Научная статья на тему 'Влияние света разного спектрального состава на рост растений картофеля invitro'

Влияние света разного спектрального состава на рост растений картофеля invitro Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
1143
132
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КАРТОФЕЛЬ / СВЕТОВОЙ СПЕКТР / МОРФОГЕНЕЗ / РИЗОГЕНЕЗ

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Федорова Юлия Николаевна, Лебедева Надежда Владимировна

Картофель считают светолюбивым растением. Однако по современной фотопериодической классификации растений культурные сорта картофеля относят к короткодневным растениям, т.е. к таким, для развития которых короткий день не является строго обязательным, но в условиях средних широт ускоряет их развитие. У различных сортов картофеля количественная реакция на длину дня бывает разной. Даже при небольшом уменьшении освещения у него отмечаются пожелтение ботвы, вытягивание стеблей, ослабление или полное отсутствие цветения и снижение урожая. Излишне загущенные посадки, как и изреженные, не могут обеспечить высокие урожаи, следовательно, свет является одним из важных факторов окружающей среды. Он выполняет регуляторную функцию в растении, а также выступает в качестве усилителя основных механизмов регулирования морфогенеза. Изменением интенсивности и состава спектра света вызываются определенные изменения в метаболизме и, в конечном итоге, в процессе роста растений. В эксперименте использованы специальные светодиодные панели. Такой свет используется для того, чтобы выращивать картофель и плодоовощную продукцию. Светодиоды, используемые в фитотроне, являются перспективным направлением в выращивании растений, так как дают возможность регулировать спектр светового потока и характеризуются высокой светоотдачей, длительностью рабочего ресурса. Главная задача при производстве оздоровленных растений картофеля это увеличение коэффициента размножения и скорости отрастания после черенкования, поэтому необходимость оптимизации условий выращивания in vitro стоит достаточно остро. В предложенном опыте по действию спектра света на оздоровленный картофель использовались диоды, преимущественно красные и синие.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Федорова Юлия Николаевна, Лебедева Надежда Владимировна

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

Текст научной работы на тему «Влияние света разного спектрального состава на рост растений картофеля invitro»

УДК 635.21:612.085.2

ВЛИЯНИЕ СВЕТА РАЗНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА НА РОСТ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO

Юлия Николаевна Федорова, д. с.-х. н., профессор Надежда Владимировна Лебедева, к. с.-х. н.

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, г. Великие Луки

Картофель считают светолюбивым растением. Однако по современной фотопериодической классификации растений культурные сорта картофеля относят к короткоднев-ным растениям, т.е. к таким, для развития которых короткий день не является строго обязательным, но в условиях средних широт ускоряет их развитие. У различных сортов картофеля количественная реакция на длину дня бывает разной. Даже при небольшом уменьшении освещения у него отмечаются пожелтение ботвы, вытягивание стеблей, ослабление или полное отсутствие цветения и снижение урожая. Излишне загущенные посадки, как и изреженные, не могут обеспечить высокие урожаи, следовательно, свет является одним из важных факторов окружающей среды. Он выполняет регуляторную функцию в растении, а также выступает в качестве усилителя основных механизмов регулирования морфогенеза. Изменением интенсивности и состава спектра света вызываются определенные изменения в метаболизме и, в конечном итоге, в процессе роста растений. В эксперименте использованы специальные светодиодные панели. Такой свет используется для того, чтобы выращивать картофель и плодоовощную продукцию. Светодиоды, используемые в фитотроне, являются перспективным направлением в выращивании растений, так как дают возможность регулировать спектр светового потока и характеризуются высокой светоотдачей, длительностью рабочего ресурса.

Главная задача при производстве оздоровленных растений картофеля - это увеличение коэффициента размножения и скорости отрастания после черенкования, поэтому необходимость оптимизации условий выращивания in vitro стоит достаточно остро.

В предложенном опыте по действию спектра света на оздоровленный картофель использовались диоды, преимущественно красные и синие.

Ключевые слова: картофель, световой спектр, морфогенез, ризогенез.

Введение

ре также оказывают влияние возраст материнского растения, генотип, сезон введения в культуру, величина первичного экспланта. Гормональные факторы отражаются соотношением ауксинов и цитокининов, составом питательной среды и концентрацией в ней минеральных веществ, витаминов, сахарозы, а из физических факторов влияние оказывают плотность среды (жидкая или агари-

При клональном микроразмножении растений необходимо учитывать влияние различных факторов, как внешних, так и внутренних. К внутренним относятся: генетические, гормональные, физиологические. К внешним - физические: температура, свет, влажность, воздухопроницаемость (аэрация). На размножение в пробирочной культу-

зированная), ее кислотность, спектральный состав света и длительность светового дня, а также относительная влажность и температура окружающего воздуха [2].

Каллусные ткани способны произрастать в условиях слабого освещения или темноте, так как они не фотосинтезируют. Вместе с этим свет выступает как фактор, стимулирующий морфогенез и обеспечивающий активацию процессов вторичного синтеза.

В лабораториях в качестве источника света используются люминесцентные лампы. Оптимальными значениями освещенности для травянистых растений являются значения до 1000 лк. Освещенность ниже 300 лк или выше 3000-10000 лк подавляет рост и развитие растений. Спектральный состав света и его качество, интенсивность освещенности будут влиять на физиологическое развитие растения, также немалое значение имеет сезонная и суточная динамика [4].

Солнечный свет или тот, который мы получаем при использовании ламп, не является однородным, входящие в него лучи имеют разную длину волны. Из всего спектра для жизни растений важна фотосинтети-чески активная (380-710 нм) и физиологически активная радиация (300-800 нм).

Основными поставщиками энергии для фотосинтеза являются красные (720-600 нм) и оранжевые (620-595 нм) лучи. Они влияют на изменение скорости роста и развития растений - их избыток задерживает переход растения к цветению.

Лучи (490-380 нм) синего и фиолетового спектра непосредственно участвуют в фотосинтезе, а также стимулируют образование белков и обеспечивают скорость развития растения [6].

Эффективность светодиодных светильников обусловлена их моно-хроматичным излучением. Фитоак-тивная часть спектра подбирается непосредственно под культивируемое растение, что дает преимущество в отсутствии излишнего теплового и ультрафиолетового излучения, исключается риск ожогов и обезвоживания, отсутствуют неусвояемые растениями желтый и зеленый цвета [5].

Фитолампы на светодиодах имеют длину волны, необходимую для подсветки растений, синего и красного спектра. Воздействие такой лампы будет отличаться в зависимости от соотношения данных цветов, а также от их мощности.

Светодиоды, используемые в фитотронах, являются довольно перспективными в плане их высокой светоотдачи, регулировки спектра излучения, длительного ресурса работы. Но для этого требуется проведение дополнительного

анализа воздействия светового излучения на развитие и рост картофеля. При получении безвирусных растений картофеля важной задачей является повышение коэффициента размножения и скорости восстановления растений после пассажа, поэтому главная задача такого исследования - оптимизация условий выращивания in vitro [3].

Материал и методы исследований

Работа проводилась в лаборатории по клональному микроразмножению растений в 2015-2016 годах, путем проведения лабораторных опытов.

Целью нашего исследования являлось выявление влияния спектрального состава света на развитие растений картофеля в культуре in vitro. Для чего были поставлены следующие задачи:

- оценить сорта картофеля разного срока созревания по скорости отрастания при различном освещении;

- изучить процесс ризогенеза при выращивании растений картофеля на белом и сине-красном световых спектрах.

Для этого в опыте изучались мини-растения сортов Кардинал, Чароит и Сударыня [1].

На стандартной питательной среде выращивали растения картофеля. Выделяли по 40 эксплантов растений картофеля в 3-кратной повторности. Регенерацию отмечали на 20-й день с появлением корешков и 2-3 междоузлий. Отбраковывали экспланты с признаками корневого ризогенеза. Растения выращивались на стеллажах с лампами различного типа -люминесцентными и светодиодными.

Результаты и обсуждение

Изолированные меристемы используются для освобождения от вирусов при введении картофеля в культуру in vitro и его дальнейшего размножения.

Процесс черенкования основан на подавлении апикального доминирования, при удалении верхушечного побега и высвобождении пазушных меристем, из которых в дальнейшем развиваются растения на питательной среде.

Согласно результатам наших исследований, регенерация на 7-й день наблюдается у сортов Чароит и Сударыня при изучении всех видов света и составляет 95-100%. У сорта Кардинал процент отрастания при светодиодном освещении равнялся 95%, при люминесцентном освещении наблюдается начало формирования междоузлий.

На 7-й день у сорта Кардинал развивается наибольшее количество междоузлий при люминесцентном освещении. У сорта Чароит на седьмой и четырнадцатый день лучшие результаты по количеству междоузлий были при светодиодном освещении. У сорта Кардинал лучший результат по числу междоузлий был п р и люминесцентном освещении.

На 21 -й день у сорта Сударыня н а ибольшее количество междоузлий б ыло отмечено при выращивании на све тодиодном стеллаже и равнялось 8,3 шт., что превышало стандарт на

I,2 шт. По высоте растений на 21 -й день выделилось светодиодное освещение, при котором наблюдались лучшие результаты (Чароит -

II,1 см, Кардинал - 20,2 см).

Согласно нашим данным, на морфогенез растений картофеля сортов Чароит и Кардинал в условиях in vitro положительное влияние оказало светодиодное освещение (таблица 1).

Таблица 1 - Развитие междоузлий у сортов картофеля в условиях in vitro при различных типах освещения ___

Сорт Вариант 7-й день 14-й день 21-й день ± St

освещения растений с междоузлиями, % кол-во междоузлий, шт. растений с междоузлиями, % кол-во междоузлий, шт. кол-во междоузлий, шт. высота растений, см кол-во междоузлий, шт. высота растений, см

Чароит Люминесцентное 100 2,9 100 5,8 7,1 10,6 0 0

Светоди- 100 3,5 100 6,0 7,0 11,1 -0,1 +0,5

одное

Сударыня Люминесцентное 100 1,8 100 2,2 4,3 8,5 -2,8 -2,1

Светоди- 100 2,5 100 4,9 8,3 19,2 +1,2 +8,6

одное

Кардинал Люминесцентное 100 4,2 100 6,5 6,8 10,3 -0,3 -0,3

Светоди- 95 3,6 100 4,2 9,8 20,2 +2,7 +9,6

одное

НСР05 2,67 12,24

Изучаемые в опыте светодио-ды вызывают положительную реакцию у сорта Чароит: на 7-й и 14-й день по количеству междоузлий картофель данного сорта превышает контрольный вариант. На 21-й день сложившаяся ситуация меняется, и он начинает уступать по количеству междоузлий стандарту, однако положительная динамика по высоте растений сохраняется.

У сорта Кардинал светодиодное освещение также оказало положительное влияние на рост и развитие междоузлий, высоту растений. Таким образом, превышение стандарта составило по количеству междоузлий +2,7 шт. в среднем на растение, по высоте растений +9,6 см. Дисперсионный анализ данных подтверждает положительное влияние

светодиодного освещения на развитие растений: количество междоузлий, высоту растений и проходящие в них процессы ассимиляции и диссимиляции.

Важным моментом при кло-нальном микроразмножении является коэффициент размножения растений. Он зависит от высоты растения и количества междоузлий, так как при черенковании на новую питательную среду переносится кусочек стебелька с почкой, прикрытой листочком. Согласно данным таблицы 1 коэффициент размножения у сорта Чароит при люминесцентном освещении [Б1] равен 7,1; светодиодном - 7,0; Сударыня - 4,3 и 8,3 соответственно. У сорта Кардинал при люминесцентном освещении - 6,8, при светодиодном - 9,8.

Анализируя связь между длиной корневой системы и высотой растений, можно выделить наибольшую зависимость у сорта Кардинал при люминесцентном освещении [г=0,73], у сорта Чароит на среде при светодиодном освещении [г=0,62]. Зависимость между числом корней и числом междоузлий более слабая, но у сорта Кардинал на среде при светодиодном освещении коэффициент корреляции равен 0,87, то есть у этого сорта и на этой среде изменение одного признака объясняет изменение другого.

Через 7 дней у сорта Чароит при люминесцентном освещении [Б1:] наблюдалось у 85% растений отрастание корней, при других видах освещения - 100%-ное отрастание. У сорта Кардинал при светодиодном освещении отрастание корней было отмечено у всех растений от 80 до 90%.

Изучаемое в опыте освещение неоднозначно влияло на число и длину корней у сортов картофеля Чароит и Кардинал. На сорте Чароит при светодиодном освещении наблюдается положительная тенденция на 7-й, 14-й и 21-й дни по числу и длине корней. Так, например, на 7-й день было отмечено 4,4 шт., что превышало стандарт на 2,3 шт., на 21 -й день число корней было 5,8 шт., а длина - 17,3 см, что превышало стандарт на 2,3 см.

У сорта Сударыня при люминесцентном освещении на 7-й, 14-й и 21 -й дни наблюдалось превышение стандарта по числу корней, но длина корней на 21 -й день уступала на 1,0 см. Максимальный эффект по числу корней за время изучения у

сорта Сударыня был отмечен при выращивании на красно-синем спектре. По длине корней на этой среде было отмечено превышение стандарта на 21-й день на 7,8 см. Тенденцию развития корней можно увидеть в таблице 2.

Наибольшее число корней у сортов Сударыня и Кардинал на конечном этапе отмечено при светоди-одах, что полностью оправдывает их применение, как стимулирующее к орнеобразование.

У сорта Кардинал не было существенной разницы между освещениями и стандартом по числу корней. По длине корней растения изучаемого сорта показали небольшое снижение исследуемого показателя по сравнению со стандартом: -0,3 шт. по числу корней, и -0,1 см по их общей длине.

При пересадке растений большое значение имеет развитие корней. Мы предположили, что существует зависимость между высотой растения и длиной корней. Наибольший коэффициент корреляции - у сорта Кардинал при светодиодном освещении [г=0,74], у сорта Сударыня зависимость более слабая, но наиболее выражена при белом свете [г=0,67].

Выводы

При выращивании картофеля в культуре in vitro отмечено положительное влияние светодиодного освещения на растения. Максимальная прибавка по количеству междоузлий и высоте растений составляет от +2,7 до +9,6 см на растение (сорт Кардинал), по количеству и длине корней соответственно +1,3 шт. и +7,8 см (сорт Сударыня).

Таблица 2 - Ризогенез растений картофеля в условиях in vitro при различных типах освещения __

Сорт Вариант 7-й день 14-й день 21-й день ± St

освещения Растений с корнями, % ä . Растений с корнями, % ä . ä . ä .

от * Э о , ч « се от * Э о , л ,й се от * Э о , л ,й се % п CÖ ,4 нй ли ен от * Э о , л ,й се § ä нй ли ен

Чи н Чи н Чи н лн Чи н лн

Чароит Люминесцентное 85 2,1 100 4,0 4,9 15,0 0 0

Светоди- 100 4,4 100 5,4 5,8 17,3 +0,9 +2,3

одное

Сударыня Люминесцентное 100 4,1 100 4,5 5,1 14,0 +0,2 +1,0

Светоди- 100 4,5 100 5,6 6,2 22,8 +1,3 +7,8

одное

Кардинал Люминесцентное 80 3,3 100 4,2 5,1 15,9 0 0

Светоди- 90 3,6 100 5,1 4,8 17,8 -0,3 -0,1

одное

НСР05 2,63 7,89

Библиографический список

1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 2012 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.agroxxi.ru/kartofel/kartofel-semena/vse-sorta-kartofelja-opuschennye-k-ispolzovaniyu-v-rf.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. Пильщикова А.П. Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве картофеля: практическое руководство / А.П. Пильщикова Б.В. Анисимов. - М.: ФГНУ «Росинформагро-тех», 2004. - 80 с.

3. Смолеговец Д.В. Инновации в системе клонального микроразмножения картофеля и выращивания биотехнологических микроклубней / Д.В. Смолеговец, Б.В. Анисимов // Картофелеводство (результаты исследований, инновации, практический опыт). - Т.1. - М., 2013. - С.304-310.

4. Тихомиров А.А. Светокультура растений в теплицах / А.А. Тихомиров, В.П. Шару-пич, Г.М. Лисовский // Издательство СО РАН. - Новосибирск, 2013. - 205 с.

5. Ходаева В.П. Продуктивность оригинального семенного материала в зависимости от способа размножения оздоровленного картофеля / В.П. Ходаева, В.И. Куликова // Достижения науки и техники АПК. - 2009. - №9. - С.18-19.

6. Morphogenesis of Potato Plant in vitro. I Effekt of light quality and hormones / N.P. Aksenova, T.N. Konstantinova, L.I. Sergeeva, I. Machachkova, S.A. Golyanovskaya // J. Plant Growth Regul. - 2014. - V.13. - Р.143-146.

E-mail: nauka@vgsa.ru

182112 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина д. 2, ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»

Тел.: +7 (81153) 7-28-51

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.