Россия
УДК 631.8 Удобрения. Внесение удобрений. Стимуляция роста растений. Ростовые вещества
В статье приведены результаты исследований по влиянию наночастиц биогенного ферригидрита на окореняемость зеленых черенков жимолости сорта Васюганская. Замачивание черенкового материала в растворе индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) и ИУК с добавлением наночастиц биогенного ферригидрита (Feh), допированного марганцем, в дозе 1 мл/л раствора в течение 12 часов способствовало повышению ризогенеза, а также лучшему развитию корневой системы окорененных черенков.
жимолость, зеленые черенки, окоренение, ризогенез, наночастицы, биогенный ферригидрит
Введение
В настоящее время в промышленном садоводстве отмечается масштабное использование жимолости (Lonicera L.) [1]. Несмотря на тот факт, что жимолость является молодым культиваром (период возделывания в культуре не превышает 40 лет) [2], ее доля в структуре валового сбора ягод в нашей стране значительна и составляет 15 %. По данным [3], предполагается, что к 2025 г. производство ягод жимолости увеличится в 6,7 раз.
Повышение интереса к культуре обусловлено широкой популяризацией здорового образа жизни населения, и, соответственно, увеличением спроса на поливитаминную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Свежие ягоды и продукты их переработки применяются для профилактики и лечения ряда заболеваний, защищают организм от продуктов радиации и интоксикаций (отравлений) солями тяжелых металлов [4].
Существенное наращивание объемов производства ягод жимолости, учитывая относительно низкую урожайность культуры, требует и прироста производства посадочного материала.
Один из основных способов вегетативного размножения жимолости – зеленое черенкование. Оценка регенерационной способности зеленых черенков перспективных сортов жимолости различных экологических групп, проведенная [5], показала, что в среднем окореняемость черенкового материала, обработанного стимуляторами роста, составила 70,5 – 99,3 %, предельные значения показателя – 66,7 – 100 %.
Поиск путей повышения эффективности питомниководства садовых растений привел к экспериментальным моделям использования наноматериалов в технологии размножения [6-9], однако исследования носят, в основном, эпизодический характер.
Эффективность ризогенеза зеленых черенков зависит от условий вегетационного периода, а также от биологических особенностей культуры и сорта, применяемых препаратов для стимулирования корнеобразования.
Цель исследования – изучить влияние наночастиц биогенного ферригидрита на окоренение зеленых черенков жимолости.
Методы исследований
Эксперимент проведен в 2021 г. в ООО «Садовый центр Аграрного университета». Объекты исследований: сорт жимолости Васюганская; наночастицы биогенного ферригидрита различных модификаций. Зеленое черенкование проводили по общепринятой методике [10]. Заготовленные черенки замачивали в растворе индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) и ИУК с добавлением наночастиц биогенного ферригидрита (Feh) в дозе 1 мл/л раствора, экспозиция 12 часов. Варианты опыта: 1 – ИУК (контроль); 2 – ИУК + Feh; 3 – ИУК + Feh_Al; 4 – ИУК + Feh_Mn; 5 – ИУК + Feh_Mo; 6 – ИУК + Feh_Co. Размещение делянок систематическое, повторность опыта трехкратная. В каждой повторности высаживали по 30 черенков.
Результаты исследований
Окореняемость зеленых черенков жимолости сорта Васюганская в условиях вегетационного периода 2021 г. при замачивании в ИУК составила 84,4 % (рис.). Композиции ИУК с наночастицами биогенного ферригидрита в основном оказали влияние на корнеобразовательную способность черенкового материала. Использование ИУК + Feh_Mn и ИУК + Feh_Mo способствовало достоверному увеличению окоренения черенков, на данных вариантах ризогенез зафиксирован на уровне 92,2 %, что превышает контрольные значения на 7,8 %. Допирование наночастиц алюминием и кобальтом содействовало снижению ризогеннной активности на 7,7 и 9,9 % соответственно.
Условные обозначения: 1 - ИУК (контроль); 2 – ИУК + Feh; 3 – ИУК + Feh_Al; 4 – ИУК + Feh_Mn; 5 – ИУК + Feh_Mo; 6 – ИУК + Feh_Co
НСР= 4,5
Рисунок. Влияние наночастиц биогенного ферригидрита на окореняемость зеленых черенков жимолости, %
На формирование качественного посадочного материала оказывает влияние уровень развития корневой системы на окорененных черенках.
Учет количества корней 1-го порядка ветвления показал (табл.), что в среднем на контрольном варианте окорененные черенки образовали по 24,7 шт. корней.
Таблица – Влияние наночастиц биогенного ферригидрита на формирование корневой системы окорененных черенков
Вариант |
Количество корней 1-го порядка ветвления |
Суммарная длина корней 1-го порядка ветвления, см |
||
шт |
± к контролю |
% |
± к контролю |
|
ИУК (контроль) |
24,7 |
- |
213,1 |
- |
ИУК + Feh |
36,1 |
+11,4 |
276,7 |
+63,6 |
ИУК + Feh_Al |
21,5 |
-3,2 |
168,0 |
-45,1 |
ИУК + Feh_Mn |
42,0 |
+17,3 |
390,6 |
+177,5 |
ИУК + Feh_Mn |
29,2 |
+4,5 |
218,1 |
+5,0 |
ИУК + Feh_Co |
32,9 |
+8,2 |
288,6 |
+75,5 |
НСР05 |
5,3 |
|
34,8 |
|
Обработка черенкового материала жимолости раствором ИУК с добавлением наночастиц биогенного ферригидрита в чистом виде, а также допированных марганцем и кобальтом способствовала достоверному увеличению количества корней. Максимальный показатель отмечен на варианте ИУК + Feh_Mn, где в среднем на окорененных черенках насчитывалось по 42,0 корня 1-го порядка ветвления.
На выше перечисленных вариантах суммарная длина корней превышает контрольные значения. Наибольшая поглотительная поверхность зафиксирована у черенков, обработанных композицией ИУК + Feh_Mn.
Выводы и предложения
Таким образом, обработка зеленых черенков жимолости сорта Васюганская раствором ИУК с добавлением наночастиц Feh_Mn и Feh_Mn содействовала статистически значимому увеличению ризогенной активности, обеспечив повышение окореняемости на 7,8 % по отношению к контролю. На варианте ИУК + Feh_Mn отмечено наибольшее увеличение морфометрических параметров корней 1-го порядка ветвления.
1. Андреева, Т. Е. Биохимический состав ягод жимолости разного происхождения / Т. Е. Андреева, И. Д. Бородулина // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета, 2021. – № 18. – С. 3–5.
2. Брыксин, Д. М. Результаты селекции жимолости в северо-восточной части Центрального Черноземья / Д. М. Брыксин, С. А. Колесников // Вестник КрасГАУ. – 2017. – № 1. – С. 9–13.
3. Raafat, K. M. Phytochemical and Biological Evaluation of Ultrasound-Assisted Spray Dried Lonicera etrusca for Potential Management of Diabetes / K. M. Raafat, W. Samy // Records of Natural Products. – 2018. – V. 12. – № 4. – P. 367–379.
4. Хохрякова, Л. А. Оценка регенерационной способности зеленых черенков перспективных сортов жимолости / Л. А. Хохрякова // Вестник Алтайского ГАУ. – 2020. – № 1. – С. 55–60.
5. Бопп, В. Л. Эффективность применения наночастиц биогенного ферригидрита при зеленом черенковании чубушника / В. Л. Бопп, Ю. Л. Гуревич, Н. А. Мистратова, М. И. Теремова, С. В. Хижняк // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 5. – № 1. – С. 50–55.
6. Сучкова, С. А. Морфологические изменения в черенках смородины черной под влиянием наночастиц оксида цинка / С. А. Сучкова, Т. П. Астафурова // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. – 2017. – № 13. – С. 312–314.
7. Бопп, В. Л. Влияние ауксинов и наночастиц ферригидрита на окоренение и корнеобразование зеленых черенков вишни степной / В. Л. Бопп, Ю. Л. Гуревич, Н. А. Мистратова, М. И. Теремова // Вестник Курской ГСХА. – 2018. – № 5. – С. 72–76.
8. Мистратова, Н. А. Влияние наночастиц ферригидрита и его модификаций на ризогенез зеленых черенков жимолости / Н. А. Мистратова, А. В. Самарокова // Ботанические сады как центры изучения и сохранения фиторазнообразия: труды Международной научной конференции, посвященной 140-летию Сибирского ботанического сада Томского государственного университета, Томск, 28-30 сентября 2020. – С. 129–131.
9. Ермаков, Б. С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием / Б. С. Ермаков. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 222 с.