<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agronauka</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Аграрная наука Евро-Северо-Востока</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Science Euro-North-East</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2072-9081</issn><issn pub-type="epub">2500-1396</issn><publisher><publisher-name>FARC North-East</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.30766/2072-9081.2018.66.5.64-68</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agronauka-256</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ: РАСТЕНИЕВОДСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ОRIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES: PLANT GROWING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Стимуляция ризогенеза красной и чёрной малин in vitro с использованием когерентного излучения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Stimulation of risogenesis of red and black raspberry in vitro with use of coherent radiation</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Соловых</surname><given-names>Н. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Solovykh</surname><given-names>N. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">natalyasolovykh@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Будаговский</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Budagovsky</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>I. V. Michurin Federal Scientific center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>10</month><year>2018</year></pub-date><volume>66</volume><issue>5</issue><fpage>64</fpage><lpage>68</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Соловых Н.В., Будаговский А.В., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Соловых Н.В., Будаговский А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Solovykh N.V., Budagovsky A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/256">https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/256</self-uri><abstract><p>Изучали влияние дополнительного красного светодиодного и лазерного освещения на ризогенез in vitro растений рода Rubus при разных уровнях базовой полихроматической освещённости. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью совершенствования биотехнологических методов ускоренного размножения растений на всех этапах клонирования, в том числе на этапе корнеобразования Одним из путей решения этой задачи является использование когерентного излучения для стимуляции физиологических и морфогенетических процессов у растений и создание на основе разработанных методов энергосберегающих технологий культивирования. Микрочеренки ягодных культур, культивируемые при освещённости 1000 и 2000 Люкс, подвергали ежедневному дополнительному освещению в течение 20 минут светодиодами (λ = 638 нм, плотность мощности 5 Вт/м2) или гелий-неоновым лазером (λ = 632,8 нм, плотность мощности 3 Вт/м2). В условиях низкой освещённости (1000 Лк) отмечено снижение интенсивности ризогенеза у красной и чёрной малин по сравнению с освещённостью 2000 Лк. Светодиодное и лазерное дополнительное облучение повышали интенсивность ризогенеза ягодных культур in vitro. При низкой базовой освещённости (1000 Лк) наблюдался максимальный стимулирующий эффект дополнительного красного квазимонохроматического освещения. У красной и чёрной малин лазерная и светодиодная досветки при недостаточной базовой освещённости позволили получить число корней и суммарную их длину в расчёте на один эксплант, не отличающиеся статистически от таковых при полной освещённости, но без досветки.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The effect of supplementary red LED and laser lightning on the rhizogenesis in vitro of plants of the genus Rubus at different levels of the basic polychromatic illumination was studied. The relevance of this work is due to the need to improve the biotechnological methods of accelerated plant propagation at all stages of cloning, including root formation stage. One of the ways to solve this problem is to use coherent radiation to stimulate physiological and morphogenetic processes in plants and to create energy-saving cultivation technologies on the basis of the methods developed. Microcuttings of berry crops cultivated with 1000 and 2000 Lux illumination were subjected to daily supplementary lightning for 20 minutes with LEDs (λ = 638 nm, power density 5 W/m2) or helium-neon laser (λ = 632.8 nm, power density 3 W/m2). In conditions of low illumination (1000 Lux), the intensity of rhizogenesis in red raspberry and black raspberry decreased in comparison with the illumination of 2000 Lux. LED-based and laser additional irradiation increased the intensity of the rhizogenesis of berry crops in vitro. With a low basic illumination (1000 Lux) the maximum stimulating effect of an additional red quasi-monochromatic illumination was observed. In red and black raspberry, laser and LED backlighting with insufficient basic illumination made it possible to obtain the number of roots and their total length per one explant not differing statistically from those at full illumination, but without backlighting.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>клональное микроразмножение in vitro</kwd><kwd>ризогенез</kwd><kwd>фотостимуляция</kwd><kwd>система фитохромов</kwd><kwd>малина красная</kwd><kwd>малина чёрная</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>clonal micropropagation in vitro</kwd><kwd>rhizogenesis</kwd><kwd>photostimulation</kwd><kwd>system of phytochromes</kwd><kwd>red raspberry</kwd><kwd>black raspberry</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куликов И.М., Высоцкий В.А., Шипунова А.А. Биотехнологические приёмы в садоводстве: экономические аспекты // Садоводство и виноградарство. 2005. №5. С. 24-27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Куликов И.М., Высоцкий В.А., Шипунова А.А. Биотехнологические приёмы в садоводстве: экономические аспекты // Садоводство и виноградарство. 2005. №5. С. 24-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пронина И.Н., Матушкина О.В. Экономические аспекты использования клонального микроразмножения в системе производства посадочного материала плодовых и ягодных культур // Плодоводство и ягодоводство России. 2011. Т. 26. С. 82-88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пронина И.Н., Матушкина О.В. Экономические аспекты использования клонального микроразмножения в системе производства посадочного материала плодовых и ягодных культур // Плодоводство и ягодоводство России. 2011. Т. 26. С. 82-88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Verstesy J. Experiments on the propagation of virus-free raspberry propagation material by merystem culture // Acta Hortic. 1979. Vol. 95. P. 77-78.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verstesy J. Experiments on the propagation of virus-free raspberry propagation material by merystem culture // Acta Hortic. 1979. Vol. 95. P. 77-78.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Skovorodnikov D.N., Kazakov I.V., Evdokimenko S.N., Sazonov F.F. Application of diphenylurea derivates in clonal micropropagation of primocane fruiting raspberry and black currants // Acta Hort. ISHS. 2012. 946. P. 135-138.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Skovorodnikov D.N., Kazakov I.V., Evdokimenko S.N., Sazonov F.F. Application of diphenylurea derivates in clonal micropropagation of primocane fruiting raspberry and black currants // Acta Hort. ISHS. 2012. 946. P. 135-138.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">James D.J., Knight V.H., Thurbon I.J. Micropropagation of the red raspberry and the influence of phloroglucinol // J. Hort. Sci. 1980. 12. P. 313-319.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">James D.J., Knight V.H., Thurbon I.J. Micropropagation of the red raspberry and the influence of phloroglucinol // J. Hort. Sci. 1980. 12. P. 313-319.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сковородников Д.Н., Казаков И.В. Особенности клонального микроразмножения ремонтантных форм малины // Садоводство и виноградарство. 2012. №3. С. 39-42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сковородников Д.Н., Казаков И.В. Особенности клонального микроразмножения ремонтантных форм малины // Садоводство и виноградарство. 2012. №3. С. 39-42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Муратова С.А., Шорников Д.Г., Янковская М.Б. Размножение садовых культур in vitro: методические рекомендации. Мичуринск - наукоград РФ, 2008. 69 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Муратова С.А., Шорников Д.Г., Янковская М.Б. Размножение садовых культур in vitro: методические рекомендации. Мичуринск - наукоград РФ, 2008. 69 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бородаева Ж.А., Муратова С.А., Кулько С.В., Тохтарь Л.А. Влияние различных источников углеводного питания на ризогенез микрочеренков ягодных культур в условиях in vitro // Научные ведомости Белгородского госуниверситета. Серия: Естественные науки. 2017. Т.41. №25 (274). С. 21-35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бородаева Ж.А., Муратова С.А., Кулько С.В., Тохтарь Л.А. Влияние различных источников углеводного питания на ризогенез микрочеренков ягодных культур в условиях in vitro // Научные ведомости Белгородского госуниверситета. Серия: Естественные науки. 2017. Т.41. №25 (274). С. 21-35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Конев С.В., Волотовский И.Д. Фотобиология. Минск: Из-во БГУ, 1979. 384 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Конев С.В., Волотовский И.Д. Фотобиология. Минск: Из-во БГУ, 1979. 384 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Будаговский А.В. Теория и практика лазерной обработки растений. Мичуринск-наукоград РФ, 2008. 548 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Будаговский А.В. Теория и практика лазерной обработки растений. Мичуринск-наукоград РФ, 2008. 548 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Budagovsky A.V., Solovykh N.V., Budagovskaya O.N., Budagovsky I.A. Response of vegetable organisms to quasi-monochromatic light of different duration, intensity and wavelength // Quantum Electronics. 2015. Vol. 45. № 4. P. 345-350.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Budagovsky A.V., Solovykh N.V., Budagovskaya O.N., Budagovsky I.A. Response of vegetable organisms to quasi-monochromatic light of different duration, intensity and wavelength // Quantum Electronics. 2015. Vol. 45. № 4. P. 345-350.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волотовский И.Д. Фитохром - фоторегуляторный рецептор растений. Минск: Изд-во "Наука и техника", 1992. 166 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Волотовский И.Д. Фитохром - фоторегуляторный рецептор растений. Минск: Изд-во "Наука и техника", 1992. 166 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жизнь зелёного растения. Влияние длительного облучения источниками света с широким спектром. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/ 7-rasteniya/48.htm (дата обращения: 30.07.2018 г.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жизнь зелёного растения. Влияние длительного облучения источниками света с широким спектром. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/ 7-rasteniya/48.htm (дата обращения: 30.07.2018 г.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловых Н.В., Будаговский А.В., Янковская М.Б. Влияние светодиодного и лазерного излучения на рост и размножение ягодных культур in vitro на примере малины чёрной и актинидии коломикта // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. № 5. С. 16-21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловых Н.В., Будаговский А.В., Янковская М.Б. Влияние светодиодного и лазерного излучения на рост и размножение ягодных культур in vitro на примере малины чёрной и актинидии коломикта // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. № 5. С. 16-21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol.15. №13. Р. 473-497.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. Vol.15. №13. Р. 473-497.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
