Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно физиологии и селекции растений, и может быть использовано при оценке селекционно го материала на признак морозостойкости. Известен экспресс-метод определе ния жизнеспособности растений после промораживания по изменению интенсивности сверхслабого свечения растений fl. Однако способ не позволяет получить достаточно достоверную оценку селекционного материала при массово оценке на признак морозостойкости, так как он субъективен, позволяет вьщелить только группы устойчивости: сильно-, средне- и слабоморбзоустойчивые и применим для ориентировочной оценки.селекционного материала. Известен также способ определения морозостойкости, который включа ет посев семян озимых зерновых куль тур в noceBffi ie ящики, выращивание и закаливание растений в естественных метеорологических .условиях осеки и зимы, искусственное промораживание и постепенное оттаивание в холодильной камере, отращивание и учет в тешшце при температуре 16-20 С. По этому способу первый учет вы W /I Ч« живших растений (диагностический) проводят на 10-12 сут, а окончательный (у.читывая возможность ложного от растания) на 23-25 сут 2. Однако данный способ очень длителен (около 30 сут), вьщерживание ящи ков до полного оттаивания приводит к истощению и дополнительным затратам энерге1:ического запаса и так уже ослабленных под влиянием низких температур растений. При этом репарацио ные процессы в выживших растениях а также процессы распада в погибших растениях проходят замедленно, растя нуто, что приводит к нечеткой дифференциации как внутри сорта, так и мелвду сортами. Целью изобретения является сокращение времени илповьшение качества определения морозостойкости. Поставленная цель достигается тем, что после промораживания растения подвергают воздействию интенсив- иого потока света сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение 45-48 ч. 42 Способ осуществляют следующим о.бразом. Проводится посев семян, озимых культур в посевные ящики. Их выращивание и закаливание проводят & естественных метеорологических условиях осени и начала зимы. С середины зимы растения в ящиках подвергают искусственному промораживанию В.. хсшодильной камере при температурах близких к критическим на глубине залегания узла кущения, например -18 С. После промораживания ящики с замерзшими растениями из холодильной камеры сразу переносят в теплицы и.устанавливают под лампами накаливания мощностью 1200-1400 Вт, находящиеся над уровнем почвы в ящИках на высоте 1,0-1,15 м. Растения таким образом, подвергают воздействию светового потока сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение А5-48 ч. Затем ящики с растениями оставляют в обычных тепличных условиях для дальнейшего роста. Предполагается, что действие мощ- ного светового потока сплошного спектра выводит выжившие растения из состояния стресса, служит Импульсом в мобилизации процессов метаболизма в Них, подзаряжает растения дополнительным энергетическим запасом и индуцирует их рост. На погибшие и сильно поврежденные морозом растения, но с ложным ростом, которые по внешнему виду некоторое время не отличаются от выживших, мощный световой поток действует в качестве фактора, ускоряющего процессы распада. Уже на вторые сутки хлорофилл-белковый комплекс начинает разрушаться, листовые пластинки желтеют, скручиваются и засыхают. Это и составляет основу для проявления четкой диффе- ренциации между живЁ1ми и погибшими растениями, а отсюда и между моро зостойкими и менее устойчивыми сортами. Живые и менее поврежденные низ-. . кими температурами растения сразу отзываются на действие мощного светового потока. Их рост заметен уже в первые сутки. Дифференциация между живыми и мертвыми растениями проявляется от наала периода отрастания на 3 сут, этот же день проводят диагности310932944
ческий учет. Окончательный учет вы- циально различной морозостойкостью, .живших растений проводят на 10- сократить в два раэа период опреде12 сут отрастания.лёния морозостойкости и, таким обСпособ позволяет повысить четкость 5 ность холодильнр-тепличного комплекIдифференциации меиду сортами с потен- са.
разом, увеличить пропускную способ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения морозостойкости озимой пшеницы | 1988 |
|
SU1565405A1 |
СПОСОБ ОТБОРА МОРОЗОСТОЙКИХ ФОРМ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО | 1995 |
|
RU2091011C1 |
Способ отбора зимоморозоустойчивых форм гороха | 1990 |
|
SU1692407A1 |
Способ отбора морозостойких растений озимых зерновых культур | 1980 |
|
SU1029925A1 |
Средство для повышения морозоустойчивости озимой пшеницы | 1989 |
|
SU1657088A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАСТЕНИЙ | 1998 |
|
RU2143194C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ | 2004 |
|
RU2269895C1 |
Способ отбора на морозостойкость озимых зерновых культур | 1984 |
|
SU1362421A1 |
СПОСОБ ОТБОРА ЗИМОСТОЙКИХ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 2014 |
|
RU2575100C1 |
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ И ЗИМОСТОЙКОСТИ ЗЛАКОВ | 2002 |
|
RU2257060C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ , КУЛЬТУР, включакиций посев семян в ящики, вьфащивание и закаливание в естественных условиях, промораживание в холодильной камере, отращивание в теплице и оценку 1остояния растений по мере отрастания, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени и повышения качества определения, после промораживания растения подвергают воздействию потока света сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение 45-48 ч.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ | 0 |
|
SU353684A1 |
кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Методические рекомендации, Киев, 1976, с | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1984-05-23—Публикация
1982-06-08—Подача