Рододендроны занимают особое место в ландшафтном дизайне и все чаще используются в озеленении жилых массивов. При этом в условиях повышенной влажности и умеренных температур поражаются мучнисторосяными грибами. Целью исследования было выявление наиболее уязвимых и устойчивых видов рододендронов к Erysiphe azaleae и разработка эффективных методов защиты. Исследования проведены в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) в 2021-2024 гг. на коллекции рододендронов. Установлено, что наибольшей восприимчивостью обладают Rhododendron japonicum, Rhododendron occidentale и Rhododendron luteum, тогда как вечнозеленые виды Rhododendron schlippenbachii, Rhododendron Calendulaceum проявили устойчивость. Применение салициловой кислоты (0,1%) снижало распространенность болезни на 10-23%, а биопрепараты Микозар и Витаплан продемонстрировали эффективность, сопоставимую с эффективностью химического фунгицида Топаз, КЭ. Разработана комплексная система защиты, включающая использование биопрепаратов, регуляторов роста и агротехнических мероприятий в сочетании с оптимальными сроками обработок в ключевые фазы развития растений. Полученные результаты позволяют повысить устойчивость рододендронов к мучнистой росе в условиях меняющегося климата.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Растениеводство
Род Рододендрон (Rhododendron L.) входит в семейство Вересковые (Ericaceae Juss.). Эти великолепные цветущие кустарники занимают особое место в ландшафтном дизайне благодаря своей яркой и эффектной красоте. С каждым годом их всё чаще используют для украшения садов и парков. В дикой природе рододендроны представлены огромным разнообразием – более 1100 видов, которые встречаются преимущественно в прохладном и умеренном климате, включая высокогорные районы и прибрежные территории [1, 5]. Тем не менее эти декоративные кустарники, ценимые за свои яркие цветы и вечнозеленую листву, часто становятся мишенью для патогенов, особенно в условиях повышенной влажности и умеренных температур
Список литературы
1. Александрова М.С. Рододендроны природной флоры СССР. - М.: Наука. - 1975. - 112 с.
2. Варфоломеева Е.А., Бочкова В.Б. Выделение и изучение почвенного гриба Clonostahys rosea f catenylata V1349 с дальнейшим практическим применением в качестве штамма-продуцента биопрепарата для защиты растений // Современная микология в России. - 2022. - Т.9. - Вып. 6. - С. 410-413.
3. Варфоломеева Е.А., Альдекеева В.Б. Практическая оценка эффективности почвенного гриба Сlonostachys rosea f catenulata v1349 в качестве штамма-продуцента биопрепарата для защиты растений, а также его сравнение с другими биопрепаратами на основе trichoderma spp. // Современная микология в России. - 2024. - Т. 10. - С. 314.
4. Васюкова Н.И., Озерецковская О.Л. Индуцированная устойчивость растений и салициловая кислота // Прикладная биохимия и микробиология. - 2007. - Т. 43. - № 4. - С. 405-411.
5. Воронина С.И. Рододендроны дял Северо-Запада. - СПб.: Дом садовой литературы. - 2019. - 297 с.
6. Головченко Л.А., Володько И.К., Дишук Н.Г., Тимофеева В.А., Стахович С.О., Ковалев Я.В. Фитосанитарное состояние растений рода Rhododendron L. коллекционного фонда Центрального ботанического сада НАН Беларуси // Известия национальной академии наук Беларуси. - 2022. - Т. 67. - № 1. - С. 43-53.
7. Семенкова И.Г., Горленко М.В. Болезни декоративных растений. - М.: Колос. - 2002. - 320 с.
8. Фирсов Г.А., Волчанская А.В. Древесные растения в условиях климатических изменений в Санкт-Петербурге. - Рос. Акад. Наук, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. - М.: “МАСКА”. - 2021. - 128 с.
9. Шкаликов В.А., Белошапкина О.О. Защита растений от болезней. - М.: Мир. - 2005. - 400 с.
10. Braun U., Cook R.T.A. Taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews) // CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. - 2012. - 707 p.
11. Gaffney T., Friedrich L., Vernooij B., Negrotto D., Nye G., Uknes S., Ward E., Kessmann H., Ryals J. Requirement of salicylic acid for the induction of systematic acquired restistance // Science. - 1993. - Vol. 261. - P. 754-756.
12. Malamy J., Carr J.P., Klessig D.F., Raskin I. Salicylic acid: a likely endogenous signal in the resistance response of tobacco to viral infection // Science. - 1990. - Vol. 250. - P. 1002-1004.
13. Raskin, I. Role of salicylic acid in plants // Annual Review Plant Physiology. - 1992. - № 43. - P. 439-463.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проведен анализ восприимчивости видов, сортов и гибридов декоративного персика из коллекции Никитского ботанического сада к основным грибным патогенам. Установлено, что генотипы по-разному реагируют на инфекцию в зависимости от своего происхождения и погодных условий года исследования. Поражение монилиозом колебалось в пределах 0-75%. У 18,2% таксонов отмечалось отсутствие следов развития патогена, у 24,5% – их незначительное проявление, не снижающее декоративность в период цветения. Курчавость листьев была оценена от 0 до 70%. Устойчивость и очень слабую восприимчивость проявили 34,4% таксонов. Развитие мучнистой росы варьировало от 0 до 60%. Без поражения или с его незначительным проявлением отмечено 46,9% таксонов. Большинство образцов Prunus persica были более чувствительны к курчавости листьев и мучнистой росе, а дикие виды персика и их гибриды F1 – к монилиозу. Самую высокую устойчивость ко всем трем инфекциям проявили сорта Персимира, Декоративный Рябова, Флер Помпон, к двум – 13 генотипов, к трем – 19.
В статье рассматриваются особенности комплексной оценки мелкоцветковых сортов хризантемы садовой (Chrysanthemum × morifolium (Ramat.) Hemsl.) при культивировании на Южном берегу Крыма. Предложена модифицированная 100-балльная шкала, учитывающая декоративные признаки и хозяйственно-биологические качества растений, специфические для условий региона. Представлены критерии оценки с переводными коэффициентами значимости признаков, позволяющие всесторонне характеризовать сорта с учетом их морфологических особенностей, фенологических показателей и способности к вегетативному размножению. Применение данной шкалы способствует выявлению перспективных форм для декоративного садоводства и оптимизации интродукционно-селекционной работы в субтропической зоне Крыма.
Для определения засухоустойчивости семи генотипов садовых роз в период максимальной вероятности засухи на Южном берегу Крыма были изучены параметры водного режима, содержание пролина и проницаемость клеточных мембран в условиях контролируемого обезвоживания. Было выявлено, что разные условия гидротермического стресса по-разному влияют на исследуемые генотипы садовых роз. В условиях относительно мягкого увядания после снятия стресса концентрация пролина снижалась почти до контрольных значений, а проницаемость клеточных мембран листьев большинства изученных объектов, за исключением Rosa gallica и Rosa chinensis var. minima, не нарушалась. В условиях имитации засушливой погоды после восстановления водоснабжения концентрация пролина и проницаемость клеточных мембран листьев большинства генотипов повышались, что свидетельствует о повреждении или частичной гибели тканей листа. В листьях Rosa gallica произошло разрушение клеточных мембран, что привело к полной гибели тканей. В зависимости от устойчивости клеточных мембран к разрушению, а клеточной протоплазмы — к обезвоживанию, было установлено, что сорт ‘Борисфен’ и Rosa hugonis отличаются максимальной засухоустойчивостью.
В статье представлены результаты исследований по определению влияния типа ведения форм кроны на засухоустойчивость листьев черешни сорта Крупноплодная. С помощью метода индуцированной флуоресценции хлорофилла выявлены особенности функционирования фотосинтетического аппарата у растений черешни сорта Крупноплодная с различной формой кроны в условиях гидротермического стресса. Определена корреляционная связь между показателями флуоресценции хлорофилла листьев и содержанием влаги. Определено, что система формирования кроны – уплощенное веретено в меньшей мере зависима к изменению уровня водообеспеченности. Данная форма кроны рекомендована для промышленных насаждений в Крыму и других регионах с недостаточной влагообеспеченностью.
Крымский полуостров характеризуется континентальным климатом с жарким летом и сравнительно теплыми зимами. В отдельные годы возможны значительные колебания температурного режима, что повышает риск возникновения заморозков, особенно в весенний период. В статье представлен комплексный анализ возвратных заморозков, рассмотрены физико-географические причины и погодные условия их возникновения и последствия для плодовых культур в связи с климатическими особенностями региона. Особое внимание уделено воздействию низких температур на фенологические фазы развития плодовых культур. Проведены исследования влияния форм кроны черешни на степень повреждения отрицательными температурами при искусственном промораживании плодовых образований. Выделена плакучая форма кроны, как наиболее эффективна для сохранения генеративных органов растения. Представлены результаты исследования степени и характера повреждения плодовых культур заморозками в агропредприятиях Крыма. Проведена классификация существующих методов активной и пассивной защиты растений от заморозков. К активным методам отнесены: дымление, искусственное создание туманов, дождевание, аэрация приземного слоя воздуха, применение термоактивных экранов. Пассивные методы включают: агротехнические приемы (подбор морозоустойчивых сортов, оптимизация сроков посадки, выбор места под сад с учетом микрорельефа), а также мелиоративные работы (создание лесозащитных полос, планировка территории для оттока холодного воздуха). Приведены рекомендации по минимизации ущерба от заморозков и повышению устойчивости агропроизводства к климатическим рискам. Сделан вывод о том, что в условиях изменения климата, с повышением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений в последнее время, разработка и внедрение комплексных систем защиты от возвратных заморозков становятся критически важными элементами обеспечения продовольственной безопасности государства. Целью данной работы является исследование физических механизмов возвратных заморозков и анализ их негативного воздействия на генеративные органы плодовых культур в агропромышленном комплексе Крыма, обзор современных методов минимизации связанных с ними ущербов.
Плоды хурмы, на продовольственном рынке, имеют повышенный потребительский спрос. По официальным данным FAO, Российская Федерация является мировым лидером по импорту хурмы в мире – 114 596 тонн в год. Поэтому, сельскохозяйственной отрасли необходимо увеличить промышленные насаждения хурмы для наполнения отечественного рынка плодами собственного производства. В свою очередь, для учёных-селекционеров первостепенной задачей, является выведение новых высокопродуктивных сортов данной культуры, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Крыма и южных регионов России. В представленной работе приводятся результаты многолетней работы по отбору перспективных гибридных форм собственной селекции НБС-ННЦ, из генофондовой коллекции. Среди исследуемых образцов выделены генотипы по отдельным хозяйственно ценным признакам: по высокому содержанию суммы сахаров в плодах: № 840 – 17,0%, № 187 – 14,1%, № 462 – 14,4%; по крупноплодности: № 840 – 260,4 г, № 187 – 146,7 г, № 1555 – 101,4 г; по высокому показателю урожая: № 187 – 90 кг/дер., № 840 – 85 кг/дер.; по максимальному накоплению аскорбиновой кислоты в плодах – № 840 – 29,74 мг. В результате проведённых исследований, по комплексу помологических, агробиологических и биохимических параметров выделены генотипы № 187 и № 840, как перспективные для официального оформления их в сорта.
В статье представлены результаты исследований в течение 2022-2024 гг. по изучению сроков, продолжительности и интенсивности цветения, а также хозяйственно-ценных признаков плодов 20 селекционных форм миндаля (Prunus amygdalus Batch.) в условиях степной зоны Крыма. Показано, что в последние годы наблюдается тенденция к потеплению весеннего периода, особенно в 2024 г., что способствует более раннему началу цветения и повышает уязвимость растений к возвратным заморозкам. Среди изучаемых форм выделены поздноцветущие генотипы (Нютино 2/9, 18/12-31, 11580), у которых снижается риск повреждения цветковых почек. По силе цветения лидируют формы 8723 (4,3 балла) и 18/12-31 (4,0 балла). При оценке плодов выделены генотипы с высоким выходом ядра – 10366 (71%), 8979 (57%), 8944 (56%) – и отличным вкусом (5 баллов), включая 16-7S-7, 8330, 8979, 8944, 9677. Формы 16-7S-7, 8979, 8944, 9677, 10366 характеризуются отсутствием двойных ядер (0%), что повышает их товарную ценность. Наиболее перспективными для селекции и внедрения в производство являются формы, сочетающие поздние сроки цветения, высокую силу цветения и высокое качество плодов: 8944, 18/12-31, 10366.
С целью выявления генетических источников высокой устойчивости к клястероспориозу, в полевых и лабораторных условиях, изучалось 37 генотипов абрикоса и 32 персикаколлекции ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока». По результатам трёхлетних наблюдений выделено десять наиболее устойчивых генотипов абрикоса – Harcot, CPF2-09-3, Ананасный Цюрупинский, Королевский, Сибирский № 1, LE-8555, V-12-2, Новичок Юго-Востока, Принц март, Da-Huan-Hou и семь генотипов персика – Нектадиана краснолистная 996-88 св. оп., Джаминат, Manon, Осенний сюрприз, Red gold, Элита Луганская, Элита Луганская ОВ. Не выявлено корреляции весенней полевой устойчивости и летней лабораторной. В августе листья абрикоса были не восприимчивы к спорам клястероспориоза при искусственном заражении в полевых условиях.
В статье представлены результаты изучения процесса получения сухофруктовой продукции из яблок разных сортов на комбинированной сушилке. Объектами исследований служили плоды яблони отечественной и зарубежной селекции. Выявлено, что различные сорта имеют разный выход готовой продукции. В группе летнего срока созревания выделен сорт Алые Паруса; осеннего – Гринсливз и Крымская Осень; зимнего – Голден Делишес, Голден Рейндерс, Джонаголд. Определены сорта с сочетанием высокой оценки вкуса и внешнего вида (4,5 балла и выше): Алые Паруса, Крымская Осень, Голден Делишес, Крымское, Скифия, Агарти. Полученные данные по испытанию комбинированной сушилки СЭС-М показали возможность использования ее в малых предприятиях и фермерских хозяйствах. Полученные данные рекомендованы для производителей пищевой промышленности всех форм собственности.
Издательство
- Издательство
- НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
- Регион
- Россия, Ялта
- Почтовый адрес
- 298648, Россия, г. Ялта, п. Никита, ул. Никитский спуск, 52
- Юр. адрес
- 298648, Россия, г. Ялта, п. Никита, ул. Никитский спуск, 52
- ФИО
- Плугатарь Юрий Владимирович (Директор)
- E-mail адрес
- priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru