SU1093294A1 - Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур - Google Patents

Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур Download PDF

Info

Publication number
SU1093294A1
SU1093294A1 SU823451024A SU3451024A SU1093294A1 SU 1093294 A1 SU1093294 A1 SU 1093294A1 SU 823451024 A SU823451024 A SU 823451024A SU 3451024 A SU3451024 A SU 3451024A SU 1093294 A1 SU1093294 A1 SU 1093294A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
plants
freezing
resistance
determining
cerial
Prior art date
Application number
SU823451024A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Степанович Горя
Мария Захаровна Горя
Елена Ивановна Степанова
Original Assignee
Молдавский Научно-Исследовательский Институт Полевых Культур Научно-Производственного Объединения "Селекция"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Молдавский Научно-Исследовательский Институт Полевых Культур Научно-Производственного Объединения "Селекция" filed Critical Молдавский Научно-Исследовательский Институт Полевых Культур Научно-Производственного Объединения "Селекция"
Priority to SU823451024A priority Critical patent/SU1093294A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1093294A1 publication Critical patent/SU1093294A1/ru

Links

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ , КУЛЬТУР, включакиций посев сем н в  щики, вьфащивание и закаливание в естественных услови х, промораживание в холодильной камере, отращивание в теплице и оценку 1осто ни  растений по мере отрастани , отличающийс  тем, что, с целью сокращени  времени и повышени  качества определени , после промораживани  растени  подвергают воздействию потока света сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение 45-48 ч.

Description

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству, а именно физиологии и селекции растений, и может быть использовано при оценке селекционно го материала на признак морозостойкости . Известен экспресс-метод определе ни  жизнеспособности растений после промораживани  по изменению интенсивности сверхслабого свечени  растений fl. Однако способ не позвол ет получить достаточно достоверную оценку селекционного материала при массово оценке на признак морозостойкости, так как он субъективен, позвол ет вьщелить только группы устойчивости: сильно-, средне- и слабоморбзоустойчивые и применим дл  ориентировочной оценки.селекционного материала . Известен также способ определени  морозостойкости, который включа ет посев сем н озимых зерновых куль тур в noceBffi ie  щики, выращивание и закаливание растений в естественных метеорологических .услови х осеки и зимы, искусственное промораживание и постепенное оттаивание в холодильной камере, отращивание и учет в тешшце при температуре 16-20 С. По этому способу первый учет вы W /I Ч« живших растений (диагностический) провод т на 10-12 сут, а окончательный (у.читыва  возможность ложного от растани ) на 23-25 сут 2. Однако данный способ очень длителен (около 30 сут), вьщерживание  щи ков до полного оттаивани  приводит к истощению и дополнительным затратам энерге1:ического запаса и так уже ослабленных под вли нием низких температур растений. При этом репарацио ные процессы в выживших растени х а также процессы распада в погибших растени х проход т замедленно, раст  нуто, что приводит к нечеткой дифференциации как внутри сорта, так и мелвду сортами. Целью изобретени   вл етс  сокращение времени илповьшение качества определени  морозостойкости. Поставленна  цель достигаетс  тем, что после промораживани  растени  подвергают воздействию интенсив- иого потока света сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение 45-48 ч. 42 Способ осуществл ют следующим о.бразом . Проводитс  посев сем н, озимых культур в посевные  щики. Их выращивание и закаливание провод т & естественных метеорологических услови х осени и начала зимы. С середины зимы растени  в  щиках подвергают искусственному промораживанию В.. хсшодильной камере при температурах близких к критическим на глубине залегани  узла кущени , например -18 С. После промораживани   щики с замерзшими растени ми из холодильной камеры сразу перенос т в теплицы и.устанавливают под лампами накаливани  мощностью 1200-1400 Вт, наход щиес  над уровнем почвы в  щИках на высоте 1,0-1,15 м. Растени  таким образом, подвергают воздействию светового потока сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м в течение А5-48 ч. Затем  щики с растени ми оставл ют в обычных тепличных услови х дл  дальнейшего роста. Предполагаетс , что действие мощ- ного светового потока сплошного спектра выводит выжившие растени  из состо ни  стресса, служит Импульсом в мобилизации процессов метаболизма в Них, подзар жает растени  дополнительным энергетическим запасом и индуцирует их рост. На погибшие и сильно поврежденные морозом растени , но с ложным ростом, которые по внешнему виду некоторое врем  не отличаютс  от выживших, мощный световой поток действует в качестве фактора, ускор ющего процессы распада. Уже на вторые сутки хлорофилл-белковый комплекс начинает разрушатьс , листовые пластинки желтеют, скручиваютс  и засыхают. Это и составл ет основу дл  про влени  четкой диффе- ренциации между живЁ1ми и погибшими растени ми, а отсюда и между моро зостойкими и менее устойчивыми сортами . Живые и менее поврежденные низ-. . кими температурами растени  сразу отзываютс  на действие мощного светового потока. Их рост заметен уже в первые сутки. Дифференциаци  между живыми и мертвыми растени ми про вл етс  от наала периода отрастани  на 3 сут, этот же день провод т диагности310932944
ческий учет. Окончательный учет вы- циально различной морозостойкостью, .живших растений провод т на 10- сократить в два раэа период опреде12 сут отрастани .лёни  морозостойкости и, таким обСпособ позвол ет повысить четкость 5 ность холодильнр-тепличного комплекIдифференциации меиду сортами с потен- са.
разом, увеличить пропускную способ

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАСТЕНИЙ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, включающий посев семян в ящики, выращивание и закаливание в естественных условиях, промораживание в холодильной камере, отращивание в теплице и оценку Состояния растений по мере отрастания, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени и повышения качества определения, после промораживания растения подвергают воздействию потока света сплошного спектра мощностью 400-500 Вт/м* в течение 45-48 ч.
    >
    f
    1093294 2
SU823451024A 1982-06-08 1982-06-08 Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур SU1093294A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823451024A SU1093294A1 (ru) 1982-06-08 1982-06-08 Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823451024A SU1093294A1 (ru) 1982-06-08 1982-06-08 Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1093294A1 true SU1093294A1 (ru) 1984-05-23

Family

ID=21016015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823451024A SU1093294A1 (ru) 1982-06-08 1982-06-08 Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1093294A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8756858B2 (en) 2006-04-13 2014-06-24 Linde Ag Process and device to accelerate growth

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССТ -353684. кл. А 01 Н 1/04, 1970. 2. Ун1 ицированнь1е методы оценки селеК1(ионного материала на зимостой кость и засухоустойчивость. Методические рекомендации, Киев, 1976, с. 4-5.. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8756858B2 (en) 2006-04-13 2014-06-24 Linde Ag Process and device to accelerate growth

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Donaghy et al. The importance of water‐soluble carbohydrate reserves on regrowth and root growth of Lolium perenne (L.)
Madsen Growth and survival of Fagus sylvatica seedlings in relation to light intensity and soil water content
Nevins et al. Nitrogen Nutrition and Photosynthesis in Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 1
Bell et al. Effect of nitrogen fertilization on growth, canopy density, and yield of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon
Lambert et al. Effects of high temperature on yield of peas.
Hueso et al. Spring deficit irrigation promotes significant reduction on vegetative growth, flowering, fruit growth and production in hedgerow olive orchards (cv. Arbequina)
Domisch et al. Growth, carbohydrate and nutrient allocation of Scots pine seedlings after exposure to simulated low soil temperature in spring
Scott et al. Application of physiological and agronomic principles to the development of the potato industry
Wolf et al. Physiology of growth and development
Black et al. Winter wheat recropping on dryland as affected by stubble height and nitrogen fertilization
Buwalda et al. Accumulation and partitioning of dry matter and mineral nutrients in developing kiwifruit vines
Blom-Zandstra et al. Effects of different light treatments on the nocturnal transpiration and dynamics of stomatal closure of two rose cultivars
Hamman et al. Effects of irrigation on wine grape growth and fruit quality
SU1093294A1 (ru) Способ определени морозостойкости растений озимых зерновых культур
Maante et al. The effect of genotype on table grapes soluble solids content.
Tan et al. to Temperature and Light in Peach
URAIRI et al. Optimization of light-dark cycles of Lactuca sativa L. in plant factory
Johnson et al. Effect of boron on white clover (Trifolium repens, L.) seed production 1
Nittler et al. The response of alfalfa varieties to photoperiod, color of light and temperature 1
Winch et al. Flower, pod and seed development relative to the timing of the seed harvest of viking birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus)
Alvarez et al. A yield prediction model for Florida sugarcane
Quesenberry et al. Crude Protein, IVOMD, and Yield of Stockpiled Limpograsses 1
Pasumarty et al. Influence of shade on the growth and sink activity of young flower heads and peduncles of white clover (Trifolium repens L.)
Krüger et al. Climatic influence on strawberry yield, quality and bioactive compounds in different European cultivation conditions
Moore A germination inhibitor in achenes of Cercocarpus montanus