В модельных опытах в почвенной культуре изучали влияние различных способов внесения селенита натрия на формирование урожайности и аминокислотных состав зерна сортов яровой пшеницы Злата и Эстер в зависимости от условий водообеспечения. Селенит натрия вносили путем предпосевной обработки семян и листовой обработки вегетирующих растений. В исследовании моделировали оптимальные условия водообеспечения и дефицит влаги в почве в критический период роста растений. Изучали роль селена в регулировании продукционного процесса и формировании аминокислотного состава зерна яровой пшеницы. Было установлено, что продукционный процесс растений пшеницы как при оптимальном водообеспечении, так и в условиях засухи, зависел от способа применения селена и сортовых особенностей яровой пшеницы. Результаты позволили сделать предположение, что селен активизировал аттрагирующую способность колоса за счет усиления его акцепторных свой ств. В данных условиях зерновки были лучше обеспечены ассимилятами, что и позволило сформировать максимально возможный урожай зерна пшеницы. В условиях засухи при листовой обработке растений селенитом натрия были созданы благоприятные условия формирования репродуктивных органов пшеницы, что стимулировало восстановление процессов оттока ассимилятов из вегетативной массы в формирующееся зерновки. Это позволило влиять на продукционные процессы и снижать депрессию формирования урожая пшеницы. При применении селена выявлено увеличение совокупного содержания ключевых аминокислот, которые оказывали существенное влияние на антиоксидантный статус растений и способствовали реализации их адаптивного потенциала. Выявлено положительное влияние селена на содержание ряда аминокислот, в том числе на ассимиляцию метионина, что вероятно, было обусловлено синтезом селенометионина, поскольку пути их образования похожи и разделить их не представляется возможным. Наибольшее влияние селена отмечено при выращивании пшеницы сорта Злата по сравнению с пшеницей сорта Эстер, что определялось сортовыми различиями, заложенными генетически и различным содержанием белка в зерне.
Исследование проводили для оценки действия питательного раствора для ризогенеза микрочеренков винограда ½ среды Мурасига–Скуга (МС) с добавлением различных концентраций препарата Тиатон (0.1, 0.15, 0.20 и 0.25 мл/л). В опытах изучали влияние различных концентраций препарата Тиатон на укоренение и вегетативный рост винограда гибридов Хасанский и Московский Белый in vitro. При добавлении в состав питательной среды МС препарата Тиатон в различных концентрациях укореняемость микрочеренков винограда гибрида Хасанский увеличилась на 40%, суммарная длина корней возросла в 2.4 раза по сравнению с контролем. У гибрида Московский Белый при использовании регулятора роста Триатон наблюдали увеличение укореняемости микрочеренков до 25%, суммарной длины корней в 1.5 раза. Установлены оптимальные концентрации препарата Триатон для добавления в питательный раствор МС для наилучшего ризогенеза микрочеренков и развития вегетативного прироста черенков изучаемых гибридов винограда. Так, для винограда гибрида Хасанский наиболее оптимальной для улучшения укоренения и развития корней микрочеренков оказалась ½ среды МС + 0.15 мл/л препарата Тиатон. У гибрида Московский Белый значительное увеличение укореняемости микрочеренков и хорошее развитие корневой системы получено при добавлении в состав питательной среды препарата Тиатон в концентрациях (0.15 и 0.20 мл/л).
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation