. Диагностика устойчивости растений овса посевного к повышенному содержанию ионов алюминия в почвенном растворе // Сельскохозяйственная биология. 1998. №5. С. 73-76].

Недостатки и этого способа и его оценки остаются те же, что и для предыдущего, за исключением искажения ростовых показателей, вызванных снижением вызываемого алюминием стресса в присутствии экзогенных элементов питания.

Известен способ оценки кислотоустойчивости растений, включающий размещение зерен в чашках Петри, выращивание их в дистиллированной воде с низкой (стресс-фактор) и нейтральной (контроль) рН, ежедневную смену воды и коррекцию кислотности. По окончании 7-10-дневной экспозиции под светоустановкой замеряют ростовые показатели проростков: массу корней, массу побегов, общую массу растения, длину побегов. Оценку проводят по коэффициентам редукции, равным отношению среднего значения ростового показателя в стрессовых условиях к его среднему значению в контрольных. При этом чем ближе значение к единице, тем более устойчиво растение к кислотности [Зобова Н.В., Ступко В.Ю. Способ оценки кислотоустойчивости сельскохозяйственных растений // Патент РФ №2505958, опубликован 10.02.2014, Бюл. №4].

Недостатком известного способа является трудоемкость, связанная с необходимостью ежедневной смены воды и корректировкой кислотности в чашках в одно и то же время, а также с замерами большого количества ростовых показателей для формирования выборок данных достаточного объема для статистических расчетов, по которым делается заключение о степени устойчивости того или иного генотипа.

Наиболее близким способом оценки к заявляемому (прототип) является способ оценки алюмоустойчивости зерновых культур в водно-бумажной культуре, когда семена раскладывают на плотный носитель в виде полос фильтровальной бумаги, сворачивают полосы в рулон, помещают нижнюю часть рулона в дистиллированную воду (контроль) или в раствор соли алюминия (стрессовые условия) и инкубируют в термостате в течение 5-7 дней. По окончании экспозиции замеряют длину наибольшего корня каждого проростка, используют средний показатель для расчета ИДК [Лисицын Е.М. Методика лабораторной оценки алюмоустойчивости зерновых культур // Доклады РАСХН. - 2003. - №3. - С. 5-7].

К недостаткам известного способа относятся искажение ростовых показателей проростков, обусловленное снижением степени токсичности ионов водорода и алюминия вследствие их иммобилизации волокнами фильтровальной бумаги, а также общая для всех описанных способов необходимость статистических расчетов с привлечением выборок данных большого объема.

Задачей предлагаемого способа оценки устойчивости к ионной токсикации является приближение условий проведения способа к естественным условиям роста растений, упрощение процесса оценки и повышение ее достоверности.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе оценки устойчивости растений к ионной токсикации используют плотный носитель (агаровый гель), обладающий прозрачностью и позволяющий визуализировать картину роста корней. Об устойчивости растения судят по характеру морфотопографических изменений и деформаций его корневой системы в стрессовых условиях по сравнению с контролем, используя разработанную и впервые прилагаемую для этого балловую шкалу оценки.

Сущность изобретения

Отличием предлагаемого способа от ранее известных является замена жидкой среды для выращивания проростков на плотную агаризованную среду с рН 6,0 (контроль) с добавлением дифференцирующей концентрации (15 мг/л) ионов алюминия при рН 4,0 (стрессовые условия). Агаровый гель представляет собой очень удобную поддерживающую среду для роста корней, а благодаря своей прозрачности позволяет легко и быстро визуализировать картину корневой системы проростков. Плотная консистенция среды, соизмеримая с плотностью почвы, фиксирует характерное расположение корней при стрессовом воздействии и делает условия проведения оценки сходными с естественными. Об устойчивости судят по комплексу морфотопографических изменений (деформаций) корневой системы проростков при обусловленном токсичными ионами стрессе по сравнению с контролем. Разработана балловая шкала оценки степени деформации корней, позволяющая дифференцировать генотипы по степени устойчивости к воздействию токсичных ионов на три группы (высокоустойчивые - 5 баллов, устойчивые - 3-4 балла, чувствительные - 0-2 балла) без выполнения замеров и проведения громоздких статистических расчетов.

Условиями достижения технического результата являются: использование голодного агара (2%) в качестве инертного плотного носителя; визуализация тест-объекта - корневой системы проростков; применение для оценки устойчивости балловой шкалы, разработанной с учетом комплекса морфотопографических признаков корневой системы при стрессе.

Технический эффект, достигаемый при использовании предлагаемого изобретения, заключается в создании условий проведения оценки, максимально приближенных к естественным; в упрощении, благодаря визуализации учитываемых признаков тест-объекта, процесса оценки и повышении его объективности.

Объективность предлагаемого способа балловой оценки устойчивости растений к ионной токсикации подтверждена тесной положительной корреляцией получаемых результатов с данными по продуктивности генотипов в почвенной культуре при стрессе, обусловленном токсичностью ионов водорода и алюминия (табл. 1 и 2).

Осуществление способа

Для оценки устойчивости к ионной токсикации проростки ячменя выращивают асептически на голодном агаре с рН 6 (контроль) и агаре с рН 4,0, содержащем 15 мг/л ионов алюминия в форме Al2(SO4)3⋅18H2O (стрессовые условия). Агаровый гель (2,0%) разливают по пробиркам на высоту столбика 12 см и укупоривают фольгой или ватно-марлевыми пробками. Пробирки стерилизуют автоклавированием при 1 атм в течение 25 мин.

Зерновки ячменя поверхностно стерилизуют 2%-ным раствором препарата Виркон С в течение 15 мин, трехкратно промывают дистиллированной водой и помещают в пробирки на поверхность агарового столбика. Пробирки с зерновками инкубируют под светоустановкой в течение 7 суток. По окончании инкубации пробирки просматривают в проходящем свете, обращая внимание на следующие морфотопографические признаки корневой системы у проростков, выращенных в стрессовых условиях:

1) снижение длины корней по сравнению с длиной корней в контроле (фиг. 1);

2) уменьшение общего количества корней по сравнению с контролем;

3) наличие/отсутствие корней второго порядка;

4) изменение/сохранение пространственной ориентации корня;

5) наличие/отсутствие корневых деформаций (фиг. 2).

В соответствии с разработанной нами балловой шкалой оценки устойчивости генотипов к ионной токсикации относят генотип к одной из трех групп устойчивости (табл. 1).

Важным преимуществом морфотопографического способа оценки устойчивости растений к ионной токсикации является высокое соответствие (r=0,952) полученных с его применением результатов результатам оценки устойчивости генотипов по снижению семенной продуктивности на фоне стресса.

Далее приводится пример, показывающий хорошую сходимость результатов оценки устойчивости 5 генотипов ячменя предлагаемым способом с результатами определения продуктивности растений, выращенных на фоне стресса, обусловленного токсичностью ионов алюминия, в почвенных условиях.

Пример. Растения ячменя пяти различных генотипов выращивали в вегетационных сосудах, заполненных кислой почвой (рН 3,8), содержащей 12,78 мг Al3+/100 г почвы, до получения семенного потомства и учитывали массу зерна с 1 растения.

Зерновки ячменя того же набора сортов помещали в пробирки с агаризованным раствором сульфата алюминия и проращивали их в течение 7 суток под светоустановкой. Оценивали устойчивость различных генотипов по комплексу морфотопографических признаков в соответствии с балловой шкалой (табл. 2).

Ранжирование набора сортов ячменя различными способами - по массе зерна с 1 растения и по количеству баллов - показало их практически полную сходимость (табл. 3).

Таким образом, заявленное изобретение обеспечивает технический эффект, заключающийся в приближении условий проведения способа к естественным условиям роста растений, упрощении процесса оценки и достижении ее объективности без проведения трудоемких замеров и использования статистического аппарата.

Похожие патенты RU2608654C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЦЕНКИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 2011
  • Зобова Наталья Васильевна
  • Ступко Валентина Юрьевна
RU2505958C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ 2014
  • Широких Александр Анатольевич
  • Шуплецова Ольга Наумовна
  • Широких Ирина Геннадьевна
RU2564562C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К ОБЫКНОВЕННОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ЗЛАКОВ 1999
  • Гурова Т.А.
  • Березина В.Ю.
RU2166245C2
ШТАММ БАКТЕРИЙ BACILLUS PUMILUS BIS88 В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ, УСКОРЕНИЯ РОСТА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕРНОВЫХ, ОВОЩНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, А ТАКЖЕ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ 2023
  • Чеботарь Владимир Кузьмич
  • Ерофеев Сергей Викторович
RU2823059C1
СПОСОБ ОТБОРА IN VITRO КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ ФОРМ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 2014
  • Солодкая Любовь Андреевна
  • Агафодорова Мария Николаевна
  • Лапотышкина Людмила Ивановна
RU2583304C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ К ПОВЫШЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ 1993
  • Шарошкин Н.М.
  • Афанасьев М.Н.
RU2078499C1
Штамм бактерий АZотовастеR снRоососсUм-несимбиотический азотфиксатор для ячменя 1985
  • Троицкий Н.А.
  • Новицкая М.А.
  • Троицкая Т.М.
SU1316189A1
ШТАММ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ГРИБА PHYTOPHTHORA MEGASPERMA DRECHS.VAR MEDICADINIS KUAN ET ERUIN ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛЮЦЕРНЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРНЕВОЙ ГНИЛИ 1991
  • Котова В.В.
  • Чакаев Д.Ш.
RU2005780C1
Способ определения относительной устойчивости сортов мягкой яровой пшеницы к возбудителю обыкновенной корневой гнили злаков 2015
  • Гурова Тамара Алексеевна
  • Альт Виктор Валентинович
  • Луговская Ольга Сергеевна
RU2625027C2
ЭНДОФИТНЫЕ МИКРОБНЫЕ СИМБИОНТЫ В ПРЕНАТАЛЬНОМ УХОДЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ 2013
  • Вужановик Владимир
  • Гермида Джеймс Дж.
RU2723946C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 608 654 C2

Реферат патента 2017 года МОРФОТОПОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ К ИОННОЙ ТОКСИКАЦИИ АЛЮМИНИЕМ

Изобретение относится к области селекции зерновых культур. Способ включает асептическое культивирование проростков на голодном агаре (2%) (контроль) и агаре с добавлением 15 мг/л ионов алюминия и водорода (pH 4) (стрессовые условия). Изобретение представляет собой способ оценки устойчивости зерновых культур к ионной токсикации алюминием, включающий культивирование асептически полученных проростков на голодном агаре 2,0% в обычных (контроль) и стрессовых условиях, создаваемых добавлением в подкисленный до рН 4,0 голодный агар 15 мг/л ионов алюминия в форме Al2(SO4)3⋅18H2O, где процесс оценки осуществляется с использованием специальной шкалы, путем визуального сравнения корневой системы проростков по комплексу морфотопографических признаков и деформаций корневой системы в стрессовых условиях, с соответствующей им балльностью, и группой устойчивости, и дифференциацией генотипов на высокоустойчивые - 5 баллов, устойчивые - 3-4 балла, чувствительные - 0-2 балла:

высокоустойчивые - 5 баллов - снижение длины главного корня не более чем на 50% высоты агарового столбика; наличие корней второго порядка; общее количество корней составляет не менее 60-80% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

устойчивые - 4 балла - снижение длины главного корня не более чем на 50% высоты агарового столбика; отсутствие корней второго порядка; общее количество корней составляет не менее 50-60% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

устойчивые - 3 балла - снижение длины главного корня более чем на 50% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет не менее 50% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

чувствительные - 2 балла - снижение длины главного корня более чем на 70% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет менее 50% от контроля; нарушение пространственной ориентации и деформации корня;

чувствительные - 1 балл - снижение длины главного корня более чем на 70% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет менее 30% от контроля; нарушение пространственной ориентации и деформации корня;

чувствительные - 0 баллов - корни отсутствуют.

Изобретение позволяет приблизить условия проведения оценки к естественным условиям роста растений, снизить производственные затраты, упростить процесс оценки и получить объективные данные без привлечения статистического аппарата. 2 ил., 3 табл.

Формула изобретения RU 2 608 654 C2

Способ оценки устойчивости зерновых культур к ионной токсикации алюминием, включающий культивирование асептически полученных проростков на голодном агаре 2,0% в обычных (контроль) и стрессовых условиях, создаваемых добавлением в подкисленный до рН 4,0 голодный агар 15 мг/л ионов алюминия в форме Al2(SO4)3⋅18H2O, отличающийся тем, что процесс оценки осуществляется с использованием специальной шкалы, путем визуального сравнения корневой системы проростков по комплексу морфотопографических признаков и деформаций корневой системы в стрессовых условиях, с соответствующей им балльностью и группой устойчивости, и дифференциацией генотипов на высокоустойчивые - 5 баллов, устойчивые - 3-4 балла, чувствительные - 0-2 балла:

высокоустойчивые - 5 баллов - снижение длины главного корня не более чем на 50% высоты агарового столбика; наличие корней второго порядка; общее количество корней составляет не менее 60-80% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

устойчивые - 4 балла - снижение длины главного корня не более чем на 50% высоты агарового столбика; отсутствие корней второго порядка; общее количество корней составляет не менее 50-60% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

устойчивые - 3 балла - снижение длины главного корня более чем на 50% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет не менее 50% от контроля; сохранение пространственной ориентации корня; отсутствие корневых деформаций;

чувствительные - 2 балла - снижение длины главного корня более чем на 70% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет менее 50% от контроля; нарушение пространственной ориентации и деформации корня;

чувствительные - 1 балл - снижение длины главного корня более чем на 70% высоты агарового столбика; общее количество корней составляет менее 30% от контроля; нарушение пространственной ориентации и деформации корня;

чувствительные - 0 баллов - корни отсутствуют.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2608654C2

ЛИСИЦИН Е.М
Методика лабораторной оценки алюмоустойчивости зерновых культур
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук
Научно-теоретический журнал, N 3, май-июнь, 2003, с.5-7
КОСТЮЧЕНКО Д.А
Биотехнологические приемы расширения исходного материала для селекции люпина, автореферат диссертации, Орел, 2004, с
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
СПОСОБ ОЦЕНКИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 2011
  • Зобова Наталья Васильевна
  • Ступко Валентина Юрьевна
RU2505958C2
ШИРОКИХ И.Г
и др
Повышение стрессоустойчивости ячменя методом биотехнологии
Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 25-27 ноября 2008, Выпуск VI, часть 2, Киров, 2008, с.54-56.

RU 2 608 654 C2

Авторы

Шуплецова Ольга Наумовна

Широких Ирина Геннадьевна

Баранова Екатерина Николаевна

Даты

2017-01-23Публикация

2015-04-01Подача