Научная статья на тему 'ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПО ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПО ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
56
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
LINUM USITATISSIMUM L / ГЕНОТИП / СОРТООБРАЗЕЦ / ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ / ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ / ПРОДУКТИВНОСТЬ / АДАПТИВНОСТЬ

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Степин А. Д., Рысев М. Н., Рысева Т. А., Уткина С. В., Романова Н. В.

Исследования по оценке 20 сортообразцов льна-долгунца российской, китайской, японской и польской селекции из коллекции Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР) проводили в 2018-2020 гг. с целью выявления источников селекционно-значимых признаков, адаптивных к условиям Северо-Запада Российской Федерации. ГТК за период вегетации в 2018 г. был равен 0,95, в 2019 - 1,53 и в 2020 г. - 1,1. Абиотические условия в большей степени влияли на формирование высоты растений (59,6 %), урожайности семян (60 %) и содержания волокна в растениях (55,1 %), но и влияние генотипа на эти показатели было значимым. Доля генотипа преобладала в формировании урожайности волокна (67,2 %) и продолжительности вегетационного периода (52,8 %). Вариабельность признаков наибольшей была по урожайности семян (V= 6,7-33,9 %), устойчивости к болезням (V = 3,1-26,5 %), наименьшей - по продолжительности вегетационного периода (V = 4,4-9,7 %). По остальным она находилась на уровне до 20 %. Выявлен ценный и пластичный исходный материал для практической селекции с целью создания новых сортов с признаками: раннеспелости - К-8680 (Россия), К-8782, К-8783 (Япония), которые созревали на 3 суток раньше стандарта Добрыня и имели вегетационный период 67 дней; продуктивности - К-8651, К-8760, К-8795, К-8797, К-8874, К-8877 (Китай), достоверно превысившие по урожайности волокна сорт Добрыня (241 г/м2) на 8-14 %. Выделены генотипы, существенно превосходящие стандарт: по высоте растений (82 см) - К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8754 (Китай) - на 12-25 %; урожайности льносоломы (241 г/м2) - К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8874, К-8880 (Китай) - на 25-40 %; урожайности семян (149 г/м2) - К-8680 (Россия), К-8772 (Польша), К-8782 (Япония) - на 10-23 %; устойчивости к полеганию (9 образцов) и болезням (7 образцов). Использование в селекционной практике выявленных генисточников ускорит создание сортов, обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Степин А. Д., Рысев М. Н., Рысева Т. А., Уткина С. В., Романова Н. В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STUDY OF COLLECTION ACCESSIONS OF THE FIBER FLAX GENE POOL ACCORDING TO THE MAIN AGRONOMIC CHARACTERS IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-WEST OF THE RUSSIAN FEDERATION

Studies on the evaluation of 20 fiber flax accessions of Russian, Chinese, Japanese and Polish breeding from the collection of the Federal Research Center "All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N. I. Vavilov" (VIR) were conducted in 2018-2020 in order to identify the sources of agronomic valuable characters that are adaptive to the conditions of the North-West of the Russian Federation. The HTC for the growing season in 2018 was 0.95, in 2019 - 1.53 and in 2020-1.1. Abiotic conditions had a greater influence on the formation of plant height (59.6 %), seed yield (60 %) and fiber content in plants (55.1 %), but the influence of the genotype on these indicators was also significant. The effect size of the genotype prevailed in the formation of fiber yield (67.2 %) and the duration of the growing season (52.8 %). The variability of characters was the greatest according to the seed yield (V = 6.7-33.9 %), disease resistance (V = 3.1-26.5 %); the lowest one was noted according to the duration of the growing season (V = 4.4-9.7 %). For the rest characters, it was at the level of up to 20 %. A valuable and plastic source material was identified for practical breeding aimed at creating new varieties with the following characters: early maturity - K-8680 (Russia), K-8782, K-8783 (Japan), which matured 3 days earlier than the Dobrynya standard and had a growing period of 67 days; productivity - K-8651, K-8760, K-8795, K-8797, K-8874, K-8877 (China), which significantly exceeded the fiber yield of the Dobrynya variety (241 g/m2) by 8-14 %. There were identified genotypes significantly exceeding the standard: according to the plant height (82 cm) - K-8681 (Russia), K-8751, K-8794, K-8795, K-8754 (China) - by 12-25 %; yield of flax straw (241 g/m2) - K-8681 (Russia), K-8751, K-8794, K-8795, K-8874, K-8880 (China) - by 25-40 %; seed yield (149 g/m2) - K-8680 (Russia), K-8772 (Poland), K-8782 (Japan) - by 10-23 %; resistance to lodging (9 samples) and diseases (7 samples). Use of the identified gene sources in breeding practice should accelerate the creation of varieties that provide high and stable yields.

Текст научной работы на тему «ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПО ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



https://doi.Org/10.30766/2072-9081.2021.22.4.518-530

УДК 633.52:633.521

Изучение коллекционных образцов генофонда льна-долгунца по основным хозяйственно ценным признакам в условиях Северо-Запада Российской Федерации

О 2021. А. Д. Степин , М. Н. Рысев, Т. А. Рысева, С. В. Уткина, Н. В. Романова

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», г. Тверь, Российская Федерация

Исследования по оценке 20 сортообразцов льна-долгунца российской, китайской, японской и польской селекции из коллекции Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР) проводили в 2018-2020 гг. с целью выявления источников селекционно-значимых признаков, адаптивных к условиям Северо-Запада Российской Федерации. ГТК за период вегетации в 2018 г. был равен 0,95, в 2019 - 1,53 и в 2020 г. - 1,1. Абиотические условия в большей степени влияли на формирование высоты растений (59,6 %), урожайности семян (60 %) и содержания волокна в растениях (55,1 %), но и влияние генотипа на эти показатели было значимым. Доля генотипа преобладала в формировании урожайности волокна (67,2 %) и продолжительности вегетационного периода (52,8 %). Вариабельность признаков наибольшей была по урожайности семян (V= 6,7-33,9 %), устойчивости к болезням (V = 3,1-26,5 %), наименьшей - по продолжительности вегетационного периода (V = 4,4-9,7 %). По остальным она находилась на уровне до 20 %. Выявлен ценный и пластичный исходный материал для практической селекции с целью создания новых сортов с признаками: раннеспелости - К-8680 (Россия), К-8782, К-8783 (Япония), которые созревали на 3 суток раньше стандарта Добрыня и имели вегетационный период 67 дней; продуктивности - К-8651, К-8760, К-8795, К-8797, К-8874, К-8877 (Китай), достоверно превысившие по урожайности волокна сорт Добрыня (241 г/м2) на 8-14 %. Выделены генотипы, существенно превосходящие стандарт: по высоте растений (82 см) - К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8754 (Китай) - на 12-25 %; урожайности льносоломы (241 г/м2) - К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8874, К-8880 (Китай) - на 25-40 %; урожайности семян (149 г/м2) - К-8680 (Россия), К-8772 (Польша), К-8782 (Япония) - на 10-23 %; устойчивости к полеганию (9 образцов) и болезням (7 образцов). Использование в селекционной практике выявленных генисточников ускорит создание сортов, обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев.

Ключевые слова: Linum usitatissimum L., генотип, сортообразец, лен-долгунец, исходный материал, продуктивность, адаптивность

Благодарности: работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (тема № 0477-2019-0009).

Авторы благодарят рецензентов за их вклад в экспертную оценку этой работы

Конфликт интересов: авторы заявили об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Степин А. Д., Рысев М. Н., Рысева Т. А., Уткина С. В., Романова Н. В. Изучение коллекционных образцов генофонда льна-долгунца по основным хозяйственно ценным признакам в условиях Северо-Запада Российской Федерации. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021;22(4):518-530. DOI: https://doi.Org/10.30766/2072-9081.2021.22.4.518-530

Поступила: 23.04.2021 Принята к публикации: 29.06.2021 Опубликована онлайн: 26.08.2021

Study of collection accessions of the fiber flax gene pool according to the main agronomic characters in the conditions of the NorthWest of the Russian Federation

© 2021. Aleksander D. Stepin13, Michail N. Rysev, Tamara A. Ryseva, Svetlana V. Utkina, Nadezhda V. Romanova

Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russian Federation

Studies on the evaluation of 20 fiber flax accessions of Russian, Chinese, Japanese and Polish breeding from the collection of the Federal Research Center "All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N. I. Vavilov" (VIR) were conducted in 2018-2020 in order to identify the sources of agronomic valuable characters that are adaptive to the conditions of the North-West of the Russian Federation. The HTC for the growing season in 2018 was 0.95, in 2019 - 1.53 and in 2020-1.1. Abiotic conditions had a greater influence on the formation of plant height (59.6 %), seed yield (60 %) and fiber content in plants (55.1 %), but the influence of the genotype on these indicators was also significant. The effect size of the genotype prevailed in the formation offiber yield (67.2 %) and the duration of the growing season (52.8 %). The variability of characters was the greatest according to the seed yield (V = 6.7-33.9 %), disease resistance (V = 3.1-26.5 %); the lowest one was noted according to the duration of the growing season (V = 4.4-9.7 %). For the rest characters, it was at the level of up to 20 %. A valuable and plastic source material was identified for practical breeding aimed at creating new varieties with the following characters: early maturity - K-8680 (Russia), K-8782, K-8783 (Japan), which matured 3 days earlier than the

Dobrynya standard and had a growing period of 67 days; productivity - K-8651, K-8760, K-8795, K-8797, K-8874, K-8877 (China), which significantly exceeded the fiber yield of the Dobrynya variety (241 g/m2) by 8-14 %. There were identified genotypes significantly exceeding the standard: according to the plant height (82 cm) - K-8681 (Russia), K-8751, K-8794, K-8795, K-8754 (China) - by 12-25 %; yield of flax straw (241 g/m2) - K-8681 (Russia), K-8751, K-8794, K-8795, K-8874, K-8880 (China) - by 25-40 %; seed yield (149 g/m2) - K-8680 (Russia), K-8772 (Poland), K-8782 (Japan) - by 10-23 %; resistance to lodging (9 samples) and diseases (7 samples). Use of the identified gene sources in breeding practice should accelerate the creation of varieties that provide high and stable yields.

Key words: Linum usitatissimum L., genotype, accession, fiber flax, source material, productivity, adaptability

Acknowledgements: the research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Federal Research Center for Bast Fiber Crops (topic No. 0477-2019-0009).

The authors thank the reviewers for their contribution to the expert evaluation of this work.

Conflict of interest: the authors declared no conflict of interest.

For citation: Stepin A. D., Rysev M. N., Ryseva T. A., Utkina S. V., Romanova N. V. Study of collection accessions of the fiber flax gene pool according to the main agronomic characters in the conditions of the North-West of the Russian Federation. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2021;22(4):518-530. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2021.22.4.518-530

Received: 23.04.2021 Accepted for publication: 29.06.2021 Published online: 26.08.2021

Лен-долгунец (Пиит usitatissimum Ь.) является важнейшей технической культурой стратегического назначения, позволяющей в значительной мере обеспечить импортозаме-щение хлопка. На протяжении многих лет Россия являлась крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна и льняных тканей. Несмотря на то, что в последние десятилетия посевные площади и объемы производства льна-долгунца значительно сократились, лен по-прежнему остается основным источником натуральных волокон, производимых в Российской Федерации [1, 2].

В настоящее время льнопродукция широко используется в различных отраслях народного хозяйства - текстильной, авиационной, оборонной, лакокрасочной, строительной, пищевой, парфюмерной и других видах индустрии, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики [3, 4]. По данным Министерства сельского хозяйства, ежегодная потребность в льноволокне внутри страны составляет 130 тыс. тонн, тогда как фактически производится в 2,5 раза меньше1. Оставляет желать лучшего и качество производимого волокнистого сырья. Все это отрицательно сказывается на расширении сфер его использования [5].

Важная роль в решении сырьевой проблемы принадлежит внедрению в производство новых сортов льна-долгунца, использование которых без дополнительных затрат позволяет на 25-30 % увеличить урожайность льнопро-дукции, улучшить качество льноволокна и повысить эффективность льноводства [6, 7, 8].

В связи с возрастающими требованиями сельскохозяйственного производства и легкой промышленности, усиливающимися в последнее время неблагоприятными агроклиматическими условиями, новые сорта, наряду с высокой продуктивностью волокна и семян, хорошим качеством волокна, должны обладать адаптивностью к региональным стрессовым экологическим факторам, быть устойчивыми к полеганию, грибным болезням, комплексу неблагоприятных факторов внешней среды [9, 10, 11, 12].

Решение этой задачи во многом зависит от ценности исходного материала. Чем разнообразнее исходные родительские формы по своим признакам, географическому происхождению, тем шире возможности отбора нужных форм из гибридного материала [13, 14, 15]. В этом случае особое значение приобретает изучение и использование мировой коллекции льна.

Мировая коллекция ВИР является богатейшим источником исходного материала для селекции льна, насчитывающая свыше 6 тысяч образцов2. Она охватывает, практически, все генетическое разнообразие этой культуры, что позволяет создавать сорта, отвечающие различным требованиям селекции и производства [13, 16, 17]. Многие образцы из мировой коллекции имеют отдаленное географическое происхождение и обладают, как правило, гено-типическим отличием от местных российских сортов. Включение в гибридизацию именно такого материала позволяет концентрировать в одном генотипе различные, в том числе и фе-нотипически слабые гены, и получать ценные трансгрессивные формы [18].

валовой сбор льна-долгунца в Российской Федерации, тыс. тонн [Электронный ресурс]. URL: http://agentstvo-len.ru/dinamika-proizvodstva-lnovolokna-i-penkovolokna-v-rossiYskoY-federatsii-tvs-tonn (дата обращения 02.04.2021).

2Каталог мировой коллекции ВИР. Вып. 162: Прядильные культуры (лен, конопля, кенаф). Л.: ВИР, 1975. 148 с.

Для ускорения и повышения результативности селекционного процесса необходимо предварительное изучение коллекционных образцов в конкретных природно-климатических условиях. Наиболее приспособленные к таким условиям генисточники используют в скрещиваниях [19, 20]. С этой целью в институте регулярно раз в три года формируется новый питомник экологического испытания коллекции.

Цель исследований - оценить новый генофонд льна-долгунца из коллекции ВИР по хозяйственно ценным признакам и выявить

образцы, перспективные в качестве исходного материала для практической селекции при создании высокопродуктивных и адаптивных к условиям Северо-Запада России сортов льна-долгунца.

Материал и методы. Исследования проводили на опытном поле Псковского НИИСХ ФГБНУ ФНЦ лубяных культур в течение 2018-2020 гг. Объектом изучения являлись 20 образцов и сортов льна-долгунца из коллекции ВИР (табл. 1). Среди них 4 образца из России, 13 образцов из Китая, 2 -из Японии и 1 - из Польши.

Таблица 1 - Образцы коллекции льна-долгунца и их происхождение / Table 1 - Samples of the fiber flax collection and their origin

№ по каталогу ВИР / VIR catalog No. Название сорта или образца / Variety/accession Происхождение / Origin

К-8651 V51267 Китай / China

К-8661 Л-1 Согласие х Альфа / L-1Soglasie х Al'fa Россия, ВИР / Russia, VIR

К-8680 Л-2 Восход х Зарянка / L-2 Voskhod х Zaryanka

К-8681 Л-3 Оршанский-2 х Тверца / L-3 Orshanskij-2 х Tverca

К-8751 М 0226-1 Китай / China

К-8754 Heiya 8

К-8757 92199-6-5

К-8759 97192-79-8

К-8760 97192-79

К-8772 SJK 186 Польша / Poland

К-8777 Надежда / Nadezhda Россия / Russia

К-8782 Honkei 28 Япония /Japan

К-8783 Hon Jku 350 Япония /Japan

К-8794 V51004 Китай / China

К-8795 y 7S12-13

К-8796 H6i120

К-8797 Vuan 2009-82

К-8874 M0269-1

К-8877 M0329-10

К-8880 wsh2-5-4

Стандарт/ Standard Добрыня / Dobrynya Россия, Псковский НИИСХ / Russia, Pskov Research Institute of Agriculture

В качестве стандарта использовался районированный в регионе раннеспелый сорт Добрыня селекции института.

Почва опытного участка - дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на карбонатной морене со следующими агрохимическими показателями: рНсол.5,0-5,2, содержание подвижного фосфора (Р2О5) - 140-270 мг/кг почвы, обменного калия (К2О) - 89-167 мг/кг

почвы, гумуса - 2,3-2,6 %. Предшественник -многолетние травы. Система обработки почвы включала следующие агротехнические приемы: обработка поля от сорняков гербицидом сплошного действия Торнадо 500 с нормой расхода 1,5 л/га, зяблевая вспашка, ранневе-сеннее боронование, предпосевная культивация с одновременным боронованием в 2 следа

и прикатывание. Под предпосевную культивацию вносили азофоску (16:16:16) - 1,5 ц/га.

Закладка опытов, проведение учетов и наблюдений проводились в соответствии с ме-

3 4

тодическими указаниями3 4.

Посев коллекционного питомника осуществлялся вручную. Образцы высевали рядовым способом с помощью специального маркера с междурядьями 10 см. Площадь делянки 1 м2, повторность трехкратная. Норма высева -8 г/м2. Через каждые 6 делянок высевался стандарт - раннеспелый сорт Добрыня.

С целью выявления доноров устойчивости к фузариозу все образцы параллельно высевали на искусственно созданном фузариоз-ном фоне по 50 семян каждого сорта в трехкратной повторности.

В период вегетации, в соответствии с методикой, проводили фенологические наблюдения, оценку образцов по устойчивости к полеганию, измерение высоты растений, фитопа-тологический анализ растений. Уборку урожая осуществляли вручную. В лабораторных условиях проводили учет урожая соломы и семян, содержание волокна в соломе определяли методом тепловой мочки.

Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом дисперсионного анализа по Доспехову5 с использованием программы Microsoft Office Excel 2003, индекс условий среды (Ij) - по методике S. A. Eberhart, W. A. Russell6.

Метеорологические условия 2018-2020 гг. существенно различались по температурному режиму и количеству выпавших осадков, варьирующими в течение вегетационных периодов (табл. 2). Это позволило более полно проанализировать коллекцию льна-долгунца, выявить генотипические особенности изучаемых образцов в различных условиях среды и отобрать лучшие из них по продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам.

Период вегетации (май-август) 2018 г. характеризовался повышенным температурным фоном и недостаточным количеством выпавших осадков. Среднесуточные температуры воздуха по месяцам превышали среднемного-

летние данные на 0,5-3,6 %, а количество осадков составило 209 мм при норме - 317 мм, или 65,9 %. К тому же они носили неравномерный характер. В мае-июле наблюдался их дефицит, в августе количество осадков было в норме - 94 мм. Гидротермический коэффициент по Селянинову, который является интегральным показателем оценки влагообеспе-ченности растений, в целом за вегетационный период составил 0,95 при оптимуме 1,3-1,67, что характеризует его как слабо засушливый. Все это оказало негативное влияние на формирование урожайности льнопродукции и особенно льносемян.

Погодные условия вегетационного периода 2019 года были относительно благоприятными для роста и развития льна-долгунца. Среднесуточная температура воздуха в целом за вегетационный период составила 16,1 °С, сумма осадков - 282 мм, ГТК по Селянинову -1,53. Эти показатели были на уровне средне-многолетних - соответственно 16,0 °С, 318 мм, 1,5. Вместе с тем в период вегетации они существенно варьировали (табл. 2). В период подготовки почвы к посеву льна-долгунца (конец апреля-начало мая) стояла теплая с незначительным количеством осадков погода, что способствовало проведению полевых работ. Среднемесячная температура воздуха в мае была на уровне среднемноголетней +12,3 °С, а количество осадков на 30,9 мм (50 %) больше нормы. Условия для появления всходов и начала вегетации были вполне удовлетворительными.

Июнь был жарким и сухим. Среднесуточная температура воздуха была на 3,3 °С выше средней многолетней, а осадков выпало всего 22 мм, или 23,9 % от нормы. При отсутствии дождей наблюдалась интенсивная потеря почвенной влаги. Гидротермический коэффициент за июнь составил всего 0,38, что характеризует этот период как сильно засушливый. Однако это не оказало заметного отрицательного влияния на рост и развитие льна-долгунца, так как выпавшие в конце мая значительные осадки создали достаточные запасы влаги в почве. В первой декаде июля выпало 56,9 мм осадков, что восстановило запасы влаги в почве.

3Методические указания ВИР по изучению коллекции льна-долгунца. Л.: ВИР, 1988. 29 с.

4Селекция и первичное семеноводство льна-долгунца: методические указания. Тверь: Тверской гос. ун-т,

2014. 140 с.

5Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос, 1985. 416 с.

6Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966;6(1):38-40.

'Справочник льновода. М.: Россельхозиздат, 1969. 215 с.

Таблица 2 - Метеорологические условия в годы проведения исследований / Table 2 - Meteorological conditions in the years of research

Год / Year Месяц /Month В среднем (в сумме) / On average (in total)

май / may июнь /june июль /july август / august май-август / may-august июнь-июль / june-july

Среднесуточная температура, °С / Average daily temperature, °С

2018 15,8 1б,3 20,1 18,2 17,б 18,2

2019 12,4 19,1 1б,4 1б,3 1б,1 17,8

2020 10,2 19,5 17,3 1б,9 1б,0 18,4

Среднемн. / Long-term averages 12,2 15,8 18,3 1б,5 15,7 17,1

Среднемесячные осадки, мм / Average monthly precipitation, mm

2018 18 50 45 9б 209 95

2019 98 22 101 б1 282 123

2020 4б 43 б7 50 20б 110

Среднемн. / Long-term averages 55 92 7б 94 317 1б8

ГТК / HTC

2018 0,37 1,02 0,72 1,70 0,95 0,87

2019 2,55 0,38 1,99 1,21 1,53 1,18

2020 1,45 0,74 1,25 0,95 1,10 1,00

Среднемн./ Long-term averages 1,45 1,94 1,34 1,84 1,б4 1,б4

Июль был холодным и дождливым - среднесуточная температура воздуха (+16°С) была на 1,9 °С ниже среднего многолетнего значения, а осадков выпало 133 % от нормы. Первая декада августа также была прохладной - среднесуточная температура воздуха составила +14,6 °С, что на 3,7 °С ниже нормы, вторая и третья декады августа по этим показателям были близки к норме. Осадков за месяц выпало 65 мм при норме 94 мм. Создавшиеся условия задерживали развитие и созревание растений, однако отрицательного влияния на формирования урожая льнопродукции не оказали.

Погодные условия вегетационного периода 2020 г. складывались не вполне благоприятно для роста и развития льна-долгунца. Среднесуточная температура воздуха в целом за вегетационный период была на уровне среднемноголетней +16,0 °С, сумма осадков составила 206 мм - 65 % от нормы, гидротехнический коэффициент по Селянинову - 1,10.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В мае среднесуточная температура (10,1 °С) воздуха была на 2,1 °С ниже средне-многолетней, а осадков выпало 62 % от нормы (ГТК = 1,45). Особенно неблагоприятной была погода во 2 декаде, когда среднесуточная температура воздуха составила 6,5 °С и выпала

большая часть месячных осадков (82 %). Условия увлажнения были избыточными (ГТК = 5,81). Все это затрудняло проведение весенне-полевых работ и отрицательно влияло на первоначальное развитие растений. Всходы появились лишь на 14 день после посева.

Июнь был жарким и сухим. Среднесуточная температура воздуха была на 3,5 °С выше среднемноголетней, а осадков выпало 43,5 мм, или 50 % от нормы, ГТК составил 0,74, что характеризует этот период как сильно засушливый. Особенно засушливыми были 2 и 3 декады, когда ГТК был равен соответственно 0,44-0,19. Такая же погода наблюдалась и в течение 1-2 декад июля (ГТК= 0,34-0,33). Сложившиеся в июне-начале июля метеоусловия совпали с периодом быстрого роста льна-долгунца, что отрицательно повлияло на высоту растений и, в конечном счете, на урожайность льнопродукции. Среднемесячная температура августа была на уровне среднемноголетней - 16,9 °С, осадков выпало 50 мм - 53 % от нормы. Условия для формирования и созревания семян, уборки урожая были благоприятными.

Результаты и их обсуждение. Погодные условия 2018-2020 гг. существенно разли-

чались и оказывали неодинаковое влияние на формирование отдельных признаков и урожайности льнопродукции. Наиболее благоприятным для формирования урожайности льносоломы был 2019 г. (I = +52,3), худшим - 2020 г. (Ц = -50,3). Среднесортовая урожайность льносоломы в 2019 г. составила 856 г/м2, в 2020 и 2018 гг. - соответственно 781 и 733 г/м2. По влиянию на формирование урожайности льносемян худшими абиотические условия среды сложились в 2018 г. (1 = -33,9), лучшими - в 2020 г. (I = +20,5), в 2019 г. индекс условий среды был положительным (+13,4). Соответствующим образом

изменялась урожайность льносемян. В 2018 г. она составила 107 г/м2, в 2019 и 2020 гг. -соответственно 154 и 161 г/м2. По влиянию на урожайность льноволокна индекс условий среды был положительным в 2018 г. (I = +24.3) и 2019 г. (I = +6,5), отрицательным - в 2020 г. (I = -30,8). Соответственно среднесортовая урожайность льноволокна в 2018-2019-2020 гг. составила 257-239-202 г/м2.

На основании двухфакторного дисперсионного анализа определена доля влияния генотипа и абиотических условий на признаки и урожайность льна долгунца, которые значительно отличаются между собой (табл. 3).

Таблица 3 - Влияние генотипа и условий года на признаки и урожайность льна (2018-2020 гг.) / Table 3 - Influence of the genotype and conditions of the year on flax characteristics and yield (2018-2020)

Признак / Character Доля влияния, % / Share of influence, % Сочетание факторов / Combination offactors Случайная изменчивость/ Random variation

генотип / genotype год / year

Вегетационный период / Growing season 52,8* 35,6* 7,5 4.1

Высота растений / Plant height 37,8* 59,6* 9 3,9

Содержание волокна / Fiber content 36,9* 55,1* 6,2 1,8

Масса соломы / Straw weight 46,7* 39.9* 10,9 2,5

Масса семян / Seed weight 28,5* 60* 6,9 4,6

Масса волокна / Fiber mass 67,2* 26,7* 5,4 0,7

; Достоверно при 95 % уровне значимости / * Statistically significant by 95 % significance value

Изучение выборки из коллекции ВИР, состоящей из 20 образцов различного происхождения (4 - Россия, 13 - Китай, 2 - Япония, 1 - Польша), выявило значительное разнообразие по морфологическим, биологическим и хозяйственно ценным признакам (табл. 4).

Продолжительность вегетационного периода у изучаемых сортообразцов за годы исследований варьировала в пределах 64-81 суток. Наибольшим межсортовое варьирование данного показателя (СУ = 20 %) было в 2018 г., в котором среднесуточная температура воздуха за май-август на 1,9 °С превышала среднемноголетние данные, а осадков выпало 66 % от нормы. В 2019 г. коэффициент вариации продолжительности вегетационного периода составил 13,5%, в 2020 г. - 13,1 % при средней длине вегетационного периода соответственно 80, 76 и 67 суток. Внутрисортовое варьирование этого признака было незначительным 4,4-9,7 %, у отдельных образцов он в значительной

степени зависел от условий года. Например, образец К-8794 (Китай) имел вегетационный период в 2018 г. 80 суток, в 2019 - 76 суток ив 2017 - 66 суток (СУ = 9,7 %). Образец К-8877 (Китай) в 2018 г. достигал ранней желтой спелости за 80 суток, в 2019 г. - за 73, в 2020 г. - за 66 суток (СУ = 8,5 %).

Вместе с тем ряд образцов, несмотря на различающиеся погодные условия, имели более стабильный по годам вегетационный период. К ним относятся образцы К-8681 (Россия) - 77-84 суток (СУ = 4,4 %), К-8782 (Япония) - 69-72 суток (СУ-5,6). У сорта-стандарта Добрыня продолжительность вегетационного периода в среднем за годы исследований составила 70 суток (СУ = 5,4 %). Методом двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что продолжительность вегетационного периода в большей степени зависела от генотипа (52,8 %), но и влияние погодных условий тоже статистически значимо (35,6 %).

>

ё «

о к

fc S

Р

СЛ

И

Cd

о

к»

О -

к> О

I—' го - • (Я

10 ¿5 к» та

3S

(Л О

I—' о

00 н

1 о <J> я U) fa

о ^

Таблица 4 - Характеристика коллекционных образцов льна-долгунца по отдельным хозяйственно ценным признакам (2018-2020 гг.) / Table 4 - Characteristics of collection accessions of fiber flax according to individual agronomic valuable characters (2018-2020)

Neno каталогу ВИР/ VIR catalog No. Название образца / Accession name Общая высота растений / Total plant height Устойчивость к полеганию, балл/ Resistance to lodging, score Вес соломы / Straw weight Вес семян / Seed weight Содержание волокна, % / Fiber content, % Устойчивость к фузариозу, % / Resistance to fusariasis, % Длина вегетационного периода / length of the growing season

CM ± к cm. / ± to the st. г/м2 % it сиг. / % to the st. г/м2 g/m2 % к ст. / % to the st. сут/ days ± к сиг. / ± to /йе 5/.

K-8651 V51267 89 +7 5* 850 125* 146 98 31,2 83 74 +4

K-8661 JI-1 Согласие x Альфа / L-lSoglasie x Al'fa 85 +3 5* 743 109 152 102 33,1* 76 72 +2

K-8680 JI-2 Восход x Зарянка / L-2 Voskhod x Zaryanka 83 + 1 4,7 633 93 164 110* 33,4* 97* 68 -2*

K-8681 JI-3 Оршанский-2 x Тверда / L-3 Orshanskij-2 x Tverca 103 +21* 4,3 940 138* 141 95 24,6 95* 81 + 11

K-8751 M 0226-1 95 +13* 4,7 853 125* 116 78 29,1 93 75 +5

K-8754 Heiya 8 92 +10* 4,3 783 115 131 88 25,9 81 77 +7

K-8757 92199-6-5 90 +8 4,7 757 111 122 82 25,7 98* 73 +3

K-8759 97192-79-8 84 +2 5* 733 108 130 87 32,9* 98* 72 +2

K-8760 97192-79 89 +7 5* 793 116 136 91 33,2* 95* 74 +4

K-8772 SJK 186 89 +7 4,3 843 124* 164 110* 26,2 67 74 +4

K-8777 Надежда / Nadezhda 87 +5 4,7 807 118 122 82 30,8 93 71 +1

K-8782 Honkei 28 73 -9 4 543 78 152 102 24,2 92 68 -2*

K-8783 Hon Jku 350 69 -13 4,3 533 78 183 123* 26,6 76 68 -2*

K-8794 V51004 96 +14* 4,7 903 132* 117 78 27,1 97* 74 +4

K-8795 у 7S12-13 93 +11* 5 940 138* 150 101 28,8 80 77 +7

K-8796 H6il20 76 -6 5 660 97 155 104 35* 81 71 +1

K-8797 Vuan 2009-82 90 +8 5 840 123 153 103 31,5 89 76 +6

K-8874 M0269-1 92 +10* 5 953 140* 120 81 27,1 77 77 +7

K-8877 M0329-10 89 +7 5 767 113 131 88 32,2 95* 73 +3

K-8880 wsh2-5-4 92 +10* 4,7 853 125* 143 96 30,9 95* 74 +4

Стандарт/ standard Добрыня / Dobrynya 82 - 5 681 100 149 100 35,4 92 70 -

HCP05 / LSD05 4 - 140 - 15 - 2,3 - 3,8 -

О

К Т) К

и

Iг К tr

I—I

И

I

tr к

> 3

и и к и и о QU Я о о H 3 И

ни О

о ^

о я

нн

о

нн

S3 >

г

со о

нн

м а н

нн

ч

нн

о й

о г и

со

ч ß

H

*- достоверно при 95 % уровне значимости / statistically significant bv 95 % significance value

В целом по результатам трех лет изучения выделено три раннеспелых образца К-8680 (Россия), К-8782, К-8783 (Япония), которые созревали на трое суток раньше стандарта и имели вегетационный период 67 дней (табл. 3). Выделенные образцы будут использованы в скрещиваниях как источники скороспелости.

Высота растений. По результатам двух-факторного дисперсионного анализа этот признак определяется в основном погодными условиями (59,6 %), но и влияние генотипа велико (37,8 %). Общая высота растений варьировала за годы исследований в пределах 70-120 см, а по средним данным за три года 69-103 см, при среднем значении по опыту -82 см. Коэффициент вариации данного признака по годам у изучаемых генотипов находился на уровне 8,5-24,4 %, что также подтверждает его зависимость от погодных условий. По результатам трехлетних испытаний по высоте растений существенно превзошли стандарт - сорт Добрыня (82 см) 14 сортооб-разцов на 5-21 см (6-25 %). Самыми высокорослыми среди них были образцы К-8681 -103 см (Россия), К-8751 - 95 см, К-8794 - 96 см, К-8795 - 93 см и К-8754 - 92 см (Китай), превысившие стандарт на 12-25 %. К тому же они отличались и относительно большей стабильностью по годам (СУ = 14-15,6 %). Эти образцы могут быть использованы в селекционной работе в качестве источников высоко-рослости растений.

Урожайность льносоломы. Как показали результаты дисперсионного анализа, генотип и среда оказывали примерно равное влияние на проявление данного признака - соответственно 46,7 и 39,9 %. Степень варьирования образцов по годам исследований по этому признаку заметно различалась (СУ = 1,0-21,4 %), но для большинства из них характерна средняя степень изменчивости. Урожайность льносо-ломы у стандартного сорта Добрыня в среднем за три года составила 681 г/м2 (табл. 4). По этому показателю достоверно превысили стандарт на 23-40 % 9 генотипов: К-8681 (Россия), К-8772 (Польша), К-8651, К-8751, К-8794, К-8795, К-8797, К-8874, К-8880 (Китай). Среди последних 6 образцов: К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8874, К-8880 (Китай) отличались стабильностью по годам с коэффициентом вариации 2,1-4,6 %.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Содержание волокна в стеблях льна-долгунца является определяющим показателем

при оценке волокнистой продукции. По результатам двухфакторного дисперсионного анализа этот признак определяется в основном абиотическими условиями среды (55,1 %), однако и влияние генотипа значимо (36,9 %) (табл. 3), о чем свидетельствуют и значения коэффициентов вариации (CV = 6,0-21,5 %). Наиболее благоприятными для формирования этого признака погодные условия сложились в 2018 г. (ГТК = 0,95), в котором содержание волокна у образцов было наиболее высоким. У стандарта сорта Добрыня оно составило 38,3 %, у остальных варьировало в пределах 26,8-37,5 % (в среднем 32,8 %). Наименьшее содержание волокна наблюдалось в засушливом 2020 г. (ГТК = 1,1) - 23,7-34,4 %, у сорта Добрыня - 33 %. У двух образцов К-8796 и К-8877 из Китая оно превысило стандарт соответственно на 0,3-1,4 %, а также среднее содержание волокна по опыту на 3,5-4,6 %. Это может свидетельствовать об устойчивости данных сортообразцов по этому показателю к стрессовым условиям, вызванным недостаточным количеством осадков в период быстрого роста льна (65 % от нормы) и более высоким температурным режимом (табл. 2). По трехлетним данным, из набора генотипов ни один образец не превысил по содержанию волокна высоковолокнистый стандарт - сорт Добрыня (35,4 %). Только у одного сортооб-разца К-8796 (Китай) оно было на уровне стандарта - 35,0 %.

Урожайность льноволокна является конечным показателем продуктивности льна-долгунца. Как показали результаты дисперсионного анализа, в ее формировании решающую роль играет генотип (67,2 %) и в меньшей степени, хотя и достоверно, погодные условия (26,7 %). Это имеет большое значение для селекции, так как урожайность льносоломы и содержание волокна в большей степени подвержены влиянию погоды. Степень изменчивости данного признака у изучаемых образцов была на среднем уровне, коэффициент вариации находился в пределах 7-20 %. Наиболее благоприятные для формирования урожая льноволокна метеоусловия сложились, как и по содержанию волокна, в 2018 г. (Ij = +24,3), худшие - в 2020 г. (Ij = -30,8). В 2019 г. индекс среды был также положительным +6,5. Среднесортовая урожайность в 2018 г. составила 257 г/м2, в 2019 г. - 239 г/м2 и в 2020 г. -

202 г/м2. У сорта-стандарта Добрыня она была по годам соответственно 273-236-215 г/м2. В благоприятном по погодным условиям 2018 г. достоверно превысили стандарт 4 образца из Китая: К-8880, К-8874, К-8797 и К-8760. Урожайность льноволокна у них на 11-17 % превышала стандарт (273 г/м2). В 2019 г. сорт-стандарт превысили образцы К-8795 (Китай) и К-8651 (Россия). В неблагоприятном 2020 г. сортообразцы К-8880, К-8874, К-8795, К-8661, К-8651 достоверно превышали стандарт (215 г/м2) на 8-42 %, а среднесортовую по опыту (231,8 г/м2) на 1-32 %. Это свидетельствует об устойчивости последних образцов к сложившейся стрессовой ситуации.

В среднем за годы исследований выделено 6 сортообразцов, достоверно превысивших по урожайности льноволокна стандарт Добрыня (241 г/м2) на 8-14 %. К ним относятся К-8651, К-8760, К-8795, К-8797, К-8874, К-8877. Все они из Китая. Характерно, что эти сортообразцы показывали высокую продуктивность как в благоприятные, так и неблагоприятные по климатическим условиям годы, что свидетельствует об их пластичности, то есть способности сохранять ее при изменяющихся условиях среды.

Урожайность семян льна-долгунца является важным показателем, особенно при двустороннем использовании данной культуры. На основе двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что урожайность семян в большей степени зависела от погодных условий (60 %) и в меньшей от генотипа (28,5 %) (табл. 3). Благоприятными для формирования урожая семян были метеоусловия 2020 г. (1 = +20,5) и 2019 г. (I = +13,4), когда в период созревания семян стояла теплая и сухая погода (ГТК = 0,95-1,21). Среднесортовая урожайность в 2020 г. составила 161,4 г/м2, в 2019 г. -154,4 г/м2, у сорта Добрыня соответственно 153 и 166 г/м2. Неблагоприятным для урожайности семян сложился 2018 г., когда в августе (ГТК = 1,7) осадков выпало почти в 2 раза больше, а среднесуточная температура на 1,7 °С была выше, чем в благоприятные годы. Среднесортовая урожайность семян в этот год была наименьшей - 128,6 г/м2 при средней по опыту 141 г/м2. Ни один сортообразец в 2018 г. по урожайности семян не превысил среднюю по опыту. Это свидетельствует о том, что среди изучаемых генотипов нет образцов, устойчи-

вых к данным экстремальным условиям. Разброс коэффициента вариации по урожайности семян был достаточно велик - от 5,9 до 33,9 %, и здесь влияние условий среды и случайной изменчивости на данный признак является довольно высоким.

Урожайность льносемян у сорта-стандарта Добрыня в среднем за три года была довольно высокой - 149 г/м2. По этому показателю выделено только три образца, которые достоверно превысили его на 10-23 %: К-8680 (Россия), К-8772 (Польша) и К-8782 (Япония).

Устойчивость к полеганию. Важным требованием, которое предъявляется к новым сортам, является устойчивость к полеганию. Она обуславливает пригодность сорта к механизированной уборке и обеспечивает получение льнопродукции высокого качества. На основании изучения коллекции выделено 9 образцов льна-долгунца, имеющих максимальную устойчивость к полеганию (5,0 баллов): К-8661 (Россия), К-8651, К-8759, К-8760, К-8795, К-8796, К-8797, К-8874, К-8877 (Китай). Они не полегали во все годы исследований, в том числе и в относительно влажный 2019 г. (ГТК =1,53). Такую же устойчивость к полеганию имел и стандартный сорт Добрыня. Все они могут быть использованы в скрещиваниях в качестве источников устойчивости к полеганию.

Устойчивость к болезням. Селекция льна-долгунца на устойчивость к болезням в настоящее время продолжает оставаться наиболее радикальным и безопасным средством защиты урожая. Наиболее распространенным и вредоносным заболеванием льна-долгунца является фузариозное увядание. На основании изучения коллекции выявлены 8 сортообраз-цов, которые обладали высокой устойчивостью к фузариозу (95-98 %) - К-8680, К-8681 (Россия) и К-8757, К-8759, К-8760, К-8794, К-8877, К-8880 (Китай). Они отличались по данному признаку стабильностью по годам, имели низкий коэффициент вариации (СУ = 1,7-5,4 %). Остальные изучаемые образцы поражались в более сильной степени.

Наибольшую ценность для селекции имеют источники, характеризующиеся комплексом хозяйственно ценных признаков. По результатам исследований за 2018-2020 гг. среди изучаемых сортообразцов выявлено два таких источника китайской селекции - К-8760 (высота растений, урожайность соломы и

волокна, устойчивость к полеганию и фуза-риозу) и К-8880 (высота растений, урожайность соломы и волокна, устойчивость к фуза-риозу). Сортообразцы К-8760 и К-8880 превосходили стандартный сорт Добрыня по высоте растений на 7-10 см (8,5-12,2 %), урожайности соломы - на 112-172 г/м2 (24-25 %), урожайности волокна - на 23 г/м2 (9,5 %). Они отличались также высокой устойчивостью к фузариозу (95 %), образец К-8760 - высокой устойчивостью к полеганию (5 баллов).

Выводы. В результате испытания (20182020 гг.) 20 сортообразцов льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции из коллекции ВИР установлено, что степень влияния генотипа и абиотических условий вегетационного периода на формирование отдельных признаков и продуктивности льна-долгунца заметно различалась. Абиотические условия в большей степени влияли на высоту растений (59,6 %), урожайность семян (60 %) и содержание волокна в растениях (55,1 %), но и влияние генотипа на эти показатели было значимым. Доля генотипа преобладала в формировании урожайности волокна (67,2 %) и продолжительности вегетационного периода (52,8 %). Все это отразилось на изменчивости признаков по годам исследований и размахе их варьирования. Выявлен ценный и пластичный исходный материал для практической селекции с целью создания новых сортов с признаками: раннеспелости - К 8680 (Л-2 Восход х Зарянка) Россия; К-8782 (Honkei 28), К-8783 (Hon Jku 350) - Япония, которые созревали на

трое суток раньше стандарта Добрыня и имели вегетационный период 67 дней; продуктивности - К-8651 (V-51267), К-8760 (97192-79), К-8795 (y-7S12-13), К-8797 (Yuan 2009-82), К-8874 (M0269-1), К-8877 (M0329-10) - Китай, достоверно превысившие по урожайности волокна сорт Добрыня (241 г/м2) на 8-14 %. Генотипы, выделившиеся по высоте растений

- К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8754 (Китай); по урожайности льносоломы -К-8681 (Россия), К-8751, К-8794, К-8795, К-8874, К-8880 (Китай), по урожайности семян - К-8680 (Россия), К-8772 (Польша), К-8782 (Япония), по устойчивости к полеганию - К-8661 (Россия), К-8651, К-8759, К-8760, К-8795, К-8796, К-8797, К-8874, К-8877 (Китай), по устойчивости к болезням -К-8680, К-8681 (Россия), К-8757, К-8759, К-8760, К-8794, К-8877, К-8880 (Китай), признаны перспективными для использования в селекционной работе в качестве источников улучшения основных хозяйственно ценных признаков. Выделено два генотипа из Китая с комплексом хозяйственно ценных признаков

- К-8760 (высота растений, урожайность соломы и волокна, устойчивость к полеганию и фузариозу) и К-8880 (высота растений, урожайность соломы и волокна, устойчивость к фузариозу). Использование в селекционной практике выявленных генисточников ускорит создание сортов, обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев льна-долгунца, а использование их в производстве будет способствовать решению сырьевой проблемы.

Список литературы

1. Рожмина Т. Н., Понажев В. П. Состояние и перспективы развития льняного сектора России. Вестник РАЕН. 2015;15(1):59-63. Режим доступа: https://raen.info/publisher/vestnik/2015/nomer-1 .html

2. Смирнова Л. А., Поздняков Б. А., Рожмина Т. А., Понажев В. П., Павлова Л. Н. Льняной комплекс России: факторы и условия эффективного развития. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. 142 с.

3. Ущаповский И. В., Новиков Э. В., Басова Н. В., Безбабченко А. А., Галкин А. В. Системные проблемы льнокомплекса России и зарубежья, возможности их решения. Молочнохозяйственный вестник. 2017:1(25):166-186. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28914488

4. Jhala A. J., Hall L. M. Flax (Linum usitatissimum L.): current uses and future applications. Aust J Basic Appl Sci. 2010:4(9):4304-4312. URL:

https://www.researchgate.net/publication/228952435 Flax Linum usitatissimum L Current uses and future applications

5. Рожмина Т. А., Павлова Л. Н., Понажев В. П., Захарова Л. М. Льняная отрасль на пути к возрождению. Защита и карантин растений. 2018:(1):3-8. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32368923

6. Рожмина Т. А., Жученко А. А. мл., Мельникова Н. В., Смирнова А. Д. Устойчивость образцов генофонда льна к эдафическому стрессу. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020;21(2):133-140. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2020.2L2.133-140

7. Павлова Л. Н., Герасимова Е. Г., Румянцева В. Н., Кудрявцева Л. П. Новые сорта льна-долгунца -основа повышения эффективности отрасли льноводства. Научное обеспечение производства прядильных культур: состояние, проблемы и перспективы: науч. пособие. Тверь: Твер. гос. универ., 2018. С. 23-25.

8. Степин А. Д., Рысева Т. А., Уткина С. В., Романова Н. В. Внедрение новых сортов льна-долгунца Псковской селекции в производство. Инновационные разработки для производства и переработки лубяных культур: сб. мат-лов Междунар. научн.-практ. конф. Тверь: ФГБНУ ВНИИМЛ, 2016. С. 66-71.

9. Рожмина Т. А., Сорокина О. Ю., Киселева Т. С., Смирнова М. И., Смирнова А. Г. Скрининг образцов коллекции льна по его устойчивости к стрессовым факторам среды. Научное обеспечение производства прядильных культур: состояние, проблемы и перспективы: науч. пособие. Тверь: Твер. гос. универ., 2018. 302 с.

10. Павлова Л. Н. Результаты и направления селекционной работы во ВНИИЛ. Льноводство: реалии и перспективы: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф. РУП «Институт льна». Могилев, 2013. С. 31-35.

11. Степин А. Д., Рысев М. Н., Кострова Г. А., Уткина С. В. Основные направления и результаты научных исследований Псковского НИУ по селекции льна-долгунца. Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2019;(2):14-20. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41309097

12. Jacobsz М. J., Van der Merwe W. J. C. Production guidelines for flax (Linum usitatissimum L.). South Africa: Departament of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2012. 29 p.

13. Жученко А. А., Рожмина Т. А., Понажев В. П., Павлова Л. Н., Тихомирова В. Я., Сорокина О. Ю., Павлов Е. И., Поздняков Б. А., Усанова З. И. Эколого-генетические основы селекции льна-долгунца. Тверь: Твер. Гос. ун-т, 2009. С. 272.

14. Рожмина Т. А., Рыжов А. И., Куземкин И. А., Киселева Т. С. Внутривидовое разнообразие льна культурного (Linum usitatissimum L.) и его роль в решении проблемы создания отечественной сырьевой базы. Достижения науки и техники АПК. 2017;(12): 17-20. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=32301742

15. Голуб И. А., Иванова Е. В. Исходный материал льна-долгунца различного эколого-географического происхождения в селекции на продуктивность. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2012;(1):56-59. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30765889

16. Кутузова С. Н. Генетические основы селекции льна на устойчивость к ржавчине. СПб.: ВИР, 2014. 172 с.

17. Трабурова Е. А., Рожмина Т. А. Изучение коллекционных образцов коллекции льна-долгунца (Linum usitatissimum L.). Достижения науки и техники АПК. 2018;32(11):40-42.

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36730423

18. Попова Г. А., Мичкина Г. А., Рогальская Н. Б., Трофимова В. М. Поиск генотипов льна-долгунца с ценными признаками из коллекции ВИР. Достижения науки и техники АПК. 2012;(5):3-5.

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17734087

19. Степин А. Д., Рысева Т. А., Уткина С. В., Романова Н. В. Оценка образцов льна-долгунца из коллекции ВИР и выделение генисточников продуктивности, устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2018;(2):14-20. Режим доступа: https ://elibrary.ru/item.asp?id=3533 3196

20. Кощеева Н. С., Лыскова И. В., Баталова Г. А., Краева С. Н. Исходный материал для селекции льна-долгунца в условиях Волго-Вятского региона. Российская сельскохозяйственная наука. 2017;(3):6-9. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29160060

References

1. Rozhmina T. N., Ponazhev V. P. Sostoyanie i perspektivy razvitiya l'nyanogo sektora Rossii. [Condition and prospects of development of linen sector of Russia]. Vestnik RAEN. 2015;15(1):59-63. (In Russ.). URL: https://raen. info/publisher/vestnik/2015/nomer-1 .html

2. Smirnova L. A, Pozdnyakov B. A., Rozhmina T. A., Ponazhev V. P., Pavlova L. N. L'nyanoy kompleks Rossii: faktory i usloviya effektivnogo razvitiya. [Flax complex of Russia: factors and conditions of effective development]. Moscow: FGBNU«Rosinformagrotekh», 2013. 142 p.

3. Ushchapovskiy I. V., Novikov E. V., Basova N. V., Bezbabchenko A. A., Galkin A. V. Sistemnye prob-lemy l'nokompleksa Rossii i zarubezh'ya, vozmozhnosti ikh resheniya. [System problems of flax growing in russia and abroad, the possibilities of their solution]. Molochnokhozyaystvennyy vestnik. 2017:1(25):166-186. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28914488

4. Jhala A. J., Hall L. M. Flax (Linum usitatissimum L.): current uses and future applications. Aust J Basic Appl Sci. 2010:4(9):4304-4312. URL:

https://www.researchgate.net/publication/228952435 Flax Linum usitatissimum L Current uses and future applications

5. Rozhmina T. A., Pavlova L. N., Ponazhev V. P., Zakharova L. M. L'nyanaya otrasl' na puti k vozrozh-deniyu. [Linen industry on the way to revival]. Zashchita i karantin rasteniy. 2018:(1):3-8. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32368923

6. Rozhmina T. A., Zhuchenko A. A. ml., Mel'nikova N. V., Smirnova A. D. Ustoychivost' obraztsov genofonda l'na k edaficheskomu stressu. [Resistance of flax gene pool samples to edaphic stress caused by low acidity]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2020;21(2):133-140. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2020.2L2.133-140

7. Pavlova L. N., Gerasimova E. G., Rumyantseva V. N., Kudryavtseva L. P. Novye sorta l'na-dolguntsa -osnova povysheniya effektivnosti otrasli l'novodstva. [New fiber flax varieties as the basis for improving the efficiency of the flax growing industry]. Nauchnoe obespechenie proizvodstva pryadil'nykh kul'tur: sostoyanie, problemy i perspektivy: nauch. posobie. [Scientific support for the production of textile crops: state, problems and prospects: Scientific manual.]. Tver': Tver. gos. univer., 2018. pp. 23-25.

8. Stepin A. D., Ryseva T. A., Utkina S. V., Romanova N. V. Vnedrenie novykh sortov l'na-dolguntsa Pskovskoy selektsii v proizvodstvo. [Introduction of new varieties of fiber flax of the Pskov selection into production]. Innovatsionnye razrabotki dlyaproizvodstva i pererabotki lubyanykh kul'tur: sb. mat-lov Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. [Innovative developments for the production and processing of bast crops: Collection of materials of the International scientific and practical Conference]. Tver': FGBNU VNIIML, 2016. pp. 66-71.

9. Rozhmina T. A., Sorokina O. Yu., Kiseleva T. S., Smirnova M. I., Smirnova A. G. Skrining obraztsov kollektsii l'na po ego ustoychivosti k stressovym faktoram sredy. [Screening of flax collection samples for its resistance to environmental stress factors]. Nauchnoe obespechenie proizvodstva pryadil'nykh kul'tur: sostoyanie, problemy i perspektivy: nauch. posobie. [Scientific support for the production of textile crops: state, problems and prospects: Scientific manual]. Tver': Tver. gos. univer., 2018. 302 p.

10. Pavlova L. N. Rezul'taty i napravleniya selektsionnoy raboty vo VNIIL. [Results and directions of selection work at VNIIL]. L'novodstvo: realii i perspektivy: mat-ly Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. RUP «Institut l'na». [Flax growing: realities and prospects: Proceedings of the International scientific and practical Conference of RUE "Flax Institute"]. Mogilev, 2013. pp. 31-35.

11. Stepin A. D., Rysev M. N., Kostrova G. A., Utkina S. V Osnovnye napravleniya i rezul'taty nauchnykh issledovaniy Pskovskogo NIUpo selektsii l'na-dolguntsa. [Main directions and results of scientific research of Pskov National Research University on the selection of fiber flax]. Izvestiya Velikolukskoy gosudarstvennoy sel'skokho-zyaystvennoy akademii. 2019;(2):14-20. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41309097

12. Jacobsz M. J., Van der Merwe W. J. C. Production guidelines for flax (Linum usitatissimum L.). South Africa: Departament of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2012. 29 p.

13. Zhuchenko A. A., Rozhmina T. A., Ponazhev V P., Pavlova L. N., Tikhomirova V Ya., Sorokina O. Yu., Pavlov E. I., Pozdnyakov B. A., Usanova Z. I. Ekologo-geneticheskie osnovy selektsii l'na-dolguntsa. [Ecological and genetic bases of fiber flax breeding]. Tver': Tver. Gos. un-t, 2009. pp. 272.

14. Rozhmina T. A., Ryzhov A. I., Kuzemkin I. A., Kiseleva T. S. Vnutrividovoe raznoobrazie l'na kul'turnogo (Linum usitatissimum L.) i ego rol' v reshenii problemy sozdaniya otechestvennoy syr'evoy bazy. [Intraspecific variety of Linum usitatissimum L. and its role in the decision of a problem of raw maintenance of the country]. Dosti-zheniya nauki i tekhniki APK = Achievements of Science and Technology of AICis. 2017;(12):17-20. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32301742

15. Golub I. A., Ivanova E. V. Iskhodnyy material l'na-dolguntsa razlichnogo ekologo-geograficheskogo proiskhozhdeniya v selektsii na produktivnost'. [Source material of fiber flax of various ecological and geographical origin in breeding for productivity]. Vestnik Belorusskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii = Bulletin of the Belarusian State Agricultural Academy. 2012;(1):56-59. (In Belarus). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30765889

16. Kutuzova S. N. Geneticheskie osnovy selektsii l'na na ustoychivost' k rzhavchine. [Genetic bases of flax breeding for rust resistance]. Saint-Petersburg: VIR, 2014. 172 p.

17. Traburova E. A., Rozhmina T. A. Izuchenie kollektsionnykh obraztsov kollektsii l'na-dolguntsa (Linum usitatissimum L.). [Examination of collection samples of flax (Linum usitatissimum L.)]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK = Achievements of Science and Technology of AICis. 2018;32(11):40-42. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36730423

18. Popova G. A., Michkina G. A., Rogal'skaya N. B., Trofimova N. M. Poisk genotipov l'na-dolguntsa s tsen-nymi priznakami iz kollektsii VIR. [Search for genotypes of flax with valuable characteristics from the collection of Vavilov research institute of plant industry]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK = Achievements of Science and Technology of AICis. 2012;(5):3-5. (In Russ.). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17734087

19. Stepin A. D., Ryseva T. A., Utkina S. V., Romanova N. V. Otsenka obraztsov l'na-dolguntsa iz kollektsii VIR i vydelenie genistochnikov produktivnosti, ustoychivosti k boleznyam i neblagopriyatnym faktoram vneshney sredy. [Evaluation of fiber flax samples from the VIR collection and identification of sources of productivity, resistance to diseases and adverse environmental factors]. Izvestiya Velikolukskoy gosudarstvennoy sel'skokho-zyaystvennoy akademii. 2018;(2):14-20. (In Russ.). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35333196

20. Koshcheeva N. S., Lyskova I. V, Batalova G. A., Kraeva S. N. Iskhodnyy material dlya selektsii l'na-dolguntsa v usloviyakh Volgo-Vyatskogo regiona. [Initial material for breeding of long-fibred flax in conditions of Volga-Vyatka region]. Rossiyskaya sel'skokhozyaystvennaya nauka = Russian Agricultural Sciences. 2017;(3):6-9. (In Russ.). URL: https://www. elibrary.ru/item. asp?id=29160060

Сведения об авторах

ИСтепин Александр Дмитриевич, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, зам. директора обособленного подразделения Псковский НИИСХ, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ул. Мира, д. 1, дер. Родина, Псковского района, Псковской области, Российская Федерация, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9009-878X, e-mail: otdellna@vandex.ru

Рысев Михаил Николаевич, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционных технологий обособленного подразделения Псковский НИИСХ, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ул. Мира, д. 1, дер. Родина, Псковского района, Псковской области, Российская Федерация, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9291-7593

Рысева Тамара Андреевна, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционных технологий обособленного подразделения Псковский НИИСХ, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ул. Мира, д. 1, дер. Родина, Псковского района, Псковской области, Российская Федерация, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5420-8419

Уткина Светлана Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории селекционных технологий обособленного подразделения Псковский НИИСХ, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ул. Мира, д. 1, дер. Родина, Псковского района, Псковской области, Российская Федерация, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7006-6713

Романова Надежда Владимировна, научный сотрудник лаборатории селекционных технологий обособленного подразделения Псковский НИИСХ, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ул. Мира, д. 1, дер. Родина, Псковского района, Псковской области, Российская Федерация, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4661-7810

Information about the authors

El Alexander D. Stepin, PhD in Agricultural science, leading researcher, deputy director of the separate division Pskov Research Institute of Agriculture of Federal Research Center for Bast Fiber Crops, 1, Mira street, v. Rodina, Pskov district, Pskov region, Russian Federaton, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9009-878X, e-mail: otdellna@vandex.ru

Mikhail N. Rysev, PhD in Agricultural science, leading researcher, the Laboratory of Breeding Technologies, the separate division Pskov Research Institute of Agriculture of Federal Research Center for Bast Fiber Crops, 1, Mira street, v. Rodina, Pskov district, Pskov region, Russian Federaton, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9291-7593

Tamara A. Ryseva, PhD in Agricultural science, leading researcher, the Laboratory of Breeding Technologies, the separate division Pskov Research Institute of Agriculture of Federal Research Center for Bast Fiber Crops, 1, Mira street, v. Rodina, Pskov district, Pskov region, Russian Federaton, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5420-8419

Svetlana V. Utkina, senior researcher, the Laboratory of Breeding Technologies, the separate division Pskov Research Institute of Agriculture of Federal Research Center for Bast Fiber Crops, 1, Mira street, v. Rodina, Pskov district, Pskov region, Russian Federaton, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7006-6713

Nadezhda V. Romanova, researcher, the Laboratory of Breeding Technologies, the separate division Pskov Research Institute of Agriculture of Federal Research Center for Bast Fiber Crops, 1, Mira street, v. Rodina, Pskov district, Pskov region, Russian Federaton, 180559, e-mail: info.psk@fnclk.ru, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4661-7810

И - Для контактов / Corresponding author

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.