Параметры адаптивной способности и стабильности сортов картофеля при выращивании в неблагоприятных климатических условиях

Авторы

  • Алексей Львович Бакунов Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова
  • Сергей Леонидович Рубцов Самарский Федеральный исследовательский центр РАН, Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова
  • Ольга Анатольевна Розенцвет Самарский Федеральный исследовательский центр РАН, Институт экологии Волжского бассейна РАН
  • Виктор Николаевич Нестеров Самарский Федеральный исследовательский центр РАН, Институт экологии Волжского бассейна РАН
  • Елена Сергеевна Богданова Самарский Федеральный исследовательский центр РАН, Институт экологии Волжского бассейна РАН

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2023i12pp4-9

Ключевые слова:

картофель, сорт, урожайность, адаптивность, стабильность

Аннотация

Оценены параметры адаптивности и стабильности генотипа по признаку продуктивности у 14 сортов картофеля отечественной селекции. Исследования проводили на полях Самарского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН в 2019–2022 гг. в условиях дефицита влаги и высокой температуры воздуха. По средней за годы исследований урожайности выделились среднеранние сорта Краса Мещеры, Дебют, Сударыня, а также среднеспелые –  Сиверский и Аляска. Максимально сбалансированные показатели пластичности и стабильности при использовании для их оценки двух различных методик выявлены у сорта Дебют. В качестве ценных генотипов выделены также сорта Пламя, Легенда, Сударыня и Сигнал. Установлено, что ценность сорта в агроэкологических условиях района проведения исследований (высокая температура воздуха и дефицит влаги) в первую очередь определялась показателями стабильности урожая в разные годы. Преимущество в указанных условиях могут иметь экологически пластичные и нейтральные сорта картофеля.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Добруцкая Е. Г., Пивоваров Е. Ф. Экологическая роль сорта в ХХI веке // Селекция и семеноводство. 2000. № 1. С. 3–5.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 351 с.

Источники ценных признаков картофеля (Solanum L.) по пластичности и стабильности в условиях северной лесостепи Западной Сибири / В. Н. Пакуль [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54. № 5. С. 978–989. DOI: 10.15389/agrobiology.2019.5.978rus.

Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды // Генетика. 1985. Т. 21. № 9. С. 1481–1497.

Оценка адаптивности сортообразцов картофеля в условиях северных территорий Архангельской области / Л. А. Попова [и др.] // Картофель и овощи. 2021. № 1. С. 34–37.

Рафальский С. В., Рафальская О. М., Мельникова Т. В. Изучение гибридных популяций картофеля в условиях Приамурья // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2021. № 6. C. 18–24.

Склярова Н. П., Жарова В. А. Характеристика новых сортов картофеля по параметрам пластичности и стабильности // Селекция и семеноводство. 1998. № 2. С. 18–23.

Assessment of morphophysiological traits for selection of heat-tolerant potato genotypes / U. Demirel et al. // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2017. No. 41. Р. 218–232.

Genetic mapping of tuber size distribution and marketable tuber yield under drought stress in potatoes / E. B. Aliche et al. // Euphytica. 2019. No. 215. P. 186. https://doi.org/10.1007/s10681-019-2508-0.

Deciphering source and sink responses of potato plants (Solanum tuberosum L.) to elevated temperatures / B. R. Hastilestari et al. // Plant, Cell & Environment. 2018. No. 41(11). Р. 2600–2616. DOI:10.1111/pce.13366.

Eberhart S., Russel W. Stability parameters for comparing varieties // Crop. Sci. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–42.

Eiasu B. K., Soundy P., Hammes P. S. Response of potato (Solanum tuberosum) tuber yield components to gelpolymer soil amendments and irrigation regimes. // N Z J Crop Hort. 2007. No. 35. Р. 25–31. https://doi.org/10.1080/01140670709510164.

Field screening for variation of drought tolerance in Solanum tuberosum L. by agronomical, physiological and genetic analysis / R. Schafleitner et al. // Potato Res. 2007. Vol. 50. P. 71–85. DOI: org/10.1007/s11540-007-9030-9.

Obidiegwu J. E., Bryan G. J., Jones H. G., Prashar A. Coping with drought: stress and adaptive responses in potato and perspectives for improvement // Front. Plant Sci. 2015. Vol. 6. Р. 542. DOI:org/10.3389/fpls.2015.00542.

Response of potato (Solanum tuberosum) to increasing growing season temperature under different soil management and crop protection regimes in the upcountry of Sri Lanka / K. M. Abhayapala et al. // Tropical Agricultural Research. 2014. No. 25(4). P. 555–569. DOI: 10.4038/tar.v25i4.806.

Rykaczewska K. The impact of high temperature during growing season on potato cultivars with different response to environmental stresses // Am. J. Potato Res. 2013. No. 4. Р. 2386–2393. DOI: 10.4236/aips.2013.412295.

Van Der Zaag D. E. Reliability and significance of a simple method of estimating the potential yield of the potato crop // Potato Res. 1984. Vol. 27. P. 51–73. DOI: org/10.1007/bf02356197.

Wahid A., Gelani S., Ashraf M. Heat tolerance in plants: An overview // Environmental and Experimental Botany. 2007. Vol. 61. P. 199–223.

Zarzynska K., Boguszewska-Mankowska D., Nosalewicz A. Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress // Plant Soil Environ. 2017. Vol. 63. P. 159–164.

Загрузки

Опубликован

2023-12-27

Выпуск

Раздел

Агрономия