ВВЕДЕНИЕ. Арахис – важная масличная культура, выращиваемая во многих странах. Россия является крупным импортером арахиса. В России отсутствуют промышленные посевы арахиса и недостаточно данных о биологических особенностях и хозяйственно ценных свойствах сортов, пригодных к возделыванию в условиях юга страны. Необходимы исследования, направленные на оценку продуктивности и адаптивных свойств новых сортов. Получение новых сортов важно для поддержания российской продовольственной безопасности и экономики.
ЦЕЛЬ. Описать этапы создания сорта арахиса ‘Виктория’, изучить его биологические особенности, оценить хозяйственно ценные свойства и обеспечить документацию сорта путем обнародования типового гербария, назначенного номенклатурным стандартом сорта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В статье приводятся результаты сравнения хозяйственно ценных признаков сорта арахиса ‘Виктория’ с сортом-стандартом ‘Отрадокубанский’ на основе трехлетнего эколого-географического испытания за 2019–2021 гг. в Краснодарском крае и Астраханской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Создан крупносемянный сорт арахиса ‘Виктория’ кондитерского назначения. Приведены результаты сравнения хозяйственно ценных признаков нового сорта с сортом-стандартом ‘Отрадокубанский’. В засушливых условиях арахис ‘Виктория’ способен давать устойчивый урожай, по массе 1000 семян ‘Виктория’ не уступает стандарту. Подготовлено морфобиологическое описание нового сорта и его типовой гербарий, который передан на хранение в Гербарий культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (WIR), в Национальный центр генетических ресурсов растений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сорт ‘Виктория’ обладает высокой продуктивностью и адаптирован к засушливым условиям юга России. Результаты исследования подтверждают возможность его использования в сельскохозяйственном производстве.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Растениеводство
- УДК
- 633. Полеводство
Арахис – важная масличная культура, используемая в пищевой промышленности. При промышленном возделывании используется только вид арахис культурный (Arachis hypogaea L., сем. Fabaceae Lindl.). Семена арахиса являются источником высококачественных белков (20–30 %) и жиров (35–56 %) [1], что делает его ценным сырьем в кондитерской и масложировой отраслях. Согласно исследованиям, культивируемый арахис имеет узкую генетическую основу хозяйственно ценных признаков и устойчивости к заболеваниям [2; 3]. Многие существующие сорта имеют близкое родство, поэтому возможность применения скрещивания для создания новых сортов ограничена. Так, в Китае при анализе родословных среди 191 сорта арахиса, было установлено, что сорта с генетическим фоном ‘Shitouqi’ и ‘Fuhuasheng’ составили 63,4 % [4]. Для увеличения генетического разнообразия в США в селекции арахиса используют зародышевую плазму и селекционные линии [5].
Список литературы
1. Liu Y., Liu K., Zhao Y. Effect of storage conditions on the protein composition and structure of peanuts. ACS Omega. 2022;7(25):21694-21700. DOI: 10.1021/acsomega.2c01680
Liu Y., Liu K., Zhao Y. Effect of storage conditions on the protein composition and structure of peanuts. ACS Omega. 2022;7(25):21694-21700. DOI: 10.1021/acsomega.2c01680
2. Ballén-Taborda C., Chu Y., Ozias-Akins P., et al. Development and genetic characterization of peanut advanced backcross lines that incorporate root-knot nematode resistance from Arachis stenosperma. Frontiers in Plant Science. 2022;12. DOI: 10.3389/fpls.2021.785358
Ballén-Taborda C., Chu Y., Ozias-Akins P., et al. Development and genetic characterization of peanut advanced backcross lines that incorporate root-knot nematode resistance from Arachis stenosperma. Frontiers in Plant Science. 2022;12. DOI: 10.3389/fpls.2021.785358
3. Zhao H., Tian R., Xia H., et al. High-density genetic variation map reveals key candidate loci and genes associated with important agronomic traits in peanut. Frontiers in Genetics. 2022;13:1-11. DOI: 10.3389/fgene.2022.845602
Zhao H., Tian R., Xia H., et al. High-density genetic variation map reveals key candidate loci and genes associated with important agronomic traits in peanut. Frontiers in Genetics. 2022;13:1-11. DOI: 10.3389/fgene.2022.845602
4. Yin D. Utilization approaches of wild peanut resources. Henan Agricultural Sciences. 1999;2: 9-11.
Yin D. Utilization approaches of wild peanut resources. Henan Agricultural Sciences. 1999;2: 9-11.
5. Brown N., Branch W.D., Johnson M., et al. Genetic diversity assessment of Georgia peanut cultivars developed during ninety years of breeding. Plant Genome. 2021;14:e20141. DOI: 10.1002/tpg2.20141
Brown N., Branch W.D., Johnson M., et al. Genetic diversity assessment of Georgia peanut cultivars developed during ninety years of breeding. Plant Genome. 2021;14:e20141. DOI: 10.1002/tpg2.20141
6. Okaron V., Mwololo J., Gimode D., et al. Using cross-country datasets for association mapping in Arachis hypogaea L. The Plant Genome. 2024;17. DOI: 10.1002/tpg2.20515
Okaron V., Mwololo J., Gimode D., et al. Using cross-country datasets for association mapping in Arachis hypogaea L. The Plant Genome. 2024;17. DOI: 10.1002/tpg2.20515
7. Gelaye Y., Luo H. Optimizing peanut (Arachis hypogaea L.) production: Genetic insights, climate adaptation, and efficient management practices: Systematic Review. Plants. 2024;13. DOI: 10.3390/plants13212988
Gelaye Y., Luo H. Optimizing peanut (Arachis hypogaea L.) production: Genetic insights, climate adaptation, and efficient management practices: Systematic Review. Plants. 2024;13. DOI: 10.3390/plants13212988
8. Wang F., Miao H., Zhang S., et al. Identification of a new major oil content QTL overlapped with FAD2B in cultivated peanut (Arachis hypogaea L.). Plants. 2025;14(4):615. DOI: 10.3390/plants14040615
Wang F., Miao H., Zhang S., et al. Identification of a new major oil content QTL overlapped with FAD2B in cultivated peanut (Arachis hypogaea L.). Plants. 2025;14(4):615. DOI: 10.3390/plants14040615
9. Chamberlin K.D., Bennett R.S., Duffeck R.M. Breeding for sclerotinia blight resistance on peanut in the U.S.: A review. Agronomy. 2025;15(3):549. DOI: 10.3390/agronomy15030549
Chamberlin K.D., Bennett R.S., Duffeck R.M. Breeding for sclerotinia blight resistance on peanut in the U.S.: A review. Agronomy. 2025;15(3):549. DOI: 10.3390/agronomy15030549
10. Puppala N., Nayak S.N., Sanz-Saez A., et al. Sustaining yield and nutritional quality of peanuts in harsh environments: Physiological and molecular basis of drought and heat stress tolerance. Frontiers in Genetics. 2023;14. DOI: 10.3389/fgene.2023.1121462
Puppala N., Nayak S.N., Sanz-Saez A., et al. Sustaining yield and nutritional quality of peanuts in harsh environments: Physiological and molecular basis of drought and heat stress tolerance. Frontiers in Genetics. 2023;14. DOI: 10.3389/fgene.2023.1121462
11. Gelaye Y. Integrated breeding, genomics, and epigenetic approaches enhance aflatoxin resistance in peanut (Arachis hypogaea L.) under pathogen and climate stress. Vegetos. 2025. DOI: 10.1007/s42535-025-01546-x
Gelaye Y. Integrated breeding, genomics, and epigenetic approaches enhance aflatoxin resistance in peanut (Arachis hypogaea L.) under pathogen and climate stress. Vegetos. 2025. DOI: 10.1007/s42535-025-01546-x
12. Zhen X., Zhang Q., Sanz-Saez A., et al. Simulating drought tolerance of peanut varieties by maintaining photosynthesis under water deficit. Field Crops Research. 2022;287:108650. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108650
Zhen X., Zhang Q., Sanz-Saez A., et al. Simulating drought tolerance of peanut varieties by maintaining photosynthesis under water deficit. Field Crops Research. 2022;287:108650. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108650
13. Pandey M.K., Monyo E., Ozias-Akins P., et al. Advances in Arachis genomics for peanut improvement. Biotechnology Advances. 2012;30:639-651. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2011.11.001
Pandey M.K., Monyo E., Ozias-Akins P., et al. Advances in Arachis genomics for peanut improvement. Biotechnology Advances. 2012;30:639-651. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2011.11.001
14. Barkley N.A., Upadhyaya H.D., Liao B., et al. Global resources of genetic diversity in peanut. In Stalker H.T., Wilson R.F. (Eds.). Peanuts: Genetics, processing, and utilization. London, UK: Academic Press and AOCS Press. 2016:67-109. DOI: 10.1016/B978-1-63067-038-2.00003-4
Barkley N.A., Upadhyaya H.D., Liao B., et al. Global resources of genetic diversity in peanut. In Stalker H.T., Wilson R.F. (Eds.). Peanuts: Genetics, processing, and utilization. London, UK: Academic Press and AOCS Press. 2016:67-109. DOI: 10.1016/B978-1-63067-038-2.00003-4
15. Bertioli D.J., Godoy I.J., Stalker H.T., et al. Legacy genetics of Arachis cardenasii in the peanut crop shows the profound benefits of international seed exchange. PNAS. 2021;118(38):e2104899118. DOI: 10.1073/pnas.2104899118
Bertioli D.J., Godoy I.J., Stalker H.T., et al. Legacy genetics of Arachis cardenasii in the peanut crop shows the profound benefits of international seed exchange. PNAS. 2021;118(38):e2104899118. DOI: 10.1073/pnas.2104899118
16. Закшевский В.Г., Аллахвердиев А.И., Аскеров П.Ф., и др. Экспорт и импорт орехов в России. Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2024;6(112):3-10. https://doi.org. DOI: 10.33938/246-3
Zakshevskii V.G., Allahverdiyev A.I., Askerov P.F., et al. Export and import of nuts in Russia. Economics, Labor, Management in Agriculture. 2024;6(112):3-10. (In Russ.). DOI: 10.33938/246-3
17. Бемова В.Д., Асфандиярова М.Ш., Якушева Т.В., и др. Эколого-географическое изучение образцов арахиса коллекции ВИР. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023;184(3):79-89. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-79-89
Bemova V.D., Asfandiyarova M.Sh., Yakusheva T.V., et al. Ecogeographic study of peanut accessions from the VIR collection. Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2023;184(3):79-89. (In Russ.). DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-79-89
18. Лузина З.А. Арахис. Москва, Ленинград: Сельхозгиз; 1954;134.
Luzina Z.A. Peanut (Arakhis). Moscow; Leningrad: Selkhozgiz; 1954;134.
19. Обыдало Д.И., Огаркова И.А. Арахис: из тропиков - в умеренные широты. В кн.: История научных исследований во ВНИИМК за 90 лет. Краснодар; 2002.88-94.
Obydalo D.I., Ogarkova I.A. Arakhis: iz tropikov - v umerennyye shiroty. V knige: Istoriya nauchnykh issledovaniy vo VNIIMK za 90 let. (=Peanuts: from the tropics to temperate latitudes. In: History of scientific research at VNIIMK for 90 years). Krasnodar. 2002. 88-94. (In Russ.).
20. Лукомец В.М., Бочкарев Н.И., Трунова М.В. ВНИИМК - 110 лет на страже масличной отрасли России. Масличные культуры. 2022;1(189):97-102. DOI: 10.25230/2412-608X-2022-1-189-97-102
Lukomets V.M., Bochkaryov N.I., Trunova M.V. 110 Anniversary of V.S. Pustovoit. Oil Crops. 2022;1(189):97-102. (In Russ.). DOI: 10.25230/2412-608X-2022-1-189-97-102
21. Гавриленко Т.А., Чухина И.Г., Антонова О.Ю., и др. Развитие Комплексной стратегии регистрации сортового генофонда в генбанках - совершенствование методов генетической паспортизации и сортовой идентификации. Биотехнология и селекция растений. 2025;8(2):48-62. DOI: 10.30901/2658-6266-2025-2-o6
Gavrilenko T.A., Chukhina I.G., Antonova O.Yu., et al. Development of integrated strategy for registration of cultivar gene pools in genebanks - improving methods of genetic profiling and cultivar identification. Plant Biotechnology and Breeding. 2025;8(2):48-62. (In Russ.). DOI: 10.30901/2658-6266-2025-2-o6
22. Бемова В.Д., Якушева Т.В., Асфандиярова М.Ш., и др. Изменчивость продуктивности образцов арахиса (Arachis hypogaea L.) при эколого-географическом испытании. Экологическая генетика. 2023;21(2):155-165. DOI: 10.17816/ecogen340801
Bemova V.D., Yakusheva T.V., Asfandiyarova M.Sh., et al. Variability in the productivity of peanut accessions (Arachis hypogaea L.) at ecological-geographical testing. Ecological genetics. 2023;21(2):155-165. (In Russ.). DOI: 10.17816/ecogen340801
23. Shelenga T.V., Piskunova T.M., Malyshev L.L., et al. Seed oil biochemical composition of cultivated Cucurbita L. species from the VIR collections grown in the Astrakhan province of the Russian Federation. Agronomy. 2020;10:1491. DOI: 10.3390/agronomy10101491
Shelenga T.V., Piskunova T.M., Malyshev L.L., et al. Seed oil biochemical composition of cultivated Cucurbita L. species from the VIR collections grown in the Astrakhan province of the Russian Federation. Agronomy. 2020;10:1491. DOI: 10.3390/agronomy10101491
24. Бемова В.Д., Пороховинова Е.А., Якушева Т.В., и др. Взаимосвязь признаков арахиса (Arachis hypogaea L.) и уровня экспрессии гена кукумопин-синтазы. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2025;186(2):79-91. DOI: 10.30901/2227-8834-2025-2-79-91
Bemova V.D., Porokhovinova E.A., Yakusheva T.V., et al. Interaction between plant characters in peanut (Arachis hypogaea L.) and the expression level of the cucumopine synthase gene. Proceedings on Applied Botany, Gene tics and Breeding. 2025;186(2):79-91. (In Russ.). DOI: 10.30901/2227-8834-2025-2-79-91
25. Сейидалиев Н.Я., Намазова Р.В. Влияние технологий возделывания на структурные показатели арахиса. Бюллетень науки и практики. 2022;8(4):184-191. DOI: 10.33619/2414-2948/77/21
Seyidaliev N.Ya., Namazova R.V. Influence of cultivation technologies on the structural indicators of peanuts. Bulletin of Science and Practice. 2022;8(4):184-191. (In Russ.). DOI: 10.33619/2414-2948/77/21
26. Seleiman M.F., Refay Y., Al-Suhaibani N., et al. Integrative effects of rice-straw biochar and silicon on oil and seed quality, yield and physiological traits of Helianthus annuus L. grown under water deficit stress. Agronomy. 2019;9(10):637. DOI: 10.3390/agronomy9100637
Seleiman M.F., Refay Y., Al-Suhaibani N., et al. Integrative effects of rice-straw biochar and silicon on oil and seed quality, yield and physiological traits of Helianthus annuus L. grown under water deficit stress. Agronomy. 2019;9(10):637. DOI: 10.3390/agronomy9100637
27. Salamatullah A.M., Alkaltham M.S., Özcan M.M., et al. Effect of maturing stages on bioactive properties, fatty acid compositions, and phenolic compounds of peanut (Arachis hypogaea L.) kernels harvested at different harvest times. Journal of Oleo Science. 2021;70(4):471-478. DOI: 10.5650/jos.ess20320
Salamatullah A.M., Alkaltham M.S., Özcan M.M., et al. Effect of maturing stages on bioactive properties, fatty acid compositions, and phenolic compounds of peanut (Arachis hypogaea L.) kernels harvested at different harvest times. Journal of Oleo Science. 2021;70(4):471-478.
Выпуск
Другие статьи выпуска
ВВЕДЕНИЕ. В условиях усиления климатической нестабильности и ограниченности ресурсов в свеклосеющих регионах Юга России особую актуальность приобретает разработка высокоэффективных агротехнологий для повышения урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы. Научным пробелом остается отсутствие комплексных решений по взаимодействию между элементами системы питания и защиты растений.
ЦЕЛЬ. Оценить синергетический эффект совместного применения гербицида и минеральных удобрений на продуктивность и качество корнеплодов сахарной свеклы, возделываемых в зоне неустойчивого увлажнения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в 2023–2024 гг. в условиях производственных полей АО фирмы «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, расположенной в Выселковском муниципальном районе Краснодарского края на гибриде сахарной свеклы ФД Сокол. Заложен двухфакторный полевой опыт, включающий три варианта минерального питания (контроль, рекомендованная и расчетная нормы), и четыре нормы расхода гербицида Древер, КЭ (0, 1,0, 1,3, 1,5 л/га). Учет урожайности и сахаристости проводили по стандартным методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлен выраженный синергетический эффект при совместном применении минеральных удобрений и гербицида. Оптимальная комбинация расчетная норма удобрений N140P149K126 и гербицид в дозе 1,5 л/га обеспечила максимальные показатели: урожайность 40,5 т/га, сахаристость 18,6 %. Экономический анализ подтвердил высокую эффективность данного варианта с рентабельностью 94,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что комплексное применение минеральных удобрений и гербицида Древер, КЭ является высокоэффективным методом в повышении продуктивности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы для зоны неустойчивого увлажнения. Результаты работы могут быть адаптированы не только для Краснодарского края, но и для регионов с другими почвенно-климатическими условиями. Перспективным направлением является изучение эффективности данной комбинации (удобрение + гербицид) на других гибридах сахарной свеклы.
ВВЕДЕНИЕ. Смородинная узкотелая златка (Agrilus ribesi Schaefer) является агрессивным фитофагом, повреждающим в хозяйствах Оренбургской области России от 39,9 до 89,6 % ветвей смородины черной. Пораженные ветви усыхают, и ягодники существенно и необратимо теряют продуктивность, а питомники сталкиваются с проблемой производства здорового посадочного материала. Ягодная продукция имеет особые экологические требования к применяемым химическим пестицидам, что диктует необходимость разработки безопасных биологических средств защиты.
ЦЕЛЬ. Изучить возможность инвазии и оценить биологическую эффективность обработки черенков смородины чёрной энтомопатогенными нематодами (Steinernema feltiae Filipjev) против личинок узкотелой златки (A. ribesi).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в 2023–2024 гг. Обработка черенков смородины осуществлялась в лабораторных условиях, путем их погружения в суспензии нематод с концентрациями 1000, 2000 и 3000 нематод/мл. Оценка опыта осуществлялась через пять и десять дней.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Была установлена инвазионная способность и биологическая эффективности применения энтомопатогенных нематод St. feltiae против личинок смородинной узкотелой златки (A. ribesi). Наиболее высокие показатели биологической эффективности получены через десять дней экспозиции, при концентрации 2000 нематод/мл – 83,3 %, и 3000 нематод/мл – 92,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволяют расширить биологические способы защиты смородины чёрной от златок, являющихся опасными внутрипобеговыми вредителями ягодных и плодовых культур. Применение энтомопатогенных нематод возможно для получения органической ягодной продукции.
ВВЕДЕНИЕ. В условиях нарастания фунгицидной резистентности и климатических изменений разработка биологических методов защиты яровой пшеницы от листостебельных микозов становится особенно актуальной для аграрных регионов России. Хотя химические фунгициды доминируют в современных системах защиты, их эффективность снижается из-за развития резистентности у патогенов. При этом остаются недостаточно изученными региональные особенности формирования патогенного комплекса и эффективность комбинированных биопрепаратов на основе эндофитных бактерий с о рганическими кислотами для конкретных агроклиматических зон.
ЦЕЛЬ. Исследовать многолетнюю динамику развития листостебельных микозов яровой пшеницы и оценить биологическую эффективность биопрепаратов на основе штаммов Bacillus mojavensis PS17 и Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU в комбинации с органическими кислотами в условиях Предкамья Республики Татарстан.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки динамики микозов использовались данные фитопатологических учетов, проводимых в 2002–2025 гг. На сорте Ульяновская 105 изучалась обработка семян и опрыскивание биопрепаратом на основе Bacillus mojavensis PS17 при разных нормах его расхода. На сорте Экада 214 оценивалось применение экспериментальных биопрепаратов на основе Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU и различных органических кислот (аскорбиновая и янтарная).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено доминирование септориоза листьев в патогенном комплексе с превышением экономического порога вредоносности в период наблюдения. Наибольшая эффективность в контроле болезней достигнута при применении Bacillus mojavensis PS17 по схеме 1,0 л/т + 1,0 л/га: снижение развития септориоза на 68,6 и прибавка урожая 9,2 %. Композиции на основе Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU с органическими кислотами при двукратном применении обеспечили снижение развития болезней на 32–77 и увеличение урожайности на 11,9–13,3 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Доказана высокая эффективность биопрепаратов на основе изученных штаммов эндофитных бактерий в сочетании с органическими кислотами для условий Предкамья Республики Татарстан. Результаты работы позволяют рекомендовать данные разработки для практического использования в региональных системах защиты яровой пшеницы как экологически безопасную альтернативу химическим фунгицидам.
ВВЕДЕНИЕ. В Северо-Кавказском регионе России черноземы выщелоченные стоят на втором месте после чернозёмов обыкновенных. Такие почвы характеризуются отсутствием карбонатов и более высоким коэффициентом использования фосфора из удобрений по сравнению с карбонатными аналогами. Однако эффективность различных форм фосфорных удобрений на этих почвах, особенно при возделывании подсолнечника, остается недостаточно изученной.
ЦЕЛЬ. Изучить влияние фосфорсодержащих удобрений на содержание элементов питания в сезонной динамике в чернозёме выщелоченном в посевах подсолнечника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на опытной станции Ставропольского государственного аграрного университета, расположенного на Ставропольской возвышенности на юге России. Объектом изучения служил чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. Высеваемая культура – подсолнечник. Фосфорсодержащие удобрения вносились из расчета 52 кг/га в действующем веществе и в следующих физических дозах: аммофос – 100; диаммофос – 110; жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) – 140 и моноаммонийфосфат – 85 кг/га. Удобрения вносили тремя способами: под основную обработку, при посеве и комбинированно – 50 % дозы под основную обработку и 50 % при посеве. Почвенные образцы отбирали из зоны ризосферы (0–20 см).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установили, что применение аммофоса, диаммофоса, ЖКУ и моноаммонийфосфата увеличивает содержание нитратного азота и подвижного фосфора в большей степени при внесении удобрений при посеве. В фазу всходов это позволяет классифицировать переход от средней к повышенной обеспеченности почвы по подвижному фосфору. В течение вегетации наблюдалось снижение или отсутствие различий между контролем и вариантами опыта в изучаемых показателях в фазы цветения и полного созревания подсолнечника. На содержание подвижных калия и серы применение удобрений не оказывало влияния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволяют рекомендовать внесение фосфорных удобрений, особенно моноаммонийфосфата, при посеве как агротехнический прием для повышения содержания фосфора при выращивании подсолнечника на чернозёме выщелоченном в Северо-Кавказском регионе.
ВВЕДЕНИЕ. Интенсификация сельского хозяйства опережает материально-технические возможности зернового комплекса России, что сказывается на качестве хранения растениеводческой продукции. Нарастающая проблема загрязнения зерна микотоксинами находит прямое отражение в росте числа проб кормов для животных, не соответствующих нормативам безопасности. При этом отсутствует анализ всех факторов, способствующих ухудшению показателей безопасности растениеводческого сырья как основного компонента в кормопроизводстве, а также готового продукта для животных.
ЦЕЛЬ. Определить наиболее токсичный корм для животных, поступивший в обращение на территорию России за 2023–2024 гг., и осуществить поиск основных факторов, влияющих на показатели безопасности как сырья, так и готового корма.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования выступали пробы кормов растительного происхождения, анализ которых выполнялся в испытательных лабораториях Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ). Исследования проводились по следующим показателям: содержание микотоксинов и определение общей токсичности.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что основную долю в структуре токсичных кормов занимают комбикорма для сельскохозяйственных животных, чей удельный вес среди положительных проб составил 52 % в 2023 году и возрос до 69 % в 2024 году. На долю зерна и продуктов его переработки пришлось 18 и 7 %, кормов для непродуктивных животных – 18 и 12 % за соответствующие периоды. Выявлен основной источник токсичности – зерно кукурузы. Ключевым производственным этапом, ассоциированным с ухудшением качества и безопасности как сырья, так и готовой продукции, определен этап хранения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование демонстрирует необходимость усиления контроля на этапе хранения сельскохозяйственной продукции. Разработанные рекомендации применимы для интеграции в программы производственного контроля и системы менеджмента качества на аграрных предприятиях, что будет способствовать повышению безопасности готовой продукции.
ВВЕДЕНИЕ. Метод маркер-ассоциированной селекции основан на ускоренном отборе сельскохозяйственных животных по ДНК-маркерам ценных признаков. По результатам полногеномного ассоциативного исследования частоты встречаемости отдельных однонуклеотидных полиморфизмов с использованием ДНК-биочипов были идентифицированы гены-кандидаты, в число которых входил ген CNTN3. Прямые экспериментальные данные об экспрессии гена CNTN3 у мериносовых пород овец в настоящее время отсутствуют. Таким образом, существует пробел в знаниях о структурных вариантах гена CNTN3 и их связи с продуктивными качествами.
ЦЕЛЬ. Изучение структуры гена CNTN3 у овец породы манычский меринос и обнаружение в нем полиморфизмов, ассоциированных с показателями мясной продуктивности для их дальнейшего применения в маркер-опосредованной селекции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужила геномная ДНК из образцов крови баранов породы манычский меринос. Секвенирование проводили с использованием геномного секвенатора NovaSeq 6000 (Illumina, Inc., США). Сборку генома проводили с помощью ARS-UI_Ramb_v2.0 NCBI (National Center for Biotechnology Information). Для описания обнаруженных однонуклеотидных замен использовалась номенклатура HGVS (Human Genome Variation Society).
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате секвенирования гена CNTN3 было обнаружено 7232 полиморфизма. Из их числа выявлены группы полиморфизмов (27297434, 27297454, 27297488), демонстрирующих максимальную статистическую значимость ассоциаций с признаками мясной продуктивности у овец. Обнаружены новые структурные варианты (дупликация в позиции 27337036 и однонуклеотидные замены в локусах 27097370 и 27418238).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты исследования структуры гена CNTN3 показывают его связь с живой массой, а выявленные полиморфизмы могут быть использованы как молекулярные маркеры для селекции овец мериносового направления.
ВВЕДЕНИЕ. Воздействие человека на природу негативно сказывается на здоровье животных и их продуктивности. Несмотря на имеющиеся решения по применению иммунометаболических средств, их использование не всегда учитывает совместный эффект воздействия различных антропогенных факторов на иммунный статус и обмен веществ животных, что требует разработки новых комплексных решений.
ЦЕЛЬ. Изучить роль негативных антропогенных факторов окружающей среды в патогенезе инфекционных болезней животных, а также разработать методы коррекции их совокупного негативного воздействия на иммунитет и метаболические процессы в организме животных с применением растительнотканевого препарата «Видорал».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования были рабочие беспородные лошади, содержащиеся в одном из хозяйств Камышловского района Свердловской области в России, расположенных в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Исследование проводилось на основе анализа официальных данных Государственных докладов о состоянии окружающей среды Свердловской области (2010–2024 гг.) и более 250 научных публикаций, посвященных влиянию антропогенных факторов на патогенез болезней животных. Оценку эффективности применения иммунометаболического растительно-тканевого препарата «Видорал» с целью повышения иммунного статуса, оптимизации обменных процессов и повышения сохранности животных проводили по морфологическим, гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям организма лошадей.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Применение разработанного препарата «Видорал» показало корректировку негативного воздействия антропогенных факторов окружающей среды, а именно: нормализацию скорости оседания эритроцитов, минерального обмена веществ, функции печени и почек, а также повышение иммунного статуса у лошадей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность, оказывая нефропротективное, гепатопротективное и противовоспалительное действие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования имеют практическую ценность для агропромышленного комплекса в экологически неблагополучных регионах, поскольку предлагают готовое решение для повышения продуктивного здоровья животных.
Издательство
- Издательство
- СТГАУ
- Регион
- Россия, Ставрополь
- Почтовый адрес
- 355017, Ставропольский край, г Ставрополь, Зоотехнический пер, д 12
- Юр. адрес
- 355017, Ставропольский край, г Ставрополь, Зоотехнический пер, д 12
- ФИО
- Ситников Владимир Николаевич (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______
- Сайт
- https://stgau.ru/