Изменение климата и усиление абиотических стрессовых факторов представляют всё большую угрозу для производства косточковых фруктов во всём мире. В данном обзоре систематизированы современные знания о физиологических и биохимических механизмах адаптации Prunus domestica L. (слива) и Prunus cerasifera Ehrh. (алыча) к основным абиотическим стрессорам. Особое внимание уделено влажным субтропикам российского побережья Чёрного моря - зоны высокого сельскохозяйственного риска, характеризующуюся специфическим сочетанием засухи, колебаний температуры, переувлажнения, засоления и закисления почвы. В обзоре рассматривается роль фотосинтетического пигментного комплекса как динамической адаптивной системы, реагирующей на весь спектр абиотических стрессоров. Как количественный анализ пигментов, так и неинвазивные измерения флуоресценции хлорофилла (соотношение Fv/Fm, JIP-тест) обсуждаются в качестве диагностических инструментов для оценки физиологического состояния и адаптивного потенциала различных видов, сортов и подвоев. Подробно анализируется неферментативная антиоксидантная защитная система, рассматриваются защитные роли каротиноидов, токоферолов, аскорбата, глутатиона, фенольных соединений и ключевых осмопротекторов (пролина, сорбитола, раффинозы) в противодействии накоплению активных форм кислорода (АФК) и поддержании клеточного гомеостаза в условиях стресса. Рассматривается ферментативный антиоксидантный механизм - супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (КАТ), аскорбатпероксидаза (АПХ) и глутатионредуктаза (ГР) - с акцентом на видо- и сортоспецифические модели реакции, задокументированные в роде Prunus. Сравнительная оценка адаптивного потенциала двух видов показывает, что Prunus cerasifera Ehrh., благодаря широкому естественному ареалу распространения, демонстрирует более высокую экологическую и фенологическую пластичность, превосходную устойчивость к переувлажнению и засухе, а также более развитую корневую систему. Prunus domestica L. демонстрирует большую морозостойкость, особенно в условиях континентального климата. Для влажных субтропиков побережья Чёрного моря, где абиотические факторы создают длительный комбинированный стресс, алыча и её производные считаются наиболее перспективными культурами для региона.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Растениеводство
Устойчивое развитие плодоводства ежедневно сталкивается с новыми вызовами по всему миру. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) в 2023 году выпустила отчёт, в котором отмечается увеличение средней температуры по миру на 1,15 оC в сравнении с доиндустриальным периодом (1850–1900 гг.), а температурные экстремумы стали более частым явлением. Плодовые культуры особенно остро реагируют на глобальное изменение климата, поскольку на протяжении всего года они могут подвергаться воздействию различных лимитирующих факторов: избыточного и недостаточного увлажнения, экстремально низких и чрезвычайно высоких температур, это становится причиной необходимости проведения ряда исследований в области адаптации растений к ст рессовым факторам среды [27, 38].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Еремин Г.В., Проворченко А.В., Гавриш В.Ф. и др. Косточковые культуры. Выращивание на клоновых подвоях и собственных корнях. Ростов-на/Д.: Феникс, 2000, 254 с.
Eremin G.V., Provorchenko A.V., Gavrish V.F., et al. Stone fruit crops. Growing on clonal rootstocks and own roots. Rostov-on-Don: Feniks, 2000, 254 p. (In Rus). ISBN: 5-222-00537-2
2. Еремин Г.В., Еремин В.Г. Использование генофонда рода Prunus L. в селекции клоновых подвоев косточковых культур, Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2009; 131: 90-94.
Eremin G.V., Eremin V.G. Use of the gene pool of the genus Prunus L. in breeding of clonal rootstocks of stone fruit crops, Biology of Plants and Horticulture: Theory, Innovations. 2009; 131: 90-94. (In Rus).
3. Заремук Р.Ш., Богатырёва С.В. Создание адаптивных и продуктивных сортов сливы домашней на юге России, Достижения науки и техники АПК. 2012; 5: 18-20.
Zaremuk R.Sh., Bogatyreva S.V. Creation of adaptive and productive grades of plum house in the south of Russia, Achievements of Science and Technology of AIC. 2012; 5: 18-20. (In Rus).
4. Поливанова О.Б., Чередниченко М.Ю. Регуляция и метаболическая инженерия центрального фенилпропаноидного метаболического пути в ответ на воздействие стрессовых факторов у растений, Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2023; 26(5): 3-9.
Polivanova O.B., Cherednichenko M.Yu. Regulation and metabolic engineering of the general phenylpropanoid pathway in response to stress in plants, Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 2023; 26(5): 3-9. (In Rus). DOI: 10.29296/25877313-2023-05-01
5. Проворченко А.В., Заремук Р.Ш., Сушков Д.Н. Возделывание сливы домашней в Краснодарском крае по интенсивным технологиям: методические рекомендации. Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2017, 28 с.
Provorchenko A.V., Zaremuk R.Sh., Sushkov D.N. Cultivation of garden plum in the Krasnodar Territory using intensive technologies: methodological recommendations. Krasnodar: SKZNIISiV, 2017, 28 p. (In Rus).
6. Рындин А.В., Белоус О.Г., Маляровская В.И. и др. Использование физиолого-био-химических методов для выявления механизмов адаптации субтропических, южных плодовых и декоративных культур в условиях субтропиков России, Сельскохозяйственная биология. 2014; 3: 40-48.
Ryndin A.V., Belous O.G., Malyarovskaya V.I., et al. Physiological and biochemical approaches in studying adaptation mechanisms of subtropical, fruit and ornamental crops grown in Russian subtropics, Agricultural Biology. 2014; 3: 40-48. (In Rus). DOI: 10.15389/agrobiology.2014.3.40rus
7. Avdeev S.M., Belolubtsev A.I. The probability of cultivation of citrus crops on the territory of the Black Sea coast of the Caucasus, BIO Web of Conferences. 2023; 66: 02005. DOI: 10.1051/bioconf/20236602005
8. Bao L., Liu J., Mao T., et al. Nanobiotechnology-mediated regulation of reactive oxygen species homeostasis under heat and drought stress in plants, Frontiers in Plant Science. 2024; 15: 1418515. DOI: 10.3389/fpls.2024.1418515
9. Bolat I., Korkmaz K., Dogan M., et al. Enhancing drought, heat shock, and combined stress tolerance in Myrobalan 29C rootstocks with foliar application of potassium nitrate, BMC Plant Biology. 2024; 24: 140. DOI: 10.1186/s12870-024-04811-4
10. Bolat I., Bakır A.G., Korkmaz K., et al. Elucidating stress responses in Prunus rootstocks through comprehensive evaluation under drought, heat shock and combined stress conditions, Scientia Horticulturae. 2025; 339: 113825. DOI: 10.1016/j.scienta.2024.113825
11. Bolat I., Korkmaz K., Turan M., et al. Multilevel evaluation of Prunus cerasifera Ehrh. rootstock candidates on nutritional and biochemical networks in ‘Hacıhaliloğlu’ apricot, Scienti c Reports. 2026; 16: 5850. DOI: 10.1038/s41598-026-36460-y EDN: CKHKGA
12. Borgini N., Benmoussa H., Ghrab M., Ben Mimoun M. Key insights for improved climate change adaptation strategies: assessing chilling and heat requirements of Prunus cultivars (Prunus sp.) in warm climate regions, Scientia Horticulturae. 2024; 325: 112683. DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112683
13. Catlin P.B., Ho man G.J., Mead R.M., Johnson R.S. Long-term response of mature plum trees to salinity, Irrigation Science. 1993; 13: 171-176. DOI: 10.1007/BF00190032
14. Demmig-Adams B., López-Pozo M., Stewart J.J., Adams W.W. Zeaxanthin, a molecule for photoprotection in many different environments, Molecules. 2020; 25(24): 5825. DOI: 10.3390/molecules25245825
15. EUFORGEN. Prunus cerasifera - Cherry plum, 2024, URL: https://www.euforgen.org/species/prunus-cerasifera. Link active on 12.03.2026. 16. ElSayed A.I., Rafudeen M.S., Golldack D. Physiological aspects of raffinose family oligosaccharides in plants: protection against abiotic stress, Plant Biology. 2014; 16(1): 1-8. DOI: 10.1111/plb.12053
17. Eremin G.V., Eremin V.G. Developing new cultivars of Prunus × rossica Erem. and clonal rootstocks at the Krymsk Experiment Breeding Station, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 2022; 76(4): 432-437. DOI: 10.2478/prolas-2022-0067
18. FAOSTAT: Food and Agriculture Data, 2024, URL: https://www.fao.org/faostat/ Link active on 12.03.2026.
19. FAO. Global Status of Salt-Affected Soils, 2024, URL: https://openknowledge.fao.org/items/3fba222a-e820-4d1e-a736-12cbef53d699. Link active on 12.03.2026. DOI: 10.4060/cd3044en
20. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants, Plant Physiology and Biochemistry. 2010; 48(12): 909-930. DOI: 10.1016/j.plaphy.2010.08.016
21. Hasanuzzaman M., Nahar K., Alam M.M., et al. Physiological, biochemical, and molecular mechanisms of heat stress tolerance in plants, International Journal of Molecular Sciences. 2013; 14(5): 9643-9684. DOI: 10.3390/ijms14059643
22. Hasanuzzaman M., Bhuyan M.H.M.B., Anee T.I., et al. Regulation of ascorbate-gluta-thione pathway in mitigating oxidative damage in plants under abiotic stress, Antioxidants. 2019; 8(9): 384. DOI: 10.3390/antiox8090384
23. Jiménez S., Dridi J., Gutiérrez D., et al. Physiological, biochemical and molecular responses in four Prunus rootstocks submitted to drought stress, Tree Physiology. 2013; 33(10): 1061-1075. DOI: 10.1093/treephys/tpt074
24. Jurado-Mañogil C., Martínez-Melgarejo P.A., Martínez-García P., Rubio M.Compre-hensive study of the hormonal, enzymatic and osmoregulatory response to drought in Prunus species, Scientia Horticulturae. 2024; 326: 112786. DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112786
25. Korkmaz K., Bolat I., Uzun A., et al. Selection and molecular characterization of promising plum rootstocks (Prunus cerasifera L.) among seedling-origin trees, Life. 2023; 13(7): 1476. DOI: 10.3390/life13071476
26. Kubes J., Hnilicka F., Vachova P., et al. Changes in secondary metabolites content and antioxidant enzymes activity in leaves of two Prunus avium L. genotypes during various phenological phases, Life. 2024; 14(12): 1567. DOI: 10.3390/life14121567
27. Lee H., Romero J. (eds.). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023, 184 с. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647
28. Matros A., Peshev D., Peukert M., et al. Sugars as hydroxyl radical scavengers: proof-of-concept by studying the fate of sucralose in Arabidopsis, The Plant Journal. 2015; 82(5): 822-839. DOI: 10.1111/tpj.12853
29. McGee T., Shahid M.A., Beckman T.G., et al. Physiological and biochemical characterization of six Prunus rootstocks in response to ooding, Environmental and Experimental Botany. 2021; 183: 104368. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2020.104368
30. Mihaljević I., Viljevac Vuletić M., Tomaš V., et al. Drought tolerance screening of plum rootstocks based on physiological and biochemical traits, Plant, Soil and Environment. 2025; 71: 1-11. DOI: 10.17221/516/2024-PSE
31. Osorio-Marín J., Fernandez E., Vieli L., et al. Climate change impacts on temperate fruit and nut production: a systematic review, Frontiers in Plant Science. 2024; 15: 1352169. DOI: 10.3389/fpls.2024.1352169
32. Petrov D., Ocokoljić M., Galečić N., et al. Adaptability of Prunus cerasifera Ehrh. to climate changes in multifunctional landscape, Atmosphere. 2024; 15(3): 335. DOI: 10.3390/atmos15030335
33. Pimentel P., Almada R.D., Salvatierra A., et al. Physiological and morphological responses of Prunus species with different degree of tolerance to long-term root hypoxia, Scientia Horticulturae. 2014; 180: 14-23. DOI: 10.1016/j.scienta.2014.09.055
34. Popescu I., Caudullo G. Prunus cerasifera in Europe: distribution, habitat, usage and threats. Luxembourg: Publications O ce of the European Union, 2016, p. 145.
35. Racchi M.L. Antioxidant defenses in plants with attention to Prunus and Citrus spp. Antioxidants. 2013; 2(4): 340-369. DOI: 10.3390/antiox2040340
36. Reig G., Font i Forcada C., Mestre L., et al. Potential of new Prunus cerasifera based rootstocks for adapting under heavy and calcareous soil conditions, Scientia Horticulturae. 2020; 275: 109681. DOI: 10.1016/j.scienta.2020.109681.2/2
37. Rius-Garcia X., Videgain-Marco M., Casanova-Gascón J., et al.Comparative analysis of salt tolerance in five commercial Prunus rootstocks, Journal of the Science of Food and Agriculture. 2025. DOI: 10.1002/jsfa.70271
38. Roussos P.A. Climate change challenges in temperate and subtropical fruit tree cultivation, Encyclopedia. 2024; 4(1): 558-582. DOI: 10.3390/encyclopedia4010036
39. Sandhu D., Kaundal A., Acharya B.R., et al. Linking diverse salinity responses of 14 almond rootstocks with physiological, biochemical, and genetic determinants, Scientific Reports. 2020; 10: 21087. DOI: 10.1038/s41598-020-78036-4
40. Sharma A., Shahzad B., Rehman A., et al. Response of phenylpropanoid pathway and the role of polyphenols in plants under abiotic stress, Molecules. 2019; 24(13): 2452. DOI: 10.3390/molecules24132452
41. Smirnoff N., Cumbes Q.J. Hydroxyl radical scavenging activity of compatible solutes, Phytochemistry. 1989; 28(4): 1057-1060. DOI: 10.1016/0031-9422(89)80182-7
42. Sofo A., Tuzio A.C., Dichio B., Xiloyannis C. Influence of water de cit and rewatering on the components of the ascorbate-glutathione cycle in four interspecific Prunus hybrids, Plant Science. 2005; 169(2): 403-412.
43. Sorkheh K., Shiran B., Rouhi V., et al. Regulation of the ascorbate-glutathione cycle in wild almond during drought stress, Russian Journal of Plant Physiology. 2011; 58(1): 76-84. DOI: 10.1134/S1021443711010201
44. Sorkheh K., Shiran B., Khodambashi M., et al. Exogenous proline alleviates the effects of H₂O₂-induced oxidative stress in wild almond species, Russian Journal of Plant Physiology. 2012; 59(6): 788-798. DOI: 10.1134/S1021443712060167
45. U.S. Salinity Laboratory Staff. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1954, 160 p.
46. Van den Ende W. Multifunctional fructans and ra nose family oligosaccharides, Frontiers in Plant Science. 2013; 4: 247. DOI: 10.3389/fpls.2013.00247
47. Wang P., Liu W.-C., Han C., et al. Reactive oxygen species: multidimensional regulators of plant adaptation to abiotic stress and development, Journal of Integrative Plant Biology. 2024; 66(3): 330-367. DOI: 10.1111/jipb.13601
48. Zhang B., Xu F., Gao Y., et al. Waterlogging resistance and evaluation of physiological mechanism of three peach (Prunus persica) rootstocks, Protoplasma. 2023; 260: 1375-1388. DOI: 10.1007/s00709-023-01850-w
49. Zhebentyayeva T., Shankar V., Scorza R., et al. Genetic characterization of worldwide Prunus domestica (plum) germplasm using sequence-based genotyping, Horticulture Research. 2019; 6: 12. DOI: 10.1038/s41438-018-0090-6
50. Ziegler V.H., Ploschuk E.L., Weibel A.M., Insausti P. Short-term responses to flooding stress of three Prunus rootstocks, Scientia Horticulturae. 2017; 224: 135-141.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В лаборатории биотехнологии и репродукции растений ФИЦ СНЦ РАН разработан метод клонального микроразмножения чая в культуре in vitro. Благодаря этому методу на депонировании находится богатая коллекция растений чая, в составе которой представлены: сорт чая советской селекции ‘Колхида’, сорта селекции нашего центра ‘Каратум’, ‘Сочи’ (оригинатор М. Т. Туов), а также индуцированные мутантные формы №№ 582, 855, 2264, 3823 из селекции грузинских учёных. Создание коллекции древесной культуры чая – процесс сложный, поскольку всего 30 % эксплантов удаётся успешно ввести в стерильную культуру in vitro. Уникальность коллекции состоит в возможности проведения фундаментальных исследований в различных направлениях селекции. В статье представлены результаты по изучению генетической изменчивости in vitro соматических клонов чая, определён размер их геномов, с привлечением метода проточной цитометрии. Соматические клоны были индуцированы из каллусной ткани, имели отличия по фенотипическим признакам. В результате, у 3 соматических клонов чая (№ 11, 27, 33) был зафиксирован увеличенный размер геномов, который варьировал в пределах 7,26–8,0–8,70 пг ДНК, в сравнении с внешним контрольным стандартом у диплоидного сорта ‘Колхида’ (2n = 30) масса генома составила 5,08 пг ДНК. Методом ПЦР-анализа у соматических клонов чая была изучена экспрессия гена дегидрин 2 (DHN2), который является главным маркером засухоустойчивости растений. В целях отбора засухоустойчивых генотипов in vitro в питательной среде был смоделирован осмотический стресс, посредством добавления полиэтиленгликоля (PEG – 30,0 г/л). ПЦР-анализ показал экспрессию гена дегидрин 2 (DHN2) у 2-х соматических клонов чая: № 11 и № 27. По результатам изучения размера генома и экспрессии гена засухоустойчивости (DHN2) было установлено, что соматические клоны № 11 и № 27 представляют практический интерес для селекции.
В данной работе представлены результаты исследований семенной продуктивности 4 видов рода Hosta Tratt. (H. clausa var. normalis (Koidzumi) Nakai, H. fluctuans F. Maekawa, H. minor (Baker) Nakai, H. ventricosa Stearn) и 25 сортов (H. montana ‘Aureomarginata’, H. × hybrida hort. ‘Abiqua Drinking Gourd’, ‘Antioch’, ‘Blue Angel’, ‘Blue Cudet’, ‘Bressingham Blue’, ‘Crispula’, ‘Devon Green’, ‘Elegans’, ‘Fortunei Albopicta’, ‘Fortunei Aureomarginata’, ‘Hadspen’, ‘Halcyon’, ‘Independence’, ‘June Fever’, ‘Krossa Regal’, ‘Love Pat’, ‘Mama Mia’, ‘Pilgrim’, ‘Pilgrim´s Progress’, ‘Pizzazz’, ‘Sieboldiana’, ‘Stiletto’, ‘Sum and Substanse’ и ‘Wide Brim’). Изученные таксоны растений иноземные и необходимо иметь в виду климатические особенности Башкирского Предуралья, которые могут оказывать влияние на развитие цветков и плодов. Семенная продуктивность – один из важных показателей возобновления растений в конкретных условиях произрастания. Точный количественный учёт реальной семенной продуктивности необходим для выявления репродуктивной биологии культивара, поскольку определяет успех семенного размножения. За период наблюдений 2023–2025 гг. в условиях открытого грунта выявлено, что у большинства изученных видов и сортов хосты показатели семенной продуктивности являются низкими. Средними значениями коэффициента семенной продуктивности растений (40 % < Кпр < 70 %) характеризуются сорта ‘Love Pat’, ‘Elegans’ и ‘Bressingham Blue’. Низкие показатели (Кпр < 40 %) отмечены у 90 % таксонов (‘Fortunei Albopicta’, ‘Krossa Regal’, ‘Sum and Substanse’ и др.). Выявлено, что семена видов и большинства изученных сортов хосты не имеют периода покоя, для некоторых сортов характерен неглубокий физиологический покой.
В рамках интродукционных исследований приоритетное значение имеет разработка научных принципов интродукции ценных родовых комплексов, отличающихся обширным сортовым ассортиментом. Ярким примером такого комплекса служит род Iris L. Большое разнообразие культиваров Iris sibirica L. занимает одно из ведущих мест среди культур открытого грунта в современный период декоративного цветоводства в России и за рубежом. В средней полосе России, а именно, в Центральном Черноземье проводится многолетнее сортоизучение и сортоиспытание сортов ириса сибирского, как отечественной, так и зарубежной селекции, для определения и выделения наиболее перспективных. Результаты наблюдений показали, что почвенно-климатические условия Центрального Черноземья России благоприятствуют успешной интродукции Iris sibirica независимо от географического происхождения и местоположения культиваров. Представлена сравнительная характеристика, особенности роста, сезонного развития сортов растений ириса сибирского в вегетационный период 2023–2025 годов. Сорта относятся к среднему или позднему сроку начала цветения. Зацветание сортов длилось 5 дней, общий период цветения 10–27 дней в среднем за годы исследований. В озеленительный ассортимент рекомендованы быстро разрастающийся насыщенно-сиреневый сорт ‘Любимчик Алтая’ (Долганова, Пальчикова, 2010) отечественной селекции и голубой сорт ‘Blue King’ (Barr, 1982) американской селекции. Диаметр цветка за годы исследований у обоих сортов достигал 9,5 см, продолжительность цветения составила 29 дней. Актуально расширять озеленительный ассортимент сортами ириса сибирского с новой окраской. Сорта демонстрируют высокую адаптивность к местным условиям, характеризуются обильным цветением в июне-июле и активным наращиванием вегетативной массы. Большинство изученных сортов успешно завязывают семена. Благодаря высоким декоративным качествам новые сорта могут быть широко использованы в различных формах цветочного оформления. Сорта коллекции ириса сибирского зимостойки, перспективны для городского озеленения. Цель исследований – совершенствование ассортимента ириса класса SIB высокопродуктивными сортами, наиболее адаптированными экземплярами с крупными цветками разнообразной палитры, пригодными для выращивания в условиях Центрального Черноземья России.
Касатик (Iris L.) относится к семейству Касатиковых (Iridaceae Juss.) – это одно из популярных декоративных и, вместе с тем, неприхотливых многолетних травянистых растений. Эти растения нашли широкое применение в оформлении садов, ландшафтном проектировании, озеленении городских пространств, а также во флористике при создании букетов. Род представлен примерно 250 видами, имеющими отличия в своём строении, условиях обитания и сезонных циклах развития. При переносе ирисов в иные климатические зоны ключевое значение имеет исследование их адаптации к местным погодным условиям, в частности, сроки начала фаз роста и развития временного интервала, когда растения сохраняют свою декоративность. Сравнительное изучение фенологических данных у разных видов ирисов, отличающихся по своему происхождению и экологическим предпочтениям, вызывает особый интерес. Изучение фенологических аспектов помогает определить, насколько природные циклы растений соотносятся с температурно-климатическими особенностями региона. Это также даёт возможность отобрать наиболее жизнеспособные и привлекательные виды и сорта, а кроме того, прогнозировать время их цветения, как долго они будут сохранять декоративный эффект. Целью настоящего исследования было изучение фенологической изменчивости 16 видов ирисов в условиях интродукции на Ставропольской возвышенности, оценка влияния видовых особенностей и погодных условий на их изменчивость с использованием методов дисперсионного анализа. Объектами исследований служили 16 видов ириса: I. germanica L., I. florentina L., I. variegata L., I. versicolor L., I. notha M. Bieb., I. halophila Pall., I. pseudanotha Galushko, I. musulmansica Fomin, I. pseudacorus L., I. crosea Jacquem. ex R. C. Foster, I. sanguinea Hornem., I. ensata Thunb., I. sibirica L., I. ochroleuca Mill., I. orientalis Mill., I. pumila L.
Сорта и гибриды рода Campsis: С. radicans (L.) Seem., C. × tagliabuana (Niss.) Rehd., C. grandiflora (Thunb.) отличаются высокой декоративной ценностью. Хозяйственно-биологический потенциал этой культуры для озеленения на юге России до конца не оценен. Научно-обоснованный сортимент отсутствует. В ФГБНУ СКФНЦСВВ с 2014 года на базе ЦКП «Генетическая коллекция садовых культур» проводится сортоиспытание и селекционная работа с кампсисом. Цель работы – разработать методические подходы при оценке декоративной ценности образцов рода Campsis. В исследования включены 133 генотипа рода Campsis: С. radicans – 7 образцов, C. × tagliabuana – 8, C. grandiflora – 1, гибриды C. grandiflora × C. × tagliabuana ‘Summer Jazz Gold’ – 117. Исследования проводились с учётом методических положений: Основы сравнительной сортооценки декоративных растений, Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 г. Для отбора перспективных образцов актуализируются методические подходы в оценке их декоративной ценности. С этой целью разработана карточка оценки декоративной ценности сортов и гибридов кампсиса. Оценку декоративной ценности предлагается проводить по 100-балльной системе по основным признакам: декоративность цветка, окраска; форма цветка; размер цветка; обилие цветения; декоративность листвы, формирование листовой мозаики; оценка стеблей, побегов; плодоношение; оригинальность; состояние растений (выровненность). Каждый признак оценивается по 5-балльной шкале и индексируется с помощью переводного коэффициента в зависимости от значимости признака. К наиболее значимым признакам (коэффициент 4) отнесены декоративность цветка и обилие цветения. Для остальных признаков коэффициент значимости в пределах 1–2. В качестве контроля в группе сортов и гибридов С. radicans рекомендуется использовать типичную видовую форму. Для культиваров, полученных с участием вида C. × tagliabuana, контроль – сорт ‘Madam Galen’. Образцы, получившие больше баллов, чем контрольные, следует относить к перспективным и рекомендовать для дальнейшего использования.
В статье представлены материалы изучения жизнедеятельности горшечной культуры орхидеи рода Phalaenopsis Blume при светодиодном освещении. Целью исследований явилось выявление возможности сохранения декоративных качеств цветущих экземпляров, выращенных в теплице под натриевыми лампами высокого давления, в условиях различного светодиодного облучения в интерьере. Варианты светодиодов включали белый свет, монохроматические: красный (RL), синий (BL) и зелёный (GL), трихроматический (25 %RL + 52 %BL + 25 %GL). Под каждым источником света размещено по 5 горшков с хорошо развитыми цветущими растениями. Фотопериод – 18 часов, облученность 160 мкмоль/(с∙м2). В качестве корнеобитаемой среды использован коммерческий премиум субстрат для орхидей, 60 % которого составляет кора сосны диаметром 22–42 мм, 20 % мох сфагнум и 20 % древесный уголь. В работе использованы современные методы физиологических исследований с применением инфракрасного газоанализатора LI–COR6400RX с камерой-прищепкой для регистрации интенсивности фотосинтеза, устьичной проводимости и интенсивности транспирации, спектрофотометрическое определение содержания фотосинтетических пигментов, выход электролитов из тканей портативным кондуктометром ST300C. Показано, что горшечная культура цветущего фаленопсиса хорошо адаптируется к изученному светодиодному облучению. Лучшие результаты по большинству физиологических параметров и сохранению декоративных качеств в течение 2 месяцев получены при трихроматическом светодиодном освещении. Монохроматическое освещение проявляло особенности действия. Более низкое содержание хлорофиллов в листьях отмечено в вариантах синего и зелёного света. При этом соотношение хлорофиллов а/b и содержание каротиноидов увеличивались. При трихроматическом освещении интенсивность фотосинтеза была наиболее высокой и составляла 20,8 μmolCO2/(м²∙с), в монохроматических вариантах не превышала 14,2 μmolCO2/(м²∙с). Красное и зелёное освещение обеспечивали примерно одинаковую эффективность фиксации СО2, что связано со способностью зелёных лучей проникать в более глубокие слои листьев. Синий свет за счёт накопления полифенолов усиливал окраску цветков.
В контексте южного Дагестана, с его уникальными климатическими условиями, субтропическое садоводство имеет особый потенциал. Разнообразие сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных к местным условиям, позволяет получать урожай высокого качества с богатым содержанием витаминов и микроэлементов. Применение современных агротехнологий, таких как капельное орошение, интегрированная защита растений и использование органических удобрений, способствует увеличению урожайности и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Развитие субтропического садоводства неразрывно связано с созданием новых рабочих мест в сельской местности, повышением доходов населения и улучшением социально-экономической ситуации в регионе. Наличие свежих, местных фруктов и ягод на рынке способствует снижению зависимости от импорта и обеспечивает население доступными и качественными продуктами питания. Оздоровительный аспект развития субтропического садоводства трудно переоценить. Потребление свежих фруктов и ягод способствует укреплению иммунитета, профилактике заболеваний и улучшению общего состояния здоровья. Благоустройство и озеленение территорий садов и виноградников создаёт благоприятную атмосферу для отдыха, привлекая туристов и способствуя развитию оздоровительного туризма в Республике Дагестан. Таким образом, развитие субтропического садоводства в южном Дагестане представляет собой комплексную задачу, решение которой способствует решению экономических, социальных и экологических задач, а также оказывает положительное влияние на здоровье населения Республики Дагестан и всей Российской Федерации. Государственная поддержка, научные исследования и внедрение инновационных технологий являются ключевыми факторами успеха в данном направлении. Благодаря своей способности выдерживать различные климатические условия и почвенные составы, эти культуры открывают новые горизонты для сельского хозяйства в регионе. Внедрение этих видов плодовых деревьев и кустарников позволит снизить зависимость от традиционных культур, подверженных колебаниям рынка и климатическим рискам, обеспечивая стабильный доход для фермеров и садоводов.
Исследования направлены на выращивании и изучении форм айвы в коллекционном маточнике. Работа проводится в Федеральном научном центре имени И. В. Мичурина, Селекционно-генетическом центре – ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина. Исследования ведутся на сортоформах айвы – ВА 29 (к), ‘Северная’, ‘Прованская’, ‘Пензенская’, ‘Японская’, № 13, № 21, № 25, № 31, № 40. Цель наших исследований состоит в том, чтобы с помощью форм айвы по
Целью исследований являлось комплексное изучение физико-химических и агрохимических свойств аллювиально-луговой слоистой карбонатной слабосолонцевато-слабосолончаковой почвы в экологических условиях сухих субтропиков в связи с возделыванием интродуцированных сортов сливы в Южном Дагестане. Многолетние исследования проводились в 2022–2025 гг. с применением программ и методик исследований, принятых в научно-исследовательских учреждениях по садоводству. При определении метеорологических условий территории исследований были использованы данные по средним месячным и годовым температурам воздуха, абсолютному минимуму температуры воздуха и абсолютному максимуму температуры воздуха на метеорологической станции «Дербент» (широта 42.07, долгота 48.30, высота над уровнем моря – 17 м). При изучении почвы опытных участков использовали общепринятые методы, лабораторные анализы выполнялись в агрохимической лаборатории ООО «Центр лаборатория диагностики и испытаний в АПК». Исследования выполнялись в 2 этапа, на I этапе нами были определены: гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав; удельная электрическая проводимость, рН водная вытяжка; приготовление солевой вытяжки почвы и определение её рН; органического вещества по Тюрину в модификации ЦИНАО; нитратного азота в почве ионометрическим экспресс-методом; аммиачного азота с реактивом Несслера; подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО; кальция и магния в почве по ЦИНАО; сульфата в водной вытяжке; иона хлорида в водной вытяжке; иона карбоната и бикарбоната в водной вытяжке. Проведена оценка подверженности почвенного покрова эрозии, согласно геоэкологической карте зона аккумуляции составляет 62 %, зона транзита – 29 %, а зона эрозии – 9 %. Определение содержания макроэлементов в почве (алыча) показало, что в пахотном слое (0–20 см) низкое NO3 (4,0 мг/кг), NH4 (26,8), низкое Р2О5 (8,5) и среднее К2О (266,0 мг/кг). Оценка высокого содержания мезоэлементов в почве (слива) показывает, что Са2+ (обменный) варьирует от 4100,0 до 6900,0 мг/кг, а серы (S подвижная 35,5–47,8). Средние показатели имеют содержание Мg 2+ (объёмный) 0,3–0,6 ммоль/100 г и, соответственно 90–120 мг/кг. Полученные данные показывают, что содержание гумуса в зависимости от глубины отбора образцов равняется 0,9–1,5 %, актуальная рНводн. 8,26–8,46, объёмная рНKCI 7,82–8,12, гидролитическая кислотность 0,07–0,15 (низкая), сумма обменных оснований 9,14–18,58 ммоль/100 г, содержание карбонатов СаСО3 1,3–8,1 % (среднекарбонатные). На основании полевых наблюдений, анализа и обобщений дана характеристика почвенного покрова сухих субтропиков и экологических требованиий косточковых плодовых культур. Выявлены почвенные факторы, лимитирующих рост, развитие и продуктивность алычи и сливы на аллювиально-луговой слоистой слабосоленцевато-слабосолончаковой плантажированной тяжелосуглинистой на аллювиальных среднесуглинистых отложениях почвы. К ним относятся низкая гумусированность; низкая обеспеченность азотом, фосфором, калием; сильная щелочность. Экологические особенности сортов алычи и сливы необходимо учитывать при оценке агрономических свойств почв.
В настоящее время лидирующие позиции в ассортименте садовых бородатых ирисов занимают полиплоидные сорта американского и австралийского происхождения. Полученные в субтропическом климате, эти сорта нуждаются в изучении их адаптационных возможностей к иным природным условиям. В связи с этим задачей исследования стало сортоизучение 70-ти новых для коллекции ЮУБСИ УФИЦ РАН полиплоидных сортов ириса садового. Благодаря экстремальным климатическим условиям, сложившимся в 2023−2025 годах, испытания были эффективными. Выпад растений за три вегетационных сезона составил 11,4 %. Основная причина – бактериальная гниль, развивающаяся в результате высокой влажности. Летние листья большинства сортов ирисов поражались гетероспориозом. Среди исследуемых сортов группа высоких бородатых ирисов составляла основную долю. За все время наблюдений 17 сортов не цвели, 36 сортов цвели единожды, 13 сортов – дважды. Выявлено, что сорта ‘Elegaball’, ‘Kiss The Frog’, ‘Knock Em Dead’, ‘Pink Champagne’ цвели каждый год. В общем 28,5 % новых сортов оказались устойчивы к климатической зоне Южного Предуралья – они регулярно цвели, были резистентны к заболеваниям, активно наращивали вегетативную массу. 32,8 % исследуемых сортов характеризовались низким адаптационным потенциалом – растения были угнетены, не иммунны к бактериозу, цвели редко или не цвели вообще. 38,7 % сортов оценивались средним баллом – они цвели нерегулярно, медленно наращивали массу, но в целом их состояние оценивалось как стабильное. Результаты исследования могут способствовать расширению ассортимента сортов садовых бородатых ирисов, рекомендованных для озеленения в зонах Южного Предуралья.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Регион
- Россия, Сочи
- Почтовый адрес
- Яна Фабрициуса, 2/28
- Юр. адрес
- Яна Фабрициуса, 2/28
- ФИО
- Рындин Алексей Владимирович (Директор)
- E-mail адрес
- subplod@mail.ru
- Контактный телефон
- +7 (862) 2001822
- Сайт
- https:/subtropras.ru