Научная статья УДК 58:633.8
doi: 10.24412/2078-1318-2022-1-17-28
СРАВНИТЕЛЬНОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ
ОРГАНОВ ДВУХ СОРТОВ РОЗ
Надежда Михайловна Найда,1 Евгений Эдуардович Дюндиков 2
1Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Петербургское шоссе, д.2, Пушкин, Санкт-Петербург, 196601, Россия; [email protected]; https://orcid.org/0000-0002-3909-4353 2Общество с ограниченной ответственностью «АГРОАЛЬЯНС СЕВЕР», п. Пушное, ул. Тепличная, 1, Выборгский р-н, Ленинградская область,188851, Россия; [email protected]
https://orcid.org/0000-0003-2458-0188
Реферат. Роза - цветочно-декоративная культура, пользующаяся огромной популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. Розы очень широко применяют в декоративном садоводстве для озеленения городов. Многочисленные сорта роз выращивают в промышленном цветоводстве для выгонки и срезки в открытом и защищенном грунте, поэтому розы имеют большое коммерческое и хозяйственное значение.
Известно, что на растения оказывают влияние условия среды, в которых они произрастают. Приспособление растения к конкретным экологическим факторам существования достигается за счет морфологических адаптаций и анатомических изменений. Цель исследования - провести сравнительный анатомический анализ структуры стебля и корня 2 сортов роз, выращенных на гидропонной системе и в торфогрунте.
Объектами исследования служили 2 сорта чайно-гибридных роз: Аваланж и Ред Наоми. Сорта роз размножали вегетативно, длина черенков - 3-5 см. Часть черенков исследуемых сортов роз выращивали на гидропонной системе, другая часть выращивалась на торфогрунте. Было установлено, что исходный тип строения стебля роз - переходный. Сорта роз Аваланж и Ред Наоми, выращенные на гидропонной системе, характеризуются незавершенным типом переходного строения стебля и наличием крупных сосудов в ксилеме проводящих пучков. У растений, выращенных на торфогрунте, переход завершен, и стебли имеют типичную непучковую структуру. Придаточные корни сортов Аваланж и Ред Наоми имеют вторичную структуру, 4-лучевую ксилему и более крупные сосуды на гидропонике.
У вида роза собачья (Rosa canina L) отмечается незавершенное переходное строение стебля. Видны хорошо выраженные проводящие пучки разного размера. Корневище розы собачьей (Rosa canina L) снаружи покрыто пробкой, хорошо просматривается эндодерма и сосуды, лежащие по кругу.
Ключевые слова: роза, сорт, корень, стебель, корневище, древесина, сосуды
Цитирование. Найда Н.М., Дюндиков Е.Э. Сравнительное анатомическое исследование вегетативных органов двух сортов роз // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 2022. - № 1 (66).- С. 17-28. doi: 10.24412/2078-1318-2022-1-17-28
COMPARATIVE ANATOMICAL STUDY OF VEGETATIVE ORGANS OF TWO
VARITIES OF ROSES
Nadezhda M. Naida1, Evgeniy E. Dyundikov2
1Saint-Petersburg State Agrarian University, Peterburgskoye shosse, 2, Pushkin, Saint-Petersburg,
196601, Russia; [email protected]; https://orcid.org/0000-0002-3909-4353 2Limited liability company "AGROALLIANCE NORTH", Pushnoye, Teplichnaya,1, Vyborsky district, Leningrad region, 188851, Russia; [email protected]
Abstract. Rose is a flowering and ornamental garden plant that meets great popularity both in our country and abroad. Roses are widely used in ornamental gardening for landscaping cities. Numerous varieties of roses are grown in floral industry for flower forcing and cutting off in open and protected ground, so roses are of great commercial and economic importance.
It is known that plants are influenced by the environmental conditions in which they grow. The adaptation of the plant to specific ecological factors of existence is achieved through morphological adaptations and anatomical changes.
The purpose of the study is to make a comparative anatomical analysis of the structure of the stem and root of two rose varieties grown on hydroponics and in peat soil.
The objects of the study were two varieties of hybrid tea roses: Avalange and Red Naomi. Rose varieties were propagated vegetatively, the length of cuttings was 3-5 cm. Some of the cuttings of the studied varieties of roses were grown on hydroponics, the other part was grown on peat soil. It was found that the initial type of rose stem structure is transitional. Varieties of roses Avalange and Red Naomi, grown on hydroponics, are characterized by an incomplete type of transitional stem structure stem and the presence of large vessels in the xylem of conductive bundles. In plants grown on peat soil, the transition is complete, and the stems have a typical non-fascicular structure. Adventitious roots of Avalange and Red Naomi varieties have a secondary structure, a 4-ray xylem and larger vessels when grown on hydroponics.
The Rosa canina has an incomplete transitional stem structure. Well-defined conductive bundles of different sizes are visible. The rhizome of the Rosa canina is covered with a cork on the outside, the endoderm and vessels lying in a circle are clearly visible.
Keywords: rose, variety, root, stem, rhizome, wood, vessels
Citation. Naida, N.M. and Dyundikov E.E. (2022), "Comparative anatomical study of vegetative organs of two varieties of roses", Izvestiya of Saint-Petersburg State Agrarian University, vol. 66, no. 1, pp 17-28 (In Russ.). doi: 10.24412/2078-1318-2022-1-17-28
Введение. Роза - цветочно-декоративная культура, пользующаяся огромной популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. Розы очень широко применяют в декоративном садоводстве для озеленения городов, видовые розы и их формы используют в качестве подвоев. Многочисленные сорта роз выращивают в промышленном цветоводстве для выгонки и срезки в открытом и защищенном грунте, поэтому розы имеют большое коммерческое и хозяйственное значение. Сортовые розы разных садовых групп используются в селекции при выведении новых сортов. Современные сорта роз получены в процессе длительной селекции путем многократных повторных скрещиваний и отбора. Они очень сложны по происхождению, и установить их видовую принадлежность не представляется возможным.
Изучение роз началось до нашей эры естествоиспытателем, философом и ботаником Теофрастом (370-285 гг. до н.э.), который в своих трудах дал ботаническую характеристику дикорастущих и садовых роз, описал их агротехнику и размножение. Древние римляне
первыми стали выращивать розы в защищенном грунте, чтобы удовлетворить потребности патрициев в этих цветах [1]. Всестороннее исследование роз началось с XVIII в. и продолжается по настоящее время. Как показал анализ литературных источников, результаты изучения рода Rosa L. широко представлены в отечественной и зарубежной литературе. Изучались и изучаются биологические особенности роз, ритмы их роста и развития в разных почвенно-климатических условиях и в защищенном грунте, влияние минерального питания, света и температуры на продуктивность (Васильева О.Ю., 1999), [2-13]. Исследуется продуктивность, проводится оценка сортов по множеству признаков, ведется активная селекционная работа (Былов В.К, 1978) [14].
Технологии выращивания сортовых роз на гидропонной системе, используемые в странах Европы, позволяют получать продукцию круглогодично. При такой технологии применяют обычно привитой материал (на подвои, не требующие биологического периода покоя), размножаемый вегетативно путем черенкования.
В настоящее время в мире существует более 40 тысяч сортов роз, относящихся по своему происхождению, биологическим и декоративным особенностям к 39 садовым группам роз [12, 13].
Род роза Rosa L. из семейства розовые Rosaceae насчитывает, по разным источникам, от 138 до 400 видов, которые делят на 4 подрода: Hulthemia (Dumort) Focke; Rosa Focke; Platyrhodon (Hurst) Rehd; Hesperodos Cockerell. Подрод Rosa является самым крупным и содержит 10 секций, их представители явились исходным материалом для создания современных садовых групп роз. Основными центрами происхождения роз считается Средняя и Юго-Восточная Азия (Китай, Индия), Передняя Азия (Закавказье, Иран), откуда они и попали в Европу (Юзепчук С.В., 1941; Хржановский В.Г., 1958).
Виды роз в естественных условиях - это кустарники и кустарнички, с прямостоячими, плетистыми и лиановидными побегами, высотой от 15-17 см до 2,0 м, покрытые шипами и шипиками. Листорасположение очередное, листья сложные, непарноперистые из 5-13 листочков, с прилистниками. Цветки правильные обоеполые, околоцветник двойной 5-членный или венчик густомахровый, тычинок и плодолистиков много. Цветки одиночные или собраны в щитковидные соцветия. Плоды - сборные орешки заключены в вогнутый гипантий, называются цинародиями. Семена трудно прорастают, имеют глубокий комбинированный покой из-за склерифицированного перикарпия и наличия ингибиторов в гипантии (Hикитин А.А., Панкова И.А.,1982).
Дикорастущие виды роз также используются человеком. Эфирно-масличные розы (R. damascene Mill., R.gallica L., l R.centifolia L., R.casanlica Top., nom inval.) служат источником ценного розового масла. Плоды розы майской R.majalis Herrm. имеют богатый химический состав и применяются в медицине в виде настоя, экстракта, сиропов, а также входят в состав поливитаминных сборов. Многоорешки, находящиеся в гипантии, являются ценным сырьем для получения жирного масла - масла шиповника. Кроме того, в медицине используются плоды розы иглистой R.acicularis Lindl., розы даурской R.davurica Pall., розы собачьей Rosa canina L. и др. У видов роз из секции Canina, особенно розы собачьей, в плодах содержится меньше витамина С, но зато они богаты органическими кислотами и служат для производства желчегонных препаратов. Роза собачья применяется в гомеопатии. Ее часто используют как подвой для сортовых роз, у нее существуют селекционные формы подвоев. Роза собачья -это сборный вид, очень изменчивый, представлен несколькими мелкими видами и разновидностями, растет в естественных условиях и культивируется (Юзепчук С.В., 1941; Хржановский В.Г.,1958).
Актуальность работы заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы для уточнения сроков черенкования выгоночных сортов роз и для оптимальной технологии размножения корнесобственных роз, а также могут быть полезны в их селекции.
Цель исследования - провести сравнительный анатомический анализ структуры стебля и корня 2 сортов роз, выращенных в условиях гидропоники и на торфогрунте, а также сравнить со структурой стебля дикорастущего вида роза собачья (Rosa canina L).
Материалы, методы и объекты исследований. Экспериментальную работу проводили в тепличном комплексе «АГРОАЛЬЯНС СЕВЕР», расположенном в Выборгском районе Ленинградской области в период с начала марта до середины мая 2020 г., в зимних блочных стеклянных теплицах.
Объектами исследования служили 2 сорта чайно-гибридных роз: Аваланж и Ред Наоми и дикорастущий вид - роза собачья (Rosa canina L).
В тепличном комплексе сорта роз выращивают методом малообъёмной гидропоники, используя в качестве субстрата минеральную вату фирмы «Гродан». В теплицах создаются необходимые условия: регулируется микроклимат, капельное орошение, искусственное освещение и зашторивание.
Сорта роз размножали вегетативно, путем черенкования побегов с толщиной стебля не менее 0,7 см в фазу бутонизации, длина черенков - 3-5 см. Часть черенков двух сортов роз выращивали на гидропонной системе, другая часть выращивалась на торфогрунте.
Черенки выращивали в кубиках из минеральной ваты «Гродан», которые выкладывали в ящики. Предварительно черенки выдерживали в течение 6 ч в препарате Превикур от корневой гнили. В качестве стимулятора роста корней использовали Фризотек -4%. В течение 3-х недель влажность воздуха поддерживали не менее 95%, а когда почки в пазухах листа черенков раскрывались и формировали ростки боковых побегов, влажность воздуха в теплице уменьшали до 75%.
Часть черенков тех же сортов роз высаживалась в горшки с торфогрунтом, в состав которого входил торф низкой степени разложения до 15%; известковая мука; доломитовая мука. Кроме того, применяли специальный комплекс удобрений с микроэлементами. Черенки обоих вариантов были помещены в одинаковые условия (освещение, тепло, полив).
Рисунок 1. Черенки роз сортов Аваланж и Ред Наоми, посаженные в кубики Figure 1. Cuttings of roses of varieties Avalange and Red Naomi, planted in cubes
Рисунок 2. Черенки роз сортов Аваланж и Ред Наоми, посаженные в торфогрунт
Figure 2. Cuttings of roses of Avalange and Red Naomi varieties planted in a peat grunt
Когда росток достигал 20 см, растение пересаживали на постоянное место. Это происходило через 1,5 месяца после начала опыта. По скорости роста бокового побега наблюдаемые сорта роз практически не имели различий, разница в наступлении фаз развития составляла 1-3 дня и не была достоверной.
При проведении анатомических исследований с целью диагностики структуры стебля и корня, выросших в разных средах, срез побегов и корней делали в средней части. Анатомические срезы делали от руки, для окраски использовали водный раствор сафранина. Готовили временные и постоянные препараты в глицерин-желатине. Срезы анализировали под микроскопом Ломо-микмед-2.
Результаты исследований. Вегетативные органы растения составляют его тело и выполняют основные функции его жизнедеятельности. Стебель - осевая часть побега, выполняет опорную и проводящую функции, имеет радиальную симметрию и может служить для вегетативного размножения. Органические вещества, синтезируемые в листьях, передвигаются по флоэме проводящих пучков к новым побегам, цветкам и плодам, а по ксилеме поднимается вода с растворенными минеральными веществами. Как показали исследования [14,15], по анатомической труктуре стебля можно судить об успешности укоренения черенков роз. Была установлена зависимость между укореняемостью черенков и шириной ксилемы стебля. Так, у черенков роз сорта Sandra и Mersedes, взятых в фазу цветения, с укоренением 50-70%, ширина ксилемы составляла 16-20% (от радиуса стебля), при большей степени одревеснения корнеобразование не происходит.
Сравнительное изучение структуры стебля и корня сортов Аваланж и Ред Наоми с целью выявления анатомических изменений связи с условиями произрастания показали следующее. Стебель сорта Аваланж зеленый, гладкий, без опушения. Снаружи покрыт эпидермисом и толстым слоем кутикулы, клетки эпидермиса крупные прямоугольные (рис.3 А). Под эпидермой залегают несколько слоев клеток пластинчатой колленхимы и ассимиляционной паренхимы. Во вторичной коре над участками флоэмы лежат тяжи склеренхимы перициклического происхождения. В стеблях, выращенных на гидропонике, они
достаточно широкие и длинные. Вторичная флоэма включает ситовидные трубки с клетками-спутницами и паренхиму. На срезах хорошо просматриваются проводящие пучки, т.е. стебель еще достаточно пластичный и переход к непучковому типу строения не завершился. В ксилеме преобладают крупные сосуды, расположенные по одному или по два, трахеиды и клетки паренхимы. Сердцевина стебля состоит из крупных клеток с большими межклетниками, по-видимому, для запасания воздуха.
В стеблях роз, выращенных на торфогрунте, участки перициклической склеренхимы более короткие, линзовидные (рис. 3 Б). Полностью завершен переход от пучкового типа к типичному непучковому типу стебля. В стебле преобладает древесина, в которой рассеяны мелкие и средние сосуды, выражены сердцевинные лучи, которые служат для транспорта воды и органических веществ в радиальном направлении. Клетки сердцевины мельче, чем в стебле на гидропонике.
А Б
Рисунок 3. Анатомическое строение стебля розы сорта Аваланж, выращенной на гидропонике - А; Б - на торфогрунте: 1 - склеренхима перицикла; 2 - сосуды ксилемы проводящих пучков;
3 - сердцевинные лучи древесины стебля при непучковом типе строения;
4 - клетки сердцевины с крупными межклетниками Figure 3. Anatomical structure of the stem of a rose of the Avalange variety grown on hydroponics - A;
B - on peat soil: 1 - sclerenchyma of the pericycle; 2 - xylem vessels of conducting bundles; 3 - core beams of the stem wood with a non-tufted type of structure; 4 - core cells with large intercellular cells
В стеблях сорта Ред Наоми отмечаются те же закономерности. У растений, выращенных на торфогрунте, переход к непучковому строению стебля завершен. Развита древесина, сосуды мелкие, выражены сердцевинные лучи, а перициклическая склеренхима залегает почти непрерывным кольцом (рис.4 А, Б).
Рисунок 4. Анатомическое строение стебля розы сорта Ред Наоми, выращенной на гидропонике - А; Б - на торфогрунте: 1 - флоэма проводящего пучка; 2 - сосуды ксилемы
проводящего пучка; 3 - сердцевинные лучи древесины стебля непучкового типа строения Figure 4. Anatomical structure of the stem of a rose of the Red Naomi variety grown on hydroponics -A; B - on peat soil: 1 - phloem of the conducting beam; 2 - vessels of the xylem of the conducting beam; 3 - core rays of the wood of the stem of the non-tufted type of structure
Корни, формирующиеся у роз при вегетативном размножении, по происхождению придаточные. У сорта Аваланж, выращенного на гидропонике, пробка, покрывающая корень, лежит в 3-4 слоя, вторичная кора узкая, ксилемная часть 4-лучевая, сосуды разной величины, но преобладают крупные (рис. 5 А).
А Б
Рисунок 5. Анатомическое строение корня розы сорта Аваланж, выращенной на гидропонике
- А; Б - на торфогрунте: 1 - сосуды ксилемы; 2 - пробка Figure 5. Anatomical structure of the root of a rose of the Avalange variety grown on hydroponics - A;
B - on peat soil: 1 - xylem vessels; 2 - cork
У сорта Аваланж, выращенного на торфогрунте, больше слоев пробки, более широкая вторичная кора, сосуды мелкие и рассеянные по ксилеме (рис.5 Б).
Четко просматривается структура корня у сорта Ред Наоми, выращенного на гидропонике: покровная ткань и вторичная кора, четыре радиальных луча и крестообразно расположенные сосуды ксилемы (рис.6 А). Корни растений сорта Ред Наоми, выращенные на торфогрунте, имеют менее четкую структуру: 4-лучевая ксилема, более мелкие сосуды и слабо выраженные радиальные лучи (рис. 6 Б).
А Б
Рисунок 6. Анатомическое строение корня розы сорта Ред Наоми, выращенной на
гидропонике - А; Б - на торфогрунте: 1 - сосуды ксилемы; 2 - радиальный луч Figure 6. Anatomical structure of the root of a Red Naomi rose grown on hydroponics - A; B - on peat soil: 1 - xylem vessels; 2 - radial beam
Рисунок 7. Рахис сложного листа розы сорта Ред Наоми: 1 - ксилема;
2 - формирующийся шип; 3 - флоэма; 4 - склеренхима Figure 7. Rachis of a complex rose leaf of the Red Naomi variety: 1 - xylem; 2 - forming thorn; 3 - phloem; 4 - sclerenchyma
Лист у изученных сортов сложный, из 5 простых листочков, рахис жесткий прочный. При рассмотрении препарата отмечается мощная ксилема, под ней залегает флоэма и тяжами склеренхима. Листочки сложного листа бифациальные. Верхняя эпидерма представлена крупными вытянутыми клетками, клетки нижней эпидермы более мелкие. Мезофилл дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхиму. Столбчатая паренхима представлена 2 слоями вытянутых перпендикулярно поверхности листа клеток, а губчатая - 4-5 слоями клеток округлой формы.
Как показали наши исследования, стебель розы собачьей (Rosa canina L) имеет незавершенный переходный тип строения, видны хорошо выраженные, проводящие пучки разного размера; хорошо просматривается флоэма, перициклическая склеренхима и сердцевина. Кора стебля довольно широкая, эпидерма несет шипы и мелкие волоски (рис.8
А).
А Б
Рисунок 8. Анатомическое строение стебля розы собачьей - А; корневища розы собачьей -Б: 1 - склеренхима перицикла; 2 - ксилема проводящего пучка; 3 -
эндодерма; 4 - сосуды
Figure 8. Anatomical structure of the stem - A; rhizomes of the dog rose - B: 1 - sclerenchyma of the pericycle; 2 - xylem of the conducting bundle; 3 - endoderm; 4 - vessels
Корневище розы собачьей (Rosa canina L) снаружи покрыто пробкой, коровая паренхима неширокая. Хорошо видна эндодерма, за перициклом по кругу расположены крупные сосуды. Клетки сердцевины в центре более крупные, некоторые разорваны, а к периферии - мелкие. Сердцевина от центра к периферии расходится языками.
Молодые придаточные корни розы собачьей (Rosa canina L) имеют первичное строение и покрыты эпиблемой с корневыми волосками, первичная кора неширокая. Хорошо видна эндодерма, окружающая центральный цилиндр. Ксилема представлена 5-ю крупными сосудами (рис.9).
Рисунок 9. Анатомическое строение корня розы собачьей: 1 - сосуды ксилемы Figure 9. Anatomical structure of the root of the dog rose: 1 - xylem vessels
Выводы. Таким образом, исходный тип строения стебля роз - переходный, который может изменяться в зависимости от условий произрастания. Сорта роз Аваланж и Ред Наоми, выращенные на гидропонике, характеризуются незавершенным типом переходного строения стебля и наличием крупных сосудов в ксилеме проводящих пучков. У растений, выращенных на торфогрунте, переход завершен, и стебли имеют типичную непучковую структуру, с преобладанием древесины. Сосуды ксилемы более мелкие и рассеяны по древесине. Формирование крупных сосудов ксилемы на гидропонике объясняется их основной функцией - проведение восходящего тока - воды с растворенными веществами.
Корни сортов Аваланж и Ред Наоми имеют 4-лучевую ксилему и более крупные сосуды на гидропонике.
У розы собачьей (Rosa canina L) стебель характеризуется незавершенным переходным типом строения. В корневище отмечается эндодерма и сосуды, расположенные по кругу.
Список источников литературы
1. Васильева О.Ю. Розы. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2004.- 132 с.
2. Бударин А.А., Коробов В.И. Совершенствование методики комплексной сортооценки садовых роз // Плодоводство и ягодоводство России. - 2008 . - Т . 19. - С. 28-32.
3. Юсуфов Г.А. Биология размножения интродуцированных видов шиповника в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН // Юг России: экология, развитие. - 2009. - № 1.- С.35-37
4. Челомбит А.П. Интродукция видов и сортов рода Rosa L. в Присивашье Крыма: автореф. дис. ...канд. биол. наук: 03.02.01. - Ялта, 2010. - 20 с.
5. Зорина Е.В. Садовые розы для выгонки и открытого грунта на юге Приморского края. -Владивосток: СИ ДВО РАН, 2011.-152 с.
6. Зыкова В.К., Клименко З.К. Никитский ботанический сад - родоначальник отечественной селекционной работы с садовыми розами // Феодосийские научные чтения: труды междисцип. науч.-практ.конф. - 2015. - № 3. - С. 97-99.
7. Плугатарь С.А. К вопросу культивирования и использования в озеленении роз из разных садовых групп на южном берегу Крыма: Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада . - 2017. - № 145. - С. 205-213.
8. Городняя Е.В. Биологические особенности представителей рода Rosa L. коллекции ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: автореф. дис. .канд. биол. наук: 03.02.01.- Ялта, 2017. - 22 с.
9. Васильева О.Ю. Выявление адаптивного потенциала декоративных растений посредством эколого-географического испытания : Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. - 2017.- № 145. - С. 11-17
10. Клименко З.К., Зыкова В.К. Биологические особенности культивирования садовых роз для вертикального озеленения на Южном берегу Крыма//Бюллетень ГНБС. - 2018. - Вып. 126. -С.31-36.
11. Клименко З.К., Васильева О.Ю., Зорина Е.В., Дзюба О.В. Эколого-географическое испытание садовых роз в трех климатических зонах // Самарский научный вестник. 2019. - Т. 8, № 1 (26). -
C.36-41.
12. McFarland H. Modern Roses 12. - Shreveport: The American Rose Society, 2007. - 576 p.
13. Ambros E.V., Vasilyeva O.Yu., Novikova T.I. Effects of in vitro propagation on ontogeny of Rosa canina L. micropropagated plants as a promising rootstock for ornamental roses // Plant cell biotechnology and molecular biology. - 2016. Vol. 17 (I s. 1-2). - P. 72-78.
14. Городняя Е.В. Итоги комплексной сортооценки садовых роз в условиях предгорной зоны Крыма. // Вестник КрасГАУ .- 2017. - № 3.- С. 16-21
15. Плугатарь С.А. Биологические особенности чайно-гибридных роз коллекции Никитского ботанического сада: автореф. дис...канд. биол.наук: 03.02.01. - Ялта, 2018. - 23 с.
References
1. Vasil'eva, O.Yu. (2004), "Rozy", Sibirskoe universitetskoe izd-vo, Novosibirsk, 132 p.
2. Budarin, A.A. and Korobov, V.I. (2008), "Sovershenstvovanie metodiki kompleksnoj sortoocenki sadovyh roz", Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii. T . 19. pp. 28-32.
3. Yusufov, G.A. (2009), "Biologiya razmnozheniya introducirovannyh vidov shipovnika v Gornom botanicheskom sadu DNC RAN", YUg Rossii: ekologiya, razvitie, no. 1.- pp.35-37.
4. Chelombit, A.P. (2010), "Introdukciya vidov i sortov roda Rosa L. v Prisivash'e Kryma", Abstract of
D.Sc. Candidate of Biological Sciences dissertation; Yalta.
5. Zorina, E.V. (201), "Sadovye rozy dlya vygonki i otkrytogo grunta na yuge Primorskogo kraya", SI DVO RAN, Vladivostok, 152 s.
6. Zykova V.K., Klimenko Z.K. Nikitskij botanicheskij sad - rodonachal'nik otechestvennoj selekcionnoj raboty s sadovymi rozami // Feodosijskie nauchnye chteniya: trudy mezhdiscip. nauch.-prakt.konf. -2015. - № 3. - pp. 97-99.
7. Plugatar', S.A. (2017), "K voprosu kul'tivirovaniya i ispol'zovaniya v ozelenenii roz iz raznyh sadovyh grupp na yuzhnom beregu Kryma", Sbornik nauchnyh trudov Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada, no. 145, pp. 205-213.
8. Gorodnyaya, E.V. (2017), "Biologicheskie osobennosti predstavitelej roda Rosa L. kollekcii botanicheskogo sada im. N.V. Bagrova Tavricheskoj akademii Krymskogo federal'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo" Abstract of D.Sc. Candidate of Biological Sciences dissertation; Yalta.
9. Vasil'eva, O.Yu. (2017), "Vyyavlenie adaptivnogo potenciala dekorativnyh rastenij posredstvom ekologo-geograficheskogo ispytaniya/Sbornik nauchnyh trudov Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada", no. 145, pp. 11-17.
10. Klimenko, Z.K. and Zykova, V.K. (2018), "Biologicheskie osobennosti kul'tivirovaniya sadovyh roz dlya vertikal'nogo ozeleneniya na YUzhnom beregu Kryma", Byulleten' GNBS, Vyp. 126, pp.31-36.
11. Klimenko, Z.K., Vasil'eva, O.Yu., Zorina, E.V. and Dzyuba, O.V. (2019), "Ekologo-geograficheskoe ispytanie sadovyh roz v trekh klimaticheskih zonah", Samarskij nauchnyj vestnik, T. 8, no. 1.(26) -pp.36-41.
12. McFarland, H. (2007), "Modern Roses 12", Shreveport: The American Rose Society, 576 p.
13. Ambros, E.V., Vasilyeva, O.Yu. and Novikova, T.I. (2016), "Effects of in vitro propagation on ontogeny of Rosa canina L. micropropagated plants as a promising rootstock for ornamental roses", Plant cell biotechnology and molecular biology, Vol. 17 (I s. 1-2), pp. 72-78.
14. Gorodnyaya, E.V. (2017), "Itogi kompleksnoj sortoocenki sadovyh roz v usloviyah predgornoj zony Kryma", VestnikKrasGAU, no. 3, pp. 16-21.
15. Plugatar', S.A. (2018), "Biologicheskie osobennosti chajno-gibridnyh roz kollekcii Nikitskogo botanicheskogo sada", Abstract of D.Sc. Candidate of Biological Sciences dissertation; Yalta.
Сведения об авторах
Найда Надежда Михайловна - доктор биологических наук, профессор кафедры земледелия и луговодства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», spin-код: 89364524
Дюндиков Евгений Эдуардович - агроном по защите растений, общество с ограниченной ответственностью «АГРОАЛЬЯНС СЕВЕР».
Information about the authors
Nadezhda M. Naida - Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Agriculture and Meadow Farming, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State Agrarian University", spin-code: 8936-4524.
Dyundikov Evgeniy Eduardovich - agronomist for plant protection, Limited liability company "AGROALLIANCE NORTH".
Авторский вклад. Авторы настоящего исследования принимали непосредственное участие в планировании, выполнении и анализе данного исследования. Авторы настоящей статьи ознакомились и одобрили окончательный вариант.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Author's contribution. All authors of this research paper were directly involved in the planning, execution and analysis of this study. The author of this article has read and approved the submitted final version.
Conflikt of interest. The authors declare no conflict of interest.
Статья поступила в редакцию 27.01.2022 г.; одобрена после рецензирования 15.03.2022 г.; принята к публикации 20.03.2022 г.
The article was submitted 27.01.2022; approved after reviewing 15.03.2022; accepted after publication 20.03.2022