Отдаленная гибридизация перца в селекции на гетерозис и адаптивность в условиях центрального региона России
Анализ репродуктивных взаимоотношений представителей рода Capsicum Tourn. Влияние биологических особенностей компонентов скрещивания на степень проявления изолирующих факторов, их использование для повышения эффективности межвидовой гибридизации.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.01.2018 |
Размер файла | 603,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
49
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора сельскохозяйственных наук
Отдаленная гибридизация перца в селекции на гетерозис и адаптивность в условиях центрального региона России
Специальность: 06.01.05 - селекция и семеноводство
Бухарова А.Р.
Мичуринск 2009
Работа выполнена в Мичуринском Государственном аграрном университете и на экспериментальной базе Воронежской овощной опытной станции и ОПХ «Быково» ВННИИ овощеводства (1988 - 2007 гг.)
Научный консультант: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Скрипников Юрий Георгиевич
Официальные оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Буренин Валентин Иванович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Пышная Ольга Николаевна
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Бутенко Анатолий Иванович
Ведущая организация: Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки
Актуальность темы. Перец является одной из важнейших овощных культур. Ценность его обусловлена высокими пищевыми, диетическими и лекарственными свойствами. В плодах перца накапливается большое количество витаминов, в том числе аскорбиновой кислоты, каротина, Р - активных веществ.
К современным сортам и гибридам, в особенности предназначенным для возделывания по интенсивным технологиям, предъявляются очень высокие требования. Наиболее актуальна селекция на скороспелость, приспособленность к механизированному возделыванию и уборке, улучшение биохимического состава, пригодность для хранения, транспортирования и переработки. Геноисточники многих из этих признаков сосредоточены у представителей диких и полукультурных сородичей перца, привлечение которых для скрещивания очень часто являются единственно возможным способом создания принципиально нового исходного материала. Как отмечал Н.В. Цицин: «Ни один другой метод не позволяет так широко и щедро обогащать генофонд культурных растений, как отдаленная гибридизация».
Создание гетерозисных гибридов является одним из наиболее эффективных методов селекции. Урожайность, гибридная мощность, высокая выравненность, возможность объединения в одном генотипе максимального числа ценных признаков, иногда трудно совместимых при использовании линейного и популяционного методов отбора, является важнейшим преимуществом гетерозисной селекции.
Многие из перечисленных хозяйственно ценных признаков имеют полигенную природу наследования, и, кроме того, в значительной степени подвержены влиянию факторов внешней среды. Учитывая, что в производственных условиях наблюдается большая изменчивость нерегулируемых экологических факторов, очень важно создавать продуктивные сорта и гетерозисные гибриды, способные стабильно реализовывать свои высокие потенциальные возможности. В связи с этим особую важность приобретает использование методов оценки взаимодействия генотип - среда и выявление селективных провокационных фонов, позволяющих осуществлять отбор конкурентоспособных форм с высоким уровнем экологической пластичности.
Для решения многообразных и сложных задач, по совершенствованию сортимента перца, была разработана программа комплексного использования интрогрессии, гетерозиса и адаптивных методов селекции, в рамках которой выполнены настоящие исследования.
Цель исследований - научное обоснование и совершенствование технологических приемов, способствующих максимально эффективное использование биологического потенциала разных видов перца и выведение новых сортов и гетерозисных гибридов с высокой стабильной урожайностью и адаптивной способностью.
В связи с этим требовалось решить следующие задачи:
- Провести комплексное биологическое, физиологическое и биохимическое изучение коллекции, состоящей из четырех видов перца. Выделить исходный материал, представляющий интерес для селекции на скороспелость, продуктивность, качество и пригодность к механизированному возделыванию и уборке и вовлечь его в селекционный процесс.
- Осуществить межвидовые скрещивания и проанализировать репродуктивные взаимоотношения представителей рода Capsicum Tourn.
- Изучить влияние биологических особенностей компонентов скрещивания на степень проявления изолирующих факторов и использовать их для повышения эффективности межвидовой гибридизации.
- Оценить межвидовые гибриды по степени проявления стерильности. Выявить приемы повышения фертильности и плодовитости отдаленных гибридов.
- Изучить характер наследования основных хозяйственно - ценных признаков в F1, формообразование в ряду поколений и методы активизации интрогрессии.
- Получить новый исходный селекционный материал на основе межвидовой гибридизации, в том числе с использованием беккроссов и многокомпонентных скрещиваний.
- Оценить комбинационную способность и изучить характер наследования хозяйственно-ценных признаков линий, созданных методом отдаленной гибридизации. Выявить перспективные F1 гетерозисные гибриды.
- Изучить основные статистические параметры, определяющие взаимодействие генотип - среда, и использовать их в процессе гетерозисной селекции на экологическую пластичность и стабильность признаков.
Научная новизна. Впервые проведен анализ репродуктивных взаимоотношений четырех видов перца (C annuum, C. conicum, C. angulosum, C. pubescens) в системе циклических диаллельных скрещиваний с учетом широкого внутривидового многообразия форм. При этом установлена степень их совместимости в зависимости от локализации проявления многоступенчатых изолирующих барьеров на разных этапах селекционного процесса.
На обширном экспериментальном материале впервые разработаны приемы комплексного использования методов преодоления нескрещиваемости, стерильности гибридов, нарушение процесса рекомбиногенеза, в зависимости от конкретных компонентов участвующих в межвидовой гибридизации.
Впервые для группы родительских линий, полученных на основе межвидовых скрещиваний, проведена оценка комбинационной и адаптивной способности по основным хозяйственно ценным признакам, в системе диаллельных скрещиваний.
Теоретическая и практическая значимость и реализация результатов исследований. Изучена активность прорастания пыльцы в искусственной питательной среде с различной концентрацией сахарозы. Выявлена видовая и сортовая специфика реакции пыльцы на величину осмотического давления питательного раствора.
В результате проведенных исследований выявлены и усовершенствованы новые методы преодоления межвидовой несовместимости. Показана возможность активизировать реализацию потенциала межвидовой гибридизации путем использования различных условий выращивания, культивационных сооружений, физиологически активных веществ, для повышения фертильности, семенной продуктивности и степени управляемости формообразовательным процессом и расширения доступной генетической изменчивости.
Выделены новые геноисточники, представляющие интерес для практической селекции, в том числе образцы, обладающие засухоустойчивостью и холодостойкостью на ранних этапах развития, устойчивостью к вирусным болезням, букетным расположением и легкой отделяемостью плодов. Изучен характер наследования перечисленных признаков в межвидовых и межсортовых комбинациях скрещивания. Созданы новые селекционные формы перца, имеющие многоцветковые соцветия и плоды, легко отделяющиеся от растения без плодоножки в сочетании со свисающим их расположением и характеризующиеся относительной крупноплодностью.
На защиту выносятся следующие основные положения:
Изучение видового разнообразия перца и вовлечение его в селекционный процесс дает возможность создавать новый оригинальный селекционный материал, в том числе с признаками, определяющими продуктивность, качество плодов, устойчивость к болезням и вредителям, пригодность к механизированному возделыванию и уборке, возможность длительного хранения и других хозяйственно ценных признаков, включая показатели комбинационной и адаптивной способности.
Использование в гетерозисной селекции линейного материала, полученного на основе отдаленной гибридизации, представляет интерес с точки зрения расширения наследственно обусловленной нормы реакции гибридов F1. Обнаруженная в процессе исследований специфика проявления комбинационной способности у интрогрессивных линий дает возможность увеличивать гетерозисный эффект преимущественно за счет использования специфической комбинационной способности, обусловленной неаллельным взаимодействием генов.
Параметры (продуктивность, типичность, дифференцирующая способность и предсказующая способность), выявленные в процессе комплексной оценки условий, в которых проводили исследования, позволяют прогнозировать особенности проявления признаков продуктивности и экологической стабильности и рекомендовать соответствующие среды для использования в качестве стабилизирующего или анализирующего фона.
Выявленные закономерности изменчивости и наследования комбинационной и адаптивной способности и физических значений хозяйственно ценных признаков, а также корреляционные связи между этими показателями в различных эколого-географических условиях, являются основой для разработки принципа подбора пар в гетерозисной селекции.
Апробация работы и публикации. По материалам, приведенным в диссертации, опубликовано 54 печатных работы. Материалы исследований апробированы на Первом съезде ВОГиС (Саратов, 1994), Научно-методическом семинаре «Состояние и задачи селекции и семеноводства томата и других пасленовых культур» (Волгоградская опытная станция, 1996), Международном симпозиуме «Гетерозис сельскохозяйственных растений» (Москва, ВНИИССОК, 1997), Научно-теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б.В. Квасникова (Москва, 1998), Международной конференции «Проблемы интродукции растений и отдаленной гибридизации» (Москва, ГБС им. Н.В. Цицина, 1998), Международной, научно-практической конференции «Селекция и семеноводство овощных культур в XXI веке» (Москва, ВНИИССОК, 2000), Международной конференции «Интродукция растений. Охрана и обогащение биологического разнообразия видов» (Воронеж, 2002), Международной конференции «Проблемы отдаленной гибридизации растений» (Москва, ГБС им. Н.В. Цицина, 2003 г.), Международном симпозиуме «Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства овощных культур» (Москва, ВНИИССОК, 2005), Международной, научно-практической конференции «Приоритетные направления генетики, селекции и биотехнологии растений семейства пасленовых» (Харьков, 2005), Международная научная конференция «Основные направления научно- технического прогресса в овощеводстве» (Минск, 2006), Международной, научно-практической конференции «Научное обеспечение отрасли овощеводства открытого и защищенного грунта (Москва, ВНИИО, 2006), Международной, научно-практической конференции «Инновационные технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур» (Москва, ВНИИССОК, 2006), Международной, научно-практической конференции «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы» (Москва, ВНИИССОК, 2008).
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 385 страницах, в том числе 354 страницы текста, состоит из введения, девяти глав, выводов, рекомендаций, включает 89 таблиц, 14 рисунков и 25 приложений. Список цитируемой литературы содержит 437 наименований, в том числе 117 на иностранных языках.
Личный вклад автора. Автор непосредственно осуществил большую часть лабораторных опытов и исследований в открытом и защищенном грунте. Часть материалов получена во время совместной работы с сотрудниками МГСХА, ВООС, ВНИИО.
Автор выражает благодарность заведующему отделом селекции к.с.-х.н. И.И. Тарасенкову, заведующему отделом семеноводства и семеноведения д. с.х.н., профессору, заслуженному деятелю науки В.А. Лудилову; д. с.х.н. Р.К. Магомедову; д. с.х.н. Г.В. Остряковой, к.с.-х.н. В.М. Ковылину.
Особая признательность научному консультанту, д. с.х.н., профессору Ю.Г. Скрипникову, к. с.-х.н., профессору Н.С. Самигуллиной, к.с.-х.н. М.И. Соломатину за большую помощь и содействие в выполнение данной работы.
Условия, объекты и методика исследований.
В 1989- 2002 годах исследования проводились на Воронежской овощной опытной станции ВНИИО, расположенной в 20 км от районного центра села Верхняя Хава Воронежской области. В этом районе годовая сумма осадков составляет 503 мм, из которых, 266 приходится на период с температурой выше 100 С. Продолжительность безморозного периода 223 дня. Переход температуры воздуха через +100С наблюдается 22-29 апреля и 29-30 сентября, а через +150 С соответственно: 11-30 мая; 3-12 сентября.
Экспериментальная работа в 2000 - 2008 гг. осуществлялась в ОПХ «Быково» ВНИИО Раменского района Московской области. Климат континентальный, характеризуется умеренно теплым летом и суровой зимой. Сумма активных температур за период с температурой выше 100 С составляет 1900 - 19500. Продолжительность безморозного периода около 120 суток. Для области характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Сумма осадков за вегетацию в среднем составляет 250-270 мм.
Исходный материал получен из различных научных учреждений, в том числе: ВИР, ВНИИССОК, ВНИИО, Молд. НИИОЗиО, МСХА, ВНИИС им. Мичурина, Майкопской, Крымской, Волгоградской опытных станций (табл. 1).
Исследования осуществлялись в соответствии с методикой селекции овощных культур, методикой опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве, Методикой физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. В работе использованы другие методические разработки по вопросам биохимических, фитопатологических, цитологических исследований.
Таблица 1- Изучено образцов, шт.
Capsicum annuum L. |
311 |
|
Capsicum conicum Meyer. |
49 |
|
Capsicum angulosum Mill. |
12 |
|
Capsicum pubescens R. et P. |
5 |
|
Capsicum chinense Jacg. |
3 |
|
Capsicum baccatum |
2 |
|
Capsicum barbatum |
2 |
|
Capsicum guttierez |
1 |
|
Capsicum praetermissam |
1 |
При проведении фенологических наблюдений осуществляли учет даты посева, появления единичных и массовых всходов, посадки рассады, начала цветения и созревания. Изучение морфологических признаков и биометрический анализ растений проводили в соответствии с «Методикой изучения пасленовых культур» (1970). При оценке перспективных коллекционных образцов и гибридов учитывали общий урожай, урожай товарных плодов, с последующим пересчетом на одно растение.
Осуществляли биохимические анализы на содержание сахаров (общих и редуцирующих) по Бертрану, сухих веществ рефрактометрически и методом высушивания в термостате до постоянного веса при температуре 1050С, общей кислотности титрованием, аскорбиновой кислоты иодометрическим методом (Ермаков, 1952).
Определение суммы антиоксидантов проводили кулонометрическим методом. Содержание свободных антиоксидантов в пересчете на кверцетин рассчитывали в единицах QEA (Quercitin Equivalent Antioxidant) (Лапин, 2002).
Плоды закладывали на хранение, в технической спелости спустя сутки после сбора. Перед постановкой на хранение плоды обрабатывали 0,1% раствором хлорамина для подавления поверхностной микрофлоры. В холодильнике поддерживали оптимальную влажность и температуру 8-9 0С.
Оценку устойчивости перца к вирусу табачной мозаики осуществляли при искусственном заражении растений двумя штаммами ВТМ патотипа Р04. Искусственное заражение сеянцев проводили в фазе семядольных и 2-4 настоящих листьев. Учеты проводили через 6,14,60 дней после инокуляции.
В работе использованы традиционные методы селекции: гибридизация, реципрокные скрещивания, топкросс, отбор. Опыление перца проводили в утренние часы с предварительной кастрацией бутонов за 3-5 дней до их раскрытия. В работе по гибридизации использованы указания Алпатьева, Загинайло, Кружилина. С целью преодоления нескрещиваемости применяли физиологически активные вещества, в том числе борную, янтарную кислоты, гиббереллин в виде растворов различной концентрации на основе 20 % раствора сахарозы.
В процессе работы осуществляли цитологические и эмбриологические исследования, изучали прорастание пыльцы диких видов перца на искусственной питательной среде по методике Транковского (Паушева, 1980). Фертильность пыльцы исходных форм и отдаленных гибридов перца первых и последующих поколений определяли ацето - карминовым методом без предварительной фиксации (Паушева, 1980).
При анализе межвидовых гибридов F2 по количественным признакам вычисляли следующие показатели: размах варьирования, дисперсии, коэффициент вариации. Для определения соответствия между гипотетическими и экспериментальными данными использовали методы хи - квадрат и дисперсионный анализ (Доспехов, 1989 г.). Статистические и генетико-статистические расчеты выполнены по Доспехову (1985) и Рокицкому (1978).
Комбинационную способность определяли по В.К. Савченко (1984), ОКС и СКС по методу Д.Б. Гриффинга (Griffing, 1956). Эффект гетерозиса определяли как достоверное превышение гибридом лучшего родителя. Параметры адаптивной способности и экологической стабильности, а также среды как фона для отбора линий и гетерозисных гибридов определяли по методике А.В. Кильчевского, Л.В. Хотелевой (1985, 1997). Степень доминантности количественных признаков определяли по формуле Д. Брюбейкера (1966). Коэффициент корреляции рассчитывали с помощью программы STATGRAFIC 3.0 .
Результаты исследований
Оценка исходного материала диких форм перца позволила выделить ряд образцов, обладающих ценными в хозяйственном отношении признаками. Дикие формы перца представляют интерес в селекции на скороспелость т. к. характеризуются высокими темпами заложения генеративных органов, цветением и плодообразованием. Они обладают высокой завязываемостью плодов, в том числе в экстремальных условиях, что является одним из элементов стабильной продуктивности. В коллекционном питомнике среди диких форм перца выявлены образцы с высоким содержанием витамина С, явным проявлением признаков букетности, легкой отделяемости плодов, устойчивости к ВТМ. У перца обнаружены образцы с признаками многоцветковости и легкого отделения плодов, в том числе без плодоножки.
Отдаленные скрещивания, выполненные в пределах рода Capsicum Tourn. Выявили значительные трудности, связанные с наличием ряда барьеров несовместимости, основными из которых являются: нескрещиваемость, стерильность гибридов и нарушения формообразования в процессе расщепления.
В гибридизацию вовлечено четыре вида перца, которые в той или иной степени используются в производственной деятельности человека. Проведению скрещиваний предшествовала проверка жизнеспособности пыльцы родительских форм. Для C. annuum и C. conicum оптимальной оказалась 20% концентрация сахарозы. C. angulosum через 3 часа имел больше проросших пыльцевых зерен на среде с 20% содержанием сахарозы. Спустя 6 часов активность прорастания пыльцы на 20% и 15% растворах отличалась незначительно, а через 18 часов предпочтительнее была среда с15% раствором сахарозы. C. pubescens в данном опыте имел максимум проросших пыльцевых зерен на среде с 25% сахарозы, что отличало его от всех остальных видов. По-видимому, выявленная особенность является немаловажной в комплексе причин определяющих несовместимость C. pubescens с другими видами перца. На рисунке 1 показана динамика прорастания пыльцевых зерен четырех образцов перца на разных питательных средах.
С. annuum C. conicum C. angulosum C. pubescens
Рис.1. Прорастание пыльцы четырех видов перца на искусственной среде с различной концентрацией сахарозы (1989-1991гг.)
При изучении реакции пыльцы шести различных сортов, принадлежащих к виду C. annuum и пяти образцов C. angulosum на изменение концентрации сахарозы в питательной среде получены аналогичные данные. Оптимальной для всех образцов оставалась 20% концентрация сахарозы. Однако наблюдалась явная сортовая специфика, по способности пыльцы к прорастанию на средах с разной концентрацией сахарозы. Сорт Dutch Treat почти не реагировал на концентрацию раствора, обеспечивая прорастание пыльцы около 40% на всех питательных средах.
У сорта Vesna прорастание пыльцевых зерен на средах с 10%, 15% и 25% сахарозы, незначительно изменялось от 30 до 33% и резко улучшилось до 47% на 20% растворе. Такая же закономерность наблюдается и по пяти образцам C. angulosum.
Рыльце является одним из первых барьеров несовместимости при отдаленной гибридизации. На рисунке 2 приведены данные прорастания пыльцы на рыльце в 16 комбинациях скрещиваний с участием 4 видов перца
C. annuum C. conicum C. angulosum C. pubescens
Рис.2. Динамика прорастания пыльцы четырех видов перца на рыльце в скрещиваниях, выполненных по диаллельной схеме (1989-1991)
.
Выявлены общие закономерности при прорастании пыльцы различных видов на рыльце C. annuum и C. conicum. На 52-54% прорастала пыльца C. annuum и C. conicum в реципрокных комбинациях скрещиваний этих видов. Несколько хуже (на 30-40%) прорастала пыльца C. angulosum и только на 10%- C. pubescens.Пыльца 3 других видов перца на рыльце C. angulosum прорастала очень слабо, не более 12% и еще хуже на рыльце C. pubescens (4-6%). Следует отметить замедленное прорастание пыльцы C. angulosum и C. pubescens при самоопылении по сравнению с другими видами. Результаты исследований говорят о том, что несовместимость при межвидовой гибридизации перца начинает проявляться уже в прогамной фазе, и обусловлена характером взаимодействия пыльцы и тканей рыльца.
По результатам прорастания пыльцы на рыльце можно судить о близости видов C. annuum и C. conicum, в то время как вид C. pubescens полностью несовместим, а вид C. angulosum частично несовместим с образцами, относящимися к видам C. annuum и C. conicum. Полученные данные о прорастании пыльцы на рыльце согласуются с результатами скрещивания и свидетельствуют о степени близости изучаемых видов перца, вовлеченных в гибридизацию (табл. 2).
Таблица 2- Результативность взаимных скрещиваний четырех основных видов перца рода Capsicum Tourn. (1989-1991 гг.)
Гибридные комбинации |
Комбинаций, шт. |
Завязываемость плодов, % |
Получено семян, шт. |
Всхожесть семян, % |
Сохранность всходов, % |
|||
всего |
успешно |
на один плод |
на один цветок |
|||||
C. annuum х C. conicum |
17,3 |
108,4 |
18,8 |
43,9 |
83,7 |
|||
C. conicum хC. annuum |
24 |
21 |
40,9 |
56,1 |
30,0 |
51,2 |
87,7 |
|
C. annuum х C. angulosum |
32 |
8 |
8,0 |
94,1 |
7,6 |
1,2 |
12,6 |
|
C. angulosum х C. annuum |
18 |
15 |
28,5 |
11,1 |
3,2 |
6,2 |
43,6 |
|
C. conicum х C. angulosum |
1 |
1 |
39,9 |
37,6 |
12,8 |
2,3 |
10,7 |
|
C. angulosum х C. conicum |
2 |
2 |
14,8 |
8,5 |
1,3 |
7,7 |
33,9 |
|
C. annuum х C. pubescens |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. pubescens х C. annuum |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. conicum х C. pubescens |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. pubescens х C. conicum |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. angulosum хC. pubescens |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. pubescens хC. angulosum |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
C. annuum хC. annuum |
21 |
18 |
32,4 |
59,0 |
19,1 |
88,9 |
98,0 |
|
C. conicum х C. conicum |
5 |
4 |
42,9 |
67,0 |
28,7 |
96,7 |
95,6 |
|
C. angulosum хC. angulosum |
1 |
1 |
60,0 |
42,0 |
25,2 |
95,3 |
98,6 |
Серьезные препятствия встречались в четырех комбинациях при скрещивании перуанского перца с колумбийским и мексиканским видами. При скрещивании C. annuum c C. angulosum лучшая завязываемость плодов достигала 28,5% и доля удачных комбинаций составила 83,3% . При использовании мексиканского перца, в качестве материнской формы, осуществлено только 25% комбинаций скрещивания, со средней завязываемостью плодов 8%. В комбинациях, где перуанский перец использовался в качестве опылителя осемененностъ плодов и выход семян на один опыленный цветок были существенно выше. Лучшие результаты скрещивания обеспечило опыление образцов колумбийского перца пыльцой перуанского. Завязываемость плодов в этих комбинациях в среднем составила 39,9%, осемененность 37,6 шт./пл., а выход семян 12,8 шт./цв. по сравнению с обратными скрещиваниями.
В пределах рода Capsicum несовместимость в максимальной степени проявлялась в комбинациях скрещиваний с участием C. pubescens. Все прямые и обратные скрещивания, в которых участвовал опушенный перец, завершились безрезультатно.
Отмечена односторонняя несовместимость при скрещивании C. angulosum с C. annuum и C. conicum. Гибридные растения получены только при использовании перуанского перца в качестве материнской формы. Виды C. annuum и C. conicum в реципрокных комбинациях обеспечили высокую совместимость на уровне межсортовых скрещиваний.
Скрещивания четырех видов выполнены по полной диаллельной схеме. Всего за время проведения исследований выполнено 144 комбинации скрещиваний, из которых 79 завершились получением гибридов. Наиболее легко осуществлялись скрещивания C. annuum и C. conicum. В обоих направлениях гибридизация происходила без серьезных затруднений. Однако использование в качестве материнской формы колумбийского перца очень часто было предпочтительнее.
Серьезные препятствия встречались в четырех комбинациях при скрещивании перуанского перца с колумбийским и мексиканским видами. При скрещивании C. angulosum c C. annuum лучшая завязываемость плодов достигала 28,5% и доля удачных комбинаций составила 83,3% . При использовании мексиканского перца, в качестве материнской формы, осуществлено только 25% комбинаций скрещивания, со средней завязываемостью плодов 8%. В комбинациях, где перуанский перец использовался в качестве опылителя осемененность плодов и выход семян на один опыленный цветок были существенно выше. Скрещивание перуанского и колумбийского перца представляют меньший практический интерес. Вследствие этого они осуществлялись в меньшем объеме.
В максимальной степени несовместимость проявилась комбинациях с участием опушенного перца. В реципрокные скрещивания были вовлечены 6 образов опушенного перца, по 5 образов колумбийского и мексиканского перца. Все комбинации скрещивания без исключения были безрезультатными. От опыления 2500 цветков не завязалось ни одного плода.
Несмотря на достаточное количество семян, полученное при скрещивании мексиканского перца с перуанским перцем, не удалось получить гибридных растений. Скрещивания C. annuum с C. angulosum привели к продуцированию хорошо развитых семян, однако все они, за небольшим исключением, оказались дефектными. Получено около 5 тысяч семян, они отличались крупными размерами, но почти у всех у них отсутствовал зародыш.
Семена в прямых и обратных скрещиваниях C. annuum и C. conicum были достаточно хорошо развиты и имели всхожесть от 2,5 до 98,6%.
Скрещивания C. annuum с C. angulosum привели к продуцированию хорошо развитых семян, однако все они, за небольшим исключением, оказались дефектными. Семена, завязавшиеся в плодах C. angulosum, цветки которого опылены пыльцой C. annuum, были значительно (2-2,5 раза) меньше семян характерных для этого вида, но в них содержался зародыш, хотя и недоразвитый. Из полученных 2191 семени выращено 158 (7,2%) проростков и 130 (82,3%) растений сохранившихся до конца сезона. В 20 гибридных комбинациях с участием C. angulosum в качестве материнской формы всхожесть семян составила 3,1%, сохранность гибридных растений 83,1%.
Результаты скрещивания различных видов, зависят не только от использования того или иного вида в качестве материнской или отцовской формы, но и от использования различных образцов в пределах вида, от условий выращивания родительских экземпляров, и даже от времени опыления. Отмеченные особенности необходимо учитывать при составлении селекционно-генетических программ.
Фертильность и плодовитость. Гибриды, полученные от скрещивания мексиканского и колумбийского перца выращенных в условиях теплицы, имели высокую фертильность пыльцы (91-92%), находясь по этому признаку на уровне родительских форм, а в отдельных случаях превышали их (рис.3). Гибриды от скрещивания мексиканского перца с C. angulosum отличались очень низкой фертильностью, которая у разных гибридов была в пределах от 11 до 12%, что значительно (8-9 раз) ниже, чем у исходных форм.
Выращивание межвидовых гибридов в менее благоприятных условиях открытого грунта (данные 1993г.) снизило фертильность на 0,1 -6,3% . Гибрид Д 14 х Ласточка (С. angulosum x C. annuum) в условиях теплицы имел всего 15,5% фертильной пыльцы. В открытом грунте его фертильность была ниже в 1,57 раза и составила 9,8%. Гибриды колумбийского и мексиканского перца обеспечили завязываемость плодов на уровне 57- 82% и выход семян на один плод 138-214 штук. Эти показатели находились на уровне контроля, в качестве которого использованы сорт Кристалл и образец колумбийского перца Д22. Гибриды C. angulosum x C.annuum имели завязываемость плодов в пределах 2,9- 24,0%, а их осемененность - 2,6-5,3 шт./пл. В среднем по девяти гибридам завязываемость составила 9,1%, осемененность плодов 3,5 шт./пл., а выход семян- 0,3 штук на один опыленный цветок.
Будучи теплолюбивыми, межвидовые гибриды перца положительно отзывались на изменение условий выращивания. В пленочной теплице, как правило, увеличивали завязываемость и осемененность плодов. Аналогичная тенденция отмечалась и по другим показателям, таким как выход семян на один плод и один учетный цветок. Следует, однако, отметить, что девять гибридов мексиканского и колумбийского перца имели высокую плодовитость как в условиях открытого, так и защищенного грунта.
Рис. 3. Фертильность пыльцы межвидовых гибридов перца (1992- 1994г.)
Гибрид F1 C. angulosum x C. annuum (Д14 х Ласточка) отличался очень низкой плодовитостью в открытом грунте. Выращивание этого гибрида в теплице позволило существенно, в 2,7 раза, увеличить завязываемость плодов, в 1,7 раза их осемененность и в 6,5 раз выход семян на один учетный цветок.
Под влиянием борной кислоты завязываемость плодов увеличилась до 128,6- 142,9 %, под влиянием гиббереллина до 171,4 - 200% и до 300 % под влиянием янтарной кислоты (концентрация 1х 10-3). Осемененность плодов существенно увеличивалась (на 11,7 - 49,7%) в вариантах с применением янтарной и борной кислот. На 100 учетных цветков в опытных вариантах получено от 10,0 до 23,5 семян, что на 166,7 --391,7% больше, чем в контроле. В условиях пленочной теплицы эффективность физиологически активных веществ была значительно выше. При этом отмечена неодинаковая реакция гибридов разного происхождения.
Наследование, формообразование и отбор в расщепляющихся поколениях. Успех селекционной работы при создании сортов и гибридов в первую очередь зависит от наличия исходного материала. Чем разнообразнее родительские образцы, тем больше возможности получить гибридные формы с интересными в селекционном отношении признаками.
В таблице 3 приведены обобщенные данные о характере наследования количественных морфологических признаков у межвидовых гибридов C. angulosum x C. annuum.
Таблица 3-Характер наследования морфологических признаков межвидовых гибридов F1 перца (1991 г.)
Признаки |
Количество измерений, шт. |
Из них со степенью доминантности hp |
|||||||
<-1,0 |
от-1,00до -0,51 |
от-0,50 до -0,01 |
0 |
от+ 0,01 до+ 0,5 |
от+ 0,51 до+ 1,00 |
>1,0 |
|||
C. annuum x C. conicum |
|||||||||
Высота растения |
37 |
11 |
3 |
3 |
- |
4 |
- |
16 |
|
Диаметр венчика |
37 |
7 |
5 |
5 |
1 |
4 |
7 |
8 |
|
Индекс плода |
37 |
1 |
9 |
4 |
1 |
8 |
5 |
9 |
|
Высота плода |
37 |
- |
2 |
10 |
1 |
9 |
7 |
8 |
|
Диаметр плода |
37 |
2 |
5 |
11 |
3 |
6 |
6 |
4 |
|
Индекс листа |
15 |
- |
- |
8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Длина листа |
15 |
2 |
3 |
1 |
- |
- |
1 |
8 |
|
Ширина листа |
15 |
1 |
2 |
4 |
- |
4 |
1 |
3 |
|
Осемененность плода |
22 |
4 |
- |
4 |
- |
4 |
- |
10 |
|
Масса 1000 семян |
15 |
1 |
- |
3 |
1 |
- |
5 |
5 |
|
C. angulosum x C. annuum |
|||||||||
Высота растения |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
|
Диаметр венчика |
7 |
- |
1 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
|
Индекс плода |
7 |
- |
2 |
2 |
- |
1 |
2 |
- |
|
Высота плода |
7 |
4 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
Диаметр плода |
7 |
1 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Индекс листа |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Длина листа |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Ширина листа |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Осемененность плода |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Масса 1000 семян |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Следует отметить преимущественное отрицательное направление степени доминантности. Из 45 изученных измерений в 28 (62,1%) отмечено отрицательное значение показателя hp.
Это наиболее характерно для признаков диаметр, высота, индекс плода. По этим трем признакам наблюдалось уклонение гибридов F1 в сторону родителя с меньшим значением, которым являлся перуанский перец. По признакам диаметр цветка и индекс плода отмечено промежуточное наследование с уклонением в ту или иную сторону, достигающее доминирования. Преимущественное уклонение в сторону C. annuum наблюдалось по признакам: высота растения, длина и ширина листьев, масса 1000 семян. Степень доминантности указывала на положительный гетерозис.
Гибриды, полученные от скрещивания колумбийского и мексиканского перца, по внешнему облику органично сочетали признаки обоих родителей, а по мощности развития и урожайности часто проявляли явный гетерозис. Многие из них имели достаточно крупные плоды, но с полуострым или слабоострым вкусом. Признаки букетного и вверх направленного расположения плодов, свойственные некоторым образцам колумбийского перца в первом поколении не проявлялись, как и при межсортовой гибридизации.
Наследование десяти количественных морфологических признаков у 37 гибридов F1 , полученных с участием C. annuum и C. conicum, свидетельствуют о возможности контрастного наследования некоторых признаков в зависимости от индивидуальных особенностей компонентов скрещивания. Так по признаку «высота растения» из 37 измерений 16 указывали на положительный гетерозис, 14 на отрицательный гетерозис или доминирование, а 7 - на промежуточное наследование.
Положительное значение показателя степени доминантности у гибридов мексиканского с колумбийским перцем встречалось несколько чаще (55%), в том числе в 27,2% отмечен гетерозис и в 12, 7% случаев доминирование. В данной серии скрещиваний гораздо реже встречалось отрицательное доминирование и сверхдоминирование по признакам высота, диаметр и осемененность плода. В целом по 267 измерениям наблюдалось преимущественно промежуточное наследование (в 38,3% случаев), с уклонением в положительную или отрицательную сторону.
В таблице 4 представлены данные по изменчивости морфологических признаков во втором поколении у трех межвидовых гибридов. Наибольшей изменчивостью отличалась гибридная комбинация C. angulosum (Д14) х C. annuum (Dutch Freat), коэффициент вариации изменялся от 25% и до 78% , достигая максимума по массе плода. В двух других комбинациях скрещивания наименее изменчивым был признак «диаметр цветка» (6,3-10,5%), а максимальная степень изменчивости отмечена для признаков «количество плодов на растение» (48,9%) и «масса плода» (42,0-78,4%). В комбинации Д44 х Konica изменчивость по признакам, определяющим форму плода, была значительно ниже, чем у гибрида Vesna х Д62.
Таблица 4-Степень изменчивости количественных признаков в расщепляющихся популяциях межвидовых гибридов F2 перца (1992)
Признаки |
xmax |
xmin |
xmax- xmin |
x |
S2 |
v,% |
Sx |
|
Д44 x Konica |
||||||||
Высота куста |
110 |
20 |
90 |
55,7 |
411,0 |
36,4 |
2,2 |
|
Диаметр цветка |
2,2 |
1,7 |
0,8 |
2,1 |
0,1 |
10,5 |
0,02 |
|
Высота плода |
13,9 |
6,1 |
7,8 |
10,1 |
1,0 |
9,9 |
0,02 |
|
Диаметр плода |
4,9 |
1,6 |
3,3 |
2,2 |
0,4 |
28,7 |
0,07 |
|
Индекс плода |
8,5 |
1,8 |
6,7 |
4,7 |
2,4 |
33,1 |
1,8 |
|
Масса плода |
40,0 |
5,6 |
34,4 |
17,0 |
63,9 |
47,0 |
0,9 |
|
Vesna х Д62 |
||||||||
Высота куста |
105 |
37 |
68 |
69,2 |
357,9 |
27,3 |
2,1 |
|
Диаметр цветка |
2,4 |
1,9 |
0,5 |
2,2 |
0,02 |
6,3 |
0,01 |
|
Высота плода |
10,0 |
2,8 |
7,2 |
4,8 |
3,4 |
38,4 |
0,2 |
|
Диаметр плода |
5,4 |
2,8 |
2,6 |
4,2 |
0,9 |
22,6 |
0,1 |
|
Индекс плода |
3,0 |
0,8 |
2,2 |
1,2 |
0,3 |
45,6 |
0,1 |
|
Масса плода |
48,0 |
10,0 |
38,0 |
22,4 |
88,5 |
42,0 |
1,1 |
|
Д14 х Dutch Freat |
||||||||
Высота куста |
150 |
24 |
126 |
64,0 |
916,9 |
46,8 |
4,2 |
|
Диаметр цветка |
2,2 |
0,8 |
1,6 |
1,9 |
0,5 |
38,2 |
0,01 |
|
Высота плода |
13,1 |
3,0 |
10,1 |
7,8 |
14,9 |
49,5 |
0,5 |
|
Диаметр плода |
3,9 |
0,8 |
3,1 |
2,0 |
0,5 |
35,4 |
0,01 |
|
Индекс плода |
6,8 |
2,4 |
4,4 |
4,0 |
1,1 |
25,6 |
0,1 |
|
Масса плода |
46,6 |
0,8 |
45,8 |
13,3 |
108,7 |
78,4 |
4,0 |
Причина, по- видимому, заключается в следующем при скрещивании Д44 х Konica оба компонента имели плоды конической формы, хотя и в разной степени выраженные. В F1 наблюдалось явное уклонение в сторону более удлиненной формы, причем все три признака имели одинаковые направления степени доминантности. Всё это, по- видимому, явилось причиной сравнительно невысоких коэффициентов вариации для данных признаков. В комбинации Vesna х Д62 компоненты резко отличались по форме плода, а характер наследования высоты и диаметра плода в F1 имели противоположные направления. В результате во втором поколении наблюдался широкий разброс значений этих признаков и как результат высокий коэффициент вариации (22,6 - 45,6%).
Предварительная селекционная оценка изучаемого материала позволила выделить практически в каждой расщепляющейся популяции ряд линий, обладающих комплексом ценных хозяйственных признаков, в том числе и более высокой устойчивости. Предварительные исследования устойчивости позволили выявить два образца C. angulosum (Д8 и Д65) со средней устойчивостью и один образец C. angulosum (Д14) с высокой устойчивостью. Два образца C. conicum (Д44 и Д64) показали несколько меньшую устойчивость и представляли расщепляющиеся популяции по этому признаку.
Выявлено, что все изученные образцы межвидовых гибридов перца богаты антиоксидантами. Величина Q изменялась в пределах от 251,54 до 428,26 кулон/100мл (табл. 5).
Таблица 5- Антиоксидантная активность сока плодов перца (2005-2007)
Название образца |
С,% |
Q, кулон |
QEA |
||
Ммоль/г |
мМ |
||||
Виктория (st) |
3,71 |
228,12 |
0,38 |
14,07 |
|
1621 |
3,81 |
251,54 |
0,41 |
15,53 |
|
11 |
3,47 |
252,11 |
0.45 |
15,55 |
|
393 |
3,41 |
268,90 |
0,49 |
16,58 |
|
Зухра |
3,30 |
270,50 |
0,50 |
16,68 |
|
614 |
3,80 |
289,95 |
0,47 |
17,88 |
|
222 |
3,60 |
332,32 |
0,57 |
20,49 |
|
218 |
3,80 |
349,38 |
0,57 |
21,55 |
|
540 |
4,09 |
360,04 |
0,54 |
22,20 |
|
1713 |
3,84 |
426,67 |
0,68 |
26,31 |
|
624 |
3,98 |
428,26 |
0,66 |
26,41 |
Максимальную антиоксидантную активность проявили линии межвидовых гибридов 624 и 1713. Минимальная антиоксидантная активность отмечена у сорта Виктория. Суммарная концентрация антиоксидантов в мМ составляла 14,07-26,41, а в пересчете на сухой остаток соответственно - 0,38-0,68 ммоль/г.
Линейный материал, представляет интерес в селекции на лежкоспособность и качество плодов в процессе хранения. Лучшая сохранность отмечена у перспективного образца 222. После 40 суток хранения выход товарных плодов составил 96%, после 50 суток - 70%, что на 4,8- 11,7% выше контроля (табл. 6).
Следует отметить, что содержания сухого вещества в процессе хранения снизилось на 5,0 - 34,8 % , сахаров в плодах на 14,2 - 51,2 %, витамина С 2,9 - 82,4 мг %. Минимальные потери сухого вещества и сахаров отмечены у линий 318 и 222, а витамина С- у линии 318 (2,3 %).
По содержанию сухих веществ у гибридов чаще наблюдалось уклонение в сторону родителя с большим значением этого признака, в качестве которого выступали обычно дикие формы. В трех случаях из семи наблюдался гетерозис, дважды отмечено доминирование и только в двух комбинациях сверхдомирование.
Таблица 6- Сохранность и изменение химического состава плодов в процессе хранения (2005 -2006 гг.)
Образцы |
Выход товарных плодов, % |
Химический состав плодов при постановке на хранение |
Химический состав плодов при снятии с хранения |
||||||||
Через 40 суток |
через 50 суток |
Сухое вещество, % |
Моносахара, % |
Дисахара, % |
Витамин С, мг% |
Сухое вещество, % |
Моносахара, % |
Дисахара, % |
Витамин С, мг% |
||
Л 318 |
86,4 |
22,8 |
5,76 |
3,36 |
0,13 |
117,0 |
5,47 |
2,75 |
0,01 |
114,1 |
|
Л 222 |
96,0 |
70,0 |
5,41 |
2,60 |
0,08 |
145,6 |
5,14 |
2,20 |
0,10 |
122,6 |
|
Зухра |
77,8 |
37,8 |
6,73 |
3,21 |
0,31 |
143,9 |
5,22 |
2,34 |
0,00 |
128,7 |
|
Виктория |
91,2 |
58,3 |
8,57 |
4,32 |
0,43 |
200,6 |
5,59 |
2,29 |
0,03 |
118,2 |
Для C. conicum и C. angulosum характерно большое содержание сухих веществ (в 1,4 - 1,7 раза), сахаров (1,5- 2,5 раза) в плодах по сравнению с образцами мексиканского перца. C. conicum (образец Д 22) кроме того, отличался более высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превышая образцы C. annuum в 2,0 - 2,5 раза. Образцы с наиболее высокими показателями по качество плодов в дальнейшем вовлечены в селекционный процесс и на их основе получены перспективные линии.
По содержанию витамина С особенно выделились образцы 1621 и 389. По содержанию сухих веществ селекционные образцы 389, 1621, 100 превышали стандарт на 31 - 37%, а селекционные образцы СП13 и СП14. превышали стандарт и по сумме сахаров.
Гетерозисная селекция на базе линейного материала, полученного в процессе отдаленной гибридизации. Ключевым звеном в процессе гетерозисной селекции является процесс создания линейного материала и выявление гибридных родительских пар, обладающих высоким гетерозисным эффектом.
Для проведения исследований в данном направлении были выделены семь линий, полученных методом отдаленной гибридизации представителей мексиканского, перуанского и колумбийского видов перца, которые в дальнейшем были использованы в качестве родительских форм для получения гетерозисных гибридов методом неполных диаллельных скрещиваний.
Минимальным лимитом изменчивости всех изученных признаков, как в физическом выражении, так и по величине коэффициента вариации характеризуются в условиях защищенного грунта ОПХ «Верхнехавское», а максимальной - ОПХ «Быково» (табл.7).
Таблица 7- Параметры линий в меняющихся условиях среды (2000-2002 гг.)
Номер линии |
Вегетационный период, сут. |
Ранний урожай, кг. |
Общий урожай, кг. |
Масса плода, г. |
Количество плодов, шт. |
Толщина стенки, мм. |
|
Открытый грунт ОПХ «Верхнехавское» |
|||||||
Л 1621 |
100,7 |
0,86 |
3,37 |
48,0 |
10,53 |
4,03 |
|
Л 2993 |
100,3 |
0,62 |
3,10 |
68,33 |
6,80 |
3,87 |
|
Л 1208 |
118,7 |
0,42 |
3,47 |
73,33 |
7,70 |
4,17 |
|
Л 1129 |
114,3 |
0,32 |
3,17 |
65,33 |
7,23 |
4,20 |
|
Л 13 |
124,7 |
0,87 |
3,67 |
69,33 |
7,93 |
4,33 |
|
Л 150 |
119,7 |
0,46 |
3,48 |
59,00 |
8,63 |
4,47 |
|
Л 396 |
123,3 |
0,36 |
2,57 |
83,33 |
5,50 |
5,57 |
|
Защищенный грунт ОПХ «Верхнехавское» |
|||||||
Л 1621 |
101,3 |
1,54 |
4,53 |
53,33 |
12,57 |
4,67 |
|
Л 2993 |
112,0 |
1,40 |
4,77 |
73,67 |
9,63 |
4,57 |
|
Л 1208 |
120,0 |
1,31 |
4,70 |
83,00 |
8,10 |
5,47 |
|
Л 1129 |
121,0 |
1,07 |
4,33 |
78,00 |
8,27 |
5,50 |
|
Л 13 |
108,7 |
1,4... |
Подобные документы
Характеристика процесса совершенствования пород, базирующихся на единстве действия отбора и подбора. Основные направления и методы селекции животных. Особенности видов и признаков отбора. Принципы внутрипородного разведения. Отдаленная гибридизация.
презентация [2,0 M], добавлен 14.04.2015Принципы селекции животных. Отбор родительских форм и типы скрещивания животных. Отдаленная гибридизация домашних животных. Восстановление плодовитости у животных. Успехи селекционеров России в создании новых и улучшении существующих пород животных.
презентация [2,6 M], добавлен 04.10.2012Внедрение крупномасштабной селекции при широком использовании мирового генофонда для повышения продуктивности животноводства. Гетерозис в животноводстве, повторная селекция на эффект гетерозиса. Гетерозис в свиноводстве, у крупного рогатого скота и овец.
курсовая работа [167,7 K], добавлен 11.05.2010Гибридизация, ее виды и значение в животноводстве. Трудности в проведении гибридизации, ее особенности в различных отраслях животноводства. Определение корреляционной связи между величиной удоя матерей и дочерей. Расчет эффекта селекции по удою.
курсовая работа [402,4 K], добавлен 17.12.2014Прогресс развития адаптивно-ландшафтного земледелия. Описание и поиск решения проблем возобновления биологических свойств почв Центрального региона Российской Федерации. Сущность биологической деградации почв. Методы повышения наукоемкости агротехнологий.
реферат [52,3 K], добавлен 22.01.2015Создание прочной, рационально организованной кормовой базы, удовлетворяющей потребности свиней во всех питательных веществах. Усвояемость обменной энергии корма. Для улучшения качества свинины и повышения мясности туш на этапе скрещивания и гибридизации.
реферат [45,9 K], добавлен 18.03.2017Ботаническая характеристика, биологические особенности и использование сорго-суданковых гибридов; эффект гетерозиса в селекции новых гибридов. Экономическая эффективность получения зеленой массы от сорго-суданковых гибридов, методика проведения опытов.
дипломная работа [77,1 K], добавлен 20.08.2010Определение понятия и функций селекции в современном сельском хозяйстве. Рассмотрение генетического процесса появления мутаций. Изучение особенностей эффекта гетерозиса. Применение основных методов клеточной инженерии в селекции растений и животных.
презентация [898,2 K], добавлен 11.05.2015Использование инбридинга в селекции животных. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии. Причины возникновения мутаций в естественных условиях. Гибридизация, полиплоидия, трансплантация эмбрионов. Клонирование млекопитающих.
курсовая работа [35,4 K], добавлен 24.12.2016Характеристика диких предков домашних свиней и место домашней свиньи в зоологической классификации. Анализ изменений биологических особенностей и продуктивных качеств свиней в процессе одомашнивания, эволюции и целенаправленной методической селекции.
курсовая работа [149,1 K], добавлен 28.06.2011Проблема недостатка овощей в климатических условиях Урала. Влияние регуляторов роста на адаптивность растений к экологическим условиям, на рост, урожайность и развитие томата. Наиболее экономически эффективные регуляторы роста, уровень рентабельности.
реферат [63,4 K], добавлен 18.07.2010Направления развития современной селекции. Селекция в растениеводстве, научная деятельность И.В. Мичурина. Сложная гибридизация географически отдаленных форм и индивидуального отбора (академик П.П. Лукьяненко). Особенности селекции в животноводстве.
презентация [3,9 M], добавлен 21.04.2015Теоретические сведения о селекции и семеноводству овощных культур. Краткая характеристика почвенно-климатических условий сельского хозяйства. Разработка механизированной технологии выращивания, уборки и обработки семян и семянников редьки и перца.
курсовая работа [49,2 K], добавлен 18.07.2011Гибридизация - основной метод создания гибридов и новых сортов. Подбор родительских пар и методы преодоления нескрещивания. Оценка исходных сортов огурцов, подбор родительской пары. Техника проведения скрещиваний. Анализ гибридов и их сортовая оценка.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 09.07.2012Культивирование осетровых. Роль межвидовых гибридов в развитии товарного осетроводства. Экспериментальные исследования по гибридизации рыб. Использование бестера в хозяйствах интенсивной аквакультуры. Экстенсивная и интенсивная формы разведения осетровых.
реферат [32,4 K], добавлен 06.12.2010Преимущество селекции и скрещивания для улучшения мясных качеств свиней. Морфологический состав туш. Мясная продуктивность помесных свиней, полученных на основе скрещивания пород СМ–1 и Ландрас. Мясные, откормочные и убойные качества чистопородных свиней.
курсовая работа [43,6 K], добавлен 25.01.2015Ценность карпа в рыбном хозяйстве и его разведение. Гибридизация и совершенствование породы методом народной селекции. Оценка качества и прогноз зимовки сеголетков карпа. Основные симптомы самых распространенных заболеваний рыб и меры борьбы с ними.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.11.2010Мясо — второй важный продукт овцеводства. Состояние и динамика производства мяса в мире и в России. Показатели мясной продуктивности овец, методы их оценки и повышения. Методы селекции. Влияние паратипических факторов на мясную продуктивность овец.
курсовая работа [952,5 K], добавлен 05.02.2009Ботаническое описание и народнохозяйственное значение капусты белокочанной. Особенности селекции и гетерозис капусты белокочанной. Методы получения гибридных семян. Схема селекции капусты белокочанной на основе цитоплазматической мужской стерильности.
курсовая работа [52,5 K], добавлен 09.04.2014Характеристика пород крупнорогатого скота в зависимости от их продуктивности. Методы разведения, применяемые в скотоводстве. Гетерозис как увеличение жизнеспособности гибридов, его биологическое обоснование, условия достижения и оценка эффективности.
контрольная работа [127,4 K], добавлен 14.05.2011