Мироносец – новый производительный и высокобелковый сорт тритикале озимого, адаптированный к условим полесско-лесостепного и лесостепного экотопов Украины

Авторы

  • V. V. Moskalets Институт садоводства НААН Украины, Ukraine
  • V. I. Moskalets Носовская селекционно-опытная станция Мироновского института пшеницы имени В.Н. Ремесла НААН Украины, Ukraine
  • T. Z. Moskalets Институт садоводства НААН Украины, Ukraine
  • I. V. Grynyk Институт садоводства НААН Украины, Ukraine
  • A. A. Demidov Носовская селекционно-опытная станция Мироновского института пшеницы имени В.Н. Ремесла НААН Украины, Ukraine
  • S. I. Voloshchuk Носовская селекционно-опытная станция Мироновского института пшеницы имени В.Н. Ремесла НААН Украины, Ukraine
  • S. O. Khomenko Носовская селекционно-опытная станция Мироновского института пшеницы имени В.Н. Ремесла НААН Украины, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237168

Ключевые слова:

тритикале озимая гексаплоидного уровня, новый сорт, агроэкологическая и хозяйственная характеристика, донор короткостебельности

Аннотация

Цель и задачи исследования – создать новый производительный и высокобелковый сорт тритикале озимого, адаптированный к условиям полесско-лесостепного и лесостепного экотипов Украины.

Материалы и методика. Селекционную работу по созданию нового многообразия тритикале продолжали выполнять в учебно-научном исследовательском центре Белоцерковского национального аграрного университета в течение 2007–2017 гг. Контрольное и экологическое испытание проведено в течение 2009–2019 гг. в условиях Полесья (Институт сельского хозяйства Полесья НААН, 2007–2009 гг.; предшественники: занятый пар), Центральной Лесостепи (Мироновский институт пшеницы имени В.Н. Ремесла НААН, 2016–2019 гг.; предшественники: горчица, соя, горох на семена; Белоцерковский НАУ, 2009–2016 гг.; предшественники: занят пар, картофель), Северной Лесостепи (Институт садоводства НААН, 2016–2017 гг.; предшественники: многолетние травы). Минеральные удобрения и средства защиты растений не применяли. Гибридизацию выполняли способом ручной кастрации материнских компонентов и запыленности «твэл-методом» через 2–3 суток после кастрации. Изучение селекционного материала проводили согласно методических указаний ВИР и методики Государственного сортоиспытания. Математически-статистическую обработку данных осуществляли по Б.А. Доспехову и с использованием компьютерных программ Statistica-5.5 и Excel-2003.

Обсуждение результатов. В условиях центральной Лесостепи в 2008 методом межсортовой гибридизации в пределах нотородa × Triticosecale и двукратным индивидуальным отбором из гибридной популяции, полученной от скрещивания (♀Августо х ♂Ягуар) х ♂К9844 / 93 позволили в F2–F4 и повторными улучшающими отборами в F10, выделить лучшую линию ЛЧ / 97 (сорт Мироносець).

Показано, что новый сорт тритикале характеризуется высокой урожайностью – более 7,5 т / га, при средней урожайности зерна в условиях переходной зоны Лесостепи-Полесье – 5,7 т /га, центральной Лесостепи – 6,3 т / га и Полесье – 3,5 т / га, высокой устойчивостью к полеганию, осыпанию, ломкости колоса, прорастанию зерна в колосе, комплексной устойчивостью к поражению возбудителями бурой листовой ржавчины, мучнистой росы, фузариоза колоса и повреждения растений гессенской мухой, высокой морозо-, зимо-, засухоустойчивостью (8,5–9 баллов). При искусственном промораживании тритикале при температуре минус 18,3 °С выживает около 70% растений. Сорт характеризуется также высокой устойчивостью к весенним и осенним заморозкам (9 баллов).

Установлено, что растения сорта Мироносець способны регулировать свою производительность при воздействии аномальных биотических и абиотических факторов окружающей среды, оставляя 3–4 (реже 1–3 шт.) плодоносящих стеблей, часто 1–3 стеблей с недоразвитым колосом и 1–2 подседы (стеблей без колоса), которые формируют прикорневую розетку.

Выводы. По данным государственного сортоиспытания зерно сорта Мироносець содержит 12,7–13,5% белка и рекомендован для выращивания в агроэкосистемах Полесья и Лесостепи. Установлено, что сорт Мироносець является источником короткостебельности

Биография автора

V. V. Moskalets, Институт садоводства НААН Украины

селекційно-технологічний відділ, г.н.с.

Библиографические ссылки

Girko VS, Girko OV, Voloschuk SI. Influence of agroclimatic conditions on yield of winter triticale and efficiency of cultivation technology. Zb. nauk. pr. NNTs Institut zemlerobstva NAAN. 2010; 4: 213–223.

Moskalecz VV. Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: ecosystem approach to research for the formation of sustainable crops. Donetsk: Noulidzh, 2014. 602 p.

Pykalo SV. In vitro selection of triticale for resistance to abiotic stressors (review). Myronivskyi visnyk. 2019; 9: 80–90.

Rybalka OI., Morhun VV., Morhun BV., Polishchuk SS. Genetic basis of a new direction of selection of original wheat quality classes of wheat (Triticum aestivum L.) and triticale (x Triticosecale Wittmack). Fiziolohiia roslyn i henetyka. 2019; 51(3): 207–240.

Moskalets VV, Moskalets TZ, Vasylkivskyi SP et al. Adaptability and stability mechanisms of Triticeae tribe to epiphytoparasites in anthropical ecosystem. Ukrainian Journal of Ecology. 2017; 7(2): 230–238.

Moskalets TZ., Kliuchevych MM., Moskalets VV. Resistance of winter triticale and soft wheat against Puccinia recondita Dietel & Holw. Karantyn i zakhyst roslyn. 2015; 6: 1–3.

Shulyndin AF. Triticale – a new grain and feed crop. Kyiv: Urozhay, 1981. 49 p.

Dogan R, Kacar O, Coplu N, Azkan N. Characteristics of new breeding lines of triticale. J. Agric. Res. 2009; 4: 133–138.

Grib SI, Bushtevich VN. Selection of triticale in Belarus: results, problems, their solutions. Tritikale. 2010; 4: 74–78.

Kyrylchuk AM. Estimation of winter triticale gene pool for creation of Polissya ecotype varieties. Sel. Nasinn. 2014; 106: 24–33. DOI: 10.30835/2413-7510.2014.42098.

Grabovets AI, Krohmal AV. Results and prospects of winter triticale breeding. In: Tritikale (issue. 6). Rostov-na-Donu, 2014. P. 29–36.

Parii FM, Diordiieva IP. Evaluation of low-stem forms of four-species triticale on the main economic and valuable features. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 2014. № 1. S. 74-78.

Moskalets VV, Moskalets TZ. Manifestations of modification ability of triticale genotypes of winter Forest-Steppe and Polissya ecotypes. Sel. Nasinn. 2015; 107: 75–86. DOI: 10.30835/2413-7510.2015.54035.

Riabchun VK, Melnyk VS, Kapustina TB, Shchechenko OYe. Yield of triticale spring and its stability depending on genotype and environmental conditions. Plant Varieties Studting abd Protection 2016; 1: 37–44. DOI: 10.21498/2518-1017.1(30).2016.61765.

Kharchenko MV, Voloshchuk SI. Parameters of adaptability, biological and economic signs of perspective lines of winter triticale. Myronivskyi visnyk. 2016; 3: 71–84.

Kovtunenko VYa, Bespalova LA, Panchenko VV, Kalmyish AP. Directions and results of selection of triticale at the Krasnodar Research Institute of Agriculture named after P.P. Lukyanenko". Trudyi Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017; 66: 115–120.

Urazaliev RA, Aynebekova BA, Tadzhibaev DG. Breeding winter hexaploid triticale in Kazakhstan. Trytykale – kultura KhKhI storichchia: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Instytut roslynnytstva im. V.Ya. Yurieva NAAN. 4–6 July 2017. Kharkiv. P. 52–53.

Schipak GV, Matviets VG, Ryabchun NI, Schipak VG. Results of breeding hexaploid triticale for winter resistance. Plant Varieties Studting abd Protection. 2017; 13(1): 43–54. DOI: 10.21498/2518-1017.13.1.2017.97257.

Moskalets VV, Moskalets TZ, Hrynyk IV, Moskalets VI, Buniak NM. Agroecological and selection characteristics of a new genetic diversity of triticale winter Polissya-Forest-Steppe ecotype. Sel. Nasinn. 2019: 115: 124–136. DOI: 10.30835/2413-7510.2019.172795.

Stoyanov H. Response of Bulgarian triticale cultivars to unfavorable environments. Bulgarian Journal of Crop Science. 2020; 57(6): 17–29.

Levchenko OS, Starychenko VM. Features of formation and manifestation of signs of grain productivity in winter triticale. Zernovi kultury. 2020; 4(1): 20–27.

Hammer K, Filatenko AA, Pistrick K. Taxonomic remarks on Triticum L. and ×Triticosecale Wittm. Genet Resour Crop Evol. 2011; 58: 3–10.

×Triticosecale neoblaringhemii A. Camus in Page R D M. The Plant List with literature. Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow. DOI: 10.15468/btkum2 accessed via GBIF.org on 2021-02-01.

Triticum neoblaringhemii (A.Camus) Mackey in Page R D M. The Plant List with literature. Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow. DOI: 10.15468/btkum2 accessed via GBIF.org on 2021-02-01.

×Triticosecale rimpaui Wittm., 1933 in The International Plant Names Index Collaborators. International Plant Names Index. 2019. DOI: 10.15468/uhllmw accessed via GBIF.org on 2021-01-30.

×Triticosecale semisecale (Mac Key) K.Hammer & Filat., 2010 in The International Plant Names Index Collaborators. International Plant Names Index. 2019. DOI: 10.15468/uhllmw accessed via GBIF.org on 2021-01-30.

Mezhenskyi VM. On the issue of ordering Ukrainian plant names. Message 11. Triticosecale Wittmack ex A.Camus. Plant Varieties Studying and Protection. 2019; 15(4): 325–336. DOI: 10.21498/2518-1017.15.4.2019.188416.

Triticosecale Wittmack ex A.Camus in GBIF Secretariat. GBIF Backbone Taxonomy. 2019. DOI: 10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2021-01-30.

Replenishment, preservation and study of the world collection of wheat, aegilops and triticale. Methodical instructions. Sankt-Peterburg: VIR, 1999. 82 p.

Methods of the state variety trials of agricultural crops. Moscow, 1988. 121 p.

Dospekhov BA. Methodology of field experiment. Мoscow: Аgropromizdat, 1985. 351 p.

State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2021. Kyiv, 2021. P. 48.

Moskalets TZ, Vasylkivskyi SP, Morgun BV, Moskalets VI, Moscalets VV, Rybalchenko VK. New genotypes and technological indicators of winter triticale Biotechnologia Acta. 2016; 9(1): 79–86.

Griffiths J, Murase K, Rieu I, Zentella R, Zhang ZL., Powers SJ, Gong F, Phillips AL, Hedden P, Sun TP, Thomas SG. Genetics сharacterization and functional analysis of the GID1 gibberellin receptors in Arabidopsis. Plant Cell. 2006; 18: 3399–3414.

Peng JR, Richards DE, Hartley NM, Murphy GP, Devos KM, Flintham JE. ‘Green revolution’ genes encode mutant gibberellin response modulators. Nature. 1999; 400(6741): 256–261. DOI: 10.1038/22307.

Willige BC, Ghosh S, Nill C, Zourelidou M, Dohmann EM, Maier A, Schwechheimer C. The DELLA domain of GA INSENSITIVE mediates the interaction with the GA INSENSITIVE DWARF1A gibberellin receptor of Arabidopsis. Plant Cell. 2007; 19(4): 1209–1220. DOI: 10.1105/tpc.107.051441.

Bernatzky R, Tanksley SD. Genetics of actin-related sequences. Theoretical and Applied Genetics. 1986; 72: 314–321.

Worland AJ, Korzun V, Roder MS, Ganal MW, Law CN. Genetic analysis of the dwarfing gene Rht8 in wheat. Part II. The distribution and adaptive significance of allelic variants at the Rht8 locus of wheat as revealed by microsatellite screening. Theoretical and Applied Genetics. 1998; 96: 1110–1120.

Korzun V, Melz G, Borner A. RFLP mapping of the dwarfing (Ddw1) and hairy peduncle (Hp) genes on chromosome 5 of rye (Secale cereale L.). Theoretical and Applied Genetics. 1996; 92: 1073–1077.

Youssefian S, Kirby EJM, Gale MD. Pleiotropic effects of the GA-insensitive Rht dwarfing genes in wheat: effects on leaf, stem, ear and floret growth. Field Crops Research. 1992; 28: 191–210.

Kobylyanskij VD, Solodukhina OV. Razvitie idej N.I. Vavilova v sovremennykh issledovaniyakh roda Secale L. Trudy po prikladnoj botanike, genetike i selekcii. 2012; 169: 53–64.

Загрузки

Опубликован

2021-07-12

Выпуск

Раздел

СОРТОИЗУЧЕНИЕ И СОРТОВЕДЕНИЕ