Идентифицирована расовая принадлежность семян заразихи (Orobanche cumana Wallr.), паразитирующей на подсолнечнике. Образцы семян были собраны с 26 полей разных регионов РФ (Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Воронежской областей). Анализ показал, что большинство образцов представлено смесью рас Е, F, G. В десяти образцах выявлена также примесь наиболее вирулентного в настоящее время биотипа, поражающего линию-дифференциатор, устойчивую к расе G. Этот биотип получил обозначение по следующей букве латинского алфавита Н. Однако такое обозначение требует дальнейшего уточнения и проведения наблюдений за поражением гибридов подсолнечника, которые могут иметь другие гены устойчивости к расе G, чем использованная нами линия-дифференциатор. Этот новый биотип выявлен во всех образцах семян заразихи из Краснодарского края, Саратовской области, Милютинского района Ростовской и Шарлыкского - Оренбургской. Примесь его семян в изученных образцах незначительная. В большинстве образцов семян преобладала раса F, хотя присутствует примесь семян других, указанных выше рас. Раса G не являлась доминирующей за исключением одного образца из Краснодарского края, двух - Ростовской и трех - Воронежской областей. Заметно нарастание присутствия семян расы Е, то есть наблюдается тенденция к распространению и сохранению в полях семян заразихи значительно меньшей вирулентности, чем у расы G. В образцах семян из Саратовской и Самарской областей эта раса преобладает наравне с расой F. В образцах из Тбилисского района Краснодарского края и Шарлыкского Оренбургской области раса Е превалирует единолично над всеми другими. Предполагается, что увеличение ее концентрации и распространенности в посевах связано с наращиванием возделывания кондитерских и иных сортов подсолнечника, которые не были селектированы на устойчивость к расе Е. В целом, наблюдается тенденция к распространению и сохранению в полях семян заразихи значительно меньшей вирулентности, чем у расы G. Полученные данные свидетельствуют также, что при создании инфекционных фонов в селекции подсолнечника на устойчивость к более вирулентным биотипам заразихи, чем раса Е, остается актуальной необходимость идентификации расовой принадлежности семян паразита, которые предполагается использовать для этой цели. Следует вносить поправки на концентрацию семян высоковирулентного биотипа в навеске, используемой при заражении селекционных образцов подсолнечника в теплицах и камерах искусственного климата. Наблюдения за расовой принадлежностью семян заразихи на полях разных регионов РФ, где возделывается подсолнечник, продолжают оставаться актуальными как для проведения селекции на устойчивость к новым вирулентным биотипам заразихи, так и в плане частоты возврата культуры на прежнее поле. Это является также необходимым условием и для правильного размещения возделываемых сортов и гибридов подсолнечника, что способно замедлить образование высоковирулентных биотипов паразита на каждом конкретном поле.
В работе представлены данные о хозяйственно полезных признаках кондитерских сортов подсолнечника Караван и Белочка при совершенствовании схемы улучшающего семеноводства кондитерского подсолнечника. В результате использования предлагаемой схемы в период 20212024 гг. удалось повысить лабораторную всхожесть (на 8-9 %) и энергию прорастания семян (на 6-8 %). В 2021 г. наблюдаются пониженные показатели посевных качеств семян в результате неблагоприятных условий выращивания. Интенсивность отбора высокопродуктивных биотипов позволила повысить урожайность сортов на 3 и 5 %, а также массу 1000 семян на 3 и 8 г соответственно за три года испытаний. В 2024 г. отмечено снижение урожайности у сорта Белочка (-4 %) и массы 1000 семян у сорта Караван (-2 г), что свидетельствует о влиянии экстремальных погодно-климатических условиях года. Биометрические показатели и масличность изучаемых биотипов остались в пределах сорта-стандарта, что говорит о стабильности популяции изучаемых сортов
Проведено исследование влияния генотипа и погодных условий на продолжительность фенологических фаз у 54 линий-восстановителей фертильности подсолнечника в 2021-2024 гг. Целью работы являлась оценка вклада факторов генотип и условия среды в формирование темпов развития растений. Полевые наблюдения проводили с интервалом 1-2 дня, фиксируя наступление фаз у 50 % растений, статистическую обработку выполняли методами дисперсионного и корреляционного анализа с определением силы влияния (п). Установлено, что на ранних этапах развития фактор года доминирует, что подтверждает 56-59 % вариации, при отсутствии значимого влияния генотипа. В фазе вторая пара листьев -начало бутонизации вклад генотипа достигает 29 %, тогда как влияние года составляет 38 %. В последующей фазе бутонизация - начало цветения генотип становится преобладающим фактором (η = 32 %) по сравнению с годом (η = 22 %). Максимальное влияние генотипа отмечено для периода всходы - начало цветения (η = 53 %), тогда как влияние погодных условий снижается до 23 %. В фазе цветения влияние генотипа также было преимущественным (п = 45 и 36 %). Сильные положительные корреляционные связи были выявлены между продолжительностью периода до цветения и промежуточными фазами (r = 0,819 и 0,780), а также между показателями цветения (г = 0,570). В процессе перехода от вегетативных фаз к генеративным происходит ослабление доли влияния условий года, а влияние генотипа усиливается.
В мире созданы генотипы подсолнечника, несущие мутации, влияющие на повышенное содержание пальмитиновой, стеариновой и олеиновой жирных кислот в различных комбинациях. Однако линии, в генотипе которой содержались бы фенотипически проявляемые мутантные аллели всех пяти генов (p1, p2, es1, es2 и Ol), в настоящее время нет. В результате проведенного исследования получены эмпирические доказательства положения биохимической генетики о мутационных блоках в последовательных этапах биосинтеза жирных кислот с накоплением вещества-предшественника, а также верифицирована гипотеза о возможности получения полимутанта с фенотипической экспрессивностью наследственных изменений в семенах. Создана пентагенная полимутантная линия ЛГ50, в масле семян которой содержится около 11,53 % пальмитиновой, 17,19 % стеариновой, 64,21 % олеиновой и 2,16 % линолевой кислот, а также около 33 % суммы насыщенных жирных кислот.
В данной статье представлены результаты анализа общей и специфической комбинационной способности новых перспективных линий подсолнечника селекции ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» и дана оценка полученных гибридов по основным элементам продуктивности. Лучшие показатели по всем изученным элементам продуктивности (масса 1000 семян, масса семян с корзинки и количество семян с корзинки) отмечены у гибрида ПГ 17/Б7. Гибридные комбинации с линией-тестером ЮВ 20 отличились более высоким количеством семян с корзинки, а с тестером ЮВ 17 - массой 1000 семян и массой семян с корзинки. В среднем за 2024-2025 гг. самый высокий эффект ОКС по массе семян с корзинки и количеству семян с корзинки отмечен у линии Б7. Линии с высокой ОКС и низкой дисперсией СКС (Б1 - по массе 1000 семян и Б7 - по массе семян с корзинки) могут применяться в качестве компонента синтетического сорта.
Было определено общее содержание токоферолов (ОСТ) в семенах семи инбредных линий подсолнечника селекции ВНИИМК: ВК653, ВК639, СЛ07383, ВК591, Л690, СЛ081858 и СЛ132232 в 2016-2017 гг., а также в семенах от реципрокных F1 и F2 в 10 скрещиваниях. ОСТ в линиях в 2016 г. составило от 289 до 628 мг/кг, в 2017 г. - от 244 до 528 мг/кг. Наследуемость ОСТ в ряду родитель-потомок в линиях оценивали коэффициентом корреляции, который был равен 0,91 и оказался существенным на 5%-ном уровне, то есть 82 % общей изменчивости изучаемого признака в линиях объясняется генотипом. При гибридизации линий с низким ОСТ в семенах уровень его в F1 и F2 остается таким же, как и у родительских форм. При скрещивании контрастно различающихся по изучаемому признаку линий признак наследуется, в основном, по промежуточному типу. В результате скрещивания линий с повышенным уровнем ОСТ значения в F1 ближе к родителю с низким показателем, тогда как в семенах F2 величины ОСТ незначительно различаются как с родительскими линиями, так и между собой. С возрастанием величины среднего между родителями содержания токоферолов повышается значение признака и в семенах F2, о чем свидетельствует и значимая корреляция - r = 0,71. Для отбора генотипов с повышенным ОСТ в семенах F2 необходимо высокое содержание признака у родителей, так как при гибридизации линий с пониженным содержанием токоферолов уровень ОСТ в гибриде не увеличивается.
Селекция подсолнечника - длительный и сложноорганизованный процесс. Для сокращения сроков и повышения эффективности селекции необходимо применять методы выращивания растений в условиях искусственного климата. Фитотронно-тепличные условия могут иметь преимущества в связи с возможностью комбинирования естественного и искусственного освещения, контролируемого режима питания и фитосанитарного состояния. Целью исследования являлось изучение особенностей выращивания селекционных образцов подсолнечника в условиях фитотроннотепличного комплекса на гидропонной установке. Исследования проводились на базе Уникальной научной установки «Фитотронно-тепличный интеллектуальный комплекс» ФГБОУ ВО Вавиловский университет (г. Саратов). Коллекцию сортообразцов разных групп спелости изучали дважды в период сентябрь - декабрь 2024-2025 и 20252026 гг. на малообъемной гидропонной установке при досвечивании светодиодными лампами до 16часовой продолжительности светового дня. Продолжительность вегетации у линий от всходов до полной спелости семян составляла от 85 до 128 суток. Морфометрические признаки и элементы структуры урожая у растений подсолнечника зависели от генотипических особенностей сортообразцов. Высота растений варьировала от 61,4 до 134,3 см, диаметр стебля у основания - от 5,8 до 10,2 мм, количество листьев на побеге - от 17 до 28 шт., диаметр корзинки - от 3,9 до 5,9 см. В корзинках формировалось от 21 до 203 шт. семян массой от 0,6 до 5,5 г. Масса 1000 семян у сортообразцов колебалась от 15,0 до 46,6 г. Установлено, что в изучаемых условиях сортообразцы успешно проходили все фазы вегетации и сформировали полноценные семена. Такой подход может применяться для получения дополнительных поколений и ускорения селекционного процесса или проведения испытаний по интересующим признакам.